(5) СПОСОБ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ С МИШЕНИ ЗАПОМИНАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ записи и считывания видеосигнала статического изображения | 1979 |
|
SU987851A1 |
Способ считывания линий потенциального рельефа с мишени запоминающей электронно- лучевой трубки | 1975 |
|
SU723614A1 |
Способ фотоэлектрического преобразования и устройство для его осуществления | 1981 |
|
SU1092754A1 |
Устройство для кодирования однократных импульсных электрических сигналов наносекундного диапазона | 1980 |
|
SU900446A1 |
УСТРОЙСТВО ВВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1973 |
|
SU368629A1 |
Способ считывания графической информации | 1983 |
|
SU1236520A1 |
Устройство для отображения цветной графической информации | 1975 |
|
SU546915A1 |
Способ считывания графической информации | 1982 |
|
SU1049935A1 |
СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1990 |
|
SU1767986A1 |
Селектор сигналов движущихся объектов | 1975 |
|
SU555357A1 |
Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при создании оптико электронных устройств для обработки информации. Известен способ считывания информации с мишени запоминающей электронноглучевой трубки (ЭЛТ), основанный на сканировании потенциального релье фа мишени электронным лучом и получении сигналов считывания в момент пересечения электронным лучом линий потенциального рельефа, по которым воспроизводят записанную на мишени информацию PIОднако этот способ не обеспечивает высокую точность считывания записанной на мишени информации из-за имеющего место фазового сдвига сигналов считывания относительно центра линии потенциального рельефа, величина кото рого не является постоянной и зависит от многих факторов, таких, например, как скорость пересечения электронным лучом линий потенциального рельефа, ток сканирующего луча и т.д. Наиболее близким по технической сущности к предлаг аемому является способ считывания информации с мише ни запоминающийЭЛТ,согласно которому процесс считывания информации с мишени запоминающих ЭЛТ включает сканирование потенциального рельефа мишени в прямом и обратном направлениях, формировамие первого видеосигнала, выделение из него опорного сигнала, соответствующего координате точки пересечения электронным лучом линии потенциального рельефа мишени в прямом направлении, формирование второго видеосигнала и выполнение из него вспомогательного сигнала, соответствующего координате точки пересечения электронным лучом линии потенциального рельефа в обратном направлении, и формирование выходного сигнала, соответствующего координате сеоедины промежутка между точками
пересечения линии потенциального рельефа электронным лучом при сканировании в прямом и обратном направленияхГ2.
Недостатками этого способа являются низкая точность считывания, обусловленная необходимостью обеспечения достаточно большого отношения сигналшум, что достигается за счет увеличения диамепгра считывающего луча. При этом уменьшается количество Строк в кадре, ухудшается разрешающая способность, а, следовательно,.и точность считывания. Кроме этого, низка потенциально достижимая скорость считыва- 15 ния, определяемая, в частности, величиной заряда, снимаемого считывающим лучом при каждом пересечении линии по тенциального рельефа. .Цель изобретения - повышение точности и быстродействия считывания. Поставленная цель достигается тем что формируют пороговый сигнал, опорный и вспомогательный сигналы формируют в моменты времени, соответствующие равенству мгновенных значений первого и второго видеосигналов пороговому сигналу., а формирование второго и первого видеосигналов начинают после -формирования опорного и вспомогательного сигналов. На чертеже приведена схема, поясняющая способ. Он включает линию 1 потенциального рельефа на мйшени запоминающей ЭЛТ, строки 2 считывания, образованные электронным лучом, формирующим первый видеосигнал, строки 3, образованные электронным лучом,;формирующим второй видеосигнал, первый видеосигнал t, второй видеосигнал 5, опорный сигнал 6, вс юмогательный сигнал 7, пороговый сигнал 8 и выход ной сигнал 9, соответствующий координате точки 10, расположенной в середине промежутка между точками пере сечения электронным лучом линии поте циального рельефа в прямом и обратном направлениях. . При сканировании мишени запоминающей ЭЛТ электронным лумом и его вза имодействии с потенциальным рельефом линии 1 возникают первый и второй видеосигналы 4 и 5, величина и форма которых определяются величиной заряд снимаемого с потенциального рельефа, его распределения и плотности тока в активной части электронного луча (в передней части по ходу его движе -ния). Это является причиной возникновения фазового сдвига видеосигналов и 5 навстречу движению электронного луча, непостоянство которого приводит к появлению погрешности в определении коордийат линии 1, если даже ее точки воспроизводятся по импульсам, формируемым в момент достижения видеосигналами и 5 своего максимального значения. Для исключения влияния фазового сдвига и повышения точности считывания электронный луч развертывают по строкам 2 и 3 во взаимно противоположных направлениях. В этом случае формирование соответствующих опорного и вспомогательного сигналов 6 и 7, имеющих равные и противоположные фазовыесдвиги относительно центра считываемой линии 1 производится в момент достижения видеосигналами k и 5 определенного установленного уровня, определяемого пороговым сигналом 8, что исключает необходимость оперировать с полными Импульсами k и 5, когда требуется привязка опорного и вспомогательного импульсов 6 и 7 к их вершинам, и, соответственно, пересекать линию 1, сни(у1ая тем самым заряд с потенциального рельефа. Установленный пороговый сигнал 8 фактически соответствует определенному пороговому уровню потенциального рельефа, в момент начала считывания которого формируют опорный и вспомогательнь1й импу{1ьсы 6 и 7 и одновременно прекращают формирование первого и второго видеосигналов и 5, сохраняя тем самым потенциальныйрельеф. Это позволяет увеличить плотность строк в растре, что повышает томность считывания. Одновременно с формированием опорного и вспомогательного импульсов 6 и 7 для сокращения длительности считывающего кадра переходят к формированию соответствующего видеосигнала 5 или k. Координату считываемой таким образом точки 10 определяют по середине отрезка между сигналами 6 и 7. Таким образом предлагаемый способ считывания позволяет увеличить количество строк в.растре, т.е. точность считывания и повысить скорость считывания. Формула изобретения Способ считывания информации с мишени запоминающей электронно-лучевой трубки, включающий сканирование потенциального рельефа мишени в прямом и обратном направлениях, формирование первого видеосигнала, выделение из него опорного сигнала, соответствующего координате точки пересечения электронным лучом линии потенциального рельефа мишени в прямом направлении, формирование второго видеосигнала и выделение из него вспомогатель ного сигнала, соответствующего коорди нате точки пересечения электронным лу чом линии потенциального рельефа в обратном направлении, и формирование выходного сигнала, соответствующего координате середины промежутка между точками пересечения линии потенциального рельефа электронным лучом при сканировании в прямом и обратном направлениях, отли чающий 91 с я тем, что, с целью повышения точности и быстродействия считывания,, формируют пороговый сигнал, опорный и вспомогательный сигналы формируют в моменты времени, соответствующие равенству мгновенных значений первого и второго видеосигналов пороговому сигналу, а формирование второго и первого видеосигналов начинают после формирования опорного и вспомогательного сигналов. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Архипов В.К. Масштабно-EpefiieHное .преобразование коротких сигналов при помощи ЭЛТ-памяти, Энергия, 1968, с. 90. 2.Авторское свидетельство СССР № 7236U, кл. G 06 К 11/00, 1975 (прототип).
Авторы
Даты
1982-05-15—Публикация
1980-08-19—Подача