实际上,1922年,英国科学家约翰·洛吉·贝尔德(J.L.Baird,1888~1946)对尼普科夫圆盘法加以改进,成功地制出了机械式电视收发设备,被公认为是机械式扫描电视的发明者 。法恩斯沃思知道要想让电子极速移动,就要找到让电子极速移动的方法 。很快,法恩斯沃思产生了一个研制接收器的想法:在一个容器中捕捉光线,再用一条电线将光传送过去,他将这称之为“瓶里的光” 。
不久后,法恩斯沃思就画出一个传输器草图,并拿给老师贾斯廷·托尔曼看 。这张简单草图,就是现代电视机和电视传输技术的雏形 。
但是,想继续搞研究的法恩斯沃思却面临许多现实问题 。一方面,他没有足够资金;另一方面,没人会相信一个 15 岁孩子的话 。法恩斯沃思只好暂时搁置自己的设计 。
高中毕业后,法恩斯沃思进入犹他州杨伯翰大学 。但因父亲去世,他不得不中途退学 。
法恩斯沃思和他的实验展示
现代电视诞生
现代电视研发过程中遇到的最大的问题是:如何有效地进行图像处理?
1897 年,发明家卡尔·布劳恩利用布劳恩管解决了电视的固态显示问题 。布劳恩管是所有阴极射线管的前身,这种全电子化元件快到足以使人产生连贯动作的错觉 。
因此,所有电视技术的显示端都无须配备移动部件,但如果不希望在电视系统发射端使用机械部件,就需要采用全新的图像处理技术,法恩斯沃思为此发明了析像管 。
传统的相机镜头系统负责将图像投射到光敏传感器板,传感器的每个区域都能获得微小的电荷,其数量与照射到板上相应位置的光量成正比 。
如果将传感器封装在水平和垂直方向都有栅极的真空管状结构中,就能使电子束沿传感器表面偏转,从而产生不断变化的电子流,其数量与照射到每个扫描位置的光量成正比 。
析像管是一种全电子化元件,因此上述过程能以很快的速度(每秒)重复数十次,从而覆盖整个传感器区域 。假如连续静态图像的速度足够快,人眼就会将这些静态图像视为动态图像 。
如果发送端使用析像管的输出作为调制信号并在信号中嵌入适当的定时控制信息,接收端就能重建采集到的静态图像流,并利用现有的阴极射线管技术显示收到的传输内容 。
经过多年努力,法恩斯沃思终于将自己的想法转化为可以实际传输图像的系统 。他坚信这项发明能带来巨大的经济效益,甚至请求久负盛名的美国海军学院(法恩斯沃思曾在此就读)批准自己荣誉退役,以确保今后能以唯一所有人的身份提交专利申请 。
法恩斯沃思说服美国旧金山的两位慈善家投入了 6000 美元(以现价计算约 7. 5 万美元)资助自己的研究 。他利用这笔资金建立了一座实验室,全身心投入到电视的研究工作 。
1927 年,法恩斯沃思利用析像管的工作原型成功发送了第一幅静态图像 。当接收机的阴极射线管显示出测试传输图像(一条简单直线)的稳定图像时,他对自己的成果深信不疑:没错,这就是电子式电视 。
法恩斯沃思也很幽默:当投资者不断敦促他提供财务回报时,法恩斯沃思展示给投资者的第一幅图像是一个美元符号 。1929 年,法恩斯沃思拆掉了原始系统使用的最后一个机械部件,并传输了第一批真人图像——包括他妻子的一张照片 。至此完整意义上的现代电视正式诞生了!
1930 年 8 月,美国政府授予法恩斯沃思专利权,使他的发明受到专利保护 。法恩斯沃思并没有就此止步,而是继续专注于电视传输设备研究,并发明了 100 多种电视传输设备,为现代电视最终成型做出巨大贡献 。
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