Известно применение катодной трубки в передатчиках устройств для электрической телескопии с многочисленными сотообразно расположенными фотоэлементами и с катодным пучком в качестве коммутирующего приспособления, а также применение тех же трубок в приемниках указанных устройств и приведение в движение катодного пучка при помощи вращающегося поля.
В предлагаемом приборе для пере-, дачи движущихся изображений на расстояние с применением катодных трубок с синхронно движущимися катодными пучками в передатчике и приемников - для получения вращающегося поля с переменной амплитудой и частотой - введено устройство, состоящее из конденсаторов, присоединенных к сместителю фаз, электромагнита, прерывателя тока и камертонного генератора,
На чертеже фиг. 1 изображает схему передающего устройства прибора, фиг. 2-схему приемного устройства.
В вакууме помощью накаленной нити и сквозного анода получ§.ется электронный поток, который, будучи сведен электромагнитным конденсатором в узкий конус, падает на экран из изолирующего материала (бакелит и др.), испещренный узкими проводниками, заполняющими
сквозные отверстия изолятора, число которых должно соответствовать достаточной ясности изображения и в среднем составляет приблизительно около 2500 щтук на 10 кв. см. С противоположной катодному пучку стороны экрана находится металлическая сетка, представляющая собой анод (второй) с несколько большим напряжением, чем первый. Проводники экрана со стороны второго анода покрыты светочувствительной амальгамой фотоэлементов и, таким образом, каждый проводничек представляет собой самостоятельный фотоэлемент. Лучи, собираемые объективом и исходящие от предназначенного к передаче объекта, проникая через сеточный (второй) анод, дают изображение на светочувствительном экране. Каждой точке изображения соответствует достаточно малый фотоэлемент. Чтобы развернуть изображение и передать его в виде ряда электрических импульсов в пространство, электронный поток, идущий от накаленной нити, приводится в движение конденсаторами, установленными в двух перпендикулярных к потоку и между собой плоскостях. Конденсаторы приводятся в действие накладыванием на них переменных синусоидальных колебаний напряжения. Таким
образом поток электронов пробегает последовательно один за другим все фотоэлементы экрана. Пространство, заключенное между экраном и вторым анодом, наполнено разряженным инертным газом и герметически изолировано от вакуума. Будучи приведен в движение, катодный пучек замыкает цепь от накаленной нити до светочувствительного экрана .включительно. Между экраном и вторым анодом, благодаря разности потенциалов и воздействию света, образуется проводящий путь. Пробегая ряд фотоэлементов, катодный пучек последовательно включает в цепь различные световые точки изображения, наложенного на светочувствительный экран. Соответственно яркости освещения данного фотоэлемента в контуре .лампа-генератор, получается тот или иной электрический импульс. Последний через трансформатор подается в усилитель, после чего воспринимается модулятором передатчика. Во избежание необходимости применения двух самостоятельных генераторов переменного тока (осциляторов), для приведения в действие аппарата и передающего устройства введен камертонный генератор затухающих колебаний, которые подводятся к двум парам конденсаторов лампы эвольватора, будучи предварительно разветвлены и смещены по фазе на 90°. Для синхронизации те же колебания накладываются на высокую частоту синхронизирующего передатчика, после чего излучаются в пространство. В приемном устройстве применен катодный осциллятор Арди. Синхронизация с передатчиком осуществляется при помощи синхронизирующего приемника, настроенного на передатчик-синхронизатор.
Ниже описывается действие передающего устройства: Лучи света, исходящие от движущегося предмета, собираются объективом 7 (фиг. 1), после чего дают изображение на светочувствительном экране Р. Для получения соответствующего движения катодного луча по светочувствительному экрану, прерыватель тока /, будучи приведен в движение мотором М, через промежутки времени примерно от сек. замыкает цепь батареей So, тем самым возбуждая электромагнит Е камертонного генератора 2. Под влиянием этих импульсов тока колеблется камертон R медленно затухающими колебаниями. Второе плечо (свободное) намагниченного камертона вызывает соответственные колебания в электромагните E-it которые усиливаются двусторонним усилителем 3, после чего поступают в сместитель фаз 4, который разделяет колебания на две самостоятельные ветви и, смещая по фазе на 90°, дает соответствующее напряжение на конденсаторах Cj и Са лампы - эвольватора. Накаленная нить Н лампы 1 излучает поток Электронов, часть которых, проникая через анод-диафрагму А и будучи сведены электромагнитным конденсатором Е в конически сходящийся пучек лучей, чертят по экрану F спиральную линию (плоскую) благодаря воздействию на них конденсаторов Q и Сз. Для того, чтобы получить одинаковую круговую скорость этого потока по различным концентрическим окружностям, эксцентрик Э, надетый на ось мотора М, заставляет двигаться каретку Т вдоль камертона К осциллятора 2 и тем самым регулирует частоту колебаний соответственно данному положению катодного пучка относительно центра. Отрицательные заряды, воспринимаемые элементами экрана F, Г1од действием света и электрического Напряжения снимаются с экрана анодной сеткой AI. В итоге получаются импульсы тока в цепи анодной батареи So, нити Н, экрана F и сетки 2, которые будучи усилены усилителем 8, подаются в передатчик 9, после чего излучаются в пространство. Для цели синхронизации служит передатчик 5, приключаемый к усилителю 3. Для передачи цветных изображений в передающее устройство введен диск Д вращаемый синхронным мотором М и имеющий ряд отверстий д, расположенных по перефирии, в которые в чередующемся порядке вложены стекла трех основных цветов (синий, красный и желтый).
Приемное устройство, несколько аналогичное передающему, изображено на фиг. 2. Электромагнитная волна, модулированная электронным эвальватором передатчика,, воспринимается антенной приемника 7 и обращается в переменные токи низкой частоты, которая усиливается многократным усилителем 6, после чего они накладываются на сетку лампы 9, тем самым изменяя отрицательный потенциал сетки. Последний влияет на интенсивность электронного потока и вызывает в различных точках флуоресцирующего экрана Э с белой флуоресценцией, расположенного в передней части лампы,-то или иное свечение- Синхронизация движения катодного пучка по экрану достигается включением схемы приемного устройства второго приемника, настроенного на волну передатчика синхронизатора. Синхронизирующие сигналы, воспринятые третьим приемником, будучи предварительно усилены усилителем 3, попадают в сместитель фаз 2 и разветвляются на два самостоятельных тока, поступающих в соответственные пары конденсаторов лампы 1. Чтобы получить изображение в красках, диск D поставлен на пути лучей, идущих от флуоресцирующего экрана, и приводится во вращение синхронным мотором М. Для этой же цели моторы передатчика и приемника питаются переменным током одинакового числа периодов; для приведения вращающегося диска приемника в одинаковую с диском передатчика фазу, корпус мотора приемника поворачивается от руки на соответствующий угол. Так же, как и в передатчике, диск приемника имеет на периферии ряд цветных стекол, расположенных в чередующемся порядке. Благодаря синхронному вращению дисков, в диафрагме Df получается цветное изображение движущихся объектов передающего устройства.
Предметпатента.
1.Прибор для передачи движущихся изображений на расстояние с применением катодных трубок с синхронно движущимися катодными пучками в передатчике и приемнике, характеризующийся тем, что конденсаторы, служащие для приведения указанных пучков в колебания вдоль двух взаимно перпендикулярных осей, с переменными амплитудами и частотами, приключены к сместителю фаз 4, предназначенному разделять колебания, поступающие в него от камертонного генератора 2, на две части, смещенные друг относительно друга на 90, для питания соответствующих конденсаторов Q и С, при чем, в свою очередь, указанный генератор 2 с целью приведения его в колебания, связан при помощи электромагнита EZ с вращающимся прерывателем тока /, а с целью изменения частоты его колебаний снабжен скользящей вдоль его ветвей кареткой Г, связанной при посредстве щатуна с эксцентриком Э.
2.Применение в охарактеризованном в п. 1 приборе вращающегося диска D, б, помещенного между катодной трубкой и объективом 7 в передатчике или соответственно между трубкой и диафрагмой Df в приемнике и снабженного о периферии отверстиями д, в которые вложены в чередующемся порядке стекла трех основных цветов, для получения передачи изображения в натуральных цветах.
фиг. 2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для электрической телескопии в натуральных цветах | 1929 |
|
SU14744A1 |
Устройство для передачи изображений на расстояние | 1931 |
|
SU28933A1 |
Приемное устройство для катодного дальновидения | 1935 |
|
SU48537A1 |
Приемное устройство для электрической телескопии | 1929 |
|
SU33194A1 |
АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕЛЕСКОПИИ | 1925 |
|
SU5592A1 |
Способ приема изображения на расстоянии | 1931 |
|
SU32005A1 |
Способ определения расстояния | 1935 |
|
SU45968A1 |
Устройство для электрической телескопии | 1926 |
|
SU30723A1 |
Устройство для электрической телескопии | 1925 |
|
SU28929A1 |
Способ электрической передачи изображений на расстояние или электрической телескопии | 1928 |
|
SU27404A1 |
Авторы
Даты
1930-05-31—Публикация
1928-12-19—Подача