Способ определения параметров термопластического и фотопластического носителей записи

 

Изобретение относится к ТВ и может использоваться для определения физических и эксплуатационных параметров приемных слоев. Расширяются функциональные возможности за счет увеличения числа измеряемых параметров. Способ, заключается в том, что термопластический носитель записи (ТПНЗ) нагревают, затем импульсным растрированным электронным пучком наносят на всю его площадь эл. заряд. Дифрагированный световой, поток преобразуют в видеосигнал и измеряют время нарастания видеосигнала. Для последующих периодов устанавливают время нанесения О) с W S Ю СП 00 - 16 «рое./

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

5g 4 Н 04 И 17/00

ВО СОВР":: И

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

13 „, 13

}jgliirHl ИА (оие.!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ. (21) 3850953/24-09 ,(22) 24. 01. 85 (46) 30.06.86. Бюл. М 24 (71) Киевский ордена Ленина политехнический институт им. 50-летия

Великой Октябрьской социалистической революции и Всесоюзный государственный ордена Трудового Красного

Знамени научно-исследовательский и проектный институт химико-фотографической промышленности (72) С.А. Воронов, С.А. Недужий, Ю.Г. Статников, Л.А. Тарасова и А.В. Соловьев (53) 621.397 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 315308, кл. H 04 N 5/82, 1972.

Авторское свидетельство СССР

11r 527838, кл. H 04 N 5/82, 1975..80„„1241530 А1 (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО И ФОТОПЛАСТИЧЕСКОГО НОСИТЕЛЕЙ ЗАПИСИ (57) Изобретение относится к ТВ и может использоваться для определения физических и эксплуатационных параметров приемных слоев. Расширяются функциональные возможности за счет увеличения числа измеряемых параметров. Способ. заключается в том, что термопластический носитель записи (ТПНЗ) нагревают, затем импульсным растрированным электронным пучком наносят на acro его площадь эл. заряд. Дифрагированный световой. поток преобразуют в видеосигнал и измеряют время нарастания видеосигнала. Для последующих периодов устанавливают время нанесения

124 эл.заряда на ТПНЗ не более 0,1 времени нарастания видеосигнала в первый период и измеряют время нарастания и спада видеосигнала 1 1, По заданному спаду амплитуды видеосигнала определяют срок службы TIlH3.

По формулам, учитывающим время нарастания и спада видеосигнала t<, tg, влияние толщины и диэл. проницаемости ТПНЗ и характер скрытого изображения, определяют время электрической релаксации, вязкость и уд. сопротивление ТПНЗ. В устройстве, реализующем способ, ТПНЗ 6 подогревается блоком 9 нагрева. С помощью электронно-оптической систему coc—

1530 таящей из электронной пушки I, электростатической отклоняющей снстемы

2, растрирующей сетки 3, ускоряющих, электродов 4 и секционированной маг нитной катушки 5, наносят на ТПНЗ

6 эл,, заряд. Длительность и период нанесения эл.заряда задается блоком 7 управления. Записанный на ТПНЗ

6 микрорельеф модулирует световой поток, сформированный источником 10 света, конденсором 11, объективом

12, блендой 13, экраном 14. Эл. сигнал, снимаемый с фотоэлектронного умножителя 15, подается на запоминающий осциллограф 16 ° 2 ил.

Изобретение относится к технике телевидения и может быть использовано для ойределения физических и эксплуатационных параметров электрографических и электрофотографических приемных слоев с термопластическим и фотопластическим проявлением, а так- же для контроля изменения этих параметров в ходе многократной перезаписи.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей за счет увеличения числа измеряемых параметров.

На фиг. 1 приведена структурная смешанная схема устройства для осуществления способа определения параметров термопластического и фотопластического носителей записи; на фиг.2осциллограмма видеосигнала.

Устройство для осуществления способа определения параметров терма— пластического и фатопластического носителей записи содержит электронную пушку 1, элекгростатическую отклоняющую систему 2, растрирующую сетку 3, ускоряющие электроды 4, секционированную магнитную. катушку 5, термопластический носитель 6 записи, блок 7 управления, счетчик 8, блок

9 нагрева, источник 10 света, канденсор«»l1 объектив 12, бленду 13, экран 14 с отверстием, фотоумножитель (ФЭУ) 15, запоминающий осциллограф 16.

Способ определения параметров термопластического и фотопластичес4 кого носителей записи осуществляется следующим образом.

Сформированным электронно-оптической системой,, состоящей из электронной пушки 1, электростатической отклоняющей системы 2, растрирующей сетки 3, ускоряющих электродов 4 и

l0 секционированной магнитной катушки 5, электронным пучком аблучают разогретый блоком 9 образец термопластического носителя 6, нанося на него зарядовый рельеф с размерам элемента

15 записи и расстоянием между элементами, равными размеру отверстий и расстоянию между отверстиями растрирующей сетки 3 соответственно.

Длительность и период облучения

20 задается с помощью блока 7 управления, подключенного к модулятору электронной пушки 1. Число записанных кадров на термапластический носитель 6 фиксируют с помощью счет чика 8.

Записанный на термопластическом носителе 6 микрорельеф периодически модулирует световой поток оптической системы, состоящей из источни 1О ка 10 света, конденсора 11, объектива 12, бленды 13, экрана 14 с отверстием и ФЭУ 15.

Электрический сигнал, снимаемый с ФЭУ 15, подают в запоминающий

35 осциллограф 16, на котором и фикси1241530

20,с Гэ 6,E,„g„g с . м ) о 40 где (. Х. 10

10< 1

55 руется выходной сигнал, показанныи на фиг. 2.

Так как время 1 5 нанесения заряда намного меньше длительности t образования механической деформации, то считаем, что время релаксации пондеромоторной силы, воздействующей на поверхность термопластического носителя 6, намного меньше времени

Г релаксации деформации. Следовательно, релаксация деформации происходит в отсутствие пондеромоторной силы. Для удовлетворения этого условия в первом периоде нанесения заряда измеряют время нарастания видеосигнала и в дальнейшем время нанесения заряда устанавливают по крайней мере в десять раз меньше этого времени.

Когда t„ )) t>, время образования деформации определяется по формуле

4) / -И би4 > Ln CC4 .Р ь3 Ыр cdp ЬМ -1) где ( и3р иАч и М)р †. функции параметров слоя и зависят от формы скрытого изображения (СИ).

Для штрихового CH сдми 1р даются следующими выражениями:

u3) = о Co Eq

u3 = — —— б

Безразмерный параметр 6 равен — электрическое удельное сопротивление термопластического носителя 6; о — диэлектрическая постоянная, к — диэлектрическая проницаемость термопластического

8 носителя 6; толщина термопластического носителя.

Тогда для штрихо юго СИ время образования деформации

Для синусоидального скрытого изобраЙ Р жения при = — — — — и u) =- ——

Р Р. Ь „2 р время образования деформации равно Гэ1 Ъ 2 л ф, 2

Таким образом, измерив экспериментально время t образования деформации по времени нарастания видео. сигнала можно найти связь между 7э и

<.. Ho для нахождения каждой из этих величин необходимо еще одно уравнение, связывающее эти два параметра.

Время спада выходного сигнала 1; можно определить как время, за которое величина деформации после своего максимума уменьшилась в 20 раз.

Максимальную величину деформации можно записать в виде где Я функция толщины слоя, вязкости, удельного сопротивления и т.д.

Согласно определению t,c деформация после окончания цикла равна.

В результате получаем, ((+1с) -" (1„ Фс)1 - Р n - *„

Из этого уравнения определяем функциональную связь между безразмерным параметром с(. и отношением

Ь

Для штрихового скрытого изображения эта связь имеет вид

40 1с. ао((0ы.) . 11 о 10с 40„, + 1

Иок) с(0 =3т

Для синусоидального скрытого изоб

45 ражения

6 (,)

После определения о(можно найти время электрической релаксации для синусоидального скрытого изображения

/ для штрихового скрытого изображения

1241530 с(- t)3(10 .. — 1,)

2 .„1 0.

Вязкость

) 6)(О.

Ро =

Гэ вязкость

36) 6,(К („-,) 1) вязко"ть

Я- -); ).(,4? (Сс., (г

40 (1(+() ()М к((1- — — — — ——

2„К("с )""

1 У1 удельное сопротивление приемного слоя

)-) „— 2где Д =- ".10 н/м;

Ь= 3 (эти величины обычно постоянны.для всех термопластических материалов).

Таким образом, анализируя выходной сигнал (динамическую характеристику светоотдачи) определяют величину максимальной амплитуды светоотдачи Аб,р,,цлительность нарастания и спада 1)) и t,(выходного сигнала, Срок службы носителя определяют по заданному спаду амплитуды вьгходного сигнала, а по времени t((и t(нарастания и спада видеосигнала находят время электрической релаксации ,(((г

6, (к(- -) — 1)

С

Zt, Ê(— с-) ")"?(и и удельное сопротивление где К вЂ” безразмерный коэффициент, равный 0,228 при штриховом характере скрытого изображения и 0,045э при синусоидальном характере скрытого изображения.

Формула и з о б р е т е н и я

Способ определения параметров термопластического и фотопластического носителей записи, заключающийся в нагревании термопластического носителя записи, периодическом нанесении электрического заряца на теомопластический носитель записи импульсным растрированным электронным пучком одновременно по всей пло щади термопластического носителя записи и преобразовании дифрагированного на нем светового потока в видеосигнал с последующим измерением его параметров, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью расширения

10 функц)яональных возможностей за счет увеличения числа измеряемых параметров„ в течение первого периода нанесения электрического заряда на термопластический носитель записи измеря,5 ют время нарастания видеосигнала, дпя пс(следующих периодов нанесения электрического заряда на термопласти» ческий носитель записи устанавливают время нанесения электрического заря20 да не более 0,1 от времени нараста.ния видеосигнала, измеренного в течение первого периода нанесения электрического заряда на термопластический носитель записи, измеряют в течение каждого последующего периода нанесения электрического заряда на термопластический носитель записи время tg нарастания и время t С спада видеосигнала, по которым определяют

30 время электрической релаксации

6„(K ("- -) " - 1 )

С( ь C

4 К(-"-) ()3 уг

36/ ;„(K(— ) — 1 )

q.

g" "c)9 (К(с.) )г)2 1; () и удельное сопротивление (к(!) - 1 ) .(Э + (?63д

Т )3 где / — толщина термопластического носителя записи; - коэффициент поверхностного напряжения

6 в диэлектрическая проницаемость термопластического носителя

9 з аписи -<)- диэлектрическая постоянная, К вЂ” безразмерный коэффициент, равный 0,,288 при штриховом характере скрытого изображения и 0,0455 при .синусоидалькно 6 (характере скрытого изображения.

1241530

Составитель А. Прозоровский

Техред О.Гортвай Корректор М. Демчик

Редактор Т. Парфенова

Подписное

Тираж 624

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изображений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 3616/58

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения параметров термопластического и фотопластического носителей записи Способ определения параметров термопластического и фотопластического носителей записи Способ определения параметров термопластического и фотопластического носителей записи Способ определения параметров термопластического и фотопластического носителей записи Способ определения параметров термопластического и фотопластического носителей записи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к телевидению и обеспечивает повышение точности измерения

Изобретение относится к диагностированию, испытаниям или измерению характеристик цветных кинескопов и позволяет осуществлять в полевых условиях контроль основных параметров цветных кинескопов при однократном подключении кинескопа, повышая оперативность устройства и сокращая время диагностики, для чего в устройство, содержащее измеритель токов, преобразователи напряжения, коммутатор режимов работы, введены генератор тестов, задающий генератор строчной развертки, блок цветности, генераторы строчной и кадровой разверток, отклоняющая система, плата кинескопа и плата соединений, причем вышеуказанные блоки соединены между собой таким образом, что, во-первых, измерение токов утечки кинескопа и токов катодов осуществляется по диодному методу, что позволяет не отключать другие электроды кинескопа от всего устройства, а, во-вторых, строчный и кадровый синхроимпульсы разделены, что дает устойчивую синхронизацию, что особенно важно при работе в полевых условиях

Изобретение относится к способам измерения спектра отражения в воздушной или космической разведке для экологического мониторинга местности и т.п

Изобретение относится к способу и устройству для выделения из сигнала, в частности из цифрового телевизионного сигнала, величины, которая соответствует шуму в сигнале

Изобретение относится к регулировке и проверке электронных дисплейных устройств

Изобретение относится к средствам измерения телевизионного оборудования

Изобретение относится к области телевизионных измерений, а более конкретно к способам спектральных измерений характеристик отражения или излучения передаваемого объекта, а также к устройствам, реализующим эти способы

Изобретение относится к телевизионной технике, в частности к способам улучшения качественных показателей телевизионного изображения

Изобретение относится к способу и устройству для постоянного контроля канала, на который действительно настраивается телевизионный приемник
Наверх