Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 22377

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
970.49 Кб
Скачать
841835-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .

... 74%


. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB841835A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕННЫЕ ЧЕРТЕЖИ 841 835 Дата подачи заявки и подачи Полная спецификация: 841,835 : 25 октября 1956 года. 25, 1956. № 32605/56. 32605/56. Заявление подано в Соединенных Штатах Америки 1 ноября 1955 года. 1 1955. \\\< Полная спецификация, опубликованная 20 июля 1960 г. \\\< , 20 1960. Индекс при приемке: -Класс 40 (3), А 5 4. :- 40 ( 3), 5 4. Международная классификация:- 8 . :- 8 . СПЕЦИФИКАЦИЯ № 841,835 841,835 По распоряжению, данному в соответствии с разделом 17 (1) Закона о патентах 1949 года, это было осуществлено от имени & , , корпорации, организованной и в соответствии с законами штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, по адресу 240 . , Нидэм, Массачусетс, США. 17 ( 1) 1949 & , , , , 240 , , , . ПАТЕНТНОЕ БЮРО, 3 июня 1960 г. , 3 , 1960. Настоящее изобретение относится к построению топографических карт на основе пар геометрически связанных фотозаписей. . Одной из основных целей изобретения является получение полностью автоматически из таких фотографий карты, содержащей контурные линии местности на выбранных высотах, без какой-либо умственной деятельности, будь то чисто наблюдательная и рефлекторная, или с использованием рассуждений, с оптимальной точностью и с исключением существенной фальсификации или вводящей в заблуждение интерпретации оригинальных фотографий, со скоростью, превосходящей любую, которую можно было получить с помощью ранее предложенных методов, с аппаратурой, которая является прочной и надежной, а также компактной и простой в эксплуатации, и какая аппаратура легко адаптируется к различным режимам обнаружения и составлению окончательной карты на основе оригинальных фотографических записей. , , , , , , , . Другими важными задачами являются создание картографического устройства этого типа, механические компоненты которого взаимосвязаны для обеспечения относительного перемещения простым и надежным способом, но, тем не менее, обеспечивают работу с точностью, соизмеримой с точностью оптических и электрических компонентов, которые с ним коррелируют. и предоставить такое устройство, которое включает в себя устройства фотоэлектрического сканирования и устройства изменения электронного сигнала, которые позволяют оптимально оценивать информацию, содержащуюся на фотографиях. - , . Другой практически очень важный объект (цена 3 с 6 д), применение существующего 76958/1 (21)/3980 200 6/60 , два измерения которого соответствуют двум измерениям пространства, контурные линии представляют положения в указанном двух измерений объектов в заданном положении в третьем измерении пространства таких 60 объектов содержит средства для периодического электрооптического сканирования одновременно и, соответственно, двух двумерных изображений с шаблоном сканирования или растром, содержащим два наложенных или объединенных 65 периодических компонента , из которых один представляет собой относительно грубый компонент, покрывающий в каждом из своих циклов практически всю площадь каждого двумерного изображения, а другой представляет собой относительно мелкий компонент, покрывающий 70 в каждом из своих циклов относительно небольшую область каждого двумерного изображения и имеющий период, короткий по сравнению с периодом грубого компонента, для создания двух электрических сигналов изображения волновых форм, соответствующих 75, соответствующим деталям последовательно сканированных относительных областей двух двумерных изображений; и содержит средство для маркировки поверхности и средство, реагирующее на разницу между двумя сигналами, интегрированными или усредненными за время, сравнимое с периодом указанного компонента точного сканирования, для управления средством маркировки. Предпочтительно средство маркировки устроено так, чтобы создавать маркируют 85 поверхность только тогда, когда указанная разница не превышает заданного порога. ( 3 6 ) 76958/1 ( 21)/3980 200 6/60 , 60 - - 65 , - 70 - , - - 75 - ; 80 , 85 . Средства для интегрирования каждого из двух сигналов могут включать в себя средства для исключения из сигнала любого устойчивого или постоянного тока. 90 ПРИЛОЖЕННЫЕ ЧЕРТЕЖИ 841 835 Дата подачи заявки и подачи Полная спецификация. 841,835 . 25 октября 1956 года. 25, 1956. № 32605/56. 32605/56. Заявление подано в Соединенных Штатах Америки 1 ноября 1955 года. 1 1955. Полная спецификация опубликована 20 июля 1960 г. , 20 1960. Индекс при приемке: -Класс 40 (3), А 5 4. :- 40 ( 3), 5 4. Международная классификация:- 8 . :- 8 . ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ «Усовершенствования или относящиеся к устройствам для построения топографических карт на основе геометрически связанных фотографических записей» Мы, & , , корпорация, организованная и действующая в соответствии с законодательством штата Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 240, Хайленд Авеню, Нидэм, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, настоящим заявляем, что изобретение, на которое мы молимся, чтобы нам был выдан патент, и метод, с помощью которого оно должно быть реализовано, должны быть подробно описаны в следующее положение: " " , & , , , , 240, , , , , , , , : Настоящее изобретение относится к построению топографических карт на основе пар геометрически связанных фотозаписей. . Одной из основных целей изобретения является получение полностью автоматически из таких фотографий карты, содержащей контурные линии местности на выбранных высотах, без какой-либо умственной деятельности, будь то чисто наблюдательная и рефлекторная, или с использованием рассуждений, с оптимальной точностью и с исключением существенной фальсификации или вводящей в заблуждение интерпретации оригинальных фотографий, со скоростью, превосходящей любую, которую можно было получить с помощью ранее предложенных методов, с аппаратурой, которая является прочной и надежной, а также компактной и простой в эксплуатации, и какая аппаратура легко адаптируется к различным режимам обнаружения и составлению окончательной карты на основе оригинальных фотографических записей. , , , , , , , . Другими важными задачами являются создание картографического устройства этого типа, механические компоненты которого взаимосвязаны для обеспечения относительного перемещения простым и надежным способом, но, тем не менее, обеспечивают работу с точностью, соизмеримой с точностью оптических и электрических компонентов, которые с ним коррелируют. и предоставить такое устройство, которое включает в себя устройства фотоэлектрического сканирования и устройства изменения электронного сигнала, которые позволяют оптимально оценивать информацию, содержащуюся на фотографиях. - , . Другой практически очень важной задачей (цена 3 6 ) является создание способа и устройств для сканирования небольших участков записи, которые особенно подходят для различения совпадения и несоответствия таких участков и которые особенно подходят для устройства 50 этого общего плана. природа. ( 3 6 ) , , 50 . Согласно настоящему изобретению создано устройство для построения из двух двумерных изображений с разных точек зрения объектов в трехмерном пространстве, на поверхности 55, два измерения которой соответствуют двум измерениям пространства, контурных линий. представитель положений в упомянутых двух измерениях объектов в заданном положении в третьем измерении пространства таких 60 объектов содержит средства для периодического электрооптического сканирования одновременно и, соответственно, двух двумерных изображений с шаблоном сканирования или растром, содержащим два наложенные или объединенные 65 периодических компонентов, из которых один представляет собой относительно грубый компонент, покрывающий в каждом из своих циклов практически всю площадь каждого двумерного изображения, а другой представляет собой относительно мелкий компонент, покрывающий 70 в каждом из своих циклов относительно небольшую площадь каждого двумерного изображения и имеющего период, короткий по сравнению с периодом грубого компонента, чтобы создавать два электрических сигнала-изображения волновых форм, соответствующих 75 75 , соответствующим деталям последовательно сканированных относительных областей двух двух -мерные изображения; и содержит средство для маркировки поверхности и средство, реагирующее на разницу между двумя сигналами, интегрированными или усредненными за время, сравнимое с периодом указанного компонента точного сканирования, для управления средством маркировки. Предпочтительно средство маркировки устроено так, чтобы создавать маркируют 85 поверхность только тогда, когда указанная разница не превышает заданного порога. , - - , 55 , 60 - - 65 , - 70 - , - - 75 - ; 80 , 85 . Средства для интегрирования каждого из двух сигналов могут содержать средства для исключения из сигнала любой его постоянной или постоянной составляющей, а также для выпрямления его переменной составляющей, а также средства для интегрирования результирующего выпрямленного сигнала. 90 841,835 , , . Устройство может также содержать средство для получения из двух сигналов изображения величины, пропорциональной среднему их разности за время, меньшее, чем период упомянутого компонента точного сканирования, средство для интегрирования или усреднения упомянутой полученной величины за время, меньшее, чем период упомянутого компонента точного сканирования, средства для интегрирования или усреднения упомянутой полученной величины в течение другого, существенно более короткого времени, и средства, реагирующего на две результирующие интегрированные или усредненные величины, для приведения в действие упомянутых средств маркировки только тогда, когда каждое из них ниже заранее определенного порога. , , , . Кроме того, средство электрооптического сканирования может содержать средство для сообщения светящимся сканирующим лучам грубых циклических сканирующих движений в каждом периоде, охватывающих все области двух двухмерных изображений, и наложенных точных сканирующих движений, выполняемых в каждом периоде множества грубых циклических сканирующих движений. каждый из растров покрывает лишь небольшую часть двумерных изображений. - - - . Устройство может также включать в себя средство, посредством которого расстояния между средством сканирования и плоскостями двух упомянутых двухмерных изображений являются регулируемыми. . Другие объекты и аспекты новизны в дополнение к тем, которые содержатся в приведенном выше кратком описании сущности и объектов изобретения, станут очевидными из представленного здесь описания его принципов, его режима работы и его практических возможностей вместе с подробным описанием. практического варианта осуществления, включающего различные модификации, иллюстрирующие его новые характеристики. Они относятся к чертежам, на которых: , , , , : Фиг.1 представляет собой аксонометрическую диаграмму, иллюстрирующую съемку оригинальных, геометрически коррелированных фотографических записей; Фиг.2 представляет собой схематический вид двух коррелированных фотографий, полученных согласно Фиг.1; Фиг.3 представляет собой диаграмму, аналогичную рис.1, иллюстрирующую геометрическую связь исходной местности с исходными фотографическими записями, а также диапозитивов, полученных из исходных фотографий, и изображений, спроецированных с них; Фиг.4 представляет собой геометрическую диаграмму, дополнительно иллюстрирующую способ, которым два коррелированных изображения проецируются с фотографических диапозитивов; фиг.5 - вид одной из контурных плоскостей, указанных на фиг.4; На фиг.6 показаны два наложенных друг на друга изображения фиг.5, разделенные для целей описанного здесь варианта осуществления изобретения. 1 , ; 2 1; 3 1, , ; 4 ; 5 4; 6 5, . Фиг.7 представляет собой схематическое изображение всего описанного здесь устройства, включая оптическое, механическое и электронное оборудование; Фиг.8 представляет собой диаграмму, иллюстрирующую грубые и тонкие сканирующие движения, выполняемые в устройстве 70 согласно Фиг.7; Фиг.9 представляет собой аксонометрическое изображение механических и оптических компонентов устройства согласно изобретению; Фиг. 10 представляет собой вид спереди одного варианта 75 осуществления устройства точного сканирования согласно изобретению; Фиг.11 представляет собой разрез по линиям 11-11 Фиг.10; Фиг.12 - разрез по строкам 12-12 из 80 фиг.10; Фиг.13 представляет собой схематическое аксонометрическое изображение модификации оборудования точного сканирования; Фиг.14 представляет собой аксонометрическую диаграмму, аналогичную 85 Фиг.13, третьей модификации оборудования точного сканирования; На фиг. 15, 16 и 17 показаны принципиальные схемы, иллюстрирующие конструкцию соответственно маркированных блоков схемы на фиг. 8; 90 и фиг. 18 иллюстрирует тонкую диаграмму сканирования в увеличенном масштабе, полученную с помощью устройства согласно фиг. 13 и 14. 7 , , ; 8 70 7; 9 ; 10 75 ; 11 11-11 10; 12 12-12 80 10; 13 ; 14 85 13, ; 15, 16 17 8; 90 18 13 14. Следующее описание типичного варианта осуществления изобретения с различными модификациями будет представлять: (1) Краткое описание геометрических принципов, на которых основано настоящее изобретение, насколько это необходимо для его понимания 100 и для установления терминологии. по описанию и претензиям: 95 , , :( 1) , 100 : (2) Общее описание устройства, а также аспектов способа изобретения, с конкретной ссылкой на фиг.7, которая 105 включает схемы оптических и механических компонентов, а также блок-схему схемы; (3) Более подробное описание оптических, механических и электрических компонентов 110 конкретного варианта осуществления устройства; (4) Подробное описание работы этого варианта осуществления; и (5) Описание конструкции и работы некоторых модификаций основного варианта осуществления. ( 2) , 7 105 ; ( 3) , 110 ; ( 4) ; ( 5) 115 . КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ ФОТОГРАФИИ На рис. 1 показан участок наклонной естественной местности в точке Т, включающий детализированные объекты 120, , , , в плоскостях высоты, 1, , , при этом схематически показаны различные конфигурации элементарных участков местности. указанные фотографические негативы и 2 получаются хорошо известным 125 способом, например, с помощью фотоаппарата, перевозимого на самолете. С целью упрощения последующего объяснения особое внимание уделяется деталям, расположенным вдоль наклонной линии 130 841 835 но следует понимать, что то же самое соображение применимо к деталям в любом месте местности. Элементарную область местности фотографируют на негативах , 2 в терминах элементарных образцов площади , 2 соответственно, как показано на рис. 2. . 1 , 120 , , , , , 1, , , 2 125 , , 130 841,835 , 2 , 2, , 2. Области детализации в строке будут сфотографированы в строках D1, D2 негативов. 1, 2 . Негативы преобразуются в прозрачные пленки, например диапозитивы, пригодные для проецирования, и они обозначены 1, 2 на рис. 3. На этом рисунке в чрезвычайно упрощенной форме показан способ, которым два коррелированных изображения проецируются с диапозитивов и . 2 Проекторы не показаны, а каждый пучок лучей представлен лучевым веером, обозначенным двумя лучами, образующими серию копланарных линий. Проекторы ориентированы так, чтобы дублировать взаимное положение камеры во время экспонирования негативов и 2 соответственно. Соотношение Размеры объектов в диапозитивах, на проецируемых изображениях и на реальной местности можно легко определить как для равных, так и для разных углов луча при съемке и проецировании соответственно. , , , 1, 2 3 2 , 2 , , , . В настоящем описании предполагается, что эти углы одинаковы для взятия и проецирования, так что на фиг. 4 показаны условия как взятия, так и проецирования, причем линии , 2 являются примерами вышеупомянутых линий, которые определяются двумя лучами, по одному каждый из точки и . Элементарная область соответствует элементу местности, такому как , а также его проецируемым изображениям, и будет очевидно, что точка соответствует определенной высоте, для которой направляются лучи от каждого проектора, свойственные этой точке. Область местности пересекается, тогда как для всех остальных возвышений нет пересечения лучей, изображающих эту конкретную область. Таким образом, местность представляется двумя изображениями. , 4 , , 2 , . Теперь будет очевидно, что в пространстве изображений на рис. 3 линии и 12 в плоскости на рис. 3 соответствуют линиям , 2 на рис. 4 и, следовательно, линиям 1, 2 на рис. 2, и что точка на рис. 4 соответствует элементарной области на рис. 1, элементарным площадям 1 и 2 на рис. 2 и точке на рис. 3. Точка расположена в плоскости отметки , и эта плоскость является плоскостью рис. 5. что указывает на то, что любая конкретная высота, например , представлена двумя наложенными изображениями, по одному от каждого проектора. В любой плоскости возвышения на рисунках 3 и 5 изображения одного и того же участка местности, например на рис. 1, с почти схожими узорами совпадают только в том случае, если этот участок местности находится на этой высоте; по линии рис. 1 только изображения детали совпадают в пространстве проекций на пересечении линий и 12 рис. 3, тогда как два изображения таких точек как или рис. 1 разделены. Аналогично, изображения в линиях через под углом к плоскости возвышения представляют разные области местности. Таким образом, если данную плоскость изображения на рисунках 3 и 5 сканировать для обнаружения точки, в которой два элементарных изображения от соответствующих проекторов 70 более почти идентичны чем в любой другой точке, эта точка будет расположена на заданной заданной высоте, определяемой плоскостью сканирования, и ряд таких точек будет определять контурную линию в ней 75. Отдельное сканирование для таких точек двух наложенных изображений является общей целью настоящее изобретение. 3, 12 3 , 2 4 1, 2 2 4 1, 1 2 2, 3 5 , , , 3 5, , 1, , ; 1 12 3, 1 , , , 3 5 70 , , 75 . Можно сканировать два наложенных друг на друга изображения на предмет сходства соответствующих элементарных областей, если изображения визуализируются различными, например, путем проецирования их в разных цветах или с помощью кросс-поляризованного света, при этом сканирующие устройства оснащены соответствующими различающими фильтрами или анализаторами, в зависимости от необходимости. быть объяснено более подробно со ссылкой на фиг. 13 и 14. 80 , 85 13 14. Однако, если изображения не должны быть наложены друг на друга для удобного визуального контроля, нет необходимости вводить такие распознающие устройства, поскольку два изображения могут быть пространственно разделены, если два средства сканирования соответственно разделены. Такое расположение, используемое в описанном здесь варианте осуществления, является схематически 95 показано на фиг.6, где показаны две плоскости и 2 рядом друг с другом. , , 90 , , 95 6 2 . Плоскости, упомянутые ниже, соответствуют либо двум наложенным друг на друга плоскостям и 2 на фиг. 3 и 5, либо 100 отдельным плоскостям на фиг. 6. 2 3 5, 100 6. На рис. 5 показано, что два средства сканирования, перемещающиеся, скажем, вдоль линии и направленные в одну и ту же точку наложенных изображений (или, как на рис. 6, в соответствующие точки двух 105 наложенных друг на друга изображений), не могут обнаружить почти идентичные элементарные шаблоны изображений, тогда как, если бы средство сканирования перемещается по пути через , эта точка будет обнаружена как лежащая на высоте 110. В последующем описании оси , , будут называться, как показано на фиг. 3, оси и определяют плоскость изображения. заданной высоты и оси , направления или движения, нормального к ней 115 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 5 ( 6 105 ) , , 110 , , , 3, 115 На рис. 7 обозначена позицией 21 опорная конструкция, на которой установлены два проектора 22 1, 22 2 традиционной конструкции, которые проецируются из диапозитивов , 2, описанных выше 120 наложенных друг на друга изображений. Плоскость подъема можно выбрать с помощью непрозрачной пластины. обозначен номером 23 и регулируется в направлениях , и следующим образом. 7 21 22 1, 22 2 , , 2, 120 23 , . Стол 25, жестко соединенный с 125 держателем 21 проектора, имеет направляющие 26, которые поддерживают известным образом посредством направляющих подшипников 27 нижнюю балку 28, которая может перемещаться в направлении с помощью ходового винта 29, т.е. аксиально закреплена относительно 130 841,835 рамы. Вторая верхняя каретка 31 поддерживается на столе 25 с помощью шариковых роликов 32, из которых указаны только два, хотя следует понимать, что требуются по меньшей мере три таких подшипника. 25 125 21 26 , 27, 28 29 130 841,835 , 31 25 32 . Каретка 31 имеет направляющие ролики 33, которые ограничивают перемещение стола 31 по направляющим 34 нижней каретки 28. Понятно, что предусмотрены две направляющие 34 каретки и что две пары роликов 33 соотносятся с каждой направляющей. Верхняя каретка 31 перемещается в направлении с помощью ходового винта 35, который проходит по внутренней резьбе, предусмотренной на каретках 28 и 31. Приводы ходовых винтов 29 не показаны, но следует понимать, что они могут иметь любую традиционную конструкцию, например как электродвигатели, снабженные тахометрами. Третья каретка или стол представляет собой плиту 23, которая поддерживается на верхней каретке 31 посредством трех ходовых винтов 36, которые приводятся в движение подходящим средством, например двигателем. 31 33 31 34 28 34 33 31 35 28 31 29 , 23 31 36 . К валику 23 прикреплена головка 50 тонкого сканирования, которая будет описана более подробно ниже со ссылкой на фиг. 23 50 . 9 - 14 Перегородка 51 разделяет области валика для двух изображений, которые проецируются проекторами 22 1 и 22 2 соответственно. 9 14 51 22 1 22 2 . Фиг. 8, снова упоминаемая здесь ниже, показывает общий путь сканирования, состоящий из грубых сканирующих движений по осям и , и точного сканирующего движения, обеспечиваемого устройством 50. 8, , , 50. Опора 21 также несет стол 61 поверхности записи, на котором прикреплен картографический лист 62. Привод 63 записывающего пера подходящим образом прикреплен к конструкции 50 валика, как показано позицией 65 на фиг. 7. 21 61 62 63 50, 65 7. Внутри каждой головки точного сканирования 50 находится фотоэлемент умножителя, обозначенный катодами 101 1, 101 2, имеющим обычные вспомогательные цепи питания, обозначенные позициями 101 3 и 101 4 соответственно. Токи модулированных сигналов преобразуются в сигнальные напряжения в идентичных катодных повторителях 102 1, 102. 2 Оттуда сигналы поступают на одинаковые фильтры 103 1, 103 2 и оттуда на два одинаковых агрегата усилителей автоматической регулировки усиления 104 1, 104 2 Усилители поступают на делители напряжения, балансный делитель 105 и фиксированный делитель 106 Делители подключаются на вычитатель 107, который через усилитель 108 подается на выпрямитель 109. Выпрямитель подает устройства синхронизации, устройство 111 1 с большой постоянной времени и устройство 111 2 с короткой постоянной времени. Оба таймера подаются в трубку управления 114, которая, в свою очередь, управляет трубкой маркера. 115 для подачи питания на магнит-маркер 63. Схема контроля 119, включающая в себя подходящие осциллографические средства, питается от выходов делителей и 106. 50 101 1, 101 2 101 3 101 4, 102 1, 102 2 103 1, 103 2 104 1, 104 2 , 105 106 107 108 109 , 111 1 111 2 114 115 63 119 , 106. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 65 65 Оптическое оборудование состоит, как упоминалось выше и как показано на фиг. 9 и 12-14, из двух проекторов 22, 1 и 22.2 обычной конструкции, которые с возможностью регулировки прикреплены к опоре 21 и которые 70 проецируют прозрачные пленки, такие как диапозитивы , . 2, в сторону регулируемой плиты 23. , 9 12 14, 22 1 22.2 21 70 , , 2, 23. Сканирующие отверстия 23 1 и 23 2, которые можно рассматривать как часть оптического оборудования, прикреплены к слайду 52 или 75 аналогичной конструкции, которая будет описана ниже. Расстояние между отверстиями соответствует, но не обязательно равно к смещению проекторов и изображений. Фотоэлектрические детекторы 80, которые также можно считать частью оптического оборудования, обозначены на рис. 7 своими катодами 101 1 и 101 2. Эти катоды являются компонентами фототрубок, обозначенных 11 и 12 на фиг. 12 и 85 на фиг. 13, а также 15 и 16 на фиг. 14. Эти трубки также обозначены как 101 1 и 101 2 на фиг. 15 как часть упомянутых умножительных схем 101 3, 101 4. выше со ссылкой на рис. 7. 90. Механическое оборудование практического варианта реализации, показанного на фиг. 9–12, отличается от варианта реализации, который схематически показан на рис. 7. Последний несколько более точен, чем тот, который сейчас будет описан 95, который, однако, менее дорого, но достаточно для многих целей. 23 1 23 2, , 52 75 , , 80 , 7 101 1 101 2 11 12 12 85 13, 15 16 14 101 1 101 2 15, 101 3, 101 4 7 90 9 12 7 95 . На фиг.9 цифра 80 обозначает каркас обычной конструкции, который несет на уголках 80 1 и 80 2 поверхностную опору 61 для отображения 100, упомянутую выше со ссылкой на фиг. 7, с картографическим листом 62. Балки 80 5 и 80 6 поддерживают направляющие стержни 81 1 и 81 2, которые расположены в направлении и поддерживают головки 82, 105, только одна из которых видна на фиг. 9. Одна из этих головок содержит обычным образом гайку для ходового винта 83 в направлении , которая крепится к каркасу с возможностью вращения. 9, 80 , 80 1 80 2, 100 61 7, 62 80 5 80 6 81 1 81 2 , 82 105 9 - 83 . Головки 82 поддерживают две направляющие 110 по оси стержни 84 1 и 84 2, по которым скользит головка 85 с платформой 85 1. Ходовой винт 86 проходит в гайке головки 85 и крепится с возможностью вращения к одной из головок 86. Движение в направлении обеспечивается ходовым винтом 91, 115, зацепляющимся с гайкой 92, которая прикреплена к головке точного сканирования 50, которая проходит по направляющей 93, прикрепленной к головке 85. 82 - 110 84 1 84 2 85 85 1 86 85 86 - 91 115 92 50, 93 85. Эти движения контролируются электродвигателями, которые вращают соответствующие ходовые винты , 120 и . Двигатель приводится в действие вручную для регулировки уровня сканирования 23 на желаемую высоту. Двигатель можно реверсировать, воздействуя на переключатель двух регулируемых останавливается каждый раз, когда каретка 125 достигает одного или другого конца желаемого хода . Двигатель активируется на мгновение каждый раз, когда движение достигает любого конца своего хода, чтобы сместить каретку 841,835 82 на несколько сотых дюйма в направлении . Таким образом, в то время как сканирующая планка, которая будет описана ниже, быстро вибрирует в направлении , каретка 85, поддерживающая сканирующую головку, непрерывно движется в направлении , пока не достигнет любого конца своего хода, когда направление движения меняется на противоположное и каретка индексируется в направлении . Когда в конце перемещения по вся желаемая область сканируется, двигатели выключаются, и оператор регулирует уровень сканирующей головки 50 на новую высоту. , 120 23 125 841,835 82 , , , 85 , , , , 50 . Автоматическое сканирование с помощью практичной машины этого типа дает представление - при постоянном , при этом сканирующие отверстия перемещаются вперед и назад вдоль оси со скоростью 0-37 дюймов в секунду и вдоль оси слева направо с шагом 1/32 дюйма. дополнительные шаги всякий раз, когда происходит разворот в движении . Для каждого возвышения выполняется одно медленное сканирование -, охватывающее желаемую часть диапозитивных изображений, и серия таких прогонов на разных высотах дает адекватную информацию о высоте для создания семейства контурных линий. - 0-37 " , 1/32 " - , . Устройство тонкого сканирования в этом случае устроено следующим образом. . Сканирующая головка 50 несет пластину 50 1, к которой прикреплена вышеупомянутая перегородка или разделительная стенка 51 и которая имеет прорезь 50 2 с выемками 50 3 (фиг. 9 и 11), на которой установлен ползун 52 из легкого материала, например продается под зарегистрированной торговой маркой «Микарта%», которая поддерживается в пазе 50 2 с помощью роликов 52 1 (рис. 11). Верхняя грань направляющей 52 находится на одном уровне с поверхностью стола 50 1, в каком положении она находится дополнительно закрепляется посредством полосок 52 2. Поверхности стержня 52 и стола 50 1 составляют поверхность сканирования 23, функция которой объяснена выше со ссылкой на фиг. 7. 50 50 1 51 50 2 50 3 ( 9 11) 52 "%, 50 2 52 1 ( 11) 52 50 1 52 2 52 50 1 23 7. Стержень 52 имеет сканирующие отверстия 23, 1 и 23,2, диаметр которых в этом практическом варианте осуществления составляет 0-01 дюйм. 52 23 1 23.2 0-01 . Как показано на фиг. 12, стержень 52 приводится в движение посредством кривошипного устройства, состоящего из диска 54, несущего эксцентрично расположенный ролик 54. Диск 54 прикреплен к валу 55, который приводится в движение подходящим средством, таким как двигатель 56, который в этом варианте осуществления вращается со скоростью 60 оборотов в секунду, вибрируя стержень 52 с этой скоростью. 12, 52 54 54 1 54 55 56 60 , 52 . Теперь будет очевидно, что это устройство приводит в движение отверстия 23 1, 23 2 так, что фототрубки 11 и 12 сканируют изображение по пути, указанному на фиг. 8, получая оптический сигнал, который они фотоэлектрически преобразуют в электрический сигнал. . 23 1, 23 2 11 12 8, . Это механическое устройство может быть заменено электрооптическим устройством, которое будет описано ниже со ссылкой на фиг. 13 и 14. - 13 14. Каретка 85 также направляет чертилку по металлической пластине 61, установленной горизонтально под сканирующей кареткой, как описано выше. Лист или другой факсимильной бумаги, на которой должны быть нарисованы контуры 70, устанавливается на пластину. При подаче электрического тока пропускают через бумагу между чертилкой и металлической пластиной 61, на бумаге наносится метка. 85 61 , , 70 , 61, . Ряд таких меток определяет контур 75. Электрическое оборудование описанного варианта осуществления состоит из составных схем, которые подробно показаны на фиг. 75 . - 17. На рис. 15 показаны фотоумножитель, катодный повторитель и схема фильтра 80 101, 102 и 103. На рис. 16 показаны усилители 104 с автоматической регулировкой усиления. 17 15 , , 80 101, 102 103 16 104 . 17 показаны делители 105 и 106, вычитатель 107, усилитель 108, выпрямитель 109, генератор 110, таймеры 111 и 85, схемы контрольной и маркерной ламп 114 и 115. Будет очевидно, что схемы 101, 102, 103 и 104 встречаются парами и подключаются так, как четко указано в подписях, нанесенных на входные и 90 выходные клеммы принципиальных схем на рисунках 15–17. 17 105 106, 107, 108, 109, 110, 111, 85 114 115 101, 102, 103 104 90 15 17. Характер и электрические соединения элементов каждого из этих компонентов схемы четко показаны на рисунках 15, 9, –17, тогда как точные структурные характеристики, размеры и номинальные характеристики материала, необходимого для правильной работы устройства, указаны на рисунках 15, 9, и 17. следующий список, который относится к цифрам на рисунках, 100 при этом понимается, что регулировки и взаимные корреляции должны быть применены при первоначальном тестировании для правильной работы в соответствии с обычной практикой при производстве устройств этого типа 105 ФОТОУМНОЖИТЕЛИ 101 3 и 101 4 трубки 101, каждая: -6199 Резисторы 17 2 до , каждая: 22 1 330 КАТОДНЫЕ ПОДДЕРЖИВАТЕЛИ 102 1 и 102 2 Лампы . и 1 2, каждая 1/2 от: 12 7 Резисторы 2 39 3 15 4 Конденсаторы 1 2 0-02 ФИЛЬТРЫ 103 1 и 103 2 Резисторы 5 12 Конденсатор 005 841,835 УСИЛИТЕЛИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ УСИЛЕНИЯ 104 1 и 104 2 В 2, В 3, В 4, В 5, по 6 В 6, В 9, по 1/2 от 1: 15 9 17, , 100 , 105 101 3 101 4 101, : -6199 17 2 , : 22 1 330 102 1 102 2 . 1 2, 1/2 : 12 7 2 39 3 15 4 1 2 0-02 103 1 103 2 5 12 005 841,835 104 1 104 2 2, 3, 4, 5, 6 6, 9, 1/2 1: В 7,1, В 7 2 и В 9 1, В 9 2 по 1/2 резисторов 6, 7 68 К 8 22 К 9, 10, 11 22 К 12, 13, 14 15 К 15 до 22 10 23 до 27, 33 1 28 до 32 100 34 до 36, 6 1 1 37, 38 91 39, 40 188 41 до 44 270 45 до 48 150 Ом 49, 50 470 Ом Конденсаторы 6 до 13 01 ( .14 до 17 0 25 18 до 19 16 20, 21 0-05 пФ 22 до 25 001 26, 27 004 ( 28 или 20 СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ 105 Резисторы 51, переменные 250 К 52 250 К ФИКСИРОВАННЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ 106 Резисторы 53 54 Лампы В 55 В 56 Резисторы 55, 56 57, 58 59 60 Конденсатор 55 Трубка 61 Резисторы 61, 62 63, 64 65 66 Конденсатор 61 390 ВЫЧИТАТЕЛЬ 107 12 7 6 6 27 220 Ом 0 1 УСИЛИТЕЛЬ 108 12 АТ 7 22 К 560 Ом 1 8 МК 0,05 гс ВЫПРЯМИТЕЛЬ 109 Лампы В 67 1 и В 67 2, каждая по 1/2: 6 5 Резисторы 67, 68 100 К 69 120 К 71, 72 220 К 6 6 73 Конденсаторы 67, 68 820 1,0 ГЕНЕРАТОР 110 2 7 Трубки 81 1 и 81 2, каждая по 1/2 от 12 7 6 5 Амперметр 81 0 до 25 Резисторы 81 1 82 220 83 10 84 390 85 4-7 86 560 Конденсаторы 81, 82 0 1 83 0001 84 6800 Индуктор 81, железный сердечник 10–20 111 1 Резисторы 74 05 75 22 76 1 МОНКАЙСТВО 74 02 Короткий интегратор 111 2 Резисторы 77 820 88 220 Конденсатор 77 0-001 Схема контрольной трубки 114 87 6 56 Резисторы 871 10 872 15 88 270 89 1 91 (усиление записи) 5 Конденсаторы 87 100 88 1500 115 Трубка 92 Резисторы 92 93 Конденсаторы 92 93 Трансформатор 92 6 5 220 Ом К, 5 Вт 1,0,ф -518 РАБОТА Как описано выше, световые лучи, исходящие от ламповых систем проекторов 22 125, проходят через сканирующие отверстия 23 сканирующей линейки 52 и падают на лица двух фототрубок умножителя 101 Чтобы гарантировать, что оптическая система 841,835 передает качественную информацию, два отверстия сканирования должны быть точно совмещены с соответствующими областями на двух диапозитивах. После установки диапозитивов в проекторы и включения питания различных электрических управляемых компонентов диапозитивы правильно центрируются или регистрируются в проекторах, например, с помощью регистрационных меток, первоначально образующихся на негативах и 2 в камерах и воспроизводимых на диапозитивах, и соответствующих индексных меток на проекторах. Приводом валик 52 регулируется для расположения в вертикальной плоскости, а изображения и отверстия сканирования выравниваются в соответствии с обычными способами. 7.1, 7 2 9 1, 9 2 1/2 6, 7 68 8 22 9, 10, 11 22 12, 13, 14 15 15 22 10 23 27, 33 1 28 32 100 34 36, 6 1 1 37, 38 91 39, 40 188 41 44 270 45 48 150 49, 50 470 6 13 01 ( .14 17 0 25 18 19 16 20, 21 0-05 22 25 001 26, 27 004 ( 28 20 105 51, 250 52 250 106 53 54 55 56 55, 56 57, 58 59 60 55 61 61, 62 63, 64 65 66 61 390 107 12 7 6 6 27 220 0 1 108 12 7 22 560 1 8 0.05 109 67 1 67 2, 1/2 : 6 5 67, 68 100 69 120 71, 72 220 6 6 73 67, 68 820 1.0 110 2 7 81 1 81 2, 1/2 12 7 6 5Ammeter 81 0 25 81 1 82 220 83 10 84 390 85 4-7 86 560 81, 82 0 1 83 0001 84 6800 81, 10 20 111 1 74 05 75 22 76 1 74 02 111 2 77 820 88 220 77 0-001 114 87 6 56 871 10 872 15 88 270 89 1 91 ( ) 5 87 100 88 1500 115 92 92 93 92 93 92 6 5 220 , 5 1.0, -518 , 22 125 23 52 101 841,835 , , , 2 52 . Фотоэлементы умножителя 101 преобразуют весь падающий свет в напряжение, и поскольку сканирующая полоса 52 непрерывно движется относительно двух диапозитивных изображений, два постоянно меняющихся выходных напряжения создаются за счет контрастных приращений света, падающих на фототрубки через отверстия 23.1 и 23. 2 соответственно. Таким образом, изменяющийся свет усиливается, воздействуя на фотоэлектрические катоды 101 1, 101 2, что приводит к появлению различных напряжений на резисторах в пластинчатых цепях фотоумножителей. Соответствующие изменения этих напряжений появляются на сетках и катодах компонентов трубки. , 1 2 катодных повторителей 102 на рисунках 7 и 15. 101 , 52 , 23.1 23 2, , 101 1, 101 2 , 1 2 102 7 15. Обычные фильтры нижних частот 103 1 и 103 2 с резисторами 5 и конденсаторами 5 в выходных цепях катодных повторителей на рисунке 15 предназначены для пропускания электрических изменений в желаемом диапазоне частот, но для ослабления необычно высоких частот. частоте, позволяя проходить через них только той части частотного спектра, которая содержит большую часть полезной информации. 103 1 103 2 5 5, 15, , . Эти фильтры также удаляют шумовые напряжения. . Сигналы обоих каналов, поступающие от схем фильтров 103 1, 103 2, усиливаются в идентичных усилителях 104 1, 104 2 с автоматической регулировкой усиления для поддержания амплитуд выходного сигнала переменного тока на постоянном уровне. 103 1, 103 2 104 1, 104 2 . . Прежде чем можно будет правильно сравнить две волны сигнала, эти усилители с автоматической регулировкой усиления должны довести среднюю амплитуду изменений сигналов до примерно постоянного и равного уровня. , . Причина этого требования заключается в том, что из-за различий в освещении, расстояниях и углах от камеры, а также из-за неизбежных эффектов фотографических процессов изменение интенсивности света соответствующих элементарных областей в двух проецируемых изображениях может сильно различаться по величине. даже несмотря на то, что две элементарные области соответствуют одной элементарной области на сфотографированной местности. , , , , . Две пары каскадных усилителей 104 1 и 104 2 с автоматической регулировкой усиления (фиг. 7) идентичны; один из них подробно показан на рисунке 16. Первые каскадные усилители содержат лампы 2 и 3 и связанные с ними компоненты импеданса, а также автоматическую регулировку усиления, состоящую из лампы 6 и лампы 70 7 и связанных с ними Компоненты Второй каскадный усилитель с лампами В 4, В 5 и В 9, Вл 1 аналогичен по устройству и работе первому из каскадных усилителей и его автоматической регулировке усиления. Поэтому удобно 75 рассматривать только работу первого усилителя. и его автоматическую регулировку усиления, как показано в левой половине рисунка 16. Две лампы 2 и 3 с соответствующими компонентами составляют обычные усилители с сопротивлением 80. Однако эти лампы представляют собой пентоды с удаленной отсечкой типа 6 6 и имеют Характеристика, что их коэффициенты усиления и коэффициенты усиления уменьшаются равномерно с увеличением отрицательного смещения в цепях сетки. Схема автоматической регулировки усиления работает для изменения отрицательного смещения двух усилителей таким образом, что независимо от уровня входного сигнала может быть средний выходной сигнал. сигнал стремится к постоянному уровню 90. Входной сигнал после усиления на первой, типа 6 ВА 6, ступени усиления дополнительно усиливается триодным усилителем 6 1, первая половина лампы 12 7. Усиленный сигнал, который 95 обычно имеет неправильную форму волны, преобразуется фазоинвертором 6 2, второй половиной этой трубки 12 7, в два сигнала, один из которых аналогичен исходной нерегулярной форме волны, а другой имеет равную 100, но противоположную форму волны, эти две равные и противоположные волны выпрямляются действием двойной диодной лампы 1 типа 6 5, чтобы создать отрицательное смещение, которое просто 105 связано по значению с амплитудой входного сигнала. смещение, в свою очередь, подается известным образом через соответствующие резисторы и конденсаторы, которые определяют постоянную времени этой схемы 110, к сеткам усилителей 2, 3 и таким образом регулируют уровень выходного сигнала, усредненный по соответствующую постоянную времени. 104 1 104 2 , 7, ; 16 2 3 , 6 70 7 4, 5 9, 1 75 16 2 3 80 - 6 6 85 90 , 6 6, 6 1, 12 7 95 6 2, 12 7 , , 100 , 1 6 5, 105 , , 110 2, 3 . Действие второго усилителя с его автоматической регулировкой усиления имеет тенденцию далее 115 регулировать уровень среднего выходного сигнала. Хотя средние выходные сигналы двух усилителей 104 1 и 104 2 с автоматической регулировкой усиления по существу постоянны, два выходных уровня 120 не обязательно равны. Поэтому предусмотрена балансировка этих уровней с помощью фиксированного делителя напряжения 106, состоящего из резистора 53, включенного последовательно (рис. 17) с резистором 54, вместе 125 с вручную сбалансированным делителем 105. , состоящий из потенциометра 51 последовательно с резистором 52. 115 104 1 104 2 ( 7) , 120 106 53 ( 17) 54, 125 105, 51 52. На этом этапе сигналы можно контролировать с помощью электронного блока развертки или переключателя 119 130 841,835, который одновременно отображает на осциллографе оба сигнала обоих каналов. Если цепи работают правильно, и формы сигналов напряжения одинаковой формы, соответствующие совпадающим сигналы подаются в два усилителя 104 1, 104 2, две волны падают друг на друга и выглядят как одна на лицевой стороне осциллографа в соответствии с хорошо известными принципами и процедурами выравнивания и тестирования схем. 119 130 841,835 , - 104 1, 104 2, , . После того как средние амплитуды были таким образом стабилизированы и выровнены, их мгновенные значения сравниваются в схеме вычитания 107, чтобы определить, подобны ли формы волн и соответствуют ли две элементарные области сканированного изображения одной области на сфотографированной местности. 107 , . Схема вычитателя состоит из пентода 6 6 56, двойного триода 12 7 55 и соответствующих компонентов резистора и конденсатора, показанных на рисунке 17. Пентод 56 при работе, как показано, имеет характеристику поддержания тока, который не зависит от напряжения на лампе. Поскольку ток через пентод 56 по существу постоянен, сумма тока через два триода 55 также должна быть постоянной и если положительный сигнал на сетке одного триода вызывает увеличение ток через этот триод должен вызывать соответствующее уменьшение тока через другой триод. Таким образом, в относительно широком диапазоне напряжений мгновенный выходной сигнал схемы вычитания 107 пропорционален разнице между напряжениями, подаваемыми на сетки двух триоды В 55. 6 6 56, 12 7 55, 17 56 56 , 55 , 107 55. Низкий мгновенный выходной сигнал схемы вычитания 107 указывает на то, что формы сигналов в этот момент аналогичны; продолжающийся низкий выходной сигнал схемы вычитания указывает на то, что формы волн от двух одновременно сканируемых областей на проецируемых изображениях аналогичны и что, следовательно, эти две сканированные области, вероятно, соответствуют одной элементарной области на сфотографированной местности и лежат на высоте, соответствующей подъем сканирующей головки. 107 ; . Чтобы электронным способом обнаружить продолжающийся низкий выходной сигнал вычитателя, выходной сигнал последнего усиливается в обычном балансном усилителе или фазоинверторе, обозначенном позицией 108 на рисунке 7 и подробно показанном на рисунке 17. , 108 7 17. Два результирующих равных и противоположных сигнала выпрямляются в схеме 109, которая включает в себя двойной диод типа 6 5, лампу 67, для создания отрицательного смещения. 109 6 5 67, . Таким образом, разностный сигнал усиливается и выпрямляется в виде двухполупериодного напряжения постоянного тока. Поскольку как положительное, так и отрицательное напряжение может проходить через двухполупериодный выпрямитель и возникать в виде волны одной полярности, информация, полученная от вычитателя, всегда используется полностью. - , . Пульсирующее напряжение постоянного тока будет мгновенно изменяться по амплитуде в зависимости от степени совпадения, наблюдаемой вычитателем. . Однако эта мгновенная информация 70 не может быть использована для принятия решений о совпадении, поскольку ложная информация о совпадении будет даваться дважды в течение каждого полного быстрого сканирования, то есть, когда сканирующие отверстия неподвижны и, следовательно, не предоставляют 75 никакой информации при изменении направления на противоположное в конце своего перемещения. Кроме того, разностное напряжение, поступающее от вычитателя перед выпрямлением, по сути, является напряжением переменного тока и должно переходить от положительной к отрицательной полярности 80 и наоборот. В это время разностный сигнал отсутствует; и, следовательно, снова возникнут ложные метки совпадения. Кроме того, сами волновые конфигурации подвержены ложному совпадению 85 и несовпадению. , 70 , , 75 , 80 ; , 85 . Опыт и теоретические соображения показали, что вероятность правильного определения пары элементарных сканируемых областей как соответствующих одной 90 элементарной области на сфотографированной местности увеличивается, если выходной сигнал вычитателя должен быть низким как в течение короткого периода времени, так и в течение короткого периода времени. и относительно длительный период времени, прежде чем контурная метка будет начертана на бумаге для печати. 90 95 . Вышеупомянутые теоретические соображения, на которых основан этот режим работы в соответствии с важным аспектом изобретения, включают в себя 100 определенных концепций, которые для настоящих целей будут определены следующим образом. , 100 , . Зависящие от времени сигналы представляют собой сигнальные волны, такие как сигнал напряжение-время, полученный путем линейного сканирования детального фотографического изображения 105. - 105 . Ложное совпадение — явление, возникающее в результате того, что устройство примет за правильные запись два зависящих от времени сигнала, которые на самом деле соответствуют двум 110 различным элементарным участкам местности. , 110 . Истинное совпадение — это явление, возникающее в результате того, что устройство принимает, как правильно для записи, два зависящих от времени сигнала, которые фактически соответствуют одной и той же элементарной области местности; на практике истинное совпадение не всегда происходит для каждой пары зависящих от времени сигналов, которые соответствуют элементарному участку местности; определенное количество несоответствий может произойти 120 и может быть допущено при определенных условиях. , , 115 ; ; 120 . Несовпадение зависящих от времени сигналов происходит, когда два зависящих от времени сигнала исходят из одной и той же элементарной области местности, 125 но когда фотографические записи этой области местности недостаточно хорошо совпадают. , 125 .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-12 22:29:02
: GB841835A-">
: :

841836-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .

... 46%


. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB841836A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕННЫЕ ЧЕРТЕЖИ Дата подачи заявки и подачи Полная спецификация: : ___ 29 октября 1956 г. Заявка подана в Соединенных Штатах Америки 23 ноября 1955 г. Полная спецификация опубликована: 20 июля 1955 г. 1960 ___ 29, 1956 23, 1955 : 20, 1960 Индекс при приемке: Класс 40 ( 4), К 1 ( 6 : 6 :: 2: 5: 1: 3). : 40 ( 4), 1 ( 6 : 6 :: 2: 5: 1: 3). Международная классификация: 4 м. : 4 . ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Электронная телефонная система Мы, , , корпорация, организованная должным образом в соответствии с законодательством штата Делавэр, по адресу: 1033 , 7, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки, настоящим заявляем об изобретении, в отношении которого мы молимся, чтобы нам был выдан патент, а метод его реализации был подробно описан в следующем заявлении: , , , , 1033 , 7, , , , , : Настоящее изобретение в целом относится к системе связи и, более конкретно, относится к электронной телефонной системе, в которой вызов от одной станции к другой устанавливается и поддерживается с использованием определенного оборудования, общего для множества станций, и которое может использоваться неоднократно в течение время выполнения вызова от одной станции для расширения соединений между другими станциями из множества. , . В обычной телефонной системе, в которой предусмотрено несколько вызывающих и вызываемых станций, определенное оборудование, общее для всех станций, используется для установления и поддержания вызова от одной вызывающей станции к вызываемой станции, и после этого это оборудование недоступно для другой. вызывающая станция для расширения соединения во время выполнения вызова. Поэтому другая вызывающая станция должна использовать определенное другое общее оборудование, доступное ей в течение этого интервала времени, для установления соединения с вызываемой линией. Это приводит к значительному дублированию общего оборудования для цель дать возможность многим вызывающим станциям продлевать соответствующие соединения в течение заданного интервала времени. , main25- , . Только что упомянутое общее оборудование обычно включает в себя ряд отдельных переключателей различных типов, сгруппированных для формирования последовательностей переключателей, индивидуальных для вызывающей и вызываемой линии во время вызова. Таким образом, группа переключателей может содержать переключатель поиска или устройство поиска линии для поиска вызывающей линии, один или несколько селекторных переключателей для расширения соединения и соединительный переключатель (Цена 3 с 6 д) 841,836 № 32992156 для завершения соединения с вызываемой линией. В больших системах так называемая система поиска-селектора сначала связывается с вызываемой линией, но в небольших системах используется только линия поиска-соединителя. В каком бы расположении ни использовались переключатели, каждый из них должен быть снабжен дорогостоящим устройством выбора, чтобы его можно было правильно расположить для выполнения своей функции по установлению и поддержанию 55 вызова. , и должно быть предоставлено столько коммутаторов каждого типа, сколько будет соответствовать нормальным требованиям системы к трафику. , , ( 3 6 ) 841,836 32992156 - , - 50 , 55 , . Настоящее изобретение устраняет проблему дублирования дорогостоящего устройства выбора 60 для каждого коммутатора, чтобы обеспечить возможность установления множества одновременных вызовов с использованием общего устройства выбора. Это делается путем назначения индивидуального временного интервала каждой вызывающей станции или линии, в течение которого интервал, общий механизм выбора эффективен для установления вызова и последующего его поддержания, продолжая при этом быть доступным для установления и поддержания других вызовов. В частности, ряд электронных 70 каналов связи, в некоторой степени аналогичных упомянутым выше, используют общий путь передачи сигнала к Каждая линия связи имеет память, встроенную в ее искательную часть, которая сканируется за время 75 или индивидуальный для него период сканирования, а именно под контролем циклически повторяющихся импульсов выборки. Именно в этом смысле искатели, раскрытые в настоящей заявке на патент, в формуле изобретения упоминаются как 80 "искатели импульсного типа". Память искателя каждого звена поочередно сканирует одну строку за раз в течение отдельного периода времени или его части с помощью определенных общих схем выбора. Каждая память сканируется в последовательности 85. так что все ячейки памяти сканируются один раз за весь цикл сканирования, и каждая память обычно продвигается на одну позицию в течение периода сканирования, чтобы она сканировала последующую строку во время периода сканирования в последующем 90 >841,836 предшествующем цикле сканирования. Когда строка инициируется вызов и после этого сканируется памятью связи, эта ссылка и период времени становятся индивидуальными для вызывающей линии на время вызова под контролем общих цепей и памяти. Вызывающая линия затем сканируется один раз в каждом цикле сканирования. по той же памяти звена в течение периода сканирования этого звена. Другие звенья продолжают сканировать линии посредством общих цепей и при звонке с другой линии соединение оттуда также устанавливается под управлением общих цепей. 60 , 65 , 70 , 75 , , 80 "- " 85 , 90 >841,836 , , . Только что упомянутые выше линии связи в некоторой степени сравнимы с линией поиска-соединителя в обычной 100-линейной телефонной системе, поскольку это размер системы, показанной здесь. Принципы работы так же применимы к более крупной системе, например той, в которой Линия поиска-селектора сначала используется для расширения соединения либо непосредственно до соединителя, либо через один или несколько последующих селекторов до соединителя, а затем до вызываемой линии. Таким образом, связь в этом случае может быть определена как устройство, доступное одному из нескольких терминалов для расширения соединения с любого из них. Соединительная часть линии связи также имеет индивидуальную память, которая сканируется за то же время или периоды сканирования, что и поисковая часть. В ответ на импульсы набора номера, передаваемые через ссылку на другие общие схемы выбора, вызываемая линия сканируется в эти периоды времени под контролем других общих цепе
Соседние файлы в папке патенты