Устройство для автоматического измерения характеристик распределения вероятностей качания фронтов импульсов

 

Класс 21а4, 71 № 113903

СССР

l

ОПИСАНИЕ ИЗОБР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Б. 3, Кисельгоф

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ КАЧАНИЯ

ФРОНТОВ ИМПУЛЬСОВ

Заявлено 5 июня 1957 г. за № 574444 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Известны устройства для измерения характеристик распределения вероятностей качаний фронтов принимаемых импульсов относительно фронтов импульсов, передаваемых по проводным и радиолиниям связи, например, с регулируемым сдвигом между моментом начала отсчета и моментом прихода фронта импульса. Недостатком известных устройств для подобных целей является длительность процесса измерения и неудобство в обращении.

В предлагаемом устройстве этот недостаток устранен. Особенность предлагаемого устройства состоит в том, что для исключения операции измерения распределения прозрачности пленки между экраном электронно-лучевой трубки и фотопленкой помещается неподвижный полутоновый клин. Другая особенность предлагаемого устройства заключается в том, что для исключения ошибок при измерении в приемном устройстве применен счстчик фронтов импульсов, связанный с местным генератором и исключающий из фиксации фронты, отстающие друг от друга на нечетное число.

На фиг. 1 изображена блок-схема измерения методом сравнения импульсов; фиг. 2 дает представление о процессах, происходящих при измерении; на фиг. 3 показан экран осциллографа; на фиг. 4 — процесс фотографирования через полутоновый клин; на фиг. 5 — проявленная пленка.

При передаче сигналов некоторой импульсной последовательности с длительностью всех импульсов и пауз кратных величине -., канал связи гоздействует на передаваемый сигнал, и на входе приемника фронты импульсов могут смещаться относительно своего поминального положения на величину — -., Для выявления этого сдвига в приемном аппарате необходимо иметь отметку номинального положения фронта.

Получить непосредственное сравнение двух импульсных последовательностей при большой удаленности передатчика от приемника не представляется возможным. № 113903

Для устранения этой трудности в предлагаемом устройстве применены достаточно стабильные автономные генераторы на приемном и передающем концах канала связи, что показано на блок-схеме фиг. 1.

На передающем конце стабильный генератор управляет моментами выдачи импульсов в канал связи, что показано на фиг. 2 (а — колебания генератора, б,— управляющие сигналы генератора, в — передаваемая последовательность). На приемном конце канала передачи стабильный генератор служит для создания пилообразного напряжения с периодом 2 -. (см. фиг. 2 г), фаза которого может регулироваться фазовращателем. Это пилообразное напряжение подается на пластины горизонтального отклонения луча, Однако на модулятор трубки подается отрицательное смещение, чтобы горизонтального движения луча не было видно. Принятые искаженные и смещенные импульсы ограничиваются с тем, чтобы сохранить только сдвиги фронтов (см. фиг. 2 д.), и дифференцируются (см. фиг. 2 е). Из дифференцированных импульсов выделяются импульсы одной полярности и преобразуются в прямоугольные импульсы с фиксированными амплитудой и длительностью (см. фиг, 2 ж). Эти импульсы подаются на пластины вертикального отклонения луча трубки и одновременно в положительной полярности на модулятор, чтобы скомпенсировать имеющийся на нем отрицательный потенциал.

Таким образом, момент появления импульса отмечается на экране трубки в виде вертикального штриха, сдвиг которого относительно начала развертки зависит от разности фаз (частот) колебаний генераторов и сдвига принятого импульса относительно переданного (см. фиг.

2 з). Если предположить, что сдвиг фаз между генераторами можно не учитывать, тогда положение каждого штриха на экране осциллографа определится только смещением фронта принятого импульса относительно фронта переданного импульса.

Фотографируя в течение некоторого времени экран осциллографа при помощи фотографической приставки, можно получить на пленке одновременное изображение такого количества штрихов, какое число импульсов было принято за это время (см. фиг. 3).

Количество освещения Н, сообщаемое фотослою пленки, зависит для каждого штриха от его яркости или вызываемой им освещенности на пленке Е и длительности экспозиции 1„т .е. для одного штриха Н= Eto.

Так как яркость всех штрихов одинакова, то почернение пленки соответствует суммарному времени освещения каждой точки, т. е. сумме и экспозиций, где и — число штрихов, определяющих одинаковый сдвиг фронта. Таким образом, суммарное воздействие и штрихов дает освещение Et-„== — лЙЕ.

Оптическая плотность проявленного участка пленки равна: Л?

= — f (AH) или в данном случае

Д = f (lgnEto)

Поскольку произведение Eto для всех точек одинаковое, то, исследуя при помощи микроденситометров распределение оптических плотностей проявленной пленки, можно определить среднее время nto освеnt, щения каждой точки вдоль линии развертки и из отношения ., где

Т,, — время фотографирования, можно определить частоту данного отклонения фазы, т. е. число и.

Чтобы исключить необходимость пользования денситометром, предлагается поместить перед пленкой полутоновый клин с постепенно меняющейся прозрачностью (см. фиг 4). При этом оптическая плотность проявленной пленки зависит не только от яркости штриха и числа раз № 113903

Предмет изобретения

1. Устройство для автоматического измерения характеристик распределения вероятностей качания фронтов импульсов, о т л и ч а ю щ ееся тем, что, с целью ускорения измерения и простоты конструкции, применен неподвижный полутоновый клин, помещенный между экраном электронно-лучевой трубки и фотопленкой.

2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью исключения ошибок в приемном устройстве, применен счетчик фронтов импульсов, связанный с местным генератором. канап переоач

Р генератор импупьсоо импульсоо Nnepument ное

ycmpoucmEo

Фиг. 1 генератор его появления в данном месте экрана, но и от прозрачности полутонового клина, Редко повторяющиеся в одном месте штрихи сообщают фо--ослою пленки достаточное количество освещения только против прозрачной области полутонового клина. Наоборот, часто повторяющиеся штрихи вызывают потемнение пленки и в тех местах, где она закрыта более темными областями клина. Следовательно, высота затемненного участка на пленке в определенном масштабе характеризует вероятность появления с данным сдвигом фронта импульса.

При большом числе импульсов изображение на проявленной пленке принимает вид, условно показанный на фиг. 5, т. е. по одной оси можно непосредственно отсчитывать временный сдвиг, а по другой вероятность Р появления фронта с таким сдвигом.

Для изготовления полутонового клина может быть использован отрезок обычной фотопленки, эк" понированной таким образом, чтобы прозрачность проявленной пленки постепенно (плавно или скачками) менялась. № 113903

Фиг. 5

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Редактор Л. Г. Голандский

1 ппографип Комитета по делам изобретений и открытий при Совеге Министров СССР

Москва, Петровка, 14, Информационно-издательский отдел.

Объем 0,51 п. л. Зак. 3603

Подп. к печ. 13/X-58 г. т рап, 1а00 Цена 75 коп.

Устройство для автоматического измерения характеристик распределения вероятностей качания фронтов импульсов Устройство для автоматического измерения характеристик распределения вероятностей качания фронтов импульсов Устройство для автоматического измерения характеристик распределения вероятностей качания фронтов импульсов Устройство для автоматического измерения характеристик распределения вероятностей качания фронтов импульсов Устройство для автоматического измерения характеристик распределения вероятностей качания фронтов импульсов Устройство для автоматического измерения характеристик распределения вероятностей качания фронтов импульсов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к информационно измерительной технике и может быть использовано при исследовании быстропротекающих процессов

Изобретение относится к информационно-измерительной техники и предназначено для цифровой регистрации однократных оптических импульсных сигналов и может быть использовано в научных исследованиях по ядерной физике

Изобретение относится к области электронных схем

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля обеспечения режима насыщения транзисторного ключа - основного элемента при разработке высокоэффективной силовой бесконтактной защитно-коммутационной аппаратуры

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для измерения параметров искровых разрядов в свечах зажигания, и может быть использовано для измерения длительности подготовительной стадии разряда в полупроводниковых свечах емкостных систем зажигания газотурбинных двигателей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения длительности быстротекущих импульсов, и может быть использовано для измерения длительности процессов в свечах зажигания при апериодическом разряде и устройствах аналогичного назначения

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для измерения параметров искровых разрядов в свечах зажигания, и может быть использовано для измерения длительности искровой стадии разряда в полупроводниковых свечах емкостных систем зажигания газотурбинных двигателей

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам для измерения параметров искровых разрядов в свечах зажигания
Наверх