BE428731A - - Google Patents

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BE428731A
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/04Synchronising
    • H04N5/06Generation of synchronising signals
    • H04N5/067Arrangements or circuits at the transmitter end

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

       

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  Brevet d'invention. Procédé servant à la transmission, avec exploration par lignes alternées, d'images immobiles ou mobiles. 



   L'invention a pour objet un procédé servant à la transmission, avec exploration par lignes alternées, d'images immobiles ou mobiles. 



   La difficulté principale de la réception de télévision avec exploration par lignes alternées, consiste, comme il est connu, en ce que les deux treillis ne se complètent plus d'une manière précise, mais qu'à cause d'un déplacement minime des treillis, par rapport à la position correcte, l'image donne l'impression d'être constituée par la moitié du nombre de lignes seulement. 



  On a déjà fait plusieurs propositions tendant , supprimer ce défaut. 



   Dans la méthode usuelle d'exploration par lignes alternées, au cours de laquelle l'ensemble de deux surfaces d'images   explo-   

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 rées successives, constitue une image complète, des restes des pulsations de ligne peuvent occasionner, à l'instant du changement d'image, le défaut précité, parce que, de la manière connue, la pulsation d'image de l'une des explorations arrive en synchronisme avec la pulsation de ligne tandis que la deuxième exploration peut se trouver précisément au milieu de deux pulsations de ligne, C'est pour cette raison qu'on a déjà reconnu que les pulsations d'image doivent être séparées, au moyen d'un filtre, des pulsations de ligne rapides. Dans sa forme la plus simple, ce filtre peut, par exemple, être constitué par une résistance et un condensateur.

   Pourtant, au moyen d'un filtre pareil, la faute précitée ne peut pas être complètement supprimée. Aussi, ne pouvait-on pas   s'attendre à   ce résultat, parce qu'un filtre de cette espèce aplanit fortement le front des pulsations d'image, de sorte qu'on ne peut pas exiger que le changement d'image s'effectue, avec une précision de quelques points d'image, au commencement, respectivement au milieu de la dernière ligne d'image. Moins le front des pulsations d'image est raide, moins est nettement déterminé l'instant auquel le changement d'image s'effectue, et par conséquent aussi l'endroit en lequel les deux treillis d'image se produisent, parce que la position mutuelle de ces treillis dépend exclusivement de la précision des pulsations d'image. 



   Il est déjà connu aussi que les oscillations du double de la fréquence des lignes jouent un rôle très Important par rapport   à   la position mutuelle des deux treillis d'image. Par conséquent, on a. déjà proposé aussi d'émettre cette fréquence. Pourtant ceci conduit à la difficulté qu'une oscillation tellement rapide ne peut pas être transmise par le canal des pulsations d'image en utilisant le filtre de séparation requis. Dans ce cas le signal du double de la fréquence des lignes devrait être dérivé, 

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 par un détour, au canal des pulsations de ligne. 



   Conformément à l'invention, pour la synchronisation, on a suivi une autre méthode et, dans le récepteur, on a dérivé du générateur de pulsations de ligne, une tension auxiliaire dont la fréquence est du double de la fréquence des lignes, cette tension étant transmise au circuit de synchronisation du générateur de pulsations d'image, tandis que le générateur de pulsations de ligne est synchronisé aussi pendant l'émission de la pulsation d'image. 



   Si cette tension auxiliaire dont la fréquence est du double de celle des lignes, est transmise au circuit de synchronisation du générateur de pulsations d'image, ce circuit de synchronisation est influencé par la somme des pulsations d'image et de la tension auxiliaire dont la fréquence est du double de celle des lignes. Le changement d'image, pourvu que. la proportion des amplitudes de ces deux tensions soit correcte, ne peut s'effectuer qu'en deux points distants précisément de la moitié de la longueur d'une ligne. De cette manière, une bonne exploration par lignes alternées est garantie. 



   Pourtant il faut toujours poser d'avance, que, pendant la durée d'une pulsation d'image, le générateur de pulsations de ligne reste précisément synchronisé à la fréquence correcte des lignes, ce qui n'est pas le cas dans les montages de synchronisation connus. 



   Si donc la durée d'une pulsation d'image comprend le temps d'exploration de plusieurs lignes explorées, les pulsations de ligne destinées au générateur de pulsations de ligne sont supprimées pendant ce temps. Dans ce cas, ce générateur causera des oscillations de fréquence différente de celle de la fréquence des lignes, et déterminée par la fréquence propre du générateur. 



  Par conséquent, le circuit oscillateur accordé au double de la 

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 fréquence de ligne produit une autre fréquence qui dérange l'exploration par lignes alternées. De la sorte il est essentiel par rapport à l'invention, que le générateur de pulsations de ligne conserve sa fréquence, aussi pendant l'émission de la pulsation d'image. 



   La description qui va suivre en regard du dessin annexé, donné à titre d'exemple non-limitatif fera. bien comprendre comment l'invention peut être réalisée, les particularités qui ressortent tant du texte que du dessin faisant bien entendu partie de cette invention. 



   Sur la Fig. 1 un couplage entre le générateur de pulsations de ligne et le générateur de pulsations   d'image   est représenté dans un exemple d'exécution. 



   A l'intérieur du cadre 1 est montré le schéma du générateur de pulsations de ligne, et   à   l'intérieur du   càdre   2 le   achéma   du générateur de pulsations d'image, tous les éléments de montage d'ordre secondaire étant supprimés. Le générateur de pulsations de ligne, respectivement d'image, comprend un petit condensateur 3, respectivement un grand condensateur 4, ces derniers pouvant être chargés par une source de tension et par l'in-   termédiaire   d'une résistance 5, respectivement 5', et pouvant être déchargés par la triode   à   remplissage gazeux 6, respectivement 6' .

   Les oscillations de ligne respectivement d'image sont renforcées par les tubes amplificateurs 7, respectivement 7', et elles sont transmises, par l'intermédiaire d'un transformateur push-pull 8, respectivement 8', aux plaques de déflection horizontales respectivement verticales du tube   à   rayons cathodiques 9. 



   Le couplage des deux générateurs 1 et 2 s'effectue au moyen du circuit oscillateur 10 qui est accordé au double de la   fré-   quence de ligne et qui est inductivement couplé aux deux généra- 

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 teurs. La. bobine de couplage 11 se trouve, par exemple, dans le circuit d'anode du générateur de pulsations de ligne. Une ré- sistance 12 est branchée en parallèle sur la bobine 11, afin de pouvoir régler la tension qui est transmise, par le générateur   1,   au circuit 10. Ce circuit est accordé, au moyen   d'unondensa-   teur 10a, au double de la fréquence de ligne. L'amortissement du circuit 10 est choisi aussi réduit que possible pour que ces deux oscillations ne possèdent pas de différence d'amplitude perceptible pendant et après leur excitation par la bobine 11. 



   Une tension dont la fréquence est du double de celle des lignes est inductivement dérivée du circuit 10 au moyen d'une bobine de couplage 13, et elle est réduite à la valeur désirée au moyen d'une résistance 14. Cette tension se produit dans un circuit 15 qui conduit à la grille de la triode 6' à remplissa- ge gazeux..Le récepteur 16 reçoit, de la manière connue, du co- té de l'émetteur, à part des signaux d'image, les pulsations de ligne et d'image servant au changement de ligne, respectivement d'image.

   Ces pulsations sont séparées des signaux d'image de la manière connue, au moyen de filtres d'amplitude et ensuite elles sont transmises, au canal de synchronisation appartenant au générateur de pulsations de ligne respectivement d'image res- pectivement par les filtres 17 et 18 dont le mode d'exécution le plus simple est montré. 17 est un filtre à passage haut destiné aux pulsations de ligne, 18 est un filtre à passage bas destiné aux pulsations d'image. Pour l'invention il est sans aucune importance que la séparation des pulsations suivant la durée s'effectue soit au moyen de résistances et de condensateurs, soit au moyen de bobines accordées et de transformateurs à fré-      quences propres différentes.

   Dans ces deux cas la pulsation d'i- mage, après avoir traversé le filtre à passage bas 18, arrive à sa destination avec un front tellement aplani, que le changement 

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 d'image ne peut pas s'effectuer avec une précision d'au moins un dixième de ligne. Si pourtant, conformément à l'invention, une tension dont la fréquence est du double de la fréquence des lignes, est transmise, ensemble avec une pulsation d'image à front aplani, à la triode 6 à remplissage gazeux, on obtient deux instants d'amorçage bien déterminés dont la distance correspond précisément au temps d'exploration de la moitié d'une ligne, ce qui assure un changement d'image correct. sur la Fig. 2 les pulsations de synchronisation sont mon- . trées, graphiquement, en fonction du temps. 



   Sur la Fig. 2a les pulsations de ligne sont désignées par 19, les pulsations d'image par 20. 



   Sur la Fig. 2b la tension d'entrée du filtre à passage bas 18 est montrée, cette tension ne contenant plus que des pulsations   d'image à.   front d'onde fortement aplani. 



   Sur la Fig. 2c l'oscillation presqu'entretenue représentée possède une fréquence du double de celle des lignes et se produit sur la résistance 14. 



   Finalement sur la Fig. 2d, est montrée la superposition de 2b et 2c, la proportion d'amplitudes étant telle qu'elle doit être, pour obtenir une synchronisation précise. L'ajustage correct de la proportion d'amplitudes doit être effectué de façon telle, au moyen de la résistance 14, que l'intensité de l'oscillation auxiliaire 2c, en   soi-méme,   ne suffise pas à amorcer la triode 6 à remplissage gazeux. Sur les Zigs. 2b et 2d la grandeur de la tension requise pour l'amorçage de la triode 6 à remplissage gazeux, est désignée par s.   @  
La pulsation d'image normale pourrait causer un amorçage au point Z. Comme on peut le constater sur cette figure, il n'est pas possible d'obtenir directement la précision désirée.

   Par contre, sur la Fig. 2 l'accroissement de la tension servant à 

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   l'amorgage   est beaucoup plus rapide au point Z, à cause de la superposition de la pulsation d'image à pente douce du front d'onde, suivant la Fig. 2b, et de la tension auxiliaire, suivant la Fig. 2c. En outre, avant qu'on arrive à l'instant d'amorgage, les conditions d'amorgage sont rendues moins favorables par la demi-onde négative de la tension auxiliaire et après l'instant d'amorgage, elles sont améliorées, par la demi-onde positive de cette tension. La polarité de la tension auxiliaire doit être correctement déterminée parce qu'autrement le tube montrerait une tendance à s'amorcer d'une manière prématurée.

   Une tension auxiliaire très forte causerait des amorgages périodiques dont la fréquence serait du double de celle des lignes, ce qui causerait des dérangements du service; par contre une tension auxiliaire trop faible empêcherait l'invention de se faire valoir d'une manière suffisante. 



   On peut rappeler sous ce rapport que l'ajustage de l'amplitude de l'oscillation auxiliaire est indépendant de l'ajustage du récepteur. 



   Dans les montages modernes, la grandeur des pulsations d'image aussi ne dépend plus de l'intensité de réception, de sorte que le changement d'image est de même indépendant, dans des limites très étendues, des variations de cette intensité. 



   L'avantage qui est réalisé au moyen du couplage, suivant l'invention, entre le générateur de pulsations d'image et celui de pulsations de ligne, cesse d'être obtenu, si l'on modifie la fréquence des pulsations de ligne, pendant la production des pulsations d'image. 



   Sur la Fig. 3 est représentée la manière de laquelle, suivant l'invention, on peut obtenir une fréquence constante de la fréquence des pulsations de ligne. La figure montre une surface d'image 21 qui est explorée du côté de l'émetteur; cette image, 

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 d'une manière déjà connue, est munie d'un bord de changement de lignes 22 et d'un bord de changement d'image 23. Dans le cas normal ces deux bords se réunissent sans interruption. Si l'on explore de la gauche à la droite, aucune pulsation de ligne n'est transmise au générateur de pulsations de ligne, pendant   l'explo-   ration de la hauteur à du bord de changement   d'image   23. Pourtant, ce résultat est obtenu, aussitôt qu'il se produit une interruption de la pulsation d'image, avant que le bord de lignes à l'endroit 24 soit atteint. 



   D'un point de vue optique, ceci signifie qu'un carré blanc   24   est   intercalé   dans le bord de changements d'image. Pendant l'exploration du bord   24   on obtient une tension, dont la Fig. 4 montre la variation. Cette tension est caractérisée par l'insertion, aux endroits 24a, de signaux précurseurs, ces signaux précurseurs présentant la fréquence des lignes et se manifestant sous forme d'interruptions des pulsations d'image. Ils sont transmis, dans le récepteur, par le filtre à passage haut, et ils synchronisent,   à   la fréquence correcte, le générateur de pulsations de ligne, Ces signaux précurseurs, évidemment, ne sont pas transmis par le filtre à passage bas, ce qui ne change rien au fonctionnement du générateur de pulsations d'image.

   Il faut remarquer expressément que les interruptions sont distancées l'une de l'autre d'une période de ligne entière. 



   La production d'une tension suivant la Fig. 4 peut être effectuée par la voie optique ou par la voie électrique. Par exemple, on peut se servir d'un disque tournant 25, dans lequel des fentes 26 sont disposées à des distances mutuelles d'une période de ligne entière et sur lesquelles est projetée une figure lumineuse 27, plus courte, d'une largeur de fente, que la distance de deux fentes. De cette manière, la pulsation d'image est interrompue pendant la période dans laquelle aucune lumière n'est 

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 transmise, c'est-à-dire pendant le temps de parcours de la petite distancer de la Fig. 5. Suivant ce principe, un nombre d'autres modes d'exécution optiques est possible. sur la Fig. 6 est représenté une méthode purement électrique servant à la production d'une pulsation d'image interrompue suivant la   Fig.   4. 



   Cette méthode consiste toujours en ce que, dans un amplificateur de courant photo-électrique, comprenant, par exemple, une cellule photo-électrique 28, et des tubes amplificateurs 29 et 30, un de ces tubes, par exemple le tube 30, est muni d'une grille d'interruption spéciale 35. Cette grille d'interruption est montée derrière une grille écran, et chaque fois elle regoit, du générateur de pulsations de ligne, une tension de polarisation négative, cette tension étant développée peu avant la production, par le générateur 31 de la pulsation d'image proprement dite. 



  En vue de l'exécution pratique on peut utiliser un transformateur push-pull accordé 32 qui, sous l'influence de la pulsation du courant d'anode, fournit une période entière, dont la durée est du double d'une pulsation de ligne. La première demi-onde, négative, effectuera l'interruption de la pulsation d'image dans le tube 30. La seconde demi-onde, positive, ne changera rien à l'émission de la pulsation d'image. Cet objectif est réalisé par la résistance limitatrice 33. Par contre, la seconde demi-onde influencera le tube changeur de fréquence 34, et par suite émettra une pulsation de ligne qui correspond au carré   noir 1   de la Fig. 3. 



   On peut encore   Imaginer   un nombre d'autres modes d'exécution. 



  Pourtant, ils sont tous caractérisés en ce qu'une pulsation d'interruption agit sur l'amplificateur de la pulsation d'image. Dans ces cas, cette pulsation d'image doit avoir une avance égale 4 la durée d'une pulsation de ligne et préférablement, elle doit avoir la même durée qu'une pulsation de ligne. La production du double 

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 de la fréquence des lignes ne s'effectue, dans aucun de ces montages, du côté de l'émetteur et, aussi, elle n'est pas indispensable à cet endroit. R é s u m é . 



   En résumé l'invention concerne :
1. Un procédé servant à transmettre, avec exploration par lignes alternées, des images immobiles ou mobiles, dont la particularité essentielle consiste en ce que, dans le récepteur, une tension auxiliaire est dérivée du générateur de pulsations de ligne la fréquence de cette tension étant du double de celle des lignes, tandis que le générateur de pulsations de ligne est synchronisé, aussi pendant l'émission de la pulsation   d'image.   

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.



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  Patent. Process used for the transmission, with exploration by alternating lines, of still or moving images.



   The subject of the invention is a method used for the transmission, with exploration by alternating lines, of still or moving images.



   The main difficulty of television reception with exploration by alternate lines, consists, as is known, in that the two lattices no longer complement each other in a precise way, but only because of a minimal displacement of the lattices, relative to the correct position, the image appears to consist of only half the number of lines.



  Several proposals have already been made to eliminate this defect.



   In the usual method of exploration by alternating lines, during which the set of two image surfaces explode

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 successive results, constitutes a complete image, remnants of the line pulsations can cause, at the moment of the image change, the aforementioned defect, because, in the known manner, the image pulsation of one of the scans happens in synchronism with the line pulsation while the second scan can be located precisely in the middle of two line pulsations, It is for this reason that it has already been recognized that the image pulses must be separated, by means of 'a filter, fast line pulses. In its simplest form, this filter can, for example, consist of a resistor and a capacitor.

   However, by means of such a filter, the aforementioned fault cannot be completely removed. Also, one could not expect this result, because a filter of this kind strongly flattens the front of the image pulses, so that one cannot demand that the image change take place. , with a precision of a few image points, at the beginning, respectively in the middle of the last image line. The less steep the edge of the image pulses, the less clearly determined is the time at which the image change takes place, and therefore also the place at which the two image lattices occur, because the position mutuality of these lattices depends exclusively on the accuracy of the image pulses.



   It is also already known that oscillations of double the frequency of the lines play a very important role with respect to the mutual position of the two image trellises. Therefore, we have. already proposed also to transmit this frequency. Yet this leads to the difficulty that such a rapid oscillation cannot be transmitted through the image pulse channel using the required separation filter. In this case the signal of double the frequency of the lines should be derived,

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 by a detour, to the channel of the line pulses.



   In accordance with the invention, for the synchronization, another method was followed and, in the receiver, an auxiliary voltage was derived from the line pulse generator, the frequency of which is twice the frequency of the lines, this voltage being transmitted to the synchronization circuit of the image pulse generator, while the line pulse generator is synchronized also during transmission of the image pulse.



   If this auxiliary voltage, the frequency of which is twice that of the lines, is transmitted to the synchronization circuit of the image pulse generator, this synchronization circuit is influenced by the sum of the image pulses and the auxiliary voltage whose frequency is twice that of the lines. The change of image, provided that. the proportion of the amplitudes of these two voltages is correct, can only be done in two points spaced precisely by half the length of a line. In this way, a good exploration in alternating lines is guaranteed.



   However, it should always be stated in advance that, during the duration of an image pulse, the line pulse generator remains precisely synchronized at the correct frequency of the lines, which is not the case in the assemblies of known synchronization.



   If therefore the duration of an image pulse includes the scanning time of several scanned lines, the line pulses intended for the row pulse generator are removed during this time. In this case, this generator will cause oscillations of frequency different from that of the frequency of the lines, and determined by the natural frequency of the generator.



  Therefore, the oscillator circuit tuned to double the

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 line frequency produces another frequency which disturbs alternate line scanning. In this way it is essential with respect to the invention that the line pulse generator maintains its frequency, also during the emission of the image pulse.



   The description which will follow with reference to the appended drawing, given by way of non-limiting example will. to understand how the invention can be carried out, the particularities which emerge both from the text and from the drawing naturally forming part of this invention.



   In Fig. 1 a coupling between the line pulse generator and the image pulse generator is shown in an exemplary embodiment.



   Inside frame 1 is shown the diagram of the line pulse generator, and inside frame 2 the diagram of the image pulse generator, all secondary order editing elements removed. The generator of line pulses, respectively of image, comprises a small capacitor 3, respectively a large capacitor 4, the latter being able to be charged by a voltage source and by means of a resistor 5, respectively 5 '. , and can be discharged by the gas-filled triode 6, respectively 6 '.

   The line or image line oscillations are reinforced by the amplifier tubes 7, respectively 7 ', and they are transmitted, via a push-pull transformer 8, respectively 8', to the horizontal respectively vertical deflection plates of the cathode ray tube 9.



   The coupling of the two generators 1 and 2 is effected by means of the oscillator circuit 10 which is tuned to double the line frequency and which is inductively coupled to the two generators.

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 teurs. The coupling coil 11 is, for example, in the anode circuit of the line pulse generator. A resistor 12 is connected in parallel to the coil 11, in order to be able to adjust the voltage which is transmitted, by the generator 1, to the circuit 10. This circuit is tuned, by means of a capacitor 10a, to the double of line frequency. The damping of circuit 10 is chosen as small as possible so that these two oscillations do not have a perceptible difference in amplitude during and after their excitation by coil 11.



   A voltage whose frequency is twice that of the lines is inductively derived from circuit 10 by means of a coupling coil 13, and it is reduced to the desired value by means of a resistor 14. This voltage occurs in a circuit 15 which leads to the gate of the gas-filled triode 6 '. Receiver 16 receives, in known manner, from the side of the transmitter, apart from image signals, the line pulses and image serving to change line, respectively image.

   These pulses are separated from the image signals in the known manner, by means of amplitude filters and then they are transmitted, to the synchronization channel belonging to the generator of image line pulses respectively respectively by the filters 17 and 18, the simplest embodiment of which is shown. 17 is a high pass filter for line pulses, 18 is a low pass filter for image pulses. For the invention it is of no importance that the separation of the pulses according to the duration is effected either by means of resistors and capacitors, or by means of tuned coils and transformers with different natural frequencies.

   In both cases the image pulsation, after passing through the low-pass filter 18, arrives at its destination with such a flattened edge that the change

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 image cannot be performed with an accuracy of at least a tenth of a line. If, however, in accordance with the invention, a voltage, the frequency of which is twice the frequency of the lines, is transmitted, together with an image pulse with a flattened front, to the gas-filled triode 6, two instants d 'well-determined priming whose distance precisely corresponds to the exploration time of half a line, which ensures a correct image change. in Fig. 2 sync pulses are mon-. entered, graphically, as a function of time.



   In Fig. 2a line pulses are designated by 19, image pulses by 20.



   In Fig. 2b the input voltage of the low-pass filter 18 is shown, this voltage containing only image pulses at. strongly flattened wavefront.



   In Fig. 2c the nearly sustained oscillation shown has a frequency of twice that of the lines and occurs on resistor 14.



   Finally in FIG. 2d, is shown the superposition of 2b and 2c, the proportion of amplitudes being as it should be, to obtain a precise synchronization. The correct adjustment of the proportion of amplitudes must be carried out in such a way, by means of the resistor 14, that the intensity of the auxiliary oscillation 2c, in itself, is not sufficient to start the triode 6 when filling gaseous. On the Zigs. 2b and 2d the magnitude of the voltage required for the initiation of the gas-filled triode 6 is denoted by s. @
Normal image pulsation could cause starting at point Z. As can be seen in this figure, it is not possible to directly achieve the desired precision.

   On the other hand, in FIG. 2 the increase in voltage used to

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   priming is much faster at point Z, because of the superposition of the gently sloping image pulsation of the wavefront, according to Fig. 2b, and the auxiliary voltage, according to FIG. 2c. In addition, before one arrives at the priming instant, the priming conditions are made less favorable by the negative half-wave of the auxiliary voltage and after the priming instant, they are improved, by the positive half-wave of this voltage. The polarity of the auxiliary voltage must be correctly determined because otherwise the tube would show a tendency to prime prematurely.

   A very high auxiliary voltage would cause periodic bleeding of which the frequency would be twice that of the lines, which would cause service disturbances; on the other hand, an auxiliary voltage that is too low would prevent the invention from being sufficiently promoted.



   It may be recalled in this connection that the adjustment of the amplitude of the auxiliary oscillation is independent of the adjustment of the receiver.



   In modern assemblies, the magnitude of the image pulses also no longer depends on the intensity of reception, so that the change of image is likewise independent, within very wide limits, of variations in this intensity.



   The advantage which is achieved by means of the coupling, according to the invention, between the generator of image pulses and that of line pulses, ceases to be obtained, if the frequency of the line pulses is changed, for the production of image pulses.



   In Fig. 3 is shown the manner in which, according to the invention, a constant frequency of the frequency of the line pulses can be obtained. The figure shows an image surface 21 which is scanned from the emitter side; this image,

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 in a manner already known, is provided with a line change edge 22 and an image change edge 23. In the normal case these two edges meet without interruption. If one explores from left to right, no line pulse is transmitted to the line pulse generator, during the height exploration at the image change edge 23. However, this result is obtained, as soon as there is an interruption of the image pulse, before the edge of the lines at location 24 is reached.



   From an optical point of view, this means that a white square 24 is interposed in the edge of image changes. During the exploration of edge 24, a voltage is obtained, of which FIG. 4 shows the variation. This voltage is characterized by the insertion, at locations 24a, of precursor signals, these precursor signals having the frequency of the lines and appearing in the form of interruptions of the image pulses. They are transmitted, in the receiver, by the high-pass filter, and they synchronize, at the correct frequency, the generator of line pulses.These precursor signals, obviously, are not transmitted by the low-pass filter, which does not change the operation of the image pulse generator.

   It should be expressly noted that the interruptions are distanced from each other by an entire line period.



   The production of a voltage according to FIG. 4 can be performed optically or electrically. For example, one can use a rotating disc 25, in which slits 26 are arranged at mutual distances of a whole line period and on which is projected a luminous figure 27, shorter, with a width of slot, that the distance of two slots. In this way, the image pulsation is interrupted during the period in which no light is

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 transmitted, that is to say during the travel time of the small distance of FIG. 5. Following this principle, a number of other optical embodiments are possible. in Fig. 6 is shown a purely electrical method for producing an interrupted image pulse according to FIG. 4.



   This method always consists in that, in a photoelectric current amplifier, comprising, for example, a photoelectric cell 28, and amplifier tubes 29 and 30, one of these tubes, for example tube 30, is provided a special interruption grid 35. This interruption grid is mounted behind a screen grid, and each time it receives, from the line pulse generator, a negative bias voltage, this voltage being developed shortly before production, by the generator 31 of the actual image pulsation.



  For the practical implementation, a tuned push-pull transformer 32 can be used which, under the influence of the pulsation of the anode current, provides an entire period, the duration of which is twice a line pulsation. The first half-wave, negative, will effect the interruption of the image pulsation in the tube 30. The second half-wave, positive, will not change the emission of the image pulsation. This objective is achieved by the limiting resistor 33. On the other hand, the second half wave will influence the frequency changer tube 34, and consequently will emit a line pulse which corresponds to the black square 1 in FIG. 3.



   We can still imagine a number of other modes of execution.



  Yet they are all characterized in that an interrupt pulse acts on the enhancer of the image pulse. In these cases, this image pulse should have an advance equal to 4 the duration of a line pulse and preferably it should have the same duration as a line pulse. Double production

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 The frequency of the lines is not carried out, in any of these assemblies, on the side of the transmitter and, also, it is not essential at this place. Summary .



   In summary, the invention relates to:
1. A method for transmitting, with exploration by alternating lines, still or moving images, the essential feature of which is that, in the receiver, an auxiliary voltage is derived from the generator of line pulses, the frequency of this voltage being double that of the lines, while the line pulse generator is synchronized, also during the emission of the image pulse.

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Claims (1)

2, Un récepteur de télévision adapté à l'application du procédé spécifié sous 1, dont la particularité essentielle consiste en ce que le générateur de pulsations de ligne est couplé au circuit de synchronisation du générateur de pulsations d'imge, par l'intermédiaire d'un circuit oscillateur qui est accordé au double de la fréquence des lignes, ce récepteur pouvant présenter en outre les particularités suivantes, prises séparément ou en combinaisons : 2, A television receiver suitable for the application of the method specified under 1, the essential feature of which is that the line pulsation generator is coupled to the synchronization circuit of the image pulsation generator, by means of 'an oscillator circuit which is tuned to double the frequency of the lines, this receiver being able to present in addition the following particularities, taken separately or in combinations: a) le couplage mutuel des oscillateurs de pulsations d'image et de ligne est ajusté de façon telle, que la tension auxiliaire, en soi-même, ne suffise pas à effectuer la production d'une tension ou d'un courant de pulsations d'image, mais que la superposition de la tension auxiliaire et des pulsations d'image reeues du côté de l'émetteur, effectue la production de la tension de pulsations d'image ; b) la tension auxiliaire, dont la fréquence est du double de celle des lignes, est transmise à la grille d'un triode à remplissage gazeux qui détermine la période de la tension ou le <Desc/Clms Page number 11> courant de pulsations d'image. a) the mutual coupling of the image and line pulse oscillators is adjusted in such a way that the auxiliary voltage, in itself, is not sufficient to effect the production of a voltage or a current of pulses d image, but that the superposition of the auxiliary voltage and the image pulses received from the emitter side, produces the image pulse voltage; b) the auxiliary voltage, the frequency of which is twice that of the lines, is transmitted to the gate of a gas-filled triode which determines the period of the voltage or the <Desc / Clms Page number 11> current of image pulses. 3. Un émetteur de télévision adapté à l'application du procède comme spécifie sous 1, dont la particularité essentielle consiste en ce que la pulsation d'image est interrompue chaque fois avant qu'elle atteigne le bord de changement de lignes, la réapparition de la pulsation d'image, à la fin de chaque interruption, étant effectuée à la même hauteur et avec un front d'onde aussi raide que dans les pulsations de ligne normales, cet émetteur pouvant présenter en outre les particularités suivantes, prises séparément ou en combinaison : 3. A television transmitter suitable for the application of the proceeds as specified under 1, the essential peculiarity of which is that the image pulsation is interrupted each time before it reaches the line change edge, the reappearance of the image pulsation, at the end of each interruption, being carried out at the same height and with a wavefront as steep as in the normal line pulses, this transmitter being able to present in addition the following peculiarities, taken separately or in combination : a) pendant l'exploration d'une zone du bord d'images, au moyen d'une image punotiforme ou d'une petite surface lumineuse, la lumière utilisée subit, périodiquement, avant le commencement de chaque pulsation de ligne, une interruption dont la durée peut être ajustée au moyen d'un diaphragmer b) l'amplification des pulsations d'image est bloquée en transmettant une tension à une grille ou en coupant la tension d'anode de la cellule photo-électrique ou d'un des tubes amplifi- cateurs, la phase de la pulsation d'interruption, dérivée de l'amplificateur des pulsations de ligne ou du générateur de pulsations de ligne, avangant d'une longueur de pulsation de ligne par rapport à une pulsation de ligne normale et présentant à son extrémité un front d'ondes aussi raide que cette dernière. a) during the exploration of a zone of the edge of images, by means of a punotiform image or of a small luminous surface, the light used undergoes, periodically, before the beginning of each line pulse, an interruption of which the duration can be adjusted by means of a diaphragmer b) the amplification of the image pulses is blocked by transmitting a voltage to a grid or by cutting the anode voltage of the photocell or one of the tubes amplifiers, the phase of the interrupt pulse, derived from the line pulse amplifier or the line pulse generator, advancing by a line pulse length compared to a normal line pulse and exhibiting at its end a wave front as steep as the latter.
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