Современная электроника №4/2026
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 54 WWW.CTA.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА • № 4 / 2026 Ещё в 1923 году общий учитель обо- их талантливых изобретателей Борис Львович Розинг в работе «Электри- ческая телескопия» отметил поль- зу безынерционных электрических устройств в телескопах вместо инерт- ных механизмов. «Катодный пучок, – писал Б.Л. Розинг, – есть именно то идеальное безынертное перо, которо- му природой уготовано место в аппа- рате получения изображения в элек- трическом телескопе. Оно обладает тем ценнейшим свойством, что его можно непосредственно двигать с какою угодно скоростью при помо- щи тоже нематериального электри- ческого или магнитного поля, могу- щего быть притом возбуждённым со скоростью света с другой станции, находящейся на каком угодно рассто- янии» [2]. Концепции и технические особенности За первенство боролись учёные и исследователи нескольких разных концепций передачи светового пучка внутри ЭЛТ. После появления обосно- ванной концепции Розинга попытки использования электронно-лучевых трубок предпринимались в разных странах. С середины 1930-х годов полу- чил большое распространение такой способ, как магнитная фокусиров- ка луча. В 1930 году советский физик А.П. Константинов предложил ориги- нальный проект электроннолучевой трубки для передачи изображения. С.И. Катаев во Всесоюзном Электротех- ническом институте в Москве предпо- чёл разработку высоковакуумной низ- ковольтной телевизионной трубки с магнитной фокусировкой другим вари- антам и считал её перспективной, вопреки мнению ряда специалистов. Множество исследовательских работ по той же теме в период с 1925 по 1932 годы опубликовано в Германии. Германские учёные сделали ЭЛТ с газо- вой фокусировкой, отчасти более удоб- ной, но не способной обеспечить в буду- щем высокое качество телевизионного изображения. В.К. Зворыкин, испытавший трубки с газовой фокусировкой, воспринял рабо- ту и заповедь Розинга буквально, он разрабатывал ЭЛТ с электростатиче- ской фокусировкой. В отличие от элек- тростатической, магнитная фокуси- ровка луча не требовала регулировки анодного напряжения для смещения фокуса. Фокусирование электронного пучка выполнялось с помощью элек- тростатического поля, образуемого приложенными потенциалами меж- ду частями прожектора, а также меж- ду торцевым выводом прожектора и металлизированной поверхностью сте- клянной трубки [3]. В связи с большим диаметром фоку- сирующей электромагнитной катушки, по сравнению с диаметром электродов электростатической линзы, преимуще- ством магнитной фокусировки являл- ся меньший размер электронного пят- на на экране. Электронная пушка при магнитной фокусировке обеспечивает больший ток пучка в сравнении с пуш- кой, имеющей электростатическую фокусировку. В первом варианте анод не имеет диафрагмы, и для формирова- ния пучка используется весь ток като- да, а не его часть, как в пушках с элек- тростатической фокусировкой. 14 августа 1933 года В.К. Зворыкин выступил в научно-техническом обще- стве электриков в Ленинграде с докла- дом о принципе работы устройства электростатическойфокусировки в ико- носкопе. С его выводами согласились большинство учёных. Было очевидно, что электростатическая фокусировка экономична, не требует большой мощ- ности на создание тока в фокусирующей катушке. А при магнитной фокусиров- ке для создания ЭМ-поля катушке требу- ется относительно большая мощность. Вместе с тем устройства с принци- пом магнитной фокусировки имеют простую конструкцию трубки в срав- нении с электростатической, создан- ной Зворыкиным, так как посредством ЭМ-катушек фокусирующая система расположена снаружи трубки, а не монтируется внутри, в вакууме. Это привело к значительному уменьше- нию длины и объёма ЭЛТ [8]. Существенным и признанным недо- статком иконоскопа Зворыкина стал эффект «чёрного пятна», возникавший из-за перераспределения вторичных электронов и неравномерности элек- трического поля на поверхности вну- треннего экрана. В результате изобра- жение оказывалось искажённым, выпуклым. Это особенно было заметно при динамично передаваемых сигна- лах (изображениях). Характер переда- ваемого изображения влияет на фор- му сигнала, что не давало избавиться от искажений на передающей труб- ке. Поэтому в работе первых иконо- скопов обязательно участвовал «опе- ратор», обеспечивающий регулировку (подстройку) тока генераторов (рис. 5). Эффект «чёрного пятна» в первых иконоскопах Зворыкина проявлялся так сильно, что устройство требовало усовершенствования, а именно заме- шивания компенсирующего сигнала в усилительном тракте ЭЛТ. Другим недостатком иконоскопа является тра- пециевидное искажение растра, возни- кающее в связи с наклонным падением луча на внутренний экран (мозаику) [4]. Рис. 4. Схема «радиоглаза» С.И. Катаева, сканированная из его патента Рис. 5. Усовершенствованный иконоскоп В.К. Зворыкина
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy