Способ записи обесшумленной интенсивной пушпульной фонограммы класса а электронно-лучевой трубкой

 

№ 79936

Класс 42g, 9„, П. Г, Тагер

СПОСОБ ЗАПИСИ ОБЕС1ИУМЛЕН НОЙ ИНТЕНСИВНОЙ

ПУШПУЛЬНОЙ ФОНОГРАММЫ КЛАССА А ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ ТРУБКОЙ

Заявлено 17 января 1949 г. за K 390250 в Комитет I;0 изобретениям и открытиям при Совете Министров СССР

Предметом изобретения является способ записи обесшумленной интенсивной пушпульной фонограммы класса Л электронно-лучевой трубкой. Этот способ позволяет производить запись звука на кинопленку по интенсивному методу и получать пушпульную фонограмму класса А с обесшумливанием путем применения катодно-лучевой трубки.

Известные оптические модуляторы для трансверсальной записи эксплуатационно малоудобны. Кроме того, существующие электромеханические модуляторы для интенсивной оптической звукозаписи (световой клапан и гальванометр) требуют высокой механической точности изготовления и прецизионной регулировки.

Предлагаемый способ записи звука сильно учрощaer эксплуатацию устройства записи на кинопленку и дает преимущества B отношении уменьшения нелинейных искажений и улучшения частотной характеристики.

На фиг. 1 — 3 показаны схемы записи звука.

На фиг. 1 условно представлен электронный прожектор электронно-лучевой трубки.

Здесь К вЂ” катод прожектора, С вЂ” управляющий электрод и А— один или несколько анодов прожектора. Электронный прожектор КСА, питаемый от соответствующего устройства В, формирует сфокусированный электронный луч, вызывающий на флюоресцирующем экрана Е свечение, имеющее форму маленького круглого (или иной формы) пятна. Форма и материал баллона D электронно-лучевой трубки (фиг. 1, изображено пунктиром) пе имеют значения; на фиг. 1 не показаны второстепенные элементы схемы, например подогрев катода К и т. д.

Для управления положением светового пятна на экранчике Е служат отклоняющие электроды F u G.

Генератор Р пилообразного напряжения осуществляет на экранчике Е прямолинейную развертку в виде,липин таю (показано отдель¹ 79936

Ho Ha фиг. 2), Обьскгив И o7орась1вает на экран Е при IIO IOIIIII CIIeTO IjBcTBHTe.1IbHoÉ II.7cHHI7 5, движу шейся перпенд11кулярно K плоскости чертежа, изображение пг а и светящейся линии (фиг. 3), называемое оптической щелью. Амплитуда импульсов генератора P пилообразного напряжения всегда при звукозаписи и при паузе остает я постоянной и ее величина подбирается таким образом, чтобы длина светящейся линии marz определяла длину оптической Шели т a n, равной ширине фонограммы l (практическп длина оптической щели даже несколько больше 1).

IacToTa генер>1тора P пилообразного напрЯжения должна бы1 1> значительно выше наиболее высокой частоты акустических колебаний, подлежащих записи.

Отношение длины оптической шели к се ширине должно быть таким же, как отношение длины светящейся линии гпап на флюоресцирующем экране электронно-лучевой трубки к ширине этой линии. Отсюда ясно, что для сокращения габаритов всего устройства и для его упрощения имеет сушественное значение качество фокусировки электронного луча па флюоресцирующем экране.

На фиг. 1 представлен один из возмо>кных вариантов включения электронно-лучевой трубки.

Звуки, подлежащие записи, улавливаются микрофоном М и усиливаются усилителем I » работаюшим на нагрузку Z» На выходной стороне !г этой нагрузки выведена средняя точка и.

Каждый из двух генераторов I и 1" прямоугольных импульсов, собранных по любой обшеизвестной схеме, работает на свою нагрузку

Z и Z". Амплитуда, фаза и длительность импульсов этих гснсраторов остаются все время постоянными и не зависят от того, производится ли запись паузы или звуков.

Анодное напряжение, создаваемое источником питания 1, и сеточное смещение, создаваемое источником питания V, двух электронных ламп Tz и Т подобраны таким образом, что в случае, ссли бы генераторы 1 и 1" прямоугольных импульсов не работали, то даже при наличии наиболее громких звуков, создаюших напря>кения на каждой половине выходной стороны нагрузки Z» обе эти лампы Т, и T все >ке все время оставались бы полностью запертыми.

Генераторы l и 1" прямоугольных импульсов нс только синхронизированы между собой, но и синхронизированы и синфазированы с генератором Р пилообразного напря>кения следующим образом (синхронная и синфазпая работа этих трех генераторов схематически обозначена на чертеже наличием провода Q). Длительность прямоугольного импульса каждого из генсраторов Г и 1" равна половине периода этого генератора, а период каждого из этих генераторов в точности совпадает с периодом генератора пилообразного напряжения P.

Генераторы 1 и 1" синфазированы между собой таким образом, что когда генератор 1 генерирует импульс, то второй генератор I" в это время имеет паузу, и наоборот, когда генератор 1 имеет паузу, то второй генератор 1" в это время генерирует импульс. Таким образом. всегда либо первый, либо второй генератор по очереди генерируют прямоугольные импульсы.

Амплитуды прямоугольных импульсов, создаваемых генераторами

/ и 1", равны между собой и подобраны таким образом, что переводят рабочие точки ламп 11 и T на середины прямолинейных участков их характеристик. Таким образом, лампы Т1 и 7 . будут работать поочередно как усилители и притом в течение равных промежутков времени.

¹ 79936

Работа генераторов 1 и 1" прямоугольных импульсов синфазирована с раоотой генератора пилообразного напряжения таким образом, что в тот же момент, когда начинается нарастание напряжения на генераторе Р, начинается генерирование прямоугольного импульса одним из генераторов 1 или 1", Генераторы 1 и 1" прямоугольных импульсов вместе со своими лампами Т, и T играют роль переключателей, по очереди включающих находящиеся в противоположных фазах напряжения и возникающие при наличии звуков, имеющиеся на обоих половинах и и гп выходной стороны нагрузки 7,. Таким образом, it<1 анодной нагрузке R ламп Т и Т. за один период работы генератора Р пилообразных импульсов будут по очереди получаться напряжения, переменные части которых соответственно пропорциональны напряжениям между точками 1 и и с одной стороны и r и и с другой стороны.

Анодная нагрузка R ламп,Т> и Т одновременно включена в цепь управляющего электрода С электронно-лучевой трубки. Режим работы электронно-лучевой трубки следует предпочтительно выбирать таким образом, чтобы при сложении напряжения па анодной нагрузке R, получающегося при отсутствии звуков, и напряжения, обусловленного присоединением к соответствующей точке источника питания В, рабочая точка находилась бы па середине прямолинейного участка характеристики управляющего электрода С.

Когда электронный луч проходит у.асток светящейся линии I7za (фиг. 2), то на управляющий электрод С электронно-лучевой трубки (фиг. 1) воздействует напря>кение, перс;лен: ая часть которого пропорциональна напря>кению на одной половине и выходной стороны нагрузки Zi. аналогично, когда электронн ".é ",луч проходит другой участок светящейся линии an (фиг. 2), то на управляющий э.чектрод электронно-лучевой трубки (фиг. 1) воздействует напряжение, переменная часть которого пропорциональна напряжению на другой половине è выходной стороны нагрузки Z,, При паузе (т. с, прк отсутствии напряжения на нагрузке Z<) обе половины светящейся линии та и an, (фиг, 2) будут иметь одинаковую яркость. Hpè наличии звуков яркость обеих половин та и an уже не будет одинаковой: на сколько уменьшится яркость одной из них, на столько >ке увеличится яркость другой. В результате, на фонограмме (фиг. 3) получится интенсивная пушпульная запись класса А.

Вариантом режима работы описанной схемы может быть, например, такой режим. при котором анодное напря>кение и сеточное сме це ние ламп Т и Т (фиг. 1) подобраны таким образом, что если генераторы 1 и 1" не работают, то рабочие точки характеристик ламп Т и Т. находятся на серединах их прямолинейных участков. При этом, амплитуды прямоугольных импульсов, создаваемых генераторами 1 и Г, подобраны таким образом, что переводят раоочие точки характеристик ламп Т> и Т.. в положение, при котором даже при наличии наиболее громких звуков соответствующая лампа Т, или Т. все время остается полностью запертой.

Для обесшумливания фонограммы имеется выпрямляющее устройство L, ооразующее как и обычно огибающую записываемых акустических колебаний. Устройство L> работает на нагрузку Ъ, которая одновременно включена также и в цсг„, управляющего электрода С электронно-лучевой трубки.

При работе с таким ооесшумливаюшим устройством сумма постоянных составляющих трех напряжений (на нагрузке Z, на нагрузке Р и на источнике питания 8) должна быть такова, чтобы при № 79936 записи наиболее громких звуков рабочая точка характеристики управляющего электрода электронно-лучевой трубки находилась бы на середине прямолинейного участка. Это же обесшумливающее устройство должно быть отрегулировано так, чтобы по мере уменьшения громкости записываемых звуков рабочая точка характеристики управляющего электрода электронно-лучевой трубки перемещалась бы в соответствующую сторону: при негативной записи средняя яркость обеих половин светящейся линии am u an (фиг. 2) должна уменьшаться. а при позитивной записи возрастать.

Вариантами предлагаемого устройства для обесшумливания фонограммы являются различные способы включения нагрузки Z> (фиг. 1) .

Так, например, тот же самый эффект обесшумливания фонограммы получится в том случае, если нагрузку Z> включить в цепь сеток ламп Т> и Т>, например, между точкой и и источником питания N.

Еще одним вариантом обесшумливания фонограммы является непосредственное воздействие устройства L» на генераторы 1 и 1", выражающееся в изменении амплитуды прямоугольных импульсов.

Предмет изобретения

1. Способ записи обесшумленной интенсивной пушпульной фонограммы класса А электронно-лучевой трубкой путем получения развертки (светящейся линии) на флюоресцирующем экране трубки посредством генератора пилообразного напряжения, по которому отношение длины светящейся линии к ее ширине получается такое же, как для оптической щели, причем изображение оптической щели образуется оптической системой со сферическими элементами, отличающийся тем, что при прохождении электронного луча по каждой половине развертки управляющий электрод электронно-лучевой трубки по очереди присоединяется к соответствующей половине пушпульного выхода микрофонного усилителя при помощи любого электронного или иного устройства, а модулирование яркости каждой половины светящейся линии микрофонными токами осуществляется путем поочередного воздействия напряжения на соответствующей половине пушпульного выхода микрофонного усилителя на потенциал управляющего электрода электронно-лучевой трубки.

2. Способ обесшумливания фонограммы, получаемой при осуществлении способа записи по п. 1, о тл и ч а ю щи и ся тем, что выпрямитель, дающий огибающую кривую записываемых акустических колебаний, воздействует непосредственно на потенциал управляющего электрода электронно-лучевой трубки.

3. Способ обесшумливания фонограммы, получаемой при осуществлении способа записи по п. 1, отличающийся тем, что выпрямитель, образующий огибающую кривую записываемых акустических колебаний, воздействует на потенциал сетки электронной лампы, являющийся элементом переключающего устройства, или на амплитуду генератора .прямоугольных импульсов и, тем самым в соответствии с громкостью записываемых звуков поочередно изменяет положение рабочей точки характеристики каждой электронной лампы переключающего устройства. № 79936

Формат бум. 70 )(108 /ц

Тираж 220

ЦБТИ при Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, N. Черкасский пер., д. 2/6.

Поди. к печ, 9/Х вЂ” 61 г

3ак. 9256/12

Объем 044 изд. л.

Цена 9 коп.

Типография, пр. Саптновя. 2

Редактор Н. М, Халецкий Техред Л, А. Дороднова Корректор Г. Кудрявцева

Способ записи обесшумленной интенсивной пушпульной фонограммы класса а электронно-лучевой трубкой Способ записи обесшумленной интенсивной пушпульной фонограммы класса а электронно-лучевой трубкой Способ записи обесшумленной интенсивной пушпульной фонограммы класса а электронно-лучевой трубкой Способ записи обесшумленной интенсивной пушпульной фонограммы класса а электронно-лучевой трубкой Способ записи обесшумленной интенсивной пушпульной фонограммы класса а электронно-лучевой трубкой 

 

Похожие патенты:
Наверх