Cтраница 3
Воспроизводимое на экране приемной трубки изображение будет соответствовать передаваемому только в том случае, если движение световой точки на приемной стороне происходит синхронно с движением считывающего луча на передающей стороне. Для этого вместе сигналами изображения передаются специальйые синхронизирующие сигналы, которые поддерживают синхронность и синфазность разверток по кадрам и строкам на приемной и передающей установках телевизионной системы. Синхронизирующие сигналы называют соответственно кадровыми и строчными синхронизирующими импульсами. [31]
Двусторонняя мозаика - мишень передающей телевизионной трубки с накоплением, в которой оптическое или электронное изображение проецируется с одной стороны, а коммутация потенциального ( зарядного) рельефа считывающим лучом осуществляется с другой стороны. [32]
As - отклоняющая система записывающего луча; Р - система формирования считывающего луча; А - анод для считывающего луча; К - коллиматор ( обеспечивает нормальное падение электронов считывающего луча на накопительную сетку); G - накопительная сетка; LS - экран. [33]
Мишень такой трубки представляет собой металлическую плас тину с нанесенным на нее слоем диэлектрика, которая разверты вается двумя лучами: записывающим сигнал и считывающим егс Преобразование телевизионного стандарта производится при счи тывании записанного видеосигнала за счет создания в отклоняю шей системе считывающего луча токов развертки с частотам. [34]
Для этого записывающий луч образует на мишени радиально-круговой или строчный растр синхронно со сканированием антенны радиолокационной станции. Считывающий луч развертывается, как в телевидении, с периодом кадра, равным периоду радиолокационного обзора. [35]
Для втого записывающий луч образует на мишени радиально-круговой или строчный растр синхронно со сканированием антенны радиолокационной станции. Считывающий луч развертывается, как в телевидении, с периодом кадра, равным периоду радиолокационного обзора. [36]
При преобразовании радиолокационного сигнала записывающий луч образует на мишени радиально-круговой или строчный растр синхронно со сканированием антенны радиолокационной станции. Считывающий луч развертывается, как в телевидении, с периодом кадра, равным периоду радиолокационного обзора. [37]
Считывающий электронный луч перемещается под действием строчной и кадровой разверток. При этом считывающий луч модулируется в соответствии с формой потенциального рельефа и с нагрузочного сопротивления трубки снимается видеосигнал. [38]
Информация считывается при последовательном перемещении пластинки относительно светового луча или же при смещении светового луча относительно пластинки. При таком перемещении считывающий луч последовательно движется от одного элемента записи к другому, а прошедшее через носитель информации излучение регистрируется фотодетектором. Перемещение самой фотопластинки является менее удобным, поскольку при этом осуществляется механическое движение с относительно малой скоростью. Поэтому представляется более приемлемым при считывании отклонять непосредственно световой пучок. Управление световым лучком может производиться с использованием различных принципов. Наиболее перспективными из них являются электроопти-ческие и акустооптические методы. В электрооптических методах используется изменение показателя преломления в некоторых кристаллах под действием электрического поля, а в акустоопти-ческих методах отклонение луча происходит в результате дифракции на структуре стоячих ультразвуковых волн. [39]
Тот факт, что страница, считанная из оптической памяти, хранится в буфере, а при удалении из него возвращается обратно, допускает разрушение информации при оптическом считывании. При этом энергия считывающего луча может ненамного отличаться от энергии записи, что снижает требование к эффективности запоминающей среды по считыванию. [40]
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. [41]
![]() |
Обращение волнового фронта ( ОВФ. [42] |
Поскольку в ФРК информация записывается в виде пространственной модуляции показателя преломления, то голограммы, записанные в них, относятся к категории фазовых. При считываний происходит модуляция фазы считывающего луча, а не амплитуды. [43]
Построчное разложение прерывается в двух местах кадра информационными строками. Во время информационных строк скорость движения считывающего луча на мишени видикона замедляется в 15 - 20 раз по сравнению со скоростью стандартного построчного ТВ-разложения. Размещены строки в растре так, что первая передает изображение стыка в непосредственной близости от фронта сварочной ванны, а вторая - изображение середины ванны. Управляющий блок 8 воспринимает видеосигнал только от информационных строк. [44]
Составными элементами потенциалоскопов являются мишень потенциалоноситель), на поверхности которой создается потенциальный рельеф, электронные прожекторы, создающие записывающий и считывающий электронные лучи, и отклоняющие системы. В отдельных случаях для создания записывающего и считывающего луча используется один прожектор. Кроме основных элементов, потенциалоскопы имеют коллектор, собирающий электроны ( вторичные электроны, фотоэлектроны, электроны, отраженные от мишени), сетки для создания электростатических полей необходимой конфигурации и другие вспомогательные элементы, например проводящую подложку мишени. Проводящая подложка часто называется сигнальной пластинкой, так как к ней может подводиться записываемый сигнал или с нее сниматься считываемая информация. [45]