DE1287615B - - Google Patents
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Description
1 2
Die laufende Zunahme des Luftverkehrs, die Aus- Videosignal in an sich bekannter Weise zusammendehnung
der geschäftlichen und industriellen Verwen- gesetzt werden.
dung aller Flugzeugtypen und die steigende Zahl von Die Erfindung wird nun an Hand des in den Zeichdüsengetriebenen
Militär- und Zivilflugzeugen mit nungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher
hoher Geschwindigkeit fordern Verbesserungen bei 5 erläutert. Es zeigt
der Luftverkehrsüberwachung und Navigation. Für F i g. 1 Diagramme, die zeigen, wie Fernsehanzeigen
eine wirksame Luftverkehrsüberwachung benötigt der von verschiedenen Quellen kombiniert werden,
Radarbeobachter eine Anzeige, die Radar- und F i g. 2 ein Beispiel für eine Fernsehanzeige,
Nichtradardaten, wie z.B. alphanumerische Flugpläne Fig. 3 a und 3 b ein Blockdiagramm des vollstän-
kombiniert. Es ist ebenfalls notwendig, daß die Über- io digen Systems,
gabemöglichkeit zwischen zwei Beobachtern an ge- F i g. 4 ein Blockdiagramm eines Fernsehtorschal-
trennten Anzeigen einfach und wirksam ist und daß tüngskreises,
die Anzeige Daten von gleichen oder verschiedenen Fig. 5 ein Blockdiagramm der Stromkreise des
Radargeräten aufnehmen kann. Es ist wünschenswert, Austastgenerators zur Kartenbegrenzung,
daß es in Luftüberwachungszentralen, in denen die 15 Fig. 6 eine typische Anzeige, die auf der Arbeit
Radargeräte einen ausgedehnten Bereich überwachen, der Kartenbegrenzung nach F i g. 5 beruht,
einem Beobachter möglich ist, ein Flugzeug auf dem F i g. 7 ein Blockdiagramm der Stromkreise, die zur
Flug zum oder vom Flughafen einem anderen Erzeugung der alphanumerischen Zeichen auf dem
Beobachter weiterzugeben. Auf der Anzeige sollte Bildschirm benötigt wird und der Kurs eines bestimmten Flugzeuges von geographi- 20 F i g. 8 ein Blockdiagramm des Übergabegenerators,
schem Sektor zu geographischem Sektor verfolgt Die Erfindung sieht eine einzigartige Methode der
werden können. Es ist schon lange erwünscht, die Kombinierung der Ausgangssignale von verschiedenen
Überwachungsbereiche mehrerer asynchroner Radar- Abtastumsetzerröhren vor, das die Bildung eines
gerate, die einen bestimmten geographischen Bereich Grundsystems mit alphanumerischer und Radarüberüberwachen,
zu kombinieren. Es ist schon vorge- 25 gabemöglichkeit erlaubt. Ein solches System liefert
schlagen, solche Systeme zu entwickeln, die mit Ka- eine helle Anzeige und eine flackerfreie Darstellung
thodenstrahlröhren mit mehreren Strahlen mit zeich- bei der gleichzeitigen Darstellung von normalen
nerischer Darstellung (plotting boards), mit ausgewer- Radarinformationen (nicht verarbeitet) und gespeiteten
Sichtanzeigen oder mit zeitlich hintereinander- cherten Informationen (Karten, alphanumerische und
liegenden Abtastungen arbeiten. Diese Systeme haben 30 andere Daten). Das System hat einfache Radarüberjedoch
kritische Beschränkungen, einige davon sind gabemöglichkeiten, die eine Übergabe zwischen zwei
das Fehlen einer Registration, das Fehlen der Flexi- Beobachtern an verschiedenen Anzeigen erlauben,
bilität, ungenügende Helligkeit und Informations- Die Anzeigen können Daten entweder vom gleichen
verlust. oder von verschiedenen Radargeräten verwenden. Das
Es ist weiterhin bekannt, die bekannte PPI-Anzeige 35 Radarübergabesystem mit mosaikartiger Anzeige
mit Polarkoordinaten in eine helle flackerfreie Fern- basiert auf der Bildung einer zentralen Bildumsetzersehanzeige
umzusetzen. zentrale, die die unsynchronisierten normalen Radar-
Um ein Flugziel zu verfolgen, ist es erforderlich, bilder von verschiedenen Quellen kombiniert und sie
die Anzeigen mehrerer Radargeräte so zu kombinie- in ein übliches Fernsehkoordinatensystem umsetzt,
ren, daß aneinandergrenzende Gebiete auch an- 40 Jeder Verkehrsbeobachter hat die Möglichkeit, einen
einandergrenzend dargestellt werden. Mit den aus bestimmten Bereich auszuwählen, den er auf seinem
der Fernsehtechnik für Trickaufnahmen (Überblenden Schirm haben möchte, unabhängig von den anderen
und Einblenden) bekannten Maßnahmen ist eine der- Beobachtern. Das erfindungsgemäße System verwendet
artige Kombination nicht möglich. Der Erfindung einen Standard-Abtastumsetzer, der eine Zweistrahlliegt
die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Zu- 45 speicherröhre enthält. Diese Röhre setzt die bekannte
sammensetzung von verschiedenen aus Radarinfor- PPI-Anzeige mit Polarkoordinaten in eine helle
mationen gewonnenen Fernsehteilbildern zu einem flackerfreie Fernsehanzeige um. Die Radarinformavollständigen
Fernsehbild unter Aufrechterhaltung tion steuert einen Strahl der Röhre und schreibt
der ursprünglichen Maßstäbe, wobei die verschiede- damit das Bild in Polarkoordinaten auf die Speichernen
ursprünglichen Fernsehbilder in einer oder zwei 50 fläche. Die Speicherzeit dieser Fläche ist einstellbar.
Dimensionen aneinandergrenzende bzw. sich gering Gleichzeitig wird das Bild von der Speicherfläche
überlappende Darstellungen zeigen, zu schaffen, das durch den zweiten Strahl wie ein Fernsehbild abgeim
Betrieb sehr flexibel ist und mit bestehenden Ein- lesen. Das auf diese Weise erhaltene Bild kann auf
richtungen zusammenarbeiten kann. Dies wird er- einer hellen Fernsehanzeige dargestellt werden, die
findungsgemäß dadurch erreicht, daß die den 55 synchron zum Abtastumwerter gesteuert wird. Zur
ursprünglichen Teilbildern entsprechenden Video- Erleichterung der Identifizierung von Radarzielen
Signale durch entsprechende Phasenverschiebungen während der Übergabe eines Luftfahrzeuges zwischen
der Synchronisierungssignale für die einzelnen Fern- den Beobachtern sind die Ausgangssignale von mehresehaufnahmeeinrichtungen
gegenüber den Synchroni- ren Radargeräten unter Verwendung von Abtastsierungssignalen
für die Wiedergabe des zusammen- 60 Umsetzern kombiniert, um ein zusammengesetztes
gesetzten vollständigen Fernsehbildes mit geeigneten Radarbild zu erzeugen. Die Erfindung verwendet die
Mitteln verschoben werden, daß in an sich bekannter Technik der Einstellung der relativen Verzögerung
Weise aus den verschiedenen Fernsehbildern das zwischen dem Beginn der Abtastung des Abtastumjeweils
gewünschte Teilbild durch Austastung der werters und dem Beginn der Anzeige. In fernsehnicht
benötigten Bildteile ausgewählt wird und daß 65 ähnlichen Anzeigen tritt eine vertikale Verschiebung
dann die den so gewonnenen Teilbildern entsprechen- des Bildes auf, wenn die Vertikalsynchronisation von
den Videosignale zu einem einem vollständigen Fern- Sender und Empfänger nicht in Phase sind. Entspresehbild
der ursprünglichen Norm entsprechenden chendes gilt für die Horizontalverschiebung. Die
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Technik der Verzögerung des Beginns einer Abtastung gegenüber der anderen wird nachfolgend als
Phasensynchronisation bezeichnet und ermöglicht die Erzeugung einer zusammengesetzten Anzeige, z. B.
der Umgebung eines Flugplatzes aus verschiedenen normalen oder MTI-Radarsignalen und ermöglicht
auch den Einsatz eines Kreises zur Verschiebung des Mittelpunktes, der bei jedem Beobachter vorhanden
ist und es ihm ermöglicht, einen beliebigen Teil der zusammengesetzten Anzeige auf seiner Kathodenstrahlröhre
durch Veränderung der Phasensynchronisation, vorzugsweise von dem Steuerpult aus, auszuwählen.
In der F i g. 1 ist das Prinzip erläutert, nach dem die Ausgangssignale von verschiedenen Abtastum-•wertern
zusammengesetzt werden, um eine zusammengesetzte Anzeige durch Einstellung der relativen
Phasen- oder Zeitunterschiede zwischen den Synchronisationsimpulsen der Abtastumwerter und der
individuellen Anzeige zu erzeugen. In der F i g. 1 ist eine quadratische Anzeige und eine quadratische
Speicherfläche des Abtastumwerters sowie ein vollkommen weißes Bild vorgesehen. Wie in der Figur
dargestellt, bewegt sich das Radarbild nach rechts, wenn die Horizontalsynchronisation der Anzeige
früher als die Synchronisation des Abtastumwerters liegt und das Bildsignal, wie gezeigt, ausgetastet wird.
Entsprechend bewegt sich das Radarbild nach unten, wenn die Vertikalsynchronisation der Anzeige
früher als die Synchronisation des Abtastumwerters liegt.
In Fig. la sind Horizontal- und Vertikalsynchronisation
von Anzeige und Abtastumwerter in Phase. In Fig. Ib ist die Horizontalsynchronisation des
Abtastumwerters um fünf Achtel der Horizontalzeit gegenüber der Anzeige verzögert und das Bildausgangssignal
des Abtastumwerters wird für die ersten drei Achtel der Horizontalzeit freigegeben. In F i g. 1 c
liegt die Horizontalsynchronisation des Abtastumwerters um ein Viertel der Horizontalzeit vor der der
Anzeige. Das Bildsignal wird für die letzten drei Viertel der Horizontalzeit freigegeben. Die Vertikalsynchronisation
des Abtastumwerters liegt um eine halbe Vertikalzeit vor der Synchronisation der Anzeige,
dabei wird das Bildsignal für die letzte halbe Vertikalzeit freigegeben. In F i g. 1 d liegt die Horizontalsynchronisation
des Abtastumwerters um ein Achtel der Horizontalzeit früher als die Horizontalsynchronisation der Anzeige, und das Bildsignal wird
für die letzten sieben Achtel der Horizontalzeit freigegeben. Die Vertikalsynchronisation des Abtastumwerters
ist um drei Achtel der Vertikalzeit gegenüber der Vertikalsynchronisation der Anzeige verzögert,
und das Bildsignal wird für die ersten fünf Achtel der Vertikalzeit freigegeben. In Fig. Ie sind drei Bildsignale
von Abtastumwertem dargestellt, deren Phasen denen der Fig. Ib, Ic und 1 d entsprechen und auf
einer gemeinsamen Fernsehanzeige zusammengesetzt sind und sich dabei überlappen. In F i g. If sind die
Überlappungen durch logische Kreise bei den Freigabeschaltungen unterdrückt. In Fig. Ig ist die
Anzeige durch Änderung der Horizontal- und Vertikalsynchronisation der Wiedergabe verschoben. Die
Horizontalsynchronisation liegt um ein Viertel der
ίο Horizontalzeit später und die Vertikalsynchronisation
liegt um ein Viertel der Vertikalzeit früher als die entsprechenden Werte in F i g. 1 f.
Wenn die relativen Verzögerungen (oder Phasenverschiebungen) zwischen den drei dargestellten Abtastumwertern
auf einem festen Wert gehalten werden und wenn diese Verzögerungen so ausgewählt
werden, daß sie den geographischen Beziehungen der durch die drei Radargeräte überstrichenen Gebiete
entsprechen, können viele Wiedergabeeinrichtungen Abtastumwerterbildsignale verwenden, von denen
jedes unabhängig eingestellt werden kann. Mit Steuereinrichtungen zur Bildverschiebung an der Anzeigeeinrichtung
kann der gewünschte Teil der zusammengesetzten Anzeige zur Betrachtung ausgewählt werden.
Diese verschiedenen Abtastumwerter können von einem Radargerät aus arbeiten, oder aber je ein
Abtastumwerter ist für die verschiedenen Radargeräte vorgesehen. An Stelle der hier im Beispiel gezeigten
drei Abtastumwerter kann auch jede beliebige andere Zahl gewählt werden. Wenn viele Umwerter eingesetzt
sind, die benachbarte oder sich überlappende geographische Gebiete darstellen, dann müssen Bildsignale
von Abtastumwertem, die Gebiete darstellen, die außerhalb des zur Zeit Betrachteten liegen,
unterdrückt werden. Ein Abtastumwerter, dessen zugehöriger Bereich von einem anderen horizontale und
vertikale Phasenverschiebung von 360° hat, hat eine koinzidente Synchronisation. Wenn eine gute Austastung
eingeführt ist, ist es für den Beobachter möglich, auf der Anzeige den Bereich fortlaufend
über eine ganze Kette von Abtastumwertem einander benachbarter Gebiete durch Veränderung der Horizontal-
und Vertikalsynchronisationsverzögerung zu verschieben.
In F i g. 2 ist ein Zeitdiagramm für ein System mit drei Abtastumwertem mit willkürlich gewählten Bereichen
dargestellt. Die horizontalen und vertikalen Freigabebereiche (in denen das Signal nicht gesperrt
wird) seien durch den Beobachter der Anzeige eingestellt. Die Kreise 1, 2 und 3 stellen die willkürlich
gewählten geographischen Gebiete mit gegenseitiger Überlappung dar. Der stärker ausgezogene Kreis ist
der typische Fernsehanzeigebereich. Die Zeiten für die Abtastumwerter sind in der folgenden Tabelle
unter Verwendung der F i g. 2 aufgeführt.
Umwerter 1
Umwerter 2
Umwerter 3
Horizontalsynchronisation ..
Vertikalsynchronisation
Horizontale Bildfreigabe
Vertikale Bildfreigabe
Bezugsphase (O)
Bezugsphase (0)
Bezugsphase (0) bis Bn
Bezugsphase (0)
Bezugsphase (0) bis Bn
Bezugsphase (0) bis Bv Verzögerung um An
Verzögerung um Av
Verzögerung um Av
Bn bis zum Ende des
Bereiches
Bereiches
Av bis zum Ende des
Bereiches
Bereiches
Verzögerung um Cn
Verzögerung um Cv
Verzögerung um Cv
über den gesamten
Bereich
Bereich
Bv bis zum Ende des
Bereiches
Bereiches
5 6
Wenn sowohl beim Abtastumwerter 2 als auch nachbarten Fernsehbildschirm 15 kann das durch
beim Abtastumwerter 3 das Bild freigegeben ist, Abtastung gewonnene Fernsehbild überwacht werden,
geben logische Kreise einem den Vorrang. In der das zu den einzelnen Beobachtern übertragen wird
F i g. 2 hat z. B. bei der Überlappung der Bereiche 2 (mit den alphanumerischen und Zielübergabezeichen),
und 3 der Umwerter 3 Vorrang bei Gebieten unter- 5 Die Synchronisationssignale für die Radargeräte
halb Bv und der Umwerter 2 bei Gebieten oberhalb Bv. und die Abtastumwerter werden in der Synchronisie-
Dv und Dn sind vom Beobachter durchgeführte Ein- rungsgruppe 16 erzeugt. Die Synchronisierungsgruppe
Stellungen. 16 besteht aus einem Hauptsynchronisierungsgene-
In den zusammengehörenden Fig. 3a und 3b ist rator 17, der die Grundtaktimpulse für das Fernsehin
einem Blockdiagramm ein zentrales Radaranzeige- io system erzeugt und in bekannter Weise aufgebaut ist.
Zentrum dargestellt, dabei sind die in der Fig. 3b Der Generator 17 erzeugt die Horizontal- und Vertiunterhalb
der doppelten strichpunktierten Linie dar- kalsynchronisierungsimpulse, durch die die Abtastgestellten
Einheiten im Beobachterraum und die ober- umwerter und Anzeigen gesteuert werden. Zur Erhalb
dargestellten Einrichtungen in dem Geräteraum höhung der Sicherheit sind zwei parallele Ausgangsaufgestellt.
Es ist eine Mikrowellenabschlußeinrich- 15 kanäle vorgesehen. Das Ausgangssignal des Generatung
5 dargestellt, die eine Gruppe von Abschluß- tors 17, das das Bezugshorizontal- und Vertikaleinrichtungen
6, 7 und 8 enthält. Es werden hier die synchronisierungssignal ist, wird zu einer Abtast-Informationen
von verschiedenen Flugplatzüber- umwerter-Synchronisierungs-Verzögerungseinheit 18
wachungs-Radargeräten (ASR) aufgenommen. Die und einer Anzeige-Synchronisierungs-Verzögerungsweiteren
Abschlußeinrichtungen 9 und 10 erhalten so einheit 19 übertragen. In diesen beiden Einheiten
die Informationen von Flugplatzweitbereichsüber- sind je einundzwanzig Kanäle vorhanden. Die beiden
wachungs-Radargeräten (z. B. ARSR). Die Abschluß- Einheiten sind in bekannter Weise aufgebaut und
einrichtungen können in bekannter Technik aufgebaut liefern die notwendigen gesteuerten Synchronisiesein.
Alle Radar- und Funkfeuersignale werden zuerst rungsverzögerungen. Die Einheit 18 liefert Synchrozu
einer Radarbildgruppe 11 zur Verarbeitung über- 25 nisierungsimpulse in richtiger Phase zu den damit
tragen. Alle Steuer- und Nachrichteninformationen zu gekoppelten Abtastumwertern. Die Phase kann über
den Radargeräten gehen von dem Steuerpult 101 der lange Zeiten stabil gehalten werden und läßt sich gut
Radarhauptüberwachungseinrichtung 12 aus. einstellen. Die Anzeigeverzögerungseinheit 19 liefert
Die Radarbildgruppe 11 verarbeitet die Bilder der die Horizontal- und Vertikalverzögerungen zu den
verschiedenen Radargeräte und überträgt das Polar- 30 entsprechenden Fernsehanzeigen und kann leicht von
koordinatenbild zum Schreibstrahl der Abtastum- der jeweiligen entfernten Anzeige über die jeweils
werterröhre, die später beschrieben wird. Die Bild- zugeordnete Leitung 104 gesteuert werden. Steueverarbeitung
wird in bekannter Weise durchgeführt. rungen zur Verschiebung an jeder Anzeige stellen die
Normale Funkfeuer und MTI-Bilder können mit Ent- Verzögerung der Einheit in der Verzögerungseinheit
fernungsmarken nach Wunsch gemischt werden. Über 35 19 ein, die dieser bestimmten Anzeige zugeordnet ist.
die Leitungsgruppe 102 liegen Kartenbilder an, die Änderungen in der Horizontalverzögerung bewegen
eingeblendet werden können, falls dies nicht schon das Bild in Ost-West-Richtung, und Änderungen in
bei den Radargeräten geschehen ist. Es kann auch der Vertikalverzögerung verschieben das Bild in
ein Funkfeuerfilter vorhanden sein, das Funkfeuer- Nord-Süd-Richtung, wie es schon oben erläutert
echos von bestimmten Zielen auswählt. 4° wurde.
Die verarbeiteten Radarinformationen in Polar- Das Radarausgangssignal aus der Radarhauptüber-
koordinaten werden dann zum Schaltpult 103 der wachungseinrichtungl2 wird in eine Abtastumwerter-Hauptüberwachungseinrichtung
12 übertragen. Diese gruppe 20 übertragen, die einen Zweistrahlabtast-Hauptüberwachungseinrichtung
12 hat die Aufgabe, umwerter 21, einen Kartenbegrenzungsaustastgenedie Verbindung mit den einzelnen Radargeräten und 45 rator 22, eine Bildtorschaltung 23 und zwei Leitungsden
Anzeigebeobachtern aufrechtzuerhalten. Es kann verstärker 25 und 26 enthält. Für das betrachtete
ebenfalls der Arbeitszustand der angeschlossenen Gebiet würden z. B. siebzehn solcher Abtastumwer-Radargeräte
und bestimmte Einzelheiten eines be- tergruppen 20 benötigt. Die Abtastumwertergruppe
liebigen Radargerätes überwacht werden. Die Haupt- nimmt die Radarinformationen in Polarkoordinaten
überwachungseinrichtung steuert die verschiedenen 50 auf und überträgt sie in die Form eines Fernsehbildes.
Vorgänge der einzelnen Radargeräte und hat die Der geographische Bereich der einzelnen Abtast-Möglichkeit,
einige Steuerfunktionen auch von den umwerter wurde bereits oben erläutert. Mit dem Abeinzelnen
Beobachtern durchführen zu lassen. Es wird tastumwerter 21 arbeitet ein Kartenbegrenzungsgeneweiterhin
das Radarbild zu den entsprechenden Ab- rator 22 zusammen, der nachher noch beschrieben
tastumwertern übertragen, und im Falle von Störun- 55 wird. Durch den Kartenbegrenzungsgenerator 22
gen können die notwendigen Umschaltungen am werden die Gebiete des Bereiches ausgetastet, die
Schaltpult 103 durchgeführt werden. Auf dem PPI- anderen Abtastumwertern zugeordnet sind. Die Ab-Schirm
13 im Überwachungsteil 14 kann eines der tastumwertergruppe 20 hat zwei Ausgänge. Das Ausfünf
Radarbilder angezeigt werden. Es wird ebenfalls gangssignal vom Leitungsverstärker 25 stellt den geein
Fernsehbild auf dem Fernsehbildschirm 15 dar- 60 samten Bereich des Abtastumwerters dar, und das
gestellt. Der Fernsehbildschirm 15 kann an einen be- Ausgangssignal vom Leitungsverstärker 24 stellt den
liebigen Beobachtungsplatz angeschaltet werden und begrenzten Bereich dar und wird im Mosaikbild verzeigt
dann dessen Bild an. An der Hauptüber- wendet.
wachungseinrichtung kann die Arbeitsweise der In der F i g. 4 ist ein Bildtorschaltungskreis darge-
gesamten Radar-und Anzeigegeräte gesteuert werden. 65 stellt, mit dem Bilder gemischt werden können, um
Durch Schalten des Bildsignals kann das PPI-BiId ein zusammengesetztes Bild zu erhalten. Über die
jedes Radargerätes betrachtet werden, bevor es Eingänge 116, 117, 118 werden die Bildsignale von
durch Abtastung umgewertet wird. Auf einem be- drei Abtastumwertern an drei UND-Schaltungen 119,
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7 8
120, 121 angelegt. Diese UND-Schaltungen erhalten Gruppe 26 empfängt weiterhin alphanumerische Daüber
ihren jeweils zweiten Eingang horizontale und ten von einem Zeichengenerator 28, setzt sie in dem
vertikale Freigabekriterien für die einzelnen Abtast- alphanumerischen Bildgenerator 29 in ein Fernsehumwerter.
Die Ausgangssignale dieser drei UND- bild um und mischt sie in den Mischern 30, 31, 32
Schaltungen werden zu weiteren UND-Schaltungen 5 und 33 mit dem Radarbild. Die Bildverarbeitungs-122,
123, 124 übertragen. Über den zweiten Eingang gruppe erzeugt weiterhin ein identifizierendes Übererhalten
diese UND-Schaltungen parallel einstellbare gabesignal im Übergabesignalgenerator 34, das durch
Anzeigefreigabekriterien. Die drei Ausgangssignale einen Steuerknüppel (joystick) in die Lage eines Ziewerden
dann in einem Mischer 125 zusammengefaßt les an der Anzeige gebracht wird. Die Steuerknüppel-
und zum Anzeigeschirm weitergeleitet. io spannung steuert die Lage eines Kreises oder eines
Der Kartenbegrenzungsaustastgenerator 22 ist in Symbols, das ein bestimmtes Flugzeug, das von einem
F i g. 5 näher dargestellt. Die gewünschten Austast- Beobachter zu einem anderen weitergegeben werden
grenzen können auf verschiedene Weise erzeugt wer- soll, kennzeichnet. Dieses Symbol kann zu irgendden.
Eine Möglichkeit ist dabei derjenigen ähnlich, einer von verschiedenen Anzeigen übertragen werden,
mit der Kartenbilder erzeugt werden und die oft als 15 wo es bei dem gleichen Ziel erscheint. Der Übergabe-Lichtpunktabtaster
bezeichnet ist. Die in F i g. 5 dar- signalgenerator wird später in Verbindung mit der
gestellte Technik ist weniger aufwendig und für das Fig. 8 beschrieben. Die Bildverarbeitungsgruppe
spezielle Problem noch besser zu verwenden. empfängt auch über die Leitungen 107 und 108 BiI-Die
Vertikalsynchronisation für den Abtastumwer- der von Übergabesymbolen von anderen Gruppen,
ter startet auch den Sägezahngenerator 76. Dessen ao die ihr Symbolbild zu dieser Gruppe übertragen. Die-Sägezahnspannung
ist der Wellenform ähnlich, die ses Symbolbild wird dann mit umgewertetem Bild die Vertikalablenkung im Abtastumwerter steuert, gemischt, um das ausgewählte Ziel zu identifizieren,
und wird zu zwei Diodenfunktionsgeneratoren 77 Schließlich überträgt die Bildverarbeitungsgruppe das
und 78 übertragen. Diodenfunktionsgeneratoren sind verarbeitete Bild über die Leitung 109 zur angedurch
ihre Anwendung bei Analogrechnern allgemein as schlossenen Fernsehanzeige und über die Leitung
bekannt. Der Funktionsgenerator setzt die sich linear 110 zur Radarhauptüberwachungseinrichtung 12. Die
ändernde Sägezahnfunktion in eine komplexe Funk- Abtastumwertergruppe 20 überträgt sowohl das volition
um, die aus linearen Abschnitten zusammen- ständige als auch das kartenbegrenzte Bild zur Bildgesetzt ist, wobei jeder Abschnitt über ein Potentio- Verarbeitungsgruppe, wie bereits oben beschrieben,
meter einstellbar ist. Auf diese Weise kann die Säge- 3° In diesem System sind z. B. sechs Abtastumwerter 20
zahnfunktion in eine Funktion verwandelt werden, für ein Mosaikbild von 33 Meilen Durchmesser und elf
die ihre Form sowohl in Größe als auch Vorzeichen Abtastumwerter 20 für ein Mosaikbild mit 130 Meilen
um den Faktor 10 an ausgewählten Punkten der Ein- Durchmesservorgesehen.DerBeobachterhatdieMöggangssägezahnfunktion
ändern kann. Die Dioden- lichkeit, das Ausgangssignal eines beliebigen der siebfunktionsgeneratoren
erzeugen Spannungen, die die 35 zehn Abtastumwertergruppen 20 zu betrachten.
Verzögerung von zwei elektronischen Verzögerungs- Das kartenbegrenzte Bild von 130 Meilen Durchgeneratoren 73 und 74 steuern. Diese Verzögerungs- messer wird zur Bildfreigabeeinheit 40 und das entgeneratoren werden mit der Horizontalsynchronisie- sprechende Bild von 33 Meilen Durchmesser zur rung für den Abtastumwerter synchronisiert, und es Bildfreigabeeinheit 41 übertragen, wo die Torimpulse werden Impulse erzeugt, deren Verzögerung propor- 40 von dem Anzeigeverzögerungs-Torimpulsgenerator tional zu der Funktion ist, die im Diodenfunktions- 42 die Sektoren des Mosaiks auswählen, die durch generator eingestellt ist. Der Verzögerungsgenerator den Beobachter gewählt sind. Das vollständige Bild 73 kippt einen bistabilen Multivibrator 75, und der wird vom Verstärker 25 entweder zum Schalter 37 Verzögerungsgenerator 74 kippt ihn zurück. Die auf für das 130-Meilen-Bild oder zum Schalter 36 für diese Weise erzeugten Ausgangsimpulse steuern die 45 das 33-Meilen-Bild übertragen. Durch diese Schalter Bildtorschaltung 23, an die das vom Abtastumwerter kann der Beobachter jeden der Abtastumwerter des 21 erzeugte Bild angelegt wird. F i g. 6 stellt ein Fern- Systems wählen, der dann das Bild ohne Kartensehbild mit einer kartenbegrenzten weißen Anzeige begrenzung abgibt. Die Schalter werden vom Andar, wie es von der Bildtorschaltung 23 abgegeben zeigeplatz aus ferngesteuert. Die Signale werden dann wird. Die Grenzen sind dabei durch die Kipp- und 50 wiederum über Bildfreigabeeinheiten 40 α bzw. 41 a Zurückkippimpulse festgelegt. Die Kippunkte des geführt. Der Schalter 38, der über die Steuereinrichbistabilen Multivibrators 75 lassen sich einfach ein- tung38ö vom Anzeigeplatz aus ferngesteuert wird, stellen, wenn man bei der Einstellung der Potentio- ermöglicht es dem Beobachter, das 130-Meilen- oder meter, die die Ausgangsfunktionen der Generatoren das 33-Meilen-Bild mit oder ohne Kartenbegrenzung 77 und 78 festlegen, das Bild betrachtet. Die Aus- 55 von den Mischern 30, 31, 32, 33 über den Leitungsgangssignale der Abtastumwertergruppe 20 werden verstärker 35 zur Anzeige zu bringen. Der Mischer zusammen mit den Synchronisationsbezugssignalen 30 liefert das phasiensynchronisierte Mosaikbild mit der Synchronisierungsgruppe 16 zur Bildverarbei- 130 Meilen und der Mischer 32 das phasensynchrotungsgruppe 26 übertragen. Jede dieser Abtast- nisierte Mosaikbild mit 33 Meilen. Wie schon oben Umwertegruppen ist einem bestimmten geographischen 60 beschrieben, kann der Beobachter nun durch VerBereich zugeordnet. Jede der Bildverarbeitungs- schieben jeden Bereich auswählen, der vom Mosaikgruppen ist einer Anzeigeeinrichtung zugeordnet. Es bild dargestellt wird.
Verzögerung von zwei elektronischen Verzögerungs- Das kartenbegrenzte Bild von 130 Meilen Durchgeneratoren 73 und 74 steuern. Diese Verzögerungs- messer wird zur Bildfreigabeeinheit 40 und das entgeneratoren werden mit der Horizontalsynchronisie- sprechende Bild von 33 Meilen Durchmesser zur rung für den Abtastumwerter synchronisiert, und es Bildfreigabeeinheit 41 übertragen, wo die Torimpulse werden Impulse erzeugt, deren Verzögerung propor- 40 von dem Anzeigeverzögerungs-Torimpulsgenerator tional zu der Funktion ist, die im Diodenfunktions- 42 die Sektoren des Mosaiks auswählen, die durch generator eingestellt ist. Der Verzögerungsgenerator den Beobachter gewählt sind. Das vollständige Bild 73 kippt einen bistabilen Multivibrator 75, und der wird vom Verstärker 25 entweder zum Schalter 37 Verzögerungsgenerator 74 kippt ihn zurück. Die auf für das 130-Meilen-Bild oder zum Schalter 36 für diese Weise erzeugten Ausgangsimpulse steuern die 45 das 33-Meilen-Bild übertragen. Durch diese Schalter Bildtorschaltung 23, an die das vom Abtastumwerter kann der Beobachter jeden der Abtastumwerter des 21 erzeugte Bild angelegt wird. F i g. 6 stellt ein Fern- Systems wählen, der dann das Bild ohne Kartensehbild mit einer kartenbegrenzten weißen Anzeige begrenzung abgibt. Die Schalter werden vom Andar, wie es von der Bildtorschaltung 23 abgegeben zeigeplatz aus ferngesteuert. Die Signale werden dann wird. Die Grenzen sind dabei durch die Kipp- und 50 wiederum über Bildfreigabeeinheiten 40 α bzw. 41 a Zurückkippimpulse festgelegt. Die Kippunkte des geführt. Der Schalter 38, der über die Steuereinrichbistabilen Multivibrators 75 lassen sich einfach ein- tung38ö vom Anzeigeplatz aus ferngesteuert wird, stellen, wenn man bei der Einstellung der Potentio- ermöglicht es dem Beobachter, das 130-Meilen- oder meter, die die Ausgangsfunktionen der Generatoren das 33-Meilen-Bild mit oder ohne Kartenbegrenzung 77 und 78 festlegen, das Bild betrachtet. Die Aus- 55 von den Mischern 30, 31, 32, 33 über den Leitungsgangssignale der Abtastumwertergruppe 20 werden verstärker 35 zur Anzeige zu bringen. Der Mischer zusammen mit den Synchronisationsbezugssignalen 30 liefert das phasiensynchronisierte Mosaikbild mit der Synchronisierungsgruppe 16 zur Bildverarbei- 130 Meilen und der Mischer 32 das phasensynchrotungsgruppe 26 übertragen. Jede dieser Abtast- nisierte Mosaikbild mit 33 Meilen. Wie schon oben Umwertegruppen ist einem bestimmten geographischen 60 beschrieben, kann der Beobachter nun durch VerBereich zugeordnet. Jede der Bildverarbeitungs- schieben jeden Bereich auswählen, der vom Mosaikgruppen ist einer Anzeigeeinrichtung zugeordnet. Es bild dargestellt wird.
sei angenommen, daß ζ. B. siebzehn Bildverarbei- Der alphanumerische Bildgenerator 29 empfängt
tungsgruppen notwendig sind. die Zeiehen-Lihien-Information vom Zeichengenera-
Die Bildverarbeitungsgruppe 26 hat die Aufgabe, 65 tor 28. Die Linieninformationen veranlassen den
das Bild vom Abtastumwerter 20 aufzunehmen und Schreibstrahl, das gewünschte Zeichen auf die
das gewünschte Bild nach entsprechenden Schaltun- Speicherfläche zu schreiben. Die Arbeitsweise wird
gen auf der Fernsehanzeige 27 darzustellen. Die an Hand der Fig. 7 später noch ausführlicher
909 504/1670
9 10
beschrieben. Gleichzeitig legen die x- und y-Analog- Mischern 30, 31, 32 und 33 zusammengefaßt werwerte,
die entweder von einem Rechner oder einer den. Nach drei Vertikalablesungen, die sechs Fern-Zielverfolgungseinrichtung
112 abgegeben werden, Sehfeldern entsprechen, wird die eine Röhre vom die Position des gewählten Zeichens fest. Diese In- Zustand »Lesen« auf »Schreiben« und die andere
formationen werden über die Leitung 111 angelegt. 5 Röhre vom Zustand »Schreiben« auf »Lesen« um-Die
Analogspannungen, die die Bildverschiebung geschaltet. Diese Umschaltung geschieht durch den
steuern, werden von diesen Spannungen abgezogen, elektronischen Schalter 81. In der Fig. 7 ist die
um den bestimmten Punkt auf der Anzeige fest- Röhre 54 in Schreiblage und die Röhre 55 in Lesezulegen.
Die Auslesung aus dem Generator für alpha- lage dargestellt.
numerische Anzeige mit einer Speicherröhre mit io Auf diese Weise werden die alphanumerischen
zwei Bremsgittern 29 wird synchron zum Anzeige- Daten jede Zehntelsekunde auf den neuesten Stand
raster durchgeführt. Der Übergabesignalgenerator 34 gebracht. Da die Ablesung fortlaufend ist, tritt kein
erzeugt ein Identifizierungssymbol, das für die Flackern auf. Das Speicherröhrensystem hat eine
bestimmte Bildverarbeitungsgruppe 26 und den sehr große Genauigkeit, da die Ablenkverstärker so-Steuerplatz
des Beobachters, der die Übergabe ein- 15 wohl für das Schreiben als auch für das Lesen verleitet,
charakteristisch ist. Das Symbol wird, wie wendet werden. Nichtlinearitäten durch Begrenzunschon
oben erwähnt, durch den Beobachter mit gen der Treiberröhre oder durch geometrische
einem Steuerknüppel an seiner Anzeigeeinrichtung Störungen im Bremsgitterablenksystem sind dadurch
in die Lage des gewünschten Zieles gebracht. Es han- „ rs ausgeschaltet. Die flackerfreien alphanumerischen
delt sich dabei um ein Bildsymbol, das mit dem Bild 20 Zeichen und Symbole können jede Zehntelsekunde
vom Abtastumwerter in den Mischern 30, 31, 32 und auf den neuesten Stand gebracht oder ohne Nach-
33 vereinigt wird und dann auf der Anzeigeeinrich- leuchten gelöscht werden. Die Leuchtdauer der
tung des Beobachters erscheint, der die Übergabe Speicheroberfläche des Abtastumwerters, die Radareingeleitet
hat. Der Beobachter wählt dann die Bild- daten enthält, kann für eine steuerbare Zielverfolgung
Verarbeitungsgruppe aus, die die Anzeigeeinrichtung 25 unabhängig eingestellt werden, da die alphanumedes
Beobachters enthält, der das Ziel übernehmen rischen Zeichen von einem anderen Speicher gelesen
soll. Über den Schalter 80, der durch den Steuer- werden. Als Zeichengenerator 28 kann eine Einrichsatz
80 a betätigt wird, wird dann das Symbol zu der tung verwendet werden, die digitale Zeicheninformagewählten
Gruppe übertragen. Das Bild wird über tionen von einem Radarzielverfolgungssystem oder
die Leitungen 44 und 45 gesendet, und zwar sendet 30 einem Rechner erhält und sie in die entsprechenden
jede Leitung in einem anderen Bildmaßstab, so daß χ- und y-Ablenkspannungen umsetzt, die dann den
das Bild entweder auf dem 130-Meilen-Bild oder auf Elektronenstrahl in der Speicherröhre veranlassen,
dem 33-Meilen-Bild angezeigt werden kann, gesteuert das gewünschte Zeichen zu schreiben. Gleichzeitig
über den Schalter 38. Das über den Schalter 80 werden zu diesen Zeichenlinien analoge Positionsweitergegebene
Signal wird vorher noch über die 35 spannungen addiert, die die Position des Zeichens
Verstärker 44 α und 45 a geführt. in Beziehung zu dem Radarursprungsort festlegen.
In Verbindung mit der F i g. 7 soll jetzt die Er- Derartige Generatoren sind allgemein bekannt. Die
zeugung der alphanumerischen Zeichen beschrieben alphanumerischen Zeichen werden meistens in der
werden. Der alphanumerische Bildgenerator 29 emp- Form eines Datenblocks geschrieben, der als Identifängt
die gewünschten Zeicheninformationen vom 40 fizierungsinformation neben einem Radarleuchtfleck
Zeichengenerator 28. Der Bildgenerator 28 enthält auf der Anzeige erscheint. Der Informationsblock-Additionskreise
46 und 47, die die gewünschte formatgenerator 82 ist so programmiert, daß er zu-Zeicheninformation
vom Generator 28 mit den Hori- nehmende Positionsspannungen erzeugt, um den zontal-und Vertikalspannungen zur Bildverschiebung Datenblock im gewünschten Format erscheinen zu
von den Leitungen 113 und noch mit den Spannun- 45 lassen. Das Eingangssignal 114 vom Verfolgungsgen derZeichenpositionsinformation von der Leitung Steuerpult 115 dient dazu, die relative Position des
111 koppelt. Die Ausgangssignale dieser Additions- Datenblockes in Verbindung mit dem Radarleuchtkreise
sind mit Funktionsverstärkern 48 bzw. 49 ver- fleck festzulegen. Es soll damit verhindert werden,
bunden und deren Ausgänge über die Ablenkverstär- daß Überschneidungen auftreten, die dann möglich
ker50, 51, 52 und 53 mit dem Bremsgitterspeicher- 50 sind, wenn viele Leuchtflecke mit den zugehörigen
röhren 54 und 55. Datenblöcken auf dem Schirm dargestellt werden.
Die Ausgangssignale dieser Speicherröhren wer- Die Technik zum Aufbau eines derartigen Generaden
dann zu den Mischern 30, 31, 32 und 33 über- tors ist allgemein bekannt. Der Generator 82 wird
tragen. Als Bremsgitterspeicherröhre kann z. B. die gemeinsam mit dem Generator 28 vom Rechner aus
Röhre FW 202 verwendet werden, die eine elektro- 55 synchronisiert.
statisch fokussiert^ und abgelenkte Speicherröhre Die vertikalen und horizontalen Bildverschiebungs-
mit großem Auflösungsvermögen ist. Die Röhre hat spannungen werden von diesen Positionsspannungen
nur einen Elektronenstrahl, der sowohl zum Schrei- abgezogen, um die Position des Zeichens auf der
ben als auch zum Lesen in unterschiedlicher Weise Anzeige festzulegen. Es sind dies dieselben Spangebraucht wird. Die Röhre kann so eingestellt wer- 60 nungen, die auch zu Horizontal- und Vertikalden,
daß nach drei Ablesungen in der beim Fern- Verzögerungseinheiten übertragen werden, um eine
sehen angewandten Art die Speicherfläche vollkom- Anzeigeverschiebung durch die Phasensynchronisiemen
gelöscht ist. Die alphanumerische Information rungstechnik zu ermöglichen. Die Addition bzw.
wird in eine der Speicherröhren eingeschrieben, Subtraktion wird in den Funktionsverstärkern 48
während die andere synchron mit der Ablesung des 65 und 49 durchgeführt. Der Verstärkungsgrad kann
Abtastumwerters ausgelesen wird. Zu diesem Zweck durch die Schalter und Stromkreise 56 und 57 umwird
das Synchronisierungssignal von der Einheit 19 geschaltet werden, um Maßstabwechsel zu ermögangelegt.
Dadurch können die beiden Bilder in den liehen.
11 12
Eine der Schwierigkeiten, die bei der Radarüber- Beziehung der Markierung zu dem Zielbild ändert,
gäbe auftreten, ist darin begründet, daß auf den PPI- Die Steuerung mit dem Steuerknüppel wird dazu
Schirmen notwendigerweise immer nur die Schräg- verwendet, eine Radarzielübergabe zwischen zwei
entfernung angezeigt wird. Wenn Bildsignale von Beobachtern, eine Zielverfolgung und eine Abgabe
Radargeräten, die an verschiedenen Stellen stehen, 5 von Zielpositionen an einen Rechner zu ermöglichen,
kombiniert werden, kann in der Überlappungszone Um eine Übergabe nur von Hand durchzuführen,
eine doppelte Zieldarstellung infolge der Schräg- bei der weder ein Zielverfolgungssystem noch ein
entfernungen auftreten. Die Abstände zwischen zwei Rechner benötigt wird, führt der Beobachter, der die
Leuchtpunkten, von denen jeder dasselbe Flugziel Übergabe durchführen will, mit Hilfe seines Steuer-
von verschiedenen Radargeräten darstellt, ist eine io knüppeis eine Marke so, daß sie das gewünschte Ziel
Funktion von der Höhe und der Entfernung des umschließt. Er drückt dann einen Übergabeknopf,
Flugziels von den jeweiligen Radarstellen. der beim gewählten Beobachter eine Lampe flackernd
In der F i g. 8 ist der Steuerknüppelübergabe- aufblenden läßt, um ihn auf die Übergabe aufmerkgenerator
34 ausführlicher dargestellt, der das Bild sam zu machen. Gleichzeitig erscheint das Übergabedes
Übergabesymbols an zwei Gruppen von Abtast- is symbol auf der Anzeige. Das Symbol erscheint bei
umwertern abgibt, die mit verschiedenen Ent- dem bestimmten Ziel nur auf der Anzeige des Befernungsmaßstäben
arbeiten. Der Steuerknüppel 60 obachters, der es übernehmen soll, wenn auch anist
über Getriebe mit den Horizontal- und Vertikal- dere Beobachter gleichzeitig denselben Bereich
Potentiometern 61 und 62 verbunden, die Analog- beobachten. Wenn der Beobachter das Ziel Überspannungen
für die Position des Übergabesymbols 20 nimmt, bestätigt er dieses durch Drücken der
liefern. Auf einen Steuerbefehl werden diese Span- Leuchttaste. Das Licht wechselt dann auf seinem
nungen über die Leitungen 105 a und 106 a zu einem und dem Platz des übergebenden Beobachters die
nicht dargestellten Rechner übertragen, in dem sie Farbe. Da jeder Beobachter ein bestimmtes Übernach
Analog-Digital-Umwandlung als Positions- gabezeichen hat, kann der Beobachter ohne weiteres
angaben aufgenommen werden. Gleichzeitig werden 25 feststellen, von wem ihm das Ziel übergeben wurde,
diese Spannungen über die Leitungen 105 zu dem Es sei bemerkt, daß die Leuchttasten nicht unbedingt
Torimpulsgenerator 63 für die vertikale Verzögerung erforderlich sind, sie machen jedoch den über-
und über die Leitung 106 zu dem entsprechenden nehmenden Beobachter aufmerksam.
Generator 64 für die horizontale Verzögerung über- Die Übergabe eines Zieles wird auf dem Teil des tragen. Die beiden Generatoren erhalten außerdem 30 zusammengesetzten Bildes durchgeführt, der von Synchronisierungszeichen vom Hauptgenerator 17 dem Radargerät gesendet wird, auf das sich auch über den zweiten Eingang. Es werden zwei Horizon- der übernehmende Beobachter eingestellt hat. Für tal- und zwei Vertikaltorimpulse erzeugt, deren Ver- den Fall, daß der Grundbereich des Sektors, aus zögerungen proportional zu den Spannungen der dem das Luftziel kommt, von einem anderen Radar-Position des Steuerknüppels und den zwei Bildmaß- 35 gerät überwacht wird, hat der Beobachter dieses Sekstäben sind. Diese Ausgangsimpulse werden gemischt tors einen Uberlappungsbereich von beiden Radar- und dann dazu verwendet, zwei Monoskope 71 und geräten auf seiner Anzeige. Durch Beobachtung der 72 zu den entsprechenden Zeiten zu entsperren und Spuren des Zieles kann er das gesuchte Flugziel auf abzulenken. An die Monoskope werden noch von dem Radargerät des übernehmenden Beobachters einem Symbolwähler über die Leitung 112 die ent- 40 identifizieren und erst dann die Übergabe einleiten, sprechenden Symbole angelegt. Die Ausgangssignale Das Übergabesymbol wird durch Abtastung des des Vertikalverzögerungsgenerators 63 werden an Monoskops synchron mit der Bildabtastung zu dem den Generator 65 für vergrößerte Vertikalauslenkung Zeitpunkt erzeugt, an dem die Abtastung der Anfür den Maßstab 1 und an den entsprechenden Ge- zeige den Punkt erreicht hat, an dem das Symbol nerator 66 für den Maßstab 2 sowie an die Freigabe- 45 erscheinen soll. Das Monoskop ist eine Speichermischer 67 und 68 für die beiden Maßstäbe angelegt. röhre, bei der die Symbole dauernd in der Ablese-Die Ausgangssignale des Generators 64 werden an speicherfläche gespeichert sind. Einem Beobachter die Generatoren 69 und 70 für vergrößerte Horizon- kann ein beliebiges dieser gespeicherten Symbole zutalauslenkung für beide Maßstäbe und an die beiden geordnet werden. Durch Verzögerung des Starts für Freigabemischer 67 und 68 angelegt. 50 die Generatoren mit vergrößerter Ablenkung, die
Generator 64 für die horizontale Verzögerung über- Die Übergabe eines Zieles wird auf dem Teil des tragen. Die beiden Generatoren erhalten außerdem 30 zusammengesetzten Bildes durchgeführt, der von Synchronisierungszeichen vom Hauptgenerator 17 dem Radargerät gesendet wird, auf das sich auch über den zweiten Eingang. Es werden zwei Horizon- der übernehmende Beobachter eingestellt hat. Für tal- und zwei Vertikaltorimpulse erzeugt, deren Ver- den Fall, daß der Grundbereich des Sektors, aus zögerungen proportional zu den Spannungen der dem das Luftziel kommt, von einem anderen Radar-Position des Steuerknüppels und den zwei Bildmaß- 35 gerät überwacht wird, hat der Beobachter dieses Sekstäben sind. Diese Ausgangsimpulse werden gemischt tors einen Uberlappungsbereich von beiden Radar- und dann dazu verwendet, zwei Monoskope 71 und geräten auf seiner Anzeige. Durch Beobachtung der 72 zu den entsprechenden Zeiten zu entsperren und Spuren des Zieles kann er das gesuchte Flugziel auf abzulenken. An die Monoskope werden noch von dem Radargerät des übernehmenden Beobachters einem Symbolwähler über die Leitung 112 die ent- 40 identifizieren und erst dann die Übergabe einleiten, sprechenden Symbole angelegt. Die Ausgangssignale Das Übergabesymbol wird durch Abtastung des des Vertikalverzögerungsgenerators 63 werden an Monoskops synchron mit der Bildabtastung zu dem den Generator 65 für vergrößerte Vertikalauslenkung Zeitpunkt erzeugt, an dem die Abtastung der Anfür den Maßstab 1 und an den entsprechenden Ge- zeige den Punkt erreicht hat, an dem das Symbol nerator 66 für den Maßstab 2 sowie an die Freigabe- 45 erscheinen soll. Das Monoskop ist eine Speichermischer 67 und 68 für die beiden Maßstäbe angelegt. röhre, bei der die Symbole dauernd in der Ablese-Die Ausgangssignale des Generators 64 werden an speicherfläche gespeichert sind. Einem Beobachter die Generatoren 69 und 70 für vergrößerte Horizon- kann ein beliebiges dieser gespeicherten Symbole zutalauslenkung für beide Maßstäbe und an die beiden geordnet werden. Durch Verzögerung des Starts für Freigabemischer 67 und 68 angelegt. 50 die Generatoren mit vergrößerter Ablenkung, die
Die Ausgangssignale der Generatoren 65 und 69 den Ablesestrahl auslenken, kann das Symbol durch
und des Mischers 67 werden an das Monoskop 71 horizontale und vertikale Verzögerungskreise, die
für den Maßstab 1 angelegt. Die Ausgangssignale der mit dem Steuerknüppel verbunden sind, in die
Generatoren 66 und 70 und des Mischers 68 werden gewünschte Lage gebracht werden. Diese Verzögean
das Monoskop 72 für den Maßstab 2 angelegt. 55 rungskreise sind mit den Abtastumwertern synchro-Die
von den Monoskopen abgegebenen Übergabe- nisiert.
signale in den beiden Maßstäben werden über die Im allgemeinen wird die Abtastumwerterzentrale
Leitungen 44 und 45 zu den Mischern sowie über Mosaikbilder in zwei oder mehr Maßstäben ab-
den Schalter 80 zu der gewählten Stelle übertragen. geben. So kann z. B. eine Gruppe von Abtastumwer-
In den Mischern werden sie mit dem Bild vom Ab- 60 tern Bilder mit einem Durchmesser von 33 Meilen
tastumwerter kombiniert. Das Übergabesignal wird erzeugen und eine andere Bilder mit einem Durch-
dort in ähnlicher Weise mit dem alphanumerischen messer von 130 Meilen. Der Zeitmaßstab ist dann
Radarbild in den zwei möglichen Maßstäben 33 Meilen je 30 Millisekunden (horizontal) und
gemischt, die die Stelle hat, die das Ziel übernehmen 33 Meilen je 15,7 Millisekunden (vertikal) bzw.
soll. Da die Verzögerungsanordnung für das Symbol 65 130 Meilen je 30 Millisekunden (horizontal) und
mit dem Bildablesesystem des Abtastumwerters syn- 130 Meilen je 15,7 Millisekunden (vertikal). Diese
chronisiert ist, kann jede Anzeige individuell ver- Zeitmaßstäbe beruhen auf den Werten, die in dem
schoben werden, ohne daß sich die geographische FAA-Abtastumwertersystem verwendet werden.
Wenn ein Beobachter den Übergabekreis horizontal bewegt, während er das 130-Meilen-Bild betrachtet,
verzögert er den Einsatz der Ablesung des Monoskops bis 4,33 Meilen um 1 Mikrosekunde.
Soll der Übergabekreis auf dem 33-Meilen-Bild um 4,33 Meilen verschoben werden, muß die Verzögerungszeit
um den Faktor -^- =3,93 größer sein.
In gleicher Weise muß die Vertikalverzögerung für das 33-Meilen-Bild 3,93 und größer sein als für
das 130-Meilen-Bild. Es müssen passend festgelegte Phasenangleichungen in den Verzögerungsgeneratoren
vorhanden sein, die die geographischen Beziehungen der Abtastumwertergruppen berücksichtigen.
Eine Bewegung des Steuerknüppels verschiebt das Übergabesignal auf dem jeweiligen Bild um die
gleiche Zahl von Meilen in x- und y-Richtung, wenn die Skalenfaktoren (Mikrosekunden je Meile) in
einem entsprechenden Verhältnis liegen. Es ist deshalb zweckmäßig, die Maße so zu wählen, daß das
eine ein Vielfaches des anderen ist (z. B. 33 und Meilen).
Claims (8)
1. Verfahren zur Zusammensetzung von verschiedenen aus Radarinformationen gewonnenen
Fernsehteilbildern zu einem vollständigen Fernsehbild unter Aufrechterhaltung der ursprünglichen
Maßstäbe, wobei die verschiedenen ursprünglichen Fernsehbilder in einer oder zwei
Dimensionen aneinandergrenzende bzw. sich gering überlappende Darstellungen zeigen, dadurch
gekennzeichnet, daß die den ursprünglichen Teilbildern entsprechenden Videosignale
durch entsprechende Phasenverschiebungen der Synchronisierungsignale für die einzelnen
Fernsehaufnahmeeinrichtungen gegenüber den Synchronisierungssignalen für die Wiedergabe
des zusammengesetzten vollständigen Fernsehbildes mit geeigneten Mitteln (19) verschoben
werden, daß in an sich bekannter Weise aus den verschiedenen Fernsehbildern das jeweils
gewünschte Teilbild durch Austastung der nicht benötigten Bildteile ausgewählt wird (Fig. 4)
und daß dann die den so gewonnenen TeUbildern entsprechenden Videosignale zu einem vollständigen
Fernsehbild der ursprünglichen Norm entsprechenden Videosignale in an sich bekannter
Weise (125) zusammengesetzt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Synchronisierungssignale
für die Wiedergabe des zusammengesetzten vollständigen Fernsehbildes gegenüber Bezugssignalen (17) in der Phase kontinuierlich
oder stufenweise veränderbar sind (19, 104).
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine logische Schaltung (22,
23) vorgesehen ist, die bei sich überlappender Darstellung der Teilbilder den Bereich eines
Teilbildes unterdrückt, der in einem der anderen Teilbilder bereits dargestellt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel (19) zur Phasenverschiebung
der Synchronisierungssignale für die Wiedergabe des zusammengesetzten vollständigen
Fernsehbildes gegenüber Bezugssignalen (17) mehrfach vorhanden sind und jeweils von einem
Anzeigeplatz (27) unabhängig von den anderen eingestellt werden können.
5. Verfahren nach Anspruch 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß Identifizierungsmarken erzeugt
werden, die durch eine Steueranordnung (34 und F i g. 8) vom Beobachter auf die gewünschte Stelle verschoben werden können,
und daß diese Identifizierungsmarken auch in die Anzeigen anderer Beobachter übertragen werden
können und dort das gleiche Ziel markieren.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß in der Steueranordnung die
Marke dann über zwei getrennte Wege (65, 67, 69, 71, 66, 68, 70, 72) verschoben wird, wenn
zwei unterschiedliche Wiedergabemaßstäbe wählbar sind, und nur die dem gerade eingestellten
Maßstab entsprechende Marke zur Anzeige gelangt.
7. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die logische Schaltung (22)
zwei Funktionsgeneratoren (77, 78) enthält, nach deren Funktionen das Bild über eine Torschaltung
(23) begrenzt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Generator zur Erzeugung
alphanumerischer Zeichen (28, 29, 82) vorgesehen ist, die neben Zielen zur Anzeige
gebracht werden.
Hierzu 4 Blatt Zeichnungen
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1963
- 1963-03-06 US US263326A patent/US3181140A/en not_active Expired - Lifetime
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1964
- 1964-03-06 BE BE644803D patent/BE644803A/xx unknown
- 1964-03-06 CH CH293264A patent/CH429851A/de unknown
- 1964-03-06 NL NL6402263A patent/NL6402263A/xx unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US3181140A (en) | 1965-04-27 |
| CH429851A (de) | 1967-02-15 |
| NL6402263A (de) | 1964-09-07 |
| BE644803A (de) | 1964-09-07 |
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