Кинескоп - электронно-лучевой прибор, служащий для воспроизведения телевиз. изображений, а также цифро-буквенных
и графич. данных в системах отображения информации управляемых ЭВМ (дисплеи).
Различают К. для воспроизведения чёрно-белых и цветных изображений.
Чёрно-белый К. (рис. 1)
состоит из вакуумного баллона Б, электронного прожектора ЭП, создающего остросфокусированный
пучок электронов П, и люминесцентного экрана Э. Яркость свечения той или иной
точки экрана в процессе отклонения пучка в двух взаимно перпендикулярных направлениях
эл--магн. отклоняющей системой ОС определяется мгновенной интенсивностью пучка,
управляемой принимаемым телевиз. сигналом (или сигналом ЭВМ).
В вещательном цветном телевидении
наиб. распространены т. н. масочные цветные К., в к-рых экран образован неразличимыми
глазом узкими полосками (рис. 2) или точками (рис. 3) люминофоров красного (К),
зелёного (3) и синего (С) цвета свечения. Три электронных прожектора, расположенных
в горловине баллона, формируют три сходящихся у экрана электронных пучка, каждый
из к-рых возбуждает свечение люминофора
только одного цвета. Это обеспечивается пропусканием подходящих к экрану под
разл. углами пучков через цветоделит. теневую маску со щелевыми (рис. 2) или
круглыми (рис. 3) отверстиями. При щелевой маске прожекторы располагаются в
одной плоскости (планарное расположение), при маске с круглыми отверстиями -
по вершинам равностороннего треугольника (дельта-образное расположение) или
в одной плоскости. Ощущение всей гаммы цветов обеспечивается сложением в глазу
излучений трёх люминофоров, возбуждаемых в разл. пропорциях видеосигналами,
отражающими содержание
синей, зелёной и красной составляющих изображения и воздействующими независимо
на интенсивность соответственно "синего", "зелёного"
и "красного" пучков. Электронно-оптич. система цветного К. сводит
3 пучка в одну точку в центре экрана и обеспечивает такое же схождение во всех
др. точках в процессе отклонения.
Рис. 2. Экран из полосок
люминофоров синего(С), зелёного (3) и красного (К) цвета свечения, П - соответствующие
им электронные пучки, М - щелевая теневая маска.
Разрешающая способность
К. для телевидения соответствует телевиз. стандарту (в СССР 625 строк).
Рис. 3. Расположение на
экране трёх точек люминофоров синего (С), зелёного (3) и красного (К) цвета
свечения относительно круглых отверстий маски М.
Требования для дисплеев
примерно в 2 раза более высокие. В цветных К. разрешающая способность определяется
расстоянием между отверстиями маски, к-рое в телевиз. К. с диагональю экрана
40-67 см равно 0,5-0,65 мм. Для знаковых и графич. устройств отображения с размерами
экранов 16-60 см оно уменьшается до 0,3-0,35 мм и даже 0,2 мм. При этом, напр.,
в цветном К. с диагональю экрана 51 см достигается разрешающая способность 1100
точек на строку.
Литература по кинескопам
Шерстнев Л. Г., Электронная оптика и электронно-лучевые приборы, M., 1971;
Жигарев А. А., Шамаева Г. Г., Электронно-лучевые и фотоэлектронные приборы, M., 1982.
Знаете ли Вы, почему "черные дыры" - фикция? Согласно релятивистской мифологии, "чёрная дыра - это область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света (в том числе и кванты самого света). Граница этой области называется горизонтом событий, а её характерный размер - гравитационным радиусом. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он равен радиусу Шварцшильда". На самом деле миф о черных дырах есть порождение мифа о фотоне - пушечном ядре. Этот миф родился еще в античные времена. Математическое развитие он получил в трудах Исаака Ньютона в виде корпускулярной теории света. Корпускуле света приписывалась масса. Из этого следовало, что при высоких ускорениях свободного падения возможен поворот траектории луча света вспять, по параболе, как это происходит с пушечным ядром в гравитационном поле Земли. Отсюда родились сказки о "радиусе Шварцшильда", "черных дырах Хокинга" и прочих безудержных фантазиях пропагандистов релятивизма. Впрочем, эти сказки несколько древнее. В 1795 году математик Пьер Симон Лаплас писал: "Если бы диаметр светящейся звезды с той же плотностью, что и Земля, в 250 раз превосходил бы диаметр Солнца, то вследствие притяжения звезды ни один из испущенных ею лучей не смог бы дойти до нас; следовательно, не исключено, что самые большие из светящихся тел по этой причине являются невидимыми." [цитата по Брагинский В.Б., Полнарёв А. Г. Удивительная гравитация. - М., Наука, 1985] Однако, как выяснилось в 20-м веке, фотон не обладает массой и не может взаимодействовать с гравитационным полем как весомое вещество. Фотон - это квантованная электромагнитная волна, то есть даже не объект, а процесс. А процессы не могут иметь веса, так как они не являются вещественными объектами. Это всего-лишь движение некоторой среды. (сравните с аналогами: движение воды, движение воздуха, колебания почвы). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.