DE450187C - Lichtelektrische Bildzerlegerroehre fuer Fernseher - Google Patents

Lichtelektrische Bildzerlegerroehre fuer Fernseher

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DE450187C
DE450187C DED47712D DED0047712D DE450187C DE 450187 C DE450187 C DE 450187C DE D47712 D DED47712 D DE D47712D DE D0047712 D DED0047712 D DE D0047712D DE 450187 C DE450187 C DE 450187C
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photoelectric image
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MAX DIECKMANN DR
RUDOLF HELL DIPL ING
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MAX DIECKMANN DR
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J31/00Cathode ray tubes; Electron beam tubes
    • H01J31/08Cathode ray tubes; Electron beam tubes having a screen on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted, or stored
    • H01J31/26Image pick-up tubes having an input of visible light and electric output
    • H01J31/42Image pick-up tubes having an input of visible light and electric output with image screen generating a composite electron beam which is deflected as a whole past a stationary probe to simulate a scanning effect, e.g. Farnsworth pick-up tube

Landscapes

  • Luminescent Compositions (AREA)

Description

Wenn es sich darum handelt, für Zwecke des elektrischen Fernsehens im Sender das räumliche Nebeneinander des Bildfeldes in kurzer periodischer Folge in zeitliche Strom- und Spannungsänderungen umzuwandeln, so werden dazu meist Anordnungen benutzt, welche außer der erforderlichen Lichtquelle und Optik mechanisch bewegte Teile enthalten. Entweder wird durch mechanisch schwingende Spiegel oder durch rotierende Anordnungen u. dgl. jeweils der Helligkeitswerteines Bildpunktes dem lichtelektrischen Umformer zugeführt. Diese mechanisch bewegten Anordnungen bedeuten nach verschiedener Hin-
j 5 sieht einen erheblichen Nachteil.
Das im folgenden beschriebene neue Verfahren zur periodischen Umwandlung des Senderbildfeldes in elektrische Strom- oder Spannungsänderungen weist keine mechanisch bewegten Teile auf und stellt deshalb gegenüber so allen bekannten Verfahren einen erheblichen Fortschritt dar.
Das Grundsätzliche des neuen Verfahrens läßt sich aus Abb. 1 erkennen, α stellt einen evakuierten Glaskolben dar, in welchem sich as drei Elektroden δ, c und d befinden, b besteht aus einer Glasplatte, die auf ihrer c zugewandten Seite versilbert ist, und zwar in einem solchen Grade, daß die Silberschicht stark genug ist, um den elektrischen Strom zu leiten, aber dünn genug, um lichtdurchlässig zu sein. Auf dieser Silberschicht ist eine lichtelektrische Schicht aufgebracht, welche beispielsweise in der durch die Arbeiten von Elster und Geitel bekannt gewordenen Methode aus Kalium oder Rubidium
hergestellt wird. Diese Platte b ist mit dem Minuspol einer Batterien verbunden, deren Pluspol über Widerstände f und g" mit den Gegenelektroden in Verbindung steht. In der Querschnittskizze 2 stellt also h die Glasplatte, i die dünne Silberschicht und k die lichtelektrische Schicht dar. Fallen Lichtstrahlend von vorn oder hinten auf die lichtelektrische Schicht k, so werden entsprechend der Helligkeit Kathodenstrahlen m von den getroffenen Stellen ausgesaridt. Von der beleuchteten Plattet (in Abb. 1.) aus geht demgemäß ein Kathodenstrahlenbündel ti, dessen Querschnittsintensität von Punkt zu Punkt von der Helligkeit der einzelnen Flächenelemente von b abhängt.
Durch zwei elektrische oder magnetische senkrecht zueinander orientierte Wechselfelder mit verschiedenen Frequenzen kann das Kathodenstrahlenbündel periodisch so bewegt werden, 'daß während einer Halbperiode des langsamen Wechselfeldes jeder Querschnittsteil des Kathodenstrahlenbündels einmal die Anode c trifft und durch das Galvanometer ο und den Widerstand / ein Strom fließt, welcher dem Helligkeitswert des Flächenelementes von b entspricht, von dem dieser Teil des Kathodenstrahlenbündels ausgegangen ist. In der Abb. 1 sind beispielsweise zur Feldänderung zwei senkrecht zueinander angeordnete Spulen/? und q gezeichnet, ρ wird beispielsweise von einem io-Perioden-Strom, q von einem 500-Perioden-Strom durchflossen. Während einer ρ durchfließenden, das Bündel nach oben und unten ablenkenden Periode wird gleichzeitig durch die Spüle q das -Bündel in 500 Perioden von vorn nach hinten abgelenkt. Es wird also zehnmal pro Sekunde jeder Punkt des Bündelquerschnitts zweimal die Anode c treffen. d ist ein Schutzring, welcher die Anode umgibt und der durch entsprechende Einstellung des Widerstandes g auf solchem Potential gehalten werden kann, daß sich das Kathodenstrahlenbündel in einem möglichst liomogenen elektrischen Feld befindet.
Die den Helligkeitswerten entsprechenden elektrischen Spannungs- oder Stromschwankungen können entweder an den Enden des Widerstandes/ abgenommen werden oder von den Klemmen/· und s, wenn die zwischen r und s liegende Verbindung beseitigt wird.

Claims (1)

  1. Patentanspruch:
    Lichtelektrische Bildzerlegungsröhre für Fernseher, bei welcher auf einer lichtelektrischen Schicht das zu übertragende Bild entworfen wird, dadurch gekennzeichnet, daß das von der lichtelektrischen: Schicht ausgehende Kathodenstrahlenbün· del, welches in seinen Quersclinittsiixtensitäten den Helligkeitswerten der Bildfläche entspricht, durch zwei zueinander senkrecht angeordnete elektrische oder magnetische Wechselfelder geeigneter Periodenzahl periodisch so abgelenkt wird, daß zeitlich nach und nach alle Querschnittsteile des Bündels die Anode treffen.
    Abb. i.
    Abb. 2.
    ti-·
    Jut..,
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE747105C (de) * 1932-03-16 1944-09-08 Fritz Houtermans Dr Elektronen- oder Ionenmikroskop
DE896952C (de) * 1935-05-12 1953-11-16 Emi Ltd Speichernder Kathodenstrahlbildabtaster mit einseitiger Speicherelektrode
DE759354C (de) * 1935-10-26 1955-08-11 Opta Radio A G Einrichtung mit Bildfaengerroehre

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DE747105C (de) * 1932-03-16 1944-09-08 Fritz Houtermans Dr Elektronen- oder Ionenmikroskop
DE896952C (de) * 1935-05-12 1953-11-16 Emi Ltd Speichernder Kathodenstrahlbildabtaster mit einseitiger Speicherelektrode
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