Cтраница 4
Чтобы получить изображение на экране электронно-лучевой трубки, применяют два метода - амплитудной индикации и ярко-стной индикации. Метод амплитудной индикации состоит в том, что при воздействии импульса электронный луч трубки отклоняется от первоначального положения. При методе яркостной индикации приходящий импульс изменяет яркость светового пятна, которое создается лучом на экране. В более сложных случаях применяют трубки с несколькими электронными пучками. Работа электронного индикатора связана с другими узлами радиолокационной станции и строго синхронизирована. [46]
Чтобы получить изображение на экране электроннолучевой трубки, применяют два метода - амплитудной индикации и ярко-стной индикации. Метод амплитудной индикации со-состоит в том, что при воздействии импульса электронный луч трубки отклоняется от первоначального положения. При методе яркостной индикации приходящий импульс изменяет яркость светового пятна, которое создается лучом на экране. В более сложных случаях применяют трубки с несколькими электронными пучками. Работа электронного индикатора связана с другими узлами радиолокационной станции и строго синхронизирована. [47]
Благодаря этому он может улавливаться одновременно л параллельно многими (, 52 или 64) считывающими фотоэлементами. Электронный луч трубки используется также для предварительной фотозаписи информации в двоичной форме па снеточувет-пнтелыюмслое, покрывающем поверхности экранов последующим проявлением. В дальнейшем в ДЗУ производится только считывание, к-рос может происходить со скоростью выборки ( за время порядка неск. Для считывания информации из каждой ячейки ДЗУ, Х ]) аняще г, 12 или 64 двоичных знака, необходимо поднести соответствующие напряжения к электродам трубки, устанавливающим луч трубки в заданном месте. У приходится автоматически преобразовывать двоичные сигналы кода адреса в напряжения, действующие на отклоняющие луч электроды. [48]
![]() |
Изображения импульсов на экране индикатора дальности. [49] |
Индикаторное устройство простейшей станции, предназначенной для определения расстояния до объекта, представляет собой электронно-лучевую трубку, на экране которой имеются масштабные деления. Электронный луч трубки передвигается слева направо с определенной скоростью и вычерчивает на экране горизонтальную линию. Масштабные деления на этой линии могут показывать единицы времени или для удобства отсчета непосредственно километры. [50]
Гетеродин настраивается по частоте так, чтобы средняя частота полосы качания была близка к значению частоты, соответствующему середине полосы частот, занимаемой спектром исследуемого сигнала. Линейная частотная модуляция ( качание частоты) достигается в результате воздействия на гетеродин линейно-изменяющегося напряжения генератора развертки, которое подается одновременно на горизонтально отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки. Таким образом, перемещение электронного луча трубки по горизонтали пропорционально частоте, и горизонтальная ось служит осью частот. [51]
Гетеродин настраивается по частоте таким образом, чтобы его средняя частота была близка к несущей исследуемого сигнала. Частотная модуляция ( линейное качание частоты) достигается в результате воздействия на гетеродин напряжения генератора развертки, подаваемого одновременно на горизонтально-отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки. Таким образом, перемещение электронного луча трубки по горизонтали пропорционально частоте и горизонтальная ось служит осью частот. [52]
Более прогрессивны способы, в к-рых электронный луч образует потенциальный рельеф непосредственно на диэлектрич. В этих устройствах оригинал просматривается телевиз. Видеосигналы воздействуют па ЭЛТ, Электронный луч трубки через тонкое слюдяное окошко попадает на движущуюся пленку и образует потенциальный рельеф. [53]
Более прогрессивны способы, в к-рых электронный луч образует потенциальный рельеф непосредственно на диэлектрич. В этих устройствах оригинал просматривается телевиз. Видеосигналы воздействуют на ЭЛТ, Электронный луч трубки через тонкое слюдяное окошко попадает на движущуюся пленку и образует потенциальный рельеф. [55]
![]() |
Чересстрочная развертка.| Блок-схема генератора развертки. [56] |
В современных передающих и приемных трубках используют электромагнитное отклонение луча. Генератор развертки должен создавать ток пилообразной формы. Этот ток пропускается по отклоняющим катушкам и управляет движением электронного луча трубки. [57]
С выхода канала звука сигналы звукового сопровождения подводятся к громкоговорителю. На выходе канала изображения получаются сигналы изображения, подобные по форме сигналам на выходе передающей трубки. Сигналы изображения подаются на управляющий электрод приемной трубки, изменяя интенсивность электронного луча трубки. [58]
Благодаря этому он может улавливаться одновременно к параллельно многими ( 32 или 64) считывающими фотоэлементами. Это устройство позволяет, следовательно, увеличить объем считываемой информации ( в 32 или 64 раза) и довести его до 1 или 2 млн. двоичных знаков в ДЗУ. Электронный луч трубки используется также для предварительной фотозаписи информации в двоичной форме на светочувствительном слое, покрывающем поверхности экранов с последующим проявлением и фиксацией записи. В дальнейшем в ДЗУ производится только считывание, к-рое может происходить со скоростью выборки ( за время порядка неск. Для считывания информации из каж дои ячейки ДЗУ, храпящей 32 или 64 двоичных знака, необходимо подвести соответствующие напряжения к электродам трубки, устанавливающим луч трубки в заданном месте. Поскольку обычно адреса этой команды заданы в форме двоичных чисел, то в этом ДЗУ приходится автоматически преобразовывать двоичные сигналы кода адреса в напряжения, действующие па отклоняющие луч электроды. [59]
Цепи управления током луча используются для регулировки яркости свечения люминофора трубки. Если предполагается вывод полутоновых изображений ( см. разд. Желательно иметь логарифмический закон изменения яркости, что позволит получить более широкий динамический диапазон регулировки. Управление только величиной тока электронного луча трубки часто препятствует получению широкого диапазона изменения яркости свечения, и в этом случае приходится уменьшать скорость черчения ( вернее, увеличивать время подсветки каждой точки), с тем чтобы увеличить яркость свечения каждой точки. [60]