Счетчик фотонов

 

Изобретение относится к оптике атмосферы и предназначено для регистрации слабых и сверхслабых световых потоков. Цель изобретения - повышение точности измерений. Устройство включает ФЭУ 1, дискриминатор 2, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 3, ЭВМ 4, схему синхронизации 5, управляемый тактовый генератор 6, триггер фотона 7, адресный счетчик 8, триггер режима 9, двоичный реверсивный счетчик 10, логический элемент ИЛИ 11, логический элемент И 12. Запись моментов поступления фотоимпульсов осуществляется не в виде меток в соответствующих ячейках ОЗУ, а в виде двоичных кодов временных интервалов, в которых было зарегистрировано появление фотоимпульса , в последовательных ячейках ОЗУ. Это сокращает время считывания паяных из ОЗУ 3 в ЭВМ 4 за счет времени, затрачиваемого на тестирование состояния ячеек ОЗУ 3, что дает возможность увеличить частоту посылок зондирующих импульсов, скорость накопления фо.тоимпульсов и точность измерения параметров атмосферы . 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СоиИАЛИСТНЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 G О1 J 1 44

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4005868! 3 1-25 (22) 10. 10. 85 (46) 30.09.87. Бюл. ¹ 36 (71) Институт оптики атмосферы

C0 AH СССР (72) К.Д.!Целевой (53) 621.383(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹- 1130746, кл. С 01 J 1/44, 1983.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1078259, кл. С 01 7 1/44, 1983. (54) СЧЕТЧИК ФОТОНОВ (57) Изобретение относится к оптике атмосферы и предназначено для -регистрации слабых и сверхслабых световых потоков. Цель изобретения — повышение точности измерений. Устройство включает ФЭУ i, дискриминатор

2, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 3, 3ВМ 4, схему синхроSU l 3415ОЗ А1 низации 5, управляемый тактовый генератор 6, триггер фотона 7, адресный счетчик 8, триггер режима 9, двоичный реверсивный счетчик !О, логический элемент ИЛИ 11, логический элемент И 12. Запись моментов поступления фотоимпульсов осуществляется не в виде меток" в соответствующих ячейках ОЗУ, а в виде двоичных кодов временных интервалов, в которых . было зарегистрировано появление фотоимпульса, в последовательных ячейках ОЗУ. Это сокращает время считывания данных из ОЗУ 3 в ЭВМ 4 за счет времени, затрачиваемого на тестирование состояния ячеек ОЗУ 3, что дает возможность увеличить частоту посылок зондирующих импульсов, скороеть накопления фотоимпульсов и точность измерения параметров атмосферы. 1 ил.

1 134! 5

Изобретение относится к оптике атмосферы и может быть использовано для регистрации слабых и сверхслабых световых потоков в физике, лазерном

5 зондировании атмосферы, космических . исследованиях, спектроскопии, химии,. астрономии и др.

Целью изобретения является повышение точности измерений путем увеличения скорости накопления информации.

На чертеже представлена блок-схема устройства °

Предлагаемое устройство содержит фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) 1, дискриминатор 2, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 3, ЭВМ 4, схему 5 синхронизации, управляемый тактовый генератор 6, триггер 7 фотона, адресный счетчик 8,триггер 9 2р

I . режима, двоичный реверсивный счетчик

10, логический элемент ИЛИ 11, логический элемент И 12.

Выход ФЭУ 1 подключен к входу дискриминатора 2, его выход — к первому 25 входу триггера 7 фотона и к первому входу логического элемента И 12, его выход — к входу "Счет вперед" двоичного реверсивного счетчика 10, выход триггера фотона — первому входу управ-Зп ленни ОЗУ 3, его информационный К-разрядный выход — к К разрядам входного регистра 3BN 4, выход схемы 5 синхронизации подключен к первым входам управляемого тактового генератора

6 и триггера 9 режима, выход управ-ляемого тактового генератора 6 — к второму входу триггера 7 фотона и к первому входу адресного счетчика 8„ информационные выходы двоичного реверсивного счетчика 10 подключены к и адресным входам ОЗУ 3, выход триг гера 9 режима — к вторым входам управления управляемого тактового генератора 6, ОЗУ 3, к/(и+1)-ому входу логического элемента ИЛИ 11 и к второму входу логического элемента И 12, адресные выходы адресного счетчика

8 подключены к информационным входам

ОЗУ 3, выход управления адресного

50 счетчика 8 — к второму входу триггера

9 режима, один из разрядов выходно-го регистра ЭВМ 4 подключен к входу

"Счет назад" двоичного реверсивного счетчика 10, выход логического эле-мента ИЛИ 11 подключен к (К+ 1)-ому

55 разряду входного регистра ЭВМ 4.

Устройство работает следующим образом.

Управляемый генератор 6 временных интервалов запускается импульсом со схемы 5 синхронизации, определяющим начало цикла регистрации входных импульсов. Этот же импульс устанавливает триггер 9 режима и ОЗУ 3 в режим

"Запись" и блокирует работу логического элемента ИЛИ 11.

Синхронно с появлением синхроимпульса запускается управляемый тактовый генератор 6, вырабатывая последовательность управляющих импульсов для формирования адресным счетчиком последовательности временных интервалов заданной длительности для временной привязки фотоимпульсов относительно импульсов зондирования. Разрядность адресного счетчика 8 и период тактовых импульсов, вырабатываемых управляемым тактовым генератором б, определяют пространственное разрешение регистрируемых атмосферных характеристик (+1/2 ° ц 0,15 км) и длину трассы зондирования L = 11щ х о, где Т

Ви длительность временного интервала

N „ — число временных интервалов;

2 — 1„ К вЂ” разрядность адресного счетчика 8.

Поступающий с дискриминатора 2 фотоимпульс устанавливает триггер 7 фотона и, проходя через открытый логический элемент И 12, прибавляет единицу к содержимому двоичного ре версивного счетчика 10. Сигнал управления с выхода триггера 7 фотона разрешает запись информации (состояния адресного счетчика 8) по адресу, определяемому состоянием двоичного реверсивного счетчика 10. В момент начала следующего временного интервала триггер 7 фотона сбрасывается и подготавливается к регистрации очередного фотоимпульса. При его поступлении описанный цикл записи данных в

ОЗУ 3 повторяется. Таким образом, число поступивших фотонов за весь цикл записи регистрируется в двоичном реверсивном счетчике 10, а моменты их поступления определяются состоя- нием соответствующих ячеек ОЗУ 3, в которых записаны в двоичном виде состояния адресного счетчика 8, соответствующие моментам поступления фотонов.

Сколько фотоимпульсов поступило в цикле записи, столько ячеек ОЗУ 3 заполнилось информацией о моментах поступления фотоимпульсов.

1341503

После прохождения всех возможных состояний адресного счетчика 8 сигнал окончания цикла записи с его выхода перебрасывает триггер 9 режима в режим "Чтение", отключая управляемый тактовый генератор 6, передавая таким образом управление двоичным счетчиком 10 к ЭВМ 4, разрешает прохождение информации через логичес- 10 кий элемент ИЛИ 11 на входной регистр

ЭВМ 4, блокирует прохождение одноэлектронных импульсов через логический элемент И 12 на двоичный реверсивный счетчик 10, переводит ОЗУ " в режим "Чтение". ЭВМ 4 постоянно анализирует состояние разряда "Флаг" входного регистра на наличие в нем единицы. Если в цикле записи было зарегистрировано поступление некоторого 20 числа фотонов, то.при переходе устройства в режим "Чтение", на выходе логического элемента ИЛИ 11 появляется "1", воспринимаемая ЭБМ как команда чтения данных, выставляемых на выходе ОЗУ 3, в ОЗУ ЭВМ. Принятые данные ("айге.ss") интерпретируются

ЭВМ 4 как .адрес ячейки ОЗУ ЭВМ, по которому к содержимому ячейки прибавляется "1", обеспечивая увеличение (накопление) зарегистрированной в этой ячейке информации. Окончание чтения состояния данной ячейки ОЗУ 3 определяется активацией разряда выходного регистра ЭВМ 4, переводящим двоичный реверсивный счетчик в (п — 1)-е

35 состояние. Если было зарегистрировано более одного фотона, то хотя бы в одном разряде двоичного реверсивного счетчика 10 будет "1", которая опять, 40 проходя через открытый логический элемент ИЛИ 11, воспринимается ЭВМ как сигнал наличия информации в очередной ячейке ОЗУ 3, которую необходимо считать. Поэтому цикл считыва45 ния и интерпретации информации повторяется. Окончание его также завершает. ся генерацией импульса окончания цикла на выходном регистре ЭВМ 4. Это повторяется до тех пор, пока двоичный реверсивный счетчик не достигнет состояния "000...0", т.е. когда число циклов чтения не достигнет числа зарегистрированных в цикле записи фотонов. В этот момент заканчивается цикл чтения данных из ОЗУ устройства

3 в ОЗУ ЭВМ 4.и, фактически, устройство готово к новому циклу записи данных, который начинается после поступления очередного синхроимпульса на схему 5 синхронизации.

Многократное повторение циклов

"Запись-Чтение" приводит к тому, что в ячейках ОЗУ ЭВМ, адреса которых определяют положение поступающих на устройство фотонов относительно импульса синхронизации, происходит формирование профиля отраженного атмосферой сигнала с точностью, определяемой уровнем накопления в каждом временном интервале, по которому может быть вычислен профиль атмосферных характеристик.

Ф

Таким образом, запись моментов поступления фотоимпульсов в виде двоичных кодов временных интервалов, в которых было зарегистрировано появление фотоимпульса, в последовательных ячейках ОЗУ повзоляет сократить время считывания данных из ОЗУ 3 в ОЗУ

ЭВМ 4 за счет времени, затрачиваемого на тестирование состояния ячеек

ОЗУ 3, что дает возможность увеличить частоту посылок зондирующих импульсов, скорость накопления фотоимпульсов, сократить время эксперимента и увеличить точность измерения параметров атмосферы.

Формула изобретения

Счетчик фотонов, содержащий последовательно включенные фотоэлектронный умножитель,дискриминатор, триггер фотона, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), ЭВМ, а также триггер режима, последовательно включенные схему синхронизации, управляемый тактовый генератор и адреснЫй счетчик, причем выход дискриминатора подключен к первому входу триггера фотона, схема синхронизации подключена к пер- вым входам триггера режима и управляемого тактового генератора, выход которого подключен ко второму входу триггера фотона, выход триггера фотона подключен к первому входу управления ОЗУ, выход триггера режима подключен ко второму входу управляемого тактового генератора и ко второму входу управления ОЗУ,,выход управле" ния адресного счетчика подключен ко второму входу триггера режима, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерения параметров атмосферы, в состав счетчика фотонов введены двоичный реверсивный счетчик, логическая схема ИЛИ и

5 1341503 6 логическая схема И, причем выход дис- входам логического элемента ИЛИ, адкриминатора подключен к первому входу ресные выходы адресного счетчика подлогического элемента И, его выход ключены к К информационным входам подключен к входу "Счет вперед" ОЗУ, К информационных выходов ОЗУ

5 двоичного реверсивного счетчика, подключены к К разрядам входного ревыход триггера режима подключен к гистра ЭВМ, выход логического элеменвторому входу логического элемента И та ИЛИ подключен к (К+1)-ому разряду и к (n+1)-oìó входу логического зле- входного регистра ЭВМ, один разряд мента ИЛИ, информационные выходы дво- О выходного регистра ЭВМ подключен к ичного .реверсивного счетчика подклю- входу "Счет назад двоичного реверчены к адресным входам ОЗУ и к п сивного счетчика °

Составитель Е.Маколкин

Редактор Л.Повхан Техред A.Êðàâ÷óê Корректор А.Зимокосов

Заказ 4428/46 Тираж 776 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Счетчик фотонов Счетчик фотонов Счетчик фотонов Счетчик фотонов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к фотометрии преимущественио слабых сигналов в видимой области спектра

Фотометр // 1332154
Изобретение относится к оптикоэлектронному приборостроению

Влагомер // 1326904
Изобретение относится к области влагометрии и позволяет измерять влажность силикатной массы и сыпучих материалов при большой запыленности воздуха в зоне измерения

Изобретение относится к устройствам для регистрации потоков излучения и может быть использовано в аппаратуре для прецизионного измерения положения или смещения светового пучка по двум координатам

Изобретение относится к фотометрии , а именно к устройствам для измерения фотометрических величин, в частности мощности оптического излучения , и может быть использовано для наблюдения астрономических объектов

Изобретение относится к устройствам для измерения концентрации анализируемого продукта, в частности к устройствам для измерения концентрации биомассы микроорганизмов в процессе производства белково-витаминного концентрата из н-парафинов нефти

Фотометр // 1317288
Изобретение относится к технической физике, а именно к фотометрии, и может быть использовано для измерения слабых оптических сигналов с помощью фотоэлектронных умножителей при исследованиях люминесценции, оптическом зондировании атмосферы и других физических исследованиях

Изобретение относится к области измерений слабых и сверхслабых световых потоков

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

Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в светолокации, оптической связи, астрофизике, биофизике, ядерной физике, сцинтилляционной технике и т.п

Изобретение относится к области контроля оптической плотности сред, частично поглощающих или рассеивающих оптическое излучение, а также контроля величин, однозначно связанных с оптической плотностью

Изобретение относится к области измерения интенсивности УФ-излучения и может быть использовано для измерения и контроля интенсивности излучения источников УФ бактерицидного диапазона, применяемых в установках для обеззараживания и дезинфекции жидкостей

Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в астрофизике, биофизике, сцинтилляционной технике, светолокации и т.п

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к фотоприемным устройствам, и может быть использовано, в частности, при измерении температуры нагретых изделий в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области фотометрии и может быть использовано в оптико-электронных приборах с фотодиодными преобразователями излучений

Изобретение относится к области фотометрии и пирометрии и может быть использовано для измерения световых потоков ИК, видимого и ультрафиолетового диапазонов, а также может быть использовано в качестве датчиков пламени и температуры
Наверх