BE431072A - - Google Patents
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- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
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- H01J31/00—Cathode ray tubes; Electron beam tubes
- H01J31/08—Cathode ray tubes; Electron beam tubes having a screen on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted, or stored
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Description
<Desc/Clms Page number 1> Dispositif supprimant l'éblouis sèment. Afin de leur permettre une progression rapide pendant la nuit, les véhicules automobiles doivent être pourvus de phares très puissants. Sur des routes à circulation intense et à croisements fréquents cette puissance exagérée des phares constitue un réel danger. Des dispositifs très ingénieux' ont été imaginés dans le but de supprimer cet état d'insécurité et si, certains sont efficaces, ils exigent cependant l'accord des deux conducteurs quise croisent ou tout au moins la bonne volonté de celui dont les phares éblouissent. Le dispositif prévu par l'invention permet de transformer en des éclairements non éblouissants les éclairements éblouissants qui devraient être reçus par l'oeil du conducteur croisant un véhicule et cela sans changer les feux de ce véhicule. Suivant l'invention les éclairements de valeurs supérieures au minimum d'éclairement qui provoque l'éblouissement seront réduits à une valeur inférieure à ce minimum, tandis que les éclairements non éblouissants ne seront pas diminués ou resteront extrêmement bien visibles. On sait que la mosaïque photo sensible d'un iconoscope émet pour chaque plage exposée un courant d'électrons fonction <Desc/Clms Page number 2> croissante de l'éclairement pourvu que l'intensité de cet éclairement reste inférieure à certaines limites;si l'intensité de l'éclairement est supérieure à ces limites le courant émis est pratiquement constant et peut être appelé courant de saturation. La valeur de ce courant de saturation dépend des potentiels des électrodes de l'iconoscope, de la capacité électrique des éléments de la mosaïque et de la fréquence à laquelle ces éléments sont déchargés.. Suivant l'invention on pourrait donc faire usage d'un iconoscope dans lequel on règle la valeur de ce courant de saturation de façon à ce qu'il ne soit pas supérieur à celui produit par un éclairement non éblouissant. On pourrait alors reproduire l'image vue par cet iconoscope ou transmetteur de télévision sur un kinescope ou récep teur de télévision accolé à cet iconoscope et regarder l'écran de ce kinescope au moyen d'un système optique approprié de façon à avoir l'illusion qu'on voit réellement la vue devant soi. En faisant usage d'une amplification appropriée on aurait alors l'illu- sion de voir la vue en éclairements normaux, de voir très bien la route, les obstacles et les autres voitures, mais on aurait aussi l'illusion de voir les phares, qui autrement vous ébloui- raient, en lumières complètement normales et non éblouissantes. Cet ensemble iconoscope kinescope, cependant, est rela- tivement encombrant. Aussi est-il prévu une forme de réalisa- tion de l'invention où il est fait usage d'un appareil com- prenant objectif et oculaire et dans lequel entre les plages émettrices du côté objectif et l'écran fluorescent du côté oculaire est intercalé un multiplicateur d'électrons formé d'une succession de plaques émettrices perforées. Les dessins annexés indiquent à titre d'exemple non limitatif un mode d'exécution de l'invention. Celle-ci s'étend aux diverses particularités originales que comporte <Desc/Clms Page number 3> la disposition représentée. La fig.l est une vue schématique de l' appare il . La fig. 2 est une vue partielle du côté objectif avec rayon lumineux en traits pleins et trajet de l'électron en pointillés. Suivant un mode particulier de réalisation, l'invention se compose d'un boitier cylindrique servant de support aux différents organes du dispositif. L'espace ménagé à l'intérieur des parois du boitier sert. de logement à. l'enroulement 2 dont les spires sont parcourues par un courant continu de valeur réglable. Les deux extrémités du dispositif sont pourvues de lentilles optiques 3 et 4 de distances focales égales. L'intérieur de l'appareil dans lequel on a fait le vide élevé comporte un ensemble de plaques métalliques perforées (par exemple 5 à 12). Cette perforation réalisée par des procédés connus (photogravure) permet d'obtenir dans une plaque métallique relativement mince une multitude de trous de-mêmes dimensions parfaitement symétriques disposés d'une façon régulière (dix mille trous par centimètre carré, par exemple). Ces plaques sont fixées au boitier de telle sorte qu'elles soient perpendiculaires à l'axe du dit boitier et que la distance qui les sépare soit un rien plus grande que le pas de l'hélice décrite par l'électron en mouvement tel qu'il est expliqué plus loin. Les trous correspondants de ces différentes plaques doivent être tels que leurs projections sur un plan perpendiculaire à l'axe du boitier, coïncident. Ces différentes plaques rendues photo-émettrices (excepté la dernière 12) contribuent à l'amplification des éclairements par émission d'électrons secondaires; le pouvoir photo-émetteur des plaques 9 à 12 a lieu jusqu'aux longueurs d'onde des lumières visibles et est de <Desc/Clms Page number 4> beaucoup supérieur à celuides plaques 5 à 8 qui ne sont pas sensibles aux.lumières visibles. La première surface pnoto-émettrice 13 est constituée par une plaque de mica dont l'une des faces est recouverte par une couche très mince de métal 14 reliée à un potentiel de valeur égale à zéro. Cette couche peut être obtenue par volatilisation de métal dans le vide; elle doit être assez mince que pour être transparente et pas trop mince que pour n'être plus conductrice ; Lasurface de la plaque 5 qui est tournée vers la plaque 13 est minutieusement polie pour servir de réflecteur et renvoyer la lumière de la vue de façon à pouvoir former une image de ce tte vue au foyer sur la surface de la plaque 13 qui est tournée vers la plaque 5. Au moyen d'une plaque perforée identique aux plaques (5 à 12) il est possible d'obtenir sur cette face de la plaque 13 un dépôt d'argent disposé en plages circulaires isolées les unes des autres telles que 15 de diamètres rigoureusement égaux et correspondant, suivant une droite parallèle à l'axe, aux trous des plaques émettrices d'électrons secondaires. Ces plages circulaires très petites étant sensibilisées, par exemple au caesium, forment ainsi une mosaïque analogue à la mosaïque d'un iconoscope. La surface 12 est pourvue d'un écran fluorescent 16. Les plaques (5 à 12) sont portées à des potentiels positifs différents de valeur croissante depuis la plaque jusqu'à 12. L'appareil comporte un outre un émetteur obscur d'électron 17 muni d'une grille 18 qui permet alternativement au moyen de potentiels différents de laisser passer ou d'arrêter des électrons neutralisant les plages d'argent 15. L'écran fluorescent 16 est situé presque dans le plan focal de la lentille 4 de façon à ce que une image de la vue formée sur cet écran soit vue à travers 4 à peu près comme <Desc/Clms Page number 5> si on voyait la vue réelle. Les faisceaux lumineux issus des différents points de la vue sont concentrés par la lentille 3 , puis après avoir traversé 14 et 13 et âtre réfléchis sur 5 forment une image réelle de cette vue sur la mosaïque formée des plages circulaires 15. Afin de faciliter la compréhension du fonctionnement de l'appareil il est nécessaire d'analyser en détail le transport sur l'écran fluorescent d'un point lumineux de l'image (fig.2). Le rayon lumineux 19 réfléchi sur la surface 20 de la plaque 5 détermine sur une des plages photo sensible 15 le dégagement d'un nombre restreint d'électrons, nombre dépendant de l'intensité lumineuse du rayon. Chacun de ces électrons est soumis à l'action simultanée de deux forces, l'une électrostatique due à l'attraction de la plaque 5 tendant à lui donner un mouvement - de translation parallèle à l'axe et l'autre,magnétique due au passage du courant dans les enroulements 2 et tendant à lui donner un mouvement de rotation autour du dit axe. On démontre théoriquement (voir par exemple le livre américain Electron Optics in Television par Maloff et Epstein) que la trajectoire de tous ces électrons sont des hélices de rayons variables mais de pas pratiquement constant. Tous les électrons qui partent d'un point de 15 puisque tous les pas sont les mêmes convergeront donc tous vers un même point, situé sur une parallèle à l'axe du boitier et à la distance du pas de l'hélice. Si la distance entre la plaque 15 et la plaque 5 est fixée, il est possible, en variant l'intensité du champ magnétique, d'obtenir pour le pas de l'hélice décrite par l'électron une valeur légèrement inférieure à cette distance.. <Desc/Clms Page number 6> précitée. Il résulte donc de cette disposition, que les électrons émis par un élément 15 de la mosaïque se croisent tous un peu avant d'arriver au trou de la plaque 5 en ligne avec cet élément 15 et provoquent en s'épanouissant contre les parois de ce trou une émission d'électrons secondaires. Ces électrons secondaires sont en nombre un peu plus grand que les électrons primaires et on s'arrange pour qu'ils viennent, tous bombarder les parois du trou correspondant de la plaque 6 qui ré émet encore un peu plus d'électrons. Les électrons se déplacent ensuite entièrement d'un trou d'une plaque au trou de la plaque suivante en produisant à chaque plaque une multiplication déterminée du nombre des électrons et finalement déterminent sur l'écran fluorescent l'image bien nette de la plage lumineuse qui a frappé d'abord tout l'élément 15. Les plaques (8 à 12) fortement photo-émettrices provoquent sous l'action d'un électron primaire un dégagement très important d'électrons secondaires. Les plaques 5 à n'étant pas photo-émettrices pour les rayons visibles on n'a donc pas à craindre que ae la lumière de la vue qui passerait par les trous de ces plaques ne produise une émission d'électrons qui déformerait l'aspect de l'image sur l'écran fluorescent 16. Si le rayon lumineux 19 a une intensité supàrieure à l'intensité minimum provoquant l'éblouissement, le nombre d'électrons émis par les surfaces photo-émettrices 15 ne pourra cependant dépasser une valeur maximum dite de saturation. <Desc/Clms Page number 7> Toutes les intensités lumineuses de' la vue supérieure à l'intensité minimum d'éblouissement seront donc automatiquement réduites sur l'écran fluorescent à une valeur maximum beaucoup plus petite et non éblouissante. Bien entendu pour que le système fonctionne il faut que les plages circulaires 15 de la mosaïque soient ramenées périodiquement et très fréquemment (par exemple tous les vingt quatrième de seconde) au potentiel zéro. Ceci se fait en permettant,.à la grille 18 au moyen d'un potentiel approprié de laisser passer les électrons venant de 17 pour aller neutraliser les plages 15 ; en même temps qu'on applique ce potentiel à la grille 18 on peut aussi appliquer un potentiel négatif temporaire à une des grilles 5 à 11 pour permettre à l'écran fluorescent 16 de ne pas être bombardé par des électrons et par conséquent de rester obscur. Si l'on place deux systèmes tel que celui de la figure 1 l'un à côté de l'autre de telle façon qu'il y ait une lentille 4 devant un oeil du conducteur et une autre lentille 4 devant son autre oeil, on obtiendra un effet stéoroscopique produit par les images de la vue. Il va de soi que l'invention n'est nullement limitée.. au mode de réalisation décrit à titre d'exemple mais qu'elle s'étend à toute réalisation entrant dans l'esprit ou l'étendue des revendications suivantes. REVENDICATIONS. **ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.
Claims (1)
- 1. Dispositif supprimant l'éblouissement c a r a c t é r i s é en ce. que les éclairements supérieurs à l'éclairement élouissant minimum sont transformés en éclairements de valeur inférieure à cette valeur minimum, tandis que les éclairements non éblouissants sont transformés en éclairements <Desc/Clms Page number 8> non diminués ou extrêmement bien visibles.2. Dispositif suivant la revendication 1 c a r a c- t é r i s é é en ce que des éclairements de valeurs diffé- rentes sont projetés sur des surfaces photo-émettrices comportant une valeur de saturation imposant une limite supérieure du courant électronique.3. Dispositif suivant la revendication 2 c a r a c- t é r i s é en ce que la valeur de saturation des sur- faces photo-émettrices est réglable.4. Dispositif suivant la revendication 2 carac- t é r i s é é en ce que les surfaces photo-émettrices sont constituées par des plaques métalliques perforées perpendiculaires à l'axe de l'appareil distantes entre elles d'une longueur bres vois une dupas d'une hélice suivant laquelle l'élec- tron est amené à se déplacer.5. Dispositif suivant la revendication 4 c a r a c- t é r i s é en ce que ces plaques perforées sont parfai- tement identiques et fixées au boitier de telle sorte que les axes des trous correspondants sont ;Situés sur une parallèle à l'axe de l'appareil.6. Dispositif suivant la revendication 2 c a r a c- t é r i s é en ce que la surface photo-émettrice rencon- trée en premier lieu par les rayons lumineux est constituée par une surface de mica recouverte sur l'une de ses faces par une mince couche métallique et sur l'autre face par des plages circulaires d'argent rigoureusement égales et uniformément réparties.7. Dispositif suivant la revendication 6 c a r a c - t é r i s é en ce que les plages circulaires ont même diamètre que les trous des plaques perforées et sont situées <Desc/Clms Page number 9> de telle sorte que le centre d'une plage se trouve sur la droite qui joint le centre des trous correspondants des différentes plaques.8. Dispositif suivant la revendication 2 c a r a c t é r i s é en ce que la plaque perforée situéeà @ l'autre extrémité du boitier est munie d'un écran fluorescent.9. Dispositif suivant la revendication 8 c a r a c t é r i s é en ce que l'image reproduite sur l'écran fluorescent est vue à travers une lentille de distance focale rigoureusement égale à celle de la lentille qui concentre les rayons lumineux sur la première surface photo-émettrice.10. Dispositif suiv ant la revendication 9 c a r a c - t é r i s é é en ce que les distances qui séparent les deux lentilles des surfaces photo-émettrices les plus rapprochées sont égales.11. Dispositif suivant la revendication 4 c a r a c - t é r i s é en ce que le pas de l'hélice décrite par l'électron est réglé par réglage de l'intensité du champ magnétique créé par l'enroulement situé sur le pourtour de l'appareil .12. Dispositif supprimant l'éblouissement réalisé et mis en oeuvre en substance de la façon décrite ou comme représenté à titre d'exemple par les dessins annexés.
Publications (1)
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