И при подготовке - считывании из-за неопределенности момента времени поступления преобразуемого электрического сигнала, Таким образом, е известном способ период преобразования сигналов Т„р а:начительно больше времени, необходи мого для проведения процессов подготовки, записи, считывания: т„ + т, + т. Временной интервал считывания Tj. йыбирают из условия согласования вре менных параметров преобразуемого весьма короткого сигнала с временными характеристик ами линий передачи канала ввода данных в ЭВМ и др.,, поэтому уменьшение Т имеет предел.При этом в случаях, когда необходимо преобразовывать масштаб времени сигнала с заданным значением Т. последовательности сигналов с постоянным или случайным периодом, меньшим периода преобразования , такое преобразование невозможно. Целью изобретения является сокращение времени преобразования сигнала Указанная Цель достигается тем, что электроны первого луча ускоряют до энергии, меньшей энергии электро нов второго луча на величину, соответствующую первому кpитичecкo 1y потенциалу, а затем энергию электронов обоих лучей уменьшают на одну и ту.же величину так, что энергия электронов первого луча была меньше величины, соответствующей первому критическому потенциалу, при этом Первым лучом сканируют мишень непрерывно . На фиг. 1 показана временная диаг рамма для известного способа; на фиг. 2 - для предлагаемого способа. При распределении потенциалов, гЕредставЛенном на фиг.2, электрические поля воздействуют на электроны лучей следующим образом,. В области мишени электроны первого луча тормозятся полем до энергии соответствующей потенциалу, меньшему iiepBoro критического потенциала, при этом коэффициент вторичной эмиссии меньше единицы и мишень приобретает малый отрицательный потенциал относи тельно потенциала сигнальной Пластин Этот: потенциал со временем компенси- руется за счет положительных ионов, Образующихся в диэлектрике за счет взаимодействия первичных электронов с атомами мишени. Уменьшение отрица тельного заряда мишени восполняется ; Лектронами первого луча так, что на поверхности мишени постоянно поддерживается небольшой отрицательный потенциал по отношению к потенциалу сигнальной пластины. Такой же по зна чению потенциал .по отношению к потен циалу сигнальной пла стины создается при подготовке в известном способе. но при другой энергии первичных электронов. На время записи включают вторую пушку. Энергия электронов луча у поверхности мишени соответствует потенциалу. Лежащему в пределах между первым и вторым критическим потенциалами. На коллектор на все время преобразования подают положительный потенциал такой величины ( о; кВ) , что все вторичные электроны покидают мишень и уходят на коллектор, а на мишени образуется положительный заряд в виде потенциального рельефа. По окончании записи второй электронный луч выключают и сразу начинают считывание, так как первый луч непрерывно сканирует мишень по растру. Таким образом, в рассматриваемом способе сокращение периода преобразования сигнала происходит за счет совмещения во времени операций под-.., готовки и считывания, исключения интервалов задержек на время протекания переходных процессов коммутации потенциала коллектора по крайней мере в три раза. Это обусловлено тем, что время преобразования определяется только периодом следования кадра считывания - подготовки (TC Tf,) . Этим же временем определяется период следования преобразуемых сигналов. Повышение частоты следования сигналов позволяет увеличить информационную пропускную способность масштабно-временного преобразования и повысить разрешающую способность регистрации . Формула изобретения Способ масштабно-временного преобразования электрических сигналов путем записи их в виде потенциального рельефа на диэлектрической мишени без барьерной сетки запоминающей электронно-лучевой трубки, включающий подготовку мишени и считывание первым электронным лучом, а запись сигнала вторым лучом, электроны которого ускоряют до энергии, соответствующей максимальному коэффициенту вторичной электронной эмиссии,между nepBtJM и вторым критическими потенциалами, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени преобразования сигнала, электроны первого Луча ускоряют до энергии, меньшей энергии электронов второго луча, на величину, соответствующую первому критическому потенциалу, а затем энергию электронов обоих лучей уменьшают на одну и ту же величину так, чтобы энергия электронов первого луча бьола меньше величины, соответствующей первому критическому потенциалу, при этом первым лу; чем скачируют мишень непрерывно.
Источники информации принятые во внимание при экспертизе
1. Кноль М., Кэйзан Б, Электронно-лучевые трубки с нако еГосэнергоиэдат,
нием зарядов, 1955.
i, Архипов В.К. Масштабно-временное преобразование коротких сигналов при помощи электронно-лучевых трубок памяти. М., Энергия, 1968, с. 6471 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ масштабно-временного преобразования одиночных электрических сигналов | 1983 |
|
SU1101072A1 |
Способ масштабно-временного преобразования одиночного электрического сигнала | 1983 |
|
SU1124792A1 |
Запоминающая электронно-лучевая трубка для масштабно-временных преобразователей | 1980 |
|
SU974455A1 |
Способ масштабно-временного преобразования одиночных электрических сигналов | 1976 |
|
SU693481A1 |
Способ масштабно-временного преобразования одиночных электрических сигналов на запоминающей электронно-лучевой трубке | 1981 |
|
SU982483A1 |
Масштабно-временной преобразователь | 1982 |
|
SU1052127A1 |
Устройство для кодирования однократных импульсных электрических сигналов наносекундного диапазона | 1980 |
|
SU900446A1 |
Запоминающая электронно-лучевая трубка | 1983 |
|
SU1114237A2 |
Масштабно-временной преобразователь | 1979 |
|
SU782148A1 |
Способ стирания потенциального рельефа | 1983 |
|
SU1109826A1 |
Л Х
Авторы
Даты
1981-09-07—Публикация
1979-01-08—Подача