Считывающий луч - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Считывающий луч

Cтраница 1


1 Устройство моноскопа. [1]

Считывающий луч, обегая мишень, доводит все элементы ее до потенциала равновесия, равного потенциалу коллектора. На коллектор подается небольшое положительное напряжение.  [2]

Считывающий луч системы следящей развертки обегает контуры или ( прочерчивает линии изображения. Теперь же та-кая развертка не только стала распространенным рабочим инструментом для лабораторной обработки изображений, но начинает уже проникать и в промышленное оборудование. Следящая развертка вызывает интерес как средство решения разнообразных, иногда неожиданных задач от распознавания образов и передачи изображений до обработки результатов аэродинамических опытов и анализа рисунка древесных срезов. Литература, посвященная такого рода технике, насчитывает уже многие десятки наименований. Этот значительный фонд рассредоточен, однако, в изданиях самого разного профиля, а также в реестрах изобретаний многих стран и лишен пока что достаточной внутренней систематизации. Поэтому, должно быть, многие сильные стороны следящей развертки недостаточно известны.  [3]

Электроны считывающего луча обладают значительно меньшей скоростью, соответствующей напряжению примерно 1 кВ, и не проникают в мишень так глубоко, как электроны записывающего луча. Поэтому при движении считывающего луча по строке записанный ранее потенциальный рельеф изменяется лишь на незначительной глубине.  [4]

Электроны считывающего луча, ударяющиеся о поверхность накопительной сетки, вызывают дальнейшую вторичную эмиссию положительно заряженных участков, что приводит потенциал точек к потенциалу коллекторной сетки.  [5]

Электроны считывающего луча обладают значительно меньшей скоростью, соответствующей напряжению примерно 1 кВ, и не проникают в мишень так глубоко, как электроны записывающего луча. Поэтому при движении считывающего луча по строке записанный ранее потенциальный рельеф изменяется лишь на незначительной глубине.  [6]

Электроны считывающего луча последовательно разряжают накопленные на мишени заряды. Ток разряда, пропорциональный освещенности каждого элемента, образует на выходе трубки сигнал изображения.  [7]

8 Способ построчной ( прогрессивной развертки. [8]

Движение считывающего луча по строке при этом происходит с постоянной скоростью. Переход к началу последующей строки происходит со значительно большей скоростью. Совокупность всех строк, на которые разложено изображение, образует один кадр изображения - растр.  [9]

Поскольку энергия считывающего луча много меньше, чем записывающего, то потенциальный1 рельеф изменяется незначительно и лишь на небольшой глубине, что позволяет считывать сигнал до нескольких сотен раз.  [10]

11 Устройство электровакуумных фотоэлементов.| Характеристики фотоэлементов. [11]

Поэтому при движении считывающего луча по строке записанный потенциальный рельеф лишь незначительно изменяется по глубине.  [12]

При коммутации потенциального рельефа считывающим лучом на нагрузочном резисторе в цепи сигнальной пластины образуется выходной сигнал.  [13]

14 Варианты смещения малоформатного растра.| Перенос участка изображения. [14]

При этом во время сканирования считывающего луча по выбранному участку, записывающий луч пробегает по части поверхности мишени, на которую переносится изображение. Вспомогательная ЗЭЛТ 21 используется для фиксации участка считывания и определения времени сдвига растров. На диэлектрике мишени этой трубки фиксируется вертикальная линия, временное положение которой из-за синхронности развертки считывания ЗЭЛТ 5 и развертки записи ЗЭЛТ 21 соответствует началу считывания информации и с выбранного участка. На рис. 6, а пунктирной линией показана траектория движения светового пера по экрану ЭЛТ при переносе первого участка изображения.  [15]



Страницы:      1    2    3    4