Способ эксплуатации пировидикона
Изобретение относится к технике телевидения, в частности к пировидиконам. Достигаемый технический результат - улучшение качества теплового изображения, получаемого при помощи пировидиконов. Способ заключается в снижении воздействия электронного луча на соседние строки при генерации заряда пьедестала, что достигается тем, что ток луча обратного хода уменьшают в три раза и трижды проводят этим лучом по считанной строке, причем предусмотрено осуществление вертикального отклонения луча по линейно-ступенчатой зависимости, а также движение луча по строке с постоянной скоростью. 2 з.п.ф-лы.
Изобретение относится к технике телевидения, в частности к пировидиконам.
Известен способ эксплуатации пировидикона, заключающийся в том, что создают электронный луч, отклоняют луч и формируют растр, вписывают в него мишень, регулируют величину тока луча, построчно считывают с мишени сигнал на прямом ходе луча и генерируют заряд пьедестала на обратном ходе луча (см. Singer B.M., Steneck W.G., Stupp E.H., Kurczewski R.V., "Suppression of pedestal noise in a pyroelectric vidicon" - IEEE Transactions on Electron Devices, 1980, vol. ED-27, N 1, pp. 193-198). Согласно этому способу период времени обратного хода луча "поделен" на три равных интервала, в течение которых лучом трижды проводят по считанной строке. При этом величину тока луча повышают по сравнению с той, которая была при прямом ходе луча, на порядок, и за время первого временного интервала - первого проведения лучом по считанной строке - генерируют избыточный заряд пьедестала. Второй и третий временные интервалы служат соответственно для того, чтобы снизить избыточный заряд до стационарного значения и вернуть луч к началу строки для осуществления следующего цикла работы. Это позволяет устранить неравномерность заряда только на считанной строке. Данному способу присущи следующие недостатки. А) Столь значительное повышение величины тока электронного луча на обратном ходе приводит к его сильной расфокусировке. При генерации заряда пьедестала расфокусированный луч начинает воздействовать сразу на несколько соседних строк и вносит на эти строки, в том числе на еще не считанные, шум, из-за которого существенно уменьшается соотношение сигнал/шум на соседних строках, что ведет к ухудшению разрешающей способности пировидикона. Б) Ток луча в период обратного хода непостоянен, следовательно, требуются дополнительные схемы регулирования величины тока. B) Для приведения параметров развертки в соответствие с телевизионным стандартом введен холостой ход луча, который полезно не используется. Наиболее близким к предлагаемому способу эксплуатации пировидикона является способ эксплуатации пировидикона, в соответствии с которым создают электронный луч, отклоняют луч и формируют растр, вписывают в него мишень, регулируют величину тока луча, построчно считывают с мишени сигнал на прямом ходе луча и генерируют заряд пьедестала на обратном ходе луча (см. "Достижения в технике передачи и воспроизведения изображений", под ред. Б. Кейзана, том 3, часть 1, пер. с англ., М., Мир, 1980, с.с. 11-77). В указанном способе величина тока луча на обратном ходе вдвое меньше, чем в приведенном выше способе. Кроме этого, ток луча в период обратного хода постоянен, что не требует дополнительных устройств для регулирования величины тока. Однако и такое повышение тока луча на обратном ходе остается еще весьма существенным (радиус расфокусированного луча больше радиуса сфокусированного приблизительно в 3 раза). Следствием этого является воздействие расфокусированного луча на соседние строки при генерации заряда пьедестала, что ухудшает его равномерность, вносит шум на соседние строки, в том числе на еще не считанные электронным лучом, и ухудшает разрешающую способность пировидикона. Другим недостатком этого способа является то, что генерация заряда пьедестала за один проход электронного луча не обеспечивает равномерного нанесения заряда. Вертикальное отклонение луча в данном способе производится по линейной зависимости, что не позволяет генерировать заряд пьедестала точно на том же участке мишени, на котором на прямом ходе луча проводилось считывание. Отмеченные недостатки снижают соотношение сигнал/шум. Изобретение направлено на улучшение качества теплового изображения, получаемого при помощи пировидикона. При реализации изобретения увеличиваются разрешающая способность пировидикона и соотношение сигнал/шум за счет снижения воздействия электронного луча на соседние строки при генерации заряда пьедестала. Поставленная задача решается с помощью способа эксплуатации пировидикона, заключающегося в том, что создают электронный луч, отклоняют луч и формируют растр, вписывают в него мишень, регулируют величину тока луча, построчно считывают с мишени сигнал на прямом ходе луча и генерируют заряд пьедестала на обратном ходе луча, ток луча обратного хода уменьшают в три раза и трижды проводят лучом по считанной строке. Кроме того, поставленная задача может обеспечиваться тем, что вертикальное отклонение луча осуществляют по линейно-ступенчатой зависимости, и тем, что луч на обратном ходе водят по строке с постоянной скоростью. Эксплуатацию пировидикона в соответствии с заявленным способом осуществляют следующим образом. В пироэлектрическом видиконе создают электронный луч. С помощью отклоняющей луч системы формируют растр, в который вписывают мишень пировидикона. Временные интервалы прямого и обратного хода луча выбирают в соответствии с телевизионным стандартом. Регулируют величину тока луча. Построчно считывают с мишени на прямом ходе луча сигнал теплового изображения, а на обратном ходе генерируют заряд пьедестала. При этом предпочтительно вертикальное отклонение луча осуществлять по линейно-ступенчатой зависимости, чтобы проводить генерацию заряда пьедестала точно на том же участке поверхности мишени, на котором производилось считывание. На обратном ходе величину тока электронного луча снижают в три раза (по сравнению с величиной тока луча обратного хода в прототипе), и трижды проводят этим лучом по считанной строке из ее конца в начало, затем обратно и снова из конца строки в ее начало. При этом для более равномерного нанесения заряда скорость луча по считанной строке поддерживают постоянной. Величину тока обратного хода снижают для того, чтобы уменьшить его дефокусирующее влияние на радиус луча, т.к. известно (см. Герус В.Л. "Физические основы электронно-лучевых приборов", М., Физматлит, 1993, с.с. 127-138), что при увеличении тока электронного луча на порядок его радиус возрастает приблизительно в три раза. Снижение величины тока луча при создании заряда пьедестала на считанной строке позволяет уменьшить влияние луча на соседние строки при создании заряда пьедестала и тем самым повысить разрешающую способность пировидикона, а следовательно, и качество изображения. Кроме того, снижение величины тока упрощает управление лучом, а постоянство этой величины в период обратного хода не требует введения дополнительных устройств управления интенсивностью луча. Уменьшение величины тока луча на обратном ходе в три раза при одновременном увеличении в три раза числа проходов луча по считанной строке не приводит к снижению генерируемого заряда пьедестала. Этот полученный на практике результат подтверждается теоретически. Известно (см. "Достижения в технике передачи и воспроизведения изображений", под ред. Б.Кейзана, том 3, часть 1, пер. с англ., М., Мир, 1980, c. 11-77), что













- повысить равномерность нанесения заряда пьедестала на мишень и снизить шум при генерации пьедестала;
- обеспечить постоянство величины тока за время обратного хода луча и исключить дополнительные устройства управления величиной тока;
- использовать весь период обратного хода луча для создания заряда пьедестала;
- по завершении создания заряда пьедестала можно сразу начинать цикл считывания, т.к. не требуется дополнительно перемещать луч в противоположный конец строки;
- понизить управляющее импульсное напряжение в цепи катода пировидикона и благодаря этому уменьшить потребляемую мощность и требования к аппаратуре формирования импульсов.
Формула изобретения
Похожие патенты:
Изобретение относится к оптико-электронной технике и может найти применение в телевидении и тепловидении, например, при разработке системы телевидения высокой четкости с широкоформатным или стереоцветным изображениями
Малогабаритный тепловизионный прибор // 2137319
Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и может быть использовано в криминалистике для проведения трасологических экспертиз пуль и гильз стрелкового оружия и создания банка данных пулегильзотек
Изобретение относится к формированию изображения в видимом и инфракрасном излучении
Изобретение относится к области тепловидения, а именно к теплоизоляционным камерам, построенным на базе видикона с пироэлектрической мишенью
Способ выравнивания неравномерной чувствительности фотоприемников сканирующих линеек тепловизоров // 2113065
Изобретение относится к области тепловидения, технике визуализации изображений, формируемых многоэлементными фотоприемниками как видимого, так и ИК-диапазонов длин волн
Быстродействующий тепловизор // 2106757
Изобретение относится к технике сканирующих тепловизионных приборов
Изобретение относится к области тепловизионной техники
Изобретение относится к телевизионной технике и преимущественно может быть использовано в устройствах телевизионного фотографирования, предназначенных для регистрации объектов контроля путем однократного формирования видеосигнала при помощи фоточувствительной матрицы приборов с зарядовой связью (ФМПЗС)
Изобретение относится к телевизионной технике и может быть использовано в устройствах телевизионного фотографирования
Изобретение относится к системе видеонаблюдения, а именно к системам охранного видеонаблюдения, позволяющим обеспечить обзор пространства перед входной дверью в любое время суток
Матричный тепловизор // 2152138
Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для диагностики, исследования и контроля в области медицины и в смежных областях, таких как косметология, физиология и др
Изобретение относится к области оптико-электроники и может быть использовано для построения преобразователей столбца теплового изображения в электрический сигнал с малым уровнем шума для наблюдения и идентификации объектов в инфракрасном (ИК) диапазоне спектра
Изобретение относится к элементам телевизионных систем, в частности, к твердотельному устройству формирования сигналов изображения
Изобретение относится к устройствам формирования изображений, в частности к твердотельным формирователям изображений, содержащим элементы чувствительного к рентгеновскому излучению детектора
Телевизионная камера // 2199191
Изобретение относится к телевизионной технике и преимущественно может быть использовано в телевизионных камерах, обеспечивающих возможность телевизионного фотографирования объектов контроля путем однократного формирования видеосигнала