SU712847A1 - Method of measuring the time of building-up rated travel speed of information carrier at starting machanism for moving same - Google Patents

Method of measuring the time of building-up rated travel speed of information carrier at starting machanism for moving same Download PDF

Info

Publication number
SU712847A1
SU712847A1 SU782641973A SU2641973A SU712847A1 SU 712847 A1 SU712847 A1 SU 712847A1 SU 782641973 A SU782641973 A SU 782641973A SU 2641973 A SU2641973 A SU 2641973A SU 712847 A1 SU712847 A1 SU 712847A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
frequency
signal
carrier
information carrier
speed
Prior art date
Application number
SU782641973A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Альгимантас-Бернардас Антанович Килна
Гедиминас-Повилас Повилович Вейверис
Original Assignee
Институт Математики И Кибернетики Ан Литовской Сср
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт Математики И Кибернетики Ан Литовской Сср filed Critical Институт Математики И Кибернетики Ан Литовской Сср
Priority to SU782641973A priority Critical patent/SU712847A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU712847A1 publication Critical patent/SU712847A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Unknown Time Intervals (AREA)

Description

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при построении измерителей переходных процессов движения ленточного носителя информации, например магнитной ленты, после пуска или останова транспортирующего механизма.The invention relates to instrumentation and can be used to build transient meters of the tape information carrier, for example magnetic tape, after starting or stopping the transport mechanism.

Известен способ измерения времени установления номинальной скорости движения носителя информации, основанный на записи сигнала эталонной частоты, его воспроизведении, формировании импульсов с заданной частотой повторения и сравнении периодов сформированных и воспроизведенных сигналов [1].A known method of measuring the time to establish the nominal speed of the information carrier, based on the recording of the signal of the reference frequency, its reproduction, the formation of pulses with a given repetition rate and comparing the periods of the generated and reproduced signals [1].

При использовании этого способа время разгона принимается равным интервалу времени, после истечения которого периоды указанных сигналов совпадают.When using this method, the acceleration time is taken equal to the time interval after which the periods of the indicated signals coincide.

Однако этот способ не достаточно точен.However, this method is not accurate enough.

Наиболее близок по технической сущности к изобретению способ измерения времени установления номинальной скорости движения носителя информации при запуске механизма его перемещения, основанный на воспроизведении записанного сигнала эталонной частоты и последующем анализе воспроизведенного сигнала [2].Closest to the technical nature of the invention, a method for measuring the time to establish the nominal speed of the information carrier when starting the mechanism of its movement, based on the playback of the recorded signal of the reference frequency and the subsequent analysis of the reproduced signal [2].

По данному способу измеряют время, соответствующее нескольким периодам вос производимого сигнала, определяют разность значений соседних измерении и. сравнивают полученную разность с величиной, соответствующей неравномерности д в; ι ж с 5 ния носителя в установившемся режиме.According to this method, the time corresponding to several periods of the reproduced signal is measured, the difference between the values of the neighboring measurements and is determined. compare the resulting difference with a value corresponding to the unevenness d in; ι f with carrier 5 in steady state.

Его недостатком является невысокая чувствительность измерения, обусловленная необходимостью измерять интервал времени для опенки одного значения частоты 10 воспроизводимого сигнала. Это объясняется тем, что значения соседних периодов воспроизводимого сигнала из-за медленного ускорения носителя за один период сигнала мало различаются между собой. По15 этому для обнаружения разности мгновенных значений частот их значения необходимо брать в значительно разделенные моменты времени.Its disadvantage is the low sensitivity of the measurement, due to the need to measure the time interval for the evaluation of one value of the frequency 10 of the reproduced signal. This is because the values of adjacent periods of the reproduced signal, due to the slow acceleration of the medium over one period of the signal, differ little from each other. Therefore, in order to detect the difference in instantaneous frequency values, their values must be taken at significantly separated time instants.

Цель изобретения — повышение чувстви20 тельностп измерения.The purpose of the invention is to increase the sensitivity of measurement.

Достижение поставленной цели осуществляется за счет того, что после воспроизведения умножают частоту воспроизведенного сигнала на целое постоянное число, 25 большее или равное двум, переносят полу ченное колебание в промежуточную разно стную частоту, затем преобразуют откло нение этого колебания от умноженной ио минальной частоты, соответствующей но 30 минальной скорости движения носителя пн формации, в фазовый сдвиг, который измеряют и регистрируют.The goal is achieved due to the fact that after playback, the frequency of the reproduced signal is multiplied by an integer constant number 25 greater than or equal to two, the resulting oscillation is transferred to the intermediate differential frequency, then the deviation of this oscillation from the multiplied nominal frequency corresponding to 30 of the minimum velocity of the carrier movement on the formation, in the phase shift, which is measured and recorded.

На чертеже представлены временные диаграммы, поясняющие предлагаемый способ. 5The drawing shows a timing diagram explaining the proposed method. 5

Время разгона носителя информации по предложенному способу измеряет следующим образом.The acceleration time of the storage medium according to the proposed method measures as follows.

На носитель информации записывают сигнал стабильной частоты. Таким обра- ю зом подготовленный носитель информации закладывают в транспортирующий механизм и осуществляют его запуск (переходной процесс скорости носителя приведен на диаграмме а). Частота воспроизводимого 15 при этом с носителя сигнала изменяется в соответствии со скоростью носителя (диаграмма б). Воспроизводимый сигнал согласно предлагаемому способу подвергают умножению частоты (диаграмма в) и да- 20 лее преобразуют его в промежуточную частоту, например, при помощи смесителя, настроенного на умноженную номинальную частоту сигнала воспроизведения. Этим обеспечивается повышение чувствительно- 25 сти измерения разгона, так как — Ω <οθ где п— коэффициент умножения частоты; Δω (/)—изменение частоты сигнала воспроизведения;A stable frequency signal is recorded on the storage medium. Thus, the prepared information carrier is put into the transporting mechanism and it is started (the transition process of the carrier speed is shown in diagram a). The frequency of the reproduced 15 in this case from the signal carrier changes in accordance with the speed of the medium (chart b). The reproduced signal according to the proposed method is subjected to frequency multiplication (diagram c) and further converted into an intermediate frequency, for example, using a mixer tuned to the multiplied nominal frequency of the reproduction signal. This ensures an increase in the sensitivity of acceleration measurement, since - Ω <οθ where n is the frequency multiplication factor; Δω (/) - change in the frequency of the playback signal;

ω0— номинальная частота сигнала воспроизведения;ω 0 is the nominal frequency of the playback signal;

Ω — частота генератора смесителя.Ω is the frequency of the mixer generator.

Далее преобразуют колебания частоты /ζΔω(ί), воспроизводимого сигнала в фазоFbifi сдвиг с последующим его измерением и регистрацией (диаграмма г). По реализации зарегистрированного сигнала, исходя из величины колебания скорости носителя в установившемся режиме, определяют время разгона, останова или реверсирования носителя информации в транспортирующем механизме.Then, the oscillations of the frequency / ζΔω (ί) of the reproduced signal are converted into the phase Fbifi shift, followed by its measurement and registration (diagram d). According to the implementation of the recorded signal, based on the magnitude of the fluctuation of the speed of the medium in the steady state, determine the time of acceleration, stop or reverse of the information carrier in the transporting mechanism.

Использование предложения обеспечивает более высокую чувствительность измерения переходных процессов скорости носителя в системах точной магнитной записи.Using the proposal provides a higher sensitivity measurement of transients of the speed of the medium in systems of accurate magnetic recording.

Claims (2)

формации, в фазовый сдвиг, который измер ют и регистрируют. На чертеже представлены временные диаграммы, по сн ющие предлагаемый способ. Врем  разгона носител  информации по предложенному способу измер ет следующим образом. На носитель информации записывают сигнал стабильной частоты. Таким образом подготовленный носитель информации закладывают в транспортирующий механизм и осуществл ют его запуск (переходной процесс скорости носител  ириведен на диаграмме а). Частота восироизводимого при этом с носител  сигнала измен етс  в соответствии со скоростью носител  (диаграмма б). Воспроизводимый сигнал согласно предлагаемому способу подвергают умножению частоты (диаграмма в) и далее преобразуют его в промежуточную частоту , например, при помощи смесител , настроенного на умноженную номинальную частоту сигнала воспроизведени . Этим ооеспечиваетс  повышение чувствительности измерени  разгона, так как (i) ) «MO - Q где п - коэффициент умножени  частоты; Дсо(/)-изменение частоты сигнала воспроизведени ; соо - номинальна  частота сигнала воспроизведени ; Q - частота генератора смесител . Далее преобразуют колебани  чаетоты /гДш(0, воспроизводимого сигнала в фазогый сдвиг с последующим его измерением и регистрацией (диаграмма г). По реализации зарегистрированного сигнала, исход  из величины колебани  скорости носител  в установивщемс  режиме, определ ют врем  разгона, останова или реверсировани  носител  информации в транспортирующем механизме. Использование предложени  обеспечивает более высокую чувствительность измереки  иереходных процессов скорости носител  в системах точной магнитной записи. Формула изобретени  Способ измерени  времени установлени  поминальной скорости движени  носител  информации при запуске механизма его перемещени , основанный на воспроизведении записанного сигнала эталонной частоты и исследующем анализе воспроизведенного сигнала, отличающийс  тем, что, с целью повышени  чувствительности измерени , после воспроизведени  умножают частоту воспроизведенного сигнала на целое носто нное число, большее или равное двум, неренос т полученное колебание в промежуточную разностную частоту, затем преобразуют отклонение этого колебани  от умноженной номинальной частоты, соответствующей номинальной скорости движени  носител  информации, в фазовый сдвиг, который измер ют и регистрируют. Источники информации, прин тые во внимание при эксиертизе 1.Авторское евидетельство СССР № 352305, кл. G 11В 15/18, 1970. formations, in phase shift, which is measured and recorded. The drawing shows timing diagrams explaining the proposed method. The acceleration time of the information carrier according to the proposed method is measured as follows. A stable frequency signal is recorded on the information carrier. In this way, the prepared storage medium is inserted into the transporting mechanism and its launch is carried out (the transient velocity of the carrier is described in diagram a). The frequency of the signal that is reproduced from the carrier varies in accordance with the speed of the carrier (diagram b). The reproducible signal according to the proposed method is subjected to frequency multiplication (diagram c) and then converted to an intermediate frequency, for example, using a mixer tuned to the multiplied nominal frequency of the reproduction signal. This provides an increase in the sensitivity of the acceleration measurement, since (i)) MO - Q where n is the frequency multiplication factor; Dso (/) - change the frequency of the playback signal; Soo - the nominal frequency of the playback signal; Q is the mixer generator frequency. Then, the oscillations of the signal / gDr are transformed (0, the reproduced signal into a phase shift with its subsequent measurement and recording (diagram d). According to the realization of the registered signal, based on the magnitude of the carrier speed in the steady state, the time of acceleration, stop or reversal of the information carrier is determined in the transporting mechanism. The use of the proposal provides a higher sensitivity for measuring the transient processes of the carrier speed in systems of accurate magnetic recording. The method of measuring the time of establishing the memorial speed of the information carrier when starting the mechanism of its movement, based on reproducing the recorded signal of the reference frequency and examining the analysis of the reproduced signal, characterized in that, in order to increase the measurement sensitivity, after reproducing, multiply the frequency of the reproduced signal by an integer a number greater than or equal to two does not transfer the resulting oscillation to the intermediate difference frequency, then convert the deviation th multiplied by the nominal oscillation frequency corresponding to the nominal speed of movement of the information carrier, a phase shift, which is measured and recorded. Sources of information taken into account in examining 1. Authors' Certificate of the USSR No. 352305, cl. G 11B 15/18, 1970. 2.Авторское свидетельство СССР № 396712, кл. G 11В 15/82, 1971 (прототип ).2. USSR author's certificate number 396712, cl. G 11B 15/82, 1971 (prototype). а HOHwell HOH 5 f,5 f, ЧанChan В рема paj го/faIn rem paj go / fa
SU782641973A 1978-07-10 1978-07-10 Method of measuring the time of building-up rated travel speed of information carrier at starting machanism for moving same SU712847A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782641973A SU712847A1 (en) 1978-07-10 1978-07-10 Method of measuring the time of building-up rated travel speed of information carrier at starting machanism for moving same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782641973A SU712847A1 (en) 1978-07-10 1978-07-10 Method of measuring the time of building-up rated travel speed of information carrier at starting machanism for moving same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU712847A1 true SU712847A1 (en) 1980-01-30

Family

ID=20775886

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782641973A SU712847A1 (en) 1978-07-10 1978-07-10 Method of measuring the time of building-up rated travel speed of information carrier at starting machanism for moving same

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU712847A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2878441B2 (en) Fiber optic measurement device, gyrometer, central navigation, and stabilization system
US3626397A (en) Displacement measuring instrument
US3287629A (en) Gyromagnetic resonance methods and apparatus
SU712847A1 (en) Method of measuring the time of building-up rated travel speed of information carrier at starting machanism for moving same
JPH05273350A (en) Highly accurate distance measuring method
US3582781A (en) Velocity detecting apparatus employing a pair of modulation-type magnetic heads on which carriers are phase modulated by flux from a moving magnetic scale
CN104089614A (en) Real-time synchronous measurement method of light intensity and phase modulation terms in fiber gyro
SU595786A1 (en) Method of determining coefficient of variations of record carrier speed
RU2026566C1 (en) Magnetic characteristic measuring device
SU883822A1 (en) Magnetic optical hysteriograph
US4068171A (en) Frequency comparator
SU1025877A1 (en) Ferro-probe azimuth sensor
CN112097753B (en) Method and system for detecting optical fiber ring phase change point
SU767503A1 (en) Device for measuring length and speed of ferromagnetic products
SU571828A1 (en) Device for measuring skew of moving magnetic tape
RU2244937C1 (en) Two-probe method of measuring phase shifts in balance ring
SU1081579A1 (en) Magneto-optical hysteriograph
SU1257557A1 (en) Method of measuring phaze difference of two coherent signals
SU396712A1 (en) METHOD OF MEASUREMENT OF MEDIA ACCELERATION TIME
SU661473A1 (en) Electric prospecting device
SU1048434A1 (en) Device for measuring ferromagnetic material static magnetic parameters
RU1757307C (en) Fluxgate magnetometer
SU789811A1 (en) Pulse signal meter
SU851484A1 (en) Device for measuring speed-up time of magnetic tape
SU1283838A1 (en) Signal pattern record for measuring frequency characteristic of magnetic tape recorder