অসিলোস্কোপ-ভিত্তিক সিগন্যাল জেনারেটর এবং ব্রডব্যান্ড রাডার সিগন্যালের ব্যবহার
কিভাবে একটি অসিলোস্কোপ কাজ করে
একটি অসিলোস্কোপ হল একটি বৈদ্যুতিন পরিমাপের যন্ত্র যা বৈদ্যুতিন অসিলোস্কোপ টিউবের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিকল্প বৈদ্যুতিক সংকেতগুলিকে রূপান্তর করতে ব্যবহার করে যা মানুষের চোখ দ্বারা সরাসরি চিত্রগুলিতে পর্যবেক্ষণ করা যায় না এবং পরিমাপের জন্য একটি ফ্লুরোসেন্ট স্ক্রিনে প্রদর্শন করা যায়। এটি ডিজিটাল সার্কিট পরীক্ষামূলক ঘটনা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষায় সমস্যা বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক ফলাফল পরিমাপের জন্য একটি অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। অসিলোস্কোপে একটি অসিলোস্কোপ টিউব এবং পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম, সিঙ্ক্রোনাইজেশন সিস্টেম, এক্স-অক্ষ ডিফ্লেকশন সিস্টেম, ওয়াই-অক্ষ ডিফ্লেকশন সিস্টেম, বিলম্ব স্ক্যানিং সিস্টেম এবং স্ট্যান্ডার্ড সিগন্যাল সোর্স রয়েছে।
1. অসিলোস্কোপ টিউব
ক্যাথোড রে টিউব (CRT), যাকে অসিলোস্কোপ টিউব বলা হয়, অসিলোস্কোপের মূল অংশ। এটি বৈদ্যুতিক সংকেতকে আলোক সংকেতে রূপান্তরিত করে। চিত্র 1-এ দেখানো হয়েছে, ইলেক্ট্রন বন্দুক, ডিফ্লেকশন সিস্টেম এবং ফসফর স্ক্রিন একটি ভ্যাকুয়াম কাচের খোসায় সিল করে একটি সম্পূর্ণ অসিলোস্কোপ টিউব তৈরি করে।
(1) ফ্লুরোসেন্ট পর্দা
আজকের অসিলোস্কোপ টিউব স্ক্রিনগুলি সাধারণত আয়তক্ষেত্রাকার সমতল, যেখানে একটি ফ্লুরোসেন্ট ফিল্ম তৈরির জন্য অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠে ফসফরসেন্ট উপাদানের একটি স্তর জমা হয়। বাষ্পীভূত অ্যালুমিনিয়াম ফিল্মের একটি স্তর প্রায়শই ফ্লুরোসেন্ট ফিল্মে যোগ করা হয়। উচ্চ-গতির ইলেকট্রন অ্যালুমিনিয়াম ফিল্মের মধ্য দিয়ে যায় এবং ফসফরে আঘাত করে উজ্জ্বল দাগ তৈরি করে। অ্যালুমিনিয়াম ফিল্মের অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন রয়েছে, যা উজ্জ্বল দাগের উজ্জ্বলতা উন্নত করতে উপকারী। অ্যালুমিনিয়াম ফিল্মের অন্যান্য ফাংশন রয়েছে যেমন তাপ অপচয়।
ইলেক্ট্রন বোমাবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেলে, উজ্জ্বল স্থানটি অবিলম্বে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না তবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকতে হবে। একটি উজ্জ্বল স্থানের উজ্জ্বলতা তার আসল মানের 10% এ নামতে যে সময় লাগে তাকে "আফটারগ্লো টাইম" বলে। 10μs থেকে কম আফটারগ্লো সময়কে খুব ছোট আফটারগ্লো বলা হয়, 10μs-1ms হল ছোট আফটারগ্লো, 1ms-0.1s হল মাঝারি আফটারগ্লো, 0.1s-1s হল দীর্ঘ আফটারগ্লো এবং 1s-এর বেশি অত্যন্ত দীর্ঘ আফটার গ্লো. সাধারণত, অসিলোস্কোপগুলি মাঝারি অধ্যবসায়ের অসিলোস্কোপ টিউব দিয়ে সজ্জিত থাকে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি অসিলোস্কোপগুলি স্বল্প অধ্যবসায় ব্যবহার করে এবং কম-ফ্রিকোয়েন্সি অসিলোস্কোপগুলি দীর্ঘ অধ্যবসায় ব্যবহার করে।
(2) ইলেক্ট্রন বন্দুক এবং ফোকাস
ইলেক্ট্রন বন্দুকটি ফিলামেন্ট (F), ক্যাথোড (K), গ্রিড (G1), ফ্রন্ট এক্সিলারেটিং ইলেক্ট্রোড (G2) (বা দ্বিতীয় গ্রিড), প্রথম অ্যানোড (A1) এবং দ্বিতীয় অ্যানোড (A2) নিয়ে গঠিত। এর কাজ হল ইলেকট্রন নির্গত করা এবং খুব পাতলা, উচ্চ-গতির ইলেকট্রন বিম তৈরি করা। ফিলামেন্ট ক্যাথোডকে উত্তপ্ত করার জন্য শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং উত্তপ্ত হলে ক্যাথোড ইলেকট্রন নির্গত করে।
গ্রিড হল একটি ধাতব সিলিন্ডার যার উপরে একটি ছোট গর্ত রয়েছে, যা ক্যাথোডের বাইরে স্থাপন করা হয়। যেহেতু গেটের সম্ভাব্যতা ক্যাথোডের চেয়ে কম, তাই এটি ক্যাথোড দ্বারা নির্গত ইলেকট্রন নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণত, আন্দোলনের একটি বড় প্রাথমিক বেগ সহ অল্প সংখ্যক ইলেকট্রন গেটের গর্তের মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং অ্যানোড ভোল্টেজের ক্রিয়ায় ফ্লুরোসেন্ট স্ক্রিনে ছুটে যেতে পারে। ছোট প্রাথমিক বেগ সহ ইলেকট্রন এখনও ক্যাথোডে ফিরে আসে।
গেটের সম্ভাব্যতা খুব কম হলে, সমস্ত ইলেকট্রন ক্যাথোডে ফিরে আসে, অর্থাৎ টিউবটি বন্ধ হয়ে যায়। সার্কিটে W1 পটেনশিওমিটার সামঞ্জস্য করা গেটের সম্ভাব্যতা পরিবর্তন করতে পারে এবং ফ্লুরোসেন্ট স্ক্রিনে ইলেকট্রন প্রবাহের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যার ফলে উজ্জ্বল স্থানের উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করা যায়। প্রথম অ্যানোড, দ্বিতীয় অ্যানোড এবং সামনের ত্বরণকারী ইলেক্ট্রোড ক্যাথোডের মতো একই অক্ষে তিনটি ধাতব সিলিন্ডার। সামনের ত্বরণকারী মেরু G2 A2 এর সাথে সংযুক্ত, এবং প্রয়োগযোগ্য সম্ভাবনা A1 এর চেয়ে বেশি। G2 এর ইতিবাচক সম্ভাবনা ক্যাথোড থেকে ফ্লুরোসেন্ট স্ক্রিনের দিকে ইলেকট্রনকে ত্বরান্বিত করে।
ইলেক্ট্রন রশ্মি ক্যাথোড থেকে ফসফর পর্দায় ভ্রমণ করার সময়, এটি দুটি ফোকাসিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। প্রথম ফোকাসিং K, G1 এবং G2 দ্বারা সম্পন্ন হয়। K, K, G1 এবং G2 কে অসিলোস্কোপ টিউবের প্রথম ইলেকট্রনিক লেন্স বলা হয়। দ্বিতীয় ফোকাসিং G2, A1, এবং A2 এলাকায় ঘটে। দ্বিতীয় অ্যানোড A2-এর সম্ভাব্যতা সামঞ্জস্য করা ফ্লুরোসেন্ট স্ক্রিনের একটি বিন্দুতে ইলেক্ট্রন বিমকে একত্রিত করতে পারে। এটি দ্বিতীয় ফোকাসিং. A1 এর ভোল্টেজকে ফোকাসিং ভোল্টেজ বলা হয় এবং A1 কে ফোকাসিং পোলও বলা হয়। কখনও কখনও A1 এর ভোল্টেজ সামঞ্জস্য করা এখনও ভাল ফোকাসিং অর্জন করতে পারে না, এবং দ্বিতীয় অ্যানোড A2-এর ভোল্টেজকে সূক্ষ্ম-সুরক্ষিত করতে হবে। A2 কে সহায়ক ফোকাসিং ইলেক্ট্রোডও বলা হয়।
(3) ডিফ্লেকশন সিস্টেম
ডিফ্লেকশন সিস্টেম ইলেক্ট্রন রশ্মির দিক নিয়ন্ত্রণ করে যাতে ফ্লুরোসেন্ট স্ক্রিনের আলোর স্পট পরিবর্তিত হয়ে পরিমাপকৃত সংকেতের তরঙ্গরূপ চিত্রিত করতে বাহ্যিক সংকেতের সাথে পরিবর্তিত হয়। চিত্র 8.1-এ, দুই জোড়া পারস্পরিক লম্ব প্রতিফলন প্লেট Y1, Y2 এবং Xl, X2 একটি বিচ্যুতি ব্যবস্থা গঠন করে। Y-অক্ষের প্রতিবিম্বিত প্লেটটি সামনের দিকে এবং X-অক্ষের বিচ্যুতি প্লেটটি পিছনে রয়েছে, তাই Y-অক্ষের সংবেদনশীলতা বেশি (প্রসেসিংয়ের পরে পরিমাপকৃত সংকেতটি Y-অক্ষে যোগ করা হয়)। ভোল্টেজ যথাক্রমে দুই জোড়া ডিফ্লেকশন প্লেটের উপর প্রয়োগ করা হয়, যাতে দুটি জোড়া ডিফ্লেকশন প্লেটের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি হয়, যা যথাক্রমে উল্লম্ব এবং অনুভূমিক দিকগুলিতে ইলেক্ট্রন রশ্মির বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করে।






