Текстроникс жады сақтағыш түтігі: Технологиясы мен қолданылуы
Direct-view bistable storage tube
Текстроникс-тің DVST түтікшелері – электронды сәулелік түтікшелердегі ақпарат сақтау технологиясы. Бейне жад, секундырлық эмиссия, және тарихы туралы біліңіз.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Тікелей көрінетін бистабильдік сақтау түтігі (DVBST) – Tektronix компаниясы өздерінің сақтау түтіктерін сипаттау үшін қолданған аббревиатура. Бұл – катодты сәулелі түтіктер (CRT) болатын, оларға катодты сәулелі түтіктерге (CRT) тән және фосфор экранынан электронды екіншілік эмиссияға негізделген аналогтық әдіспен жазылған ақпаратты сақтайтын құрылғылар. Нәтижесінде алынған кескін CRT бетіндегі үздіксіз жарқыраған бейнелер түрінде көрінетін. DVBST технологиясын АҚШ Әскери-теңіз зерттеу зертханасының Эндрю Хафф және Уильямс пен Килберн 1940 жылдардың соңында болжаған. Tek (Tektronix) компаниясының Роберт Х. Андерсон 1950 жылдардың аяғында Хаффтың идеяларын жетілдіріп, сенімді және қарапайым DVST құралын жасады.
Direct view bistable storage tube (DVBST) was an acronym used by Tektronix to describe their line of storage tubes. These were cathode ray tubes (CRT) that stored information written to them using an analog technique inherent in the CRT and based upon the secondary emission of electrons from the phosphor screen itself. The resulting image was visible in the continuously glowing patterns on the face of the CRT. DVBST technology was anticipated by Andrew Haeff of the US Naval Research Laboratory, and by Williams and Kilburn in the late 1940s. Tek's (Tektronix) Robert H. Anderson refined Haeff's concepts in the late 1950s to produce a reliable and simple DVST.
Принцип
DVBST екі электрондық қаруды қолданады: "тоқтап ағын" және "жазу қаруы". Жазу қаруы сымдық торды сканерлеп, оны зарядтап, теріс бейнені құрайды. Содан кейін тоқтап ағын қаруы торды электронмен толтырады. Бұрын зарядталған аймақтар келіп жатқан электрондарды тебіп тастайды, сондықтан электрондар тек бұрын зарядталмаған аймақтардағы люминофорға өтеді. Бұл технологияның бірнеше артықшылықтары мен кемшіліктері болды.
The DVBST implements two electron guns: a "flood gun" and a "writing gun". The writing gun scans across a wire grid, charging the grid to create the negative image. The flood gun then floods the grid. Previously charged areas repel the incoming electrons so that electrons only pass through the grid to the phosphor in those areas not previously charged. The technology offered several advantages and disadvantages.
Артықшылықтар
Жаңарту қажет емес. Өте күрделі суреттерді ешқандай жыпылықтаусыз, өте жоғары ажыратымдылықта көрсетуге болады. Бұл әлдеқайда арзан.
No refreshing is needed. Very complex pictures can be displayed at very high resolution without flicker. The cost is much lower.
Кемшіліктер
Әдетте олар түс көрсетпейді. Суреттің таңдалған бөлігін жоюға болмайды. Күрделі суреттерді жою және қайта салу процесі бірнеше секундқа созылуы мүмкін. DVST-де анимация жоқ. Суреттің кез келген бөлігін өзгерткен кезде бүкіл сурет қайта салынуы керек.
They ordinarily do not display color. Selected part of the picture can not be erased. The erasing and redrawing process can take several seconds for complex pictures. No animation in DVST. Modifying any part of image requires redrawing of entire image.
Қолданбалар
Tektronix жасаған DVBST-лер аналогты осциллоскоптарда (алғашқыда 564 осциллоскопында, содан кейін 1968 жылғы 601 типті мониторда, 611 мониторында, 7313 және 7514 плагиндік мейнфреймдік осциллоскоптарда, барлығы Tektronix-тен) және Tek 4010 сияқты архетиптік компьютерлік терминалдарда және оның Tektronix 4014-ті қоса алғанда, бірнеше ізбасарларында қолданылды. Экранның бөліктері дәстүрлі электронды сәулелі түтікшемен жеке-жеке жазылып, кең, төмен жылдамдықты электронды түтікшемен "толтырылды". Өшіру үшін бүкіл экранды жасыл түсті жарқын шағылыспен өшіру қажет болды, соның салдарынан "жаман жасыл жарқыраған машина" деген есім қойылды. Кейбір DVBST жүзеге асырулары шағын көлемдегі динамикалық жаңартылатын, сақталмайтын деректерді "жазуға" да мүмкіндік берді. Бұл компьютерлік терминалдарда курсорларды, құрылып жатқан графикалық элементтерді және басқа да нәрселерді көрсетуге мүмкіндік берді.
Tektronix made DVBSTs were used for analog oscilloscopes (first in the 564 oscilloscope, then the type 601 monitor (1968), the 611 monitor, the 7313 and 7514 plug in mainframe oscilloscope, all from Tektronix) and for computer terminals such as the archetypal Tek 4010 and its several successors including the Tektronix 4014. Portions of the screen are individually written to by a conventional electron beam gun, and "flooded" by a wide, low velocity electron gun. Erasure required erasing the entire screen in a bright flash of green light, leading to the nickname "the mean green flashin' machine". Some DVBST implementations also allowed the "write through" of a small amount of dynamically refreshed, non stored data. This allowed the display of cursors, graphic elements under construction, and the like on computer terminals.
Скиатрон
Қойма түтіктер үшін баламалы шешім "қара із" CRT, сондай-ақ скиатрон деп аталды. Бұл CRT құбыр экранының бетіндегі жарық шығаратын фосфор қабатын калий хлориді (KCl) сияқты скотоформен алмастырды. KCl-дің ерекше қасиеті бар: кристал электронды сәулемен соққанда, ол нүкте мөлдір ақтан қою маджента түске өзгереді. Мұндай CRT-ны ақ немесе жасыл түсті шаммен арт жарықтандырғанда, нәтижедегі кескін жасыл фонда қара түсті ақпарат ретінде немесе ақ фонда маджента түсті ақпарат ретінде көрінеді. Көрсетілген кескіннің жартылай тұрақты сақталуынан басқа, дисплейдің жарықтығы жарықтандыру көзі мен оптикамен ғана шектеледі. Кескін скотофорды жоғары интенсивті инфрақызыл сәулемен немесе электр жылуымен қыздыру арқылы жойылғанша сақталады. Дәстүрлі бұрылу және растр құру схемаларын пайдалана отырып, мембранада екі деңгейлі кескін жасауға болады және қуатты CRT-дан алып тастағанда да сақталады. Мысалы, 8 × 8 нүктелер массивін қолдану арқылы 64 сұр деңгейін бейнелейтін үлкен пиксель құруға болады. DICOMED Corporation компаниясы жасаған D36 Бейне дисплейі сияқты құрылғылардың бірі, 1972 жылы Швейцарияның Женева қаласында өткен Электрооптикалық конференцияда техникалық баяндамасы таныстырылды.
An alternate solution for storage tubes was the "dark trace" CRT, also known as the skiatron. This CRT replaced the conventional light emitting phosphor layer on the face of the tube screen with a scotophor such as potassium chloride (KCl). KCl has the property that when a crystal is struck by an electron beam, that spot would change from translucent white to a dark magenta color. By backlighting such a CRT with a white or green circular fluorescent lamp, the resulting image would appear as black information against a green background or as magenta information against a white background. A benefit, aside from the semi permanent storage of the displayed image, is that the brightness of the resultant display is only limited by the illumination source and optics. The image would be retained until erased by flooding the scotophor with a high intensity infrared light or by electro thermal heating. Using conventional deflection and raster formation circuitry, a bi level image could be created on the membrane and retained even when power was removed from the CRT. By using an array of dots, say 8 × 8, a larger pixel could be formed to represent 64 gray levels. One such device, the D36 Image Display, was made by DICOMED Corporation and a technical paper was presented at the 1972 Electro Optical Conference in Geneva, Switzerland.