DE1231029C2 - Optisches Projektionssystem fuer Stehbildprojektion - Google Patents
Optisches Projektionssystem fuer StehbildprojektionInfo
- Publication number
- DE1231029C2 DE1231029C2 DE1961N0020992 DEN0020992A DE1231029C2 DE 1231029 C2 DE1231029 C2 DE 1231029C2 DE 1961N0020992 DE1961N0020992 DE 1961N0020992 DE N0020992 A DEN0020992 A DE N0020992A DE 1231029 C2 DE1231029 C2 DE 1231029C2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- mcm
- screen
- light beam
- projection system
- metachromatic
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/001—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes using specific devices not provided for in groups G09G3/02 - G09G3/36, e.g. using an intermediate record carrier such as a film slide; Projection systems; Display of non-alphanumerical information, solely or in combination with alphanumerical information, e.g. digital display on projected diapositive as background
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01C—MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
- G01C21/00—Navigation; Navigational instruments not provided for in groups G01C1/00 - G01C19/00
- G01C21/20—Instruments for performing navigational calculations
- G01C21/22—Plotting boards
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S1/00—Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith
- G01S1/02—Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith using radio waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
- G01S7/02—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
- G01S7/04—Display arrangements
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/42—Diffraction optics, i.e. systems including a diffractive element being designed for providing a diffractive effect
- G02B27/46—Systems using spatial filters
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Optical Recording Or Reproduction (AREA)
- Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
- Overhead Projectors And Projection Screens (AREA)
Description
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DEUTSCHES
PATENTAMT
PATENTSCHRIFT
Int. Cl.:
G02b
GO3b
Deutsche Kl.: 42 h-23/26
Deutsche Kl.: 42 h-23/26
Nummer:
Aktenzeichen:
Anmeldetag:
1231029
N 20992IX a/42 h
23. Dezember 1961
22. Dezember 1966
29.Juni 1967
N 20992IX a/42 h
23. Dezember 1961
22. Dezember 1966
29.Juni 1967
Auslegetag:
Ausgabetag:
Patentschrift stimmt mit der Auslegeschrift überein
Die Erfindung betrifft ein optisches Projektionssystem mit einem ein zu projizierendes Bild enthaltenden,
von einer sichtbares Licht liefernden Quelle kommenden Hauptlichtstrahl.
Es ist bekannt, Daten und Informationen mittels Kathodenstrahlröhren (z. B. Radarschirme) sichtbar
zu machen. Zwar eignen sich Kathodenstrahlröhren sehr gut für eine kurzzeitige Darstellung von sich
zeitlich ändernden Daten, doch können die dadurch erzeugten Bilder nicht für eine längere Zeit festgehalten
werden, um zu ermöglichen, die sich ändernden Daten im Zusammenhang zu verfolgen. Mittels
fotografischer Apparate ist es zwar möglich, das auf dem Schirm einer Kathodenstrahlröhre kurzzeitig
sichtbare Bild aufzunehmen und so für spätere Verwendung oder Auswertung zugänglich zu machen.
Diese Methode hat aber den Nachteil, daß zum Entwickeln der fotografischen Platte oder des Films Zeit
und zusätzlicher Aufwand erforderlich sind und das Ergebnis zudem im allgemeinen unbefriedigend ist.
Es wurden bereits verschiedene Arten von Anzeigefeldern gebaut, bei denen mittels eines Schreibstiftes
ein bleibendes Bild erzeugt wird, doch können solche Bilder nicht schnell genug wieder entfernt werden,
um bei der Vielzahl von Darstellungsmöglichkeiten die gewünschte Beweglichkeit zu gewährleisten.
Ferner ist eine Kathodenstrahlröhre bekannt, deren Schirm eine Beschichtung trägt, die beim Auftreffen
des Elektronenstrahles örtlich ihren Lichtabsorptionszustand ändert und diesen Zustand bis zu einem Zeitraum
von 3 Monaten beibehält. Abgesehen davon, daß eine Speicherzeit von 3 Monaten in vielen Fällen
nicht ausreichend ist, wäre eine Speicherung einer Vielzahl verschiedener Vorgänge mittels dieser
Röhren, beispielsweise zum Zwecke einer späteren Auswertung oder eines späteren Vergleiches, im
höchsten Maße unwirtschaftlich, da hierzu eine Vielzahl dieser relativ teuren und großen Röhren erforderlich
wäre. Ebenso ist es infolge der räumlichen Begrenzung des Bildschirms dieser Röhre nicht
möglich, eine fortlaufende Aufzeichnung eines über einen größeren Zeitraum andauernden Vorgangs
aufzuzeichnen.
Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Projektionssystem zu schaffen, bei dem beliebige
Vorgänge in Form graphischer Darstellungen, Kurvenzügen u. dgl. sowohl schon während des Schreibens
als auch zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt zusammen mit einem beliebigen gleichbleibenden
Hintergrundmuster, wie z. B. einem Koordinatensystem, einer Landkarte usw., auf einer Projektionsfläche sichtbar gemacht werden können. Um eine
Optisches Projektionssystem für
Stehbildprojektion
Stehbildprojektion
Patentiert für:
The National Cash Register Company,
Dayton, Ohio (V. St. A.)
Dayton, Ohio (V. St. A.)
Vertreter:
ίο Dr. A. Stappert, Rechtsanwalt,
Düsseldorf-Nord, Feldstr. 80
Düsseldorf-Nord, Feldstr. 80
Beanspruchte Priorität:
V. St. v. Amerika vom 27. Dezember 1960
(78 389)
(78 389)
ao große Anzahl solcher Daten über einen längeren Zeitraum · auf wirtschaftliche Weise speichern zu
können, soll das Aufzeichnungsmedium möglichst klein und billig sein. Außerdem sollen bereits beschriebene
Aufzeichnungsträger wieder gelöscht werden können, so daß Korrekturen und Änderungen
der Aufzeichnungen möglich und die Aufzeichnungsträger beliebig oft verwendbar sind.
Die gestellte Aufgabe wird bei einem optischen Projektionssystem mit einem ein zu projizierendes
Bild enthaltenden, von einer sichtbares Licht liefernden Quelle kommenden Hauptlichtstrahl dadurch
gelöst, daß in der Bahn des genannten Hauptlichtstrahles ein metachromatischer Schirm angeordnet
ist, dessen Durchlässigkeit für sichtbares Licht durch einen vorzugsweise auslenkbaren Erregungsstrahl
örtlich geändert werden kann.
Nachstehend werden an Hand der Fig. 1 bis 3 verschiedene Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrieben.
Die Erfindung bedient sich eines metachromatischen Stoffes, der auf der Bildebene eines optischen
Systems aufgebracht ist. Auf das optische System werden Daten in Form eines optischen Musters projiziert,
das sich aus einer Hauptstrahlung, die aus sichtbarem Licht beliebiger Wellenlänge, vorzugsweise
jedoch ohne den blauultravioletten Teil des Spektrums, bestehen kann, sowie aus einer Schreibstrahlung,
bei der es sich vorzugsweise um ultraviolettes Licht handelt, zusammensetzt. Der Hauptlichtstrahl
liefert normalerweise ein feststehendes oder teilweise feststehendes Muster wie beispielsweise
eine Landkarte oder ein Gitter, während der
709 616/82
Schreibstrahl normalerweise zum Aufzeichnen variabler Informationen z. B. in Form eines Kurvenzuges
auf dem metachromatischen Stoff verwendet wird. Infolge dieses vorzugsweise ultravioletten
Schreiblichtstrahles werden die belichteten Teile der metrachromatischen Schicht undurchsichtig, so daß
diese nur einen Teil des Hauptlichtstrahles in Form eines abgeänderten optischen Musters auf eine Projektionslinse
überträgt. Durch Variieren der Intensität und/oder einer Auslenkung des auf die metachromatische
Schicht projizierten Schreiblichtstrahles kann somit das Muster des Hauptlichtstrahles geändert
werden. Bei dem im vorangegangenen erwähnten metachromatischen Stoff, im folgenden kurz
MC-Stoff genannt, handelt es sich um Stoffe, deren Strahlungsübertragungseigenschaft durch Änderung
der zugeführten Energie, beispielsweise Wärme und/ oder Licht, reversibel steuerbar sind. Zu den genannten
MC-Stoffen gehören beispielsweise elementare und komplexe Spiropyrane und deren Derivate.
Das in Fig. 1 dargestellte erfindungsgemäße System enthält eine Lichtquelle 51, die in Verbindung
mit einer Sammellinse 10 einen konvergierenden Lichtstrahl B1 bildet, der auf eine Schreiblinse 11
gerichtet wird. Als Lichtquelle 51 kommt vorzugsweise eine punktförmige, in Sonderfällen aber auch
eine spaltförmige Lichtquelle in Frage. Des weiteren kann das von der Lichtquelle 51 gelieferte Licht
monochromatisch sein oder auch einen bestimmten Bereich des sichtbaren Teils des Spektrums umfassen.
In der Bahn des Lichtstrahles B1 befindet sich ein
Objekt OB, das in bezug auf die Schreiblinse 11 so angeordnet ist, daß auf der Bildebene eines hinter
der Schreiblinse angeordneten lichtdurchlässigen metachromatischen Films MCM ein scharfes Bild
entsteht. Das auf diese Weise hergestellte Bild wird dann durch eine Projektionslinse 12 auf einen geeigneten
Schirm IM projiziert.
Um das auf den metachromatischen Film MCM und durch diesen hindurch auf den Schirm IM projizierte
Bild abzuwandeln, ist eine zweite Lichtquelle 52 vorgesehen, die einen ultravioletten Lichtstrahl
B 2 erzeugt, der auf ein dichromatisch.es Filter 13 gerichtet wird. Dieses befindet sich in der optischen
Bahn des Lichtstrahles Bl zwischen der Schreiblinse 11 und dem Objekt OB. Das Filter 13
ist so gewählt, daß es ultraviolette Strahlung mit Wellenlängen unterhalb etwa 4000A reflektiert und
sichtbares Licht, beispielsweise grünes Licht, mit Wellenlängen zwischen 5000 und 6000 Ä durchläßt.
Durch das Filter 13 wird die ultraviolette Strahlung des Lichtstrahls B 2 auf die Schreiblinse 11 reflektiert,
die ihrerseits diese Strahlung auf den metachromatischen Film MCM projiziert.
Um dem Schreiblichtstrahl B 2 eine Information aufzuprägen,' sind in der optischen Bahn dieses
Lichtstrahls zwei Spiegel 14 und 15 angeordnet, die durch Servomotoren 16 und 17, die ihrerseits Signale
von einem Rechengerät oder einer anderen Informationsquelle erhalten, gedreht werden können. Die
Drehachsen der beiden Spiegel stehen im rechten Winkel zueinander, so daß, falls die dem Lichtstrahl
B 2 aufgeprägte Information auf einem Koordinatensystem dargestellt werden soll, eine Drehung
des Spiegels 14 die ^-Auslenkung und eine Drehung des SpiegelslS die y-Auslenkung bewirkt. Bei Drehung
der beiden Spiegel wird auf dem Film MCM eine entsprechende Spur erzeugt, die infolge des
ultravioletten Lichtstrahls B 2 in einen dunklen lichtundurchlässigen Zustand übergeht.
Soll auch das Bild des Objektes OB auf dem Film MCM bleibend festgehalten werden, dann wird als Lichtquelle 51 eine Lichtquelle verwendet, die ebenso wie die Lichtquelle 52 ultraviolettes Licht liefert.
Soll auch das Bild des Objektes OB auf dem Film MCM bleibend festgehalten werden, dann wird als Lichtquelle 51 eine Lichtquelle verwendet, die ebenso wie die Lichtquelle 52 ultraviolettes Licht liefert.
Die Projektionslinse 12 ist so angeordnet, daß das
ίο auf dem Film MCM vorhandene, durch die lichtundurchlässigen Flächen geänderte Bild als Objekt
für das auf dem Scihrm IM darzustellende Bild dient. Auf dem Schirm IM wird also nicht nur das Gittermuster
des Objektes OB, sondern auch das durch den steuerbaren ultravioletten Lichtstrahl B 2 auf
dem Film MCM erzeugte dunkle Muster sichtbar.
Der metachromatische Stoff kann nicht nur durch ultraviolette Strahlung in einen lichtundurchlässigen
Zustand gebracht, sondern auch durch Bestrahlung mit infrarotem Licht wieder »gelöscht«, d. h. in den
lichtdurchlässigen Zustand gebracht werden. Darüber hinaus kann das Löschen des lichtundurchlässigen
Zustands des metachromatischen Stoffes dadurch zustande gebracht werden, daß das natürliche
»Nachlassen« solcher undurchsichtiger Flächen ausgenutzt wird, was durch Erhöhen der Temperatur
noch beschleunigt werden kann. Zu diesem Zweck ist in F i g. 1 eine elektrische Heizvorrichtung gezeigt.
Diese wird von einer beliebigen Stromquelle, beispielsweise einer Batterie 19, über einen Stellwiderstand
18 gespeist. Die eigentliche Heizvorrichtung wird durch einen dünnen, durchsichtigen Goldfilm GP
gebildet, der mit dem Widerstand 18 verbunden und auf der metachromatischen Schicht aufgebracht ist,
die ihrerseits z. B. von einer Glasplatte getragen werden kann. Außer diesem bekannten Erwärmungsverfahren
kann die metachromatische Schicht auch durch beliebige andere Mittel erwärmt werden. Soll
die Beständigkeit des undurchsichtigen Zustands des metachromatischen Films erhöht werden, dann läßt
sich das natürliche »Nachlassen« durch Abkühlen des Films vermindern. Zu diesem Zweck kann das
optische System in einem Kühlbehälter oder einer anderen geeigneten Vorrichtung zur Erzeugung einer
kontrollierten Temperatur untergebracht werden, so daß der metachromatische Film normalerweise auf
einer verhältnismäßig niedrigen Temperatur bleibt, die durch die vorgenannte Heizvorrichtung je nach
Wunsch erhöht werden kann. Durch das Unterbringen des ganzen optischen Systems in einem Gehäuse
mit kontrollierter Temperatur lassen sich optische Mängel und Fehler, die durch Ausdehnung oder Zusammenziehen
der verschiedenen Linsensysteme entstehen können, auf ein Minimum herabsetzen.
Ist eine fortlaufende zusammenhängende Aufzeichnung erwünscht, so kann der MC-Stoff auf
einem beweglichen Film od. dgl. aufgebracht werden, wodurch neue Flächenteile des MC-Stoffes entweder
in bestimmten Zeitabständen oder fortlaufend mit sehr geringer Geschwindigkeit an die Stelle der verbrauchten
Teile dieses Stoffes gebracht werden können. Ein solcher Film kann ähnlich wie ein flexibler
fotografischer Film gehandhabt und transportiert werden. Andere Vorrichtungen zum Bewegen der
MC-Schicht zu Speicherzwecken werden nachstehend beschrieben.
Ein typisches Beispiel für einen MC-Stoff ergibt sich nach Verfestigung einer Mischung der folgen-
5 6
den Stoffe, deren Mengen in der folgenden Tabelle dem der Schreibstrahl B 2" von dem y-Ablenkspiegel
in Gewichtsteilen angegeben sind: 15' auf die Hilfsschreiblinse 20 reflektiert wird, die
Eastman- »Half-second Butyrat EAB-381« 25,0 den Strahl Z? 2" · ΐί * ff *? SchichtM,™ Pr(>
Chloriertes Diphenyl mit 60 Gewichts- Jmf' s° daß slchdie Anordnung emes dichroma-
prozent Chlor ... 25,0 5 tlsc^n Fut™ erub"f ., A. a . ,
Toluol 28 0 besonderer Vorteil dieses »außeraxialen«
Methylethylketon i'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 2^0 Schreibsystems besteht darin daß gleichzeitig meh-
Äthanol (95 °/) 5 4 rere Schreibstrahlen unterschiedlicher Wellenlange
Butanol 06 au^ d'e Schicht MCM einwirken können, was bei
o'-Nitro-S'-methoxy-l^-trimethyi-
' l0 Verwendung von dichromatischen Filtern nicht ohne
indolinobenzopyrylospiran ... 0,375 weiteres möglich ist. Es mußten bei einem »axialen«
Schreibsystem (Fig. 1 und 2) bei gleichzeitigem Em-
Näheres über das »Half-second-Butyrat« läßt sich wirken von mehreren Schreibstrahlen mehrere diaus
einer Veröffentlichung der Tennessee Eastman chromatische Filter verwendet werden, die die
Company mit dem gleichlautenden Titel aus dem 15 Schreiblichtintensität beträchtlich schwächen wür-Jahre
1955 entnehmen. Der fertige Film wird zwi- den, so daß diese unter Umständen nicht mehr zur
sehen dünne Quarzglasplatten eingelagert, so daß Erregung der CM-Schicht ausreichen würde,
eine Art »Diapositiv« entsteht. Dieses kann auch Zur weiteren Verstärkung der Intensität der Hauptaus einem durchsichtigen Plastiküberzug und einer und Schreibstrahlung zum Zwecke des bestmöglichen geeigneten durchsichtigen Trägerplatte gebildet wer- 20 Ansprechens des MC-Stoffes, können verschiedene den. Der so beschriebene Film weist sowohl im er- Hilfsmittel verwendet werden. Es ist eine bestimmte regten als auch im nichterregten Zustand eine hohe Energiemenge erforderlich, um den MC-Stoff in den Absorptionsfähigkeit gegenüber ultravioletter Strah- lichtundurchlässigen Zustand zu bringen. Die hierzu lung auf, während er im nichterregten Zustand eine erforderliche Zeit ist eine Funktion des verwendeten niedrige und im erregten Zustand eine hohe Ab- 25 MC-Stoffes und der Intensität der von der Lichtsorptionsfähigkeit gegenüber einer Strahlung im quelle S 2 gelieferten Schreibstrahlung. Für viele AnWellenbereich von 5500 bis 6000A hat, wobei die wendungsfälle, bei denen sich die aufzuzeichnenden Umgebungstemperatur vorzugsweise bei etwa 6° C Daten in einer mäßigen Geschwindigkeit ändern, für eine verlängerte Abschwächungszeit liegt und die kann diese Schreibzeit ausreichend sein. Bei sehr Erregung durch eine ultraviolette Strahlung erfolgt. 30 schnellen Änderungen der aufzuzeichnenden Daten Aus der Vielzahl bekannter metachromatischer wird die Schreibzeit wesentlich verkürzt, so daß die Stoffe können für verschiedene Verwendungszwecke auf der CM-Schicht entstehende Spur keine aus- und verschiedene Bedingungen bestimmte Stoffe aus- reichende Lichtundurchlässigkeit mehr besitzt. In gewählt werden, die jeweils durch eine bestimmte solchen Fällen könnte die Lichtintensität des Schreib-Abschwächungsgeschwindigkeit und eine bestimmte 35 Strahles erhöht werden. Dies erfordert jedoch zuFrequenz der Erregungsstrahlung zur Verwendung sätzliche Energie, die der Lichtquelle zugeführt werin den verschiedensten Situationen oder unter den den muß, was zu unerwünschten Beschränkungen verschiedensten Bedingungen gekennzeichnet sind. der Anwendungsmöglichkeit eines solchen Gerätes Um dem Schreibstrahl B 2 die gewünschte Infor- führen würde. Daher wird nicht die Beleuchtungsmation aufzuprägen, können auch andere Vorrich- 40 intensität der Lichtquelle erhöht, sondern die Intentungen als die in F i g. 1 gezeigten x- und y-Ablenk- sität der auf die Schicht MCM auftreffenden Schreibeinheiten verwendet werden. Beispielsweise eignen strahlung wird erhöht, indem das auf diese Schicht sich, hierfür auch Galvanometerschwinger, ähnlich projizierte Bild beispielsweise um das 100- oder wie sie in seismographischen Aufzeichnungsgeräten 20Ofaehe verkleinert wird. Eine solche Verkleinerung verwendet werden. Ebenso können auch feststehende 45 ist infolge des hohen Bildauflösungsvermögens ohne Spiegel verwendet werden, wobei allerdings die wesentliche Minderung der Bildqualität möglich. Lichtquelle 52 in zwei Dimensionen bewegbar sein Eine Grenze wird lediglich durch die zur Verfügung muß. Durch das letztgenannte Verfahren wird die stehenden Linsensysteme gesetzt. Wird eine andere Informationsverzerrung infolge der nichtlinearen Schreibzeit benötigt, dann kann die Intensität des Beziehung zwischen Bildreflexion und dem sich 50 Schreibstrahles durch eine Veränderung des Verdrehenden Spiegel von selbst ausgeschaltet, was im kleinerungsverhältnisses geändert werden. Zu diesem ersten Fall mit Hilfe eines entsprechend geformten Zweck sind in Fig. 2 eine Anzahl Schreiblinsen 11 al Nocken korrigiert werden muß. Wie in F i g. 2 ge- gezeigt, die auf einer drehbaren Scheibe 21 gelagert zeigt, können Daten in Form eines optischen Bildes sind und wahlweise eingestellt werden können, unmittelbar von dem Schirm einer Kathodenstrahl- 55 Durch eine ähnliche Vorrichtung kann das Verrohre Ci?T als ultraviolette Strahlung abgenommen größerungsverhältnis der Projektionslinse 12 α entwerden. Der auf diese Weise erzeugte Schreib- sprechend verändert werden, so daß die Größe des strahl B 2' wird von einem dichromatischen Filter 13' auf dem Schirm IM' dargestellten Bildes nicht durch auf die Schreiblinse Hai reflektiert. Ähnlich wie eine Änderung des optischen Systems verändert wird, bei der Spiegelablenkung muß auch hier dafür ge- 60 Ein weiterer Vorteil einer solchen Verkleinerung besorgt werden, daß die optische Entfernung zwischen steht darin, daß nur eine kleine Fläche von MC-Stoff dem auf der metachromatischen Schicht MCM' er- bei MCM erforderlich ist, wodurch neben einer zeugten Bild und dem Bild auf dem Schirm der Reihe von anderen Vorteilen eine Kostenersparnis Kathodenstrahlröhre CRT die gleiche ist, wie die und geringerer Raumbedarf erzielt werden,
optische Entfernung zwischen der Schicht MCM' 65 Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung von ver- und dem Objekt OB'. Diese Bedingung kann außer kleinerten Bildern liegt in der erhöhten Speicheracht gelassen werden, wenn ein in F i g. 3 gezeigtes fähigkeit eines MC-Stoffe verwendenden Systems. So »außeraxiales« Schreibsystem verwendet wird, in ergeben sich beispielsv/eise für ein Darstellung?»-
eine Art »Diapositiv« entsteht. Dieses kann auch Zur weiteren Verstärkung der Intensität der Hauptaus einem durchsichtigen Plastiküberzug und einer und Schreibstrahlung zum Zwecke des bestmöglichen geeigneten durchsichtigen Trägerplatte gebildet wer- 20 Ansprechens des MC-Stoffes, können verschiedene den. Der so beschriebene Film weist sowohl im er- Hilfsmittel verwendet werden. Es ist eine bestimmte regten als auch im nichterregten Zustand eine hohe Energiemenge erforderlich, um den MC-Stoff in den Absorptionsfähigkeit gegenüber ultravioletter Strah- lichtundurchlässigen Zustand zu bringen. Die hierzu lung auf, während er im nichterregten Zustand eine erforderliche Zeit ist eine Funktion des verwendeten niedrige und im erregten Zustand eine hohe Ab- 25 MC-Stoffes und der Intensität der von der Lichtsorptionsfähigkeit gegenüber einer Strahlung im quelle S 2 gelieferten Schreibstrahlung. Für viele AnWellenbereich von 5500 bis 6000A hat, wobei die wendungsfälle, bei denen sich die aufzuzeichnenden Umgebungstemperatur vorzugsweise bei etwa 6° C Daten in einer mäßigen Geschwindigkeit ändern, für eine verlängerte Abschwächungszeit liegt und die kann diese Schreibzeit ausreichend sein. Bei sehr Erregung durch eine ultraviolette Strahlung erfolgt. 30 schnellen Änderungen der aufzuzeichnenden Daten Aus der Vielzahl bekannter metachromatischer wird die Schreibzeit wesentlich verkürzt, so daß die Stoffe können für verschiedene Verwendungszwecke auf der CM-Schicht entstehende Spur keine aus- und verschiedene Bedingungen bestimmte Stoffe aus- reichende Lichtundurchlässigkeit mehr besitzt. In gewählt werden, die jeweils durch eine bestimmte solchen Fällen könnte die Lichtintensität des Schreib-Abschwächungsgeschwindigkeit und eine bestimmte 35 Strahles erhöht werden. Dies erfordert jedoch zuFrequenz der Erregungsstrahlung zur Verwendung sätzliche Energie, die der Lichtquelle zugeführt werin den verschiedensten Situationen oder unter den den muß, was zu unerwünschten Beschränkungen verschiedensten Bedingungen gekennzeichnet sind. der Anwendungsmöglichkeit eines solchen Gerätes Um dem Schreibstrahl B 2 die gewünschte Infor- führen würde. Daher wird nicht die Beleuchtungsmation aufzuprägen, können auch andere Vorrich- 40 intensität der Lichtquelle erhöht, sondern die Intentungen als die in F i g. 1 gezeigten x- und y-Ablenk- sität der auf die Schicht MCM auftreffenden Schreibeinheiten verwendet werden. Beispielsweise eignen strahlung wird erhöht, indem das auf diese Schicht sich, hierfür auch Galvanometerschwinger, ähnlich projizierte Bild beispielsweise um das 100- oder wie sie in seismographischen Aufzeichnungsgeräten 20Ofaehe verkleinert wird. Eine solche Verkleinerung verwendet werden. Ebenso können auch feststehende 45 ist infolge des hohen Bildauflösungsvermögens ohne Spiegel verwendet werden, wobei allerdings die wesentliche Minderung der Bildqualität möglich. Lichtquelle 52 in zwei Dimensionen bewegbar sein Eine Grenze wird lediglich durch die zur Verfügung muß. Durch das letztgenannte Verfahren wird die stehenden Linsensysteme gesetzt. Wird eine andere Informationsverzerrung infolge der nichtlinearen Schreibzeit benötigt, dann kann die Intensität des Beziehung zwischen Bildreflexion und dem sich 50 Schreibstrahles durch eine Veränderung des Verdrehenden Spiegel von selbst ausgeschaltet, was im kleinerungsverhältnisses geändert werden. Zu diesem ersten Fall mit Hilfe eines entsprechend geformten Zweck sind in Fig. 2 eine Anzahl Schreiblinsen 11 al Nocken korrigiert werden muß. Wie in F i g. 2 ge- gezeigt, die auf einer drehbaren Scheibe 21 gelagert zeigt, können Daten in Form eines optischen Bildes sind und wahlweise eingestellt werden können, unmittelbar von dem Schirm einer Kathodenstrahl- 55 Durch eine ähnliche Vorrichtung kann das Verrohre Ci?T als ultraviolette Strahlung abgenommen größerungsverhältnis der Projektionslinse 12 α entwerden. Der auf diese Weise erzeugte Schreib- sprechend verändert werden, so daß die Größe des strahl B 2' wird von einem dichromatischen Filter 13' auf dem Schirm IM' dargestellten Bildes nicht durch auf die Schreiblinse Hai reflektiert. Ähnlich wie eine Änderung des optischen Systems verändert wird, bei der Spiegelablenkung muß auch hier dafür ge- 60 Ein weiterer Vorteil einer solchen Verkleinerung besorgt werden, daß die optische Entfernung zwischen steht darin, daß nur eine kleine Fläche von MC-Stoff dem auf der metachromatischen Schicht MCM' er- bei MCM erforderlich ist, wodurch neben einer zeugten Bild und dem Bild auf dem Schirm der Reihe von anderen Vorteilen eine Kostenersparnis Kathodenstrahlröhre CRT die gleiche ist, wie die und geringerer Raumbedarf erzielt werden,
optische Entfernung zwischen der Schicht MCM' 65 Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung von ver- und dem Objekt OB'. Diese Bedingung kann außer kleinerten Bildern liegt in der erhöhten Speicheracht gelassen werden, wenn ein in F i g. 3 gezeigtes fähigkeit eines MC-Stoffe verwendenden Systems. So »außeraxiales« Schreibsystem verwendet wird, in ergeben sich beispielsv/eise für ein Darstellung?»-
system, das gleichzeitig sich verändernde Information aufzuzeichnen und zu speichern und später
wieder sichtbar zu machen gestattet, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten.
In F i g. 3 ist eine Reihe von MC-Filmen MCMi gezeigt, die auf einer drehbaren Scheibe 23 angeordnet
sind. Nachdem eine bestimmte Information auf einen dieser Filme, z.B. MCMl, aufgezeichnet wurde,
kann der Träger gedreht werden, wodurch ein neuer Film, beispielsweise MCM 2, usw. eingestellt wird.
Soll die Information auf dem FiImMCMl erneut sichtbar gemacht werden, dann wird der Träger in
entgegengesetzter Richtung gedreht, wodurch dieser Film wieder in die optische Bahn des Systems gelangt.
Zur Sichtbarmachung der Aufzeichnung wird nur die Hauptstrahlung verwendet. Auf Grund des
außerordentlich geringen Platzbedarfs für das Aufzeichnen und Speichern eines Bildes kann auf jedem
Film eine Vielzahl solcher Bilder, beispielsweise eine gegebene Folge von Vorgängen, dargestellt
werden.
Die aufgezeichneten Informationen können durch einen Löschstrahl B 3, der aus von einer Lichtquelle
S3 kommenden infrarotem Licht besteht und durch eine Schreiblinse 30 in einer ähnlichen Weise
wie der ultraviolette Schreibstrahl auf den MC-Stoff des Films MCMl projiziert wird, gelöscht werden.
Außerdem kann die Löschung auch durch Erhöhen der Temperatur des betreffenden Films in der im
Zusammenhang mit F i g. 1 beschriebenen Weise erfolgen. In der Praxis können die Lichtquellen 51,
52 und 53 in einer einzigen Lichtquelle vereinigt sein. Die Lichtstrahlen B1 bis B 3 werden durch geeignete
Filtersysteme, aus dem Licht der gemeinsamen Quelle ausgefiltert.
Claims (7)
1. Optisches Projektionssystem mit einem ein zu projizierendes Bild enthaltenden, von einer
sichtbares Licht liefernden Quelle kommenden Hauptlichtstrahl, dadurch gekennzeichnet,
daß in der Bahn des genannten Hauptlichtstrahles (Bl) ein metachromatischer Schirm
(MCM) angeordnet ist, dessen Durchlässigkeit für sichtbares Licht, durch einen vorzugsweise auslenkbaren
Erregungsstrahl (B 2) örtlich geändert werden kann.
2. Projektionssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der von einer feststehenden
Lichtquelle (52) erzeugte Erregungsstrahl (B 2)
mittels zweier relativ zueinander bewegbarer Spiegel (14, 15) auf dem metachromatischen
Schirm (MCM) in beiden Koordinatenrichtungen ausgelenkt werden kann.
3. Projektionssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Erregungsstrahl (B 2)
von einer Kathodenstrahlröhre (CRT) geliefert wird, die auch die koordinatenmäßige Auslenkung
desselben bewirkt.
4. Projektionssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß von zwei voneinander unabhängigen
Lichtquellen (52, 53) gelieferte auslenkbare
Erregungsstrahlen Aufzeichnungsspuren auf dem metachromatischen Schirm (MCM) erzeugen.
5. Projektionssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß sich in der Bahn des Hauptlichtstrahles (B 1) ein halbdurchlässiger Spiegel (13) befindet, mittels
dessen der Erregungsstrahl (B 2) in die Bahn des Hauptlichtstrahles (Bl) reflektiert wird, daß
in der Bahn des kombinierten Lichtstrahles ein Linsensystem (11) angeordnet ist, um das Bild
des Hauptlichtstrahles und die Spur des Erregungsstrahles in der Ebene des Schirmes (MCM)
in verkleinertem Maßstab abzubilden, und daß hinter dem Schirm (MCM) ein weiteres Linsensystem
(12) angeordnet ist, das zur vergrößerten Darstellung des in dem Schirm (MCM) modifizierten
Bildes des Hauptlichtstrahles (B 1) auf einer Projektionsfläche (/M) dient.
6. Projektionssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß in einem Träger (21) mehrere Verkleinerangslinsensysteme (11 a 1 bis 11 α 5) mit verschiedenen
Verkleinerungsverhältnissen angeordnet sind, die wahlweise in die Bahn des kombinierten
Lichtstrahles gebracht werden können.
7. Projektionssystem nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der
metachromatische Stoff bei Erregung durch den Erregungsstrahl in einen nichtstabilen Zustand
übergeht, dadurch gekennzeichnet, daß der Schirm (MCM) mit einer Heizvorrichtung (18,
19, GP) kombiniert ist, durch die nach Abschaltung des Erregungsstrahles die Umkehrung des
metachromatischen Stoffes in seinen nichterregten Zustand beschleunigt wird.
In Betracht gezogene Druckschriften:
Zeitschrift »Electronic«, 5, 1956, Heft 4 (April), S. 100 und 101.
Zeitschrift »Electronic«, 5, 1956, Heft 4 (April), S. 100 und 101.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
609 748/183 12. 66 © Bundesdruckerei E ' ι
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US78389A US3134297A (en) | 1960-12-27 | 1960-12-27 | Optical information display system having metachromatic means |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE1231029B DE1231029B (de) | 1966-12-22 |
DE1231029C2 true DE1231029C2 (de) | 1967-06-29 |
Family
ID=22143742
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE1961N0020992 Expired DE1231029C2 (de) | 1960-12-27 | 1961-12-23 | Optisches Projektionssystem fuer Stehbildprojektion |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US3134297A (de) |
DE (1) | DE1231029C2 (de) |
FR (1) | FR1308923A (de) |
GB (1) | GB930355A (de) |
NL (1) | NL256778A (de) |
Families Citing this family (33)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3238841A (en) * | 1963-05-08 | 1966-03-08 | Ncr Co | Optical display apparatus |
US3519742A (en) * | 1964-02-25 | 1970-07-07 | Ncr Co | Photochromic display using cathode ray tube |
US3323244A (en) * | 1964-04-09 | 1967-06-06 | Corning Glass Works | Display device |
GB1036940A (en) * | 1964-05-27 | 1966-07-20 | Ferranti Ltd | Improvements relating to information display systems |
USRE28630E (en) * | 1964-08-26 | 1975-11-25 | Data handling system with screen made of fiber optic light pipes containing photochromic material | |
US3400214A (en) * | 1964-08-26 | 1968-09-03 | Stromberg Carlson Corp | Data handling system with screen made of fiber optic light pipes containing photochromic material |
US3387140A (en) * | 1965-06-21 | 1968-06-04 | Sperry Rand Corp | Optical signal correlator using rotary photochromic record means |
US3315563A (en) * | 1965-07-08 | 1967-04-25 | Itt | Two-axis display system |
US3343451A (en) * | 1965-08-04 | 1967-09-26 | Sanders Associates Inc | Self-decoding inline readout |
GB1153995A (en) * | 1965-08-06 | 1969-06-04 | Solartron Electronic Group | Improvements in or relating to Data-Display Apparatus |
US3450455A (en) * | 1966-03-03 | 1969-06-17 | Technical Operations Inc | Optical scanner |
US3471217A (en) * | 1966-05-25 | 1969-10-07 | North American Rockwell | Image intensifier |
US3431048A (en) * | 1966-10-18 | 1969-03-04 | Corning Glass Works | Projection system having secondary image carrier |
US3453737A (en) * | 1966-12-13 | 1969-07-08 | Philipp R Amlinger | Circuit design computer |
US3569616A (en) * | 1967-06-29 | 1971-03-09 | Texas Instruments Inc | High resolution ppi scan converter |
US3474445A (en) * | 1967-07-11 | 1969-10-21 | Stromberg Carlson Corp | Display tubes and systems |
US4041476A (en) * | 1971-07-23 | 1977-08-09 | Wyn Kelly Swainson | Method, medium and apparatus for producing three-dimensional figure product |
US4238840A (en) * | 1967-07-12 | 1980-12-09 | Formigraphic Engine Corporation | Method, medium and apparatus for producing three dimensional figure product |
DE1621720C2 (de) * | 1967-11-11 | 1974-05-09 | Total Foerstner & Co, 6802 Ladenburg | Schaumbildnerkonzentrat zur Bekämpfung von insbesondere Flüssigkeitsbränden |
US3439982A (en) * | 1967-12-20 | 1969-04-22 | Gen Precision Systems Inc | Optical insetting |
FR1592114A (de) * | 1968-05-10 | 1970-05-11 | ||
US3584945A (en) * | 1969-03-11 | 1971-06-15 | Us Navy | Infrared generator and mixer |
US3781846A (en) * | 1971-07-15 | 1973-12-25 | Corning Glass Works | Projection storage-display system having dynamic graphic capability |
US3752919A (en) * | 1971-08-19 | 1973-08-14 | Jerrold Electronics Corp | Weather time display |
GB1364613A (en) * | 1971-09-30 | 1974-08-21 | Bendix Corp | Display system utilizing static and dynamic holographic records |
US3723651A (en) * | 1971-12-27 | 1973-03-27 | Rca Corp | Optically-scanned liquid-crystal projection display |
FR2315684A1 (fr) * | 1975-06-26 | 1977-01-21 | Matra Engins | Perfectionnements apportes aux appareils de restitution photogrammetrique |
GB1540487A (en) * | 1976-01-12 | 1979-02-14 | Spence Bate | Data recording microform camera |
US4530010A (en) * | 1982-09-30 | 1985-07-16 | Ltv Aerospace And Defense Company | Dynamic infrared scene projector |
US4852955A (en) * | 1986-09-16 | 1989-08-01 | Laser Precision Corporation | Microscope for use in modular FTIR spectrometer system |
US5072120A (en) * | 1989-02-09 | 1991-12-10 | Siewick Joseph T | Electromagnetic imager device |
DE9000328U1 (de) * | 1990-01-13 | 1990-03-15 | Haken, Michael, 8520 Erlangen | Animationseinrichtung |
CN113503972B (zh) * | 2021-09-08 | 2022-01-18 | 四川大学 | 基于低像素红外像机的局部动态目标测温系统 |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL226160A (de) * | 1935-12-31 | |||
USRE22734E (en) * | 1938-02-03 | 1946-03-19 | Television receiving system | |
BE450089A (de) * | 1940-08-27 | |||
US2515263A (en) * | 1944-02-24 | 1950-07-18 | Raibourn Paul | Communication system |
US2710274A (en) * | 1952-03-26 | 1955-06-07 | Kuehl Georg Walter | Multi-layer glass sheet |
US2895892A (en) * | 1954-08-10 | 1959-07-21 | Chalkley Lyman | Photochemical process |
US2842025A (en) * | 1954-09-02 | 1958-07-08 | Logetronics Inc | Photographic method |
US2961921A (en) * | 1956-04-27 | 1960-11-29 | Agfa Ag | Devices for making colored photographic reproductions |
NL226920A (de) * | 1957-04-23 | |||
US2988978A (en) * | 1957-06-17 | 1961-06-20 | Logetronics Inc | Photographic printing |
US3085469A (en) * | 1959-10-12 | 1963-04-16 | Ncr Co | Optical information-processing apparatus and method |
-
1960
- 1960-10-12 NL NL256778D patent/NL256778A/nl unknown
- 1960-12-27 US US78389A patent/US3134297A/en not_active Expired - Lifetime
-
1961
- 1961-12-14 GB GB44738/61A patent/GB930355A/en not_active Expired
- 1961-12-23 DE DE1961N0020992 patent/DE1231029C2/de not_active Expired
- 1961-12-26 FR FR882991A patent/FR1308923A/fr not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR1308923A (fr) | 1962-11-09 |
GB930355A (en) | 1963-07-03 |
NL256778A (de) | 1964-04-10 |
DE1231029B (de) | 1966-12-22 |
US3134297A (en) | 1964-05-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE1231029C2 (de) | Optisches Projektionssystem fuer Stehbildprojektion | |
EP0004559B1 (de) | Ausweis mit einem Hologramm; Verfahren zur Herstellung des Ausweises und Vorrichtung zum Aufzeichnen des Hologramms auf den Ausweis | |
DE1774418C3 (de) | Informationsaufzeichnungsvorrichtung mit einem optischen Strahl | |
DE2820965C2 (de) | ||
DE1422586B2 (de) | Optische einrichtung zur speicherung von mikrobildern | |
DE2060934A1 (de) | Holographische Aufzeichnungs- und Ausleseanordnung fuer Fournier-transformierte Informationen | |
DE1671566B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von vergroesserten Mehrfarbendrucken | |
DE3908300C2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Erstellen von Vielfachbelichtungshologrammen mit minimiertem Nebensprechen | |
DE1497614A1 (de) | Fotografische Speicher-Aufzeichnung von Informationen und Verfahren zur Herstellung solcher Aufzeichnungen | |
DE2057795C3 (de) | Holographiscne Filmaufzeichnung und Einrichtung zu deren Wiedergabe | |
DE1816198A1 (de) | Einrichtung zum aufeinanderfolgenden Projizieren von Bildern,insbesondere fuer Photosetzeinrichtungen | |
DE2134144A1 (de) | Opto-elektrisches Schreibsystem zur Herstellung von Mikroschaltungen | |
DE2320521A1 (de) | Optisches beugungssystem | |
DE2256966A1 (de) | Anordnung zum belichten von lichtempfindlichen materialien mit auf einem kathodenstrahlroehren-bildschirm dargestellten bildinformationen | |
DE2323926A1 (de) | Optische vorrichtung zum aufzeichnen und lesen von informationen | |
DE2101048C3 (de) | Optisches Ausleseverfahren und Vorrichtung zur Durchfuhrung des Ver fahrens | |
DE1474356B2 (de) | Elektro-optische Anordnung zur Speicherung und übertragung von Informationen | |
DE69212513T2 (de) | Apparat zur dreidimensionalen Anzeige mittels eines optischen Ausgabe-Pockels-Modulators | |
DE2024919C3 (de) | Einrichtung zur Anzeige von Ziffern, Buchstaben oder Zeichen | |
DE2028342C (de) | Anordnung zur Abbildung von elektrischen Signalen auf einem Schirm | |
DE862708C (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Darstellung von Lichtdrucken | |
DE2432595C3 (de) | ||
AT227453B (de) | Optisches Informationsspreichersystem | |
DE1797151C (de) | Holographische Aufzeichnungsein richtung | |
DE1422586C (de) | Optische Einrichtung zur Speicherung von Mikrobildern |