BE393406A - - Google Patents

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BE393406A
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N3/00Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
    • H04N3/02Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by optical-mechanical means only

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description


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  Procédé de télévision et dispositif de mise en oeuvre suscepti- ble d'être combiné avec appareil de phototélégraphie ou de   @   photophonie. 



   La présente invention a pour objet un procédé de télévi- sion consistant à analyser électro-mécaniquement un écran ou un document par bandes suivant les diagonales de ces bandes, en partant toujours du même point, par exemple en haut de l'é- cran ou du document et aboutissant au même point, au bas de l'écran, pour reprendre immédiatement, sans interruption, donc en continu, au même point supérieur. 



   L'appareil permettant de mettre en oeuvre ce procédé com- porte un arbre rotatif sur lequel sont calés un disque inter - rupteur produisant le courant sinusoïdal porteur, un miroir hélicoïdal, d'ouverture égale à 3600'et un tambour dont la jante est formée d'une série de miroirs identiques tous paral- lèles à ou également inclinés sur l'axe, le miroir hélicoïdal réfléchissant, directement ou non, le rayon lumineux (modulé 

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 ou non) successivement sur les miroirs du tambour. Le nombre de bandes de l'analyse est égal au nombre de miroirs de ce tambour. 



  S'il s'agit d'un poste-récepteur, les rayons réfléchis par les miroirs du tambour sont transmis, par exemple à travers un ob - jectif réglable, sur un écran translucide ;s'il s'agit d'un poste émetteur, cet écran translucide est remplacé par un écran sur lequel est projetée l'image à transmettre, ou par le docu- ment à transmettre oombiné à une cellule photoélectrique. 



   Pratiquement, l'invention a pour but de créer un dispositif ou appareil dont les dimensions puissent être aussi réduites que désiré, tout en assurant une grande éoonomie (prix de re - vient) et une précision automatique de production et de fonc - tionnement. Le réflecteur rotatif peut être fait d'une seule pièce, au tour, à la fraiseuse puis à la rectifieuse, les faces étant ensuite polies. 



   Un autre but de l'invention est de créer un appareil sus - ceptible de s'adapter à tous formats, tant au point de vue pro- jection qu'au point de vue rapport entre hauteur et largeur de   l' écran   à analyser. 



   Un autre but encore est d'assurer une analyse en corréla- tion avec les relaxations opérées sur les tubes de Braun à rayons cathodiques. 



   Ces divers buts et d'autres encore sont atteints par un appareil tel que représenté schématiquement au dessin annexé, dans lequel on a envisagé un poste récepteur. Dans ce dessin : fig.l est une vue schématique d'ensemble. fig. 2 est une vue de face de l'intégrateur analyseur. fig.3 est une vue en bout du réflecteur rotatif. 



   1 désigne le miroir hélicoïdal, par exemple d'une seule pièce en métal travaillée au tour, rectifiée et polie. 



   Comme le montre la fig.2, le miroir s'étend sur une ouver- ture de 360 , la jonction entre les points extrêmes du miroir étant faite suivant un rayon, de façon que le rayon lumineux 

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 dirigé radialement sur le miroir passe instantanément, sans interruption ni ombre portée, d'un extrême à l'autre de la courbure hélicoïdale. Ce miroir est solidaire d'un disque 2 , en métal (duralumin ou laiton). Ce disque est monté sur un arbre 3, animé d'un mouvement de rotation ; il porte, à une certaine distance de son bord, une série de trous, par exemple 180, espacés chacun de 2  d'axe en axe, pour la production du courant sinusoïdal à 180 périodes par tour (soit 360 points par révolution).

   Les deux pièces 1 et 2 sont solidarisées par bou- lons, vis,   eto.   non représentés, lemiroir 1 étant pourvu d'é -   videments 4   (fig. 2) en vue d'en alléger le poids et surtout de l'équilibrer aux grandes vitesses. 



   Pour un appareil récepteur, la lumière provenant de la source lumineuse 5 (fig.l) avec réflecteur parabolique 6, est modulée par une cellule de Kerr dont 7 est le condensateur électrochimique et 8 les deux nicols de polarisation. 9 sont des diaphragmes. 



   Sur   l'arbre 3   est calée une roue 10, par exemple à rayons évidés pour en diminuer le poids, dont la jante est formée d'une série de miroirs 11 tous identiques entre eux et parallèles à ou semblablement inclinés sur l'axe. De préférence, la roue et les miroirs sont d'une seule pièce de métal, tournée, fraisée et rectifiée, et dont les faces sont ensuites polies. Ce réflecteur comporte 30 faces ou miroirs, dans l'exemple, mais ce nombre n'est pas limitatif. On comprend que, plus le nombre de miroirs augmente, plus l'analyse est fouillée. Comme il ne s'agit ici que d'un travail mécanique, on peut donc, grâce aux machines très précises actuelles, fabriquer à bon compte et sans diffi- culte des réflecteurs très précis, qui, dès qu'ils sont calés sur l'arbre 3 , sont prêts au fonctionnement sans aucun réglage ultérieur.

   L'inventeur entend faire ressortir ce point, à son avis fondamental, étant donné que dans les appareils de télévi- sion proposés à ce jour, avec miroirs montés et inclinés diffé- 

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 remment, il était pratiquement impossible d'arriver à un résul- tat acceptable, tant au point de vue prix de revient qu'au point de vue précision et stabilité des miroirs malgré l'action de la force centrifuge. 



   Entre le réflecteur rotatif et le miroir 1, est éventuel- lement placé un prisme 12 à réflexion totale, ou tout autre dispositif équivalent. 13 désigne l'écran translucide de projec- tion, écran qui, à l'émission est remplacé par le document à analyser et une cellule photoélectrique ou par un écran avec projection lumineuse. Entre cet écran et le réflecteur rotatif est intercalé un objectif 14. 



   La marche des rayons est représentée en pointillés : du miroir hélicoïdal, ils sont réfléchis directement sur le prisme 12, qui les renvoie sur le réflecteur rotatif, et de là, à travers l'objectif, sur l'écran 13. Considérant un rayon pro- jeté sur 1'intégrateur 1 . au début d'une révolution, ce rayon touche l'intégrateur au point le plus éloigné du centre, et est réfléchi sur un miroir du réflecteur rotatif. Celui-ci ayant 30 miroirs, un miroir considéré sera touché par un rayon qui aura frappé l'intégrateur pendant une révolution   de'1200   de celui-ci ; donc, ce rayon, qui se sera rapproché du centre sur l'intégrateur, sera également décalé, comme point d'incidence sur le miroir, et , en fait aura suivi sensiblement la diagonale d'un rectangle égal au trentième de celui-ci.

   Sur l'écran 13 il aura donc parcouru la diagonale d'une bande et le rayon, réfléchi par ce miroir, tournera de 2Ó, soit ici 12  comme l'indiquent les traits pointillés 1' 2 - 2' 3, etc. de l'écran. 



  Pour un tour complet de l'arbre 3, la surface entière de l'écran aura été balayée suivant trente bandes, sans aucune interruption entre elles, la forme hélicoïdale de l'intégrateur ramenant après chaque tour la partie la plus éloignée du centre immédia- tement après la plus rapprochée. 



     ]Pour   la synchronisation entre émission et réception, on 

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 utilisera de préférence le télésynohronisme intégral dépendant tel que décrit dans mon brevet déposé le 8 août 1932 
L'appareil décrit peut s'adapter à toutes formes de télé- vision, en ce qui concerne le nombre de bandes et le sens de rotation. Sur l'axe 3, on pourra par exemple prévoir deux roues à miroirs, l'une avec 30 et l'autre avec 60 miroirs, pour le   balayage suivant 30 ou 60 bandes ; suffit de décaler le   prisme à réflexion totale 12 devant l'une ou l'autre roue, ou mieux, de déplacer l'une ou l'autre roue sur l'arbre 3 pour l'amener en dehors du trajet des rayons réfléchis par ce prisme. 



   D'autre part, l'analyse est en corrélation avec les rela- xations opérées sur tubes de Braun à rayons ou taches catho- diques, ce qui permet, avec l'appareil, de recevoir des émis - sions faites avec tubes de Braun, ou réciproquement, de donner des émissions réceptibles avec appareils à tubes de Braun. 



  Cette corrélation est basée sur ce que, dans les deux systèmes celui avec tubes de Braun et celui de l'invention, l'analyse se fait suivant les diagonales parallèles des bandes, sans inter - ruption, le commencement de l'analyse d'une bande   coïncidant   avec la fin de l'analyse de la bande précédente. Cette caracté- ristique obtenue électro-mécaniquement dans le système de l'invention, est obtenue électriquement par le tube de Braun, avec système à relaxation. A titre démonstratif, il est donné ci-dessous, avec l'appui des fig. 4 à 7, l'explication du procédé par tubes de Braun. Dans celui-ci (fig. 4) T désigne le tube de Braun, connu en lui-même, et dont F est le faisceau d'électrons cathodiques dirigé exactement suivant l'axe du tube, et sans ouverture du faisceau, vers l'écran à analyser E.

   Sur le chemin des électrons, un peu en arrière de la plaque perforée fermant le tube T, on place deux paires de petites plaques métalliques h h' et v v'. Si on donne à deux de ces plaques h et h', par exemple une charge statique telle que h devienne négatif par rapport à h', les électrons passant entre ces plaques seront 

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 attirés par la plaque positive et repoussés par la négative (rayons négatifs). La tache lumineuse sur l'écran se déplacera vers une nouvelle position. Plus la charge des plaques h et h' sera grande et plus le déplacement de la tache sera important. 



   Supposons maintenant que les deux couples de plaques soient réunis respectivement à deux sources du potentiel variable Av et Ah. Dans le couple hh', rendons progressivement la plaque h' négative par rapport à la plaque h. Au fur et à mesure que le potentiel augmente entre h et h', le faisceau d'électrons 0-1 est de plus en plus repoussé vers la droite et la tache lumi - neuse sur l'écran est déplacée de sa position de repos 1 à la position 1'. Supposons que, pendant que les plaques h et h' se sont chargées au potentiel V, nous ayons également chargé légè- rement les deux plaques v et v' commandant le déplacement verti- cal du spot. Ce dernier se trouvera, de ce fait, non au point 1, mais au point 1' de l'écran. Le spot effectuera, en somme, le trajet 1-1' correspondant à la première bande de balayage. 



   Si, au moment précis où le spot arrive au point 1', noue court-circuitons les deux plaques h et h', par exemple, par un commutateur c, leur différence de potentiel tombera instantané- ment à zéro et le spot lumineux se déplacera au point 2. En ramenant le curseur d à son point de départ, et en ouvrant le commutateur c, recommençons la charge des plaques h-h', tout en augmentant légèrement la charge des plaques   v-v'.   Le spot lumi- neux se déplace de nouveau et, à un moment donné, se trouve au point 2', ayant effectué ainsi la deuxième bande de balayage. 



  Une nouvelle décharge instantanée des plaques h-h' le ramènera au point 3, début de la troisième bande 3-3', et ainsi de suite. 



   Après avoir balayé la dernière bande de   l'imagé,   le spot se trouvera donc au point 60', en bas et à gauche de l'image. La charge des plaques v-v' sera,   à   ce moment, également à son maximum. Si, à cet instant, on décharge simultanément les deux paires de plaques (par les commutateurs appropriés), le spot 

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 reviendra instantanément à son point de départ 1 et sera prêt à recommencer le cycle de balayage. 



   La charge et la décharge des plaques sont commandées auto- matiquement par un appareil tel que schématisé à la fige 5, pour obtenir ainsi des oscillations du spot lumineux ayant la forme de dents de scie (fig.6). 



   Si, dans le dispositif de la fig.5, on ferme l'interrupteur K, le condensateur C (Ah de la fig.4) se charge à travers une forte résistance R. L est une lampe à luminescence en parallèle avec le oondensateur C et T est le tube cathodique de Braun dont P sont les plaques. On sait que les lampes à luminescence s'allument brusquement des que le voltage à leurs bornes atteint la valeur dite " tension d'allumage ". Donc, dès que la tension aux bornes du condensateur atteindra la Il tension d'allumage " la lampe L s'allumera. Consommant un courant considérable, elle épuisera instantanément la réserve d'électricité accumulée dans le condensateur à travers la résistance R.

   Dès que la lampe sera éteinte, la charge de C commencera automatiquement jusqu'à un nouvel allumage, et ainsi de suite, donnant pour l'accumulateur, le diagramme de fonctionnement de la fig.6, en fonction du temps et de la tension; 
Dans le diagramme de la fig. 6, la courbe O AB est la partie " droite " de la courbe exponentielle de charge d'un accumulateur (condensateur) ou capacité (fig.7). La partie Ao' est la ligne de décharge. On voit que, les périodes de décharge   #t   sont négligeables (infiniment petites) vis-à-vis du temps de charge, et, pratiquement, on peut considérer la décharge comme instantanée, ce qui correspond bien à la forme d'analyse décri- te suivant diagonales parallèles sans interruption. 



   Une caractéristique essentielle de l'appareil tel que   représenté   la fig.l, est la possibilité de combiner en un seul appareil la télévision et la phototélégraphie ou la télévision. 



  L'appareil décrit et représenté est en effet identique à celui 

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 décrit dans mon brevet du 23 décembre 1932, à l'exception de la roue à miroirs. Il suffit de disposer, comme dans ce brevet, du prisme à réflexion totale 20 ou dispositif optique similaire, de la lentille 21, de l'écran linéaire rectiligne 22 et de la cellule photoélectrique   23   (ces éléments indiqués en pointillés à la fig.l) pour obtenir un poste récepteur de phototélégraphie, les parties   1-2-3   de l'appareil étant, dans tous les cas (émis- sion et réception) communes à la télévision, la phototélégraphie et la photophonie. 



   REVENDICATIONS. 



   1. Procédé d'analyse lumineuse pour télévision, ou pro- cédé de télévision, par bandes, suivant diagonales des bandes, caractérisé en ce que le faisceau lumineux est dirigé, électro- mécaniquement, suivant les diagonales   parallèi'es   des bandes de l'éoran, en continu, le commencement d'analyse d'une bande coin- cidant exactement avec la fin d'analyse de la bande précédente, c'est-à-dire en corrélation exacte avec les relaxations opérées sur tubes de Braun à rayons cathodiques. 



   2. Un appareil pour la mise en oeuvre de ce procédé, ca- ractérisé par la combinaison, sur un même arbre rotatif, d'un disque interrupteur à courant sinusoidal porteur,,d'un miroir intégrateur hélicoïdal d'ouverture à 360  et d'une roue réflec- trioe, dont la jante est constituée par des miroirs identiques, tous parallèles à, ou également inclinés sur l'axe, les rayons réfléchis par le miroir hélicoïdal étant renvoyés sur les mi - roirs successifs de la dite roue et étant réfléchis par ceux-ci, suivant un angle de   2 ce,,   vers un objectif devant l'écran ou l'image à analyser.

Claims (1)

  1. 3. Pour un appareil suivant revendication 2, une roue réflectrice , en métal, dont les miroirs périphériques sont for- més directement dans la masse, par tournage, fraisage, rectifia - ge, meulage, polissage et argentage. <Desc/Clms Page number 9>
    4. Appareil combiné de télévision et de phototélégraphie ou de photophonie, comportant un arbre rotatif, un disque inter- rupteur à courant sinusoïdal et un intégrateur hélicoïdal d'ou- verture de 3600 calés sur cet arbre, ces éléments servant à pro- duire le courant sinusoïdal porteur et à fournir le faisceau lumineux réfléchi pour l'analyse continue (sans interruption) aussi bien pour une roue à miroir, suivant revendication 3, en vue de réaliser la télévision, que pour un émetteur de phototé- légraphie ou qu'un reproducteur de photophonie.
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