CH314775A - Procédé pour produire une image électronique et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé - Google Patents

Procédé pour produire une image électronique et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé

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CH314775A
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T Farnsworth Philo
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Standard Telephone & Radio Sa
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J31/00Cathode ray tubes; Electron beam tubes
    • H01J31/08Cathode ray tubes; Electron beam tubes having a screen on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted, or stored
    • H01J31/26Image pick-up tubes having an input of visible light and electric output
    • H01J31/28Image pick-up tubes having an input of visible light and electric output with electron ray scanning the image screen
    • H01J31/40Image pick-up tubes having an input of visible light and electric output with electron ray scanning the image screen having grid-like image screen through which the electron ray passes and by which the ray is influenced before striking the output electrode, i.e. having "triode action"

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  • Electrodes For Cathode-Ray Tubes (AREA)

Description


  Procédé pour produire une image électronique  et dispositif pour la mise en     #uvre    de ce procédé    La présente invention est relative<B>à</B> un pro  <B>cédé</B> pour produire une image électronique dans  lequel on utilise un tube<B>à</B> faisceau cathodique  se prêtant particulièrement pour l'amplification  d'une image électronique.  



  On     conneit   <B>déjà</B> des procédés par lesquels  on obtient une amplification d'une image élec  tronique. Selon l'un de ces procédés, l'amplifi  cation est accomplie au moyen d'un tube<B>à</B>  rayons cathodiques pourvu de deux canons  électroniques destinés<B>à</B> émettre des électrons  d'une façon générale dans la même direction.  Dans le chemin des faisceaux d'électrons éma  nant<B>de</B> ces canons, se trouve montée une grille  perforée constituée par un écran métallique de  fils entourés d'un isolant. Une électrode ano  dique maintenue<B>à</B> un potentiel positif plus  élevé que le potentiel de grille est montée sur  le côté de la grille le plus éloigné des canons  <B>à</B> électrons. Un des canons émet des électrons  <B>à</B> très lente vitesse, couvrant toute l'aire de la  grille.

   L'autre canon émet un faisceau d'élec  trons concentrés de façon<B>à</B> couvrir seulement  une aire élémentaire de la grille, et ces élec  trons ont une vitesse suffisamment élevée de  façon<B>à</B> provoquer,<B>à</B> partir de la substance iso  lante couvrant la grille, une émission secon  daire plus grande que l'unité, c'est-à-dire la  libération de plus d'un électron secondaire par    électron primaire.

   Si des signaux     dImage    sont  appliqués au second canon<B>à</B> électrons pour  faire varier la vitesse d'électrons ou<B>à</B> l'écran  métallique de la grille pour faire varier la dif  férence<B>de</B> potentiel de la cathode du second  canon<B>à</B> électrons par rapport<B>à</B> la grille, tan  dis que le faisceau de ce canon balaye la grille,  une charge d'image positive est produite sur la  grille et varie en concordance avec les signaux  d'images.

   En conséquence, la variation de l'in  tensité du faisceau des électrons du premier  canon<B>à</B> électrons<B>à</B> travers la grille produira  en fait une image électronique amplifiée.     Celle-          ci    peut être appliquée<B>à</B> un écran de vision ou  <B>à</B> d'autres dispositifs     d#utJlisation.     



  Le dispositif tel que décrit ci-dessus néces  site une vitesse relativement élevée pour le se  cond canon<B>à</B> électrons ou canon d'explora  tion, si bien     quune    émission secondaire se pro  duit qui est plus grande que l'émission pri  maire. De plus, le degré de charge     d7image    qui  peut être produit sur la grille dépend large  ment de la vitesse du faisceau d'exploration et  de la nature<B>de</B> la surface émissive      & électrons     secondaires de la grille. Le tube fonctionne seu  lement dans la région positive et ne sert donc  qu'à réduire le nombre     d7électrons    passant<B>à</B>  travers la grille par l'attraction des électrons  par celle-ci en raison des charges positives.

   De      plus, la perte des charges appliquées doit se  produire par le revêtement isolant des con  ducteurs<B>de</B> la structure de grille, et ceci peut  être contrôlé seulement par l'épaisseur du re  vêtement isolant et par les propriétés diélectri  ques de celui-ci.  



  Un autre dispositif basé sur l'emploi d'une  grille d'emmagasinage a été proposé par le de  mandeur et est décrit dans<B> </B>     Proceedings    of       the        Institute    of Radio     Engineers   <B> </B> de juillet  <B>1950,</B> pages 740     et.suivantes.    Dans cette cons  truction, une grille d'emmagasinage est cons  tituée par une structure<B>à</B> mailles métalliques,  revêtue sur la face la plus éloignée d'un canon  <B>à</B> électrons d'un matériau diélectrique. Une  électrode combinée collectrice et     réflectrice    est  placée et fait face<B>à</B> la surface isolante.

   Dans le  fonctionnement, cette électrode collectrice et       réflectrice    est maintenue<B>à</B> un potentiel négatif  pendant l'application des signaux d'images  pour charger la grille, tandis que la structure  supportant le matériau diélectrique se trouve<B>à</B>  un potentiel positif. Les électrons émis par le  canon pénètrent<B>à</B> travers les ouvertures de la  grille et, en raison de l'électrode     réflectrice,     sont amenés<B>à</B> retourner et<B>à</B> bombarder la sur  face isolante,<B>y</B> arrachant des électrons secon  daires, si bien qu'une charge positive est pro  duite sur le revêtement isolant, laquelle dépend  des variations imparties au faisceau par les si  gnaux d'images.

   Ainsi, lorsque le faisceau ef  fectue son mouvement de balayage, une image       électro-statique    positive est emmagasinée sur le  revêtement isolant. Pour la reproduction de  cette image,     l'éleétrode    collectrice est rendue  positive, si bien que le faisceau, lorsqu'il ex  plore la surface chargée, variera en puissance  conformément<B>à</B> la charge emmagasinée de  façon<B>à</B> reproduire l'image. Selon l'article sus  mentionné, le faisceau peut être déconcentré  pendant cette période de reproduction de façon  que la surface entière de l'écran d'emmagasi  nage soit couverte par le faisceau et l'image  peut être reproduite toute entière sans explo  ration.  



  On notera, dans ce cas particulier, que la  charge électrostatique doit être positive. Ainsi,  l'action effective de la grille de contrôle est    limitée<B>à</B> la région positive. De plus, cette cons  truction nécessite que le revêtement isolant soit  disposé sur la face la plus éloignée du canon  <B>à</B> électrons, et ceci nécessite des moyens de  contrôle relativement complexes.  



  Le but de la présente invention est de pré  voir un procédé de production d'une image  électronique<B>à</B> l'aide d'un tube<B>à</B> faisceau ca  thodique par lequel au moins une partie des  inconvénients cités ci-dessus sont éliminés par  le fait que la grille est actionnée<B>à</B> tous les ins  tants dans la région négative.  



  Le procédé selon l'invention, dans lequel le  tube<B>à</B> faisceau cathodique comprend une élec  trode perforée conductrice revêtue sur une face  seulement d'un matériau diélectrique, est carac  térisé en ce qu'on crée une source cathodique  virtuelle au voisinage de ladite surface diélec  trique, en ce qu'on applique audit diélectrique       une.figure    de potentiel qui est négative par rap  port<B>à</B> ladite cathode virtuelle, et en ce qu'on  prévoit un champ de potentiel pour attirer des  électrons de ladite cathode virtuelle<B>à</B> travers  des perforations de ladite électrode pour pro  duire une image électronique.  



  Grâce aux mesures prévues par l'invention  le faisceau du canon<B>à</B> électrons d'exploration  peut être<B>à</B> basse vitesse de façon<B>à</B> constituer  une charge d'image négative sur ladite élec  trode perforée qui correspond<B>à</B> la grille des  dispositifs connus cités plus haut.  



  Le canon<B>à</B> électrons du tube peut être  excité de façon que deux faisceaux d'électrons  soient fournis dont l'un est concentré pour cou  vrir une aire élémentaire et l'autre pour couvrir  sensiblement une aire plus grande ou la sur  face entière de l'électrode perforée. La partie  conductrice de cette électrode composite peut  être maintenue<B>à</B> un potentiel légèrement plus  positif que la cathode du canon<B>à</B> électrons, la  cathode du canon<B>à</B> électrons d'exploration  étant négative par rapport au canon<B>à</B> électrons  de surface.

   Si le faisceau d'exploration est  amené,<B>à</B> une plus grande vitesse si bien qu'il  provoque une émission secondaire tendant<B>à</B>  charger positivement la surface isolante, alors  la partie conductrice de ladite électrode est      maintenue<B>à</B> un potentiel légèrement négatif  par rapport<B>à</B> la cathode du canon<B>à</B> électrons  <B>de</B> surface totale pour assurer que la surface  diélectrique reste toujours     néga#ve    par rapport  au canon de surface.

       Préférablement,    des ca  nons<B>à</B> électrons séparés sont utilisés pour pro  duire le faisceau<B>de</B> surface entière et le  faisceau d'exploration, soit simultanément ou  séparément.<B>A</B> titre<B>de</B> variante, un seul canon  peut être utilisé avec des contrôles variables,  de façon<B>à</B> changer ses caractéristiques de fonc  tionnement alternativement pour servir soit de  canon d'exploration, soit de canon de surface  totale.  



  Le second, ou canon de surface totale, peut.  être amené<B>à</B> balayer la surface de la grille  d'emmagasinage si cette surface entière n'est  pas couverte par le faisceau. En raison es  difficultés<B>à</B> obtenir un faisceau de section  transversale uniforme pour la surface entière, il  peut être préférable d'utiliser un faisceau qui  ne couvre pas la surface entière et qui l'explore  pour obtenir une plus grande uniformité de  couverture moyenne de la surface de<B>1,</B> écran.  



  Pour obtenir une cathode virtuelle ou une  source d'électrons uniforme au voisinage de la  grille d'emmagasinage, une électrode collectrice  peut être montée espacée de la surface isolante  de celle-ci. Cette électrode collectrice peut être  sous     la-forme    d'une maille ouverte,     préférable-          ment    plus grossière que la maille de l'écran  d'emmagasinage. Une petite différence de po  tentiel prédéterminée existera entre ces<B>élé-</B>  ments suivant les potentiels de polarisation et  les électrons introduits dans cet espace par les  canons.  



  Comme dispositif d'utilisation de l'image  électronique formée par les électrons passant  <B>à</B> travers le dispositif d'emmagasinage, on peut  utiliser un écran luminescent tel qu'un écran  fluorescent.     Etant    donné que les électrons pas  sant<B>à</B> travers la maille de l'écran     d7emmagasi-          nage    de commande couvrent une aire     suhstan-          tielle    de l'écran luminescent, une brillance  moyenne plus grande est obtenue sans nécessi  ter de densités de courants excessivement éle  vés par rapport<B>à</B> ce que l'on a     lorsqu7un     faisceau de section élémentaire est utilisé.

   En    conséquence, une image plus brillante conve  nant pour la projection peut aisément être ob  tenue. De plus, une charge d'emmagasinage re  lativement faible contrôle un faisceau d'élec  trons beaucoup plus grand émanant de la ca  thode virtuelle, ce qui conduit<B>à</B> une amplifica  tion électronique.    Dans la description qui suit on exposera,  <B>à</B> titre d'exemple et en     regaid    des dessins an  nexés, comment<B>le</B> procédé selon l'invention  peut être mis en     #uvre.       La     fig.   <B>1</B> est une vue en perspective par  tiellement en coupe montrant un tube<B>à</B> image  électronique.

      La     fig.    2 est une vue schématique d'une  cathode de canon<B>à</B> électrons, telle que mon  trée<B>à</B> la     fig.   <B>1.</B>  



  La     fig.   <B>3</B> est un circuit de commande pour  un tube tel que celui montré<B>à</B> la     fig.   <B>1.</B>  



  La     fig.    4 est un schéma montrant le fonc  tionnement du tube représenté<B>à</B> la     fig.   <B>3.</B>  



  La     fig.   <B>5</B> est une caractéristique de fonc  tionnement du tube selon la     fig.   <B>3.</B>  



  Les     fig.   <B>6</B> et<B>7</B> sont des variantes du tube  représenté<B>à</B> la     fig.   <B>1.</B>  



  La     fig.   <B>8</B> est une vue schématique d'un cir  cuit de commande destiné<B>à</B> actionner<B>le</B> canon  de surface et le canon d'exploration alternati  vement.    La     fig.   <B>9</B> est une vue schématique d'une  variante du circuit selon la     fig.   <B>8.</B>    La     fig.   <B>10</B> est une vue schématique d'une  autre variante du tube.    La     fig.   <B>11</B> est une vue détaillée du canon  <B>à</B> électrons utilisé dans le dispositif selon la       fig.        10.     



  En se reportant maintenant<B>à</B> la     fig.   <B>1,</B> un  tube construit pour des buts de test est repré  senté. Le tube comprend une enveloppe<B>1</B>  ayant une partie 2 d'un diamètre relativement  petit et une autre partie<B>3</B> de diamètre plus  grand.<B>A</B> l'une des extrémités de l'enveloppe,      est monté un canon électronique 4 destiné<B>à</B>  fournir deux faisceaux électroniques dont l'un  est concentré de façon<B>à</B> ne couvrir     qWun   <B><I>élé-</I></B>  ment de l'écran d'emmagasinage d'image, l'au  tre fournissant un faisceau d'électrons couvrant  une partie importante de la surface de celui-ci  <B>à</B> moins qu'on ne puisse produire sans difficulté  un faisceau dont l'intensité est assez uniforme  sur une section transversale suffisamment  grande pour couvrir toute la surface.

   Des con  nexions pour les différentes électrodes du ca  non traversent la base<B>5.</B> Un revêtement con  ducteur<B>6</B> est prévu<B>à</B> l'intérieur de la partie 2  de l'enveloppe pour le contrôle du faisceau,  ainsi     qu    'il est généralement prévu dans les tu  bes<B>à</B> rayons cathodiques.<B>A</B> l'extrémité opposée  de l'enveloppe<B>1,</B> on a prévu un écran<B>7</B> pour  la reproduction de l'image qui peut être, par  exemple, un écran fluorescent avec un revête  ment de substance qui entrera en fluorescence  sous le choc des électrons.

   Un anneau<B>8,</B> en  matière de scellement comprenant 54 % Fe,       19        %        Co        et        27        %        Ni,        sert   <B>à</B>     sceller        l'écran     fluorescent<B>7 à</B> la partie<B>3</B> de l'enveloppe. Un  écran<B>à</B> ouverture<B>à</B> mailles fines<B>9</B> est monté  sensiblement<B>à</B> mi-chemin entre les extrémités  de la partie<B>3.</B> Cet écran peut être désigné sous  le nom d'électrode collectrice et est convena  blement réalisé par une méthode de revêtement  électrolytique.

   Cet écran peut être, par exem  ple,     d'approximativement   <B>600</B> mailles par  pouce carré<B>(6,5</B> cm-).<B>A</B> l'intérieur du tube et  entre l'écran<B>9</B> et l'écran fluorescent<B>7,</B> est  monté un écran d'emmagasinage de l'image     10.-          Cet    écran perforé peut avoir<B>1000 000</B> de per  forations ou plus par pouce carré<B>(6,5</B>     cm- .     Dans la construction d'un tel tube, on a utilisé  un écran de<B>1000</B> mailles dans lequel les ou  vertures constituaient approximativement<B>60 0/0</B>  de la surface de l'écran. Sur la surface de  l'écran.<B>10</B> faisant face<B>à</B> l'électrode collectrice  <B>9,</B> on a prévu un film mince en substance iso  lante qui peut être appliqué sur celle-ci par  évaporation.

   Ceci peut être de n'importe quel  diélectrique désirable, par exemple du quartz.  L'épaisseur du film diélectrique est déterminée  par le fait que la capacité électrostatique  doit être relativement haute, de l'ordre de    <B>0,7</B> X<B>10-9</B> farads<B>à 7</B> X<B>10-9</B> farads par  centimètre carré. Ceci fournira une épaisseur  de quartz de<B>5</B> microns<B>à 0,5</B> microns  <B><I>(5,0</I></B> X 10-4<B>CM à</B>     O#5   <I>X</I> 10-4<B>CM).</B> Ces<B>élé-</B>  ments<B>9</B> et<B>10</B> sont supportés par des supports  et sont reliés<B>à</B> l'extérieur par les conducteurs  <B>11</B> conduisant<B>à</B> l'épaulement situé entre les  parties 2 et<B>3</B> de l'enveloppe.

   Dans le but<B>de</B>  contrôler la     focalisation    des faisceaux sur les  écrans<B>9</B> et<B>10</B> et l'exploration des écrans, il est  prévu la bobine de     focalisation    magnétique 12  et les bobines de déflexion<B>13,</B> 14. Une bobine  de     focalisation    additionnelle<B>15</B> est prévue au  tour de la partie<B>3</B> de l'enveloppe entre l'élec  trode<B>10</B> et l'écran fluorescent<B>7.</B> La surface  intérieure de cette partie de l'enveloppe est  aussi pourvue préférablement d'un revêtement  conducteur<B>16</B> pour les mêmes buts que le  revêtement<B>6.</B>  



  Le canon électronique est représenté<B>à</B> la       fig,.    2. Pour le canon du faisceau élémentaire,  on a prévu une cathode indirectement chauf  fée<B>17</B> devant laquelle on a monté une élec  trode d'accélération<B>18</B> et une électrode de     fo-          calisation   <B>19.</B> Les éléments<B>18</B> et<B>19</B> sont pour  vus d'ouvertures étroites 20 et 21 au travers  desquelles se trouve dirigé le faisceau électro  nique venant de la cathode<B>17.

   A</B> l'intérieur de  la coquille de l'élément<B>19</B> se trouve montée  une seconde cathode indirectement chauffée 22  qui peut être formée par un anneau recouvert  ayant une ouverture<B>23</B> en alignement avec les  ouvertures 20 et 21 de façon que le faisceau  étroit venant de la cathode<B>17</B> puisse passer  par le centre. Un filament chauffant 24 est  prévu pour chauffer la cathode<B>23</B> et une élec  trode d'accélération<B>25</B>     est.prévue    pour diriger  l'émission venant de la cathode 22 extérieure  ment<B>à</B> partir du canon. Des conducteurs de  sortie pour les électrodes<B>18, 19</B> et<B>25</B> sont  représentés en<B>26, 27</B> et<B>28</B> respectivement.

   Les  électrons de la cathode<B>17</B> seront focalisés en  un rayon très étroit qui peut être restreint pour  ne     coiivrir    qu'un élément de l'image. Cepen  dant, les électrons de la cathode 22 seront pro  jetés en vue de couvrir une surface relative  ment grande de l'image.  



  Dans la     fig.   <B>3,</B> on a représenté un circuit      de commande du tube représenté dans les     fig.     <B>1</B> et 2. Des signaux d'entrée     video    sont appli  qués par le condensateur<B>29 à</B> l'électrode col  lectrice<B>9.</B> Une batterie de polarisation néga  tive<B>30</B> est connectée<B>à</B> la cathode du canon.  L'électrode<B>19</B> est au potentiel de terre ainsi  qu'il est représenté. Les parties<B>17</B> et<B>18</B> du  canon<B>à</B> électrons sont négatives par rapport  <B>à</B> la terre et produiront un faisceau électronique  de vitesse relativement basse.

   La deuxième ca  thode<B>23</B> sera aussi au potentiel de terre.     Uëlec-          trode    25 est maintenue<B>à</B> un potentiel positif  par rapport<B>à</B> la cathode<B>19</B> au moyen de la  batterie<B>31.</B> Le revêtement de la paroi inté  rieure<B>6</B> du tube est maintenu<B>à</B> un potentiel  positif moindre que celui de l'électrode<B>25</B> pour  attirer les électrons dispersés.

   L'électrode<B>9</B> est  maintenue<B>à</B> un potentiel quelque peu positif  par rapport<B>à</B> la cathode<B>23</B> mais avec un po  tentiel positif moindre que les éléments<B>25</B> ou  <B>6.</B>     Uélectrode    d'emmagasinage<B>10</B> comprend  la partie métallique<B>32</B> et le revêtement isolant  <B>33</B> et cette partie métallique est maintenue<B>à</B> un  potentiel légèrement positif par rapport au  potentiel de l'élément<B>9</B> au moyen de la source  de tension réglable 34.  



  Cette source peut être rendue réglable en  vue de fournir toute différence de potentiel  désirable entre ces deux électrodes dans le but  de contrôler le champ compris entre elles.  



  Un voltage positif est appliqué au revête  ment de la paroi intérieure<B>16. A</B> titre de va  riante, une électrode additionnelle polarisée  positivement peut être utilisée pour accélérer  les électrons passant<B>à</B> travers l'écran d'emma  gasinage<B>10.</B> Les diverses bobines de     focalisa-          tion    et de déflexion sont représentées schémati  quement en 12,<B>13,</B> 14 et<B>15.</B>  



  De façon<B>à</B> exposer plus complètement le  fonctionnement de ce tube, on se référera<B>à</B> la       fig.    4 ainsi qu'à la     fig.   <B>3.</B> Dans la     fig.    4 on a  représenté<B>à</B> grande échelle une partie de l'élec  trode d'emmagasinage<B>10,</B> comportant les par  ties conductrices et isolantes<B>32</B> et<B>33</B> respecti  vement, et une partie de l'électrode collec  trice<B>9.</B> Le faisceau d'exploration est indiqué  par les lignes pleines<B>35,</B> et le faisceau de sur-'  face est indiqué par des lignes inclinées<B>36.</B> On    peut d'abord considérer l'action du faisceau  d'exploration<B>35</B> comme si le faisceau de sur  face<B>36</B> était supprimé.

   Lorsque le faisceau<B>35</B>  est envoyé sur l'électrode<B>10,</B> une charge     appa-          raîÎtra    sur<B>le</B> revêtement<B>33.</B> Il sera évident que  la charge qui peut être établie sur ce revête  ment dépendra en partie de la différence de  voltage entre l'électrode<B>9</B> et     Pélectrode   <B>10,</B> Elle  dépendra aussi de la fuite entre la surface du  diélectrique et la base de métal.

   Cette résis  tance de fuite est symboliquement indiquée par  la résistance en pointillé<B>37.</B> La constante<B>de,</B>  temps de l'écran composé peut être définie par  <I>RI<B>.</B></I><B> CI</B> dans laquelle RI est la résistance de  fuite<B>à</B> travers<B>37,</B> et<B>CI</B> est la capacité entre  les deux surfaces de<B>33.</B> Pour de bons diélec  triques, la fuite<B>à</B> travers le revêtement est fai  ble par rapport<B>à</B> la fuite de surface, et elle  peut être négligée. La valeur convenable de  cette constante de temps variera pour les diver  ses applications et pourrait, par exemple, être  d'environ un dixième de seconde pour la télé  vision.  



  On. peut supposer d'abord que le faisceau  d'exploration<B>35</B> frappe l'écran<B>33</B> avec une  vitesse suffisante pour éjecter plus d'un élec  tron secondaire par électron primaire. Lorsque  ce faisceau d'exploration bombarde un<B>élé-</B>  ment isolant, le courant circule dans ou hors  cet élément jusqu'à ce que le voltage de<B>l'élé-</B>  ment soit changé par la quantité requise     pouri     amener le. courant entrant dans l'élément,<B>y</B>  compris le courant de fuite,<B>à</B> être égal au cou  rant de sortie. Ainsi un équilibre de courant  est obtenu pour certaines valeurs définies de la  différence de potentiel entre l'élément isolant  et l'électrode collectrice.

   L'électrode collectrice  <B>9</B> sera toujours maintenue<B>à</B> un potentiel quel  que peu plus positif que l'élément isolant<B>33.</B>  Certains des électrons du faisceau d'exploration  passeront<B>à</B> travers les ouvertures dans les  mailles lors de l'exploration, mais cet effet est  négligeable et n'a pas de résultat appréciable  sur l'image produite sur l'écran fluorescent.  



  Une idée de la valeur approximative de la  différence de potentiel entre l'électrode collec  trice<B>9</B> et l'élément isolant<B>33</B> pour une valeur  particulière du courant du faisceau<B>35</B> peut      être obtenue en appliquant la loi de     Langmuir.          Etant    donné que les électrons secondaires qui  quittent les éléments isolants divergent lors  qu'ils quittent les éléments et suivent les trajec  toires indiquées en traits interrompus<B>à</B> la     fig.     4, la géométrie du champ électrostatique peut  être supposée se trouver quelque part entre  celle de<B> </B> sphères concentriques<B> </B> et celle de  plan parallèle.

   Des calculs simples, basés sur  les deux types de géométrie, indiquent<B>:</B>    <B>1)</B> La différence de potentiel d'équilibre<B>E</B>  entre un élément isolant et l'électrode  collectrice est donnée par la relation  
EMI0006.0004     
    dans laquelle i est le courant entrant dans  l'élément isolant et sortant de cet élé  ment, c'est-à-dire la composante du cou  rant du faisceau d'exploration qui  frappe l'élément isolant.  



  2) La constante<B>A</B> dans l'équation<B>1)</B> est  déterminée par la géométrie de la struc  ture.    <B>3)</B> Pour un courant i de<B>5</B>     microanipères,     le potentiel d'équilibre<B>E</B> se trouve entre  <B>5</B> et<B>10</B> volts.    On peut supposer que le courant du  faisceau est tel qu'un potentiel constant<B>E</B>       d'exactement   <B>5</B> volts existe exactement entre  le potentiel d'équilibre de l'élément isolant et  l'électrode collectrice.

   Si le potentiel de l'élec  trode collectrice est changé par des voltages       video    lorsque le faisceau d'exploration explore  le film isolant, une répartition ou configuration  de charge sera établie, laquelle constitue une  image électrostatique de l'image définie par les  signaux     video    d'entrée. En donnant<B>à</B> la capa  cité électrostatique du film isolant<B>33</B> par rap  port au support métallique<B>32</B> une valeur     d'ap-          proximativement   <B>10-8</B> farads, les charges ap  procheront leur valeur d'équilibre de<B>5</B> volts.

    Dans ces conditions, l'élément isolant qui est  soumis au bombardement du faisceau d'explo  ration prendra un potentiel négatif de<B>5</B> volts    par rapport au voltage de l'électrode collec  trice<B>à</B> cet instant.  



  Le canon de surface excité par la cathode  22 établit une charge de courant d'espace im  médiatement voisine des perforations de la  grille isolée d'emmagasinage<B>10 ;</B> ainsi, les élec  trons de cette charge d'espace produits par le  faisceau<B>36</B> circuleront<B>à</B> travers les ouvertures  de l'électrode<B>10</B> avec une intensité dépendant  des voltages de charge d'image établis sur cette  surface. Si le courant circulant<B>à</B> travers les  ouvertures de la grille<B>10</B> est représenté sur un  diagramme en fonction du potentiel de<B>l'élé-</B>  ment isolant<B>33,</B> une courbe caractéristique<B>38,</B>  comme représenté dans la     fig.   <B>5,</B> sera obtenue.

    On doit noter, courbe<B>39,</B> que le courant du  canon de surface sera recueilli par les éléments  isolants lorsque l'élément est négatif par moins  de<B>0,5</B> volt. Ces électrons recueillis peuvent être  évités en limitant la variation maintenant la  tension de l'élément de grille<B>10 à</B> des valeurs  plus négatives que<B>- 0,5</B> volts.<B>Il</B>     appardit   <B>dé-</B>  sirable de choisir la partie de fonctionnement  de la caractéristique<B>38</B> représentée dans la       fig.   <B>5</B> aussi longue que possible. La tension  continue appliquée sur la base<B>32</B> de l'électrode  <B>10</B> doit être aussi élevée que possible sans que  des électrons soient attirés de l'élément isolant  vers la base.

   Ce potentiel peut être, par exem  ple, de<B>5 à</B> 20 volts positif par rapport au po  tentiel de l'électrode collectrice<B>9.</B>  



  Le faisceau d'électron<B>35</B> qui est utilisé  pour contrôler la distribution de charge de la  surface isolante<B>33</B> doit être focalisé en un point  ayant les dimensions d'un élément, par exemple  0,002 pouce<B>(0,005</B> centimètre) de diamètre.  Le courant du faisceau est relativement petit,  par exemple de<B>10</B>     microampùres,    si bien que  cette précision requise pour le foyer est tout  <B>à</B> fait possible<B>à</B> obtenir. La     focalisation    de ce  faisceau est convenablement obtenue en utili  sant une bobine entourant la base du tube.  



  La fonction du canon de surface est d'éta  blir une source d'électrons<B>à</B> cathode virtuelle  entre l'électrode collectrice et la surface iso  lante sur l'électrode<B>10.</B> La cathode virtuelle  doit recouvrir une partie importante de la sur  face isolante. Le faisceau de surface peut ba-      layer la surface isolante simultanément avec le  faisceau de contrôle. Ceci sert<B>à</B> contrôler  l'uniformité de l'image finale résultante.<B>Il</B>  n'est cependant pas nécessaire que le canon de  surface explore la surface isolante<B>de</B> l'élec  trode<B>10</B> dans la même séquence que le  faisceau de contrôle, ni même qu'il balaye la  surface isolante si la cathode virtuelle recouvre  une partie suffisamment grande de la surface  isolante ou cette surface tout entière.

   Dans  certaines applications, par exemple, il peut être  avantageux de faire exécuter au faisceau de  surface un mouvement de balayage dans une  direction seulement.  



  <B>Il</B> peut être utile, dans certains cas, que la  partie de la surface isolante qui est couverte  par le faisceau de surface soit contrôlable. En  se référant<B>à</B> la     fig.    2, l'aire couverte sur l'écran  peut être modifiée en changeant la dimension  de la cathode 22, la géométrie de la structure  de canon<B>à</B> électrons -ou les voltages employés.  Dans un tube donné, la dimension du faisceau  de surface peut être changée soit en utilisant  un système de bobine de     focalisation    différent,  soit en changeant l'ordre du foyer magnétique  utilisé.  



  Bien que l'on ait décrit ci-dessus une forme  d'exécution du procédé pour établir une image  de charge électrostatique sur la couche diélec  trique de l'électrode<B>10,</B> d'autres formes d'exé  cution peuvent être utilisées. Dans une telle  forme d'exécution, la cathode source du  faisceau de contrôle<B>17</B> peut être actionnée de  façon<B>à</B> être seulement un peu plus négative  <B><I>(- 15 à</I> -</B> 20 volts) que la cathode de sur  face 22. Le faisceau d'électrons<B>35</B> frappe  alors l'élément<B>33</B> avec une vitesse qui est insuf  fisante pour éjecter plus d'un électron secon  daire par électron primaire. Le faisceau de  contrôle, en conséquence, fournit toujours une  charge négative sur l'élément isolant.

   Ce  faisceau de contrôle peut être modulé avec des  signaux     video        préférablement    en faisant varier  le potentiel de la cathode<B>17.</B> Une image<B>à</B>  charge négative est ainsi placée sur l'élément  isolant. Cette charge fuira au moins en partie  entre les explorations vers la plaque arrière<B>32.</B>  Le temps requis pour une telle fuite de la    charge est directement proportionnel<B>à</B><I>RI<B>. CI</B></I>  et inversement proportionnel<B>à</B> la différence.  de potentiel entre l'élément isolant<B>33</B> et son  support<B>32.</B> Dans ce type de fonctionnement,  la plaque arrière<B>32</B> de l'élément<B>33</B> est nor  malement amenée<B>à</B> un potentiel légèrement  positif par rapport<B>à</B> la cathode de surface.

   La  valeur de ce voltage positif détermine la bril  lance moyenne de l'image.  



  Une troisième forme d'exécution du pro  <B>cédé</B> peut être utilisée. Ce procédé est analo  gue<B>à</B> la seconde forme d'exécution décrite     ci-          dessus,    excepté que la tension de la cathode  <B>17</B> est choisie suffisamment plus négative que  celle de la cathode de surface, de façon<B>à</B> ob  tenir un rapport d'émission secondaire de<B>l'élé-</B>  ment isolant plus grand que l'unité. Le  faisceau alors charge l'élément isolant positi  vement au lieu d'appliquer une charge négative  et la polarité de l'image électrostatique est in  versée.

   Dans ce cas, il est nécessaire de main  tenir la plaque arrière<B>32 à</B> un potentiel<B>légè-</B>  rement négatif par rapport<B>à</B> la cathode de sur  face<B>23.</B> La figure de charge, cependant, se  perd ou fuit vers la plaque arrière entre les  explorations, d'une manière analogue<B>à</B> celle  décrite dans la seconde forme d'exécution.  Lorsque la plaque arrière de l'élément isolant  est maintenue<B>à</B> un potentiel négatif par rap  port<B>à</B> la cathode de surface, il -devient néces  saire de maintenir un potentiel positif beau  coup plus grand sur<B>1 '</B> e revêtement de la paroi  <B>16</B> pour tirer des électrons par les ouvertures  de grille.  



  La conversion de la figure de charge en  une image électronique en tirant des électrons  de la cathode virtuelle<B>à</B> travers les ouvertures  est la même pour les deux formes d'exécution,  ainsi qu'il a été décrit dans le premier exemple.  



  Bien que la structure de tube décrite     ci-          dessus    utilise une     focalisation    électromagnéti  que des images électroniques, il est clair que  d'autres types de     focalisation    peuvent être uti  lisés si on le désire. Dans la     fig.   <B>6,</B> on a montré  un tube analogue<B>à</B> celui de la     fig.   <B>1,</B> dans le  quel une     focalisation    électrostatique de l'image  électronique est utilisée au lieu de la     focalisa-          tion    électromagnétique.

   Dans ce cas, l'électrode      collectrice<B>9</B> et l'électrode d'emmagasinage<B>10</B>  sont préférablement concaves vers l'écran  fluorescent<B>7.</B> Un prolongement 40 est prévu  sur la partie arrière de l'électrode<B>10.</B> Un revê  tement de paroi 41 se trouve<B>à</B> un potentiel  positif plus élevé que 40, et un potentiel encore  plus élevé est appliqué<B>à</B> l'électrode 42 pourvue  d'une ouverture centrale 43. Comme il est bien  connu dans la technique, cette disposition  d'électrode avec des voltages convenablement  réglés focalisera une image électronique  inversée de l'écran<B>10</B> sur l'écran lumines  cent<B>7.</B>  



  Une version simplifiée du dispositif de     fo-          calisation    électrostatique est montrée dans la       fig.   <B>7.</B> Dans cette figure, la     focalisation    électro  statique est obtenue simplement par la dispo  sition de l'écran fluorescent<B>7 à</B> une distance  relativement faible de l'électrode d'emmagasi  nage<B>10,</B> si bien que l'image électronique n'a  pas suffisamment de temps pour s'étaler après  avoir passé<B>à</B> travers les ouvertures. Ainsi,  l'image sera convenablement appliquée sur  l'écran fluorescent<B>7.</B> Si on le désire, un poten  tiel positif peut être appliqué<B>à</B> la bague<B>8,</B>  comme montré en 44.  



  Dans tous les dispositifs décrits jusqu'à  présent, un canon commun double avec des  moyens pour appliquer simultanément de  l'énergie au canon d'exploration et au canon  de surface, ont été représentés.<B>Il</B> est clair, ce  pendant, que le tube peut être utilisé avec des  moyens dans lesquels le canon de surface et  le canon d'écran sont excités l'un après l'autre.  Un circuit schématique pour un tube utilisant  ce type de fonctionnement est représenté dans  la     fig.   <B>8.</B> Dans cette figure, une enveloppe 45  est prévue avec deux branches<B>à</B> une extrémité,  comme indiqué en 46 et en 47.

   En 46 est dis  posé un canon de surface qui peut comprendre  une cathode<B>à</B> chauffage indirect 48, une anode  49 et une grille de contrôle<B>50,</B> le canon de  surface étant disposé de façon<B>à</B> projeter le  faisceau sur tout ou sur une partie substantielle  des électrodes<B>9</B> et<B>10.</B> Dans la branche 46 de  l'enveloppe, on a prévu un canon d'exploration  normal comportant en addition une électrode  de contrôle de commutation<B>51.</B> Des plaques    électrostatiques<B>52, 53</B> sont prévues pour four  nir les explorations normales de ligne et de  trame pour les signaux d'image.

   Les signaux  reçus sont appliqués<B>à</B> un récepteur 54 et, de  ce récepteur, les signaux     video    peuvent être  appliqués,<B>à</B> travers un amplificateur     video   <B>55</B>  et une résistance<B>56,</B> sur l'électrode collectrice  <B>9.</B> Les signaux de synchronisation sont appli  qués<B>à</B> travers le séparateur de signaux de syn  chronisation<B>57</B> sur les générateurs de synchro  nisation de ligne et de trame représentés en  <B>58</B> et<B>59.</B> Un signal de sortie du générateur de  synchronisation<B>59</B> peut être appliqué<B>à</B> la  source de commutation<B>60</B> de façon<B>à</B> rendre  alternativement le canon d'exploration et le  canon de surface     opératifs.    Le canon d'explo  ration aura sa     gr     <RTI  

   ID="0008.0010">   ille   <B>51</B> positive pour une<B>pé-</B>  riode suffisante pour explorer la surface en  tière et pour produire la charge électrostatique  sur l'électrode<B>10.</B> Après quoi, la grille<B>51</B> sera  polarisée<B>à</B> la coupure, et la grille<B>50</B> sera ren  due positive, si bien que le canon de surface  peut projeter des électrons<B>à</B> travers l'électrode  <B>10</B> sur l'écran d'image<B>7.</B>  



  En revenant maintenant<B>à</B> la     fig.   <B>9,</B> on<B>y</B>  verra représentée schématiquement une partie  du tube et le circuit de commande d'une autre  forme d'exécution. Dans celle-ci, le canon d'ex  ploration<B>60</B> et le canon de surface<B>23</B> sont re  présentés en alignement axial, comme ceci était  représenté<B>à</B> la     fig.    2.

       Uécran    collecteur<B>9</B> et  l'écran d'emmagasinage d'image<B>10</B> sont dis  posés de la même manière que décrit     préc6-          demment.    Cependant, la partie arrière métalli  que<B>32</B> de l'écran<B>10</B> est maintenue négative  par une batterie<B>61,</B> et, de façon analogue,  l'écran<B>9</B> est maintenu négatif par une batterie  <B>62.</B> Les signaux d'entrée     video    montrés en<B>63</B>  avec les impulsions de synchronisation 64 sont  appliqués par un condensateur<B>65 à</B> l'électrode  arrière métallique<B>10</B> et par un condensateur  <B>66 à</B> l'électrode<B>9.</B> Des commutateurs<B>67</B> et<B>68</B>  sont prévus,

   si bien que les signaux peuvent  être appliqués<B>à</B> l'une ou aux deux électrodes  <B>9</B> et<B>10.</B> Les batteries<B>61</B> et<B>62</B> sont de valeur  telle que les électrodes<B>9</B> et<B>10</B> sont normale  ment maintenues suffisamment négatives pour  empêcher des électrons du canon de surface<B>23</B>      d'atteindre ces électrodes. En même temps, une  grille de contrôle<B>69,</B> placée en avant de la ca  thode<B>60,</B> est maintenue<B>à</B> un potentiel positif  de façon<B>à</B> permettre aux électrons du canon  <B>à</B> électrons<B>60</B> de frapper le revêtement isolant  <B>33</B> sur l'électrode<B>10</B> et d'extraire de celui-ci  des électrons secondaires si bien qu'ils tendent  <B>à</B> se déplacer dans une direction positive en  concordance avec les variations des signaux  d'image<B>63</B> appliqués<B>à</B> l'écran.

   Les signaux de  sortie de l'amplificateur     video   <B>70</B> sont appliqués  par un séparateur de signaux de synchronisa  tion et un dispositif d'inversion<B>72 à</B> la griffe  <B>69.</B> Les signaux séparés et renversés<B>73</B> sont  d'amplitude négative suffisante pour polariser  la grille<B>69 à</B> la coupure. En même temps, les  impulsions de synchronisation 64 appliquées  suivant une polarité positive aux électrodes<B>10</B>  et<B>9</B> sont de valeur positive suffisante pour sur  monter l'effet des batteries de polarisation né  gative de façon<B>à</B> permettre ainsi aux électrons  du canon de surface de passer<B>à</B> travers les  ouvertures des écrans vers le dispositif de re  production.

   Si on le désire, les impulsions de  synchronisation peuvent être appliquées<B>à</B> la  cathode du canon<B>à</B> électrons<B>60</B> au lieu de  l'être<B>à</B> la grille de contrôle. Dans ce cas, des  impulsions positives seront appliquées pour  produire la coupure désirée. Le potentiel de  polarisation sur l'électrode<B>10</B> est tel que  même si l'émission secondaire se produit, le  revêtement isolant<B>33</B> est encore actionné dans  la région négative, si bien qu'aucun courant de  grille n'est obtenu. Avec ce dispositif, la modu  lation peut être appliquée directement sur  l'écran d'emmagasinage au lieu d'être appli  quée<B>à</B> l'une ou l'autre des électrodes, tel que  décrit précédemment.

   On notera également  qu'en raison des potentiels utilisés la cons  tante de temps de l'écran d'emmagasinage n'est  pas critique pourvu qu'elle ne soit pas trop  courte et que la perte de charge du revêtement  d'emmagasinage se produise.  



  Dans la     fig.   <B>10,</B> on a montré une autre  forme d'exécution qui, en pratique, a donné  de bons résultats. Dans celle-ci, la cathode  d'exploration 74 est pourvue d'une étroite ou  verture<B>75</B> et une cathode additionnelle<B>76</B> est    montée dans la cathode 74 au voisinage<B>de</B>  cette ouverture. Les cathodes 74 et<B>76</B> peuvent  être chauffées par le même filament<B>de</B> chauf  fage.

   Une troisième cathode fournissant les  électrons du canon de surface est montrée en  <B>77.</B> L'électrode accélératrice<B>78</B> est prévue  pour les cathodes 74 et<B>76</B> et une autre élec  trode accélératrice<B>79</B> est prévue pour l'ensem  ble de ces canons<B>à</B> électrons<B>;</B> l'écran collecteur  <B>9</B> est préférablement maintenu<B>à</B> un potentiel  sensiblement égal<B>à</B> celui de l'électrode<B>79.</B> La  cathode<B>76</B> est maintenue suffisamment     néga-          tivé    par rapport<B>à</B> la cathode<B>77</B> pour qu'elle  surmonte toujours l'éjection de plus d'un élec  tron secondaire du revêtement<B>33 de</B> l'électrode  <B>10</B> pour chaque électron arrivant sur elle.

   La  cathode 74 est maintenue légèrement plus né  gative que la cathode du canon de surface<B>77,</B>  si bien qu'elle contribuera<B>à</B> fournir une charge  négative du revêtement isolant<B>33.</B> La cathode  du canon de surface peut être mise au poten  tiel de la terre.  



  Pour expliquer le principe de fonctionne  ment de ce dispositif on peut considérer d'abord  que le revêtement isolant<B>33</B> est initialement  chargé<B>à</B> un potentiel négatif de quelques volts  par rapport<B>à</B> la terre. Dans ces conditions,  seuls les électrons de la cathode<B>76</B> peuvent  frapper le revêtement<B>33.</B>     Etant    donné que les  électrons de la cathode<B>76</B> frappent avec une  vitesse suffisante pour éjecter plus d'un élec  tron secondaire par électron primaire, et étant  donné que ces électrons secondaires seront     en-          tramés    du revêtement vers la grille-écran col  lectrice<B>9,

  </B> le revêtement commencera par se  charger de façon positive et continuera<B>à</B> agir  ainsi jusqu'à ce qu'il ait atteint un point sensi  blement égal au potentiel instantané de la ca  thode 74. Lorsque le potentiel du revêtement  atteint celui de la cathode 74, des électrons de  cette cathode arriveront sur le revêtement et  l'empêcheront de devenir plus positif que le  voltage instantané de cette cathode.

   Cependant,  le potentiel de la cathode 74 n'est pas constant  mais il varie avec les signaux     video    d'entrée  appliqués par le condensateur<B>80</B> et la résis  tance<B>81.</B> Ainsi, lorsque' le faisceau issu des  cathodes 74 et<B>76</B> est appliqué sur l'écran, la      figure de charge sur le revêtement sera chan  gée<B>à</B> chaque exploration pour correspondre  aux variations instantanées, dans les explora  tions vidéo.<B>Il</B> sera évident que le courant du  faisceau issu de la cathode 74 doit être plus  grand que le courant qui sort du revêtement  par suite du     bombarderrient    par les électrons  émanant de la cathode<B>76, y</B> compris le cou  rant<B>dé,</B> fuite.

   Cette condition sera généralement  satisfaite en s'arrangeant pour que le faisceau  issu de la cathode 74 soit au moins aussi grand  que celui de la cathode<B>76.</B> On verra ainsi  qu'une charge d'image sera placée sur le r<B>vê-</B>  tement<B>33</B> qui contrôlera la circulation des  électrons issus de la cathode<B>77</B> et allant vers  le circuit d'utilisation<B>7</B> en concordance avec  les signaux d'image. Dans ce cas de nouveau,  la constante de temps de l'électrode<B>10</B> n'est  pas critique pourvu qu'elle ne soit pas si faible  qu'une perte excessive se produise.    Dans la     fig.   <B>11,</B> le canon<B>à</B> électrons de la       fig.   <B>10</B> est représenté de façon plus détaillée.  



  La cathode 74 est établie sous forme d'un  manchon ayant son extrémité pourvue d'une  ouverture<B>75</B> et revêtue d'une substance     émis-          sive.    La cathode<B>76</B> est montée<B>à</B> l'intérieur  de la cathode 74 au voisinage de l'ouverture  <B>75</B> et un filament de chauffage commun<B>82</B>  est prévu pour chauffer cet ensemble.     Préfé-          rablement,    un voltage négatif de<B>- 30 à<I>- 50</I></B>  volts est appliqué<B>à</B> la cathode<B>76 à</B> partir de la  batterie<B>83,</B> et une batterie ayant un potentiel  négatif, par exemple de<B>1,5</B> volt, est connectée  <B>à</B> la cathode 74.

   L'électrode isolante<B>78</B> se pré  sente sous la forme d'un manchon mettant sous  écran le dispositif de cathodes 74 et<B>76</B> et  comportant une ouverture 84 alignée avec l'ou  verture<B>75.</B> La cathode de surface<B>77</B> est mon  tée<B>à</B> l'intérieur d'une coquille<B>85</B> maintenue       sensiblément    au potentiel de la terre alors que  l'anode<B>79</B> peut être maintenue<B>à</B> un potentiel  positif de<B>100 à 300</B> volts.

   Pour empêcher  l'interaction entre les faisceaux     (félectrons    is  sus des cathodes 74 et<B>76,</B> un prolongement de  manchon<B>86</B> peut être prévu, s'étendant de  l'anode<B>78</B> au bord extérieur de la cathode de  surface<B>77.</B>    Il est évident que dans les fonctionnements  décrits les électrons de surface n'atteignent ja  mais le revêtement isolant sur la grille de con  trôle     d'emmaaasinage    car, dans toutes les con  ditions de fonctionnement, le revêtement de  cette grille est maintenu<B>à</B> un potentiel né  gatif.

Claims (1)

  1. REVENDICATION<B>1 :</B> Procédé pour produire une image électro nique dans lequel on utilise un tube<B>à</B> faisceau cathodique comprenant une électrode perforée conductrice recouverte sur une face seulement d'un matériau diélectrique, caractérisé en ce qu'on crée une source cathodique virtuelle au voisinage de ladite surface diélectrique, en ce qu'on applique audit diélectrique une figure de potentiel qui est négative par rapport<B>à</B> ladite cathode virtuelle, et en ce qu'on prévoit un champ de potentiel pour attirer des électrons de ladite cathode virtuelle à-travers des perfo rations de ladite électrode pour produire une image électronique.
    SOUS-REVENDICATIONS <B>:</B> <B>1.</B> Procédé suivant la revendication I, dans lequel on prévoit un faisceau électronique<B>(35)</B> de section élémentaire, qui est dirigé vers la dite surface et dans lequel un écran collecteur <B>(9)</B> est prévu entre ladite source et ladite sur face, caractérisé en ce qu'on applique ladite figure de potentiel en balayant ladite surface au moyen dudit faisceau<B>(35)</B> et en faisant varier simultanément le potentiel dudit écran (par l'intermédiaire du condensateur<B>29,</B> fig. <B>3)</B> con formément<B>à</B> ladite figure de potentiel. 2.
    Procédé suivant la sous-revendication <B>1,</B> caractérisé en ce quion maintient ladite élec trode positive par rapport<B>à</B> la source du faisceau électronique (34, fig. <B>3).</B> <B>3.</B> Procédé suivant la sous-revendication 2, caractérisé en ce qu'on donne audit faisceau électronique une vitesse insuffisante pour pro voquer une émission secondaire<B>à</B> partir de la dite surface. 4. Procédé suivant la sous-revendication 2, caractérisé en ce qu'on donne audit faisceau électronique une vitesse suffisante pour provo quer une émission d'électrons<B>à</B> partir de la dite surf ace.
    <B>5.</B> Procédé suivant la revendication I, dans lequel on prévoit un faisceau électronique<B>(35)</B> de section élémentaire, qui est dirigé vers la dite surface, caractérisé en ce qu'on dirige un faisceau électronique<B>(36)</B> de section relative ment grande et de vitesse inférieure vers ladite surface pour créer ladite source virtuelle, et en ce qu'on rend alternativement efficaces les dits faisceaux en agissant sur les sources de ces faisceaux<B>(60,</B> fig. <B>8).</B> <B>6.</B> Procédé suivant la sous-revendication <B>5,
    </B> caractérisé en ce qu'on applique ladite figure de potentiel audit écran en balayant ladite sur face au moyen dudit faisceau de section<B>élé-</B> mentaire et en variant simultanément le poten tiel sur ladite électrode conformément<B>à</B> ladite figure de potentiel (fig. <B>9).</B> <B>7.</B> Procédé suivant la sous-revendication <B>5</B> dans lequel on prévoit un troisième faisceau électronique<B>(76,</B> fig. <B>10) à</B> l'intérieur du faisceau de section élémentaire, caractérisé en ce qu'on maintient normalement ladite élec trode<B>à</B> un potentiel négatif suffisant pour<B> </B> em pêcher qu'elle soit atteinte par ledit faisceau de grande section,
    en ce qu'on donne audit troisième faisceau une vitesse suffisante pour provoquer une émission secondaire<B>à:</B> partir<B>de</B> ladite surface, en ce qu'on donne audit faisceau de section élémentaire une vitesse insuffisante pour produire une émission secondaire, et en ce qu'on varie le potentiel dudit faisceau<B>élé-</B> mentaire conformément<B>à</B> ladite figure de po- tenfiel d'image (fig. <B>10,</B> par l'intermédiaire du condensateur<B>80).</B> <B>REVENDICATION</B> II<B>-</B> Dispositif<B>à</B> tube<B>à</B> faisceau cathodique pour la mise en #uvre du procédé suivant la revendication<B>1,
    </B> comprenant une électrode per forée d'emmagasinage électrostatique compor tant un conducteur couvert sur une face seule ment avec un matériau diélectrique sur lequel une figure de potentiel électrostatique est pro duite, caractérisé par des moyens pour produire une image d'électrons servant de cathode vir tuelle au voisinage<B>de</B> ladite surface diélectri que de ladite électrode, des moyens pour appli quer un champ de potentiel pour attirer des électrons de ladite cathode virtuelle<B>à</B> travers les perforations dans ladite électrode pour pro duire une image électronique correspondant<B>à</B> ladite figure de potentiel électrostatique, un dispositif d'utilisation pour ladite image élec tronique, et par un dispositif pour appliquer ladite figure de potentiel électrostatique sur le dit diélectrique,
    laquelle est négative par rap port<B>à</B> ladite cathode virtuelle. SOUS-REVENDICATIONS <B>:</B> <B>8.</B> Dispositif suivant la revendication Il, caractérisé en ce qu'il comprend une première source d'un faisceau cathodique<B>(17, 18, 19,</B> 20), des moyens de concentration (12) pour concentrer le premier faisceau<B>(35)</B> de manière <B>à</B> couvrir une surface élémentaire de ladite électrode<B>(10),</B> des organes de déviatibn <B>(13,</B> 14) pour faire balayer ladite électrode<B>(10)</B> par ledit premier faisceau pour produire une charge électrostatique sur ledit diélectrique <B>(33),</B> des connexions pour appliquer un signal pour modifier l'action dudit faisceau<B>(35)</B> et de ladite électrode<B>(10)
    </B> conformément audit signal et en synchronisme avec le balayage pour pro duire une charge d'image électrostatique dudit signal sur ladite électrode. <B>9.</B> Dispositif suivant la sous-revendication <B>8,</B> caractérisé en ce que ladite première source d'un faisceau comprend un premier émetteur <B>(17),</B> et en ce que lesdits moyens destinés<B>à</B> produire une image d!électrons comprennent une seconde source de faisceau (22) et une source de potentiel de polarisation<B>(30)</B> pour maintenir ledit premier émetteur légèrement négatif par rapport<B>à</B> ladite seconde source.
    <B>10.</B> Dispositif suivant la sous-revendication <B>9,</B> caractérisé par le fait que ledit premier émet teur (74) présente une ouverture<B>(75)</B> dans une de ses extrémités, par un second émetteur<B>(76)</B> placé de manière<B>à</B> émettre des électrons<B>à</B> travers ladite ouverture et par une seconde source de polarisation pour maintenir ledit se cond émetteur négatif par rapport audit premier émetteur de manière qu'il provoque une émis sion secondaire lorsqu'il frappe ledit diélectri que, ledit signal étant appliqué audit premier émetteur (fig. <B>10)</B> pour modifier l'action de ce dernier conformément au signal.
    <B>11.</B> Dispositif suivant la sous-revendication <B>9,</B> caractérisé par un dispositif de commande <B>(60)</B> pour rendre alternativement efficaces les dites première et seconde sources de faisceau.
CH314775D 1950-11-25 1951-11-23 Procédé pour produire une image électronique et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé CH314775A (fr)

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