Многоканальное устройство для анализа одномерных и двумерных световых распределений

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPGHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4655391/24 (22) 27.02.89 (46) 07.01.91. Бюл. ¹ 1 (72) З.В.Иванов и И.М.Айвазян (53) 681 ° 3.019 (088.8) (56) Кевин Смит. Процессор, обрабатывающий одновременно 256 элементов изображений. — Электроника, 1983, № 16, т.56, с.15-17 °

Блаженков В.В., Леон-. üåâà А..М., Чузо А.Н. Оптический многоканальный анализатор на основе линейного приемника изображения. — М., @ИАН, 1981, № 6. (54) МНОГОКАНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЛЛЯ

АНАЛИЗА ОДНОМЕРНЫХ И ДВУМЕРНЫХ СВЕТОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ (57) Изобретение относится к вычислительной технике и может быть испольИзобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в качестве анализатора спектров, в астрономии, в термоядерных исследованиях,и в других областях, где требуется количественный анализ и обработка регистрируемых световых распределений.

Целью изобретения является увеличение временного разрешения при исследовании динамики распределений, объема регистрируемой информации и точности

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства, на фиг. 2 функциональная схема блока сопряже„„Я0„„1619 14 A i (g))g G 06 F 15/?0, Г 01 J 1/44

2 зовано в качестве анализатора спектров там, где требуются количественный анализ и обработка регистрируемых ветовых распределений. Целью изобретения является увеличение временного разрешения при исследовании динамики распределений, объема регистрируемой информации и точности.

Устройство содержит формирователь 1 видеосигналов, блок 2 считывания, вычислительный блок 3, выполненный на микроЭВМ, блок 4 сопряжения, аналого-цифровой преобразователь 5, блок 6 отображения графической информации, осциллограф 7, цифроаналоговые преобразователи 8 и 9, блок 10 параллельного обмена, генератор 11 синхросигналов, узел коммутации, формирователь 13 импульсов, усилитель 14, 4 ил. ния, на фиг. 3 - временная диаграмма формирования циклов ввода (вывода) строки данных в память (из памяти) микроЭВМ, на фиг..4 — временная диаграмма ввода строки данных формирователя в память микроЭВМ.

Устройство содержит формирователь ! видеосигналов (OBC), блок 2 считывания микроЭВМ, вычислительный блок

3, выполненный на микроЭВМ, блок 4 сопряжений, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 5, блок б отображения графической информации, осциллограф 7, цифроаналоговые Преобразователи (ЦАП) 8 и 9, блок 10 параллельного обмена, генератор 11 синхро1619314! сигналов, узел 12 коммутации, формирователь 13 импульсов, усилитель 14, коммутатор 15, узел 16 прерывания ввода, триггеры 17 и 18, узел 19 коррекции, счетчик 20 импульсов, узел

2 1 задержки, узел 2? прерывания вывода, элемент И 23, конденсатор 24, диод 25, резистор 26, элемент ИЛИ 27, с инверсным входом, элементы НЕ 28 и

29, элемент И-HF. 30 с инверсным входом, элементы И-HF. 31 и 32, триггер

33, элемент HF. 34, одновибратор 35,. резистор 36, конденсатор 37, элемент

HF. 38, элемент И-HF. 39, триггер 40, счетчик 41, элемент И-HF. 42; одновибратор 43, конденсатор 44, резистор

45, триггер 46, элементы HE 47 и 48, элемент И-HF. 49, связи 50-65.

Устройство Может работать как в автономном режиме, так и в режиме связи с вычислительным блоком 3 (микроЗВМ).

В автономном режиме оптическая информация с выхода <ВС 1 не записы- 25 вается в память микроЭВМ 3, .а непосредственно отображается на экране осциллографа 7. В этом режиме должны быть очищены выходные линии микроЭВМ 3: "Разрешение А" и "Разрешение

В". На входе блока 4 "Режим" установлена "1", При этом на выходе блока 4 устанавливается "1", узел 12 открыт, генератор 11 работает непрерывно. Выходной сигнал генератора 11 может проходить через коммутатор 15 и вызывать передачу оптической информации из секции накопления в сдвиговый регистр ФВС 1 с последующим считыванием. В этом случае время накопления

40 (для одномерных ФВС 1) задается с помощью переключателей на панели блока 2 считывания. Оно будет кратно времени считывания строки Т . Этот режим В Основном используется для на 45 стройки блока 2 или тестирования серии образцов ФВС 1, .В режиме связи с микроЭВМ 3 генератор 11 работает В стартстопном режиме под управлением блока 4. При этом на входе блока 4 "Режим" должен быть установлен "0". В этом режиме по заданной программе происходит управление процессами передачи оптической информации иэ секции накопления в сдвиговый регистр, ее считывания и ввода в оперативную память микроЭВМ 3, а также отображение на экране осциллографа 7.

Операция считывания строки ФВС 1 и ее записи в память микроЭВМ 3 обслуживается подпрограммой ввода строки и происходит следующим образом.

В исходном состоянии на выходе блока 4 установлена "1", генератор

11 работает непрерывно и обеспечивает непрерывную очистку сдвигового регистра ФВС i в секции накопления формируется картина зарядового распределения.

Программно устанавливается шестой разряд регистра состояния блока 10.

При этом узел 16 вырабатывает сигнал "Требование А", который разрешает очистку триггеров 17 и 18. В узле 19 формируется импульс задержки длительностью . 3 Т,, который разрешает выработку для сигналов. По переднему фронту импульса бб сброса (когда закончен цикл фазовых импульсов Ф1, Ф2, ФЗ) узел 19 вырабатывает первый сигнал 59, который в этом режиме пропускается коммутатором 15 и

\ поступает на вход генератора 11, и второй сигнал, который проходит через элемент 23 и поступает на вход генератора 11. При этом узел 12 закрывается, генератор 11 останавливается. По спаду импульса задержки генератор 11 вновь запускается. Он вырабатывает сигналы, обеспечивающие передачу строки зарядового распределения из секции накопления в сдвиговый регистр.

Таким образом, при передаче сохраняется цикличность фазных импульсов, а время накопления определяется частотой сигнала "Требование

А". По заднему фронту импульса с генератора 11 в цепи, состоящей из элементов 24-26, вырабатывается узкий положительный импульс, который проходит через элемент 27, где инвертируется, на вход триггера 17.

При этом триггер 17 сбрасывается, а вырабатываемый на его выходе сигнал

"Останов" проходит через элемент 23 на вход генератора 11, вновь прерывает работу генератора 11. Одновременно с этим сбрасывается триггер 18, разрешающий работу счетчика 20. Далее генератор 11 работает в стартстопном режиме под управлением стробимпульсов микроЭВМ 3.

Пока связь 52 активна, параллельно описанным процессам в микроЭВМ 3

1619314

10 осуществляется регенерация памяти, по окончании которой происходит прерывание программы для ввода строки данных. После этого начинается выполнение серии команд ввода — пересылки из регистра блока 10 в заданную ячейку памяти, сопровож;знаемых стробимпульсами. Ввод данных (фиг.3), задержка поянления первого импульса относительно сигнала "Требование А" составляет 170 мкс. По переднему фронту импульса запускается узел 21, который задерживает переключение триггера 17 в единичное состояние, Как только переключение произошло, снимается сигнал с элемента 23 и генератор 11 запускается. Счетчик 20, отсчитав шесть тактовых импульсов генератора, вырабатывает узкий отрицательный импульс, который проходит через элемент 27 и сбрасывает триггер 17. Генератор 11 новь останавливается.За .это время зарядовая .картина в сдвиговом регистре смещается на одну позицию по направлению к выходу ФВС 1.

Узел 21 обеспечивает задержку видеосигнала па выходе ФВС 1 (0,8- 30

1,0) Ti (фиг.4) ° Видеосигнал после усиления и преобразования в стробируемом в усилителе иннертируемым фазным импульсом Ф2, поступает на аналоговый вход АЦЛ 5, который запускается задним фронтом импульса.

АЦП 5 кодирует аналоговый сигнал и устанавливает на входах блока 10 код числа за время (0,8 Т4 (время преобразования АЦП 5 должйо быть.а 0,8 Т,).40

По переднему фронту i-го импульса.

"Ввод данных" происходит запись информации с (i-2)канала ФВС 1 (фиг.4).

Для записи строки, состоящей из п элементОв дОстаточнО последователь 45 но выполнить n+2 команды ввода. При этом частота считывания оптической информации равна 1/Т . Для микроЭВМ типа Электроника 60 (80) эта величина составляет 100 кГц. Узел 16 снимает сигнал "Требование А". При этом триггеры 17 и 18 устанавливаются н "1", счетчик 20 переводится в черабочее состояние. Генератор начинает работать непрерывно, обеспечивая чепрерынный перенос зярядов в сдвигоном регистре ФВС 1. Операция считывания строки заканчивается командой выхода из прерывания.

Отображение оптической информации на экране осциллографа происходит построчно под управлением микрОЭВМ 3 на аналогичной схеме (фиг.3). Устанавливается пятый разряд регистра состояния блока 10. При этом вырабатывается сигнал "Требование Б". По переднему фронту импульса 52 узел 22 прерывания вывода вырабатывает сигнал

"Требование Б", которым запускается блок развертки осциллографа. По окончании регенерации памяти происходит прерывание для вывода строки данных, После этого выполняется серия команд вывода — пересылки данных из заданной ячейки памяти в выходной регистр блока 10. Данные поступают на входы ПАП 8 и 9, где, каждое слово преобразуется эа время 0,5 мкс. При этом ЦАП 8 преобразует разряды данных, отражающие уровень накопленного сигнала в канале ФВС 1, а ЦАП 9разряды данных, несущих информацию о номере строки. Для вывода строки, состоящей из и элементов достаточно выполнить п команд вывода. При этом частота вывода оптической информации,каки ввода, составляет 100 кГц.: .

Операция вывода строки заканчивае-.ся командами очистки и выхода из прерывания. Вывод массива размером 108х 32 слова, занимает 40 мс, что ссответствует частоте полукадра 50 Гц, При работе с матрицами более крупного формата записанный массив данных при выводе можно разбивать на блоки. За серией циклов ввода строки (операции считывания строки) (фиг.3) может следовать серия циклов вывода строки. При использовании в устройстве одномерного ФВС нреМя накопления

Т. = Т кратно периоду повторения сигнала 52. При этом, число кратности, а следовательно, и время Т задается программно или с пульта управления (клавиатуры алфавитна-цифрового дисплея) . Для ФВС 1 типа А-1034 Т может меняться От 2,5 мс до единиц секунд. Программно или с клавиатуры дисплея также может задет.атт ся число серий накопления N, максимлльный уровень накопления сигнала I в каналах

ФВС 1, выбирается.нужный режим измерения (измерение н реальном времени,. регистрация последовательной серии измерений, накопление за.чпнного чт.еда серий измерений N идп да заданного

7 161931 уровня I, вычитание геометрических шумов и др.).

Формула изобретения

Многоканальное устройство для анализа одномерных и двумерных световых распределений, содержащее формирователь видеосигналов, выход ко- 10 торого соединен с информаци6нным вхо" дом блока считывания, управляющий выход которого подключен к управляющим электродам формирователя видеосигналов, а информационный выход сое- 15 динен с информационным входом аналогоцифрового преобразователя„ выход которого подключен к информационному входу вычислительного блока, информационные выходы которого соединены с информационными входами блока отображения графической информации соответственно, о т л.и ч а ю щ ее с я тем, что, с целью увеличения временного разрешения при исследо- 25 ванин динамики распределений, объема регистрируемой информации и точности, в него введен блок сопряжения, включающий. коммутатор, счетчик, узел прерывания ввода, узел прерывания 30 вывода, триггеры, элементы И, И-HF,, НЕ, ИЛИ, одновибраторы, причем установочный и синхронизирующий входы узла прерывания ввода и узла прерывания вывода входы первого одновибЭ

35 ратора и первого элемента НЕ, вход задания режима коммутатора соединены с соответствующими управляющими выходами вычислительного блока, вход готовности источника которого подклю- 40 чен к выходу узла прерывания ввода, выход узла прерывания вывода соединен с управляющим входом блока отображения графической информации, выход первого элемента HF. соединен с входом запуска аналого-цифрового преобразователя, тактовый выход блока считывания соединен с- счетным входом счетчика, синхронизирующие выходы блока считывания соединены с синхронизирующим входом коммутатора, с входом второго элемента HF. с нулевым входом первого триггера и с первым входом элемента ИЛИ, выход элемента И соединен с входом остановки фаз блока считывания, выход коммутатора соединен с управляющим входом блока считывания, информационный вход коммутатора и первый вход первого элемента И-НЕ соединены с выходом второго триггера, выход второго одновибратора соединен с установочным входом второго триггера и с вторым входом первого элемента

И-НЕ, выход которого соединен с первым входом элемента И, второй вход которого соединен с выходом третьего триггера, выход второго элемента НЕ соединен с синхронизирующим входом второго триггера, выход счетчика соединен с вторым входом элемента ИЛИ, выход которого подключен к нулевому входу третьего триггера, синхронизирующий вход которого соединен с выходом первого одновибратора, а информационный вход подключен к выходу третьего эле- . мента НЕ, вход которого соединен с источником логического нуля, вход второго одновибратора и единичные входы первого и третьего триггеров соединены с выходом узла прерывания ввода, выход первого триггера соединен с установочным входом счетчика, а инфор мационный вход которого подключен к источнику логического нуля.

1519314 ввы дамык 4а4 тпеЕА Раьр Б Tprd Б

Фиа 2

1619314 к 52 б7 Треб А

60 ЗФ

С давлат

Редактор-М.Бланар

Заказ 50 Тираж : Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4)(5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

51(фРазр A(6) 61(65) ГреГ А (Б) 55 диод(дь!Вод. дснйЫх

Я Иод данных

Голабн

8и8еоси

Составитель А.Жеренов

Техред М.Моргентал Корректор А.0сауленко

Многоканальное устройство для анализа одномерных и двумерных световых распределений Многоканальное устройство для анализа одномерных и двумерных световых распределений Многоканальное устройство для анализа одномерных и двумерных световых распределений Многоканальное устройство для анализа одномерных и двумерных световых распределений Многоканальное устройство для анализа одномерных и двумерных световых распределений Многоканальное устройство для анализа одномерных и двумерных световых распределений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике v может быть применено при входном контроле изделий на производстве

Изобретение относится к автоматике , вычислительной и электроизмерительной технике и используется при производстве технических средств автоматики, например для контроля зчгутов, При подключении проверяемого кабеля к входам устройства оно информирует о наличии обрыва, короткого замыкания, либо об исправности кабеля

Изобретение относится к области контроля характеристик изображения объекта путем анализа его изображения

Изобретение относится к вычислительной и электроизмерительной технике и может быть использовано при контроле электрических (монтажных) соединений приборов, блоков , жгутов и кабельных соединений, является усовершенствованием изобретения по авторскому свидетельству № 1439622

Изобретение относится к вычислительной технике и медицине и может бь ть использовано для совместного j-лалиэа биоритмов сердца и дыу человека при контроле состояния сердечно-сосудистой системы

Изобретение относится к вычислительной технике и может исгол зоватьсл в тстеиих правленш базями раннь устройствах ред кл ровакия слов р предлочачий преобразуемых языков , Цель изобретения - повышение быстродействия

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при оценке состояния нелинейных объектов в условиях действия немарковских шумов

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для решения з.адачи обнаружения объектов при цифровой обработке изображения

Изобретение относится к приборостроению, а именно к устройствам регулирования дозы оптического излучения, в частности к устройствам регулирования экспозиции фоторезиста в фотолитографии

Изобретение относится к фотометрии, а именно к средствам измерения координат и светового потока источника света, и может быть использовано в системах измерения стабильности направленности излучения ОКГ, фазовых искажений среды распространения излучения

Изобретение относится к электрорадиоизмерениям и может быть использовано для измерения оптической мощности в волоконно-оптических системах связи

Изобретение относится к технике регистрации оптических сигналов и может быть использовано в люминесцентных исследованиях, оптической локации, импульсной фотометрии, фотобиологии, сцинцилляционной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при радиографическом контроле для определения размеров дефектов на рентгенограммах сварных швов магистральных трубопроводов

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при радиографическом контроле для расшифровки рентгенограмм сварных швов магистральных трубопроводов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для регистрации оптического излучения

Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения фотометрических параметров, и может найти применение на аэродромах для измерения оптических характеристик атмосферы при определении видимости световых ориентиров взлетно-посадочной полосы (ВПП) в ходе метеорологического обеспечения действия авиации на аэродроме
Наверх