Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции в формате doc / Курс лекций_новый_1.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
20.05.2014
Размер:
1 Мб
Скачать
        1. Отклоняющие системы

Исходя из принципа влияния на электронный луч различают:

  1. электростатические ОС;

  2. электромагнитные ОС.

Электростатические ОС располагаются внутри колбы (две первые). Для их эксплуатации требуется высокая точность изготовления и подвод напряжения внутрь колбы, Такие системы неремонтопригодны за счет размещения в непосредственной близости от электронного потока имеют более высокую чувствительность и точность управления лучем.

Электромагнитные ОС представляют собой магнитные катушки, размещаемые на горловине колбы. Как правило, они используются в тех случаях, когда приходится иметь дело с достаточно высокими значениями токов (непосредственное отклонение луча перед люминофором. Их недостаток: низкая надежность. В качестве достоинств следует отметить возможность ремонта (замена) и использования при регулировки.

От качества ОС существенно зависит вид информации, получаемой на экране.

Основными характеристиками являются понятия астигматизма и дисторсии( см рисунки). Эти понятия известны из оптики и связаны с искажением изображения на границах линзы.

Астигматизм обясняется тем, что при желании получить максимально плоское изображение необходимо скомпенсировать разность расстояний у двух лучей, сфокусированных в центре экрана и на его краях (см. рисунок)

Дисторсия объясняется искажениями за счет граничных эффектов в ОС.

Рис 3-8 Виды дисторсии

Для устранения рассмотренных эффектов используются специальные корректирующие системы, что вносит существенный вклад в стоимость дисплея.

        1. Люминофор

Люминофор, это как раз та часть системы с которой начинается непосредственный контакт пользователя с интерактивно-графической системой и требует ряда мер для построения изображения влекущих за собой большие затраты памяти и времени ПЭВМ.

Основная проблема, из которой вытекают все остальные- это время регенерации. При ударении электрона об атом люминесцентного вещества люминофора, он выбивает электрон атома с более высокой на более низкую орбиту. При возвращении на свое место выделяется квант энергии, что мы и наблюдаем на экране. На нижеследующем рисунке изображен график, показывающий экспоненциальную зависимость падения яркости свечения люминесцентного вещества I по времени t.

Рис 3-9 График экпоненциальной зависимости силы тока I от времени t

Для получения не разового а постоянного изображения необходимо постоянно его регенерировать, Частота регенерации выбрана исходя из свойств человеческого глаза и хаарактеризуется величиной tп, которая называется временем послесвечения.

Определение: временем послесвечения называется время tп, в течение которого яркость свечения люминофора падает на 10%.

Если данное время превысит указанное значение то будет наблюдаться эффект мерцания. Частота регенерации F определяется по следующей формуле:

F= 1/tп

(2)

В большинстве современных дисплеях принята частота регенерации изображения 50,60 Гц. При такой частоте регенерации возникают большие проблемы как с памятью регенерации, в которой хранится выводимая информация так и со временем, которое необходимо для ее считывания и передачи на ЭЛТ. Эти проблемы будут рассмотрены в нижеследующих разделах.

Соседние файлы в папке Лекции в формате doc