173468. lajstromszámú szabadalom • Eljárás információ kijelzésére

5 173468 6 elszínezést is, abban az esetben, amelynél a teljes ernyőfelület letapogatása szükséges. A nagyobb szint a beírás információnak felel meg, mégpedig azáltal, hogy szelektíven megszünteti az elszíne­ződést az ernyőn nyomvonalakat húzó elektron­sugár mentén, vagy pedig a televíziós vevőknél alkalmazott szabályos raszter kiválasztott szaka­szain. Ha az alsó és a felső szintek közötti amplitúdó tartományban rendelkezésünkre állnak a közbenső szintek is, lehetőség van jóminőségű szürke-szintű üzemelésre is. Előrebocsátjuk azonban, hogy a találmány kiviteli alakjait elsősorban számítógépes rendszerek kimeneti kijelző eszközeként használják fel, amely­ről a sugarak helyzetét meghatározó információ digitális alakban érkezik. A digitális alakban érkező bemeneti jelekből az X és Y irányú eltérítő jeleket ezért digitál-analóg 10X és 10Y konverterek állítják elő. A 10X és 10Y konverterek kimenő jeleit közvetlenül eltérítő jelekként a csőhöz vezethetjük, vagy pedig ezek a jelek előnyösen analóg eltérítő 51 és 52 erősítők bemenő jeleit képezik. Ha a csövet tárolásra és/vagy beavatkozási célokra is fel kell használni, akkor biztosítanunk kell az ernyő kiolvasásának a lehetőségét is. Ezt kézenfekvőbben olyan fotosokszorozóval lehet megvalósítani, amelyet az ernyő elé helyezünk, hogy vegye az ernyőt letapogató elektronsugarak által foszforeszkálással gerjesztett fényt, amelynél az elektronsugarak szintje az elszíneződés, sőt még az optikai elszíneződés szintje alatt van, de ahhoz még elegendően nagy, hogy foszforeszkálást létrehozzon. Termikus üzemmódú beírásokon ala­puló beavatkozást olyan „tollal” biztosíthatunk, amely visszaszíneződést hoz létre, ha az ernyő közelébe kis fűtőelemet helyezünk. Az a tény, hogy az eltérítéshez szükséges információ alapvetően digitális alakban jelenik meg, különösen alkalmassá teszi a diszkrét területeken megvalósított üzemmódot, amelynél a cső ernyőjén előre meghatározott számú olyan diszkrét helyet hozunk létre, amelynél az elektronsugarak fókuszál­hatok. Ez az üzemmód azt jelenti, hogy úgy hozhatunk létre termikus elszíneződést és ezt követő visszaszíneződést, hogy azonos szintű elektronsugaraknak különböző időtartamú bom­bázást biztosítunk. Ez az üzemmód grafikus kijelzésekhez is alkalmazható. Mint már említettük azonban, ezt az üzemmódot felhasználhatjuk korong (disc) és gyűrű (ring) típusú bitek tárolására is. Ebben az esetben meg kell jegyeznünk, hogy az eredetileg a gyűrű által létrehozott szín visszaállít ásnak nagyobb területre kell kiterjedni, mint amekkora a kisebbik széles­ségű impulzus használata esetén létrehozható minimális visszaszíneződő terület volt. Természetesen éppen úgy lehetőségünk van arra is, hogy a sugarak meghajtására két különböző amplitúdójú szintet alkalmazunk, és az elszínezés, valamint a visszaszínezés létrehozásához azonos időtartamú impulzusokat használjunk. A két rendszer kombinálható is, azaz kiválaszthatjuk az impulzushosszat és az amplitúdó szinteket is abból a célból, hogy szürke szintű működést tegyünk lehetővé, vagy lehetővé tegyük az érintett terület méretének a változtatását abban az esetben, amelynél a sugár defokuszálásának a mértéke egyéb szempontból különösen hasznos. A teljes ernyő letapogatását könnyen létre­hozhatjuk, ha először a 10X és 10Y konvertereket meghajtó 56 számlálót nullázzuk, majd az elszínező jelet az 53 egység kimenetéről vesszük le, azaz annak az 54 bemenetét g&jesztjük, az 56 számlálót pedig 57 időzítővel teljes kapacitásának megfelelően vagy pedig a teljes letapogatásnak megfelelő mértékben időzítjük. Az ernyő részbeni letapogatását analóg módon oldhatjuk meg, ha az 56 számlálót és az X és Y irányú eltérítéseket vezérlő bemeneteket megfelelően vezéreljük, tehát az alacsony és magas szintű fokozatcsoportokat. Az 58 egységnél az órajel megfelelő koincidencia kapuzási lehetőségét tüntettük fel, amelyet az 56 számláló R kimenetének a visszaállítása céljából egy indító jel segítségével végzünk el, továbbá elszínező 59 vezérlő jeleket és színvisszaállító 60 vezérlő jeleket is feltüntettünk, amelyek a törlésnek és a beírásnak felelnek meg. Kiolvasáshoz szükség esetén kisebb amplitúdójú sugáráramot is létrehozhatunk, ha az 53 egységhez további fokozatot, illetve egységet csatlakoztatunk. Hasonló megfontolások érvényesek arra az esetre is, amelynél kisebb időtartamú kiolvasó impulzusokra van szükség, ha az amplitúdó szabályozó 53 egységet különböző impulzusszélességet biztosító áramkörrel helyettesítjük. Mint azt a 2. ábra kapcsán látni fogjuk, ezt a helyettesítést könnyen megoldhatjuk az 1. ábra szerinti kapuzó 58 egységhez hasonló impulzus szélesség (szükség esetén és/vagy amplitúdó) meghatározó áramkörrel, a 42 tömb kimenetével vezérelt 13 impulzusgene­rátorral és egy video meghajtást biztosító 7 áramkörrel. A találmány szerinti rendszernek olyan két­csöves tároló és kijelző rendszerben történő alkalmazását, amelyet optikai üzemmódra az 55 175/70 számú angliai szabadalmi bejelentésünk­ben írtunk le, a 2. ábra kapcsán ismertetjük. A permanens információ tárolót olyan sötét nyomvonalú katódkromatikus 1 csőként tüntettük fel, amely az 1 cső által emittált fényre reagáló fotomultiplier 3 egységgel van kiegészítve. Az alábbiakban feltételezzük, hogy az 1 cső termikus üzemmódban működik, bár működtethető optikai üzemmódban is, ha szükség lenne fényzáró 2 doboz alkalmazására, továbbá esetleg a 8 kapcso­lóból érkező vonalba iktatott sugármeghajtó jelszint módosító szerv alkalmazására is. Ez a doboz előnyös lehet még termikus üzemmódban is, mert segítheti a fotomultiplier egység jelfogó képességét. Az ábrán második sötét nyomvonalú 4 csövet is feltüntettünk, amelynek feladata az információnak a közvetlen megtekintés céljából történő kijelzése. Feltételezzük, hogy az 1 és 4 csövek hasonló felépítésűek, azaz hasonló katódkromatikus anya­got, például a termikus üzemmódra jól megfelelő szodalit-bromidot alkalmaznak. Ha a tárolást végző 1 cső optikai üzemmódban működik, előnyösebb­nek bizonyul különböző katódkromatikus anya­gokat, azaz például az optikai üzemmódú 1 cső esetében szodalit-jolidot, a termikus üzemmódú 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom