DE3524899A1 - Farbkathodenstrahlroehre - Google Patents

Farbkathodenstrahlroehre

Info

Publication number
DE3524899A1
DE3524899A1 DE19853524899 DE3524899A DE3524899A1 DE 3524899 A1 DE3524899 A1 DE 3524899A1 DE 19853524899 DE19853524899 DE 19853524899 DE 3524899 A DE3524899 A DE 3524899A DE 3524899 A1 DE3524899 A1 DE 3524899A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
cathode ray
ray tube
display according
emissions
filter
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.)
Ceased
Application number
DE19853524899
Other languages
English (en)
Inventor
Susan Beth Beinghamton N.Y. Jaffe
Gary Miller
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
General Electric Co
Original Assignee
General Electric Co
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by General Electric Co filed Critical General Electric Co
Publication of DE3524899A1 publication Critical patent/DE3524899A1/de
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/86Vessels; Containers; Vacuum locks
    • H01J29/89Optical or photographic arrangements structurally combined or co-operating with the vessel
    • H01J29/896Anti-reflection means, e.g. eliminating glare due to ambient light
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2229/00Details of cathode ray tubes or electron beam tubes
    • H01J2229/89Optical components associated with the vessel
    • H01J2229/8913Anti-reflection, anti-glare, viewing angle and contrast improving treatments or devices
    • H01J2229/8918Anti-reflection, anti-glare, viewing angle and contrast improving treatments or devices by using interference effects

Landscapes

  • Vessels, Lead-In Wires, Accessory Apparatuses For Cathode-Ray Tubes (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Description

Farbkathodenstrahlröhre
Die Erfindung bezieht sich auf eine Farbkathodenstrahlröhre und insbesondere auf eine Einrichtung zum Verbessern des Kontrastverhältnis der Farbanzeigeröhre.
Monochrome Kathodenstrahlröhrenanzeigen werden gewöhnlich in Anzeigesystemen im Cockpit eines Flugzeuges verwendet,,wo diese Systeme einem extrem hohen Umgebungslicht ausgesetzt sind; dieses sind Umgebungslichtbedingungen/ die, in hellem Sonnen-
2
licht, 11 Lumen/cm (10 000 foot candles) erreichen können. Unter derartigen Bedingungen kann das BildKontrastverhältnis (d. h. die relative Helligkeit des Bildes zu derjenigen des Hintergrundes der Anzeige) relativ klein sein, und das gesamte Erscheinungsbild und die Sichtbarkeit der Anzeige ist schlecht. Es sind Bildkontrastverbesserungstechniken für monochrome Kathodenstrahlröhren entwickelt worden, zu denen Schwächungsoder Einwegwellenlängen-Bandpaßfilter gehören. Mehrfarben-Kathodenstrahlröhren erzeugen jedoch Leuchtstoffemissionen mit Spitzenwellenlängen zwischen 450 (blau) und 650 (rot) Nanometer. Aufgrund der breiten Trennung in den Wellenlängen in den Emissionen sind die üblichen Abschwächungs- oder Einwegwellen-Bandpaßfilter-Bildverbesserungstechniken nicht besonders nützlich, da die Kontrastverhältnisse, wenn derartige Techniken verwendet werden, üblicherweise nur etwa 1,05:1 für die blauen Emissionen, 1,1:1 für die roten Emissionen und 1,3:1 für die grünen Emissionen betragen. Diese sehr kleinen Unterschiede in der Helligkeit zwischen der Anzeige und dem Hintergrund sind äußerst nachteilig, da bei einem hellen Umgebungslicht kaum zwischen dem Hintergrund und der Anzeige unterschieden werden kann.
Es wurde gefunden, daß das Kontrastverhältnis in den drei spektralen Emissionsbereichen von Interesse (rot, grün und blau)
wesentlich verbessert werden kann, um Kontrastverhältnisse in dem Bereich von 6,1:1 (blau) bis 20:1 (grün) zu erzeugen, indem ein Umgebungslicht-Steuerelement in der Form eines Richtungsfilters zusammen mit einem Multikerbfilter verwendet wird. Das Richtungsfilter verkleinert den achsenentfernten Blickwinkel, wodurch ein wesentlicher Teil des eintretenden Umgebungslichtes eliminiert wird, während das Multikerbfilter die Durchlässigkeit der interessierenden Wellenlängen verbessert. Die spektralen Durchlässigkeitscharakteristiken des Vielfach-Kerbfilters haben mehrere Spitzen, die eng mit den drei Emissionen (rot, blau und grün) der Leuchtstoffmaterialien in einer üblichen Farbkathodenstrahlröhre übereinstimmen. Das Zusammenwirken;
1. eines Richtungsfilters, das die Menge des auf die Kathodenstrahlröhre auftreffenden Hintergrundlichtes verkleinert,
2. der selektiven spektralen Durchlässigkeitscharakteristiken des Kerbfilters, das die Farbe gegenüber dem weißen Licht der Umgebung unterstützt, und
3. die Tatsache, daß das Umgebungslicht durch die den Kontrast verbessernde Struktur zweimal hindurchtritt,
hat eine wesentliche Verbesserung des Kontrastverhältnisses zur Folge, was selbst bei extrem hellen Lichtbedingungen erreicht wird.
Die vollständigen Kontrastverhältnisverbesserungs/Kerbfilterelemente sind aneinander und an der Frontplatte der Kathodenstrahlröhre befestigt oder laminiert, wobei optisch klare Silikonelastomer-Klebstoffe verwendet werden. Die Verwendung optisch klarer Silikonelastomer-Klebstoffe zwischen den Elementen der Einrichtung und der Frontplatte der Kathodenstrahlröhre hat eine Anzahl wichtiger Vorteile zur Folge, die wie folgt aufgezählt werden können:
A.Der optisch durchlässige Elastomer-Klebstoff sorgt für einen geometrischen übergang zwischen der gekrümmten Kathodenstrahlröhrenoberfläche und der ebenen Ausschnittfilterstruktur, wodurch die Kosten und die Komplexität der Kontrastverbesserungseinrichtung auf ein Minimum gesenkt werden.
6 '}[■;_ ■ : : -^- 352A899
B. Die internen Reflexionen werden auf ein Minimum gesenkt, indem große Änderungen in den Brechungsindices vermieden werden.
C. Der Klebstoff gestattet eine schnelle und einfache Befestigung der Kontrastverbesserungsstruktur an der Frontfläche der Kathodenstrahlröhrenanzeige.
D. Der optische Klebstoff sorgt für ein kompatibles Medium, um die einzelnen Filterelemente aneinander zu laminieren bzw. zu schichten.
Die Durchlässigkeitseigenschaften des Vielkerben-Didymium-Filter haben mehrere Spitzen, die mit den drei Spektralemissionen der Farbleuchtstoffmaterialien einer Kathodenstrahlröhre eng übereinstimmen. P22 (rot, blau) und P43 (grün) haben auf entsprechende Weise Hauptspitzen bei 630 Nanometer (rot) in einem Band mit einem Zentrum um 450 Nanometer (blau) und bei 550 Nanometer (grün). Somit ist die Dämpfung des weißen Umgebungslichtes wesentlich größer als das der roten, blauen und grünen Transmissionen aus der Kathodenstrahlröhre, wodurch das Kontrastverhältnis zwischen der Farbanzeige und dem Hintergrund vergrößert bzw. verbessert wird.
Das Umgebungslicht-Steuerelement weist ein Richtungsfilter auf, das aus einem Paar mit Schlitzen versehener Strukturen besteht. Die geschlitzten Strukturen bestehen aus einer Kunststoffplatte, die im Abstand abgeordnete, parallele Jalousieelemente enthalten, die sich durch die Platte erstrecken. Der Abstand und die Tiefe der Jalousieelemente bilden einen Sichtbzw. Betrachtungswinkel, der die Durchlässigkeit des Lichtes steuert. Innerhalb des Blickwinkels oder des Akzeptanzkegels wird Umgebungslicht durchgelassen und von der Kathodenstrahlröhre zurück zum Betrachter reflektiert. Umgebungslicht außerhalb des Akzeptanzkegels wird praktisch vollständig gedämpft. Dies vermindert das gesamte Umgebungslicht, wodurch das Kontrastverhältnis zwischen dem Bild und dem Hintergrund weiter verbessert wird.
Es ist eine Hauptaufgabe der vorliegenden Erfindung, eine den Kontrast verbessernde Struktur für ein Farbkathodenstrahlröhren-Anzeigesystem zu schaffen, bei dem die Kontrastverhältnisse wesentlich größer sind als die, die bisher erreicht werden konnten.
Weiterhin soll eine Kontrastverbesserungsstruktur für eine Farbkathodenstrahlröhre geschaffen werden, bei der die Wirkung des Umgebungshintergrundlichtes auf ein Minimum gesenkt und die Durchlässigkeit von Emissionen in den Farbwellenlängen verbessert wird, was insgesamt eine Verbesserung des Kontrastverhältnisses zur Folge hat.
Ferner soll eine integrale Kontrastverbesserungsanordnung für eine Farbkathodenstrahlröhre geschaffen werden, die mit der Frontfläche der Kathodenstrahlröhre strukturell integriert werden kann.
Die erfindungsgemäß zu schaffende Kontrastverbesserungsanordnung soll höchst effizient, billig und einfach zu fertigen sein.
Erfindungsgemäß wird eine Kathodenstrahlröhren-Kontrastverbesserungseinrichtung geschaffen, in der ein Multi-Kerbfilter, das Durchlässigkeitsspitzenwerte aufweist, die allgemein den Emissionswellenlängen des Farbleuchtstoffes aus der Kathodenstrahlröhre entsprechen, mit einem geschlitzten Durchlässigkeit ssteuerelement vereinigt wird, das den Transmittanzwinkel des weißen Umgebungslichtes auf die Oberfläche der Kathodenstrahlröhre begrenzt. Diese Elemente sind miteinander verbunden, und die Anordnung ist an der Frontfläche der Kathodenstrahlröhre befestigt oder laminiert, wobei ein optisch klarer Silikonelastomer-Klebstoff verwendet wird, der interne Reflexionen auf ein Minimum senkt, indem die Unterschiede im Brechungsindex zwischen dem Trennungsmedium und den Kontrastverbesserungselementen und der Frontfläche der Kathodenstrahlröhre möglichst klein gemacht werden.
Die Erfindung wird nun mit weiteren Merkmalen und Vorteilen anhand der Beschreibung und Zeichnung von Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Figur 1 ist ein Sprengbild der Elemente, die die Kontrastverbesserungseinrichtung und die Frontfläche der Kathodenstrahlröhre bilden.
Figur 2 zeigt die zusammengebaute Struktur und die Lichtbahnen für weißes Umgebungslicht und für Farbemissionen aus der Kathodenstrahlröhre.
Figur 3 stellt die spektralen Transmissionscharakteristiken des Multi-Kerb-Didymium-Filters und die spektralen Emissionscharakteristiken des Leuchtstoffes dar.
Figur 1 zeigt eine Kathodenstrahlröhre 10 mit einer gekrümmten Frontplatte 11, wobei eine Kontrastverbesserungseinrichtung 12, die auseinander gezogen gezeigt ist, vor der Frontplatte angeordnet ist. Die Kontrastverbesserungseinrichtung besteht aus einem Multikerb-Bandpaß-Filterlement 13 (multinotch, band-pass filter element) (vorzugsweise ein Didymium-Mulitkerb-Band-Glasfilter), das einen hochwirksamen anti-reflektierenden Überzug 14 auf der Frontfläche aufweist. Neben dem Multiband-Filter 13 sind zwei geschlitzte Umgebungslicht-Steuerelemente 15 und 16 angeordnet. Die Steuerelemente sind Kunststoffplatten, die mehreis parallele Schlitze 17 und 18 aufweisen, die durch die Platten hindurchführen. Die Schlitze 17 und 18 sind auf entsprechende Weise in horizontaler und vertikaler Richtung orientiert.
Die parallelen Schlitze bilden einen Blickwinkel entlang einer Achse senkrecht zur Oberfläche der Kunststoffplatte, wobei die horizontalen Schlitze den Blickwinkel in der vertikalen Ebene und die vertikalen Schlitze in der horizontalen Ebene festlegen. Die Vereinigung der zwei geschlitzten Platten bildet einen Akzeptanzkegel in beiden Ebenen. Die Blickwinkel sind eine Funktion des Schlitzabstandes und der Tiefe; eine
Vergrößerung der Tiefe der Platte und der Schlitze verengt den Blickwinkel, wogegen eine Verkleinerung der Tiefe der Platte und der Schlitze den Blickwinkel vergrößert. Eine maximale Transmittanz oder Durchlässigkeit tritt an der Mitte des Blickwinkels auf, d. h, 0. von der Senkrechten zur Filmoberfläche, und fällt praktisch linear ab. Somit wird Licht außerhalb des Blickwinkels nahezu vollständig gesperrt.
Die horizontalen parallelen· Schlitzelemente 17 sind versetzt um einen Winkel, beispielsweise 15 , in bezug auf die Abtastrichtung der Kathodenstrahlröhre, um Moire'-Muster zwischen den vertikalen und horizontalen Schlitzen zu vermeiden, wenn die Bilder auf der Kathodenstrahlröhre betrachtet werden. Durch die Versetzung sowohl der vertikalen als auch der horizontalen Schlitze kann jede Möglichkeit für Moire'-Muster auf ein Minimum gesenkt oder vollständig eliminiert werden.
Eine optisch klare Glasplatte 19 ist zwischen dem Element 16 und der Frontplatte der Kathodenstrahlröhre angeordnet. Der Hauptzweck der optisch klaren Glasplatte besteht darin, die aus Kunststoff bestehenden Schlitzelemente sandwichartig zu einer integralen Anordnung zusammenzusetzen und für einen Implosionsschutz für die Kathodenstrahlröhre zu sorgen. Die laminierte Anordnung, bestehend aus dem Didymium-Filterlement 13, den Schlitzelementen 15 und 16 und der Glasplatte 19, wird mit der Frontplatte 11 der Kathodenstrahlröhre laminiert mittels eines optisch klaren Silikon-Klebstoffes 20, der teilweise weggeschnitten gezeigt ist. Die aus klarem Silikon-Klebstoff bestehende Schicht gestattet eine optische Brechungsanpassung zwischen der Filtereinrichtung und der Frontplatte. Die Klebstoffschicht 20 arbeitet auch als ein geometrisches Übergangselement, da es die gekrümmte Oberfläche der Frontplatte der Kathodenstrahlröhre und die ebene Oberfläche des Glasfilterelementes der Kontrastverbesserungseinrichtung 12 geometrisch in Übereinstimmung bringt.
Das Multikerb-Didymium-Filter, das spektrale Durchlässigkeitseigenschaften aufweist, die mit den spektralen Emissionsei-
40r'\
genschaften der Leuchtstoffe übereinstimmen, ist im Handel erhältlich, beispielsweise von der Schott Optical Glass Company in Duryea, PA. Die geschlitzten Umgebungslicht-Steuerelemente mit horizontalen bzw. vertikalen Schlitzen sind ebenfalls im Handel erhältlich in verschiedenen Dicken und Blickwinkeln von der Industrial Optics Division der 3M Company of St. Paul, MN. Der elastomere, optisch transparente Silikon-Klebstoff, der zum Befestigen der Kontrastverbesserungsstruktur an der Frontplatte der Kathodenstrahlröhre verwendet wird, kann eine RTV 615-Zusammensetzung sein, die von dem Silikon Product Department der General Electric Company in Waterford, NY, erhältlich ist, das eine Durchlässigkeit von 95 % und einen Brechungsindex von 1,406 aufweist.
Figur 2 zeigt die laminierte bzw. geschichtete Kontrastverbesserungseinrichtung, die an der Frontplatte einer Farbkathodenstrahlröhre befestigt ist. Das Multikerb-Bandpaßfilter 13, die geschlitzten Elemente 15 und 16 und die Glasplatte 19 sind aneinander befestigt durch optische Klebschichten 21, um eine einheitliche Kontrastverbesserungsstruktur zu bilden. Die Kontrastverbesserungseinrichtung ist an der Frontplatte 11 der Kathodenstrahlröhre als Schicht aufgebracht durch eine optisch klare, Silikon-Klebstoffschicht 20, die sich einerseits an die ebene Oberfläche der Glasplatte 19 und andererseits an die gekrümmte Oberfläche der Frontplatte 11 der Kathodenstrahlröhre anpaßt. Die optische klare Silikonklebstoffschicht 20 ist somit gleichzeitig ein geometrisches Übergangselement zwischen den unterschiedlichen geometrischen Oberflächen, ein Klebstoff und ein Brechungsindex-Anpassungsemelent. Sie ist deshalb ein effektives und billiges Mittel zum Laminieren bzw. Aufschichten der Kontrastverbesserungseinrichtung auf der Frontfläche des Anzeigeelements der Farbkathodenstrahlröhre, um für eine einheitliche Anzeige- und Kontrastverbesserungsstruktur zu sorgen.
Figur 2 zeigt weiterhin durch beispielhafte Lichtstrahlen die Art und Weise, in der das Kontrastverhältnis der Kathodenstrahlröhrenanzeige verbessert wird.
Die Linien 22 und 23 stellen einen Akzeptanzkegel von etwa 60 in der vertikalen Ebene dar. Ein ähnlicher Kegel besteht in der horizontalen Ebene aufgrund der vertikalen Schlitze in der Steuerplatte 16. Die gestrichelte Linie 24 stellt einen Lichtstrahl innerhalb des Akzeptanzkegels der Struktur dar, der durch die Sttruktur hindurch auf die Fläche der Kathodenstrahlröhre trifft und durch die Struktur hindurch zum Betrachter zurück reflektiert wird. Umgebungslicht innerhalb des Akzeptanzkegels, das zweimal durch die Struktur hindurchtritt, wird während des Durchtrittes zweimal gedämpft. Farbige Lichtstrahlen 27 von dem Farbstoff der Kathodenstrahlröhre, der schematisch durch den Leuchtstoffpunkt 28 dargestellt ist, tritt einmal durch die Kontrastverbesserungseinrichtung hindurch. Das Kontrastverhältnis für die Farbanzeige der Kathodenstrahlröhre wird somit verbessert sowohl durch die Tatsache, daß es nur einmal durch die Struktur hindurchtritt, aber auch durch die bevorzugten spektralen Durchlässigkeitseigenschaften des Didymium-Falters 13 für die roten, blauen und grünen Emissionen aus dem Leuchtstoff.
Umgebungslicht außerhalb des Akzeptanzkegels, das durch die gestrichelten Linien 30 dargestellt ist, wird nahezu vollständig (90 % oder mehr) durch die geschlitzten Elemente 15 und 16 blokkiert. Lichtstrahlen außerhalb des Akzeptanzkegels treffen auf die Schlitze und werden reflektiert, anstatt daß sie zwischen den Schlitzen hindurchtreten.
Die Beziehungen zwischen den blauen, grünen und roten spektralen Emissionen aus den Leuchtstoffen der Kathodenstrahlröhre und die spektrale Transmittanz des Multikerb-Didymium-Filters sind graphisch in Figur 3 dargestellt, in der die Wellenlänge in Nanometer auf der Abszisse aufgetragen ist. Die prozentuale Transmittanz für das Filter und die Leistung in Mikrowatt für die Emissionen sind auf der Ordinate aufgetragen.
Die Durchlässigkeit bzw. Transmittanz des Multikerb-Didymium-Filters ist durch Kurve 31 dargestellt. Es wird deutlich, daß
es drei größere Bänder 32, 33 und 34 aufweist, wo die Durchlässigkeit 30 % oder mehr beträgt, und zwar zwischen 388-430 Nanometer, 540-560 Nanometer und 620-730 Nanometer.
Die spektralen Emissionseigenschaften für die Leuchtstoffe der Kathodenstrahlröhre sind bei 35 (blau), 36 (grün) und 37 und 38 (rot) gezeigt. Die spektralen Ausströmungen bzw. Emittanzen sind vereinfacht worden, indem kleinere Grünspitzen bei 490 Manometer und andere kleinere Emissionen für die anderen Farben weggelassen sind. Es wird somit deutlich, daß die roten und grünen und auch ein Teil der blauen spektralen Emissionen eng mit den spektralen Transmittanz-Spitzenwerten des Didymium-Filters übereinstimmen. Somit läßt das Filter bevorzugt die Farbemission von den Leuchtstoffen der Kathodenstrahlröhre durch. Das weiße Umgebungslicht wird bis zu einem viel größeren Grad (30 % mehr) gedämpft als die Leuchtstoffemission während jedes Durchtrittes durch das Filter. Da das weiße Umgebungslicht durch das Selektivfilter zweimal hindurchtritt, ist die Dämpfung von weiß um so viel größer.
Bei der Betrachtung des geschlitzten Richtungsfilters, das einen Teil der Kontrastverbesserungseinrichtung bildet, sollte berücksichtigt werden, daß die Betrachtungswinkel in den horizontalen und vertikalen Ebenen nicht notwendigerweise symmetrisch sein müssen. Der Blickwinkel könnte in der einen Richtung größer sein als in der anderen, indem auf einfache Weise der Abstand und die Dicke der geschlitzten Elemente gesteuert werden.
Es wurde ein Anzeigesystem unter Verwendung einer integralen Kontrastverbesserungseinrichtung für eine Farbkathodenstrahlröhre der vorstehend beschriebenen Art aufgebaut, wobei eine 3M-6O°-Richtungsfilter, ein Schott S-8802-Kerbfilter und ein RTV 615-Silikonklebstoff verwendet wurde, um den Kontrastverstärker an der Frontplatte der Kathodenstrahlröhre zu befestigen. Die Einrichtung wurde getest mit einer Quelle von 11 Lumen/ cm mit einem Winkel von 45 zur Leuchtstoffoberfläche (was eine übliche Meßtechnik ist). Eine Helligkeitsmeter wurde mit einem Blickwinkel senkrecht zur Oberfläche des Leuchtstoffes ange-
ordnet. Die Kontrastverhältnisse KV wurde gemessen für rot,
grün und blau und wurden wie folgt gefunden:
ROt KV = .8 ,6
grün KV = 19 ,3
blau KV = 5 ,9
, . _,_, , , -UUiJ. · auftretende Helligkeit
wöbe! KV = Kontrastverhältnxs = hellig-
keit
Daraus wird deutlich/ daß eine wesentliche Verbesserung in den Kontrastverhältnissen für eine Farb-Kathodenstrahlröhrenanzeige durch die erfindungsgemäße Einrichtung erhalten werden kann.

Claims (9)

Ansprüche Kathodenstrahlröhrenanzeige mit mehreren Farbanzeigeelementen, gekennzeichnet durch: eine Kontrastverhältnisverbesserunganordnung (12), die vor der Anzeige angeordnet ist und vorzugsweise blaue, grüne und rote Emissionen durchläßt und weißes Hintergrundlicht dämpft, enthaltend:
1. ein Richtungsfilter (15, 16) mit einem vorbestimmten Akzeptanzkegel zum Blockieren von weißem Umgebungslicht außerhalb des Akzeptanzkegels und zum Durchlassen von Farbemissionen aus der Anzeige und von direktem und reflektiertem weißen Umgebungslicht innerhalb des Kegels,
2. eine Multikerb-Filteranordnung (13) mit einer höheren Durchlässigkeit in den blauen, grünen und roten Wellenlängen derart, daß weißes ümgebungslicht in einem größeren Grad gedämpft ist als die Farbemissionen zum Vergrößern des Kontrastverhältnisses der Anzeige.
2. Kathodenstrahlröhre nach Anzeige nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Richtungs- und Multikerb-Filteranordnungen (13, 15, 16)
aneinander befestigt sind.
3. Kathodenstrahlröhrenanzeige nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Multikerb-Filteranordnung (13) vor dem Richtungsfilter (15, 16) und am weitesten entfernt von der Kathodenstrahlröhre angeordnet ist.
4. Kathodenstrahlröhrenanzeige nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontrastverhältnis-Vergrößerungseinrichtung (12) zur Bildung einer einheitlichen Struktur an der Kathodenstrahlröhre befestigt ist.
5. Kathodenstrahlröhrenanzeige nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß ein geometrisches Übergangselement (20) vorgesehen ist zum Befestigen einer ebenen Oberfläche der Kontrastverhältnis-Vergrößerungseinrichtung (12) an der gekrümmten Fläche (11) der Kathodenstrahlröhre.
6. Kathodenstrahlröhrenanzeige nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontrastverhältnis-Vergrößerungseinrichtung (12) an der Kathodenstrahlröhre durch ein elastomeres, optisch durchlässiges Verbindungsteil befestigt ist.
7. Kathodenstrahlröhrenanzeige nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Kerbfilter (13) eine höhere Durchlässigkeit aufweist, für spektrale Emissionen in den 350 - 430, 540 - 560 und 620 730 Nanometerbändern zum bevorzugten Durchlassen blauer, grüner bzw. roter Spektralemissionen.
8. Kathodenstrahlröhrenanzeige nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Richtungsfilter (15, 16) mehrere Platten aufweist, die jeweils im Abstand angeordnete, parallele Lichtsperrelemente
aufweisen, wobei der Abstand zwischen den Lichtsperrelementen und die Dicke der Platten den Lichtakzeptanzwinkel des Richtungsfilters in den horizontalen und vertikalen Richtungen steuern und einen Kegel der Lichtakzeptanz festlegen.
9. Kathodenstrahlröhrenanzeige nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Kerbfilter eine höhere Durchlässigkeit für Spektralemissionen in den 350 - 430, 540 - 560 und 620 - 730 Nanometerbändern für eine bevorzugte Durchlässigkeit blauer, grüner und roter Spektralemissionen aufweist.
DE19853524899 1984-07-16 1985-07-12 Farbkathodenstrahlroehre Ceased DE3524899A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/631,422 US4663562A (en) 1984-07-16 1984-07-16 Contrast enhancement structure for color cathode ray tube

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE3524899A1 true DE3524899A1 (de) 1986-01-23

Family

ID=24531135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19853524899 Ceased DE3524899A1 (de) 1984-07-16 1985-07-12 Farbkathodenstrahlroehre

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4663562A (de)
JP (1) JPS6151735A (de)
DE (1) DE3524899A1 (de)
FR (1) FR2567681B1 (de)
GB (1) GB2161983B (de)
IT (1) IT1200676B (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3721353A1 (de) * 1987-06-29 1989-01-26 Rainer Bauer Klares, durchsichtiges flaechengebilde, beispielsweise fenster-, spiegel- oder brillenglas, blendschutz-folie oder dergl. und verfahren zu seiner herstellung
DE4132753A1 (de) * 1990-09-27 1992-04-02 Mitsubishi Electric Corp Farbkathodenstrahlroehre

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4804253A (en) * 1986-05-15 1989-02-14 General Electric Company Lenticular filter for display devices
DE3629996A1 (de) * 1986-09-03 1988-03-17 Flachglas Ag Vorsatzaggregat fuer die kathodenstrahlroehre von monitoren, fernsehapparaten und dergleichen
US4812709A (en) * 1987-05-29 1989-03-14 Transaction Technology Inc. Privacy screen for a color cathode ray display tube
US4896218A (en) * 1987-09-04 1990-01-23 Rockwell International Corporation Circularly polarized multi-bandpass interference contrast enhancement filter
US4914510A (en) * 1988-12-23 1990-04-03 North American Philips Corporation Method for improving the white field uniformity of a projection color TV using CRTs having interference filters, projection color TV and CRTs resulting from the method
IT227651Y1 (it) * 1992-10-01 1997-12-15 Baltea Spa Schermo di porotezione per visualizzatore.
US5521759A (en) * 1993-06-07 1996-05-28 National Research Council Of Canada Optical filters for suppressing unwanted reflections
EP0873538A4 (de) * 1995-04-11 2005-02-02 Litton Systems Inc Bei tageslicht lesbare flüssigkristallanzeige
TW300310B (de) * 1995-05-10 1997-03-11 Toshiba Co Ltd
US5777665A (en) * 1995-09-20 1998-07-07 Videotronic Systems Image blocking teleconferencing eye contact terminal
US8199185B2 (en) * 1995-09-20 2012-06-12 Videotronic Systems Reflected camera image eye contact terminal
US6710797B1 (en) 1995-09-20 2004-03-23 Videotronic Systems Adaptable teleconferencing eye contact terminal
US7209160B2 (en) * 1995-09-20 2007-04-24 Mcnelley Steve H Versatile teleconferencing eye contact terminal
US5612734A (en) * 1995-11-13 1997-03-18 Bell Communications Research, Inc. Eye contact apparatus employing a directionally transmissive layer for video conferencing
US6132044A (en) * 1998-11-20 2000-10-17 Luxottica Leasing S.P.A Filter for a special purpose lens and method of making filter
US6144479A (en) * 1998-12-16 2000-11-07 3M Innovative Properties Company Low reflectivity contrast enhancement filter
JP2001216924A (ja) * 1999-11-24 2001-08-10 Sony Corp 偏平陰極線管およびそれを用いた映像表示装置
US20020163526A1 (en) * 2001-05-04 2002-11-07 Disney Enterprises, Inc. Color management filters
DE10219595A1 (de) * 2002-05-02 2003-11-20 Philips Intellectual Property Farbkathodenstrahlröhre mit optischem Filtersystem
US20060235717A1 (en) * 2005-04-18 2006-10-19 Solaria Corporation Method and system for manufacturing solar panels using an integrated solar cell using a plurality of photovoltaic regions
US20060283495A1 (en) * 2005-06-06 2006-12-21 Solaria Corporation Method and system for integrated solar cell using a plurality of photovoltaic regions
US20080178922A1 (en) * 2005-07-26 2008-07-31 Solaria Corporation Method and system for manufacturing solar panels using an integrated solar cell using a plurality of photovoltaic regions
US8227688B1 (en) 2005-10-17 2012-07-24 Solaria Corporation Method and resulting structure for assembling photovoltaic regions onto lead frame members for integration on concentrating elements for solar cells
US7910822B1 (en) 2005-10-17 2011-03-22 Solaria Corporation Fabrication process for photovoltaic cell
US8072481B1 (en) 2006-03-18 2011-12-06 Videotronic Systems Telepresence communication system
US8081368B2 (en) * 2007-03-29 2011-12-20 Bose Corporation Selective absorbing
US20090056806A1 (en) * 2007-09-05 2009-03-05 Solaria Corporation Solar cell structure including a plurality of concentrator elements with a notch design and predetermined radii and method
US7910392B2 (en) 2007-04-02 2011-03-22 Solaria Corporation Method and system for assembling a solar cell package
US8119902B2 (en) * 2007-05-21 2012-02-21 Solaria Corporation Concentrating module and method of manufacture for photovoltaic strips
US7910035B2 (en) * 2007-12-12 2011-03-22 Solaria Corporation Method and system for manufacturing integrated molded concentrator photovoltaic device
US20090213593A1 (en) * 2008-02-26 2009-08-27 Reflexite Corporation Optical device and system for black level enhancement and methods of use thereof
US8205995B2 (en) * 2008-08-07 2012-06-26 Reflexite Corporation Optical device and system for privacy or contrast enhancement and methods of use thereof
US8057715B2 (en) * 2008-08-28 2011-11-15 Reflexite Corporation Method for making an optical device and system for privacy or contrast enhancement
US8770749B2 (en) 2010-04-15 2014-07-08 Oakley, Inc. Eyewear with chroma enhancement
USD699176S1 (en) 2011-06-02 2014-02-11 Solaria Corporation Fastener for solar modules
BR112014009556A2 (pt) 2011-10-20 2017-06-13 Oakley, Inc óculos, laminado e respectivos métodos para fabricá-los
WO2013169987A1 (en) 2012-05-10 2013-11-14 Oakley, Inc. Eyewear with laminated functional layers
US9575335B1 (en) 2014-01-10 2017-02-21 Oakley, Inc. Eyewear with chroma enhancement for specific activities
WO2015128158A1 (de) * 2014-02-25 2015-09-03 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Sonnenblende
US10871661B2 (en) 2014-05-23 2020-12-22 Oakley, Inc. Eyewear and lenses with multiple molded lens components
EP3218763A4 (de) 2014-11-13 2018-06-13 Oakley, Inc. Brille mit variabler lichtdämpfung mit farbverstärkung
US9905022B1 (en) 2015-01-16 2018-02-27 Oakley, Inc. Electronic display for demonstrating eyewear functionality
US11112622B2 (en) 2018-02-01 2021-09-07 Luxottica S.R.L. Eyewear and lenses with multiple molded lens components

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1487188A1 (de) * 1962-02-28 1969-01-16 Georges Valensi Optischer Kollimator
DE2920830A1 (de) * 1978-05-25 1979-11-29 Westinghouse Electric Corp Kathodenstrahlroehre
US4245242A (en) * 1979-05-10 1981-01-13 Rockwell International Corporation Contrast enhancement of multicolor displays
JPS5810358A (ja) * 1981-07-10 1983-01-20 Mitsubishi Electric Corp 陰極線管

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2388203A (en) * 1942-09-10 1945-10-30 Philco Radio & Television Corp Viewing device for cathode-ray tube screens and the like
GB930848A (en) * 1960-11-02 1963-07-10 Decca Ltd Improvements in or relating to cathode ray tube display apparatus
GB1049383A (en) * 1962-06-04 1966-11-23 Douglas Aircraft Co Inc Ambient light trapping filter and method of making
JPS5542371Y2 (de) * 1972-08-24 1980-10-03
JPS5840815B2 (ja) * 1975-09-30 1983-09-08 三菱電機株式会社 陰極線管
JPS53121517A (en) * 1977-03-31 1978-10-24 Sony Corp Manufacture of external light shielding plate
JPS5923306A (ja) * 1982-07-30 1984-02-06 Kyowa Gas Chem Ind Co Ltd 光学樹脂材料
JPS5983961A (ja) * 1982-10-29 1984-05-15 Mitsubishi Electric Corp カラ−陰極線管
JPS59104602A (ja) * 1982-12-08 1984-06-16 Dainippon Printing Co Ltd 遮光板

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1487188A1 (de) * 1962-02-28 1969-01-16 Georges Valensi Optischer Kollimator
DE2920830A1 (de) * 1978-05-25 1979-11-29 Westinghouse Electric Corp Kathodenstrahlroehre
US4245242A (en) * 1979-05-10 1981-01-13 Rockwell International Corporation Contrast enhancement of multicolor displays
JPS5810358A (ja) * 1981-07-10 1983-01-20 Mitsubishi Electric Corp 陰極線管

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JP-Patents Abstracts of Japan, E-169, April 8, 1983, Vol.7, No. 84 & JP-A-58 010358 *
JP-Patents Abstracts of Japan, E-169, April 8, 1983, Vol.7, No. 84, 58-10358

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3721353A1 (de) * 1987-06-29 1989-01-26 Rainer Bauer Klares, durchsichtiges flaechengebilde, beispielsweise fenster-, spiegel- oder brillenglas, blendschutz-folie oder dergl. und verfahren zu seiner herstellung
DE4132753A1 (de) * 1990-09-27 1992-04-02 Mitsubishi Electric Corp Farbkathodenstrahlroehre
US5315209A (en) * 1990-09-27 1994-05-24 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Color cathode ray tube with selective light absorption film
DE4132753C2 (de) * 1990-09-27 1998-02-12 Mitsubishi Electric Corp Farbkathodenstrahlröhre

Also Published As

Publication number Publication date
GB8517158D0 (en) 1985-08-14
GB2161983B (en) 1988-08-17
JPS6151735A (ja) 1986-03-14
IT8521560A0 (it) 1985-07-12
FR2567681B1 (fr) 1993-12-10
GB2161983A (en) 1986-01-22
IT1200676B (it) 1989-01-27
US4663562A (en) 1987-05-05
FR2567681A1 (fr) 1986-01-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3524899A1 (de) Farbkathodenstrahlroehre
DE69022048T2 (de) Absorptionsfilter für farbanzeigeanordnungen.
DE3884986T2 (de) Lichtführung.
DE69517489T2 (de) Plasmaanzeige
DE69930821T2 (de) Fresnel-Linsenfolie
DE60202410T2 (de) Beleuchtungsvorrichtung und Flüssigkristallanzeige
DE69132092T2 (de) Lentikuläre blattförmige Linse
DE69716470T2 (de) Fernsehprojektionsgerät mit holograpischem bildschirm
DE69832565T2 (de) Durchlicht-Projektionsschirm
DE68915628T2 (de) Projektionsfernsehanzeigeröhre und Gerät mit einem Interferenzbandpassfilter.
DE69104229T2 (de) Folie zur lichtkontrolle mit verringerten geisterbildern.
DE3789340T2 (de) Rückprojektionsschirm mit verbesserter Leuchtdichtengleichmässigkeit.
DE3028297C2 (de)
DE2243036A1 (de) Verfahren und einrichtung zum farbzerlegen eines lichtstrahles
DE3440173A1 (de) Projektions-kathodenstrahlroehre
DE4219740A1 (de) Anzeigevorrichtung
DE102007029659A1 (de) Hintergrundbeleuchtungseinheit und Anzeigevorrichtung mit der Hintergrundbeleuchtungseinheit
DE112006000813T5 (de) LED-Backlight-System für eine Flachbildanzeige (typischerweise LCD), bei der die Anzahl von verschiedenen Farben der LEDs grösser als die Anzahl von verschiedenen Pixelfarben ist
DE2512329C2 (de) Bildröhre mit einer Schicht zur Erhöhung des Bildkontrastes und Verfahren zu ihrer Herstellung
DE69211026T2 (de) Durchlicht-Projectionsschirm
DE2137327A1 (de) Filter zur Kontrasterhohung bei Sichtanzeigegeraten
DE2458663A1 (de) Strahlaufspaltungs-prismenanordnung
DE69716836T2 (de) Linsenrasterschirm, Anzeigeplatte und Durchlichtprojektionsschirm
DE1547137B1 (de) Faseroptische Bilduebertragungsvorrichtung
DE3783450T2 (de) Kathodenstrahlroehre mit antireflektionsschicht.

Legal Events

Date Code Title Description
OR8 Request for search as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law
8105 Search report available
8110 Request for examination paragraph 44
8128 New person/name/address of the agent

Representative=s name: VOIGT, R., DIPL.-ING., PAT.-ANW., 6232 BAD SODEN

8131 Rejection