Файл: Мясников, В. А. Программное управление оборудованием.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 205

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В модели с обратным торможением (рис. 169, а) входное изо­

бражение проектируется па фоточувствнтельиую поверхность ЭЛУ, выходное изображение ЭЛУ (излучение с длиной волны А,

если люминофор изготовлен па основе

ZnS, Си)

преобразуется

I

при помощи преобразователя

спектра 3 в ИК-изображенне

и через оптическую систему 6

 

подается па входную пло­

 

скость ЭЛУ. Преобразова­

 

тель спектра для однородной

 

модели может быть выполнен

 

на основе матрицы арсепидо-

 

галлневых светодиодов, по­

 

следовательно

соединенных

 

с сернистокадмневыми

или

 

селепнстокадмпевымн

поли­

5-ш т ш т ^

кристаллнческпмп фоторези-

сторами. Оптические системы

4—6

имеют

регулируемые

в)

/-

5-

2--

Ж

5-

7' "7*7 «-

У

У

Рис. 170.

Конструктивные схемы кон­

Рис. 171. Схема мозаичной мо­

тинуальных

преобразователен

изобра­

дели:

 

 

жения с

отрицательным

фоторезисто­

/ __ последовательный

фоторезн­

ром: а, в — МРВ; 6 — МЛТ

с обрат­

стор; 2 — шунтирующий фоторезн­

 

ным торможением;

 

 

стор; 3 -- элсктролюмнпссцснтнын

1 , 7 — прозрачные электроды; 2 — фото­

конденсатор; 4 — источник

пита­

ния; 5 — промежуточный

элек­

резистор с положительным фотоэффектом;

трод; 6, 7 ~~ шины

питания

3 — фоторезнстор с отрицательным фото­

 

 

 

эффектом;

4 — основание;

5 — электро-

 

 

 

люминофор;

6 — перфорация;

«5 —

про­

 

 

 

зрачный

слои; 9 — непрозрачный

слой

 

 

 

параметры, благодаря чему воспроизводятся различные виды воз­ буждающих и тормозных функций связи 5 В и 5 Т.

МРВ построена на основе ЭЛУ с положительной обратной связью. Входными и выходными сигналами служат оптические изображения, первое из которых проектируется длительно или кратковременно на входную плоскость оптрона, а второе излу­ чается электролюмннофором в виде динамической картины бегу­ щих световых воли. Эффект распространения светового возбужде­ ния достигается благодаря «растеканию» светового пятна по по­ верхности оптрона вследствие того, что изображение по каналу

320



положительной обратной связи передается в расфокусированном виде. Скорость «растекания» световой волны зависит в основном от инерционности фоторезистора. Возникновение и перемещение рефрактерной, темной зоны вслед за возбужденной, светящейся по плоскости оптрона происходит благодаря обратному латераль­ ному торможению, которое реализуется так же, как и в МЛТ с обратным торможением: светящийся участок электролюмино­ фора оптрона активизирует тормозящее воздействие, направлен­ ное на прилегающий фоточувствительный слой, вследствие чего через некоторое время, определяемое инерционностью цепи гаше­ ния, данный участок оптрона гаснет.

Схема однородной МРВ дана на рис. 169, в. Модель содержит

те же компоненты, что и МЛТ с обратным торможением, с той разницей, что промежуточный слой МРВ прозрачен; это позволяет реализовать оптическую положительную обратную связь от люминесцентного слоя к фоточувствительному.

Весьма перспективным с точки зрения достижения конструк­ тивной однородности является использование в МРВ фоторезисторного слоя с отрицательным фотоэффектом (ОФ). Схема конструк­ ций таких моделей приведена на рис. 170. Фотослой 3 с ОФ пред­

назначен главным образом для реализации отрицательной внутрен­ ней обратной связи. В модели с распространяющимся возбужде­ нием (рис. 170, а, в) этот слой расположен со стороны электро-

люминесцентного слоя 5 оптрона. Для наблюдения излучения слой 3 перфорируется. Между слоями включены прозрачные

промежуточные пассивные слои, необходимые для формирования заданных функций связи. В модели с обратным латеральным торможением (рис. 170, б) фотослой 3 с ОФ помещен между сло­ ями 8 и 9. Представляется перспективным введение в конструкцию

однородных устройств стекла с анизотропной проводимостью. Мозаичные МЛТ и МРВ. В мозаичной структуре для воспро­

изведения латерального торможения используется шунтирова­ ние электролюминесцентного конденсатора 3 фоторезистором 2

(рис. 171). Модель состоит из одинаковых ячеек, включенных параллельно, и управляется двумя световыми потоками, один из которых, возбуждающий, активирует последовательный фото­ резистор 1, что приводит к увеличению яркости люминесценции, а другой, тормозящий, активирует шунтирующий фоторезистор 2,

вследствие чего уменьшается яркость люминесценции. Разделение световых потоков может быть чисто пространствен­

ным, если фоторезисторы оптически взаимно изолированы и сме­ шивание световых потоков исключено. Разделение может быть осуществлено также за счет разного спектрального состава свето­ вых потоков; в этом случае фоторезисторы должны иметь различ­ ную спектральную чувствительность. В качестве фоторезисторов в мозаичной модели могут быть использованы как монокристаллические (для сужения полосы спектральной чувствительности), так и поликристаллические материалы. Интенсивности возбуждаю-

2 1 Мясников и др.

3 2 1


щих и тормозящих световых потоков при использовании шунти­ рующих (тормозящих) фоторезисторов, в отличие от однородных моделей с ИК-гашением, в принципе могут быть одинаковыми.

Мозаичная структура может быть выполнена таким образом, что все ее детали будут размещены в одной плоскости. Такое распо­ ложение возможно, если для электрического соединения отдель­

 

 

 

ных компонентов мозаики при­

 

 

 

менить так называемые гребенча­

 

 

 

тые электроды

(рис.

172).

После­

 

 

 

довательный

и

шунтирующий

 

 

 

фоторезисторы модели

имеют раз­

 

 

 

несенные

по спектру

максимумы

 

 

 

спектральных характеристик и из­

 

 

 

готовляются,

например, из поли-

 

 

 

кристаллических

CdS

и

CdSe

 

 

 

с максимумами

при

 

А, =

510 ч-

 

 

 

ч-550

нм

и А, =

660 нм соответ­

 

 

 

ственно. Более эффективным будет

 

 

 

использование

моиокрметалличе­

 

 

 

ских фоторезисторов: их спек­

 

 

 

тральная

чувствительность

имеет

 

 

 

более

острую

характеристику и

 

 

 

поэтому влияние

возбуждающего

 

 

 

облучения на шунтирующие фото­

 

 

 

резисторы или тормозящего облу­

 

 

 

чения

на

последовательные фото­

 

 

 

резисторы

снижается.

 

 

 

 

 

Схема мозаичной МЛТ с пря­

 

 

 

мым

торможением приведена иа

Рис. 172.

Схема

расположения

рис. 173, а. Здесь ^

и Я,2 — соот­

электродов

и активных компонен­

ветственно длины волн возбуждаю­

тов однослойной мозаичной модели:

щего

и

тормозящего

световых

1 — последовательный

фоторезнетор;

потоков.

Изображение ■— диапо­

2 — шунтирующий фоторезистор; 3

электролюмииофор; 4 —6 — электроды

зитив 1 — облучается световым по­

током, в составе которого имеются волны Я,! и Я,2. Световой поток расщепляется оптической системой 3

на два одинаковых изображения, каждое из которых проходит через фильтр 4 и фокусирующую систему 5; при этом левый поток

становится монохроматичным с длиной

волны А,,, а правый —

с длиной волны Я,!. Оба световых потока

собираются снова в одну

область плоскости модели 2. Электролюмииофор модели из­

лучает с длиной волны А,3. Токопроводящие покрытия могут быть как прозрачными, так и непрозрачными. От этого зави­

сит лишь направление

выходного излучения.

Длина

волны А,3

излучения электролюминсфора

может быть

произвольной.

В случае А,3 =

или

^3 = Я,2

необходимо оптически

изолиро­

вать люминофор от фоторезисторов из-за вероятности боковой заев етки.

322


Рис. 173. Схема прохождения световых потоков в мозаичных моделях: а МЛТ с прямым торможением; б, в МЛТ с обратным торможе­

нием;

/ — диапозитив; 2 — плоскость модели; 3 — оптическая расщепляющая система; 4 — оптические фильтры; 5 — фокусирующая система; 6 — зер­ кала

Рис. 174. Схема однослойной мозаич­

Рис.

175. Схема универсальной мо­

ной МРВ:

 

 

дели:

 

1 — входной световой поток; 2 — пло­

1 — плоскость модели;

2 — источник

скость модели; 3, 4 —оптические фильтры;

света;

3 — диапозитив;

4 — оптиче­

5 ,6 — зеркала

ская

расщепляющая система; 5, 6

 

фильтры; 7,

8 — зеркала; 9, 10 — фо\

 

кусирующие

системы; 11 — отражаю*

 

щий фильтр;

12 — источник питания

 

 

 

модели

 

21*

323