FR2637416A1 - Procede pour generer des images video en couleurs et son dispositif de mise en oeuvre - Google Patents

Procede pour generer des images video en couleurs et son dispositif de mise en oeuvre Download PDF

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Abstract

L'invention concerne les tubes à image vidéo à grille ou à masque perforé. On applique une tension électrique sensiblement égale à au moins un canon à électrons affecté à la couleur rouge et à au moins un canon affecté à la couleur verte. On obtient l'équilibre des luminances en ajustant les proportions relatives des aires totales des éléments luminescents R (rouge), V (vert), B (bleu).

Description

PROCEDE POUR GENERER DES IMAGES VIDEO EN COULEURS
ET SON DISPOSITIF DE MISE EX OEUVRE
De maniére habituelle, un tube à image vidéo en couleurs du type à grille ou à masque perforé, tel que récepteur de télévision, moniteur1 synthétiseur d 1 images et analogues, comporte à 1 1 avant une dalle-écran et à 1 ' arrie- re trois canons à électrons correspondant à trois images obtenues sans parallaxe à la prise de vue à travers trois filtres colorés, selon la sélection classique de la trichromie, en couleurs primaires, respectivement rouge1 verte, bleue.Trois sortes de matériaux luminescents, ou luminophores, sont déposés sur la face interne de la dalle-écran, émettant respectivement de la lumiere rouge, verte1 bleue sous 1 1 impact des jets d'électrons provenant des canons respectivement affectés aux images sélectionnées en rouge, vert, bleu Ces trois sortes de luminophores sont répartis en petits éléments disposés côte à côte alternativement, les aires totales couvertes par chacune
des trois sortes étant traditionnellement egales.
Pour que la synthèse trichromatique soit correcte selon les lois de 1 1 optique
physiologique, les luminances LR, LV, LB, des images respectivement rouge,
verte et bleue, doivent satisfaire à la relation
1 = 0,30 1R + 0,59 Lv + 0,11 LB
On obtient cet équilibre en modulant les alimentations électriques et donc
les régimes de fonctionnement des trois canons à électrons respectivement af
fectés aux images rouge. verte et bleue. Le canon affecté au vert fonctionne à plein régime, le canon affecté au rouge à un niveau environ moitié et le canon affecté au bleu à un niveau se situant à 0,186 du régime du canon affecté au vert.Cette manière de procéder a pour inconvénient de sousexploiter les canons affectés au rouge et au bleu et de limiter le niveau de luminance de l'image trichrome obtenue finalement sur l'écran.
Pour pallier ces inconvénients, l'invention a pour objet un procédé pour gé nérer des images vidéo en couleurs et son dispositif de mise en oeuvre.
Selon 1 'invention, de manière générale, on exploite au moins un canon affecté au rouge au même niveau qu'au moins un canon affecté au vert et on obtient l'équilibre des luminances LR, Lv, Lg, en ajustant les proportions relatives des aires totales des éléments de matériaux luminescents affectés respectivement aux lumières rouge, verte et bleue.
Plus précisément, 1 'invention a pour objet un procédé pour générer des images vidéo en couleurs du type où, dans un tube à image vidéo à grille ou à masque perforé, tel que récepteur de télévision, moniteur, synthétiseur d 'i- mages, et analogues, on génère sur la face interne d'une dalle-écran des images en couleurs à partir d'au moins trois canons émettant des faisceaux d'é- lectrons focalises au niveau de ladite face interne sur des éléments constitués de matériaux luminescents. distribuéb selon des aires et qui émettent1 sous l'impact des électrons, des flux lumineux en lumières primaires, respectivement, rouge, verte et bleue, procédé caractérisé en ce que, d'une part, on applique à au moins un canon affecté à l'image rouge une tension d 'alimenta- tion électrique, commandant le flux lumineux rouge, de valeur sensiblement égale à celle appliquée à au moins un canon affecté à l'image verte, à un niveau avantageusement le plus elevé souhaité, et, d'autre part, en ce que 1 1 on détermine les proportions relatives des aires totales occupées par les éléments constitués de matériaux luminescents affectés respectivement aux lumieres primaires rouge, verte et bleue, de manière que, pour chacune de ces couleurs primaires, la luminance maximale, elle-même fonction du produit de ladite aire totale affectée à cette couleur par la somme des tensions électriques appliquées aux canons affectés à cette couleur, soit, vis-à-vis des autres luminances, dans la proportion relative de 0,5 environ pour le rouge, t pour le vert et sensiblement 0,186 pour le bleu.
Selon une autre caractéristique de l'invention, le procédé est caractérisé
en ce que, a, b, c, désignant les proportions relatives des aires totales
occupées par les éléments, constitués de matériaux luminescents, affectés
respectivement aux lumières primaires rouge, verte et bleue, x, y, z, dé
signant les intensités totales des faisceaux d 'électrons focalisés respecti
vement- sur lesdits éléments affectés à chacune des émissions en lumières
rouge, verte, bleue, l'on agence les valeurs de a, b, c, x, x, z, de ma
nière à satisfaire sensiblement au système de relations
Figure img00020001
L'invention a également pour objet un dispositif destiné à la mise en oeuvre du procédé ci-dessus, du type comprenant un tube à image vidéo tel que récepteur de télévision, moniteur, synthétiseur d'images, et analogues, comportant lui-meme au moins trois canons destinés à émettre des électrons focalisés au niveau de la face interne d'une dalle-écran, à travers au moins.
une grille ou au moins un masque perforé, sur des éléments, comprenant des matériaux luminescents. destinés à émettre sous l'impact des électrons des flux lumineux en lumières primaires, respectivement, rouge, verte et bleue.
caractérisé en ce que, d'une part. il comporte au moins un canon affecté à l'émission luminescente d 1 un flux en lumière rouge, destiné à être alimenté sensiblement au même niveau de tension électrique, commandant le flux lumineux émis, qu'au moins un canon destiné à l'émission d'un flux en lumière verte, compte tenu des facteurs supposés maximaux de rendement lumineux desdits matériaux luminescents, et que, d'autre part, les aires totales occupées par lesdits éléments étant entre elles dans des proportions relatives désignées par a pour la lumière rouge, b pour la lumière verte, c pour la lumière bleue, et les valeurs des tensions électriques appelées à être appliquées auxdits canons pour commander lesdits flux lumineux, désignées, selon le nombre de canons, par T 1R, T2R, T3R...TnR, pour les canons destinés à l'émission en lumière rouge, par T1V, T2V , T3v... TnV. pour les canons destinés à 1 'émission en lumière verte, par T1B, T2B, T3B ... TnB, pour les canons destinés à l'émission en lumière bleue, les valeurs de ces diverses grandeurs sont liées sensiblement par le système de relations
Figure img00030001

les rendements lumineux des divers éléments luminescents étant supposés sensiblement étaux.
Selon d 'autres caractéristiques de l'invention - le dispositif est caractérisé en ce que ledit système de relation est
Figure img00030002

- le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte trois canons, les valeurs relatives desdites tensions T1R, T1V, T1B étant dans les proportions de T1R = l, T1V = 1 et T1B = 0,37, lesdites aires totales a, b, c, étant dans les proportions relatives de a = 1/4, b = 1/2, c = 1/4.
- le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte trois canons, les proportions relatives des grandeurs en cause étant
T1R = 1 , T1Xi = 1 , T1B = 0,74
a = 2/7 1 b = 4/7 , c = 1/7 - le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte trois canons et que
T1R = 1 , T1V = 1 , T1B = 1
a = 3/10 , b = 6/10 , c = 1/10
- Le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte quatre canons et que
T1R = 1 , T1V = T2V = 1 , T1B = 0,37
a = 1/3 , b = 1/3 , c = 1/3 - Le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte quatre canons et que
T1R = 1 , T1V = T2V = 1 , T1B = 0,74
a = 2/5 1 b = 2/5 , c = 1/5 - Le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte quatre canons et que
T1R = 1 , TlV = T2V = 1 , T1B = 1
a = 3/7 , b = 3/7 , c = 1/7 - Le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte cinq canons et que
T1R = T2R = 1 . T1V = T2V = t , T1B = 0,74
a = 1/4 , b = 1/2 1 c = 1/4 - Le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte cinq canons et que
T1R = t , T2R = 0,5 , T1V = T2V = t , T1B = 1
a = 1/3 , b = 1/2 , c = 1/6
- le dispositif est caractérisé en ce qu'il. comporte six canons et que
T1R=1 . T2R = 0,5 , T1V = T2V = $T3V = 1 .T1B = 0.56
a = 1/3 , b = 1/3 , c = 1/3
- le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte six canons et que
T1R = T2R = 1 , T1 = T2V = T3V = 1 , T1B = 0.83
a = 2/7 , b = 3/7 , c = 2/7
- le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte six canons et que ::
T2R = 1 , T2R = 0,5 , T1V = T2V = T3V = 1 , T1B = 1
a = 2/5 , b = 2/5 , c = 2/5
- le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte sept canons et que
T1R = T1V = 1 , T1V = T2V = T3V = T4V = 1 , T1B = 0.74
a = 1/3 , b = 1/3 , c = 1/3
- le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte dix canons et que
T1R = T2R = T3R = 1, T1V = T2V = T3V = T4V = T5V = T6V =1, T1B = 1
a = 1/3 . b = 1/3 , c = 1/3
- le dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte douze canons et que
T1R=T2R=T3R = T4$ = 1 .T1V=T2V=T3V=T4V=T5V =T6V=1, T1B=T2B=1
a = 1/3 , b = 4/9 , c = 2/9 - le dispositif est caractérisé en ce que. d'une part, il y a au moins une paire de canons affectée à l'émission en lumiére verte , ces canons étant destinés à commander respectivement des flux lumineux dans des bandes passantes partageant en deux intervalles spectraux sensiblement égaux, exclusifs l'un de l'autre, la bande passante affectée à la lumiére primaire verte, ces intervalles spectraux s'étendant respectivement d ' environ 500 à 550 nanomètres et de 550 à 600 nanomètres. et en ce que, d'autre part, il y a deux sortes d ' éléments, comprenant des matériaux luminescents, destinés 9 à émettre des flux lumineux respectivement dans chacun desdits intervalles spectraux sous l'impact des électrons provenant de chacun des canons de ladite paire de canons, les aires totales occupées par chacune de ces sortes d'éléments étant égales entre elles.
- le dispositif est caractérisé en ce que lesdits intervalles spectraux s' éten- dent respectivement de sensiblement 494 å 550 nanométres environ et de 550 à sensiblement 582,5 nanomètres.
- le dispositif est caractérisé en ce que les aires individuelles des élé- ments comprenant dg matériaux luminescents destinés à émettre des flux lumineux respectivement rouge, vert, simple ou dédoublé, bleu, sont entre elles dans les mêmes proportions relatives que celles, entre elles, des aires totales respectives de ces élements.
- le dispositif est caractérisé en ce que les aires individuelles des eléments comprenant des matériaux luminescents destinés à émettre des flux lumineux respectivement rouge, vert, simple ou dédoublé, bleu, sont égales entre elles1 les nombres respectifs de ces éléments étant ajustés de manière à obtenir les proportions relatives selon l'invention des aires totales de ces éléments.
- le dispositif est caractérisé en ce que les éléments de matériaux luminescents alternent verticalement soit selon l'ordre... rouge, vert, vert, bleu, rouge... et ainsi de suite, soit selon l'ordre ... rouge, bleu, vert. vert, rouge... et ainsi de suite, le vert étant simple ou dédoublé.
- le dispositif est caractérisé en ce que les éléments de matériaux luminescents alternent verticalement selon l'ordre... rouge vert, bleu, vert, rouge... et ainsi de suite, le vert étant simple ou dédouble.
L'invention sera mieux comprise par la description détail faite en reférence au dessin annexé. Bien entendu, la description et le dessin sont donnés à titre d'exemple indicatif et non limitatif.
Sur ce dessin - la figure l représente schématiquement en coupe méridienne un tube à image vidéo en couleurs, à masque perforé, de type traditionnel.
- la figure 2 représente un détail d'une répartition de type habituel des éléments luminophores sur un ecran de tube vidéo.
- la figure 3 représente un détail d'une repartition des éléments luminophores selon l'invention dans un cas où l'aire d ' un luminophore vert est double de l'aire d'un luminophore rouge ou d'un luminophore bleu.
- la figure 4 représente un détail d ' une répartition des éléments luminophores selon 1 ' invention dans un cas ou les aires des luminophores rouge, vert, bleu, sont égales et ou les luminophores verts sont doublés côte à côte.
- La figure 5 représente un détail d'une répartItion des éléments luminophores où leur alternance est selon l'ordre rouge. vert, bleu, vert, rouge..
et ainsi de suite.
La figure t représente schématiquement en coupe méridienne un tube à image vidéo l, vide d'air, fermé à itavant par une dalle-écran 2 en verre épais, dont la face interne 3 est recouverte à'une mosaique d'éléments de matériaux luminescents ou luminophores tels que 4. 5, 6, destinés à émettre respectivement des lumières primaires rouge. verte, bleue, dont l'addition donne de la lumière blanche. A I 'arrière du tube, trois canons à électrons 7, 8 9, affectés respectivement à trois images sélectionnées à la prise de vue en lu mièvre rouge, verte, bleue, et obtenues sans parallaxe.Un masque perforé 10 est interposé entre la dalle-écran et les canons à électrons. I1 est muni de trous tels que ti disposés de maniére que les électrons émis par chacun des canons respectivement affectés au rouge. au vert, au bleu, se focalisent strictement sur les éléments luminophores respectivement affectés à l'émis- sion en lumière rouge, verte, bleue.
Ces éléments luminophores à émission rouge. verte, bleue, sont tous géométriquement identiques entre eux. Les aires totales occupées par chacune de ces trois sortes d'éléments sont égales entre elles. Un exemple de leur répartition habituelle sur la face interne de la dalle-écran est représente sur la figure 2. Les lettres R, v, B. désignent des éléments tels que 12, 13, 14 respectivement émissifs en rouge, vert, bleu.
Les niveaux d'intensité des faisceaux d'électrons émis par les canons 7, 8, 9, sont réglés dans la proportion de 0,5 pour le canon 7 affecté au rouge, t pour le canon 8 affecté au vert. 0,186 pour le canon affecté au bleu. De cette manière, les luminances LR, Lv, LB, des images respectivement rouge, verte, bleue, obtenues sur l'écran, satisfont à la relation
1 = 0,30 LR 0,59 L + 0.11 LB
Un tube à image selon l'invention est constitué, grosso modo, comme représenté schématiquement sur la figure l. Ce qui est nouveau, c'est, d'une part, que les intensités des faisceaux d 'électrons émis par les canons tels que 7, 8, 9, sont réglés différemment selon l'invention, et que, d'autre part, les proportions relatives des aires totales occupées par les eléments constitués de matériaux luminescents affectés respectivement aux lumières primaires rouge. verte, bleue, sont aussi déterminées différemment selon l'invention, de manière que la relation rappelée plus haut entre les luminances LR. Lv, LB, des images rouge. verte, bleue, soit satisfaite. Les figures 3, 4, 5, représentent des exemples des dispositions géométriques sur l'écran et des proportions relatives des éléments luminescents, selon l'invention.
Le procédé selon l'invention ne se limite pas à mettre en oeuvre un canon pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu. Plusieurs canons peuvent autre affectés au vert, comme au rouge, comme au bleu. I1 ne se limite pas non plus à ne mettre en oeuvre que trois sortes d'éléments constitués de matériaux luminescents émettant respectivement des lumières primaires rouge, verte, bleue. Dans certains cas, pour l'émission en lumière verte, deux sortes d ' éléments sont mis en oeuvre, émettant respectivement des lumières dans des bandes passantes partageant la bande passante du vert primaire en deux parties d 'intervalles sensiblement égaux.
Dans tous les cas, ce qui est pris en compte, c'est - d'une part, pour chacune des trois couleurs primaires, rouge, verte, bleue, 1 ' intensité totale des faisceaux d'électrons qui sont focalisés sur la totalité des éléments luminescents affectés à cette couleur. Intensités qui sont proportionnelles aux tensions d 'alimentation électriques appliquées à cet effet aux canons. Ces intensités sont désignées par les lettres x, y, z, pour ce qui concerne respectivement les faisceaux d'électrons affectés au rouge, au vert, au bleu.Les tensions électriques correspondant proportionnellement à ces intensités. sont désignées par les symboles TR, TV, TB, respectivement. Lorsque plusieurs canons sont affectés à n une même couleur primaire. les tensions sont désignées par exemple pour le rouge, par les symboles T1R, T2R, T3R, ... TnR. Et de manière analogue pour le vert et pour le bleu.
- d'autre part. pour chacune des trois couleurs primaires. l'aire totale occupée sur l'écran par les éléments luminescents affectés à cette couleur.
Les proportions relatives de ces aires totales sont désignées par les lettres a, b, c, pour ce qui concerne respectivement le rouge. le vert, le bleu.
Pour chacune des couleurs primaires, la luminance de l'image observée sur l'écran est proportionnelle à la fois à l'intensité totale des faisceaux d 'é- lectrons qui la concernent et à 1 maire totale des éléments luminescents qui la concerne. La luminance LR de l'image rouge est proportionnelle au produit x.a. La luminance V de l'image verte à y.b. La luminance LB de l'image bleue à z.c. Les rendements lumineux des luminophores sont supposés, pour simplifier, être du méme ordre de grandeur.
Si ce n'est pas le cas, on ajuste les vale.urs relatives de x, y, z, en conséquence.
La relation:
1 = 0,30 LR + 0,59 Lv + 0,11 LB exige que LR#0,5 Lv et que LB# 0,l86 Lv. I1 faut donc ajuster les paramètres pour avoir x.a#0,5 y.b
z.c#0.186 y.b ou, si lton considère les tensions da@imentation électrique TR, TV. TB, on doit ajuster ces paramètres pour avoir
( TR. a#0,5 TV. b
TB. c#0.186 TV. b
Les tensions appliquées aux canons sont supposées proportionnelles aux intensités des faisceaux d'électrons produits par ces canons.Si ce n'est pas le cas, on ajuste les valeurs relatives de TR. TV, TB à celles de x, y, z.
Dans l'état actuel de la technique des tubes à image vidéo, on a : xO,5 y; z#0.186 y ; a = b = c.
Selon l'invention, au moins l'intensité du faisceau d'électrons d ' au moins un canon affecté au rouge est déterminée sensiblement égale à l'intensité du faisceau d'électrons d'au moins un canon affecté au vert, et les valeurs relatives des aires totales a, b. c. occupées par les éléments luminescents à émission rouge. verte. bleue. sont ajustées conjointement.
Ces ajustements entre x, y. z, a, b. c, selon l'invention sont réalisés avec la meilleure approximation que permettent les contingences et les contraintes imposées dans la pratique. La valeur sensiblement égale des tensions électriques appliquees à au moins un canon affecté au rouge et au moins un canon affecté au vert est a un niveau le plus élevé souhaité. Ce niveau n'est pas toujours le plus élevé possible. car on peut souhaiter le limiter. notamment pour ménager les constituants mis en oeuvre.
Dans le cas d'un tube à image à trois canons. plusieurs dispositifs selon 1 ' invention sont proposés en exemple . Notamment
Les valeurs relatives des tensions T1R, T1V et TlB sont
T1R = 1 . T1V = 1 . T1B = 3,37
Et les valeurs relatives des aires totales occupées respectivement sur l'é- cran par les trois sortes d'éléments luminescents sont, par rapport à l'aire totale occupée par l'ensemble de tous ces éléments
a = 1/4 b = 1/2 , c = 1/4
On a bien
T1R. a = 0.5 T1V.b
T1B.c = 0.186 T1V.b
L'avantage est d'obtenir pour la luminance de l'image une valeur égale à l,5 fois celle qu'on obtiendrait avec un dispositif agencé traditionnellement pour lequel on aurait
T1R = 0,5 ; T1V = 1 ;T1B = 0,186
a = 1/3 ; b = 1/3 ; c = 1/3
Ce qui conduirait, pour les luminances, aux valeurs relatives
LR proportionnelle à T1R. a, soit O,166
LV proportionnelle à T1V.b, soit 0,33
LB proportionnelle à T1B.c. soit 0,06
Tandis qu'avec le dispositif ci-dessus décrit, selon l'invention, on a
T1Ra = 0,25 pour LR ; T1V.b = 0,5 pour LV ; T1B.c = 0,9 pour LB. Ce
qui représente un facteur de gain de 1,5
On peut, selon I 1invention, agencer autrement les valeurs relatives des ten
sions appliquées aux canons et des aires totales des differents élements lumi
nescents.Par exemple
T1R = 1 , T1V = 1 , T1B = 0,74
a = 2/7 , b = 4/7 , c = 1/7
Le facteur de gain est alors de 1,73.
Selon un autre exemple
T1R = t , T1V = 1 , T1B#1
a = 3/10 , b = 6/10 , c = 1/10
Le facteur de gain est de 1,8
La diminution des aires affectées aux éléments luminescents à émission rouge
et surtout à émission bleue, notamment dans le dernier exemple décrit, constitue un fait nouveau qui doit être pris en compte, en particulier quant à la
définition de l'image. Cette question appelle trois remarques - C 'est pour la lumière bleue que les problèmes de définition sont les moins aigus.
- L'acuité visuelle, c'est-à-dire la perception des contrastes croit lorsque le niveau général de luminance augmente, ce qui est le cas.
- L'augmentation de la luminance est souvent scuhaitée en priorité. Tout par
ticulièrement dans le cas des tubes à très grands écrans. Ceux-ci sont géné-
ralement observés de plus loin, ce qui lève une partie des éventuelles dif
ficultés.
Le tube à image vidéo selon l'invention peut comporter plus de trois canons à électrons. Quelques exemples sont proposés dans le tableau ci-après. Trois exemples à quatre canons, avec des facteurs de gain de luminance de 2 2,4 ; 2,6 Deux exemples à cinq canons, avec des facteurs de gain de 3.
Trois exemples à six canons, avec des facteurs de gain de 3 ; 3,6 ; 3,85.
Un exemple à sept canons, gain de 4. Un exemple à dix canons, gain de 6.
Un exemple à douze canons, gain de 8- avec quatre fois trois canons (12 canons) agencés traditionnellement, on n'aurait qu'un gain de 4.
En tête du tableau sont rappelées les caractéristiques générales des tubes à image vidéo à grille ou à masque traditionnels. Suivent les caractéristiques des 14 exemples décrits à titre indicatif et non limitatif.
Figure img00100001
<tb> <SEP> Tube <SEP> R <SEP> 0,5 <SEP> R1/3
<tb> <SEP> traditionnel <SEP> 3 <SEP> V <SEP> 1 <SEP> V <SEP> 1/3 <SEP> 1
<tb> <SEP> B <SEP> 0,386 <SEP> B <SEP> 1/3
<tb> <SEP> Nombre <SEP> Tensions <SEP> Aires <SEP> totales <SEP> gain
<tb> <SEP> Revendication
<tb> <SEP> de <SEP> électriques <SEP> des <SEP> éléments <SEP> en
<tb> N
<tb> <SEP> canons <SEP> appliquées <SEP> luminescents <SEP> luminance
<tb> <SEP> R <SEP> 1 <SEP> R1/4
<tb> <SEP> N <SEP> 5 <SEP> 3 <SEP> V <SEP> 1 <SEP> V <SEP> 1/2 <SEP> x <SEP> 1.5
<tb> <SEP> B <SEP> 0.37 <SEP> B <SEP> 1/4
<tb> <SEP> R <SEP> 1 <SEP> R <SEP> 2/7
<tb> N <SEP> 6 <SEP> 3 <SEP> V <SEP> 1 <SEP> V <SEP> 4/7 <SEP> x <SEP> 1,7
<tb> <SEP> B <SEP> 0,74 <SEP> B <SEP> 1/7
<tb> <SEP> R1 <SEP> R <SEP> 3/10
<tb> N <SEP> 7 <SEP> 3 <SEP> V <SEP> 1 <SEP> V <SEP> 6/10 <SEP> x <SEP> 1,8
<tb> B <SEP> 1 <SEP> B <SEP> 1/10
<tb> <SEP> R <SEP> 1 <SEP> R <SEP> 1/3
<tb> N <SEP> 8 <SEP> 4 <SEP> V <SEP> 1 <SEP> + <SEP> 1 <SEP> V <SEP> 1/3 <SEP> x <SEP> 2
<tb> <SEP> B <SEP> 0,37 <SEP> B <SEP> 1/3
<tb> R <SEP> 1 <SEP> R <SEP> 2/5
<tb> <SEP> N <SEP> 9 <SEP> 4 <SEP> V <SEP> 1 <SEP> + <SEP> 1 <SEP> V <SEP> 2/5 <SEP> x <SEP> 2,4
<tb> <SEP> B <SEP> 0,74 <SEP> B <SEP> 1/5
<tb> <SEP> R <SEP> 1 <SEP> R <SEP> 3/7
<tb> N <SEP> 10 <SEP> 4 <SEP> V <SEP> 1 <SEP> + <SEP> 1 <SEP> V <SEP> 3/7 <SEP> x <SEP> 2,6
<tb> <SEP> B <SEP> 1 <SEP> B <SEP> 1/7
<tb>
Figure img00110001
<tb> <SEP> canons <SEP> Tensions <SEP> aires <SEP> gains
<tb> <SEP> R <SEP> 1+1 <SEP> R <SEP> 1/4
<tb> <SEP> V <SEP> 1+1 <SEP> V1/2
<tb> <SEP> N <SEP> 11 <SEP> 5 <SEP> x <SEP> 3 <SEP> .
<tb> <SEP> B <SEP> 0,74 <SEP> B <SEP> 1/4
<tb> R <SEP> 1+0,5 <SEP> R <SEP> 1/3
<tb> <SEP> V <SEP> 1+1 <SEP> V <SEP> 1/2 <SEP> x <SEP> 3
<tb> <SEP> B <SEP> 1 <SEP> B <SEP> 1/6
<tb> <SEP> R <SEP> 1+0,5 <SEP> R <SEP> 1/3
<tb> <SEP> N <SEP> 13 <SEP> 6 <SEP> V <SEP> 1+1+1 <SEP> V <SEP> 1/3 <SEP> x <SEP> 3
<tb> <SEP> B <SEP> 0,56 <SEP> B <SEP> 1/3
<tb> <SEP> R <SEP> 1+1 <SEP> R <SEP> 2/7
<tb> V <SEP> 1+1+1 <SEP> V <SEP> 3/7 <SEP> x <SEP> 3,85
<tb> N <SEP> 14 <SEP> 6
<tb> <SEP> B <SEP> 0.83 <SEP> B <SEP> 2/7
<tb> R <SEP> 1+0,5 <SEP> R <SEP> 2/5
<tb> <SEP> N <SEP> 15 <SEP> 6 <SEP> V <SEP> 1+1+1 <SEP> V <SEP> 2/5
<tb> <SEP> x <SEP> 3,6
<tb> <SEP> B <SEP> 1 <SEP> B <SEP> 1/5
<tb> <SEP> R <SEP> 1+1 <SEP> R <SEP> 1/3
<tb> <SEP> N <SEP> 16 <SEP> 7 <SEP> V <SEP> 1+1+1+1 <SEP> V <SEP> 1/3 <SEP> x <SEP> 4
<tb> <SEP> B <SEP> 0,74 <SEP> B <SEP> 1/3
<tb> <SEP> R <SEP> 1+1+1 <SEP> R <SEP> 1/3
<tb> <SEP> V <SEP> 1+1+1+1+1 <SEP> V <SEP> 1/3
<tb> <SEP> N 1 <SEP> 17 <SEP> 10 <SEP> x <SEP> 6
<tb> <SEP> B <SEP> 1 <SEP> B <SEP> 1/3
<tb> <SEP> R <SEP> 1+1+1+1 <SEP> R <SEP> 1/3
<tb> <SEP> V <SEP> 1+1+1+1+1+1 <SEP> V <SEP> 4/9
<tb> <SEP> N <SEP> 18 <SEP> 12 <SEP> x <SEP> 8
<tb> <SEP> B <SEP> 1+1 <SEP> B <SEP> 2/9
<tb>
Un perfectionnement supplémentaire est proposé. selon l'invention, pour les dispositifs comportant au moins une paire de canons à électrons affectés à la couleur primaire verte. Soit, par exemple, pour les dispositifs mentionnes dans le tableau ci-dessus, ceux numerctés 8, 9, t0, 11, 12, 16, 17, 18. Ce perfectionnement consiste a. affecter chacun des canons de chacune de ces paires à des émissions lumineuses dans des bandes spectrales différentes, exclusives 1 'une de l'autre. partageant en deux intervalles spectraux sensiblement égaux la bande passante du vert primaire. Cette dernière s ' étend, selon la trichromie classique, de 500 à 600 nanomètres environ.Chacun des canons d'une paire de canons affectée au vert, est affecté exclusivement, selon l'invention, à l'une des bandes passantes de 500 à 550 nanometres et de 550 à 600 nanomètres. La sélection des couleurs à la prise de vues est opérée selon quatre bandes spectrales : environ 400 à 500, 500 à 550, 550 à 600, 600 à 700 nanomètres. Conjointement, sur la face interne de la dalleécran, quatre sortes d'éléments, comprenant des matériaux luminescents sont déposés, émettant sous 1 ' impact des électrons des lumieres respectivement dans ces quatre bandes spectrales.Dans une variante plus affinée, ces quatre bandes s'étendent respectivement de 400 à sensiblement 494 nanomètres, de d94 à 550, de 550 à 582,5 ; de 582,5 sensiblement à 700 nanometres.
Les aires totales respectivement affectées aux éléments luminescents émissifs dans la bande 500 à 600 nm environ et dans la bande 550 à 600 nm environ, sont chacune égale sensiblement à la moitié de l'aire totale affectée précédemment aux éléments luminescents émissifs dans la bande du vert primaire de 500 à 600 nm environ. L 'énergie lumineuse est également divisée par deux pour chacune de ces bandes spectrales. Au total, la luminance du vert primaire se trouve divisée par deux. Les tensions électriques appliquées aux canons affectés respectivement à la lumière primaire rouge et à la lumière primaire bleue, sont alors ajustées conformément au procédé selon l'invention.
Par exemple, pour le tableau indiqué plus haut, le dispositif revendiqué n 8 peut avoir comme caractéristiques
Figure img00120001
<SEP> 400-500 <SEP> nm <SEP> R <SEP> 0,5 <SEP> R <SEP> 1/3
<tb> <SEP> 500-550 <SEP> V1 <SEP> 1 <SEP> V1 <SEP> 1/6
<tb> 4 <SEP> CANONS <SEP> x <SEP> 1
<tb> <SEP> 550-600 <SEP> V2 <SEP> 1 <SEP> V2 <SEP> 1/6
<tb> <SEP> 600-700 <SEP> B <SEP> 0.186 <SEP> B <SEP> 1/3
<tb> Tout autres combinaisons conformément au procédé selon l'invention peuvent être mises en oeuvre.
L'avantage principal de ce perfectionnement est de permettre. grâce aux dispositifs selon l'invention, d'obtenir des images vidéo observables en relief anaglyphique dans des conditions bien meilleures qu'avec une trichromie classique
L'observateur est muni de lunettes dont les oculaires sont constitués respecti vement de filtres dans les bandes passantes de 550 à 700 nm pour l'oeil droit, par exemple, et de 400 à 550 nm pour l'oeil gauche.
L'davantage est d'obtenir un meilleur rendu des couleurs et surtout de procurer un grand confort visuel grâce au partage du spectre visible en deux moitiés autour du maximum de la courbe photopique d'efficacité visuelle qui se situe vers 550 nanomètres.
Dans tous les dispositifs selon 1 'in:ention, les élements constitués de mate- riaux luminescents destinés à émettre des flux lumineux respectivement rouge, vert (simple ou dédoublé), bleu, peuvent avoir, sur la face interne de la dalle-écran, des formes géométriques et des dispositions relatives des plus variées. Les aires individuelles de ces éléments peuvent âtre entre elles dans les mêmes proportions relatives que celles, entre- elles, des aires totales respectives de ces éléments. La figure 3 en montre un exemple. I1 s'agit ici du dispositif portant le n 5 dans le tableau donné plus haut.Les aires totales des éléments luminescents sont entre elles dans les proportions relatives de t/4 pour le rouge (R sur la figure), 1/2 pour le vert (V), 1/4 pour le bleu (B). Les eléments luminescents, pris individuellement, ont des aires dans les mémes proportions. Les éléments émettant de la lumière primaire verte ont une aire double de celles des éléments émettant de la lumiè- re primaire rouge ou de la lumière primaire bleue.
Ou bien, les aires individuelles des éléments peuvent être égales entre elles.
Les éléments luminescents ont, le plus généralement, la forme de rectangles allongés verticalement et sont disposés, par exemple, comme indiqué sur la figure 2. Les figures 4 et 5 représentent des dispositions d'alternance d'éléments émettant en rouge (R), vert (V), bleu (B), ayant des aires égales.
Le dispositif pris comme exemple est le même que celui concerné par la figure 3. Sur la figure 4, les éléments émettant de la lumière primaire verte sont groupés. L'alternance est rouge, vert, vert, bleu, rouge, ... et ainsi de suite. Sur la figure 5, l'alternance est rouge. vert, bleu, vert, rouge...
et ainsi de suite. Dans les cas où la couleur primaire verte est dédoublée en deux bandes spectrales Vt et V2. on aurait les alternances R, V1, V2,
B, V14 V2, R, ... et ainsi de suite, ou R, V1. B, V2, R, ... et ainsi de suite.
Tous ces dispositifs sont du type à grille ou à masque perforé. La position de ces grilles ou de ces masques, leur nombre de fentes ou de trous,
les dimensions et les dispositions de ces fentes ou de ces trous, ainsi que les positions relatives des canons à électrons doivent être adaptés aux nombres, aux dimensions et aux dispositions des éléments luminescents dans les dispositifs selon l'invention. Dans certains cas, plusieurs grilles ou masques sont nécessaires. Ces adaptations. conformément aux dispositifs décrits, sont l'affaire de l'homme de métier et ne font pas l'objet de la présente invention.

Claims (8)

    REVENDICATIONS t. Procédé pour générer des images vidéo en couleurs du type où, dans un tube à image vidéo à grille ou à mas@ue perforé. tel que récepteur de télévision, moniteur, synthétiseur d ' images, et analogues. on génere sur la face interne d T une dalle-écran des images en couleurs à partir d ' au moins trois canons émettant des faisceaux d'électrons focalisés au niveau de ladite face interne sur des éléments constitués de matériaux luminescents, distribués selon des aires et qui remettent, sous l'impact des électrons, des flux lumineux en lumières primaires, respectivement, rouge. verte et bleue. procédé caractérisé en ce que, d'une part, on applique à au moins un canon affecté à l'image rouge une tension d'alimentation électrique commandant le flux lu mineux rouge de valeur sensiblement égale à celle appliquée à au moins un canon affecté à l'image verte. à un niveau avantageusement le plus élevé souhaité, et, d'autre part, en ce que 1 ton détermine les proportions relatives des aires totales occupées par les éléments constitués de matériaux luminescents affectés respectivement aux lumières primaires rouge. verte et bleue, de manière que. pour chacune de ces couleurs primaires, la luminance maximale, elle-même fonction du produit de ladite aire totale affectée à cette couleur par la somme des tensions électriques appliquées aux canons affectés à cette couleur, soit vis-à-vis des autres luminances. dans la proportion relative de 0,5 environ pour le rouge. 1 pour le vert et sensiblement 0,186 pour le bleu.
  1. 2. Procédé selon la revendication l, caractérisé en ce que. a, b. c. désignant les proportions relatives des aires totales occupées par les éléments, constitués de matériaux luminescents, affectés respectivement aux lumières primaires rouge. verte et bleue, x, y, z. désignant les intensités totales des faisceaux d'électrons focalisés respectivement sur lesdits élements affectés à chacune des émissions en lumières rouge, verte, bleue, l'on agence les valeurs de a, b. c. x. y, z, de manière à satisfaire sensiblement au système de relations
    x = y
    a # -,5 b
    C # 0,186 b
    z 3. Dispositif destiné à la mise en oeuvre du procédé ci-dessus, du type comprenant un tube à image vidéo tel que récepteur de télévision, moniteur.
    synthétiseur d'images, et analogues, comportant lui-meme au moins trois canons destinés à émettre des électrons focalises au niveau de la face interne d tune dalle-écran, à travers au moins une grille ou au moins un masque perforé, sur des éléments, comprenant des matériaux luminescents, destinés à émettre, sous 1 'impact des électrons, des flux lumineux en lumières primaires, respectivement, rouge. verte et bleue, caractérisé en ce que, d'une part, il comporte au moins un canon affecte à l'émission luminescente d'un flux en lumière rouge, destiné à etre alimenté sensiblement au même niveau de tension électrique, commandant le flux lumineux émis, qu'au moins un canon destiné à émission d'un flux en lumière verte compte tenu des facteurs, supposés maximaux de rendement lumineux desdits matériaux luminescents et que, d'autre part, les aires totales occupées par lesdits éléments étant entre elles dans des proportions relatives désignées par a pour la lumière rouge, b pour la lumière verte, c pour la lumière bleue, et les valeurs des tensions électriques appelées à être appliquées auxdits canons pour commander lesdits flux lumineux, désignées selon le nombre de canons, par T1R, T2R,
    T3R, ...TnR, pour les canons destinés à 1 t émission en lumière rouge, par
    T1V, T2V, T3V, ... T3V pour les canons destinés à l'émission en lumière verte. par T1B, T2B, T3B, ... TnB, pour les canons destinés à l'émission en lumière bleue. Les valeurs de ces diverses grandeurs sont liées sensiblement par le système de relations
    (T1R + T2R + T3R +... TnR) a0,5 T1V + T2V + T3V +... TnV).b
    (T1B + T2B + T3B +... TnB) , c#0,186 (T1V + T2V + T3V +... TnV).b.
    les rendements lumineux des divers éléments luminescents étant supposés sensiblement égaux.
  2. 4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit système de relations est le suivant
    T1R + T2R + T3R +... TnR#T1V + T2V + T3V +... TnV
    a#0,5 b
    1B + T2B + T3B +...TnB). c#0,186 (T1V + T2V = T3V +... TnV)#b 5. Dispositif selon les revendications 1 à 3 et 4, caractérisé en ce qu'il comporte trois canons. les valeurs relatives desdites tensions T1R, T1V, T113 étant dans les proportions de T1R = 1, T1V = 1 et T1B = 0,37, lesdites aires totales a, b. c, étant dans les proportions relatives de a = 1/4 b = 1/2, c = 1/4.
  3. 6. Dispositif selon les revendications l à 3 et 4, caractérisé en ce qu1i1 comporte trois canons, les proportions relatives des grandeurs en cause étant
    T1R = 1 , T1V = i , T1B = 0,74
    a = 2/7 , b = 4/7 , c = 1/7 7. Dispositif selon les revendications 1 à 3 et 4, caractérisé en ce qu'il comporte trois canons et que
    T1R = 1 , T1V = 1 , T1B = 1
    a = 3/10 , b = 6/10 , c = 1/10 8. Dispositif selon les revendications la 3, caractérisé en ce qu'il comporte quatre canons et que
    T1R =1 , T1V = T2V = 1 , T1B = 0,37
    a = l/3 , s = 1/3 , c = 1/3 9. Dispositif selon les revendications t à 3, caractérisé en ce qu'il comporte quatre canons et que
    T1R = 1 . T1V = T2V = 1 .T1B = 0,74
    a = 2/5 1 b = 2/5 , c = 1/5 10. Dispositif selon les revendications t à 3, caractérisé en ce qu'il comporte quatre canons et que
    T1R = 1 , T1V = T2V = t , T1B = t
    a = 3/7 1 b = 3/7 , c = 1/7 11. Dispositif selon les revendications t à 3 et 4. caractérisé en ce qu'il comporte cinq canons et que
    T1R = T2R = 1 , T1V= T2V = 1 , T1B = 0.74
    a = 1/4 t b = 1/2 c = 1/4 12. Dispositif selon les revendications 1 à 3. caractérisé en ce qu'il comporte cinq canons et que
    T1R = 1 , T2R = 0,5 , T1V = T2V = 1 . T1B = 1
    a = 1/3 , b = 1/2 , c = 1/6 13. Dispositif selon les revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu t il comporte six canons et que
    T1R = 1 , T2R = 0,5 , T1V = T2V = T3V = 1 . T1B = 0,56
    a = 1/3 . b = 1/3 , c = 1/3 14. Dispositif selon les revendications t à 3, caractérisé en ce qu'il comporte six canons et que
    T1R = T2R = 1 . T1V = T2V = T3V = 1 , T1B = 0,83
    a = 2/7 , b = 3/7 c = 2/7 15. Dispositif selon la revendication 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comporte six canons et que
    T1R =1 , T2R = 0,5 . T1V = T2V = T3V = I , TlB = l
    a = 2/5 , b = 2/5 c = 2/5 16.Dispositif selon la revendication t à 3, caractérisé en ce qu'il comporte sept canons et que
    T1R = T2R = 1 , T1V = T2V = T3V = T4V = 1 , T1B = 0,74
    a = 1/3 , b = 1/3 , c = 1/3 17. Dispositif selon la revendication 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comporte dix canons et que
    T1R = T2R = T3R = t , T1V = T2V = T3V = T4V = TsV = T6V = 1, T1B = l
    a = 1/3 , b = 1/3 ,.c =1/3 18. Dispositif selon les revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu t il comporte douze canons et que
    T1R = T2R = T3R = T4R = 1 , T1V = T2V = T3V = T4V = TsV = T6V = 1,
    T1B = T2B =1
    a = 1/3 , b = 4/9 , c = 2/9 l9. Dispositif selon la revendication t à 4, 8 à 12, 16 à 18, caractérisé en ce que, d'une part, il y a au moins une paire de canons affectée à l'émis- sion en lumière v e r t e , ces canons étant destinés à commander respectivement des flux lumineux dans des bandes passantes partageant en deux intervalles spectraux sensiblement égaux, exclusifs l'un de l'autre. la bande passante affectée à la lumière primaire verte. ces intervalles spectraux s' é- tendant respectivement d'environ 500 à 550 nanomètres et de 550 à 600 nano mètres1 et en ce que, d'autre part, il y a deux sortes d'éléments, comprenant des matériaux luminescents, destinés à émettre des flux lumineux respectivement dans chacun desdits intervalles spectraux sous l'impact des élec- trons provenant de chacun des canons de ladite paire de canons, les aires totales occupées par chacune de ces sortes d'éléments étant égales entre elles.
  4. 20. Dispositif selon la revendication 19, caractérisé en ce que lesdits intervalles spectraux s ' étendent respectivement de sensiblement 494 à 550 nanomètres environ et de 550 à sensiblement 582,5 nanomètres.
  5. 21. Dispositif selon les revendications t à 20, caractérisé en ce que les aires individuelles des éléments comprenant des matériaux luminescents destinés à émettre des flux lumineux respectivement rouge. vert (simple ou dédoublé), bleu, sont entre elles dans les mêmes proportions relatives que celles, entre elles, des aires totales respectives de ces éléments.
  6. 22. Dispositif selon les revendications t à 20, caractérisé en ce que les aires individuelles des éléments comprenant des matériaux luminescents destinés à émettre des flux lumineux respectivement rouge, vert (simple ou dédoublé).
    bleu, sont égales entre elles, les nombres respectifs de ces éléments étant ajustés de manière à obtenir les proportions relatives selon 1 t invention des aires totales de ces éléments.
  7. 23. Dispositif selon la revendication 22, caractérisé en ce que les éléments de matériaux luminescents alternent verticalement soit selon 1 'ordre ... rouge, vert, vert, bleu, rouge... et ainsi de suite, soit selon 1 t ordre .... rouge, bleu, vert, vert, rouge ... et ainsi de suite, le vert étant simple ou dédoublé.
  8. 24. Dispositif selon la revendication 22, caractérisé en ce que les éléments de matériaux luminescents alternent verticalement selon l'ordre ... rouge, vert, bleu, vert, rouge... et ainsi de suite, le vert étant simple ou dédoublé.
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