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L'invention concerne un procédé pour effectuer une sé- lection d'emplacement, une exploration, etc.,, ainsi que l'appareil' lage nécessaire à la mise en oeuvre de ce procédé. De tels procé- dés et appareils peuvent être utilisés dans les systèmes de télé- vision et autres applications de ce genre.
En principe, les procédés d'exploration de télévision peuvent être classés en deux catégories :
1. Les. systèmes de déviation, utilisant des faisceaux lumineux ou des faisceaux électroniques.
2. Les systèmes distributifs..
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Jusque présent, on n'a guère utilisé que les premiers systèmes mentionnés, pour lesquels on a recouru au début aux tam- bours à miroir ou autres et,par la suite, aux tubes électroniques.
L'emploi des seconds systèmes a été limité aux images à très petit nombre de lignes. Dès que le nombre de lignes fut porté aux valeur actuellement courantes, ces systèmes ne convenaient plus, surtout par suite des difficultés dans la distribution inhérente aux grandes vitesses d'exploration.
Comparativement aux systèmes de déviation de faisceau, les systèmes distributifs permettent de réduire la profondeur du système de reproduction d'image d'un récepteur de télévi sion.
L'exploration d'une grande surface d'image par les systèmes de déviation demande une profondeur assez grande; toutefois, cette profondeur diminue à mesure que la surface à explorer est plus petite; la présente invention tire parti de ce fait. D'autre part, l'exploration suivant des systèmes distributifs purs connus, de- mande un nombre de contacts si grand, que cette exploration est pratiquement irréalisable, bien que, dans ce cas, la profondeur soit petite.
La présente invention constitue un perfectionnement de la reproduction d'image et des procédés d'exploration, utilisant une combinaison de procédés de déviation et de procédés de distribution
Suivant l'invention, l'appareillage de sélection d'empla- cèdent, l'appareillage d'exploration etc.., comportent un cube à décharge, à plusieurs systèmes d'électrodes, dont chacun peut'en- gendrer un faisceau électronique individuel et le diriger sur un écran luminescent, des moyens étant prévus pour dévier chaque fais- ceau sur un secteur dudit écran, ainsi que des moyens pour sélecter les systèmes d'électrodes dans un ordre de succession prédétermina,
ce qui permet d'explorer une partie de la surface d'écran appro- ximativement égale à la somme des surfaces des secteurs en cause*
Lorsque l'écran doit être exploré suivant une trame de
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lignes de télévision usuelle à l'aide d'un jeu de plusieurs systèmes d'électrodes, disposés en rangées et en colonnes, il faut que chaque faisceau explore une partie prédéterminée d'une ligne dé- termlnée de la trame, après quoi le faisceau doit être interrompu ou intercepté au moment où le faisceau d'un jeu voisin entame l'exploration de la même ligne. Ce procédé d'exploration est illus- tré, sous une forme élémentaire, par la fig. 1 du dessin. Cette figure représente un écran, formé par 2 x 2 carrés, qui est ex- ploré en quatre secteurs obtenus par les droites concourantes AB et CD.
Le dispositif comporte quatre systèmes d'électrodes dont chacun est centré sur un secteur d'écran et dont chacun peut dévier le pinceau électronique. Onprocède d'abord à l'exploration de la ligne supérieure du secteur AC, ensuite de la ligne supérieure du secteur BC. On passe alors à la seconde ligne du secteur AC et ensuite à la seconde ligne du secteur BC. Lorsque les secteurs AC et BC sont complètement explorés, les secteurs AD et BD sont explorés de manière analogue, jusqu'à la formation de la trame complète.
Cette exploration peut être réalisée à l'aide d'appareils conformes à l'invention, dans lesquels chaque système d'électrodes comporte au moins deux types d'électrodes de commande de faisceau, alors que les systèmes d'électrodes sont disposés en rangées et en colonnes, une liaison conductrice étant prévue entre toutes les électrodes de commande d'un type de chaque rangée et des liaisons conductrices entre toutes les électrodes de commande de l'autre type dans chaque colonne, et que les systèmes de sélection comporter) des -noyens pour appliquer une tension servant à sélecter les élec- trodes de commande interconnectées de l'une desdites rangées et des moyens pour appliquer une tension de sélection des électrodes de commande interconnectées de l'une des colonnes mentionnées, ce qui ne permet de choisir, à chaque moment,
qu'un seul système trodes pour que le faisceau de ce système provoque l'illu-
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,111n '1 ti0n du dit ?cr.fn.
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La tension pour sélecter les systèmes d'électrodes dans un ordre de succession prédéterminé, dans une direction .déterminée ou dans unedirection quelconque, peut être une impulsion rectan- guliare pass-nt sur un réseau comportant un certain nombre de prises réparties, de façon qu'à ces prises ladite impulsion se produise dans l'ordre de succession mentionné. Pour des appareils @@formes à l'invention, on peut utiliser diverses formes de procédé, utilisant tant des réseaux actifs que des réseaux passifs- Les réseaux actifs comportent des compteurs en anneau, des tubes compteurs à décade, à atmosphère gazeuse, ou des tubes compteurs analogues, des circuits en cascade ou des circuits bi-stables et des dispositifs analogues.
Les réseaux passifs comportent des lignes retardatrices munies d'impédances réparties ou concentrées.
Dans le cas d'emploi de lignes retardatrices, l'emploi d'impulsions progressives rectangulaires se produisant en série sur les prises réparties peut être étendu jusqu'à un système d'impul- sions coïncidentes, comme le décrit un autre brevet de la Deman- deresse.
Un exemple de cette technique sera décrit par la suite à l'aide du dispositif représenté sur la fig. 5 du dessin, utilisant une ligne retardatrice dans chacune des positions Dl et D2.
On tube à décharge, approprié à ce'procédé d'exploration, peut comporter un écran luminescent pratiquement plan et plusieurs systèmes d'électrodes disposés en rangées et en colonnes,chacun des systèdes d'électrodes pouvant engendrer un faisceau d'électrons in- dividuel et le diriger sur ledit écran, et comportant au moins deux aypes d'électrodes de commande de faisceau ainsi qu'une paire d'élec.
?rodes de déviation électrostatique pour la déviation dans la direc- tion d'une rangée, et une paire d'électrodes de déviation électrosta- tique pour la déviation dans la direction d'une colonne, ainsi que '.les liaisons conductrices entre toutes les électrodes de commande analogues d'une rsngée et, de plus, des liaisons conductrices entre toutes les électrodes de commande de l'autre type dans chaque
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Dans un exemple qui sera décrit par la suite, on utilise
30 colonnes et 20 rangées de systèmes d'électrodes ou de disposi- tifs de concentration d'électrons.
Le nombre total de systèmes est donc de 720, chaque faisceau explorant une petite surface rectan- gulaire de l'écran dont la grandeur est égale à l/720e partie de la surface totale de la trame. Il sera trouvé que, dans le cas d'emploi de par exemple 4 x 4 systèmes dans un groupe, on peut avantageusement utiliser une méthode de déviation spéciale, à tensions sinusoïdales, de façon que les groupes puissent être loges dans un bloc de dimensions pratiquement utilisables, com- portant 9 x 5 de ces groupes ou 36 x 20 systèmes.
Bien que chaque faisceau puisse être comm dé par les électrodes correspondantes, les électrodes d'un type d'une rangée déterminée ou d'une colonne déterminée peuvent être interconnectées électriquement et être formées par une seule électrode, par exemple une seule bnde conductrice. Du point de vue mécanique, un tel système complet de 36 x 20 blocs de concentration n'est donc nullement aussi complique nue ne porterait à le croire le produit 720. L'ensemble peut être constitué par un système de bandes et de plaques conductrices poinçonnées.
Voici une description, se référant aux figs. 2 à b du dessin schématique, d'une forme de réalisation particulière de l'invention, appropriée aux normes de télévision de 405 lignes.
La fig. 2 illustre, par deux coupes perpendiculaires entre elles, les particularités constructives d'un seul système d'électrodes. Bien que chaque système ressemble à un système d'électrodes usuel, tous les blocs sont interconnectés par des constructions d'électrodes communes, ce qui fournit un ensemble économique et régulier. Une plaque de verre ou d'une autre matière transparente est garnie, sur une de ses faces, d'un écran lumines- cent 2. Le faisceau électronique, émis par une cathode thermionique
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"# est accéléré par une troisième anode 4? COl1.C2:1"t: ";' ,;<1 : 2:;lVi, cyli:nl'ire enodique 5 et commandé par une grille fî...:i1 a prévu en. outre une preuiére anode 10.
La déviation s'effectue 'o?r voie électrostatique à l'aide de paires d' électrodes 7 et 5, e'1- fer '" de bande. Apres le passage des électrodes de déviation, le faisceau parvient sur l'écran 2. Le faisceau peut être 2.ssaz court-, #'fcmt donné cure l'angle de déviation total est d'environ 4 Les autres données suivantes servent 3. décrire un svstà. : d'électrodes appropriée utilisé pour un écran de gr- ni.eur usuelle, n tel tube ç'. 30 ¯.ilt. un écran de 54 x 40- .cm comporte alors 36 x :# ces systèmes, donc au total 720.
Surface explorée: environ l 5 com dans la direction hori- ¯--n 1>w3.e et 2 es. dons la direction verticale.
Longueur totale du faisceau (entre l'écran et. la cSt:l{)':,' :--:.;ir.::;n '-) cri.
Tension accélératrice à la troisième anode: 1000 a. 200'" V Courant de rai sceau (intermittent) = 10 impulsions pur tv:-v.e, chaque impulsion durant environ 2,5 usec pour un courant' :;* intensité d'environ 2 2û .
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Tension <SEP> de <SEP> déviation <SEP> 100 <SEP> à <SEP> 200 <SEP> V
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Tension de concentration " 300 V Tension à l3.p réitère anode 100 à 200 V
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<tb> Tension <SEP> de <SEP> grille <SEP> - <SEP> 10 <SEP> V
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Cathode tl1ey"ai0nO::lique : filament c":i1.(:'':- - O r;; ..2 tel r"} '#:'.""' TI "'1' <::::-'"09 :1018 .L -<: !.." Û13 C .- Ô''¯':': î'.':I ' s r Cl1-JlfB.g9 .-U.r-'t*
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Etant donné que la grille est du type COa:1¯-7 r3¯,.. 1 #-¯##; .,- ?r:.%e3 doivent .. ¯ ¯ 2,. de façon à ne pas provoquer de :##;;:# [;# -#- 1--". fl:-n. A e-t effet, on l :Ua ?--u 1 =:¯ Sf'.-? une i "T ß ¯. T-;¯5. ''- . 'J.'r-it Tj:s"!' sur 1er .¯ ¯ ¯.¯ *!.' J r.j} voisin? s'iT rr'\ '
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que à ouverture rectangulaire 9, tel que représenté sur la fig- 2' est disposé assez près de l'écran luminescent.
L'ouverture est d'une grandeur appropriée pour transmettre tout juste une image de 1,5 x 2 cmà l'écran luminescent.Lors d'une déviation plus çle poussée, le faisceau est capté par les bords de l'ouverture du masque, bords qui se trouvent au même potentiel que la troisième anode. Un troisième mode de limitation consiste à utiliser de minces cloisons conductrices, perpendiculaires à l'écran lumines- cent et disposées près de celui-ci, qui interceptent également les faisceaux trop fortement déviés. Pour le fonctionnement, il est donc nécessaire que le faisceau soit intercepté ou supprimé pour les secteurs non explorés. Dans cet exemple de.réalisation, on utilise une combinaison d'un système de défilement et d'un système de suppression.
Le système de suppression se prête particulièrement bien à l'exploration distributive. Chaque rangée de systèmes d'électrode comporte un jeu d'électrodes reliées électriquement entre elles, pa exemple toutes les électrodes de grille, tandisque chaoue colonne comporte un-autre jeu d'électrodes interconnectées électriquement, par exemple toutes les premières anodes. Ce résultat peut être obtenu d'une manière très simple en formant toutes les grilles d'une rangée dans une bande perforée de longueur approximativement égale à la longueur de la rangée. Les premières anodes peuvent également être constituées par une bande de longueur pratiquement égale à celle d'une colonne, percée d'ouvertures aux endroits¯ désirés pour le passage des faisceaux d'électrons.
Tous les faisceaux peuvent alors être supprimés, sauf celui'qui est commandé par l'interjection d'une bande de grilles choisie et d'une bande de premièrrs anodes choisie, pour au tant que cette bande de grilles soit suffisamment positive et que la tension requise soit appliquée à la bnde de premières anodes.
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Toutes les autres bandes de grilles sont suffisamment négatives, et toutes les autres bandes de premières anodes, se trouvent au potentiel zéro ou à un potentiel négatif.
Montages de déviation*
La fig. 3 servira à décrire un système de déviation ap- proprié à l'emploi avec le système de défilement et de suppression précité . Cette figure représente un groupe de 16 unités de con- centration d'électrons disposées en 4 rangées et en 4 colonnes, comme il a déjà été décrit à l'aide de la fig. 2. Le dispositif complet comporte un nombre entier de groupes, dont la fig. 3 en représente un seul, tant dans la direction verticale, que dans la direction horizontale.
La fige 3 représente les paires de bandes pour la dévia- t.ion horizontale (11,12), (13,14)., (15,16) et (17,18).
Soit le cas où la rangée supérieure de blocs ait été choisie par les moyens d'exploration de trame du système distri- butif, moyens qui seront décrits par la suite; la paire de bandes (11,12) pour l'exploration de lignes se trouve'alors à une tension de déviation pratiquement linéaire, pour dévier le faisceau supérieur horizontalement dans le secteur supérieur rectangulaire de l'écran luminescent.
La paire de bandes (13,14) assure ensuite la déviation et est suivie par (15,16) et (17,18) , ce qui trace une piste linéaire horizontale sur l'écran.. A chaque paire de bandes peuvent être appliquées des tensions de déviation en dents de scie ou triangulaires, mais dans ce cas, il est plus facile d'utiliser les tensions sinusoïdales, provenant d'un générateur 19, en tirant parti du fait que vers + 45 la partie d'un sinus est pratiouement linéaire, tandis que les parties terminales non linéaires peuvent être compensées par l'utilisation d'un grand angle de déviation.
Dansce cas, il faut appliquer à chaque paire de bandes de dévis- tion des tensions sinusoïdales décalées de 90 .
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Bandes de déviation (11,12) : déphasage 0 .
Bandes de déviation (13,14) : déphasage 90 .
Bandes de déviation (15,16) : déphasage 180 .
Bandes de déviation (17,18) : déphasage 270 .
Dès que la paire de bandes de déviation (17,18) a accom- pli la déviation du faisceau électronique supérieur de la gauche vers la droite sur le secteur supérieur de l'écran luminescent, le groupe voisin de droite poursuit l'exploration. A cet effet, le fonctionnement doit être rigoureusement égal au premier et, comme les déphasages en cause pour les bandes de déviation de ce groupe suivant ont les mêmes valeurs que celles qui viennent d'être mention- nées, à savoir 0 , 90 , 180 , et 270 , ces bandes de déviation sont reliées de la même manière que les bandes 11-18 au même générateur
19. Tousles autres groupes à gauche ou à droite sont reliés, par leurs paires de bandes verticales, au même générateur commun 19.
En même temps, chaque paire de bandes s'étend verticalement jusqu'aux limites du système de reproduction, de sorte que le générateur 19 fournit des tensions de déviation de ligne pour tout le système de reproduction.
Les déphasages requis sont obtenus de la manière suivante :
En reliant les bandes de déviation (11,12), (15,16) paral- lèlement, mais en sens inverse, comme il est'représenté sur le dessin, et en les alimentant en phase, on obtient pour (15,16) un déphasage de 180 . D'une manière analogue, les bandes (13,14), (17,18) peuvent être reliées à la source 19 par l'intermédiaire d'un dispositif déphaseur de 90 , de sorte que le système de déviation horizontal est complet.
Etant donné que ces potentiels de déviation sont appliqués le de pendant tout le cycle de la tension sinusoïdale, l'écran luminescent pourrait être excité d'une manière indésirable par les divers faisceaux mais cet inconvénient est éliminé par le f-iit que :
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1 lors de la déviation de + 45 - 135 et 225 - 315 , 1 faisceau est intercepté par le masque 9 (fig. 2) et que 2 l'excitation est évitée de 135 - 225 étant donné que J système distributif supprime le faisceau en cause.
La déviation d'image peut être obtenue par l'emploi d'ur même système de déviation pour les groupes de paires de bandes (21,22), (27,28) et :l'autres groupes de bandes horizontales, au- dessus ou au-dessous du groupe mentionné, qui sont alimentés par l'intermédiaire du système distributif vertical par une autre source commune, non représentée sur le dessin, avec d'autres fréquences sinusoïdales beaucoup plus basses: d-e cette manière, toute la surface de l'écran peut être explorée ligne après ligne comme c'est le cas avec les tubes électroniques usuels.
L'inter- lignement ou entrelacemenpeut être obtenu en appliquant une ten- sion auxiliaire de faible amplitude à la-source de tension à basse fréquence afin d'obtenir le glissement d'une ligne dans la directior verticale dans des images alternées.
Systèmes distributifs.
Le système de sélection distributif sera décrit à l'aide d'un système complet à 9 x 45 groupes tel que représenté sur la fig. 3. Le système distributif ne doit choisir qu'une seule colonne et qu'une seule rangée des systèmes d'électrodes.
Dans cet exemple, les électrodes des systèmes d'électrodes sont reliées de la manière suivante : (les chiffres de rédérence sont lesmêmes que ceux utilisés sur la fig. 2).
Cathode thermionique (3)- un fil pour la longueur de la colonne - 36 fils su total.
Grilles (6) - los grilles de chaque rangée sont interconnectées par des connexions conductrices de l'électricité - nombre total 20.
Premières anodes (10):- les anodes de chaque colonne sont intercon- nectes par des connexions conductrices de l'électricité - nombre total 36.
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Sacondes anodes (5) (concentration) : - les anodes de chaque colonne sont interconnectées de manière conductrice de l'électricité - nombre total 36.
Troisièmes anodes (4):- toutes les anodes sont interconnectées de manière conductrice de l'électricité: elles sont constituées par exemple par une seule plaque percée de 720 ouvertures pour le passage du faisceau.
La distribution peut s'effectuer de la manière suivante.
Suivant la fige 4, une impulsion de tension rectangulaire V, qui longe un système retardateur électromagnétique AB comportant un cer- tain nombre de prises, engendre, à chaque prise, une tension (en négligeant l'affaiblissement), qui subsiste pendant toute la .-jurée de l'impulsion mentionnée.Lorsque, dans un jeu desystèmes d'électrodes du type décrit ci-dessus, toutes les rangées de pre- mières anodes, par exemple les rangées sont reliées chacune à une prise pour l'exploration de ligne, les colonnes peuvent être excitées, à tour de rôle, par une impulsion de tension rectangu- laire.
Un montage correspondant, muni d'un autre système de retardement pour l'exploration d'image, utilisant les électrodes de grilles disposées en une rangée, commande un seul système d'électrodes, qui est excité dans la colonne excitée, de sorte que l'on dispose alors uniquement du faisceau électronique de ce système pour la déviation. De cette manière, les faisceaux peuvent être mis en action consécutivement, pour explorer l'écran. Pour ce système distributif, il faudrait normalement que pour chaque direction la tension rectangulaire ait une durée t(fig.4), rigou- reusement égale au temps nécessaire pour parcourir la distance entre deux prises.
Dans le cas d'emploi du système à 405 lignes, et 50 images par seconde, (interligné) et d'un eu de 36 colonnes et 20 rangées, chaque exploration de ligne demande 85 usée (sans le temps de retour), de sorte que la durée d'une impulsion de tension
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est de 15/36 sec. Pour le dispositif d'exploration d'images, la durée de l'impulsion de tension serait d'environ lusec.
Ces temps pourraient être légèrement dépassés dans le système considéré, qui utilise des masques? (fig. 2) pour limiter la déviation de chaque faisceau dévié, car un tel faisceau peut subsister même lorsqu'il est masqué* De ce fait, les durées des tensions rectangulaires peuvent dépasser les valeurs précitées: cela constitue un sérieux avantage, étant donné que le choix desdits temps ne doit pas être critique.
'Système distributif horizontal
En 'théorie, il est facile de rendre active chaque colonne .séparée, par l'emploi d'une ligne de retardement provoquant un re- tard égal à la durée d'une exploration de ligne et en prévoyant, dns l'exemple considéré, 36 prises à chaque colonne. Une impulsion rectangulaire, appliquée à l'entrée de la ligne de retardement, d'une durée quelque peu plus longue que le temps nécessaire pour l'exploration horizontale d'un secteur d'écran rectangulaire, provoquerait alors la progression désirée. Ce procédé présente trois inconvénients:
1. Le temps de retard de 85 sec est long et requiert une ligne coûteuse.
2. Une telle ligne de retardement provoque un grand af- faiblissement.
3. Il faudrait 36 scellements dans l'enveloppe du dispositif rien que pour la distribution horizontale.
Dans la solution représentée sur la fig. 5, on utilise deux lignes de retardement pour l'exploration horizontale et des impulsions coïncidentes. Cela fournit la même distribution recuise qu'uneseule ligne de retardement longueet élimine en. grande tie les inconvénients mentionnés. Cette technique sera décrite tail à l'aide de la fig. 5.
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La fig. 5 représente schématiquement 36 colonnes de paires d'éléments, dont chaque paire est sensée représenter une colonne A de premières anodes (comme 10 sur la fig. 2) et une seconde colonne A2 de secondes anodes (voir 5 de la fig. 2) . Un élément retardateur D ,'(lui est représenté ici schématiquement sous forme d'une ligne mais qui, en pratique, est un distributeur électronique à 6 prises, est relié, par chacune de ses prises, de la manière indiquée sur le dessin, à 6 colonnes de secondes anodes voisines.
On second système retardateur D2, qui peut être une ligne retardatrice réelle, comporte également 6 prises, dont chacune est reliée aux 6 colonnes de premières anodes A Toutefois, dans ce cas, la liaison est telle que les colonnes 1, 7, 13, 19, 25, 31 sont parallèles et sont reliées à une prise, tandis que les autres colonnes sont reliées, avec le même écartement re- latif, d'une manière analogue. (Pour la facilité, toutes les liai- sons requises ne sont pas indiquées sur la fig. 5).
Pour réaliser la distribution, on engendre dans le systè- me de retardement D une tension rectangulaire V d'une durée égale au temps nécessaire pour l'exploration horizontale de 6 blocs, par exemple environ 6 x 85/36 ou 14 sec., tension qui se produit successivement à chacune des prises de D1 Un, groupe A2 de b secondes anodes peut être excité et immédiatement après un groupe suivant etc.. pour tous les 6 groupes.
Pour sélecter une colonne du groupe anodique actif, on applique à l'entrée A du second système de retardement D une'
2 tension rectangulaire V2 d'une durée de 85/36 /usée (ou légèrement plus longue). La vitesse de propagation dans le système de retarde- ment D est telle que chaque prise est atteinte par l'onde de tension mentionnée 85/36 sec. après la prise précédente.Lorsque ladite onde de tension quitte le système retardateur exactement en B, une onde de tension identique suivante est appliquée au [Joint A, de sorte qu'une série ininterrompue de telles ondes
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. tension, rarviennent au point A. Le fonctionnement des systèmes retardateurs D et Du est eo-.imsndé par les signaux de synchronisa- tion de ligne, de sorte que l'exploration horizontale reste
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,-c3rone.
L'oscillateur de tension de déviation horizontale 1 (fig.3) est également synchronisé sur les signaux de synchronisation de ligne et sur'les tensions rectangulaires des systèmes de re- tardement D et D2. De ce fait, on peut veiller à ce que la pre- mière des 36 colonnes des systèmes d'électrodes soit choisie immédiatement après le signal de synchronisation de ligne pour que l'exploration horizontale débute au moment requis. Etant donné l'on ne dispose que de deux jeux de 6 prises, il suffit de 12 scellements dans le tube pour alimenter les 36 paires d'élec- trodes représentées sur la fig. 5, lorsque les systèmes de retarde- ment se trouvent à l'extérieur de l'enveloppe.
De préférence, les interconnexions des électrodes se trouvent à l'intérieur du tube.
Une autre possibilité pour la distribution horizontale consiste à connecter les prises du système de retardement D à des colonnes séparées qui sont reliées parallèlement de la même
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.'ufini'ère que celles du système de retardement Du mais pour lesquelles l'écartement diffère d'une et de préférence de deux colon- nes. ue-ns ce cas, le nombre de prises de'D diffère de celui des crises de D .
2
Dans cette forme de réalisation, le système de retarde-
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n?nt modifié Dol travaille également avec une tension rectangulaire qui est appliquée à l'entrée et dont la durée est égale à celle de la tension qui est appliquée au système retardateur modifié D
2
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(a5/36usec.), par suite du nombre différent de prises de D , la fréquence de répétition de la tension'doit être différente pour et D2. Cette différence en fréquence de répétition, ensemble
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"vec la différence dans le nacre de prises fournit le résultat -'#'-sir'', à savoir qu'à chaque moment, une seule paire de colonnes ¯¯. 'c-no-àes est attaquée simultanément par les tensions rectangulaires
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de chaque ligne de retardement.
La course ininterrompue des ondes de tension le long des systèmes retardateurs provoque alors l'effet distributeur désiré le long des paires d'éléments de la fig. 5. distribution verticale.
Pour la distribution verticale, on a prévu 20 rangées de systèmes d'électrodes. Une rangée est active pendant 1 sec, lors- que la durée d'uneimage est de 1/50 sec. Las lignes de retardement ne conviennent pas pour d'aussi longues durées. Au lieu de ces lignes., on peut utiliser, pour la distribution, deux dispositifs transmetteurs à décharge dans le gaz. Sur un jeu de dix rangées alternées des grilles 6 (fig. 2) agit l'un de ces dispositifs, tandi que l'autre dispositif agit sur les autres dix rangées. De tels systèmes de transmission à décharge dans le gaz sont connus et sont décrits, sous forme de compteurs annulaires, dans ** Electronic Engineering " 1950, pages 173 à 177.
Lorsqu'on y applique, avec une répétition régulière, des tensions à forme d'onde appropriée, les dispositifs transmettent l'information appliquée à chaque répétition. Un dispositif comportant 10 de ces électrodes peut d 'ne effectuer 10 transmissions, de sorte que lors de la liaison desdites électrodes aux électrodes de 10 rangées de grilles alternées 6 des dispositifs de reproduction, les dernières rangées sont excitées dans l'ordre de succession requis. L'autre jeu de rangées alternées est également excité dans l'ordre de succession requis par l'autre dispositif de transmission à décharge dans 'le gaz.
L'emploi de deux dispositifs de transmission agissant sur des rangées alternées élimine les difficultés qui pourraient se produire pendant les périodes de transmission si l'on utilisait un seul dispositif de transmission agissant sur toutes les rangées.
La @ériode de transmission, de ces dispositifs de transmission est
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assez longue, par suite de phénomènes de désionisation et est en général beaucoup plus longue que le temps de suppression de lignes (15 usec.).
Avec deux de ces tubes à décharge dans le gaz, le di s- positif dispose du temps suffisant pour accomplir la transmission tandis que l'autre exécute la sélection d'une rangée désirée de grilles: les deux rangées de grilles intéressées à cette trans- mission ne sont pas à même de provoquer la luminescence de l'écr@n luminescente étant donné que pendant la période correspondante du cycle de déviation, les faisceaux d'électrons qu'ils commandent sont dirigés sur le masque 9(fig. 2) .
On peut utiliser un seul dispositif de transmission pour la commande de toutes les 20 rangées de grilles, lorsqu'il effectue la transmission en moins d'une période de suppression de ligne. Un tel système de transmission pourrait être constitué par un montage en cascade de systèmes basculeurs du type thermionique.
La fig. 6 est un graphique de la relation .entre les ten- sions de déviation et les tensions engendrées par la transmission de deux dispositifs de transmission à décharge dans le gaz. Le gra- phique donne, en abscisses, le temps et, en ordonnées, la tension.
(pour la clarté les tensions sont représentées quelque!peu décalées), L'échelle de tension de déviation n'est pas la même que celle uti- lisée pour les tensions de transmission.
Sur cette figure, V3 représente la tension en fonction du temps sur les rsn#es de grilles alternées 1, 3, 5 ... 15,17, 19, et qui résulte des transmissions par décharge dans le gaz entre cathoies de dix cathodes principales individuelles du dispositif de trans@ission qui est reliéà ces grilles. V indique la forme des tensions de déviation qui sont appliquées aux bandes de dévie- tion et qui provoquent la déviation verticale des faisceaux élec- troniques correspondant auxdites rangées de grille 1, 3, 5 ....15.
17, 19. Les lignes en traits pleins indiquent les parties de la tansion de déviation qui explorent l'écran luminescente tandis qu
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les lignes en pointillés indiquent les autres parties non utilisées
Ces parties restantes ne sont représentées que partiellement sur le dessin.
V donne la tension des rangées de grilles alternées
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2, 4, 6... 16, 18, 20, qui sont commandées par l'autre dispositif de transmission. V indique les tensions dedéviation pour les faisceaux électroniques correspondant à ces rangées de grilles* Le: ondes de tension V3 et Vchevauchent, ce qui est obtenu en dé- terminant et en réglant le temps exact des impulsions de trans- mission qui provoquent le fonctionnement des cathodes de trans- mission auxiliaires desdits dispositifs. Le fonctionnement de ces impulsions de transmission est décrit dans l'article mentionné d'Electronic Engineering, et ne sera donc pas exposé dans le pré- sent mémoire.
Les ondes V3, V4, V5, V sont synchronisées entre elles et sont décalées d'un intervalle PQ égal à une période d'image. Cet intervalle comprend la période d'interruption (environ 5%). Etant donné que cette période est courte, il est pratiquement impossible de rendre PQ égal à la période de transmission d'image (95%)-, Le générateur de tension de déviation aura une fréquence de 250 H z et les impulsions de transmission., dont la fréquence de répétition est de 500 Hz, sont synchrones entre elles et avec les signaux de synchronisation d'image. Les impulsions de transmission, oui ne sont pas représentées sur le dessin, se produisent pendant les intervalles entre les ondes de tension V et V .
Ces intervalles
3 4 peuvent être assez longs, mais ne peuvent dépasser la durée de la tension à chacune des grilles, par exemple la tension pour la grille 10 à la partie inférieure sur la fig. 6.
Il y a lieu de noter que dans les dispositifs de trans- mission à décharge dans le gaz, nécessaires pour la présente invention, les cathodes principales doivent être reliées à des nes 'spéciales et non cornue d'usage à une ligne @nnulaire co mun@.
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Les cathodes de transmission auxiliaires et les anodes de dispo- sitifs de transmission peuvent être d'une sorte analogue et être reliées aux conducteurs annulaires connus correspondants- Autres systèmespour la distribution horizontale
Comme il est indiqué ci-dessus, dans le système représent' sur la fig. 5, on utilise un système de distribution électronique comme une partie du montage distributeur horizontal. Toutefois, un système de distribution électronique ne peut effectuer la distribution que lorsqu'on prévoit 36 scellements individuels pour les 36 anodes A ou les 36 anodes A . Dans ce cas, il peut être désirable d'appliquer le mode de liaison alterné, qui a été décrit pour la distribution verticale.
Les anodes (A2 ou A1), qui ne sont pas commandées par les dispositifs de distribution, sont maintenues à un potentiel commun constant.
Modulation
La modulation des faisceaux électroniques par un signal d'image peut être réalisée en modifiant la tension cathodi- que par rapport à une grille active. Comme il est indiqué sur le dessin, la cathode est constituée par 36 filaments, qui peuvent être branchés en parallèle. L'amenée du courant de chauffage requis pour ces filaments à partir d'un transformateur comportant un en- roulement secondaire à faible capacité par rapport à la terre, par exemple 20 à 25 pF, la tension de modulation peut être appli- quée à la prise centrale de cet enroulement secondaire ou du complet de filaments. De préférence, les filaments comportent de nombreuses connexions parallèles, afin de réduire les différences en courant de chauffage pour chaque filament et partant l'effet indésirable de variations de la tension de chauffage.
Par suite de la nature complexe du dispositif de repro- duction, il pourrait se produire une image indésirable sur l'écran luminescent malgré l'utilisation de masques 9 (fig.2), ou de cloisons conductrices. Pour éliminer ou réduire cet inconvénient,
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on f,Ü '1:; en. sorte que le courant de faisceau parvenant à l' :'CT' i'1 luminescent engendre un signal qui est applique au circuit de
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i.lO .ul3.tion sous forme de tension de couplage à contre-réaction @iégative. De ce fait, le courant vers l'écran luminescent est forcé de reproduire plus exactement la modulation et les for@es indésirables sont réduites en intensité dans le rapport du cou- plage contre-réaction utilisé.
Pour provoquer un couplage à conts réaction, il est nécessaire de disposer le masque 9 (fig* 2) ou les cloisons d'une manière telle que les zones d'exploration de fais- ' ceaux électroniques voisins chevauchent quelque peu, étant donné eue le couplage à contre-réaction ne peut agir dans une zone non explorée de l'écran luminescent.
Pour engendrer un signe] de contre réaction, il est nécessaire que l'écran comporte par exemple une couche conductrice transparente, qui est reliée à une électrode indépendante ou qui provoque de l'émission secondaire, qui est évacuée vers une électrode individuelle, de sorte que lorsque le courant de faisceau se dirige vers le masque 9 (fig.2), celui- ci ne contribue pas à la tension de contre-réaction. Pour autant que le masque 9 soit conducteur, il peut être relié à l'anode terminale 4 (fig. 2).
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