CN1138918A - 彩色阴极射线管和显示装置 - Google Patents

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Abstract

通过如此选取彩色阴极射线管系统的荫罩中的孔的数量,即,在逐行扫描方式时,s/av比率在5.8/8-6.4/8(5.8/8≤s/av≤6.4/8)之间或者在9.4/8-10.6/8之间,这里s为整帧的扫描节距,av是竖直方向的荫罩节距,或者在频率高于70Hz的隔行扫描模式时,s/av比率在5.8/8-6.4/8(5.8/8≤s/av≤6.4/8)之间或者在9.4/8-10.6/8之间,阴极射线管系统就能减少干扰网纹效应的产生。

Description

彩色阴极射线管和显示装置
本发明涉及彩色阴极射线管系统,该系统具有一个彩色阴极射线管,此彩色阴极射线管包括一个用于产生至少一条电子束的电子枪、一个具有多排孔的选色电极、一个显示屏幕和偏转装置,偏转装置用于使电子束在垂直于孔(形成的)排的行偏转方向上横贯选色电极偏转。
这种显示装置是公知的,它们尤其被应用于电视接收机中。
在这种显示装置中可能产生的干扰效应是所谓的网纹效应。这种效应导致在图象中形成亮的和暗的线或偏色的线。
在工作时,线(行)是由电子束按行扫描方向扫描在显示屏幕上的。在显示屏幕上扫描线的数目(所谓的有效线数目)与系统有关。在PAL和SECAM系统中,显示屏幕上的扫描线数约为537(在这些系统中,信号包括625线;其中约50线用于编码信息,其余575线的约7%在显示屏幕之外扫描,即所谓的“过扫描”,因此,有效线的总数约为(625-50)/1.07=537)。在NTSC系统中,有效扫描线的数目约为452(NTSC信号包括525线)。在工作时,彩色阴极射线管最好不呈现干扰网纹效应。
本发明的目的是要提供一种彩色阴极射线管,这种彩色阴极射线管可以用在多种系统中,并且不产生干扰网纹效应。
为实现这个目的,根据本发明的彩色阴极射线管的特征在于:行按逐行方式扫描,并且所谓的s/av比率在5.8/8-6.4/8(5.8/8≤s/av≤6.4/8)之间或者在9.4/8-10.6/8之间,这里s为整帧的扫描节距,av是竖直方向的荫罩节距,或者行以高于70Hz的频率按隔行方式扫描,并且s/av比率在5.8/8-6.4/8(5.8/8≤s/av≤6.4/8)之间或者在9.4/8-10.6/8之间。
下面将借助实施例并参照附图更详细地阐述本发明的这些和其它方面,在附图中:
图1是一个彩色阴极射线管;
图2是一个选色电极的局部细节;
图3A-3D示出根据本发明在16∶9显示屏幕上显示4∶3的图象的情况。
这些图是示意性的。
在这些图中,相同参考数字表示相同部分。
图1是一个阴极射线管1的部分剖视示意图。所述阴极射线管1包括一个具有显示窗2和管颈4的真空管壳3。在管颈中设置有一个电子枪5,此电子枪在这个实施例中用于产生三根电子束6、7和8。在显示窗2的内侧设置有荧光显示屏幕9,在此实施例中,显示屏幕9包括发射红、绿和蓝光的荧光粉单元。在其射向显示屏幕9的途中,所述电子束6、7和8借助于设在管颈和锥体的交界处的偏转单元10而在显示屏幕9的范围内偏转,并穿过选色电极,在此实施例中,选色电极为荫罩11,荫罩11包括一个具有多个孔12的薄板。电子束6、7和8以相互间成小的角度的方式穿过所述孔12,并且每一电子束仅撞击一种颜色的荧光粉单元。图1还示出电子枪和偏转单元的驱动机构14以及接收装置15,接收装置15用于接收信号16。
图2为一个选色电极的局部细节的顶视图。所述选色电极包括多排孔21。所述排垂直于行偏转方向x延伸。在相邻排列的各排中,孔在垂直于行偏转方向的方向上相对偏移。图中还示出了扫描线(扫描行)22。所述扫描线示意性地示出电子束入射至荫罩上的位置。
在欧洲、亚洲、非洲和南美洲部分地区采用的所谓PAL和SECAM制式中,射入荫罩并在穿过荫罩的孔后撞击显示屏幕所形成的扫描线的数目约为537。NTSC制式的有效扫描线的数目约为452。在日本采用MUSE的制式中,有效扫描线的数目约为(1125-90)/1.07=937。在图2中,示出了扫描线节距s,这是相邻扫描线之间的距离。图中还示出了孔之间的距离(竖直方向的荫罩节距)av
选色电极中的孔图形与扫描线图形之间的干扰引起网纹(Moire)效应。网纹效应发生在水平方向上(在这种情况下在所显示的图象中可以看到水平条)和一定角度的倾斜方向上(在图象中呈现倾斜条)。两个方向的网纹还可能组合而呈例如菱形。
根据本发明的彩色阴极射线管的特征在于:比率s/av(这里s为整帧的扫描节距,av为荫罩节距)在5.8/8-6.4/8(5.8/8≤s/av≤6.4/8)或9.4/8-10.6/8范围内,其中,行扫描是按逐行扫描方式或以高于70Hz的频率按隔行扫描方式进行的。
已经知道,比率s/av对网纹效应是有影响的。假设当s/av=2n/8(n是一个整数)时产生网纹图形,而当s/av=(2n+1)/8时不产生网纹图形。则比率s/av相对于“禁用”数值2n/8对称选取。但是,在本发明的范围内已经证实:最佳比率不是相对于“禁用”比率2n/8对称的。尤其是已经证实:8/8的“禁用”比率s/av对应于大幅度的静止图象网纹,因此干扰很强,而6/8和10/8的“禁用”比率s/av对应于小幅度的网纹。以前尚未证实,在大于数值为10的因数的正常操作条件下,网纹幅度的差异是非常大的。另外,逐行扫描方式与隔行扫描方式相比,网纹效应的幅度甚至可以降低至这样的程度,即,对应于“禁用”比率6/8和10/8的网纹效应与对应于比率5/8、7/8和9/8的网纹效应相当或者更小。
造成这种效果的原因是:约为5/8的s/av比率极其接近4/8的严格禁用比率,以至于禁用比率4/8的干扰散溢效应在比率5/8时适当地大于6/8时的干扰效应。s/av比率的最佳范围是大于4/8而稍接近于8/8,由此得到约5.8/8-6.4/8的范围。
相似地,已经发现:对于逐行扫描,网纹效应的幅度在s/av=8/8时比s/av=12/8时大得多,并且在s/av=12/8时大于s/av=10/8时的幅度。于是,对于逐行扫描,网纹效应之间的幅度差异是这样的,在接近以前确认的10/8的“禁用”比率时,网纹效应却奇怪地与比率为9/8和11/8时相当或甚至更小。因此,本发明的显示装置具有9.4/8-10.6/8范围的s/av比率。
在逐行扫描模式中,正如本领域技术人员所公知的,各行是连续扫描的。在隔行扫描模式中,各行是交错扫描的,即,半数行(偶数或奇数行)先扫描,尔后其它行扫描。
网纹效应对于隔行扫描和逐行扫描是不同的。尤其是对于上述的比率6/8和10/8,网纹图形对隔行扫描的干扰更严重。实际上,对于标准的扫描速度(即50-60Hz),上述比率时的网纹效应,更具体地讲,两隔行扫描场一起产生的效应是如此地强,以至于它们在所述比率时比在比率等于或接近5/8、7/8等时造成了更加严重的清晰可见的网纹效应。
但是,这种效应的主要部分是由于这样的事实造成的,即,人的视觉系统即使在50-60Hz的扫描速度时也会注意到两隔行扫描场一起形成的网纹效应。在较高扫描速度时(高于70Hz,尤其是100Hz或更高),人的视觉系统就不能区别两隔行扫描场的网纹效应了。由于如此高的扫描速度,隔行扫描模式下的网纹效应在幅度方面与逐行扫描模式下的网纹效应相当,因此,s/av比率在5.8/8-6.4/8(5.8/8≤s/av≤6.4/8)之间或者在9.4/8-10.6/8之间是最好的。
5.8/8-6.4/8之间的比率提供了高亮度的显示系统,因为相当大部分的电子可穿过选色电极上的孔。
9.4/8-10.6/8之间的比率提供了能显示非常小的细节的显示系统,因为选色电极上的孔具有较小的尺寸。
对于具有较大宽高比(即宽高比大于4∶3)的显示装置,尤其是对于宽高比为16∶9的显示装置,在图3A-3D中示出了本发明的另一方面。图3A示出一个宽屏幕显示装置,其上显示出一个4∶3的图象。这样一个图象不能占据整个屏幕。为了更好地占据屏幕,显示装置可以安装用于在竖直方向上扩展图象的装置。但是,如果象以前常用的方式那样,图象在显示时在竖直方向上按因数(倍数)1.333扩展,那么比率s/av也要按因数4∶3变化。这意味着,对于s/av比率在5.8/8-6.4/8范围内的系统,由于扩展,s/av比率要从范围5.8/8-6.4/8变为7.7/8-8.5/8。对于这样s/av的比率,会产生一定程度的网纹效应。可以通过将图象扩展较小程度来减轻这种网纹效应,这里所述的较小程度使得s/av比率的范围为6.8/8-7.4/8,即变化因数约为1.15-1.2。图3A-3D示出根据本发明在16∶9的屏幕上显示4∶3的图象的情况。图3A示出在PAL制式中按4∶3的格式播放的图象显示在16∶9的屏幕上的尺寸。屏幕用实线表示,屏幕上显示的图象用虚线表示。因为通常是过扫描的,所以虚线稍微延伸超过实线。为简单起见,假设原始的未畸变的图象包括五个圆,其中一个位于图象中心,另外四个各位于一个角上。可以看到,图象是以畸变的方式画出的,圆已变成椭圆,椭圆的高度和宽度比是3∶4。在此图中,宽度用4表示,高度用3表示。在后面的各图中,所显示的图象的宽度和高度也将用数字表示。在屏幕上显示的图象的畸变本身是一个公知的问题。图3B示出了处理这个问题的常规方式。在竖直方向上(通过增大行间距s),图象按因数1.333扩展。图3C示出本发明的情况。在这个图中,图象在竖直方向上按一个较小的因数扩展。图象在竖直方向上减小扩展具有多种优点。损失的行数(亦即图象不被显示的程度)减少了,因为在常规系统中原能显示的图象的33%损失掉,而在根据本发明的装置中所述图象仅有15-20%损失掉。在图3B和3C中,损失的图象部分用A1和B1表示。可以清楚地看到,图3C中的面积B小于图3B中的面积A。另外,最主要的是,s/av比率已从图3B中的约8/8降至约7/8。这具有网纹效应显著减弱的有益效果。另一有益效果是,提高了显示微小细节的能力。如图3C所示,显示出的图象的尺寸为4(宽度)∶3.6(高度)。尽管这是对图3A中所示的状态的明显改进,但进一步的改进仍是可能的。图3D中示出了一种可能的进一步的改进方式。在这个图中,图象在水平方向上按因数0.9压缩,使尺寸变为3.6(宽度)∶3.6(高度)。如果原要显示的图象本应恰当地占据屏幕,那么这种减小(压缩)会导致在所显示的图象的左右两侧产生两个黑条(此黑条在图3D中用C1表示),每个条的水平尺寸约为显示屏幕的水平尺寸的5%。但是,实际上,图象是以7%的所谓过扫描显示的。因此,黑条要小得多,在每一侧仅占约1.5%(1cm)。这种条几乎是看不到的。当然,图象在水平方向上压缩更少的量(例如按因数0.95压缩)也是可能的,在这种情况下,条不再能见到,但所显示的图象将会有些畸变并具有3.8∶3.6的宽高比。不过,对于大多数图象来说,这种畸变将是难以看到的。图3E中示出了另一种方式。在这个图中,在屏幕的中心所显示的图象的水平尺寸被压缩而形成完好的圆。但在屏幕的边缘处水平尺寸稍有扩展。这使得屏幕中心的图象完好而屏幕边缘的图象有些畸变,同时图象完全占据屏幕。因此,在此实施例中,对图象的处理方式是结合水平方向上的全象畸变增大s/av比率(约增大至1.15-1.2倍)。于是,在此实施例中,显示系统工作在标准模式下(即当所接收的图象的宽高比对应于显示屏幕的宽高比时),此时s/av比率在5.8/8-6.4/8范围内,以及扩展模式下(当所接收的图象的宽高比不同于显示屏幕的宽高比时),此时s/av比率在6.8/8-7.4/8范围内。

Claims (3)

1.一种彩色阴极射线管系统,具有一个彩色阴极射线管,此彩色阴极射线管包括一个用于产生至少一条电子束的电子枪、一个具有多排孔的选色电极、一个显示屏和偏转装置,偏转装置用于使电子束在垂直于孔(形成的)排的行偏转方向上横贯选色电极偏转,该系统的特征在于:行是按逐行方式扫描的,并且所谓的s/av比率在5.8/8-6.4/8(5.8/8≤s/av≤6.4/8)之间或者在9.4/8-10.6/8之间,这里s为整帧的扫描节距,av是竖直方向的荫罩节距。
2.一种彩色阴极射线管系统,具有一个彩色阴极射线管,此彩色阴极射线管包括一个用于产生至少一条电子束的电子枪、一个具有多排孔的选色电极、一个显示屏和偏转装置,偏转装置用于使电子束在横过孔(形成的)排的行偏转方向上横贯选色电极偏转,该系统的特征在于:行是以高于70Hz的频率按隔行方式扫描的,并且s/av比率在5.8/8-6.4/8(5.8/8≤s/av≤6.4/8)之间或者在9.4/8-10.6/8之间,这里s为整帧的扫描节距,av是竖直方向的荫罩节距。
3.根据权利要求1或2的显示装置,其特征在于:s/av比率的范围是在5.8/8-6.4/8之间,彩色阴极射线管包括具有大于4∶3的宽高比的显示屏幕,并且该显示装置包括扩展装置,用于在场偏转方向上以如此方式扩展在显示屏幕幕上显示的图象,即,在扩展模式时所显示的图象的s/av比率在6.8/8-7.4/8范围内。
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