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Fisica General Burbano

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716 ELECTRÓNICA<br />

Fig. XXIX-47.– Fundamento de la televisión.<br />

Fig. XXIX-48.– Iconoscopio.<br />

Si las corrientes de la célula, convenientemente ampliadas, modulan las ondas en un circuito<br />

oscilante, las ondas electromagnéticas lanzadas al espacio tendrán la forma de la figura<br />

d (x = elongación), variando su amplitud con el mismo ritmo de ennegrecimiento de la película.<br />

Una estación receptora capta las ondas y las detecta, estableciéndose en un circuito corrientes<br />

oscilantes, cuya intensidad viene representada por la figura e. Estas corrientes se emplean para<br />

provocar variaciones en la luminosidad de un sistema (osciloscopio de rayos catódicos) que lanza<br />

un pincel luminoso de intensidad variable que se «pasea» horizontalmente, sobre una pantalla; y<br />

así, el recorrido 1 de la figura superior es reproducido en la pantalla (Fig. XXIX-47-f).<br />

Acabada la exploración de la línea 1 en la estación emisora, el rayo luminoso recorre la 2, extraordinariamente<br />

cercana a la 1, y luego la 3, etc., hasta explorar toda la fotografía. Si el recorrido<br />

total se hace en un tiempo menor que 1/10 de segundo, en menos de este tiempo se proyectará en<br />

la pantalla receptora el dibujo de la figura (g), no habiendo terminado la sensación de visión de la<br />

línea 1, cuando se origina la última, viéndose, en consecuencia, la fotografía completa. Las líneas<br />

de exploración 1, 2, 3, etc., deben estar extraordinariamente juntas para evitar el rayado que se<br />

observa en la figura inferior.<br />

Si el mecanismo descrito se sucede en las diversas fotografías que constituyen un film, y tras la<br />

exploración (en la emisora) y proyección (en el receptor) de una fotografía se explora y proyecta la<br />

siguiente, con un intervalo menor de 1/10 de segundo, se reproducirá en la pantalla receptora el<br />

film original.<br />

XXIX – 28. El iconoscopio<br />

El iconoscopio inventado por M. Zwrykin es un «ojo artificial» que permite la reproducción directa<br />

de las escenas, evitando la necesidad de impresionar un film. En una de las caras de una delgadísima<br />

lámina de mica se hace un denso depósito de partículas pequeñísimas de plata pura sensibilizadas<br />

con cesio, e independientes unas de otras. La otra cara de la lámina se reviste de un<br />

depósito continuo de plata pura.<br />

Este mosaico fotoeléctrico hace un papel análogo al de la retina en la visión. Sobre la lámina<br />

de mica se proyecta por medio de un sistema óptico la escena a transmitir –AB– formándose la<br />

imagen real A′ B′ en el mosaico fotoeléctrico. (Fig. XXIX-48a)<br />

La emisión de electrones de las pequeñísimas células fotoeléctricas, que son recogidos por la<br />

película conductora C depositada sobre la superficie interior del tubo, hace que las partículas sensibles<br />

se carguen más o menos positivamente según la intensidad de la luz. Ellas, con la lámina<br />

continua de plata, funcionan como condensadores, quedando la lámina de plata cargada negativamente<br />

por el fenómeno de inducción. Si a la armadura positiva de un condensador se le comunica<br />

electricidad negativa hasta neutralizar su carga, los electrones de la armadura negativa van a<br />

tierra, estableciéndose instantáneamente, en el hilo de contacto ET (Fig. XXIX-48-b) una corriente<br />

eléctrica.<br />

El efecto descrito se produce en el iconoscopio, en el que el mosaico fotosensible está introducido<br />

en un osciloscopio de rayos catódicos que exploran el mosaico. Las diversas células, cargadas<br />

positivamente, son exploradas una después de otra por el haz de rayos catódicos que emerge del<br />

cátodo, y que se pasea sobre la fotografía en líneas horizontales cada vez más bajas por medio de<br />

dos circuitos deflectores análogos a los de la Fig. XXIX-43. Una a una, captan las células los electrones<br />

necesarios para su neutralización y, en consecuencia, por el conductor ET circulan un número<br />

de ellos igual al de los captados, y estableciéndose sucesivas corrientes de intensidad proporcional<br />

a la de la luz recibida por cada pieza del mosaico.<br />

Las corrientes que circulan por ET son las que modulan la emisión de ondas electromagnéticas.<br />

La exploración total del mosaico debe hacerse en un tiempo menor de 1/10 de segundo, pare<br />

recomenzar de nuevo.<br />

XXIX – 29. Tubo de Braum (kinescopio)<br />

Después de captar, detectar y ampliar las ondas electromagnéticas emitidas, tenemos<br />

en el circuito receptor corrientes moduladas según la intensidad luminosa de los<br />

sucesivos puntos de la imagen transmitida. Estas corrientes modifican el potencial de<br />

la rejilla situada delante del cátodo de un osciloscopio de rayos catódicos. Cuando el<br />

potencial de rejilla es fuertemente negativo, no pasan electrones a través de su orificio.<br />

Las variaciones de ese potencial modifican la intensidad (número de electrones) de la<br />

corriente electrónica y, así, conforme el potencial negativo disminuye, la intensidad de<br />

los rayos catódicos es mayor.<br />

Dos circuitos de barrido horizontal y vertical, que en el osciloscopio de deflexión<br />

magnética o KINESCOPIO son dos pares de bobinas Helmholtz, hacen que el haz de<br />

electrones recorra una pantalla fluorescente en sucesivas líneas horizontales cada vez<br />

más bajas produciéndose más o menos luminosidad en cada uno de sus puntos según<br />

sea la intensidad de la corriente electrónica. Si el recorrido completo de la pantalla se<br />

hace en un tiempo menor de 1/10 de segundo, para recomenzar de nuevo, se proyectará<br />

la escena captada en el mosaico fotosensible del iconoscopio.<br />

MUESTRA PARA EXAMEN. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. COPYRIGHT EDITORIAL TÉBAR

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