Cтраница 2
Принцип работы потенциалоскопа заключается в том, что подлежащая запоминанию информация с помощью электронного луча преобразуется в заряды на поверхности диэлектрического слоя экрана, называемого потенциалоносителем. Информация оказывается нанесенной на поверхность экрана в виде потенциального рельефа. Считывание информации заключается в преобразовании потенциального рельефа в электрический сигнал с помощью электронного луча. [16]
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. [17]
При использовании потенциалоскопа в режиме неравновесной записи входной сигнал подводится к модулятору прожектора, изменяя ток луча. [18]
Устройство сетки-мишени. [19] |
Электронный прожектор потенциалоскопа должен созда вать хорошо сфокусированный лучок, так как луч должен проходить сквозь отверстия сетки-мишени. В то же время сетка-мишень должна быть достаточно мелкоструктурной, чтобы обеспечить высокую разрешающую способность. Кроме того, изготовление сетчатой мишени больших размеров, обладающей необходимой механической прочностью, встречает технологические трудности. [20]
Мишень 4 потенциалоскопа представляет собой тонкий слой диэлектрика, нанесенного на металлическую сигнальную пластинку. Перед мишенью располагается прозрачный ( в виде сетки) коллектор электронов. [21]
В качестве потенциалоскопа с одновременным воспроизведением выходной информации в виде электрических сигналов и видимого изображения используется трубка, принципиально не отличающаяся от потенциалоскопа с коллектором-рефлектором. Отличие состоит лишь в небольшом конструктивном изменении коллектора-рефлектора. Если сделать коллектор-рефлектор в виде сетки, а на поверхность дна колбы нанести слой люминофора, то потенциалоскоп будет создавать электрический выходной сигнал в цепи коллектора-рефлектора, как обычно. Однако за счет сетчатой структуры коллектора-рефлектора некоторая часть электронов пройдет сквозь него и, попав на экран, образует видимое изображение. Для увеличения яркости свечения экрана между коллектором-рефлектором и экраном устанавливается дополнительный ускоряющий электрод или же экран снабжается проводящим покрытием и к этой проводящей, прозрачной для электронов пленке подводится достаточно высокий ( относительно катода считывающего прожектора) положительный потенциал. [22]
Запоминающие трубки ( потенциалоскопы, графеконы и др.) предназначены для записи электрических сигналов, хранения этой записи и считывания ( воспроизведения) записанных сигналов в заданный момент времени. [23]
Радикон - см. потенциалоскоп с барьерной сеткой. [24]
Позднее были разработаны модернизированные потенциалоскопы типа ЛН-4 с более толстым слоем диэлектрика. [25]
Для блокировки мишени потенциалоскопа от воздействия неустановившихся сигналов, обусловленных переходными процессами формирователя луча развертки, длительность импульса подсвета целесообразно выбирать меньше длительности импульса развертки. Импульс подсвета должен работать только в момент линейного установившегося режима формирователя развертки записи. Это осуществляется механической установкой прорезей аттенюатора в соответствующее положение относительно друг друга. [26]
В некоторых типах потенциалоскопов записанная информация сохраняется достаточно длительное время за счет высокой изоляции мишени, в других трубках для увеличения времени хранения - записанных сигналов применяется специальный электронный луч, фиксирующий ( поддерживающий) потенциальный рельеф. [27]
Существует несколько типов потенциалоскопов, преобразующих электрические сигналы в видимое изображение. [28]
Описана физика работы двухлучевого потенциалоскопа с сеточным управлением, экспериментально установлен оптимальный режим питания мишени потенциалоскопа для условий магнитографического анализа и исследован процесс выделения сигнала информации на фоне собственного шума диэлектрика мишени потенциалоскопа и шума, обусловленного магнитной лентой. [29]
Описанный механизм работы вычитающего потенциалоскопа рассмотрен в предположении, что плотность тока первичных электронов, определяемая величиной тока луча и скоростью развертки луча по мишени, достаточна для полной перезарядки мишени за один период развертки. [30]