Устройство для синхронизации работы передатчика и приемника в аппарате для электрической телескопии Советский патент 1927 года по МПК H04N1/00 

Описание патента на изобретение SU3511A1

При передаче изображения на расстояние и для электрической телескопии необходимо иметь синхронный ход механизмов на передающ ей и на приемной станциях. В случае связи между станциями при помощи приборов радио, для целей синхронизации приборов, при передаче изображений и телескопии, желательно воспользоваться по возможности малым числом электромагнитных волн. Ниже пршедено описание устройства, позволяющего производить передачу изображения и передачу двух движений при помощи одной волны, соответственным образом модулированной.

Для целей разложения изображения на элементы на отправительной станции и для его сложения из отдельных элементов на приемной станции можно воспользоваться катодным пучком, совершающим периодические колебания по двум взаимно перпендикулярным направлениям с различной скоростью. Обычно скорость движения катодного пучка берется такой, чтобы одно из движений совершалось около 10 раз

в секунду и второе, в направлении перпендикулярном первому, со скоростью в 50-100 раз большей. .Изменение интенсивности катодного пучка связывается с изменением освещения отдельных эле.ментов изображения на отправительной станции.

При своем движении под влиянием периодических разностей потенциалов, приложенных к зажимам конденсаторов С С и С, С (фиг. 1) различной частоты «1 и Но. катодный пучок будет вычерчивать на поверхности АВ некоторую кривую, вида синусоиды. Так как скорость движения катодного пучка при синусоидальных разностях потенциалов, приложенных к зажимам конденсаторов 6 С и С. Со, 1меняется от некоторого значения до скорости, равной О в момент максимальных значений разностей потенциалов, то для целей правильной передачи изображений желательно использовать лишь ту часть движения катодного пучка, в которой скорость остается прибл 1зительно постоянной. С этой целью из поверхности -4 С, по которой пробегает катОДный пучок для целей передачи э;)ементов изображения, используется лишь та часть поверхности АВ, на которой скорость движения катодного пучка остается приблизительно постоянной, именно, изображенная квадратом аааа на фиг. 2. Что касается до частей поверхности, обозначенной ааЪЪ и аасс на фиг. 2, то в этих частях скорость движения катодного пучка будет зал1едлена, в виду чего использованке ее для передачи изображения нежелательно. В то же врелш эти части циклов могут быть использованы для целей синхронизации приборов.

Если свойстща поверхности в ее частях ааЬЬ и «осе отличны по своему воздействию на катодный пучок, положиМ) различны в отношении проводимости, то ток в цепи ЕТКРМКУ (фиг. 1) во время нахождения катодногО пучка в областях ааЬЬ и аасс поверхности АВ будет отличаться в некотором определенном соотношении от тока, проходящего в части поверхнести аааа, это, например, може-i- быть осуществлено таки-м образом: в то время, как часть поверхности аиан обладает незначительной проводимостью, зависящей от степени освещения ее (селен, фотоэлектрический слой и т. п.), части поверхности «аЬЬ и амс могут быть из сплошного металла и, таким образом, обладать большой п.роводимостью. В виду этого ток, проходящий по цепи ЕТКРМКУ. будет достигать в течение нахождения катодного пучка на частях поверхности ааЫ/ и аасс максимального значения.

Скорость движения катодного пучка по перпендикулярному направлению определяется переменной разностью потенциалов, приложенной ко второму конденсатору С. С...

Если разность потенциалов изменяется по синусоиде, то скорость деижения катодного пучка будет же. как и раньше, не постоянной, и, поэтому, для правильности передачи изображения и В этом случае необходимо воспользоваться только той частью периода, в течение которой скорость мало меняется. Таким образо.м, и в

этот случае необходилю использовать для передачи изображения лишь часть периода, в течение которой катодный пучок находится в средней части поьерхности АВ; положим, что эта часть поверхности АВ ограничена линиями be, bc; в этом случае части периода, в течение которых катодный пучок находится на частях поверхности АВ обозначенных на фиг. 2 bddc и bddc, не могут быть использованы для передачи элементов изображения; в то же время эти части периодов могут быть использованы для новой модуляции электрома -нитных колебаний при помощи изменения свойств поверхности АВ в этих частях, аналогично предыдущему. С этой целью можно взять части по1верхности АВ. обозначенные на фиг. 2 bddc, bddc, непроводящими, и, поэтому, .во все врелш нахождения катодно о пучка на этих частях поверхности, сила тока в цепи ETRPMX} будет равна нулю.

Если рассмотрим промежуток времени. соотВетствуюи ий прохождению катодного пучка за время полного периода, соответствующего изменению потенциала на зажимах конденсатора С (. (т.-е. около lo секунды, то электромагнитнг ге волны, излучае.мые антенной, будут модулированы ниж-еописанным образом.

На фиг. 3 кривая /// представляет кривую тока высокой частоты до модуляции, 1фивая /-разность потенциалов на зажи.мах конденсатора ., С. и кривая //-разность потенциалов на зажимах конденсатора Г Г.

bj ,i.

В течение времени, соответствующего отрезкам ВАВ, ВАВ на фиг. 3, ток в цепи ЕТКРМХУ не будет проходить, и, следовательно, разность потенциалов на концах сопротивления AJ (фиг. 1) будет равна нулю.

В течение остального промежутка времени ток, проходящий в цепи ЕТКРМХУ, будет определяться тем сопротивлением, которое имеется в цепи, при чем в течение промежутков времени аЬ, аЬ... ас, ас, ас... (фиг. 3) ток будет достигать максимального значения, так как сопротивление

частей поверхности .-I/ (фиг. 1, 2), обозначенных на фиг. 2 в виде площадей (uM) и йлсс, очень лило (металлические пластинки), в остальное же вре.мя ток будет лежать в пределах между О и вышеуказанным .максимальным значением. Так как число прохождения катодного пучка по частям пйЬЪ и «йс, поверхности АЕ (фиг. 2) равно числу перемен пере.менной разности потенциалов, приложенной к конденсатору б 6i, то, следовательно, Б течение каждого периода мы будем иметь на зажимах сопротивления XJ два раза максимальную разность потенциалов. В то.м случае, если одна из частей (Ш)Ь или «ясс пластинки .4и будет сделана из непроводящего материала, то, вместо двукратного вышеупомянутого повышения потенциала на сопротивлении AJ, получится однократное повышение, что может быть также использовано для синхронизации.

Резюмируя все предыдущее, можно сказать, что в течение времени порядка /10 секунды (соответствует периоду переменной разности потенциалов, приложенной к конденсатору Cl.C,) излучаемая электромагнитная волна будет претерпевать следующие из.менения по амплитуде: 1) в течение-промежутков времени /JCC, ВСВ, КСЙ... излучаемая мощность будет соотвегствовать той величине, которая получается при нулевом значении разности потенциала на модуляционном сопротивлении , напри.мер. равно нулю «ли незначительной величине. Такого рода изменения будут происходить по одному разу за /ю секунды; 2) в течение промежутка времени }ХЪ, ВСВ, ВСВ (фиг. 3) электромагнитная волна будет подвергаться двойной .модуляции, с одной стороны, модуляции, вызываемой попадание.м катодного пучка на части поверхности Ч(ЛЪ и сгасс или только на одну из них, с другой стороны, в течение времени, соответствуюш,ему прохождению катодного пучка по части поверхности аойя, модуляция будет соответствовать степени освещенности тех элементов экрана, на ;оторь е падает катодный луч. что может оыт1 выполнено изменением интенсивности катодного пучка при по.мощи трехэлектродной трубки 7 (фиг. 1).

Если на прие.мной станции взять три отдельных антенны, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, и принимать сигналы, настроив приемник на одну и ту же длину иолны. то можно настройкой соответствующих контуров низкой частоты выделить колебания, соответствующие: 11 периоду iiiidKoii частоты (попчика /11, секунды), 2) периоду повышенной частоты (порядка -,„п- мю секунды) и, наконец. 3) полную модул1:рованную волну, служащую для передачи.

В ТО.М случае, когда число периодов низкой и повышенной частоты находятся в определенном соотношении, например, доставляются от двух источников электродвижущей силы, связанных таким образо.м, что изменения периода колебаний одного источника влечет за собой пропорциональные из.менения периода колебаний другого испочника, то для синхронизации систем дюжет быть достаточной передача только одной модул;фованной частоты порядка 10 периодов или 500-1000 передов, так как на приемHoii станции вторая часгота из первой .может быть получена тем или другим из известных способов.

Выделенные пфиодические колебания низкой и повышенной частоты, соответственно усиленные, могут, затем, быть использованы на приемной станции для получения синхронного движения основных элементов станции, как. например, для отклонения катодного пучка в приемном аппарате.

Вместо лри.менения трех отдельных антенн для приема излученной отпраЕительной станцией электромагнитной энергии можно восиользозаться и одной антенной, но с тремя (или двумя), соответственным образом настроенными, контурами - двумя (или одним) для выделения колебаний низкой и повышенной частоты для целей синхронизации Механизлюз и одним - для приема изображения.

ПРЕДМЕТ ПАТЕНТА.

Устройство ДЛЯ синхронизации работы передатчика, и приемника в аппарате для электрической телескопии, в котором движущимся органом в передатчике является катодный пучок, периодически пе,ремещающ:ийся вдоль светочувствительного слоя по зигзагообразной линии и изменяющийся в своей силе в зависимости от освещения соответственных участков этого слоя, характеризующееся тем, что с двух краев этого слоя АЕ одной

. -с ним плоскости помещены слои йп, ЬЪ и «я, ее из хорошо проводящего несветочувствительного металла, а с двух других краев-слои Ыйс из непроводника, с целью достигнуть при попадании катодного пучка на эти слои периодического усиления и ослабления этого пучка и соответственной модуляции в электромагнитных волнах, которые передают на приемную станцию колебания в силе катодного пучка при движении его вдоль средней светочувствительной части яааа слоя.

Похожие патенты SU3511A1

название год авторы номер документа
Катодный приемник в аппарате для электрической телескопии 1925
  • Чернышев А.А.
SU3510A1
Устройство для передачи изображений на расстояние 1928
  • Обреимов И.В.
  • Чернышев А.А.
SU12340A1
Приемный аппарат для электрической телескопии 1926
  • Чернышев А.А.
SU4940A1
Устройство для электрического видения на расстоянии 1924
  • Чернышев А.А.
SU769A1
АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕЛЕСКОПИИ 1925
  • Попов В.И.
  • Грабовский Б.П.
  • Пискунов Н.Г.
SU5592A1
Способ электрической передачи изображений на расстояние или электрической телескопии 1928
  • Розинг Б.Л.
SU27404A1
Катодный осциллограф 1926
  • Чернышев А.А.
SU4863A1
Рентгеновская трубка 1926
  • Чернышев А.А.
SU4051A1
Способ передачи радиотелеграфных сигналов 1922
  • Чернышев А.А.
SU394A1
КАТОДНЫЙ ПРИЕМНИК АППАРАТА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕЛЕСКОПИИ С КАТОДНЫМ ПУЧКОМ 1925
  • Чернышев А.А.
SU3499A1

Иллюстрации к изобретению SU 3 511 A1

Реферат патента 1927 года Устройство для синхронизации работы передатчика и приемника в аппарате для электрической телескопии

Формула изобретения SU 3 511 A1

SU 3 511 A1

Авторы

Чернышев А.А.

Даты

1927-08-31Публикация

1925-11-28Подача