Cтраница 2
Для обеспечения этого условия в телевизионных преобразователях свет-сигнал широко используется так называемый перенос электронного изображения. В преобразователях создаются для этой цели ускоряющее электрическое и фокусирующее магнитные поля, и с их помощью образуется электронное изображение, адекватное первичному в плоскости, параллельной плоскости фотокатода. Перенос электронного изображения может быть осуществлен как в масштабе 1: 1, так и с увеличением или с уменьше-нием электронного изображения. [16]
Можно считать, что трубка состоит из трех секций: секции переноса электронного изображения, секции формирования электронного луча и секции вторично-электронного усиления сигнала. [17]
Секон ( ТВ) - передающая телевизионная трубка с накоплением заряда и переносом электронного изображения, принцип работы которой основан на явлении наведенной проводимости. [18]
Если в качестве фокусирующей катушки используется короткая ( см. рис. 3.56), то при переносе электронного изображения с фотокатода на мишень происходит увеличение изображения с некоторым поворотом относительно оси симметрии. [19]
Длинные магнитные фокусирующие линзы, применяемые в передающих трубках, кроме фокусировки электронов развертывающего луча осуществляют перенос электронного изображения с фотокатода на поверхность мишени. [20]
![]() |
Траектория движения электрона в равномерном магнитном поле. [21] |
С помощью иммерсионных объективов можно не только формировать электронные пучки, но и осуществлять построение и перенос электронных изображений, что используется в современных передающих трубках. Процесс переноса электронного изображения заключается в том, что пучки электронов, вылетающих из эмнттирующей поверхности, фокусируются электронной линзой в плоскости мишени, образуя распределение плотностей потоков, подобное таковому в плоскости эмиттера. [22]
![]() |
Схема суперортикона. [23] |
Использование двусторонней мишени повлекло за собой разделение объемов, в которых происходит, с одной стороны, перенос электронного изображения и накопление заряда и С другой - считывание зарядов. [24]
В авторском свидетельстве Г. В. Брауде предусматривается применение в трубках с двухсторонней мишенью также и однократного усиления при помощи переноса электронного изображения. [25]
В 1931 - 1932 гг. советским ученым С. И. Китаевым было разработано устройство передающей электронно-лучевой трубки с мозаичным фотокатодом и переносом электронного изображения быстрыми электронами. Зворыкин создает такую трубку и в США, где она была с успехом применена и получила название иконоскоп. По принципу действия и конструкции мозаичного фотокатода трубки Китаева и Зворыкина не отличались друг от друга. В 1933 г. инженер А. В. Москвин создает первый ъ Советском Союзе практически годный иконоскоп. [26]
Следует отметить, что односторонние мозаики, хотя и сыграли положительную роль в развитии телевидения, все же не дали возможности эффективно использовать принцип накапливания зарядов и перенос электронного изображения. [27]
Фундаментальные исследования, направленные на создание передающих телевизионных трубок для электронного телевидения, в нашей стране были выполнены А. П. Константиновым, С. И. Катаевым, Г. В. Брауде и др. В 1933 г. П. В. Шмаков и П. В. Тимофеев предложили передающую трубку с переносом электронного изображения, которой сыграла заметную роль в развитии отечественного телевидения на этом этапе. [28]
![]() |
Устройство фокусирующих магнитных линз в. [29] |
Перенос электронного изображения в передающих трубках, в принципе, может быть осуществлен при помощи электростатических или магнитных электронных линз. Важно превратить расходящиеся пучки электронов, эмитируемые освещенными участками фотокатода и увлекаемые положительным электрическим полем анода к мишени в сходящиеся пучки, и направить в нужные точки мишени так, чтобы в ее плоскости получилось электронное изображение, подобное первичному. [30]