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PERFECTIONNEMENTS AUX MOYENS DE TRANSMETTRE ELECTRIQUEMENT A DISTANCE LES
IMAGES OU VUES MOBILES OU IMMOBILES .- la présente invention est relative à la transmission électrique des images, et son objet est de créer des moyens et des méthodes améliorées pour la transmission électrique efficace et rapide d'images,
L'invention sera mieux comprise en se référant à la description suivante et aux dessins qui l'accompagnent dans lesquels la Fig.l et la Fig.2 sont des représentations schématiques mon- trant, respectivement, un appareil transmetteur et un appareil récepteur con- formesà l'invention.
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La Fig.3 est un schéma analogue à celui de la Fig.2, mais à plus grande échelle.
Les Fig.4 , 5 & 6 représentent des modifications de la première réalisation.
L'image à transmettre peut être une image ordinaire immobile, ou une vue, ou un système d'objets mobiles, et dans le présent brevet, on entend désigner par l'expression image, tous les types d'images, dessins, caractères imprimés et vues d'objets mobiles ou immobiles. Sur la Fig.l, on a choisi, pour donner un exemple, l'image comme constituée de deux objets mobiles sityés sur une scène 1, Vis-à-vis de la scène est disposé l'appareil destiné à explo- rer ou scruter l'image, et à engendrer les variations électriques correspondant aux divers degrés de luminosité, ou éclairement, des unités d'aire de l'image,
Cet appareil comprend un cylindre creux 2, sur lequel sont montées des lentil- les 3, et qui est entraîné par un moteur électrique 4,
La construction de ce cylindre est plus nettement représentée sur la Fig.3 relative au récepteur. Les lentilles 3 sont de constructions identiques, et elles sont montées dans la pa- roi du cylindre creux, de façon que leur ensemble forme une spirale. A l'inté- rieur du cylindre, derrière les lentilles et à leur foyer, plusieurs petits miroirs 5 sont disposés de manière que chacun réfléchisse un faisceau lumineux provenant d'une unité d'aire différente de l'image, à travers la fenêtre d'une des quatre cellules photoélectriques 7.
Les éléments sont disposés de telle sorte que, durant le passage de chaque lentille 3 vis-à-vis du groupe de miroirs, chaque cellule photoélec- trique reçoive de la lumière d'une bande verticale étroite d'unités d'aire de la vue à transmettre. Par conséquent, avec cet appareil, lorsqu'une des lentil- les passe vis-à-vis des miroirs, elle envoie quatre faisceaux de lumière vers les cellules photoélectriques, ces faisceaux correspondant à la lumière en- voyée par les unités d'aires de quatre bandes parallèles verticales de l'image ;
en une révolution du cylindre, toute l'image a été balayée, Conformément à la présente invention, on peut faire tourner le cylindre à une vitesse d'environ 16 révolutions par seconde, ainsi qu'on a coutume de le faire pour la repré- sentation d'images cinématographiques.
Toutefois, si l'image à transmettre est immobile, et qu'elle doive être reçue sur une pellicule ou papier sensible
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à la lumière, au lieu d'être projetée sur un écran 12 destiné à être observé à l'oeil nu, on peut faire tourner le cylindre à une vitesse inférieure.
la réalisation donnée en exemple a été représentée comme employant la transmis- sion par sans fil, et chaque cellule photoélectrique 7, comme reliée à un ap pareil 8 qui peut comprendre des moyens d'amplifier les impulsions reçues, et de produire ainsi que de moduler une onde porteuse de radio, que l'op peut rayonner par des antennes 9 Les longueurs d'ondes des ondes porteuses des ap- pareils 8 peuvent être séparées les unes des autres par un intervalle suffi- sant pour faciliter l'accord des récepteurs qui leur sont associés, Toutefois, la présente invention n'est pas limitée à la transmission par sans fil, car les cellules peuvent commander des courants transmis par fils,
Le récepteur représenté Fig.2 et 3 comprend un récepteur d'ima- ges proprement dit ou écran 12,
un cylindre creux 13 portant une série de len- tilles 14 qui y sont insérées suivant une spirale semblable à celle d'un cy- lindre 2 du transmetteur représenté Fig.l, et un moteur d'entraînement 15.
Des moyens convenables, tels par exemple que ceux bien connus des experts, permettent de faire tourner les moteurs 4 et 15 en synchronisme, de façon que les cylindres 2 et 13 tournent également en synchronisme. Quatre petits mi- roirs 16, semblables aux miroirs 5 de la Fig.l, sont disposés au foyen des lentilles 14, à l'intérieur du cylindre 13, Quatre oscillographes 18 sont si- tués vis-à-vis de l'extrémité du cylindre 13 et ils comprennent des petits mi- roirs 19. Ces miroirs reçoivent de la lumière de moyens convenables représentés sur les dessins comme comprenant quatre sources lumineuses 20.
Chacune de ces sources envoie un faisceau lumineux qui est projeté sur un des miroirs de l'os- cillographe, au moyen d'une lentille convergente appropriée zl, puis il est réfléchi vers une autre lentille 22 qui le fait convergea sur l'un des quatre miroirs 16. Les quatre faisceaux lumineux réfléchis respectivement par les miroirs 16, traversent simultanément la même lentille 14, et produisent qua- tre taches lumineuses sur- l'écran, Lorsque le cylindre 13 tourne dans le sens indiqué par la flèche, ces quatre taches lumineuses se déplacent vers le bas sur l'écran, suivant quatre bandes parallèles 23.
La luminosité instantee de chacune de ces taches lumineuses, projetées sur l'écran, est commandée res- pectivement par les quatre oscillographes, Quatre postes récepteurs 25 ont été représentés comme destinés à comnander ces oscillographes. et ils comprennent @
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chacun un cadre récepteur 26, ils sont accordés respectivement sur la fréquen- ce des ondes émises par les appareils émetteurs 8.
L'appareil est tel que, quand la première lentille 14 de la spi- rale, passe vis-à-vis des miroirs 16, quatre faisceaux lumineux sont projetés sur l'écran, et ils tracent, lorsque le cylindre tourne, quatre bandes de lui mière verticales, à l'une des extrémités de l'écran. la lentille suivante étant légèrement décalée relativement à la première, dans le sens de l'axe, détermi- ne la formation de quatre autres taches lumineuses, qui se déplacent suivant quatre autres bandes verticales voisines des quatre premières, et ainsi de sui- te pour chaque lentille de la série;
les taches lumineuses formées par la der- nière lentille tracent des bandes à l'extrémité opposée de l'écran. Le cylin- dre 13 tourne en.,synchronisme avec le cylindre 2 de la station émettrice, com- me chaque oscillographe fait varier la quantité de lumière dirigée sur l'un des quatre miroirs 16, en conformité avec la lumière reçue par la cellule pho- toélectrique correspondante 7 de la station émettrice, on obtient, sur l'écran
12, une image de la scène 1.
L'emploi de plusieurs petits miroirs 16, et d'un nombre correspondant de moyens de commander la lumière, qui déterminent la for- mation de plusieurs taches lumineuses simultanées se déplaçant sur l'écran, per- met d'obtenir une illumination beaucoup plus efficace de l'écran, cette carac- téristique d'éléments multiples, permet d'employer un nombre moindre de lentil- les mobiles,. et aussi des lentilles de diamètre proportionnellement plus grand que dans le cas de l'emploi d'un seul miroir utilisé pour projeter une seule ta. che lumineuse par chacune des lentilles. Il en résulte que l'éclairement de l'é- cran croît beaucoup plus que proportionnellement au nombre des petits miroirs
16, environ proportionnellement au carré du nombre de ces miroirs.
Dans le type de récepteur représenté Fig.4, les taches lumineuses sont réfléchies sur l'écran par une série de miroirs tournants, au lieu d'y être projetées par des lentilles. Le disque 30 qui, en fonctionnement, est en- tramé. par le moteur 31 en synchronisme avec le cylindre de le station émettri- ce, porte à sa périphérie une série de miroirs 32. Si l'on commence, par exem- ple, au miroir 33, à l'une des extrémités de la série, chaque miroir suivant est un peu plus incliné que le précédent, jusqu'à ce que l'on atteigne le der- nier miroir 34 de la série. la lentille 35 est disposée entre le disque à mi- rois 30 et l'écran 12,et les quatre miroirs 36 correspondant aux quatre miroi% n
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16 des Fig. 2 et 3, sont disposés entre la lentille et l'écran.
Ainsi que dans les dispositifs de ces dernières figures, quatre oscillographes 18 comprenant des miroirs 19, commandent la quantité de lumière reçue des sour- ces 20, par l'intermédiaire des lentilles 21 et 22. Le disque à miroir 50 peut tourner autour d'un axe vertical, et les quatre petits miroirs sont si- tués sur une ligne verticale, de telle sorte que les quatre taches lumineu- ses se déplacent horizontalement, au leu de verticalement sur l'écran. Les quatre faisceaux lumineux sont d'ailleurs réfléchis simultanément par chaque miroir successif, lorsqu'il vient en position.
Dans la réalisation représentée Fig.5, le disque à miroir en- traîné par un moteur, est semblable à celui de la Fig.4, mais les quatre pe- tits miroirs 36 sont situés d'un côté des faisceaux lumineux projetés par les miroirs tournants sur l'écran. Les quatre faisceaux lumineux des quatre pe- tits miroirs traversent la lentille 38, ils sont réfléchis simultanément par chacun des miroirs successifs lorsqu'il vient en position; comme dans la réa- lisation précédente, les quatre faisceaux lumineux'sont commandés respective- ment par'les quatre oscillographes 18.
Avec les miroirs tournants, on peut obtenir les mêmes avantages d'efficacité d'éclairement qu'avec'les lentilles tournantes, et pour des raisons analogues. A l'appareil émetteur, on peut employer un disque tournant à miroir réfléchissant, tel que ceux représentés sur les Fig,4 et 5, si on le désire, au lieu du cylindre tournant à lentil- les, représenté Fig.l.
Dans la réalisation Fig.6, on a représenté schématiquement un dispositif récepteur, où les faisceaux lumineux sont commandés par une cellu- le du-type de celle de Kerr. Les faisceaux lumineux sont envoyés, à travers l'élément récepteur d'images, par un système de miroirs analogue à celui de la Fig.5. la lumière envoyée par une source unique, telle par exemple qu'un arc 40, traverse la'lentille convergente 41, le premier prisme Nicol 42, la cellule 43 le second prisme Nicol 44 disposé à angle droit du premier, et la lentille convergente 45, Cette lentille 45 envoie les rayons lumineux sur les miroirs successifs 32 du disque 30, qui les renvoient sur le récepteur pro- prement dit, ou écran 12.
La cellule 45 a été représentée schématiquement, et elle comprend le récipient de verre 47 contenant un liquide convenable,
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tel que du nitro-bensol. dans lequel sont immergées sept paires d'électrodes convenablement espacées 48, Les piques qui constituent les électrodes sont disposées de telle sorte que les rayons lumineux puissent traverser l'espace qui sépare les plaques de chaque paire, de façon à les soumettre au champ électrostatique d'Il aux plaques de cette paire, Les paires d'électrodes ont des positions telles, relativement les unes aux autres, que les sept fais- ceaux lumineux dirigés sur l'écran 12 forment sept taches lumineuses qui, lorsque le disque 30 tourne, tracent sept bandes lumineuses sur l'écran, au lieu des quatre de la réalisation précédente,
Les diverses bandes peuvent être juxtaposées les unes aux autres, ou se recouvrir légèrement. Une élec- trode de chacune des paires 48 est reliée à l'extérieur par un conducteur distinct 49, tandis que les autres électrodes sont reliées les unes aux au- tres, pour plus de simplicité, et avec l'extérieur, par un seul fil 50, Les sept paires d'électrodes peuvent ainsi être commandées indépendamment les unes des autres* par exemple au moyen d'un même nombre de récepteurs 25, ou par un courant porteur à sept voies du type Hamond,.Les deux prismes 42 et 44 sont disposés de façon à créer des plans de polarisation à angle droit l'un de l'autre, de telle sorte que les faisceaux de lumière soient arrêtés lorsqu'aucun champ n'est engendré entre les électrodes;
mais lorsqu'une dif- férence de potentiel est appliquée entre les électrodes d'une paire, le plan de polarisation est dévié et la lumière peut passer entre elles, Ces fais- ceaux de lumière, dont les intensités varient indépendamment les unes des autres, se déplacent ainsi simultanément sur l'écran au passage de chaque miroir,
Les avantages que présente le système à faisceaux multiples, représenté pour donner un exemple dans les descriptions ci-dessus par des lentilles ou des miroirs tournants, peuvent s'appliquer également à d'autres méthodes déjà connues d'analyser les images, telles que celle des miroirs oscillants, Une diminution de la vitesse d'oscillation à un quart de sa va- leur, ainsi que représenté, rend possible l'emploi de miroirs de grandes di- mensions,
permet d'augmenter l'éclairement total en augmentant celui de chaque tache lumineuse, et en outre présente l'avantage de l'emploi simul- tané de quatre faisceaux, au lieu d'un seul,
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Dans le présent brevet, il faut comprendre les termes lumière, écdairement ou illumination, comme applicables aussi bien aux rayons qui constituent la partie visible que celle qui constitue la partie invisible du spectre, car, dans certains cas, il peut être plus avantageux d'employet des rayons invisibles avec les appareils de transmission, et aussi avec les appareils de réception, particulièrement s'ils sont destinés à donner une reproduction photographique* de l'image, au lieu d'une reproduction visuelle.