DE1572712B2 - Arrangement for viewing the screen of a picture tube - Google Patents

Arrangement for viewing the screen of a picture tube

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DE1572712B2 DE19671572712 DE1572712A DE1572712B2 DE 1572712 B2 DE1572712 B2 DE 1572712B2 DE 19671572712 DE19671572712 DE 19671572712 DE 1572712 A DE1572712 A DE 1572712A DE 1572712 B2 DE1572712 B2 DE 1572712B2
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Klaus Dr.; Kunze Wolfgang Dr.; 2000 Hamburg Meyerhoff
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Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 6OOO Prankfurt
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Description

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Betrachtung des Bildschirmes einer Bildröhre mittels eines Linsensystems durch das Auge eines Betrachters, dessen Lage zum Bildschirm sich während der Betrachtungszeit in relativ kleinem Ausmaß, jedoch sehr häufig und kurzzeitig ändert.The invention relates to an arrangement for viewing the screen of a picture tube by means of of a lens system through the eye of a viewer whose position to the screen changes during the Viewing time to a relatively small extent, but changes very frequently and briefly.

Es sind Systeme zur Betrachtung von Leucht-Schirmbildern in der Form bekannt, daß das Linsensystem aus einer Lupe besteht, die fest vor dem Bildschirm der Bildröhre und derart angeordnet ist, daß das auf dem Bildschirm sichtbare Bild in der Brennebene der Lupe liegt. Die von den einzelnen Dingpunkten ausgehenden Lichtbündel treten dann als Parallellichtbündel in das Auge des Betrachters ein. Zweck dieser Lupe ist eine Vergrößerung des Sehwinkeis durch größere Annäherung des Auges an den Bildschirm. Durch den Durchmesser der Lupe ist dabei die Austrittspupille, d. h. der maximal siehtbare bildseitige Durchmesser, bestimmt. Der Betrachter des Bildschirmes befindet sich mit seinem Auge nahe der Lupe, wobei er sich relativ zu dem fest angeordneten Betrachtungssystem, also der Lupe und dem Bildschirm, frei bewegen kann. Derartige Betrachtungssysteme werden z.B. bei Sonderfahrzeugen verwendet, wo sie Bestandteile von Sichtgeräten sind. Dabei wird mittels eines Bildaufnahmegerätes ein Bild erfaßt und auf dem Leuchtschirm der Bildröhre dem Betrachter sichtbar gemacht. Während der Fahrt oder durch stoßartige Belastungen erfährt das Fahrzeug häufig kleine und kurzzeitige Erschütterungen, die sich auf den Betrachter im Fahrzeuginnern übertragen. Infolgedessen bewegt sich das Auge des Betrachters relativ zu der Lupe sowohl in Richtung der optischen Achse als auch quer dazu. Je nach Größe der Austrittspupille besteht dabei die Gefahr, daß der Betrachter das Bild teilweise oder vollständig verliert. Dies läßt sich zum Teil durch eine Vergrößerung der Austrittspupille vermeiden. Die Lupe kann jedoch dazu in ihrem Durchmesser nicht beliebig gewählt werden, da deren optische Abmessungen genau an die Charakteristik der Bildwandlerröhre angepaßt sind.Systems for viewing luminous screens are known in the form of the lens system consists of a magnifying glass which is fixed in front of the screen of the picture tube and arranged in such a way that the image visible on the screen lies in the focal plane of the magnifying glass. That of the single thing points outgoing light bundles then enter the eye of the beholder as parallel light bundles. The purpose of this magnifying glass is to enlarge the viewing angle by bringing the eye closer to it the screen. The exit pupil is determined by the diameter of the magnifying glass, i.e. H. the maximum visible image-side diameter, determined. The viewer of the screen is with his Eye close to the magnifying glass, relative to the fixed viewing system, i.e. the magnifying glass and the screen, can move freely. Such viewing systems are used, for example, in special vehicles used where they are part of display devices. This is done by means of an image recording device a picture is captured and made visible to the viewer on the luminescent screen of the picture tube. The vehicle often experiences small and short-term loads while driving or from shock loads Vibrations that are transmitted to the viewer inside the vehicle. As a result moved the eye of the viewer is relative to the magnifying glass both in the direction of the optical axis and across it. Depending on the size of the exit pupil, there is a risk that the viewer will see the image partially or completely loses. This can be done in part by enlarging the exit pupil avoid. However, the magnifying glass cannot be chosen arbitrarily in terms of its diameter, since its optical dimensions are precisely matched to the characteristics of the image converter tube.

Die Erfindung hat sich deshalb die Aufgabe gestellt, eine Anordnung zur Betrachtung eines Leucht-Schirmbildes vorzuschlagen, die Relativbewegungen des Auges des Betrachters gegenüber dem Bildschirm in weiten Grenzen zuläßt und dabei verhindert, daß der Betrachter das Bild teilweise oder vollständig verliert. Die Lösung der Aufgabe besteht darin, daß dem Bildschirm eine an sich bekannte Kollimator-Linse fest vorgeschaltet ist und daß das Linsensystem dem Auge des Betrachters unverschiebbar fest zugeordnet ist und vor der Kollimator-Linse beweglich in einer Führung sitzt.The invention has therefore set itself the task of to propose an arrangement for viewing a luminous screen image, the relative movements of the viewer's eye in relation to the screen within wide limits and thereby prevents the viewer loses part or all of the picture. The solution to the problem is that a collimator lens known per se is permanently connected upstream of the screen and that the lens system is permanently assigned to the eye of the beholder and is movable in front of the collimator lens seated in a leadership.

Zur Vergrößerung des Sehwinkels des Auges wird gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung vorgeschlagen, daß das Linsensystem als Fernrohr mit Fernrohrobjektiv und Okular ausgebildet ist.To enlarge the viewing angle of the eye, it is proposed according to one embodiment of the invention, that the lens system is designed as a telescope with telescope objective and eyepiece.

Es kann dabei günstig sein, das Fernrohr zwischen Fernrohrobjektiv und Okular zu knicken, wobei zur Umlenkung des Strahlenganges an sich bekannte Spiegel od. dgl. dienen.It can be advantageous to bend the telescope between the telescope objective and the eyepiece, with the Deflection of the beam path or mirrors known per se. Like. Serve.

Durch die Umlenkung des Strahlengangs mit Hilfe von Spiegeln od. ä. ist es möglich, die optische Achse des Okulars und des Auges gegenüber der Kollimator-Achse und auch der Achse des Fernrohrobjektivs zu knicken. Das Okular kann demnach gegenüber dem Bildschirm so angeordnet werden, daß bei einer Relativbewegung des Auges des Betrachters mit dem Okular in der Hauptbewegungsrichtung, die bei Fahrzeugen vorwiegend senkrecht zur Fahrbahn erfolgt, das Fernrohrobjektiv überwiegend längs der Kollimator-Achse verschoben wird. Diese Ausführung entspräche einer rechtwinkligen Anordnung von Fernrohrobjektiv und Okular, wobei der Bildschirm mit der Kollimator-Linse in der waagerechten Ebene liegt. Auch eine Querbewegung des Betrachters, die ίο meist der Hauptbewegung überlagert ist, ist durch die Führung des Linsensystems zugelassen. Erfolgt diese Querbewegung innerhalb der vorgesehenen Grenzen, so verliert der Betrachter auch hierbei das Bild auf der Bildröhre nicht. Erst wenn die vorgesehenen Grenzen überschritten werden, Irin eine Vignettierung auf, d. h., ein Teil der Bildhelligkeit oder des Bildes geht dann dem Betrachter verloren. Die Anwendung der Erfindung ist nicht auf eine bestimmte Lage des Auges des Betrachters relativ zum Bildschirm beschränkt. In jedem Fall ist eine Verschiebung des Linsensystems quer und längs zur Kollimator-Achse möglich.By deflecting the beam path with the help of mirrors or the like, it is possible to adjust the optical axis of the eyepiece and the eye opposite the collimator axis and also the axis of the telescope objective kink. The eyepiece can therefore be arranged with respect to the screen so that when a Relative movement of the viewer's eye with the eyepiece in the main direction of movement, which is at Vehicles predominantly perpendicular to the roadway, the telescope objective predominantly along the Collimator axis is shifted. This design would correspond to a right-angled arrangement of Telescope objective and eyepiece, the screen with the collimator lens in the horizontal plane lies. A transverse movement of the viewer, which is ίο mostly superimposed on the main movement, is also through allowed to guide the lens system. If this transverse movement takes place within the intended Limits, the viewer does not lose the picture on the picture tube here either. Only when the intended Limits are exceeded, Irin a vignetting on, i. i.e., part of the image brightness or the image is then lost to the viewer. The application of the invention is not to one certain position of the viewer's eye is limited relative to the screen. In any case there is one Shifting of the lens system transversely and lengthways to the collimator axis is possible.

Unabhängig von der Ausführung des Linsensystems als gerades oder geknicktes Fernrohr wird weiterhin vorgeschlagen, daß bei der Verschiebung des Linsensystems quer zur Kollimator-Achse die Kollimator-Linse einen größeren Durchmesser aufweist als das Fernrohrobjektiv. Eine Verschiebung des Linsensystems quer zur Kollimator-Achse ohne Beginn einer Vignettierung wird durch den Durchmesser der Kollimator-Linse begrenzt. Dieser Durchmesser wird um etwa den Betrag größer als der Objektivdurchmesser im Fernrohr gewählt, um den ein absoluter Verschiebeweg quer zur KollimatorAchse zugelassen werden soll. Um diesen Absolut betrag wird bei reiner Querverschiebung die effektive Austrittspupille des Okulars vergrößert. Zur Veranschaulichung mag ein Zahlenbeispiel dienen. Der Durchmesser der Kollimator-Linse sei 40 mm, das Linsensystem mit Fernrohrobjektiv und Okular sei Jn Richtung der Kollimator-Achse angeordnet, wobei der Objektivdurchmesser 24 mm und der Durchmesser des Okulars und damit die Größe der optisehen Austrittspupille 8 mm beträgt. Es steht dann bei geeigneter Anordnung absolut ein maximaler Verschiebeweg von 16 mm zur Verfügung, ohne daß dabei eine Vignettierung auftritt. Der mögliche Verschiebeweg bestimmt sich aus der Differenz der Durchmesser von Kollimator-Linse und Fernrohrobjektiv. Es wird demnach eine allseitige Verschiebbarkeit des Linsensystems in der Führung quer zur Kollimator-Achse um jeweils 8 mm von der Kollimator-Achse erreicht. Die effektiv wirksame Austrittspupille wird demgemäß von 8 mm auf 24 mm vergrößert. In diesem Durchmesserbereich ist jeweils das Bild des Bildschirmes im Okular voll sichtbar. Bei einer Verschiebung des Fernrohres längs der Kollimator-Achse bleibt durch die aus der Kollimator-Linse austretenden parallelen Lichtstrahlen das Bild im Okular jeweils vollständig erhalten.Regardless of the design of the lens system as a straight or bent telescope, it is also proposed that, when the lens system is displaced transversely to the collimator axis, the collimator lens has a larger diameter than the telescope objective. A displacement of the lens system transversely to the collimator axis without the start of vignetting is limited by the diameter of the collimator lens. This diameter is selected to be approximately the amount larger than the objective diameter in the telescope by which an absolute displacement path across the collimator axis is to be permitted. With pure transverse displacement, the effective exit pupil of the eyepiece is enlarged by this absolute amount. A numerical example may serve as an illustration. The diameter of the collimating lens is 40 mm, the lens system with the telescope lens and the eyepiece is arranged J n the direction of the collimator axis, the lens diameter of 24 mm and the diameter of the eyepiece, and thus the size of the optical see exit pupil is 8 mm. With a suitable arrangement, a maximum displacement path of 16 mm is absolutely available without vignetting occurring. The possible displacement path is determined from the difference in the diameter of the collimator lens and telescope objective. Accordingly, the lens system can be displaced on all sides in the guide transversely to the collimator axis by 8 mm in each case from the collimator axis. The effectively effective exit pupil is accordingly enlarged from 8 mm to 24 mm. In this diameter range, the image of the screen is fully visible in the eyepiece. When the telescope is displaced along the collimator axis, the image in the eyepiece is completely retained due to the parallel light rays emerging from the collimator lens.

Zur Begrenzung des Verschiebeweses ist die Führung zweckmäßigerweise mit Anschlägen versehen. Damit wird vermieden, daß das bewegliche Linsensystem weit in das Gebiet der Vignettieren? verschoben wird und danach das Suchen des Bildes mit dem Linsensystem erschwert wird. Um eine Dämpfung der Relativbewegung des Linsensystems undThe guide is used to limit the movement expediently provided with stops. This avoids that the movable lens system far into the area of vignetting? is moved and then searching for the image with the lens system is made difficult. To dampen the relative movement of the lens system and

dessen selbsttätige Rückführung in die Ausgangsstellung zu erreichen, schlägt die Erfindung weiterhin vor, daß der Führung Dämpfungsglieder und Rückstellelemente zugeordnet sind. Diese Rückstellelemente können z. B. in Form eines Federsystems ausgeführt sein, das das verschiebbare Linsensystem jeweils in seiner Ausgangsstellung festhält und dessen Federkraft zu einer Verschiebung jeweils erst überwunden werden muß. Diesem Federsystem können dann als Dämpfungsglieder z. B. hydraulische Stoßdämpfer od. ä. überlagert sein.To achieve its automatic return to the starting position, the invention also proposes that the guide dampers and Reset elements are assigned. These return elements can, for. B. in the form of a spring system be executed that holds the displaceable lens system in each case in its starting position and its Spring force for a shift must first be overcome. This spring system can then as attenuators z. B. hydraulic shock absorbers od. Ä. Be superimposed.

Die mechanische Kopplung des Linsensystems mit dem Auge des Betrachters wird dadurch hergestellt, daß das Linsensystem mit dem Auge des Betrachters über eine Gesichtsmaske verbunden ist. Diese Gesichtsmaske ist etwa der menschlichen Gesichtsform angepaßt und z. B. über Befestigungsriemen mit dem Kopf des Betrachters verbunden.The mechanical coupling of the lens system with the eye of the beholder is established by that the lens system is connected to the viewer's eye via a face mask. This face mask is approximately adapted to the shape of the human face and z. B. via fastening straps with the Head of the beholder connected.

Eine Anordnung gemäß der Erfindung soll an Hand der Zeichnung erläutert werden.An arrangement according to the invention will be explained with reference to the drawing.

Fig. 1 zeigt dazu eine Anordnung zur Betrachtung des Bildschirmes einer Bildröhre mit einem Linsensystem, das als zweilinsiges gerades Fernrohr ausgebildet ist; inFig. 1 shows an arrangement for viewing the screen of a picture tube with a lens system, which is designed as a two-lens straight telescope; in

F i g. 2 ist schematisch eine Anordnung dargestellt, bei der das Linsensystem durch ein geknicktes Fernrohr gebildet wird.F i g. 2 is a schematic representation of an arrangement in which the lens system through a kinked telescope is formed.

Die Anordnung in Fig. 1 zeigt eine Bildröhre 10 mit einem Bildschirm 11, dem eine Kollimator-Linse 12 fest vorgeschaltet ist. Die Kollimator-Linse 12 ist in einem Gehäuse 13, welches an der Bildröhre 10 befestigt ist, derart gehalten, daß der Bildschirm 11 genau in der Brennebene der Kollimator-Linse 12 liegt. Mit Hilfe eines Linsensystems 14 wird das auf dem Bildschirm 11 sichtbare Bild vergrößert und dem Auge 15 eines nicht gezeigten Betrachters zugeführt. Das Linsensystem 14 besteht aus einem geraden Fernrohr 16 mit einem Fernrohrobjektiv 17 und einem Okular 18 und ist über eine Gesichtsmaske 19 dem Auge 15 des Betrachters unverschiebbar fest zugeordnet. Die Gesichtsmaske 19 ist der menschlichen Kopfform angepaßt und mit dem Kopf des Betrachters z. B. über Riemen od. ä. verbunden. Gegenüber der feststehenden Kollimator-Linse 12 ist das Linsensystem 14 längs der Kollimator-Achse 20 und auch quer dazu verschiebbar. Die Verschiebung relativ zu der Kollimator-Linse 12 wird durch Kopfbewegung des Betrachters, der die Gesichtsmaske 19 trägt, verursacht. Die Verschiebbarkeit des Linsensystems 14 ist durch eine Führung 21 gegeben, die hier aus einer Geradführung 22 in Richtung der Kollimator-Achse 20, einer Geradführung 23 in vertikaler Richtung quer zur Achse 20 und einer Geradführung 24 in horizontaler Richtung quer zur Achse 20 besteht. Die Geradführung 22 in Richtung der Achse 20 ist durch je einen auf der oberen bzw. der unteren Mantellinie des Fernrohres 16 befestigten Führungskörper 25 bzw. 26 bestimmt, der in einer im Führungsgehäuse 27 jeweils vorgesehenen Führungsbahn 28 bzw. 29 geführt ist. Das Führungsgehäuse 27 weist an seiner zur Kollimator-Linse 12 weisenden Stirnseite zwei an ihm befestigte in lotrechter Richtung verlaufende Führungskörper 30 bzw. 31 auf, von denen hier nur der Führungskörper 31 sichtbar ist. Beide Führungskörper 30 bzw. 31 sind in Führungsbahnen 32 bzw. 33 in einem Führungsrahmen 34 verschiebbar. Von diesen Führungsbahnen 32 bzw. 33 ist ebenfalls hier nur die Füh rungsbahn 33 zu erkennen. Durch die Führungskörper 30 bzw. 31 ist damit die Geradführung 23 in vertikaler Richtung quer zur Kollimator-Achse 20 bestimmt. Die Geradführung 24 schließlich, die eine Verschiebbarkeit des Linsensystems 14 in horizontaler Ebene quer zur Kollimator-Achse 20 zuläßt, ist durch zwei am Führungsrahmen 34 befestigte Führungskörper 35 und 36 bestimmt, die in Führungsbahnen 37 und 38 eines weiteren Führungsrahmens The arrangement in FIG. 1 shows a picture tube 10 with a screen 11, which is permanently preceded by a collimator lens 12. The collimator lens 12 is in a housing 13, which is attached to the picture tube 10, held in such a way that the screen 11 lies exactly in the focal plane of the collimator lens 12. With the help of a lens system 14 that is on the image visible on the screen 11 is enlarged and fed to the eye 15 of a viewer (not shown). The lens system 14 consists of a straight telescope 16 with a telescope objective 17 and an eyepiece 18 and is immovable to the viewer's eye 15 via a face mask 19 permanently assigned. The face mask 19 is adapted to the shape of the human head and with the head of the viewer z. B. via belts. Ä. Connected. Opposite the fixed collimator lens 12 is the lens system 14 can be displaced along the collimator axis 20 and also transversely thereto. The postponement relative to the collimator lens 12 is made by moving the head of the viewer wearing the face mask 19 carries, causes. The displaceability of the lens system 14 is given by a guide 21 which here from a straight guide 22 in the direction of the collimator axis 20, a straight guide 23 in the vertical Direction transverse to the axis 20 and a straight guide 24 in the horizontal direction transverse to the axis 20 exists. The straight guide 22 in the direction of the axis 20 is through one on the top or the lower surface line of the telescope 16 fixed guide body 25 and 26 determined in a in the guide housing 27 each provided guide track 28 and 29 is guided. The guide housing 27 faces the collimator lens 12 on its side facing end face, two guide bodies 30 attached to it and running in a vertical direction or 31, of which only the guide body 31 is visible here. Both guide bodies 30 and 31, respectively can be moved in guide tracks 32 and 33 in a guide frame 34. Of these guideways 32 and 33, only the guide is here as well rungsbahn 33 to be recognized. Through the guide body 30 and 31, the straight guide 23 is thus in vertical direction transverse to the collimator axis 20 is determined. The straight line 24 finally, the one The displaceability of the lens system 14 in the horizontal plane transversely to the collimator axis 20 is allowed determined by two guide bodies 35 and 36 attached to the guide frame 34, which are in guide tracks 37 and 38 of a further guide frame

ίο 39 verschiebbar sind. Der Führungsrahmen 39 seinerseits wird von einem Gehäuse 40 getragen. Das Gehäuse 40 ist hier mit der Bildröhre 10 verbunden; es kann aber ebensogut z. B. über Stützen an dem Bildröhrenträger befestigt werden. Das Führungsgehäuse 27, der Führungsrahmen 34 und der Führungsrahmen 39 weisen vorzugsweise Rechteckform auf, wobei jeweils der optische Strahlengang der Anordnung nicht behindert wird. In jeder Führungsbahn 28 bzw. 29, 32 bzw. 33 und 37 bzw. 38 sind zur Begrenzung des jeweiligen Verschiebeweges Endanschläge vorgesehen. Weiterhin sind jeder Führung 22, 23 und 24 je vier Rückstellelemente mit Dämpfungsgliedern zugeordnet, die eine schockartige Bewegung abdampfen und zugleich das Linsensystem 14 in seiner Ausgangsstellung festhalten. In der Darstellung sind davon die Rückstellelemente 41 und 42 in der Führungbahn 28, die Rückstellelemente 43 und 44 in der Führungsbahn 29 und die Rückstellelemente 45 und 46 in der sichtbaren Führungsbahn 33 erkennbar. Diese Rückstellelemente mit Dämpfungsgliedern können entweder an den Endanschlägen oder jeweils an den Führungskörpern 25 und 26, 30 und 31, 35 und 36 befestigt sein.ίο 39 are movable. The guide frame 39, in turn, is carried by a housing 40. The housing 40 is here connected to the picture tube 10; but it can just as well be B. be attached via supports to the picture tube carrier. The guide housing 27, the guide frame 34 and the guide frame 39 preferably have a rectangular shape, the optical beam path of the arrangement not being hindered in each case. In each guide track 28 or 29, 32 or 33 and 37 or 38, end stops are provided to limit the respective displacement path. Furthermore, each guide 22, 23 and 24 is assigned four restoring elements with damping members, which dampen a shock-like movement and at the same time hold the lens system 14 in its initial position. In the illustration, the reset elements 41 and 42 of these can be seen in the guide track 28, the reset elements 43 and 44 in the guide track 29 and the reset elements 45 and 46 in the visible guide track 33. These return elements with damping members can either be attached to the end stops or to the guide bodies 25 and 26, 30 and 31, 35 and 36, respectively.

Die optische Wirkung der Kollimator-Linse 12 in der angeordneten Weise ist bekannt. Durch die parallel aus der Kollimator-Linse 12 austretenden Lichtstrahlen eines Punktes A auf dem Bildschirm 11 ist das Bild A' des Punktes A vor der Kollimator-Linse 12 jeweils in deren gesamten Durchmesserbereich sichtbar. Mit Hilfe des folgenden Linsensystems 14 wird dieses Bild vergrößert. Eine Verschiebung des Linsensystems 14 ausschließlich längs der Kollimator-Achse 20 verändert die Sichtbarkeit des Bildes im Okular 18 nicht. Bei einer Querverschiebung des Linsensystems 14 in waagerechter oder senkrechter Richtung bleibt das Bild auch weiterhin im Okular 18 sichtbar, sofern die Verschiebung des Linsensystems 14 nicht über den Durchmesserbereich der Kollimator-Linse 12 hinausgeht. Die Kollimator-Linse 12 ist dazu in ihrem Durchmesser um den zugelassenen absoluten Verschiebeweg größer gewählt als der Durchmesser des Fernrohrobjektivs 17. Die Größe der optischen Austrittspupille ist durch den Durchmesser des Okulars 18 festgelegt. Durch das Verhältnis der Durchmesser von Kollimator-Linse 12 und Fernrohrobjektiv 17 ist bei einer Querverschiebung des Linsensystems 14 eine Vergrößerung der wirksamen Austrittspupille um den zugelassenen Verschiebeweg erreicht. Eine Vignettierung tritt erst dann auf, wenn das Linsensystem 14 über den zugelassenen Verschiebeweg aus dem Durchmesserbereich der Kollimator-Linse 12 heraus verschoben wird.The optical effect of the collimator lens 12 as arranged is known. Due to the light rays of a point A on the screen 11 emerging in parallel from the collimator lens 12, the image A 'of the point A in front of the collimator lens 12 is visible in its entire diameter range. This image is enlarged with the aid of the following lens system 14. Shifting the lens system 14 exclusively along the collimator axis 20 does not change the visibility of the image in the eyepiece 18. In the event of a transverse displacement of the lens system 14 in the horizontal or vertical direction, the image remains visible in the eyepiece 18 as long as the displacement of the lens system 14 does not go beyond the diameter range of the collimator lens 12. For this purpose, the diameter of the collimator lens 12 is selected to be greater than the diameter of the telescope objective 17 by the permitted absolute displacement path. The size of the optical exit pupil is determined by the diameter of the eyepiece 18. Due to the ratio of the diameters of the collimator lens 12 and the telescope objective 17, a transverse displacement of the lens system 14 results in an enlargement of the effective exit pupil by the permitted displacement path. Vignetting only occurs when the lens system 14 is displaced out of the diameter range of the collimator lens 12 via the permitted displacement path.

F i g. 2 zeigt schematisch eine Anordnung, wie sie in ihren Einzelheiten in F i g. 1 dargestellt ist, wobei hier das Linsensystem 14 geknickt ist. Die Bezeichnungen sind weitgehend aus F i g. 1 übernommen.F i g. FIG. 2 schematically shows an arrangement as shown in detail in FIG. 1 is shown, where here the lens system 14 is kinked. The designations are largely from FIG. 1 taken over.

Die Bildröhre 10 mit dem Bildschirm 11 ist hier in waagerechter Ebene angeordnet. Das Linsensystem 14 ist im Brennpunkt des Fernrohrobjektivs 17 um 90° zueinander geknickt, wobei die Umlenkung des Strahlengangs durch ein etwa im Brennpunkt des Fernrohrobjektivs 17 angeordnetes total reflektierendes Prisma 47 erfolgt. Dadurch entsteht ein geknicktes Fernrohr 48. Das Fernrohr 48 weist die gleiche Führung 21 auf, wie sie bereits in F i g. 1 in ihren Einzelheiten gezeigt ist. Die erfindungsgemäße An-Ordnung ist auch hierbei nicht an die besondere Ausführung der Führung 21 gebunden. Die Ausführung des geknickten Fernrohres 48 bei waagerechter Lage des Bildschirmes 11 ist dann vorteilhaft, wenn die Hauptbewegungsrichtung der Relativbewegung des Betrachters vorwiegend in lotrechter Richtung, hier also längs der Kollimator-Achse 20, erfolgt. Der durch die Durchmesserdifferenz von Kollimator-Linse 12 und Fernrohrobjektiv 17 verfügbare Verschiebeweg quer zur Kollimator-Achse 20 wird hierbei nicht genutzt und steht für weniger häufig auftretende, geringe Verschiebungen senkrecht zur Kollimator-Achse 20 zur Verfügung. Die Relativbewegung eines Betrachters und ·—■ auf Grund der festen Kopplung zwischen Betrachter und Linsensystem 14 — damit des Fernrohres 48 gegenüber dem Bildschirm 11 wird vorwiegend eine Verschiebung mit in lotrechter Richtung verlaufender Komponente sein, der Verschiebungen quer zur Kollimator-Achse 20 überlagert sind. Durch die Anordnung des in der Führung 21 beweglichen Fernrohres 48 wird erreicht, daß bei den auftretenden Verschiebungen mit sehr großem Verschiebeweg in Richtung der Kollimator-Achse 20 und begrenztem Verschiebeweg quer zu dieser Achse 20 eine Vignettierung oder gar ein völliger Verlust des Bildes ausgeschlossen 1st.The picture tube 10 with the screen 11 is arranged here in a horizontal plane. The lens system 14 is bent by 90 ° to one another at the focal point of the telescope lens 17, the deflection of the Beam path through a totally reflective one arranged approximately at the focal point of the telescope lens 17 Prism 47 takes place. This creates a kinked telescope 48. The telescope 48 has the same Guide 21, as already shown in FIG. 1 is shown in detail. The arrangement according to the invention is not tied to the particular design of the guide 21 here either. Execution of the bent telescope 48 with the screen 11 in a horizontal position is advantageous if the main direction of movement of the viewer's relative movement predominantly in the vertical direction, here, therefore, along the collimator axis 20. The one due to the difference in diameter of the collimator lens 12 and telescope objective 17 available displacement path transverse to the collimator axis 20 is here not used and stands for less frequently occurring, small shifts perpendicular to the Collimator axis 20 available. The relative movement of a viewer and · - ■ due to the fixed coupling between viewer and lens system 14 - thus the telescope 48 opposite the screen 11 is predominantly a shift with a component running in a vertical direction be, the displacements transverse to the collimator axis 20 are superimposed. By the arrangement of the telescope 48 which is movable in the guide 21, it is achieved that with the displacements that occur with a very large displacement path in the direction of the collimator axis 20 and a limited displacement path Vignetting or even a complete loss of the image is excluded transversely to this axis 20.

Claims (6)

Patentansprüche:Patent claims: 1. Anordnung zur Betrachtung des Bildschirmes einer Bildröhre mittels eines Linsensystems durch das Auge eines Betrachters, dessen Lage zum Bildschirm sich während der Betrachtungszeit in relativ kleinem Ausmaß, jedoch sehr häufig und kurzzeitig ändert, dadurch gekennzeichnet, daß dem Bildschirm (11) eine an sich bekannte Kollimator-Linse (12) fest vorgeschaltet ist und daß das Linsensystem (14) dem Auge (15) des Betrachters unverschiebbar fest zugeordnet ist und vor der Kollimator-Linse (12) beweglich in einer Führung (21) sitzt.1. Arrangement for viewing the screen of a picture tube by means of a lens system through the eye of a viewer, whose position in relation to the screen changes during the viewing time changes to a relatively small extent, but very frequently and briefly, characterized in that that the screen (11) is permanently preceded by a known collimator lens (12) and that the lens system (14) the eye (15) of the viewer is permanently assigned and in front of the collimator lens (12) is movably seated in a guide (21). 2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Linsensystem (14) als Fernrohr (16) mit Fernrohrobjektiv (17) und Okular (18) ausgebildet ist.2. Arrangement according to claim 1, characterized in that the lens system (14) as Telescope (16) is designed with telescope objective (17) and eyepiece (18). 3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Fernrohr (48) zwischen Fernrohrobjektiv (17) und Okular (18) geknickt ist, wobei zur Umlenkung des Strahlenganges an sich bekannte Spiegel od. dgl. dienen.3. Arrangement according to claim 1, characterized in that the telescope (48) between Telescope objective (17) and eyepiece (18) is kinked, whereby to deflect the beam path known mirrors or the like. 4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer Verschiebung des Linsensystems (14) quer zur Kollimator-Achse (20) die Kollimator-Linse (12) einen größeren Durchmesser aufweist als das Fernrohrobjektiv (17).4. Arrangement according to claim 1, characterized in that when the Lens system (14) transversely to the collimator axis (20), the collimator lens (12) has a larger one Has diameter than the telescope objective (17). 5. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Führung (21) Dämpfungsglieder und Rückstellelemente (41 bis 46) zugeordnet sind.5. Arrangement according to claim 1, characterized in that the guide (21) associated with damping members and restoring elements (41 to 46) are. 6. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Linsensystem (14) mit dem Auge (15) des Betrachters über eine Gesichtsmaske (19) verbunden ist.6. Arrangement according to claim 1, characterized in that the lens system (14) with the Eye (15) of the viewer is connected via a face mask (19). Hierzu 1 Blatt Zeichnungen1 sheet of drawings
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