Cтраница 4
Ортикон - телевизионная передающая трубка с использованием принципа накопления зарядов. Отличается от иконоскопа полупрозрачными мозаикой и сигнальной пластиной. Благодаря этому освещение и коммутация мозаики осуществляются с противоположных сторон, что устраняет трапецеидальные искажения при развертке. [46]
Ортикон - телевизионная передающая трубка с использованием принципа накопления зарядов. Отличается от иконоскопа полупрозрачными мозаикой и сигнальной пластиной. Благодаря этому освещение и коммутация мозаики осуществляются с противоположных сторон, что устраняет трапецеидальные искажения при развертке. [47]
Бочкообразные и подушкообразные искажения особенно сильно проявляются при использовании широкоугольных трубок. Для уменьшения этих искажений приходится усложнять схемы развертывающих устройств и вводить специальные элементы коррекции. Нормалями допускаются искажения типа подушка и бочка в пределах не более 6 %, трапецеидальные искажения в пределах 1 5 / о и искажения типа параллелограмм не более 3 % независимо от класса приемника. [48]
Несмотря на то, что в кинескопе используется принцип накопления зарядов, он все же имеет сравнительно малую - чувствительность. Это объясняется тем, что пространственный заряд, создаваемый большим количеством вторичных электронов, а также положительный потенциал большей части мозаики создают тормозящее поле, препятствующее вылету фотоэлектронов из зерен мозаики. Кинескопу свойственны трапецеидальные искажения растра, получающиеся из-за того, что ось электронного прожектора по отношению к плоскости фотомозаики находится под острым углом. Чтобы устранить трапецеидальные искажения растра, ток в строчных отклоняющих катушках кинескопа модулируется пилообразным напряжением кадровой развертки. Глубина модуляции устанавливается опытным путем. Устраняется черное пятно вводом в телевизионный сигнал от специальных генераторов компенсирующих сигналов. Иконоскоп при хорошей освещенности передаваемого объекта обеспечивает высокую четкость изображения и хорошую передачу градаций яркости. Используется этот тип трубки только при студийных передачах. [49]
Ось S сектора поля с вращательной симметрией расположена перпендикулярно оси трубки и проходит через среднюю ( главную) точку ближайшей к катоду отклоняющей системы. За счет этого электронный луч всегда входит под прямым углом к полю ближайшей к экрану отклоняющей системы. Так как при УГОМ в ближайшей к экрану отклоняющей системе все отклоняющие силы действуют в плоскостях, проходящих через ось S, то все электронные лучи всегда будут оставаться в тех же самых плоскостях, п которых они были отклонены ближайшей к катоду отклоняющем системой. Изображение на экране при этом будет свободно от трапецеидальных искажений. [50]
Так образуется потенциальный рельеф. Сигнал получается в нагрузочном сопротивлении при коммутации мишени пучком быстрых электронов, как в иконоскопе. Однако ему присущи, хотя и в меньшей мере, недостатки последнего: черное пятно и трапецеидальные искажения. [51]
Время запоминания ограничивается из-за постепенного уменьшения заряда накопительного экрана образующимися в ЭЛТ положительными ионами. Подавая на накопительную сетку отрицательный импульс, заряжающий ее. Чтобы обеспечить выборочное стирание, в ЭЛТ с накоплением предусматривают дополнительную стирающую пушку. Кроме того, они нуждаются в высоковольтных стабильных источниках - питания; чувствительны к кратковременным шумам, записывающимся и накапливающимся на экране; дают трапецеидальное искажение растра-из-за того, что пушки расположены под углом к экрану; требуют специальных мер для, обеспечения точности выборочного стирания. [52]
![]() |
Схематическое устройство суперортикона. [53] |
При проецировании оптического изображения на фотокатод образуется электронное изображение, которое перемещается к мишени. В результате электронной бомбардировки на мишени образуется потенциальный рельеф. Вследствие электростатической индукции такой же потенциальный рельеф возникает на другой стороне мишени, обращенной к электронному прожектору, что позволяет направлять электронный луч на другую сторону мишени. В этом состоит первое принципиальное отличие данной трубки от иконоскопа и супериконоскопа: в су-перортиконе фотоэлектроны бомбардируют одну сторону мишени, а коммутация потенциального рельефа электронным лучом происходит с другой стороны мишени. Последнее позволило совместить ось электронного прожектора о оптической осью и этим устранить трапецеидальное искажение растра. [54]
![]() |
Внешний вид иконоскопа. [55] |
Мозаика состоит из отдельных металлических ( обычно серебряных) зерен диаметром 20 - 30 мкм, покрытых цезием. Размер стандартной мишени 9X12 см. Сравнительно большая поверхность мишени обеспечивает даже при не очень узком электронном луче высокую разрешающую способность иконоскопа - не менее 600 - 800 строк. В то же время небольшой размер зерен мозаики полезен, так как коммутирующий электронный луч покрывает одновременно несколько сот элементарных фотоэлементов, и неоднородность в размерах и чувствительности отдельных элементов мозаики практически не сказывается на суммарном сигнале. В иконоскопах используются прожекторы с электростатической фокусировкой, обеспечивающие при малых токах луча получение пятна диаметром 0 1 - 0 15 мм. Для отклонения луча служат две пары магнитных катушек. Для компенсации трапецеидальных искажений растра, возникающих из-за наклонного падения луча на мишень, ток в отклоняющих катушках дополнительно модулируется таким образом, чтобы по мере уменьшения расстояния до экрана ( при движении луча сверху вниз) угол отклонения луча увеличивался. [56]
Для получения на экране неподвижного изображения N периодов исследуемого напряжения частота последнего fy должна в целое число раз N превышать частоту пилообразного напряжения / пил. Поэтому генераторы развертки работают в широком и плавно регулируемом диапазоне частот, разбитом на несколько поддиапазонов и согласованном с полосой пропускания канала У. Вследствие неизбежных колебаний частот / v и / ил их целочисленное отношение может с течением времени самопроизвольно нарушиться, что приведет к перемещению изображения на экране и необходимости частой регулировки частоты / пил - Чтобы избежать этого, частоту генератора / пил обычно синхронизируют частотой fy, т.е. заставляют частоту / пил автоматически следовать за всеми изменениями частоты / у при сохранении постоянства их отношения. Выходной каскад усилителя канала часто делают по двухтактной схеме, что уменьшает трапецеидальные искажения. [57]
Обычные катодно-лучевые трубки для отклонения светящегося пятна на экране требуют напряжения, равного нескольким стам вольт, в то время как напряжение входного сигнала может быть равно лишь нескольким милливольтам. Следовательно, в большинстве случаев между сигналом и трубкой необходимо применять усилители. Конструирование таких усилителей осуществляется по общим правилам. Однако следует отм етить, что там, где это возможно, выход усилителя должен быть симметричным. Напряжение, приложенное к одной из пластин, отклоняющих луч по оси X, не только вызывает отклонение луча, но также увеличивает в нем скорость электронов. Этот эффект изменяет чувствительность таким образом, что отклонение, возникающее при данном сигнале, больше с одной стороны экрана, чем с другой. Таким образом, форма волны или иная фигура, воспроизводимая на экране, не будет воспроизведена точно, и изображение не будет резким по всей площади экрана. Это явление, известное под названием трапецеидального искажения, может быть устранено при симметричной подаче отклоняющего напряжения. [58]