Cтраница 1
![]() |
Блок-схема генератора видеосигналов с разверткой бегущим лучом для передачи. [1] |
Выход фотоумножителя может быть со-еди 1Ген с видеоусилителем через обычную цепь межкаскадной связи на видеочастоте, так как образующийся сигнал достаточно велик по сравнению с уровнем шумов лампы видеоусилителя. [2]
На выходе фотоумножителя появляется пульсирующее напряжение, переменная составляющая которого будет прямо пропорциональна градиенту светопропускания, а следовательно, концентрации ионов солей жесткости. [3]
Сигнал с выхода фотоумножителя, регистрирующего порядок интерференции, через широкополосный усилитель подается на вход счетчика 9 числа порядков интерференции ( электронный частотомер типа 43 - 30), работающего в режиме внешнего пуска и остановки. Число периодов колебаний вибратора считает частотомер 10 типа 43 - 20, работающий в режиме счета наперед заданного числа периодов колебаний. Измерительную систему ( частотомеры 43 - 30, 43 - 20) запускают с помощью пусковой кнопки через синхронизатор 13, осуществляющий задержку пускового импульса до момента, когда напряжение генератора И, возбуждающего вибратор через усилитель мощности 12, не пройдет через нуль. Счетчик числа периодов останавливается автоматически по окончании счета периодов колебаний частотомером 43 - 20, при этом импульс окончания счета выключает счетчик числа порядков интерференции. [4]
Сигнал с выхода фотоумножителя подается на катодный повторитель и фильтры Ф и Фюо, настроенные соответственно на 50 и 100 гц. Составляющие сигнала с этими частотами проходят на усилители и демодуляторы Д, на которые одновременно подаются опорные напряжения с теми же частотами от генераторов. Демодуляторы собраны по кольцевой схеме. К выходу демодулятора Д подключен прибор, показывающий величину и направление смещения измерительного растра относительно оси колебаний индикаторного растра. [5]
Электрические импульсы с выхода фотоумножителя поступают на вход предусилителя 6 и далее на вход пересчетного устройства /, собранного на газоразрядных счетных лампах-декатронах. [6]
Наибольший ток, допустимый на выходе фотоумножителя ФЭУ-19, 200 мка. Какой максимальный световой поток может попадать на его катод при чувствительности 100 а / лм. [7]
Наибольший ток, допустимый на выходе фотоумножителя ФЭУ-19200 мка. Какой максимальный световой поток может попадать на его катод при чувствительности 100 а. [8]
В результате взаимодействия указанных сигналов на выходе фотоумножителя выделяется низкочастотный ( 1 кГц) сигнал звукового генератора, несущий информацию о величине запаздывания фазы сигнала, прошедшего длину измеряемой линии. [9]
![]() |
Оптическая схема лидара SRI / NAPCA, Mk VIII. [10] |
Принятый и скомпенсированный на дальность сигнал с выхода фотоумножителя подается в записывающее устройство на магнитный диск. Каждый отраженный сигнал фиксируется на одной из ячеек диска. При воспроизведении информации записанный на диске сигнал направляется через широкополосный усилитель на осциллограф. [11]
![]() |
Оптическая схема лидара SRI / NAPCA, Mk VIII. [12] |
Таким образом, уровень отраженного сигнала на выходе фотоумножителя не зависит от дальности в пределах контролируемого пространства. [13]
Чтобы обеспечить усиление и регистрацию сигнала на выходе фотоумножителя в широком частотном диапазоне от 0 до 104 Гц без искажения формы импульса, в качестве предусили-теля используют усилитель постоянного тока с измерительным сопротивлением в цепи отрицательной обратной связи. Для увеличения максимально измеряемой концентрации частиц без ухудшения статистической точности перспективно сканирование счетного поля с помощью щелевого оптического модулятора. При сканировании движущаяся с постоянной скоростью щель вырезает из чувствительного объема изображение, ширина которого соизмерима с размерами частиц. Скорость сканирования значительно превышает ( no - крайней мере в 10 раз) скорость перемещения частиц. [14]
Примером малых флуктуации а являются импульсы тока на выходе фотоумножителя от отдельных электронов, испущенных фотокатодом. Поправочный множитель в этом случае равен приблизительно 1 1 / г, где г - коэффициент вторичной эмиссии первой ступени. [15]