SU775756A1 - Method of measuring carrier tape skewness - Google Patents

Method of measuring carrier tape skewness Download PDF

Info

Publication number
SU775756A1
SU775756A1 SU782698074A SU2698074A SU775756A1 SU 775756 A1 SU775756 A1 SU 775756A1 SU 782698074 A SU782698074 A SU 782698074A SU 2698074 A SU2698074 A SU 2698074A SU 775756 A1 SU775756 A1 SU 775756A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
carrier
skew
plane
signalogram
control
Prior art date
Application number
SU782698074A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вадим Евгеньевич Лялин
Альгимантас-Аббразеюс Пранцишкаус Лаурутис
Казимерас Миколо Рагульскис
Альфонсас Винцо Бачинскас
Original Assignee
Каунасский Политехнический Институт Им.Антанаса Снечкуса
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 Каунасский Политехнический Институт Им.Антанаса Снечкуса filed Critical Каунасский Политехнический Институт Им.Антанаса Снечкуса
Priority to SU782698074A priority Critical patent/SU775756A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU775756A1 publication Critical patent/SU775756A1/en

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Description

Изобретение относитс  к областй измерительной техники, а именно к способам измерени  параметров движени  носителей информации электростатической записи, и может быть использовано дл  определени  перекоса движущегос  ленточного носител . Известен способ измерени  перекоса носител , при котором записьшают на неподвижный носитель контрольный сигнал в виде последовательности пр моугольных импульсов, воспроизвод т кситрольный сигнал, измер ют длительность импульсов и определ ют разность между этими длительност ми и длительностью опорного импульса, по которой суд т о величине перекоса движущегос  носител  информации 1. При таком способе на точность резул тата воспроизведени  оказьшает вли ние амплитудна  модул ци . Наиболее близким по технической сущности к изобретению  вл етс  способ измерени  перекоса движущегос  ленточКОГО носител , при котором записьгвают на носитель контрольную сигналограмму в виде эквипотенциальных параллельных линий, затем воспроизвод т ее путем сканировани  поперёк носител  лучом электронно-лучевой трубки и формируют импульсы в моменты пересечени  луча с контрольной сигналограммой |2j . Недостаток этого способа состоит в невозможности измерени , кроме перекоса в плоскости носител , перекоса в перпендикул рной длине носител  плоскости . Цель изобретени  - обеспечение возможности одновременного перекоса в плоскости носител  и перекоса в пер-.-пендикул рной к носител  плоскости . Поставленна  цель достигаетс  тем, что по предлагаемому способу, измерительную сигналограмму загтсьтают в виде наКЛО1ШЫХ эквипотенциальных линий, после формировани  импульсов -измер ют их мплитуду 1 врем  от начала сканирова- ни  каждой строки до момента пересечени  луча с контрольной сигналограм мой, по разности указанных времён каждой соседней пары импульсов суд т о перекосе носители в его плоскости, а по разности обратных значений их амплитуд суд т о перекосе в перпендикул рной к длине носител  плоскости. Способ осуществл ют следующим обра зом. При восгфоизвецении скрытого э1свипотенциального сигнала, записанного в внае наклонных линий с помощью электрсино-лучевой трубки сканируют ее луч построчно поперек носител . Сигнал воспроизведени  формируетс , на peзиcI ope, соединенном с контроэлектроцом, установленным за носителем с противополож:ной сторсжы от электронно-лучевой грубк Сигнал имеет форму пр моугольных импульсов. Участок с меньшей амплитудой отражает момент пересечени  луча с зар женной линией --на носителе. Изменение времени от начала сканировани  до аересечени  зависит от наклона записанной сигцалограммы (посто нной величины) и от перекоса плос-i кости носител . Угол перекоса в перпендикул рной к длине носител  плоскости (при малых значени х угла равный тангенсу угла перекоса) пропорционален разности обратных значений амплитуд импульсов в моменты пересечени  луча трубки с зар женной линией на носителе так как амплитуда зависит от рассгго ни между носителем и установленной жестк трубкой. Таким образом, предложенньа способ позвол ет получить раздельно шформа цйю о перекосе носител  в плоскости, параллельной н перпендикул рной плоскости носител , а также обладает высокой точностью, сравнительной простотой и надежнсх;тью. Форм у,л а изобретени  Спос,о(5 измерени  перекоса движущегос  ленточного носител , при котором записывают на носитель контрольную СИГ|налограм1 1у в виде эквипотенциальньтх параллельных линий, затем воспроизвод т ее путем сканировани  поперек носител  лучом электронно-лучевой трубки и формируют импульсь в моменты пересечени  луча с контрольной сигналограммой, отличающийс  тем, что, с цэлью обспечени  возможности одновременного измерени  перекоса в плоскости носител  и перекоса в перпендикул рной к длине носител  плоскости, .измерительную сигналограмьлу записывают в виде наклонны : эквипотенциальных линий, после формировани  импульсов измер ют их амплитуду и врем  от начала сканировани  каждой строки до момента пересечени  луча с контрольной сигна- лограммой, по разности указанных времен каждой соседней пары импульсов суд т о перекосе носител  в его плосКОСТИ , а по разности обратных ;значений их амплитуд суд т о перекосе в перпендикул5 рной к длине носител  плоскости . Источники информации, тфан тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 309391, кл. Q 11 В 5/46, 1970. 2.Авторское свидетельство СССР по за вке № 2653719, кл, Q 11 В 27/10, 07.08.78 (прототип).The invention relates to the field of measurement technology, in particular, to methods for measuring the motion parameters of electrostatic recording media, and can be used to determine the skew of a moving tape carrier. A known method of measuring carrier skew, in which a control signal is recorded on a fixed carrier as a sequence of square pulses, reproduces a cryptographic signal, measures the pulse duration, and determines the difference between these durations and the length of the reference pulse, which determines the amount of skew Moving information carrier 1. With this method, the accuracy of the reproduction result is affected by amplitude modulation. The closest to the technical essence of the invention is a method for measuring the skew of a moving tape carrier, in which a control signalgram in the form of equipotential parallel lines is recorded on a carrier, then reproduced by scanning the carrier beam of a cathode ray tube and generating pulses at the moments of intersection of the beam control waveform | 2j. The disadvantage of this method is that it is impossible to measure, except for a bias in the plane of the carrier, a bias in the perpendicular length of the carrier plane. The purpose of the invention is to provide the possibility of simultaneous skewing in the plane of the carrier and skewing in the plane that is perpendicular to the carrier. This goal is achieved by the fact that, according to the proposed method, the measuring waveform is packed in the form of LOW equipotential lines, after forming the pulses, their time is measured from the start of scanning each line until the beam crosses the control signal, according to the difference of the specified times of each line the neighboring pair of pulses is judged on the misalignment of the carriers in its plane, and by the difference in the inverse values of their amplitudes, the bias in the plane perpendicular to the length of the carrier is judged. The method is carried out as follows. When simulating a latent ви vipotential signal recorded in outwardly oblique lines with an electro-ray tube, its beam is scanned line by line across the carrier. A reproduction signal is formed, on a resistor, connected to a controller installed behind the carrier from the opposite side of the cathode from the electron beam coarsely. The signal has the form of square pulses. The smaller amplitude segment reflects the moment of intersection of the beam with the charged line - on the carrier. The change in time from the beginning of the scan to the intersection depends on the inclination of the recorded signal sample (constant value) and on the misalignment of the carrier plane. The skew angle perpendicular to the carrier length of the plane (at small angles equal to the tangent of the skew angle) is proportional to the difference in the inverse values of the amplitudes of the pulses at the moments when the tube crosses the charged line on the carrier because the amplitude depends on the gap between the carrier and the fixed rigid tube . Thus, the proposed method allows to obtain separately the shape of the carrier bias in a plane parallel to the perpendicular plane of the carrier, and also has high accuracy, comparative simplicity and reliability; The form y, l of the invention of Spos, o (5 measurements of the skew of a moving tape carrier, in which the control SIG | nalogogram 1y is recorded on the carrier as equipotential parallel lines, then reproduced by scanning the beam of a cathode ray tube across the carrier and generating a pulse in moments of intersection of the beam with the control waveform, characterized in that, in order to ensure the possibility of simultaneous measurement of the bias in the plane of the carrier and the skew in the plane perpendicular to the length of the carrier, measure Signalograms are recorded as oblique: equipotential lines, after forming the pulses, their amplitude and time from the start of scanning each line to the moment of intersection of the beam with the control signal are measured, the difference in the indicated times of each neighboring pair of pulses is determined by the media skew in its plane. , and by the difference of the inverse; the values of their amplitudes are judged about the distortion in the plane perpendicular to the carrier length.Sources of information taken into account during the examination 1. USSR author's certificate No. 309391 , cl. Q 11 B 5/46, 1970. 2. Author's certificate of the USSR according to application No. 2653719, class, Q 11 B 27/10, 07.08.78 (prototype).

Claims (1)

Способ измерения перекоса движущегося ленточного носителя, при которомA method for measuring the skew of a moving tape carrier, in which 40 записывают на носитель контрольную сигналограмму в виде эквипотенциальных параллельных линий, затем воспроизводят ее путем сканирования поперек носителя лучом электронно-лучевой трубки и ι5 формируют ^импульсы в моменты пересечения луча с контрольной сигналограммой, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности одновременного измерения перекоса в плоскости40 write the control signalogram in the form of equipotential parallel lines onto the carrier, then reproduce it by scanning the beam of the cathode ray tube across the carrier and ι5 generate pulses at the moments of the intersection of the beam with the control signalogram, characterized in that, in order to enable simultaneous measurement of the skew in the plane 20 носителя и перекоса в перпендикулярной к длине носителя плоскости, измерительную сигналограмму записывают в виде наклонных эквипотенциальных линий, после формирования импульсов измеряют20 carrier and skew in a plane perpendicular to the length of the carrier, the measuring signalogram is recorded in the form of inclined equipotential lines, after the formation of pulses, they are measured 25 их амплитуду и время от начала сканирования каждой строки до момента пересечения луча с контрольной сигналограммой, по разности указанных времен каждой соседней дары импульсов эд судят о перекосе носителя в его плоскости, а по разности обратных .значений их амплитуд судят о перекосе в перпендикулярной к длине носителя плоскости.25 their amplitude and time from the beginning of scanning of each line to the moment of intersection of the beam with the control signalogram, by the difference of the indicated times of each adjacent gift of impulses ed they judge the skew of the carrier in its plane, and by the difference of the inverse values of their amplitudes they judge the skew in perpendicular to the length carrier plane.
SU782698074A 1978-08-07 1978-08-07 Method of measuring carrier tape skewness SU775756A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782698074A SU775756A1 (en) 1978-08-07 1978-08-07 Method of measuring carrier tape skewness

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782698074A SU775756A1 (en) 1978-08-07 1978-08-07 Method of measuring carrier tape skewness

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU775756A1 true SU775756A1 (en) 1980-10-30

Family

ID=20799135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782698074A SU775756A1 (en) 1978-08-07 1978-08-07 Method of measuring carrier tape skewness

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU775756A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0368497B1 (en) Dynamic head position tracking control for a magnetic tape playback system
NL8204555A (en) DEVICE FOR RECORDING AND DISPLAYING INFORMATION.
NL8001573A (en) MAGNET HEAD HEIGHT CONTROL DEVICE.
SU775756A1 (en) Method of measuring carrier tape skewness
GB2081455A (en) Pre-recording a pair of magnetic tapes for use in measuring long shaft torque
EP0119805B1 (en) Tape stop position detecting apparatus and magnetic video reproducing apparatus using the same
US3852815A (en) Method of checking the position of a magnetic head relative to a magnetic recording medium and a test magnet recording medium for effecting said method
JPS61296529A (en) Optical disc device
SU936023A1 (en) Method of measuring motion parameters of information carrier tape
SU834758A1 (en) Method of determining lateral oscillations of information carrier tape
SU434308A1 (en) METHOD OF MEASURING THE VIBRATIONS OF THE SPEED OF THE MAGNETIC MEDIA
SU773544A1 (en) Method of measuring coersivity of magnetic carriers
SU864333A1 (en) Method of measuring non-uniformity of carrier tape speed
SU913053A1 (en) Method of measuring moving medium skew
SU858091A2 (en) Method of measuring vibrations of moving electrostatic information carrier
SU800609A1 (en) Method of measuring carrier skewness in magnetic recoring apparatus
SU590811A1 (en) Method of monitoring magnetic head position relative to magnetic tape
SU1071975A1 (en) Method of reading data from memory crt target
SU368469A1 (en) METHOD OF MEASURING THE DEFORMATION OF A MEDIUM CARRIER DEFORMATION
SU847367A1 (en) Method of measuring lateral oscillations of moving carrier tape
SU568077A1 (en) Method of measuring oscillation of moving electrostatic information carrier
SU909707A1 (en) Method of measuring tape medium motion speed non-uniformity
SU803005A1 (en) Method of measuring variations of carrier tape movement speed
SU1051574A1 (en) Method of measuring parameters of magnetic head
SU1182574A1 (en) Method and apparatus for measuring skewness of moving tape medium