Автоматизация геофизических исследований.
капленкичрезвычайнотрудоемка, арядоченьважныхнаучныхи практическихзадачсвязансостатистическойобработкойбольшого количестваматериала. Всеэтоставитнаспередпроблемойсозда ниябыстродействующегоавтоматическогоприбора, использующегоки нопленкукаквнешнююпамять, позволяющеговыбиратьизнеенеобхо димыйобъеминформацииипроизводитье обработкунаЭВМ. ВПГИзапоследниегодынакопленнекоторыйопытпоразработ кеииспользованиюподобноготипаприборов. В1967 г. здесьбыл разработанавтоматическиймноготочечныйпокадровыйфотометр (АМПФ), первоначальнозадуманныйкакавтоматдляоцифровкикадра аскафильмасвыдачейрезультатовнаперфолентудлядальнейшего вводавЭВМ/6/. Однаковдальнейшемсцельюувеличениябыстро действиясистемысхемаАМПФбылаупрощена. Внейосталисьтолько блокисканированияипреобразованиявыходногонапряженияфото электронногоумножителявцифровойкод, авыходаналого-цифрового преобразователябылподключеннепосредственнокмалойЭВМтипа "Наири". НаличиетакогообрабатывающегоустройствакакЭВМнали ниисАМПФпозволилосоздатьдостаточногибкуюсистемуобработки информации, представленнойнакинопленке, таккакприэтомпрог раммнымпутемустранялисьпогрешности, связанныесоптическими искажениямипополюкадра, особенностямипроцессовпроявленияки нопленки, вводилисьпоправкиприкалибровкеинтенсивностипочер ненияпосенситометрическомуклину/7,8/. Навыходтакойавтомати зированнойсистемывыдаваласьинформация, выраженнаявединицах почернения ~800 точеккадра. ВпроцессеэксплуатацииАМПФбыли выявленыегонедостатки, основнымиизкоторыхявляются: малаяразрешающаяспособностьполинейнымхарактеристикам; нестабильностияркостииместоположениясчитывающеголуча исвязанныеснимибольшиепогрешностиполинейнымияркостным характеристикам(до 50$); малоебыстродействиеиоперативнаяпамятьприменяемойЭВМ, отсутствиевнешнихнакопителейнамагнитнойлентеи, какрезуль тат, малаяскоростьобработки. УчитываяположительныйопытиспользованияАМПФналиниис ЭВМ, вПолярномГеофизическоминститутеначатаразработкановой системыавтоматическогосчитыванияиобработкиграфическойинфор мации, зафиксированнойнакинопленке (устройство''Кадр"), вкото ройустраняютсяотмеченныевышенедостатки. Структурнаясхема устройства"Кадр" изображенанарис.З. Световойсигналотисточникасвета(I), вкачествекоторого используетсянизковольтныйкатодолюминесцентныйиндикатортипа П274, управляемыйотЭВМ(8) илиспультауправления(12) через блокуправления(9), пройдячерезтракттранспортировкисветового 55
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz