Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Детали сканера летающего пятна: (A) Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ); (B) фотонный пучок; (C) и (D) дихроичные зеркала; (E), (F) и (G) фотоумножители, чувствительные к красному, зеленому и синему цветам.

Летать пятно сканера (ФСС) использует источник сканирования пятна света, такой как с высокой разрешающей способностью , высокой световой выход, низкой инерционности электронно - лучевой трубки (ЭЛТ), для сканирования изображения. Обычно изображение, которое нужно сканировать, находится на фотопленке , такой как кинопленка , слайд или фотопластинка . На выходе сканера обычно бывает телевизионный сигнал.

Основной принцип [ править ]

В случае сканера на основе ЭЛТ, когда электронный луч проходит через лицевую панель ЭЛТ, он создает сканирование с правильным количеством строк и соотношением сторон для формата сигнала. Изображение этого скана фокусируется линзой на кадре пленки. Его свет проходит через сканируемое изображение и преобразуется в пропорциональный электрический сигнал с помощью фотоумножителя (трубок), по одному для каждого цвета (красный, зеленый, синий), который обнаруживает изменения интенсивности пятна луча при его сканировании через пленки, и преобразуются в пропорциональные электрические сигналы, по одному для каждого из цветовых каналов.

Телесайны , в которых в качестве источника света используется монохромный ЭЛТ, можно назвать сканерами пятна полета. Преимущество метода FSS заключается в том, что анализ цвета выполняется после сканирования; Для разделения света на каждый фотоумножитель можно использовать простые дихроики - и при этом нет ошибок регистрации, как это было бы внесено в первые электронные камеры.

Раннее использование [ править ]

Первое изображение обратной стороны Луны, переданное обратно на Землю с помощью сканера летающих пятен от Луны-3 в 1959 году.
Бюро переписи США использовало летающий точечный сканер под названием FOSDIC для оцифровки переписных листов, хранящихся на микрофильмах в 1960-х годах.

Исторически сложилось так, что сканеры летающих пятен также использовались в качестве примитивных студийных камер для живых выступлений на заре электронного телевидения , в 1920-х годах. [1] [2] Проектор, оснащенный вращающимся перфорированным диском Нипкова, создал пятно, которое сканировало сцену. Такое сканирование объекта требовало полностью темной сцены и было непрактично для промышленного использования, но дало ранним исследователям возможность генерировать живые изображения до того, как были усовершенствованы практические измерительные трубки.

DuMont Vitascan [ править ]

Позже компания DuMont Laboratories внедрила технологию сканирования летающих пятен в Витаскане.система цветного телевидения, выпущенная в 1956 году. Vitascan производил цветное видео в формате NTSC, используя камеру, которая действовала в обратном направлении, помещая в нее ЭЛТ-точку полета, которая проецировалась через объектив камеры и освещала объект в специальной светонепроницаемой студии. Затем свет от ЭЛТ-камеры улавливался специальными «совками», вмещающими 4 фотоэлектронных умножителя (2 для красных, 1 для зеленого и 1 для синего), которые затем обеспечивали видеосъемку таланта в студии. В отличие от более ранних систем FSS, которые полагались на то, что студия была полностью затемнена, Vitascan использовал специальный стробоскоп, который освещал студию для удобства таланта и включался во время импульсов интервала гашения совка фотоумножителя, чтобы не мешать сканированию.

Использование трансляции [ править ]

Сканеры летающих точек использовались для сканирования как неподвижных страниц, так и кинофильмов как для телевещания, так и для последующего использования в пост-продакшн . Сканеры-слайдеры использовались для опознавания станции и превращения тестового фильма в тестовые телевизионные изображения. Там будет устройство смены слайдов, как на слайд-проекторах, для смены слайда. [3] Сканеры для кинофильмов « летающие пятна» использовались с первых дней появления телевидения. Поскольку пленочные камеры имели лучшее качество, чем первые телекамеры. Ранними производителями сканеров летающих точек были Bosch Fernseh и Cintel.. Cintel производила сканеры летающих пятен с 1950-х до 2000-х годов. [4] [5] [6] Трубка сканера точки полета имела ограниченный срок службы и уменьшалась в количестве по мере использования. Большинство сканеров летающих пятен используют зеленый свет, который просвечивает через экспонированное изображение пленки в линзу. Белый свет дает лучшее изображение. Сканеры летающих пятен были заменены устройством с зарядовой связью Line Array - CCD для визуализации и белого света на пленке. [7]

Сканер точки полета от Rank Cintel the Mark 3, 1975 г.

См. Также [ править ]

  • Фрэнк Грей (исследователь)
  • История телевидения
  • Электронная видеозапись
  • FOSDIC , летающий точечный сканер, используемый для оцифровки форм переписи населения США
  • Cintel производитель пленочных сканеров точки полета
  • ПЗС-сканер Spirit DataCine

Фотогалерея [ редактировать ]

  • Механический сканер летающих пятен, 1931 г.

  • Механический сканер летающего пятна телестудия 1931 г.

  • Схема системы раннего телевидения

  • Электронно-лучевая трубка

  • Электронно-лучевая трубка Braun, 1921 г.

  • Фотоумножитель и сцинтиллятор

  • Фотоумножитель

  • Фотоумножитель

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Телевизионная камера сканера пятен полета" . Earlytelevision.org .
  2. ^ Нокс Макилвейн и Чарльз Эрл Дин (1956). Принципы цветного телевидения . Вайли.
  3. ^ radiomuseum.org, Сканер слайдов
  4. ^ НАСА, Генерация изображений визуального моделирования с использованием сканера летающих пятен.
  5. ^ Earlytelevision.org, электронно-лучевая трубка Rank Cintel
  6. ^ Bosch Fernseh, radiomuseum.org, Летающие пятно сканер, 1967
  7. ^ Лис, Роджер; и другие. (Октябрь 1990 г.). «Высокопроизводительный телесин на ПЗС-матрице для ТВЧ». SMPTE Journal . 99 (10): 837–843. DOI : 10,5594 / J00101 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Информационный бюллетень науки, 16 апреля 1927 г. (воспроизведено в Science News Online) "Как работает новый телевизионный процесс" с инновационным сканером летающих пятен Грея.