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FR2684488A1 - Ensemble formant canon a electrons du type en ligne et tube cathodique en couleurs contenant un tel ensemble. - Google Patents

Ensemble formant canon a electrons du type en ligne et tube cathodique en couleurs contenant un tel ensemble. Download PDF

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Publication number
FR2684488A1
FR2684488A1 FR9214373A FR9214373A FR2684488A1 FR 2684488 A1 FR2684488 A1 FR 2684488A1 FR 9214373 A FR9214373 A FR 9214373A FR 9214373 A FR9214373 A FR 9214373A FR 2684488 A1 FR2684488 A1 FR 2684488A1
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FR
France
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plate
electrode
electron
section
cylindrical
Prior art date
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Granted
Application number
FR9214373A
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English (en)
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FR2684488B1 (fr
Inventor
Uchida Go
Shirai Shoji
Misono Masayoshi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Publication date
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Publication of FR2684488B1 publication Critical patent/FR2684488B1/fr
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/46Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
    • H01J29/48Electron guns
    • H01J29/488Schematic arrangements of the electrodes for beam forming; Place and form of the elecrodes

Landscapes

  • Cathode-Ray Tubes And Fluorescent Screens For Display (AREA)

Abstract

Cet ensemble possède une cathode (41) produisant des faisceaux d'électrons, et des électrodes (21, 22) comportant chacune un élément cylindrique (21A, 22A) à section transversale non circulaire et une plaque (21B, 22B) comportant au moins un trou (25, 26) pour le passage du faisceau d'électrons central, et le diamètre du trou de la plaque d'une électrode, compté perpendiculairement à l'axe longitudinal de la section transversale elliptique des éléments cylindriques, étant différent du diamètre du trou de la laque de l'autre électrode, compté perpendiculairement à la direction longitudinale de la section transversale des éléments cylindriques. Application notamment aux tubes cathodiques en couleurs d'appareils de télévision.

Description

La présente invention concerne un tube cathodique destiné à être utilisé
dans un dispositif d'affichage
d'images en couleurs Plus particulièrement, dans un en-
semble formant canon à électrons du type en ligne servant à installer et émettre trois faisceaux d'électrons dans une direction latérale en direction d'un écran fluorescent ou d'un écran luminescent, la présente invention concerne un perfectionnement concernant les formes des trous de passage
des faisceaux d'électrons dans une pluralité d'unités for-
mant électrodes constituant une lentille électrostatique ou
une lentille électronique.
Habituellement, dans un ensemble formant canon à
électrons du type en ligne équipé d'une lentille élec-
tronique principale, on utilise la structure décrite par exemple dans JP-A-58-103752 (qui correspond au brevet US
4 581 560).
Les figures la, lb et lc, du dessin de la présente demande, sont des vues structurelles montrant une structure schématique de l'ensemble formant canon à électrons du type
en ligne, qui est équivalent à celui décrit dans le docu-
ment que l'on vient de citer La figure la représente une vue en coupe longitudinale, dans une direction verticale, la figure lb représente une vue en coupe transversale prise suivant la ligne lb-lb sur la figure la, dans une direction horizontale, et la figure lc représente une vue en coupe transversale, prise suivant la ligne lc-lc sur la figure
la, dans une direction horizontale.
Sur la figure la, le chiffre de référence 41 dé-
signe une cathode servant à produire trois faisceaux
d'électrons; le chiffre de référence 42 désigne une élec-
trode Gl servant à limiter les diamètres des faisceaux d'électrons émis par la cathode 41; le chiffre de référence 43 désigne l'électrode G 2 servant à accélérer les faisceaux d'électrons délivrés par l'électrode Gl 42; et le chiffre
de référence 44 désigne une électrode cylindrique G 3 ser-
vant à accélérer et à faire converger les faisceaux d'élec-
trons délivrés par l'électrode G 2 43 et qui possèdent une
ouverture ayant une section transversale sensiblement el-
liptique Un élément en forme de plaque 46 est disposé sur la paroi intérieure d'un élément cylindrique de l'électrode G 3 44, et un autre élément en forme de plaque est disposé sur la paroi intérieure d'un élément cylindrique de
l'électrode G 4 45.
L'électrode G 3 44, qui est équipée de l'élément en forme de plaque 46, et l'électrode G 4, qui est équipée de l'élément en forme de plaque 47, forment ensemble la lentille électronique principale Trois trous sensiblement
elliptiques de passage des faisceaux d'électrons sont for-
més dans chacun des éléments en forme de plaques 46 et 47 des électrodes respectives G 3 et G 4, comme représenté sur
les figures lb et lc Ces trois trous sensiblement ellip-
tiques de passage des faisceaux d'électrons sont constitués
de telle sorte que leurs diamètres (les diamètres princi-
paux) dans leurs directions longitudinales sont égaux.
Le canon à électrons du type en ligne, qui pos-
sède un tel agencement, fonctionne de la manière suivante.
Les électrons thermiques émis par les trois ca-
thodes 41 chauffées par un dispositif de chauffage (non re-
présenté) sont attirés par l'électrode Gi 42, par une ten-
sion positive appliquée à l'électrode G 2 43 et forment
trois faisceaux d'électrons Ces trois faisceaux d'élec-
trons traversent les trous ménagés pour le passage de ces faisceaux d'électrons dans l'électrode Gi 42, puis les trous ménagés pour le passage des faisceaux d'électrons
dans l'électrode G 2 43, et pénètrent ensuite dans la len-
tille électronique principale constituée par les électrodes
44 et 45, tout en étant accélérés par les tensions posi-
tives appliquées aux électrodes G 3 et G 4 44 et 45 Une basse tension comprise entre environ 5 et environ 10 k V est appliquée à l'élément cylindrique 44 de l'électrode G 3 et à
son élément en forme de plaque 46, tandis qu'une haute ten-
sion comprise entre environ 20 et environ 35 k V est appli-
quée à l'élément cylindrique de l'électrode G 4 45 et à son élément en forme de plaque 47 Par conséquent, un champ électrostatique est produit entre l'électrode G 3 44 et l'électrode G 4 45 sous l'effet de la différence entre les potentiels appliqués à l'électrode G 3 44 et à l'électrode
G 4 45 Les trajectoires des trois faisceaux d'électrons en-
voyés à la lentille électronique principale sont cintrées par ce champ électrostatique et, éventuellement, les trois faisceaux d'électrons convergent de cette manière, un foyer est formé sur l'écran luminescent (non représenté) et
un spot du faisceau est formé sur l'écran.
Dans l'ensemble formant canon à électrons du type
en ligne classique décrit précédemment, les éléments cylin-
driques des électrodes G 3 et G 4 44, 45 ont en général une ouverture possédant une section transversale sensiblement elliptique Cependant lorsqu'on utilise les électrodes G 3 et G 4 44, 45 équipées des éléments cylindriques possédant
une ouverture ayant une telle section transversale sensi-
blement elliptique, le grand diamètre (un diamètre consi-
déré dans la direction latérale ou dans une direction hori-
zontale sur le dessin) est nettement supérieur au petit diamètre (diamètre dans une direction longitudinale ou dans une direction verticale sur le dessin) C'est pour cette
raison que, si les trous de passage des faisceaux d'élec-
trons, qui sont ménagés dans les éléments en forme de plaques des électrodes 44 et 45 sont trouvés, les effets de
focalisation des trois faisceaux d'électrons sont diffé-
rents entre la direction verticale et la direction horizon-
tale, et les formes du spot sur l'écran luminescent sont
dilatées dans la direction horizontale.
Pour résoudre ce problème, il était usuel de don-
ner aux trous de passage des faisceaux d'électrons, ménagés dans les éléments en forme de plaques 46, 47 des électrodes G 3 et G 4, une configuration sensiblement elliptique comme dans le canon à électrons du type en ligne décrit dans le document de l'art antérieur, et en outre, de donner à la configuration elliptique une forme allongée longitudinalement dans la direction verticale,
contrairement à la forme en coupe transversale des ouver-
tures des éléments cylindriques des électrodes G 3 et G 4 44, 45.
Conformément à cette structure, les trois fais-
ceaux d'électrons, qui, sinon, tendraient à s'élargir dans
la direction horizontale en raison de la section transver-
sale elliptique des ouvertures sont beaucoup plus focalisés
dans la direction horizontale que dans la direction verti-
cale, dans les parties des trous sensiblement elliptiques
de passage des faisceaux d'électrons, ménagés dans les élé-
ments en forme de plaques 46 et 47 des électrodes G 3 et G 4.
C'est pourquoi, la section des trois faisceaux d'électrons
après qu'ils aient traversé la lentille électronique prin-
cipale devient en général circulaire et que la tendance à une extension de la forme du spot sur l'écran luminescent
dans la direction horizontale est fortement réduite.
Cependant, on réduit de plus en plus le diamètre de la partie en forme de col d'une enceinte en verre dans
un tube cathodique en couleurs du type en ligne, dans le-
quel est installé un ensemble formant canon à électrons,
afin de réduire la puissance électrique servant à la dévia-
tion des faisceaux d'électrons, pour réaliser une économie d'énergie, réduire la consommation d'énergie, etc dans les dispositifs de télévision en couleurs récemment fabriqués, le dispositif d'affichage de contrôle dans des terminaux, etc, dans lesquels l'ensemble formant canon à électrons du type en ligne est utilisé Assurément ce fait limite la
disposition mentionnée précédemment, qui consiste à ac-
croître le diamètre, dans la direction verticale, des trous de passage des faisceaux d'électrons, qui sont ménagés dans les éléments en forme de plaques, pour obtenir une forme
allongée verticalement, et par conséquent la section trans-
versale des canons des faisceaux d'électrons dans le docu-
ment mentionné précédemment ne peut pas être satisfaisante.
En particulier, lorsqu'on utilise l'ensemble formant canon à électrons du type en ligne dans un tube cathodique en couleurs utilisé comme dispositif d'affichage de contrôle de terminaux, qui requièrent une qualité d'image de haute
définition, il est nécessaire que la résolution du tube ca-
thodique en couleurs soit supérieure en raison de l'extension, qui se produit encore, de la forme du spot du
faisceau, dans la direction horizontale de l'écran.
Pour satisfaire à cette exigence visant à ac-
croître la résolution, on peut envisager de réduire de fa-
çon supplémentaire le diamètre dans la direction horizon-
tale pour accroître le rapport du diamètre dans la direc-
tion verticale au diamètre dans la direction horizontale des trous de passage des faisceaux d'électrons, qui sont ménagés dans l'élément en forme de plaque de l'électrode G 3 Cependant, une telle structure de l'électrode pose un
autre problème consistant en ce que les faisceaux d'élec-
trons tendent à frapper l'élément en forme de plaque de l'électrode G 3 En particulier, le faisceau d'électrons central rencontre l'élément en forme de plaque de l'électrode G 3 en faisant apparaître un courant indésirable
dans cette électrode (qui a pour rôle de focaliser le fais-
ceau), constituant une lentille électrostatique principale,
ce qui fait apparaître une fluctuation indésirable du po-
tentiel de ces électrodes Ceci peut rendre peu satisfai-
sant le réglage de focalisation, ce qui entraîne un obscur-
cissement et un papillottement de l'image sur l'écran, ce
qui réduit la qualité d'image.
En outre, l'impact des faisceaux d'électrons sur
l'élement en forme de plaque de l'électrode G 3 peut provo-
quer un chauffage indésirable de cette électrode, au point qu'elle se déforme ou brûle, ce qui réduit la fiabilité du
tube cathodique.
Un but de la présente invention est de fournir un ensemble formant canon à électrons du type en ligne, qui permette d'obtenir des effets de focalisation pour des faisceaux d'électrons, sensiblement uniformes dans chaque
direction, et qui stabilise les potentiels des unités f or-
mant électrodes de l'ensemble formant canon à électrons.
Un autre but de la présente invention est de
fournir un tube cathodique en couleurs équipé d'un tel en-
semble formant canon à électrons.
Conformément à un aspect de la présente inven-
tion, un ensemble formant canon à électrons du type en ligne comprend une unité formant cathode servant à produire trois faisceaux d'électrons, une unité formant électrode cylindrique placée à un potentiel bas et une unité formant électrode cylindrique placée à un potentiel élevé et située en amont de la première par rapport à la direction des
faisceaux d'électrons, chacune des unités formant élec-
trodes possédant une section transversale allongée non cir-
culaire ayant un diamètre plus faible dans la direction verticale que dans la direction horizontale, la direction
de ce diamètre recoupant orthogonalement la direction ver-
ticale et coïncidant avec la direction dans laquelle
s'étendent les faisceaux d'électrons, et dans lequel cha-
cune des unités formant électrodes comprend un élément cy-
lindrique et un élément en forme de plaque disposé sur la partie intérieure de l'élément cylindrique et comportant au
moins un trou non circulaire de passage du faisceau d'élec-
trons central, qui fait partie des trois faisceaux d'élec-
trons formés dans ces unités, les deux unités formant élec-
trodes constituant ensemble une lentille électronique, et les diamètres des trous de passage du faisceau central, qui sont ménagés dans les éléments en forme de plaques des deux unités formant électrodes, diffèrent l'un de l'autre dans
la direction verticale.
La relation mutuelle entre le diamètre du trou non circulaire de passage du faisceau d'électrons central dans la direction verticale, de l'unité formant électrode sur le côté à potentiel bas (désigné ci-après comme étant
le "premier" diamètre) et le diamètre du trou non circu-
laire de passage du faisceau d'électrons central, ménagé dans l'élément en forme de plaque de l'électrode formant
unité située sur le côté à potentiel élevé dans la direc-
tion verticale (désigné ci-après comme étant le "second" diamètre) fournit les effets indiqués ci-après (a) Lorsque le premier diamètre est supérieur au second diamètre
Dans ce cas, le diamètre, compté dans la direc-
tion verticale, du trou non circulaire de passage du fais-
ceau d'électrons, ménagé dans l'élément en forme de plaque de l'unité formant électrode sur le côté à potentiel bas,
qui possède la fonction de convergence du faisceau, est su-
périeur au diamètre, compté dans la direction verticale, du trou non circulaire de passage du faisceau d'électrons, qui est ménagé dans l'élément en forme de plaque de l'unité
formant électrode,' sur le côté à potentiel élevé, qui pos-
sède la fonction de dispersion du faisceau Par conséquent le rayon de courbure, compté dans la direction verticale,
sur le côté de divergence de la lentille électronique de-
vient supérieur au rayon de courbure, compté dans la direc-
tion verticale, sur le côté de convergence ou de focalisa-
tion, de sorte que les caractéristiques de divergence de la lentille électronique dans la direction verticale peuvent être renforcées Lorsque le faisceau d'électrons central peut pénétrer dans cette lentille électronique, l'effet de focalisation des faisceaux d'électrons dans la direction verticale est plus faible que l'effet de focalisation fourni par la lentille électronique de la structure de l'art antérieur Si on utilise la lentille électronique possédant l'agencement décrit précédemment, lorsque la forme du spot fourni par le faisceau d'électrons central avec l'utilisation de la lentille électronique classique
s'élargit dans la direction horizontale, l'effet de f ocali-
sation dans la direction verticale et dans la direction ho- rizontale peut être aligné, et la forme du spot obtenue avec le faisceau d'électrons central peut être corrigée en
une forme sensiblement circulaire.
(b) Lorsque le second diamètre est supérieur au premier
Dans ce cas, le diamètre, compté dans la direc-
tion verticale, du trou non circulaire de passage du fais-
ceau d'électrons,, ménagé dans l'élément en forme de plaque de l'unité formant électrode sur le côté à potentiel élevé,
qui a pour rôle de faire diverger le faisceau, est supé-
rieur au diamètre, compté dans la direction verticale, du trou ménagé dans l'élément en forme de plaque de l'unité formant électrode sur le côté du potentiel bas, qui a pour rôle de faire converger ou de focaliser le faisceau Par conséquent le rayon de courbure, compté dans la direction verticale, de la lentille électronique sur le côté focalisation devient supérieur au rayon de courbure situé sur le côté de divergence, de sorte que les
caractéristiques de focalisation de la lentille élec-
tronique dans la direction verticale peuvent être renforcées Lorsque le faisceau d'électrons central est amené à pénétrer dans la lentille électronique, l'effet de focalisation,, compté dans la direction verticale, sur le faisceau d'électrons est supérieur à l'effet produit par la
lentille électronique de la structure de l'art antérieur.
Si on utilise cette lentille électronique lorsque la forme du spot fournie par le faisceau d'électrons central avec utilisation de la lentille électronique de la structure de l'art antérieur s'élargit dans la direction verticale, les
effets de focalisation peuvent être alignés dans la direc-
tion verticale et dans la direction horizontale, et la forme du spot fournie par le faisceau d'électrons central peut être corrigée en une forme sensiblement circulaire, de
la même manière que dans le cas (a) décrit précédemment.
Conformément à un autre aspect de la présente in-
vention, un ensemble formant canon à électrons du type en ligne possède une unité formant cathode servant à produire
un faisceau d'électrons central et deux faisceaux d'élec-
trons latéraux, et des première et seconde unités formant électrodes, qui doivent être maintenues à des première et seconde tensions en fonctionnement et que les faisceaux d'électrons doivent traverser La seconde unité formant électrode est située en aval de la première unité formant
électrode dans la direction des faisceaux d'électrons.
Chacune des première et seconde unités formant électrodes possède un élément cylindrique ayant une section transversale allongée non circulaire, et un élément en forme de plaque prévu sur une paroi intérieure de l'élément cylindrique de manière à être réuni à ce dernier pour définir trois trous juxtaposés de passage des faisceaux d'électrons, dans l'élément cylindrique dans une direction parallèle à la direction longitudinale de la section
transversale allongée non circulaire de l'élément cy-
lindrique Chacun des éléments en forme de plaques possède au moins un trou utilisé comme trou de passage du faisceau d'électrons central La seconde tension est supérieure à la première tension de sorte que la première et seconde unités
formant électrodes coopèrent pour former une lentille élec-
trostatique principale possédant une combinaison d'une pre-
mière fonction de la première unité formant électrode, ser-
vant à focaliser les faisceaux d'électrons, et d'une se-
conde fonction de la seconde unité formant électrode, ser-
vant à faire diverger le faisceau d'électrons Le diamètre
du trou dans l'élément en forme de plaque de l'une des pre-
mière et seconde unités formant électrodes, mesuré dans une
direction sensiblement perpendiculaire à la direction lon-
gitudinale de la section transversale allongée non circu-
laire de l'élément cylindrique d'une unité formant élec-
trode, diffère du diamètre du trou ménagé dans l'élément en forme de plaque de l'autre unité formant électrode, mesuré dans une direction sensiblement perpendiculaire à la direc- tion longitudinale de la section transversale allongée non circulaire des éléments cylindriques, la différence étant
telle que l'une des première et seconde fonctions est ac-
centuée par rapport à l'autre fonction dans la direction sensiblement perpendiculaire à la direction longitudinale
de la section transversale allongée non circulaire des élé-
ments cylindriques.
Dans le but de mieux faire comprendre
l'invention, on va maintenant décrire, à titre non limita-
tif, différents modes de réalisation en se référant au des-
sin annexé, dans lequel -
les figures la à lc, dont il a déjà été fait mention, sont des vues en coupe structurelle montrant un exemple d'une partie d'une lentille électronique principale d'un canon à électrons du type en ligne classique; la figure 2 représente une vue structurelle schématique montrant un tube cathodique en couleurs équipé d'un ensemble formant canon à électrons du type en ligne
conforme à une forme de réalisation de la présente inven-
tion; les figures 3 a à 3 d sont des vues en coupe
structurelles montrant une partie de la lentille élec-
tronique principale de l'ensemble formant canon à électrons du type en ligne conformément à une forme de réalisation de la présente invention; les figures 4 a à 4 c sont des vues en coupe structurelles montrant la partie principale de la lentille électronique de l'ensemble formant canon à électrons du type en ligne conformément à une autre forme de réalisation de la présente invention; il les figures 5 a à 5 c sont des vues en coupe structurelles montrant la partie principale de la lentille électronique de l'ensemble formant canon à électrons du
type en ligne, conformément à une autre forme de réalisa-
tion de la présente invention; et
la figure 6 est un graphique montrant la rela-
tion entre les trous de passage des faisceaux d'électrons et la déformation du spot des faisceaux d'électrons sur
l'écran luminescent d'un tube cathodique possédant un en-
semble formant canon à électrons du type en ligne conforme
à une forme de réalisation de la présente invention.
Sur la figure 2, le chiffre de référence 1 dé-
signe une partie en forme de panneau, le chiffre de réf é-
rence 2 une partie en forme d'entonnoir, le chiffre de ré-
f érence 3 une partie en forme de col, le chiffre de réf é-
rence 4 un écran luminescent, le chiffre de référence 5 un
masque perforé, le chiffre de référence 6 un blindage ma-
gnétique, le chiffre de référence 7 un collier de dévia-
tion, -le chiffre de référence 8 un aimant de réglage de la pureté, le chiffre de référence 9 un aimant de réglage de la convergence statique du faisceau central, le chiffre de
référence 10 un aimant de réglage de la convergence sta-
tique des faisceaux latéraux, le chiffre de référence Il un ensemble formant canon à électrons du type en ligne Les références Bc et Bs désignent respectivement un faisceau
central et des faisceaux latéraux.
On règle la convergence (convergence statique)
d'un tel tube cathodique en couleurs tout d'abord en ame-
nant les deux faisceaux latéraux à converger, puis en fai-
sant coïncider le point de convergence du faisceau central
avec celui des faisceaux latéraux.
Une pellicule mince contenant du Sn O 2, du In 203, etc servant à empêcher une réflexion et une charge, est déposée sur une seule couche ou sur une pluralité de couches sur la surface extérieure du panneau 1, chaque fois
que cela est nécessaire Une pellicule conductrice inté-
rieure formée de graphite, etc est déposée sur les sur-
faces intérieures des parties en forme d'entonnoir et de
col 2, 3, bien que ceci ne soit pas représenté sur le des-
sin En plus du graphique, on ajoute du bioxyde de titane à la pellicule conductrice afin de réduire la formation d'un arc et de limiter sa valeur résistive Cette pellicule
conductrice raccorde électriquement une borne à haute ten-
sion (non représentée) à l'ensemble formant canon à élec-
trons 11.
La figure 3 a est une vue en coupe verticale lon-
gitudinale qui montre la structure/l'agencement des unités formant électrodes constituant la partie formant lentille électronique de l'ensemble formant canon à électrons du type en ligne conformément à une forme de réalisation de la présente invention, et la figure 3 b représente une vue en
coupe horizontale de l'ouverture de l'unité formant élec-
trode 21, prise suivant la ligne II Ib-II Ib sur la figure 3 a La figure 3 c est une vue en coupe horizontale de
l'unité formant électrode 22, prise suivant la ligne II Ic-
II Ic sur la figure 3 a, et la figure 3 d représente une vue
indicative du fonctionnement, qui montre une ligne équipo-
tentielle à l'intérieur des unités formant électrodes 21,
22 constituant la lentille électronique.
Sur les figures 3 a à 3 d, le chiffre de référence 21 désigne l'unité formant électrode G 3 qui comprend un
élément cylindrique 21 A, dont l'ouverture possède une sec-
tion transversale allongée non circulaire, par exemple une section transversale elliptique; le chiffre de référence 22
désigne une unité formant électrode G 4 qui comprend un élé-
ment cylindrique 22 A possédant une ouverture ayant une sec-
tion transversale allongée non circulaire, par exemple une section transversale sensiblement elliptique; le chiffre de référence 21 B désigne un élément en forme de plaque disposé sur une paroi intérieure de l'élément cylindrique 21 A; le chiffre de référence 22 B désigne un élément en forme de
plaque disposé sur une paroi intérieure de l'élément cylin-
drique 22 A; le chiffre de référence 25 désigne un trou de passage du faisceau d'électrons, ménagé dans l'élément en forme de plaque 21 B; le chiffre de référence 26 désigne un trou de passage du faisceau d'électrons central, ménagé
* dans l'élément en forme de plaque 22 b; les chiffres de ré-
férence 27 et 28 désignent des trous de passage des fais-
ceaux d'électrons latéraux, ménagés dans l'élément en forme de plaque 21 B; les chiffres de référence 29 et 30 désignent des parties de bord en renfoncement disposées dans l'élément en forme de plaque 22 B de manière à définir, en
coopération avec la paroi intérieure de l'élément cylin-
drique 22 A, les trous de passage des faisceaux d'électrons latéraux Les éléments de bord en renfoncement sont par
exemple des découpes Les éléments 41 à 43 sont des élé-
ments semblables à ceux représentés sur la figure la.
L'unité formant électrode G 3 21 et l'unité for-
mant électrode G 4 22, qui est disposée en aval de l'électrode G 3 par rapport à la direction des faisceaux d'électrons, sont disposées de telle sorte que la direction du grand axe de leur ouverture sensiblement elliptique coïncide avec la direction horizontale Une basse tension comprise entre environ 5 et environ 10 k V est appliquée à l'unité formant électrode G 3 21 par l'intermédiaire d'une borne Ec 3 de raccordement d'une source de tension, et une haute tension comprise entre environ 20 et environ 35 k V est appliquée à l'unité formant électrode G 4 22 par l'intermédiaire d'une borne Eb de raccordement d'une source
de tension L'unité formant électrode G 3 21, l'unité for-
mant électrode G 4 22, l'élément en forme de plaque 21 B à l'intérieur de l'unité formant électrode 21 et l'élément en forme de plaque à l'intérieur de l'unité formant électrode 22 constituent une lentille électronique Le trou 25 de passage du faisceau d'électrons central, qui est ménagé dans l'élément en forme de plaque 21 B, et le trou 26 de passage du faisceau central, qui est ménagé dans l'élément en forme de plaque 22 B, sont sensiblement elliptiques, et
la direction de leurs grands axes coïncide avec la direc-
tion verticale En outre, la dimension verticale dl du trou de passage du faisceau d'électrons central, ménagé dans l'élément en forme de plaque 21 B, et la dimension verticale
d O du trou de passage du faisceau d'électrons central, mé-
nagé dans l'élément en forme de plaque 22 B, satisfont à la relation dl > d O Les trous 27, 28 de passage des faisceaux d'électrons latéraux, quisont ménagés dans l'élément en
forme de plaque 21 B, possèdent une forme obtenue par décou-
page et raccordement d'une demi-ellipse découpée dans la
direction verticale et d'un demi-cercle possédant un dia-
mètre égal à la dimension verticale Les découpes 29, 30 de passage des faisceaux d'électrons latéraux possèdent une forme obtene en divisant par deux et en découpant une ellipse dans la direction verticale Les tensions comprises
entre environ 500 et 600 V et O V sont appliquées respecti-
vement par l'intermédiaire de bornes Ec 2 et Eci de raccor-
dement d'une source de tension, à l'électrode G 2 43 et à
l'électrode Gl 42.
Dans l'agencement décrit précédemment, le fais-
ceau d'électrons central émis par l'unité formant cathode 41 traverse une unité formant électrode Gl 42 et une unité formant électrode G 2 43 et pénètre dans l'unité formant électrode G 3 21 Dans ce cas, la dimension verticale d O du trou sensiblement elliptique 26 de passage du faisceau d'électrons central, que comporte l'élément en forme de plaque 22 B de l'unité formant électrode G 4 22, est réglée de manière à être inférieure à la dimension verticale dl du trou 25 de passage du faisceau d'électrons central, que comporte l'élément en forme de plaque 21 B à l'intérieur de
l'unité formant électrode G 3 21, dans la lentille élec-
tronique En outre, les lignes équipotentielles dans la lentille électronique sont représentées sur la figure 3 d et diffèrent de celles représentées sur la figure la Le rayon de courbure de la lentille électronique dans la direction verticale sur le côté de divergence est inférieur au rayon de courbure de la lentille sur le côté de convergence En d'autres termes, la fonction de dispersion ou de divergence du faisceau, que fournit l'unité formant électrode 22 dans la direction verticale, est nettement plus accentuée que la fonction de convergence ou de focalisation du faisceau que fournit l'unité formant électrode 21 dans la direction verticale, et l'effet de focalisation dans la direction
verticale sur le faisceau d'électrons central est affaibli.
La figure 6 représente la relation entre le dia-
mètre d O, considéré dans la direction verticale, du trou 26 de passage du faisceau d'électrons central, qui est ménagé dans l'unité formant électrode G 4 22, et la déformation (diamètre considéré dans la direction verticale/diamètre considéré dans la direction horizontale) du spot du faisceau d'électrons sur l'écran luminescent, lorsque le diamètre dl, compté dans la direction verticale, du trou 25 de passage du faisceau d'électrons central, qui est ménagé dans l'unité formant électrode G 3 21, est égal à 5,8 mm,
moyennant l'utilisation d'un ensemble formant canon à élec-
trons tel que représenté sur les figures 3 a à 3 d.
On voit sur la figure 6 que le spot du faisceau est un cercle parfait ayant pour diamètre d O = 5,2 mm, c'est-à-dire pour un rapport d O/dl = 0,897 Conformément
aux études faites par les inventeurs, lorsque la déforma-
tion du spot du faisceau d'électrons prend une valeur net-
tement supérieure à 1,2, le spot du faisceau s'allonge dans la direction verticale au point que l'effet de focalisation
appliqué au faisceau d'électrons dans la direction verti-
cale (résolution verticale) s'en trouve altéré D'autre
part, lorsque la déformation du spot du faisceau d'élec-
trons prend une valeur nettement inférieure à 0,8, le spot
du faisceau d'électrons s'allonge dans la direction hori-
zontale au point que l'effet de focalisation pour le fais-
ceau d'électrons dans la direction horizontale (résolution verticale) s'en trouve altéré Par conséquent il faut que le rapport d O/dl soit tel que l'on ait
0,81;fi d O/dl:S 0,98.
De préférence, la déformation du spot du faisceau d'électrons doit prendre une valeur se situant dans une gamme de valeurs comprises entre 1 et 1,1, du point de vue de la fabrication pratique des ensembles formant canon à électrons Dans ce cas, le rapport d O/dl est tel que l'on a 0,85 S d O/dl,5 0,90 Lorsque la déformation du spot du faisceau d'électrons se situe en dehors de cette gamme, un halot peut apparaître dans la partie périphérique de l'écran et la focalisation peut ne pas être uniforme sur l'ensemble de l'écran, ce qui peut réduire légèrement la qualité d'image d'un tube image en couleurs comportant l'ensemble formant canon à électrons, bien que ceci puisse
être corrigé moyennant l'utilisation d'un circuit de foca-
lisation dynamique.
La distribution précédente en référence à la fi-
gure 3 est applicable à des ensembles formant canon à élec-
trons, dans lesquels les trous de passage des faisceaux
d'électrons possèdent d'autres dimensions.
C'est pourquoi, dans l'ensemble formant canon à
électrons du type en ligne, qui comporte la lentille élec-
tronique de la structure de l'art antérieur, si on utilise
la lentille électronique principale de cette forme de réa-
lisation lorsque la forme du spot fournie par le faisceau d'électrons central est susceptible de s'élargir dans la
direction horizontale, l'effet de focalisation dans la di-
rection verticale peut être rendu sensiblement égal à l'effet de focalisation dans la direction horizontale, et la forme du spot fournie par le faisceau d'électrons central peut être corrigée de manière à fournir une forme
sensiblement circulaire.
Sur la figure 4 a, on a représenté une vue en
coupe longitudinale verticale montrant la struc-
ture/l'agencement des unités formant électrodes constituant la lentille électronique de l'ensemble formant canon à électrons du type en ligne, conformément à une autre forme de réalisation de la présente invention, et la figure 4 b représente une vue en coupe horizontale prise suivant la
ligne I Vb-I Vb sur la figure 4 a et montre la section trans-
versale de l'ouverture de l'unité formant électrode 21, vue dans la direction horizontale La figure 4 c est une vue en coupe structurelle montrant la section transversale de
l'ouverture telle qu'elle est vue dans la direction hori-
zontale conformément à une ligne I Vc-I Vc représentée sur la
figure 4 a.
Sur la figure 4 b, les chiffres de référence 31 et 32 désignent des éléments de bord en renfoncement, comme par exemple les découpes qui définissent les trous de passage des faisceaux d'électrons latéraux, qui sont ménagés dans l'élément en forme de plaque 121 B de l'unité formant électrode G 3 121, y compris l'élément cylindrique 121 A, en coopération avec la paroi intérieure de l'élément cylindrique 121 A Des chiffres de référence identiques sont utilisés pour désigner des éléments identiques comme sur les figures 3 a à 3 d Le symbole E représente la direction de déplacement des faisceaux d'électrons, et l'unité formant cathode, l'unité formant électrode Gi et l'unité formant électrode G 2 ne sont pas représentées sur le dessin. Les découpes 31, 32 de l'élément en forme de plaque 121 B, qui permettent le passage des faisceaux
d'électrons latéraux, possèdent la forme définie par subdi-
vision en deux d'une ellipse dans la direction verticale de la même manière que les découpes 29, 30, qui permettent le passage des faisceaux d'électrons, de l'élément en forme de plaque 22 B de l'unité formant électrode G 4 22, y compris l'élément cylindrique 22 B. Si l'on compare cette forme de réalisation à la forme de réalisation précédente représentée sur les figures 3 a à 3 d, on voit que les trous 27, 28 de passage des fais- ceaux d'électrons latéraux, que comporte l'élément en forme de plaque 21 de l'unité formant électrode G 3 de la forme de réalisation précédente, possèdent la forme obtenue en appliquant l'un contre l'autre, et en raccordant l'un à l'autre une demi-ellipse formée par division en deux d'une ellipse dans la direction verticale et un demi-cercle possédant un diamètre égal à la dimension verticale, alors que dans la présente forme de réalisation, les découpes 31, 32, qui possèdent la forme obtenue en divisant en deux une ellipse dans la direction de son grand axe, définissent les trous de passage des faisceaux d'électrons latéraux, en coopération avec la paroi intérieure de l'élément
cylindrique 121 A Le reste de la structure est identique.
Dans cette forme de réalisation, le rôle, que joue la lentille électronique pour le faisceau d'électrons
central, est le même que le rôle que joue la lentille élec-
tronique pour le faisceau d'électrons central dans la forme de réalisation précédente C'est pourquoi, on ne donnera
pas d'explications plus détaillées.
La figure 5 a représente une vue en coupe longitu-
dinale verticale, qui montre la structure/l'agencement des
unités formant électrodes constituant la lentille élec-
tronique de l'ensemble formant canon à électrons du type en ligne, conformément à une autre forme de réalisation de la présente invention, et la figure 5 b représente une vue en coupe structurelle montrant la section transversale de l'ouverture lorsqu'on regarde suivant la ligne I Vb-I Vb de la figure 5 a, dans la direction horizontale La figure 5 c représente une vue en coupe structurelle montrant la section transversale de l'ouverture, prise suivant une ligne Vc- Vc représentée sur la figure 5 a, lorsqu'on regarde
dans la direction horizontale.
Sur la figure 5 c, les chiffres de référence 33 et 34 désignent des trous de passage de faisceaux d'électrons, que comporte l'élément en forme de plaque 222 B de l'unité formant électrode G 4 222, y compris l'élément cylindrique 222 A, et des chiffres de référence identiques sont utilisés pour désigner des composants identiques à ceux des figures 3 a à 3 d Le symbole O représente la direction de déplacement des faisceaux d'électrons, et on n'a pas représenté sur les dessins l'unité formant cathode, l'unité
formant électrode Gi et l'unité formant électrode G 2.
Les trous 33, 34 de passage des faisceaux d'élec-
trons, qui sont ménagés dans l'élément en forme de plaque 222, possèdent la forme obtenue par juxtaposition et raccordement d'une demi-ellipse partagée dans la direction verticale et d'un demi- cercle possédant un diamètre égal à la dimension verticale, de la même manière que les trous 27, 28 de passage des faisceaux d'électrons latéraux, ménagés dans l'élément en forme de plaque 21 B de l'unité formant électrode G 3 21, y compris l'élément cylindrique 21 A.
Dans la première forme de réalisation, les élé-
ments de bord en renfoncement, qui définissent les trous de
passage des faisceaux d'électrons latéraux, qui sont ména-
gés dans l'élément en forme de plaque 22 B de l'unité for-
mant électrode G 4 22, sont des découpes 29, 30 obtenues en
coupant en deux une ellipse dans la direction verticale.
Cette forme de réalisation diffère de la première forme de
réalisation en ce qu'elle utilise les trous 33, 34 de pas-
sage des faisceaux d'électrons, qui possèdent la forme ob-
tenue par juxtaposition et raccordement d'une demi-ellipse découpée dans la direction verticale et d'un demi-cercle possédant un diamètre égal à la dimension verticale, mais
le reste de la construction est identique.
Dans cette forme de réalisation également, le rôle que joue la lentille électronique pour le faisceau d'électrons central est le même que le rôle que joue la lentille électronique pour le faisceau d'électrons central dans la première forme de réalisation C'est pourquoi, on
n'en donnera pas l'explication plus détaillée.
Conformément aux trois formes de réalisation dé-
crites précédemment, l'extension de la forme du spot dans la direction horizontale sur l'écran luminescent pour le faisceau d'électrons central peut être empêchée moyennant l'utilisation des unités formant électrodes cylindriques G 3 21, 121, 21 et des unités formant électrodes G 4 22, 22,
222, qui possèdent la section transversale sensiblement el-
liptique, dont les grands axes s'étendent dans la direction
dans laquelle s'étendent les trois faisceaux d'électrons.
En outre, l'impact des faisceaux d'électrons sur les
éléments en forme de plaques 21 B, 121 B, 21 B des unités for-
mant électrodes G 3 peut être empêché, étant donné qu'il n'est pas nécessaire de réduire le diamètre considéré dans la direction horizontale des trous de passage du faisceau d'électrons, ménagés dans les éléments en forme de plaques de l'unité formant électrode G 3 pour accroître le rapport du diamètre considéré dans la direction verticale au diamètre considéré dans la direction horizontale, des trous de passage du faisceau d'électrons central, ménagés dans ces éléments en forme de plaques Par exemple, avec un tube cathodique en couleurs possédant un ensemble formant canon à électrons du type en ligne incluant les unités formant électrodes ayant des dimensions représentées sur les figures 3 b et 3 c, il s'est avéré que, lorsque le diamètre, considéré dans la direction horizontale, du trou 25 de passage du faisceau central, ménagé dans l'unité formant électrode G 3 21 est inférieur à 4 mm, le faisceau central
rencontre l'élément en forme de plaque 21 B de l'unité for-
mant électrode G 3 21 Cependant, conformément à la forme de
réalisation décrite, le diamètre, considéré dans la direc-
tion horizontale, du trou 25 de passage du faisceau cen-
tral, ménagé dans l'électrode G 3 21, est égal à 2,12 x 2 = 4,24 mm, ce qui permet d'obtenir l'effet de focalisation recherché et ne requiert pas d'être diminué à 4 mm ou moins, comme cela est indiqué précédemment en référence à
la figure 6.
Chacune des formes de réalisation mentionnées précédemment concerne le cas o le faisceau d'électrons
central, qui pénètre dans la lentille électronique, se di-
late dans la direction horizontale Lorsque le faisceau
d'électrons central, qui pénètre dans la lentille élec-
tronique, se dilate dans la direction verticale en raison
de l'agencement et des structures des unités formant élec-
trodes de l'étage préalable, comme par exemple l'unité for-
mant électrode Gi et l'unité formant électrode G 2,
l'élargissement de la forme du spot sur l'écran lumines-
cent, qui est produit par le faiceau d'électrons central, peut être empêché par avance de la même manière que dans chacune des formes de réalisation précédentes, lorsqu'on choisit la dimension verticale dl du trou 25 de passage du faisceau d'électrons central, qui est ménagé dans l'élément
en forme de plaque 21 B, 121 B, 21 B de l'unité formant élec-
trode G 3 et la dimension verticale d O du trou de passage du faisceau d'électrons central, qui est ménagé dans l'élément
en forme de plaque 22 B, 22 B, 222 B de l'unité formant élec-
trode G 4 de manière que la relation dl < d O soit satis-
faite.
Bien que la forme des trous de passage des f ais-
ceaux d'électrons soit elliptique dans les formes de réali-
sation précédentes, on peut également utiliser, dans le cas de la présente invention, d'autres formes telles que la
forme obtenue en raccordant un demi-cercle aux deux extré-
mités de droites parallèles D'autres exemples concernant la forme des trous de passage des faisceaux d'électrons sont: des faormes sans symétrie de révolution, qui sont
allongées verticalement comme par exemple des formes circu-
laires aplaties, des formes rectangulaires, des formes
hexagonales, etc, qui sont allongées verticalement.
Bien que le grand axe des trous de passage des faisceaux d'électrons s'étende dans la direction verticale, les trous de passage des faisceaux, dont le grand axe
s'étend dans la direction horizontale, sont quelquefois ap-
propriés en fonction des positions de la disposition des éléments en forme de plaques des unités formant électrodes
G 3 et G 4, ou de la forme des ouvertures de ces unités f or-
mant électrodes.
Comme décrit précédemment, les trous non circu-
laires de passage des faisceaux d'électrons centraux, qui
sont ménagés dans les éléments en forme de plaques des uni-
tés formant électrodes sur le côté à potentiel bas et le
côté à potentiel élevé et qui constitue la lentille élec-
tronique possède des grands axes dont les dimensions diffè-
rent Par conséquent, les effets de focalisation du fais-
ceau d'électrons central dans la direction verticale peu-
vent être corrigés de façon appropriée dans la lentille
électronique, et peuvent êter réglés à une valeur sensible-
ment égale aux effets de focalisation dans la direction ho-
rizontale, de sorte qu'on peut régler une forme sensible-
ment circulaire du spot, sur la surface luminescente, four-
nie par le faisceau d'électrons central.
En outre, étant donné que la forme du spot sur l'écran luminescent, fournie par le faisceau d'électrons central, devient sensiblement circulaire, l'astigmatisme du
faisceau d'électrons central peut être éliminé et la réso-
lution de l'image peut être améliorée.

Claims (8)

REVENDICATIONS
1 Ensemble formant canon à électrons du type en ligne, caractérisé en ce qu'il comprend: une unité formant cathode ( 41) servant à produire un faisceau d'électrons central et deux faisceaux d'élec- trons latéraux; et des première et seconde unités formant électrodes ( 21,22; 121,22; 21,222), qui doivent être maintenues à des
première et seconde tensions en fonctionnement et que les-
dits faisceaux d'électrons doivent traverser, chacune des-
dites première et seconde unités formant électrodes compor-
tant un élément cylindrique ( 21 A,22 A; 121 A,22 A; 21 A,222 A) possédant une section transversale allongée non circulaire et un élément en forme de plaque ( 21 B,22 B; 121 B,22 B;
21 B,222 B) prévu sur une paroi intérieure dudit élément cy-
lindrique de manière à être réuni à ce dernier pour définir trois trous juxtaposés ( 27,25,28,29,26,30; 31,25,32,29,26,
; 27,25, 28,33,26,34) de passage des faisceaux d'élec-
trons, dans ledit élément cylindrique, dans la direction longitudinale de ladite section transversale allongée non circulaire dudit élément cylindrique, ledit élément en forme de plaque possédant au moins un trou ( 25,26) utilisé comme trou de passage des électrons pour ledit faisceau
d'électrons central, et ladite seconde unité formant élec-
trode ( 22; 222) étant disposée en aval de ladite première unité formant électrode ( 21,121) par rapport aux faisceaux d'électrons, et en ce que ladite seconde tension est supérieure à ladite première tension de sorte que lesdites première et seconde unités formant électrodes coopèrent pour former une
lentille électrostatique principale possédant une combinai-
son d'une première fonction de ladite première unité for-
mant électrode pour focaliser lesdits faisceaux d'élec-
trons, et d'une seconde fonction de ladite seconde unité formant électrode pour faire diverger lesdits faisceaux d'électrons, et un diamètre (d O ou dl) du trou ( 25 ou 26) ménagé dans l'élément en forme de plaque ( 21 B ou 22 B; 121 B ou 22 B; 21 B ou 222 B) de l'une desdites première et seconde unités formant électrodes, mesuré dans une direction sensiblement perpendiculaire audit axe de ladite section transversale de forme générale elliptique d'une unité formant électrode, diffère d'un diamètre (dl ou d O) du trou ( 26 ou 25) ménagé dans l'élément en forme de plaque ( 22 B ou 21 B; 22 B ou 121 B; 222 B ou 21 B) de l'autre unité formant électrode, mesuré dans une direction sensiblement perpendiculaire à ladite
direction longitudinale de ladite section transversale al-
longée non circulaire desdits éléments cylindriques, la
différence étant telle que l'une desdites première et se-
conde fonctions est accentuée par rapport à l'autre fonc-
tion dans une direction sensiblement perpendiculaire à la-
dite direction longitudinale de ladite section transversale
allongée non circulaire desdits éléments cylindriques.
2 Ensemble formant canon à électrons du type en ligne selon la revendication 1, caractérisé en ce que le diamètre (d O) du trou ( 25) ménagé dans l'élément en forme de plaque ( 21 B; 121 B; 21 B) de ladite première unité formant électrode ( 21,121) est supérieur au diamètre (dl) du trou ( 26) ménagé dans l'élément en forme de plaque ( 22 B; 22 B; 222 B) de ladite seconde unité en forme d'électrode ( 22; 222) pour accentuer ladite seconde fonction par rapport à ladite
première fonction dans ladite direction sensiblement per-
pendiculaire à ladite direction longitudinale de ladite
section transversale allongée non circulaire desdits élé-
ments cylindriques.
3 Ensemble formant canon à électrons du type en ligne, caractérisé en ce qu'il comprend: une unité formant cathode ( 41) servant à produire
un faisceau d'électrons central et deux faisceaux d'élec-
trons latéraux; une première unité formant électrode ( 21), que
traversent les trois faisceaux d'électrons délivrés par la-
dite unité formant cathode, ladite première unité formant
électrode étant maintenue à une première tension en f onc-
tionnement, ladite première unité formant électrode possé- dant un premier élément cylindrique ( 21 A; 121 A) ayant une section transversale de forme générale elliptique, et un premier élément en forme de plaque ( 21 B; 121 B) prévu sur une
paroi intérieure dudit premier élément cylindrique de ma-
nière à être réuni à ce dernier pour définir trois trous juxtaposés ( 27, 25,28; 31,25,32) de passage des faisceaux d'électrons, dans ledit premier élément cylindrique, dans une direction parallèle à l'axe longitudinal de ladite section transversale de forme générale elliptique dudit premier élément cylindrique, ledit premier élément en forme de plaque possédant au moins un trou de forme générale elliptique ( 25) servant de trou de passage des électrons pour ledit faisceau central, et le petit axe dudit trou elliptique étant sensiblement parallèle audit grand axe de ladite section transversale de forme générale elliptique du premier élément cylindrique; et une seconde unité formant électrode ( 22; 222), que
traversent les trois faisceaux d'électrons délivrés par la-
dite première unité formant électrode, ladite seconde unité formant électrode étant maintenue à une seconde tension en fonctionnement et comportant un second élément cylindrique
( 22 A; 222 A) possédant une section transversale de forme gé-
nérale elliptique et un second élément en forme de plaque
( 22 B; 222 B) prévu sur une paroi intérieure dudit second élé-
ment cylindrique de manière à être réuni à ce dernier pour
définir trois trous juxtaposés ( 29,26,30; 33,26,34) de pas-
sage des faisceaux d'électrons, dans ledit second élément
cylindrique, dans une direction parallèle à l'axe lon-
gitudinal de ladite section transversale de forme générale elliptique dudit second élément cylindrique, ledit second élément en forme de plaque possédant au moins un trou ( 26) utilisé comme trou de passage des électrons pour ledit faisceau central, ladite seconde tension étant supérieure à ladite première tension de sorte que lesdites première et seconde unités formant électrodes coopèrent pour former une
lentille électrostatique principale comprenant une combi-
naison d'une première fonction de ladite première unité
formant électrode pour focaliser lesdits faisceaux d'élec-
trons, et d'une seconde fonction de ladite seconde unité formant électrode pour faire diverger lesdits faisceaux d'électrons, et qu'un diamètre (dl) dudit trou ( 25) ménagé dans ledit premier élément en forme de plaque ( 21 B; 121 B; 21 B), mesuré dans une direction sensiblement perpendiculaire audit axe longitudinal de ladite section transversale de
forme générale elliptique dudit premier élément cylindri-
que, est supérieur à un diamètre (d O) dudit trou elliptique ( 26) ménagé dans ledit second élément en forme de plaque
( 22 B; 22 B; 222 B), mesuré dans une direction sensiblement per-
pendiculaire audit axe longitudinal de ladite section
transversale de forme générale elliptique dudit second élé-
ment cylindrique pour accentuer ladite seconde fonction dans ladite direction sensiblement perpendiculaire audit axe longitudinal de ladite section transversale de forme générale elliptique dudit second élément cylindrique par rapport à ladite première fonction dans ladite direction
sensiblement perpendiculaire audit axe longitudinal de la-
dite section transversale de forme générale elliptique du-
dit premier élément cylindrique.
4 Ensemble formant canon à électrons du type en ligne selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit
premier élément en forme de plaque ( 21 B) a une forme géné-
rale elliptique et possède trois trous de forme générale
elliptique ( 27,25,28), qui sont juxtaposés dans une direc-
tion parallèle à l'axe longitudinal dudit premier élément en forme de plaque de forme générale elliptique, le petit axe de chacun desdits trous étant sensiblement parallèle audit grand axe dudit premier élément en forme de plaque de forme générale elliptique, et ledit second élément en forme de plaque ( 22 B) comporte un trou ( 26) utilisé en tant que trou de passage des électrons pour ledit faisceau central et possède des éléments de bord opposés en renfoncement ( 29,30) servant à définir, avec ladite paroi intérieure dudit second élément cylindrique ( 22 A), deux trous de passage pour lesdits deux
faisceaux d'électrons latéraux.
Ensemble formant canon à électrons du type en
ligne selon la revendication 3, caractérisé en ce que cha-
cun desdits premier et second éléments en forme de plaques ( 121 B, 22 B) comporte un trou ( 25,26) utilisé en tant que trou de passage des électrons pour ledit faisceau central, et comporte des éléments de bord opposés en renfoncement ( 31,32,29,30) définissant, avec ladite paroi intérieure de l'élément cylindrique ( 121 A ou 22 A) qui lui est associé,
deux trous de passage pour lesdits deux faisceaux d'élec-
trons latéraux.
6 Ensemble formant canon à électrons du type en
ligne selon la revendication 3, caractérisé en ce que cha-
cun desdits premier et second éléments en forme de plaques ( 21 B,222 B) a une forme générale elliptique et comporte
trois trous ( 27,25,28,33,26,34) juxtaposés dans une direc-
tion sensiblement parallèle aux grands axes des éléments en forme de plaques de forme générale elliptique ( 21 A ou
222 A), qui leur sont associés, le petit axe de chacun des-
dits trous étant sensiblement parallèle auxdits grands axes des éléments en forme de plaque de forme générale
elliptique, qui leur sont associés.
7 Tube cathodique en couleurs, caractérisé en ce qu'il comporte un ensemble formant canon à électrons du
type en ligne selon l'une quelconque des revendications 1
et 2. 8 Tube cathodique en couleurs, caractérisé en ce qu'il comprend un ensemble formant canon à électrons du
type en ligne selon l'une quelconque des revendications 3 à5 6.
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