Преобразователь координат 4-х мерного пространства
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Номер патента: 477427
Автор: Будрин
Текст
щ 477427 Союз Советских Социалистических Республик(22 аявлено 08.01,73присоединением аявки-осударственнын квинтеСовета Министров СССРоо делаы изобретенийн открытнй. Будрин 71) Заявител РЕОБРАЗОВАТЕЛЪ КООРДИНАТ ЧЕТЫРЕХМЕРНО ПРОСТРАНСТВА я интегрирующими усилителями й инвертор, а с четвертым в неповыход четвертого сумматора к четырем интегрирующим усилиоды которых соединены с соответвыходами преобразователя.еобразования прямоугольных коиперсферические выполнен четыым и содержит модуляторы, вклювходах блока. Выходы модулятосоответствующие сумматоры подфазовым детекторам, соединеннымблока. Выход модулятора поснала подключен также через блок к первому амплитудному детекненному с соответствующим выхопреобразования прямоугольных в гиперсферические. 2 О Другой входтегратор подклющего сумматорасо входом моду,выходом второг25 Предлагаемоепреобразованиеротах системыугла Лр, Ле и Лным интервала,ЗО ем: Предлагаемое устройство относится к области вычислительной техники.Известны устройства для преобразования координат, содержащие интегрирующие усилители, инверторы и сумматоры,Известные успройства ве обеопе оивают преобразования прямоугольных координат в гиперсферические.Предлагаемое устройство отличается от известных тем, что в него ьведены блоки преобразования прямоугольных координат в гиперсферические, входы одного из которых подключены ко входам координат преобразователя, а входы другого - к выходам преобразователя. Выходы блоков преобразования прямоугольных координат в гиперсферические подключены попарно ко входам соответствующих четырех сумматоров, оставшиеся входы трех сумматоров соединены со входами задания углов поворота преобразователя. Выход первого сумматора подключен к первому интегрирующему усилителю через первый инвертор, а ко второму интегриру 1 ощему усилителю - непосредственно. Выход второго сумматора подключен к первому и второму интегрирующим усилителям через второй инвертор, а к третьему интегрирующему усилителю - непосредственно. Выход третьего сумматора соединен с первыми трем через трети средственно подключен 5 телям, вых ствующими Блок пр ординат в г рехканальн 1 О ченные на ров через ключены к с выходами леднего ка 15 умножения тору, соеди дом блока координатблока умножения через инчен к выходу соответствую- входы которого соединены ятора последнего канала и с о амплитудного детектора,устройство осуществляет координат х, у, г, 1 при повокоординат на произвольные у при сохранении инвариант- определяемого соотношениДиапазон изменения угловых координатограничен значениями:(е (+ - ; - -( у 1-(24 2 0 2 л;(последнее условие означает, что рассматриваемая точка должна находиться внутри светового конуса).Для вычисления угловых координат используется модуляция постоянных напряжений, пропорциональных прямоугольным координатам, двумя сдвинутыми на 90 синусоидальными напряжениями с последующим фазовым детектированием суммы этих напряжений при опорном напряжении, совпадающем по фазе с одним из модулирующих. Для определения одного угламодулирующие напряжения (например, япЫ и созЫ) могут быть получены вне преобразователя. Для определения остальных углов модулирующие напряжения вырабатываются в самом преобразователе, так как при этом необходимо получить квадратурные составляющие, плавающие по фазе относительно внешнего опорного напряжения (относительно япЫ). Для получения таких составляю 3Р Р" - (х)- (у)- (г)(1) где х; , х, - координаты точки в исходной и повернутой системах координат.Координатные направления х, у, г, 1 приняты ортогональными, а скорость света с - равной единице.Все входные и выходные величины преобразователя (х х , Л, Ле, Лу) представлены в виде напряжений постоянного тока.На фиг. 1 приведена полная блок-схема преобразователя; на фиг, 2 - блок-схема вспомогательного преобразователя.Предлагаемое устройство состоит из двух одинаковых вспомогательных преобразователей 1 и 2, осуществляющих перевод прямоугольных координат х, у, г, г в гиперсферические координаты р, е, у, 1, системы из четырех операционных усилителей 3 - 6, охваченных перекрестными отрицательными обратными связями, трех инверторов 7 - 9 и четырех сумматоров 10 - 13.Работа преобразователя рассматривается в следующей последовательности: вычисление координат , в, у, 1 и введение перекрестных образных связей, обеспечивающих получение нулевых ошибок преобразования координат,Учитывая условие прямоугольности исходных координат х, у, г, 1, для угловых координат , в, ч могут быть написаны соотношения: щих напряжения, пропорциональные, например, координатам х и у, необходимо промодулировать сигналами япЫ, созЫ, -- япЫ и затем просуммировать. При этом 5 получаются напряжения (х япЫ+у созЫ) и(х совЫ - у з 1 пЫ), пропорциональные соответственно Аяп (Ы+у) и Асоз (Ы+), гдеЦА= Ух+у, р=агс 1 д - . Эти напряжения 10 используются для определения углаи длямодуляции в квадратуре следующих координат.Вычисление инварианта осуществляетсярешением прямоугольного треугольника 15 12+Я 2 2 где Я 2 Х 2+у 2 1 г 2К входным клеммам преобразователя х, у,г (х, у, г) подключено по два модулятора, осуществляющих модуляцию постоянных напряжений, подключенных к этим клеммам, 20 в квадратуреМодуляторы 14 - 17 получают опорные напряжения извне (из блока питания, например). Для модуляторов 18 - 20 опорные напряжения вырабатываются в самом преобразо вателе, Для этих целей служат модуляторы15, 17 и 19, которые являются вспомогательными. Модуляторы 14, 16, 18 и 20 являются основными, их выходные напряжения непосредственно используются дляопределения ЗО углов , в, у. К входной клемме 1 (1) подключен один модулятор 20. Выходные напряжения тех и других модуляторов последовательно суммируются между собой на сумматорах 21 - 27, В результате суммирования З 5 получаются следующие напряжения:и= х япЫ + усозЫ = ГХ + у"яп(Ы+ ),40 и = х созЫ + уяпЫ = /х + усоз (Ы+ ),из= ГХ+у з 1 п(Ы+) +г соз(Ы+р) =45= ф х+у 2+г 2+2.з 1 п(Ы+ср+ а+"у) Напряжения иь и, и поступают на фазо вые детекторы 28 - 30, соответственно, Опорными напряжениями для фазовых детекторов являются напряжения, совпадающие по фазе с з 1 пЫ, з 1 п(Ы+с), з 1 п(Ы+р+а). При этом на выходе фазовых детекторов 28 - 30 будут 60 получены напряжения, среднее значение которых пропорционально углам р, в, у (р, а, у)и удовлетворяет соотношениям (2).Для вычисления инварианта 1 используется замкнутая следящая система, состоящая из 55 блока умножения 31, амплитудного детекто5ра 32 и операционного усилителя 33, включенного интегратором (см, фиг. 2). Если обозначить коэффициент передачи блока умножения 31 через К, то на входе амплитудного детектора 32 напряжение равно:и = Ксоз (о + ср + е) + и 5 == К 1сов (о 1+ср+е)+Я з 1 п (о 1+р+е) 1 ГК+ з 1 п(1+ р),На выходе амплитудного детектора 32 напряжение (его среднее значение) будет пропорционально 1 КР+ Я. Это напряжение вычитается на входе операционного усилителя 33 из постоянного напряжения, пропорционального координате 1, и полученная разность, усиленная усилителем ЗЗ, поступает на блок умножения 31, замыкая тем самым цепь отрицательной обратной связи. При достаточно большом коэффициенте усиления, реализованном на операционном усилителе 33, будем иметь:/" К 22 1 Я 2или К 4=/ Р - Я=1 (О 4 К 41),Таким образом, амплитуда переменного напряжения на выходе блока умножения 31 (К 4) пропорциональна инварианту, определяемому соотношением (1). Это напряжение поступает на вход амплитудного детектора 34, на выходе которого среднее значение напряжения пропорционально 1.Выходные величины вспомогательных преобразователей ср, е, у, 1 (ср,е, у, Г) вместе с заданными углами поворота системы координат Лр, Ле и Лу поступают на операционные у с ил ител и (интегр а торы) 3 - 6.Учитывая, что скорость изменения координат ограничены величиной скорости света и что коэффициенты усиления интеграторов 3 - 6 могут быть выбраны достаточно большими, можно в первом приближении пренебречь динамическими ошибками преобразователя. Статические ошибки определяются качеством элементов н могут быть в принципе сделаны сколь угодно малыми6,. = ср + Л(р - (р, б,. = е+Ле - е,6. =у+Лу - т, 6, =1 - Г,где 6, 6 6 о, - ошибки преобразования координат,Тогда на каждом интеграторе 3 - 6, если ни один из них не вошел в насыщение, сумма всех входных напряжений должна равняться нулю. В этом случае ошибки преобразователя должны удовлетворять (при указанных на фиг. 1 знаках) следующей системе уравнений;- 6 - 6,. - 6,+6,=0 +6 - 6, - 6., +б, =0-1-о., +б, = О 1 1 О 15 50 55 5 О 65 20 25 зо 35 4 О 45 Эта система уравнений имеет единственное решение:6=6, =б =6 =О.- "г Таким образом, на выходе преобразователя получается совокупность четырех величин х, у, г и 1, представляющих собой координаты некоторого события после поворота системы координат на произвольные углы Лр, Ле и Лу,Предмет изобретения 1. Преобразователь координат четырех-мерного пространства, содержащий интегрирующие усилители, инверторы и сумматоры, отличающийся тем, что, с целью расширения класса решаемых задач, в него введены блоки преобразования прямоугольных координат в гиперсферические, входы одного из которых подключены ко входам координат преобразователя, а входы другого - к выходам преобразователя, выходы блоков преобразования прямоугольных координат в гиперсферические подключены попарно к первым и вторым входам соответствующих четырех сумматоров, третьи входы трех сумматоров соединены со входами задания углов поворота преобразователя, выход первого сумматора подключен к первому интегрирующему усилителю через первый инвертор, а ко второму интегрирующему усилителю - непосредственно, выход второго сумматора подключен к первому и второму интегрирующим усилителям через второй инвертор, а к третьему интегрирующему усилителю - непосреДственно, выход третьего сумматора, соединен с первыми тремя интегрирующими усилителями через третий инвертор, а с четвертым в непосредственно, выход четвертого сумматора подключен к четырем интегрирующим усилителям, выходы которых соединены с соответствующими выходами преобразователя.2. Преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что блок преобразования прямоугольных координат в гиперсферические выполнен четырехканальным и содержит в каждом канале модуляторы, подключенные ко входам блока, выходы модуляторов через соответствующие сумматоры подключены к фазовым детекторам, соединенным с выходами блока,выход модулятора последнего канала подключен также через блок умножения к первому амплитудному детектору этого канала, соединенному с соответствующим выходом блока преобразования прямоугольных координат в гиперсферические, другой вход блока умножения через интегратор подключен к выходу соотвепспвующего сумматора, входы которого соединены со входом модулятора последнего канала и с выходом второго амплитудного детектора,477427 Х о --9 о -ставитель Г. Терехов Техред М. Семено Семано орректор Л. Орлова едак 113035,МОТ, Загорский филиа Заказ 7690ЦНИИПИ Го зд.1659 арственного по делам из Москва, ЖТираж 679 Подписноекомитета Совета Министров СССРбретений и открытий5, Раушская наб д. 4/5
СмотретьЗаявка
1877520, 08.01.1973
ПРЕДПРИЯТИЕ ПЯ В-2954
БУДРИН ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ
МПК / Метки
МПК: G06G 7/22
Метки: координат, мерного, пространства
Опубликовано: 15.07.1975
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-477427-preobrazovatel-koordinat-4-kh-mernogo-prostranstva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Преобразователь координат 4-х мерного пространства</a>
Предыдущий патент: Устройство для вычисления отношения напряжений
Следующий патент: Устройство для решения задач нелинейного программирования
Случайный патент: Устройство для измерения величины удельной электрической проводимости электропроводящих изделий