175630. lajstromszámú szabadalom • Lézeres adat- és jelrögzítő berendezés

3 175630 4 generálása a pontmátrixon belül soronként, te­hát ún. miniraszterként történik. Ennek következtében a szinkronizálás bonyo­lult és egyben költséges, a szekvenciális üzem­mód miatt pedig a modulátor sávszélessége nagy kell legyen. A RCA által gyártott sornyomtatóban a ka­rakterek generálása szintén miniraszterenként (összesen 19 db) történik. Ennek hátrányai azo­nosak az IBM rendszer ismertetésénél elmon­dottakkal. Ismeretesek továbbá olyan mikrofilm készíté­sére orientált rendszerek, mint pl. a Datalight Inc., a Stromberg DatagraphiX Inc. és a 3M Co. cégek lézeres karaktergenerátorai. Ezek műkö­dése hasonló a Siemens-féle rendszer működésé­hez azzal az eltéréssel, hogy a sorirányú eltérí­tést rezgőtükör végzi. A karakterek 7X5 vagy 9X7-es pontmátrixból állnak. Az összegzős tí­pusú sokcsatornás modulátor alkalmazása a pontmátrix oszlopirányban vett raszterpontjai számának (7 és 9) lényeges további növekedését nem teszi gazdaságossá. A karakterminőség to­vábbi javítása csak a bonyolult és költséges mi­niraszteres karaktergenerálással érhető el. A találmány célja olyan lézeres karaktergene­rátor kialakítása, amellyel a karakterminőség a miniraszteres üzemmód alkalmazása nélkül is tovább javítható, ugyanakkor viszonylag kisszá­mú és kommersz minőségű optikai elemet tar­talmaz, mechanikája komplett, előállítása gaz­daságos. A találmánynak az a lényege, hogy az akusz­­tooptikai sokcsatornás intenzitásmodulátorban sokszegmenses ultrahangátalakító van, amely ultrahangátalakító szegmenseire szegmensen­ként vonalas frekvenciaspektrum, VHF jelet adó, a frekvenciaösszetevők amplitúdóit kapuzó vezérlő fokozat csatlakozik. A találmányt részle­tesebben az ábrákon bemutatott kiviteli példák segítségével ismertetjük. Az 1. ábrán a fenti célkitűzéseknek eleget te­vő lézeres karaktergenerátor egy példaképpeni kiviteli alakját mutatjuk be. A 2. ábrán a sok­­csatornás intenzitásmodulátor felépítése látható. A 3. ábrán a karaktergenerátor vezérlésének tömbvázlata látható. A 4. ábrán a 3. ábra sze­rinti vezérlés idődiagramját mutatjuk be. A 101 lézer 102 kimenő nyalábja a 103 polari­zációformáló lemezen áthaladva a gyűjtő 104 és szóró 105 lencséből kialakított, konfokálisan el­helyezett, ún. telefotó optikára esik. A 106 sokcsatornás intenzitásmodulátorban a nyalábátmérő a gyűjtő 104 és szóró 105 lencse fókusztávolságainak arányában lecsökken, ugyanakkor a Gauss-intenzitáseloszlású nyaláb nyaka hosszú lesz és így az 1,2,... N-nel jelölt 107 ultrahangátalakító szegmensek mindegyike alatt a nyalábátmérő közel azonos. A 106 sok­­csatornás intenzitás modulátorból kilépő 108 el­­hajlítatlan és a 109 elhajlított nyalábok a szóró 110 és gyűjtő 111 lencséből kialakított nyaláb­tágító optikán áthaladva, majd a 112 rezgőtükör­ről visszaverődve az elektrosztatikus rögzítőbe­rendezés fotóvezető réteggel bevont, állandó szögsebességgel forgó ún másoló 113 hengerre képeződnek le. A raszterpontok mérete a 111 lencséből mért nyalábátmérő, a 111 lencse és a 113 henger közti optikai úthossz és a fényhul­lámhossz függvénye. A 104, 105 és 110 lencsék kommersz minőségű lencsék, a 111 lencse leg­alább 2,8 fókusztávolság/átmérő viszonyú fény­képezőgép objektív. A fényképezőgép optika helyzetének a fényút irányában történő mozga­tásával a karakterek függőleges mérete változ­tatható. Mivel ez az optika a 112 rezgőtükör előtt van elhelyezve, a sorhossz változatlan. A 108 elhajlítatlan nyalábot egyetlenegy legszél­ső szöghelyzet kivételével a 114 késéi a teljes le­tapogatási hossz mentén eltakarja és így az nem jut a 113 hengerre. A 112 rezgőtükör a 115 ten­gely körül rezeg, 10° ... 30° amplitúdóval. E rez­gés hatására a 109 elhajlított nyalábok a 113 henger alkotója mentén mozognak a 116 irány­ban. A 109 elhajlított nyalábok intenzitását a 112 rezgő tükör mozgatásával megfelelő szinkron­ban modulálva az alkotó mentén karaktersor je­lenik meg, amely ernyőn is felfogható, és alfa­­numerikus display is készíthető. A 112 rezgőtü­kör szöghelyzetének időfüggése mind fűrészfog alakú mind szinuszos lehet. Szinuszos rezgés esetén a szinuszgörbe zárusmenet körüli, kvázi lineáris szakasza használható karaktergenerálás­ra. A 114 késéi függőleges oldala mellett elhe­lyezett kis apertúrájú 117 fotódetektor az elhaj­lítatlan, de a 112 rezgőtükör által periodikusan eltérített lézernyalábot detektálva a 112 rezgő­tükör előbb említett szélső szöghelyzetéhez tar­tozó időpillanatokban impulzusokat ad, amelyek a 106 sokcsatornás intenzitásmodulátor szink­ronizálására szolgálnak. Megjegyezzük, hogy a 112 rezgőtükör helyett forgó poligontükrös vagy akusztooptikai fényel­térítő is alkalmazható. Ekkor az eltérítő előtt és után további kiegészítő, nyalábformáló optikai elemeket kell használni. A másoló 113 henger helyén bármilyen más fényérzékeny anyag (pl­­mikrofilm) is lehet. A kiváló karakterminőséget biztosító 106 sokcsatornás intenzitásmodulátor működését a 2. ábrán mutatjuk be. A 102 ki­menő nyaláb a TeC>2 118 egykristályra esik be (001) kristálytani irányban. A 118 egykristály (110) irányra merőleges lapján N db szegmensből álló nyíró ultrahangátalakító van kialakítva. A 107 ultrahangátalakító szegmensek mindegyi­kére n számú VHF frekvenciás oszcillátor jelé­nek összegzésével előállított összetett jel van kapcsolva. A 119 oszcillátorok a 120 kapuk és a 121 dinamikus szintszabályozók után a 122 ösz­­szegzőkbe jutnak, majd a 123 teljesítményerősí­tők után a 107 ultrahangátalakító szegmensekbe. A 119 oszcillátorok frekvenciája az üzemi frek­venciasávban (pl. He-Ne lézer 6328 A hullám­hosszán a 20.. .60 MHs sávban) egyenletesen van elosztva. Az egyes szegmensek felett, a TeÚ2 118 egy­kristályban n számú, egymásra szuperponált fá­zisrács alakul ki. Az ún. Bragg-szög alatt beeső lézernyaláb a fázisrácsokon elhajlik az egyes frekvenciáknak 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom