Передающая телевизионная трубка: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Нет описания правки |
|||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Неизменными составными частями передающих телевизионных трубок были светочувствительная мишень, куда проецировалось изображение, и в которой происходило накопление зарядов, и электронно-лучевая пушка, осуществлявшая сканирование мишени. Накопление зарядов происходило в течение всего времени кадра, а считывание - практически мгновенно, при прохождении электронного луча. Для вещательного телевидения соотношение времени накопления и времени считывания - около полумиллиона. Сканирование мишени производилось с помощью отклонения электронного луча магнитным полем, как и в кинескопе. Для увеличения чувствительности и отношения сигнал/шум в конструкцию вводились дополнительные элементы, например, секция переноса, представлявшая собой оптико-электронный преобразователь. В этом случае на мишень падал не свет, а ускоренные электроны, выбитые из фотокатода. |
Неизменными составными частями передающих телевизионных трубок были светочувствительная мишень, куда проецировалось изображение, и в которой происходило накопление зарядов, и электронно-лучевая пушка, осуществлявшая сканирование мишени. Накопление зарядов происходило в течение всего времени кадра, а считывание - практически мгновенно, при прохождении электронного луча. Для вещательного телевидения соотношение времени накопления и времени считывания - около полумиллиона. Сканирование мишени производилось с помощью отклонения электронного луча магнитным полем, как и в кинескопе. Для увеличения чувствительности и отношения сигнал/шум в конструкцию вводились дополнительные элементы, например, секция переноса, представлявшая собой оптико-электронный преобразователь. В этом случае на мишень падал не свет, а ускоренные электроны, выбитые из фотокатода. |
||
Действие передающих электронно-лучевых приборов основано на [[фотоэффект]]е и заключается, во-первых, в образовании электронного изображения (как правило, в виде потенциального рельефа), соответствующего передаваемому световому изображению, а во-вторых, в упорядоченной коммутации элементов этого изображения. Передающий электронно-лучевой прибор относится к классу фотоэлектронных приборов. В случае внешнего фотоэффекта преобразующим светочувствительным элементом является служит фотокатод, который при освещении испускает электроны (см. [[Фотоэлектронная эмиссия]]); в случае внутреннего фотоэффекта – фоточувствительная мишень, изменяющая при освещении свою электропроводность (см. [[Фотопроводимость]]). Коммутация элементов изображения обычно осуществляется электронным лучом, последовательно обегающим все участки поверхности мишени; при этом изображение раскладывается на несколько сотен строк, образующих телевизионный растр (каждую строку можно рассматривать как последовательность отдельных элементарных участков изображения). |
|||
По способу формирования видеосигнала различают передающие электронно-лучевые приборы прямого (мгновенного) действия и с накоплением заряда. В приборах первого типа величина электрического сигнала, соответствующего данному элементарному участку передаваемого изображения, пропорциональна мгновенному значению (в момент передачи) локальной освещённости участка светочувствительного элемента; в приборах второго типа – интегральному значению освещённости участка светочувствительного элемента за время передачи всего изображения (данного кадра). В течении этого времени благодаря фотоэффекту на мишени возникает распределение зарядов и потенциалов (потенциальный рельеф), соответствующий распределению освещённости объекта. |
|||
{{заготовка раздела}} |
{{заготовка раздела}} |
||
Строка 42: | Строка 46: | ||
== Ссылки == |
== Ссылки == |
||
* [http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00058/39200.htm БСЭ. Статья «Передающая телевизионная трубка»] |
* [http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00058/39200.htm БСЭ. Статья «Передающая телевизионная трубка»] |
||
== Литература == |
|||
* {{книга |
|||
|автор=Жигарев А.А., Шамаева Г.Г. |
|||
|заглавие=Электронно-лучевые и фотоэлектронные устройства |
|||
|ссылка = |
|||
|место={{М.}} |
|||
|издательство=Высшая школа |
|||
|год=1982 |
|||
|страниц=464 |
|||
|isbn=10000033-3030 |
|||
}} |
|||
[[Категория:Электронно-лучевые приборы]] |
[[Категория:Электронно-лучевые приборы]] |
Версия от 12:00, 18 августа 2015
Передающая телевизионная трубка — общее название класса электронно-лучевых устройств, преобразующих движущееся изображение в телевизионный видеосигнал. Главная составная часть телевизионных передающих камер и видеокамер, использовавшаяся до появления полупроводниковых светочувствительных матриц.
Принцип действия
Первоначально основывались на внешнем фотоэффекте, позднее — на внутреннем. Самые известные представители, в порядке появления — иконоскоп, суперортикон, видикон.
Неизменными составными частями передающих телевизионных трубок были светочувствительная мишень, куда проецировалось изображение, и в которой происходило накопление зарядов, и электронно-лучевая пушка, осуществлявшая сканирование мишени. Накопление зарядов происходило в течение всего времени кадра, а считывание - практически мгновенно, при прохождении электронного луча. Для вещательного телевидения соотношение времени накопления и времени считывания - около полумиллиона. Сканирование мишени производилось с помощью отклонения электронного луча магнитным полем, как и в кинескопе. Для увеличения чувствительности и отношения сигнал/шум в конструкцию вводились дополнительные элементы, например, секция переноса, представлявшая собой оптико-электронный преобразователь. В этом случае на мишень падал не свет, а ускоренные электроны, выбитые из фотокатода.
Действие передающих электронно-лучевых приборов основано на фотоэффекте и заключается, во-первых, в образовании электронного изображения (как правило, в виде потенциального рельефа), соответствующего передаваемому световому изображению, а во-вторых, в упорядоченной коммутации элементов этого изображения. Передающий электронно-лучевой прибор относится к классу фотоэлектронных приборов. В случае внешнего фотоэффекта преобразующим светочувствительным элементом является служит фотокатод, который при освещении испускает электроны (см. Фотоэлектронная эмиссия); в случае внутреннего фотоэффекта – фоточувствительная мишень, изменяющая при освещении свою электропроводность (см. Фотопроводимость). Коммутация элементов изображения обычно осуществляется электронным лучом, последовательно обегающим все участки поверхности мишени; при этом изображение раскладывается на несколько сотен строк, образующих телевизионный растр (каждую строку можно рассматривать как последовательность отдельных элементарных участков изображения).
По способу формирования видеосигнала различают передающие электронно-лучевые приборы прямого (мгновенного) действия и с накоплением заряда. В приборах первого типа величина электрического сигнала, соответствующего данному элементарному участку передаваемого изображения, пропорциональна мгновенному значению (в момент передачи) локальной освещённости участка светочувствительного элемента; в приборах второго типа – интегральному значению освещённости участка светочувствительного элемента за время передачи всего изображения (данного кадра). В течении этого времени благодаря фотоэффекту на мишени возникает распределение зарядов и потенциалов (потенциальный рельеф), соответствующий распределению освещённости объекта.
Этот раздел не завершён. |
История
Основными вехами развития передающих трубок были их следующие типы, указанные в хронологическом порядке:
Этот раздел не завершён. |
Происхождение названия
Слово «трубка» в названии является калькой с англ. tube, которым долгое время обозначали все вакуумные электронные приборы. В действительности, форму «трубки» имели только видиконы, остальные приборы помещались в стеклянные баллоны довольно сложной и иногда несимметричной формы.
Габариты передающих телевизионных трубок были весьма большими, до полуметра в длину при размере светочувствительной мишени порядка 1 дециметра. Прогресс способствовал уменьшению размеров, наиболее массовыми в студийных камерах были трубки с диаметром в 1 дюйм, а для применения в бытовой и репортажной аппаратуре были разработаны и полудюймовые видиконы. Как правило, для фокусировки использовалось магнитное поле, так же, как и для отклонения луча, поэтому дополнительно габариты телекамеры увеличивались из-за фокусирующе-отклоняющей системы.
Современность
В настоящее время (2000-е годы) применяются только в узкоспециальном оборудовании, например, в сверхскоростной съёмке
В массовом применении полностью вытеснены полупроводниковыми датчиками изображения.
Интересные факты
Несмотря на то, что вакуумные трубки уже почти два десятилетия не применяются в телевидении, размеры матриц в современных камерах исчисляются в диаметрах трубок с таким же размером светочувствительной мишени. То есть 1-дюймовая матрица по диагонали заметно меньше 1 дюйма, так как у соответствующего видикона это был наружный диаметр стеклянного баллона. Размер такой матрицы примерно 10×13 мм, а диагональ, соответственно, около 17 мм, то есть, приблизительно, 2/3 дюйма. Сделано это было для совместимости оптики «старых» камер и «новых».
См. также
Эту статью необходимо исправить в соответствии с правилом Википедии об оформлении статей. |
Ссылки
Литература
- Жигарев А.А., Шамаева Г.Г. Электронно-лучевые и фотоэлектронные устройства. — М.: Высшая школа, 1982. — 464 с. — ISBN 10000033-3030.