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Anggi Luna Diary 05112023

Diary of Anggi Luna 05112023

Histoire de la télévision partie 3
Télévision électronique
En 1897, J. J. Thomson, un physicien anglais, dans ses trois expériences célèbres, fut capable de dévier les rayons cathodiques, une fonction fondamentale du tube cathodique moderne (CRT). La première version du CRT a été inventée par le physicien allemand Karl Ferdinand Braun en 1897 et est également connue sous le nom de tube de Braun. Braun a été le premier à concevoir l'utilisation d'un tube cathodique comme dispositif d'affichage. C'était une diode à cathode froide, une modification du tube de Crookes avec un écran recouvert de phosphore. Le tube Braun est devenu le fondement de la télévision du XXe siècle. Un tube cathodique a été démontré avec succès comme dispositif d'affichage par le professeur allemand Max Dieckmann en 1906, ses résultats expérimentaux ont été publiés par la revue Scientific American en 1909. En 1908, Alan Archibald Campbell-Swinton, membre de la Royal Society du Royaume-Uni, a publié un lettre dans la revue scientifique Nature dans laquelle il décrivait comment une « vision électrique lointaine » pouvait être obtenue en utilisant un tube cathodique (ou tube « Braun ») à la fois comme dispositif d'émission et de réception. Il a développé sa vision dans un discours prononcé à Londres en 1911 et rapporté dans le Times et le Journal of the Röntgen Society. Dans une lettre à Nature publiée en octobre 1926, Campbell-Swinton annonça également les résultats de certaines « expériences peu réussies » qu'il avait menées avec G. M. Minchin et J. C. M. Stanton. Ils avaient tenté de générer un signal électrique en projetant une image sur une plaque métallique recouverte de sélénium qui était simultanément balayée par un faisceau cathodique. Ces expériences ont été menées avant mars 1914, date de la mort de Minchin. Ils furent ensuite répétés en 1937 par deux équipes différentes, H. Miller et J. W. Strange d'EMI, et H. Iams et A. Rose de RCA. Les deux équipes ont réussi à transmettre des images « très faibles » avec la plaque originale recouverte de sélénium de Campbell-Swinton. Bien que d’autres aient expérimenté l’utilisation d’un tube cathodique comme récepteur, le concept d’en utiliser un comme émetteur était nouveau. Le premier tube cathodique à utiliser une cathode chaude a été développé par John B. Johnson (qui a donné son nom au terme Johnson noise) et Harry Weiner Weinhart de Western Electric, et est devenu un produit commercial en 1922.

 

Ces premiers tubes de caméra électronique (comme le dissecteur d'image) souffraient d'un défaut très décevant et fatal : ils scannaient le sujet et ce qui était vu à chaque point n'était que le minuscule morceau de lumière vu au moment où le système de balayage le survolait. Un tube de caméra fonctionnel et pratique nécessitait une approche technologique différente, qui devint plus tard connue sous le nom de tube de caméra Charge - Storage. Il repose sur un nouveau phénomène physique découvert et breveté en Hongrie en 1926, mais il n'est devenu largement compris et reconnu qu'à partir de 1930 environ.

 

Le problème de la faible sensibilité à la lumière, entraînant une faible production électrique des tubes émetteurs ou « caméras », serait résolu avec l'introduction de la technologie de stockage de charge par l'ingénieur hongrois Kálmán Tihanyi au début de 1924. En 1926, Tihanyi conçut un système de télévision. utilisant des éléments de balayage et d'affichage entièrement électroniques et employant le principe de « stockage de charges » dans le tube de balayage (ou « caméra »). Sa solution était un tube caméra qui accumulait et stockait des charges électriques (« photoélectrons ») dans le tube tout au long de chaque cycle de balayage. L'appareil a été décrit pour la première fois dans une demande de brevet qu'il a déposée en Hongrie en mars 1926 pour un système de télévision qu'il a surnommé « Radioskop ». Après d'autres améliorations incluses dans une demande de brevet de 1928, le brevet de Tihanyi fut déclaré nul en Grande-Bretagne en 1930, et il déposa donc une demande de brevet aux États-Unis. Bien que sa percée soit incorporée dans la conception de « l'iconoscope » de RCA en 1931, le brevet américain pour le tube émetteur de Tihanyi ne sera accordé qu'en mai 1939. Le brevet pour son tube récepteur avait été accordé en octobre précédent. Les deux brevets avaient été achetés par RCA avant leur approbation. L'idée de stockage de charges de Tihanyi reste encore aujourd'hui un principe de base dans la conception de dispositifs d'imagerie pour la télévision.


Philo Farnsworth en 1924
Le 25 décembre 1926, Kenjiro Takayanagi a présenté un système de télévision avec une résolution de 40 lignes utilisant un écran CRT au lycée industriel de Hamamatsu au Japon. Takayanagi n'a pas demandé de brevet.

 

Le 7 septembre 1927, le tube-caméra à dissecteur d'images de Philo Farnsworth transmet sa première image, une simple ligne droite, dans son laboratoire du 202 Green Street à San Francisco. Le 3 septembre 1928, Farnsworth avait suffisamment développé le système pour organiser une manifestation pour la presse. Ceci est largement considéré comme la première démonstration de télévision électronique. En 1929, le système fut encore amélioré par la suppression d'un moteur-générateur, de sorte que son système de télévision ne comportait désormais plus de pièces mécaniques. Cette année-là, Farnsworth a transmis les premières images humaines en direct avec son système, y compris une image de trois pouces et demi de sa femme Elma ("Pem") avec les yeux fermés (peut-être en raison de l'éclairage intense requis).

 

Pendant ce temps, Vladimir Zworykin expérimentait également le tube cathodique pour créer et montrer des images. Alors qu'il travaillait pour Westinghouse Electric en 1923, il commença à développer un tube de caméra électronique. Mais lors d’une démonstration de 1925, l’image était sombre, avait un faible contraste et une mauvaise définition, et était stationnaire. Le tube d'imagerie de Zworykin n'a jamais dépassé le stade du laboratoire. Mais RCA, qui a acquis le brevet de Westinghouse, a affirmé que le brevet du dissecteur d'images de Farnsworth de 1927 était rédigé de manière si large qu'il exclurait tout autre dispositif d'imagerie électronique. Ainsi, RCA, sur la base de la demande de brevet de Zworykin de 1923, a intenté une action en ingérence contre Farnsworth. L'examinateur du Bureau américain des brevets a exprimé son désaccord dans une décision de 1935, concluant que l'invention de Farnsworth était prioritaire par rapport à celle de Zworykin. Farnsworth a affirmé que le système de Zworykin de 1923 serait incapable de produire une image électrique du type permettant de contester son brevet. Zworykin a reçu un brevet en 1928 pour une version à transmission de couleur de sa demande de brevet de 1923. Il a également divisé sa demande initiale en 1931. Zworykin n'a pas pu ou n'a pas voulu présenter la preuve d'un modèle fonctionnel de son tube basé sur sa demande de brevet de 1923. En septembre 1939, après avoir perdu un appel devant les tribunaux et déterminé à poursuivre la fabrication commerciale d'équipements de télévision, RCA accepta de payer à Farnsworth 1 million de dollars américains sur une période de dix ans, en plus des paiements de licence, pour utiliser les brevets de Farnsworth.

 

En 1933, RCA a introduit un tube de caméra amélioré reposant sur le principe de stockage de charge de Tihanyi. Surnommé Iconoscope par Zworykin, le nouveau tube avait une sensibilité lumineuse d'environ 75 000 lux et était donc considéré comme beaucoup plus sensible que le dissecteur d'images de Farnsworth. Cependant, Farnsworth avait surmonté ses problèmes de puissance avec son Dissecteur d'Image grâce à l'invention d'un dispositif unique "multipactor" sur lequel il commença à travailler en 1930 et dont il fit la démonstration en 1931. Ce petit tube pouvait amplifier un signal apparemment à la puissance 60 ou mieux et s'est montré très prometteur dans tous les domaines de l'électronique. Malheureusement, le problème du multipactor était qu'il s'usait à un rythme insatisfaisant.

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