DE2945794A1 - Bildwiedergabesystem - Google Patents

Bildwiedergabesystem

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DE2945794A1
DE2945794A1 DE19792945794 DE2945794A DE2945794A1 DE 2945794 A1 DE2945794 A1 DE 2945794A1 DE 19792945794 DE19792945794 DE 19792945794 DE 2945794 A DE2945794 A DE 2945794A DE 2945794 A1 DE2945794 A1 DE 2945794A1
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radial
video
line
memory
lines
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DE19792945794
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Gary Engel
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General Electric Co
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Litton Industrial Products Inc
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Publication date
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    • G01S7/5206Two-dimensional coordinated display of distance and direction; B-scan display
    • G01S7/52063Sector scan display

Description

TER MEER · MÜLLER · STEINMEISTER Ep, ηη_η
2 9 4 r> 7 9 4
BESCHREIBUNG
Die Erfindung betrifft ein Bildwiedergabesystem der im Oberbegriff van Patentanspruch 1 genannten Art.
Bei solchen Systemen werden zur Bildwiedergabe vorzugsweise sog. CRT-Displays mit Horizontal-Strahlablenkung verwendet, Ljeil sie erstens auch Grautöne darstellen können und somit ihre Ablesbarkeit bei Umgebungsbeleuchtung oder Reflektion weniger beeinträchtigt wird, weil 3ie zweitens in Verbindung mit relativ billigen Magnetband-Aufzeichnungs- und Uiedergabegeräten betrieben werden können, und weil drittens die 1G Video-Information auf mehrere voneinander entfernte Monitore über tragbar ist.
Im allgemeinen liegen riie Eingangsdaten als individuelle Einzeldaten auf getrennter! Eingangskanä'len, also im Parallel-Format vor. Die Echoamplitude und die Echolaufzeit für jede Bahn werden vor Abgabe eines Impulses für die nächste Bahn gespeichert. Vorzugsweise werden die gespeicherten Daten einem Videomonitor verfügbar gemacht, dessen Videostrahl eine Matrix von Video-Bildelementen im Zeilensprungverfahren abtastet. Folglich müssen die Daten während der Zeilen-
2G abtastung Zeile für Zeile verfügbar und in der richtigen Folge zugeführt werden.
Bei einigen Bildwiedergabesystemen laufen die Radialbahnen entweder von einem tatsächlichen oder einem projizierten ürt aus. Beispielsweise kann bei einer Kürperuntersuchung ein üJandler kreisförmig um einen zu untersuchenden Körper herumgeführt oder dieser Effekt durch eine üJandleranordnung erzielt werden. Diese Methode wird vor allem bei der Brustraumuntersuchung angewandt, um hinter den Rippen liegende Räume zu erreichen.
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-G-
Bisher war es üblich, solche durch Radialstrahlen erzeugten Bilder erst auf einem x/y-Monitor abzubilden und dann durch eine Videokamera auf Video-Format zu übertragen. Dabei entstehen Verluste an Grauton-Information und Helligkeit, -* und die Kosten der Gesamtanlage sind hoch.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein neuartiges System aufzuzeigen, bei dem die Bildwiedergabe ohne den bisherigen Umweg über einen Zwischen-Monitor möglich ist.
Die nrfindungsgemüi3e Lösung der gestellten Aufgabe ist im Patentanspruch 1 angegeben, vorteilhafte Ueiterbildungen sind in Unteransprüchen gekennzeichnet.
Ein wesentliches Merkmal des erfindungsgemäßen Bilduiedergabesystems ist ein dabei verwendeter Abtastwandler, in dem die gewünschten Daten in Form von Polarkoordinaten gespeichert sind und aus dem die Daten in einem an die Video-Anzeige angepaßten Format ausgelesen werden. Das System eignet sich auch für die sofortige Gildübertragung (real time).
In dem System werden trigonometrische Beziehungen zwischen bildlich darzustellenden radialverlaufenden Ausbreitungs-
2G bahnen und den Videozeilen benutzt, um den Speicher des Systems zu adressieren. LJährend der horizontalen Qildschirmabtastung werden die B-Koardinaten beim Überlaufen von aufeinanderfolgenden Schaltpunkten nacheinander schrittweise durchgegeben. Die Auslösung der Schaltpunkte erfolgt bei Kreuzung der betreffenden Radiallinien mit einer Qezugs-Videozeile. Die Schaltpunkte werden dann in Abhängigkeit von der trigonometrischen Beziehung zwischen aufeinanderfolgenden Wideozeilen und den einzelnen Radiallinien fortlaufend ueitergeschaltet. In ähnlicher LJeise werden die R-Koordinaten des R/Q-Hoordinatensystems (Polarkoordinaten)
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während der Antnstunn, ninnr Dnzuga-V/i ili:nzi: i Ie ausgelöst, und in Abhängigkeit von dem Längenabschnitt jeder Radiallinie zwischen aufeinanderfolgenden Video-Zeilen bemessen.
Nachstehend wird ein die Merkmale der Erfindung aufweisendes Ausführungsbeispiel unter Bezugnahme auf eine Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:
Fig. 1 eine graphische Darstellung mehrerer
radialverlaufender Impulsausbreitungshahn ε? η ,
Fig. 2 eine schematisch dargestellte Speicheran
ordnung eines Abtastwandlers zum Speichern von den Ausbreitungsbahnen von Fig. 1 zugeordneten Daten im R/B-Format (Polarkoordinaten),
Fig. 3 eine Darstellung zur Beziehung zwischen zwei
dargestellten Radialbahnen und zwei aufeinanderfolgenden l/ideoze ilen,
Fig. U einen Abschnitt einer Uideozeile, auf der
Daten einer bestimmten Radialbahn dargestellt 2Q werden , und
Fig. 5 ein schematisches Blockschaltbild eines
erfindungsgemäß ausgebildeten Abtastwandlers.
In Fig. 1 sind mehrere Impulsausbreitungsbahnen B1 - θ^ dargestellt, die von einem gemeinsamen Punkt 20 ausgehen, der beispielsweise der Focus einer phasengesteuerten Anordnung von Wandlern oder einer gekrümmten üJandleranordnung sein kann. Im Betrieb wird nin Impuls nuf Hahn Q1 abgegeben und genügend Zeit zur Verfügung gestellt, um das Echo einer Diskontinuität in der Ausbreitungsbahn empfangen zu können,
3D bevor ein Impuls auf Bahn B„ abgegeben wird, usu. Dabei können auch ein oder mehrere zusätzliche Impulse auf einer Bahn abgegeben und dann erst zur nächsten Bahn übergegangen werden. Auf jeder dieser Bahnen befinden sich mehrere Datenpunkte A-D als Kennzeichen für Orte, für die Daten in Form von Echoornpl i tuden aufgenommen wurden.
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Die Dntenpunkte A-D können durch Aufnehmen der einkommenden Daten in aufeinanderfolgenden gleichen Zeitabständen gebildet werden, sd daß die Zwischenstrecken der Bahnen gleich lang sind. Idenn die Zeitintervalle sämtlicher Bahnen gleich sind, dann haben vergleichbare Datenpunkte aller Bahnen ähnliche Abstände vom Ursprungsort L), das zeigt: UA = OA = OA^, LILi = U[] = UQ- usw. Im LJerjensatz dazu können für die einzelnen iluhnun unterschiedliche Au ftiahme tak te verwendet werden. Für jeden Punkt A-D entsprechen die aufgenommenen Daten den 1U jeweiligen Cchos, und wo es kein Echo gibt, erscheint der Wt; rl. 1TJiJ U".
Der in Fin. 2 schematisch dargestellte Speicher 3D enthält mehrere Datenspeicherplätze für Radialabstände R... der jeweiligen Bahnen B... . Jeder Speicherplatz ist durch seine l'iGordinaten R und θ gekennzeichnet, und die aufgenommenen Daten können in den Speicher 3D in der Weise eingeschrieben werden, dni3 systematisch die R-Adresse weitergezählt und dabei die Q-Adresse für die gerade abgetastete Bahn angesteuert wird.
DIb Art und Weise der Datenspeicherung in dem R/B-Format kann direkt auf einem Video-Bildschirm mit Standardraster angezeigt werden, s. hierzu Fig. 3. Dort sind zwei im wesentlichen horizontal verlaufende Videozeilen 1D2 und 10*» enthalten. Außerdem sind die beiden dargestellten Radialbahnen B und B„ dargestellt. Es sei angenommen, daß nur Daten für die üatenpunkte A-D angezeigt werden, so daß Lücken zwischen den Radiallinien R... und in den zwischen ihnen liegenden Hereichen verbleiben.
Selbstverständlich sind in der Praxis die Lücken zwischen den Radiallinien viel kleiner als in der Zeichnung angegeben. Bei einer bevorzugten Anordnung von 6** Radiallinien sind diese etwa um 1 1/2 voneinander entfernt, so daß die
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Lücken bei einem herkümml ictien V i detih i ldsch i rm mit Tj 12 x 'j 1 ^i I) j I. ilc L(JiIiLMi I,LMi (μ ί xt? 1L3) eine M;ixiiiui Ibrci Lu vun acht Gildelementen haben. Zur Vermeidung solcher Lücken werden die Daten üblicherweise etwas gestreut, damit vorhandene Lücken in der Umgebung ausgefüllt werden.
Angenommen, die Widen?«LIe 1Π2 sei die erste Uildbereichzeile, und die Videozeile 1Ü'i die erste neue Daten erfordernde Viedeozeile. Zwischen beiden Zeilen 102 und IDk sind die Daten "gen treu l".". [iei Verfolgung der HnrLzontalzeile 10 2 nrrninht der V i rliMis t.r;ih 1 imiic Pnsitinn IiI1 , wii Dntnn ιΐι.τ Radiallinie y zijt· Anzeige we ruienrle t uierden, und danach wird eine zweite Position SP erreicht, wo Daten der liadiallinie H^ venwenrlet iiierrien. Im ZiK]R der weiteren Horizontalabtastung werden die anderen Radial1 inien zugeordneten Daten in ähnlicher Heise zugeführt.
Es gibt verschiedene "Li t reu "- Tech η ik en außer der nachstehend beschriebenen bevorzugten Methode. Hei einer Methode wird der y.-üJert am Ljchn i t tpunk t zwischen der y.-Linie und der Videnzeile 1LJ2 zugeführt unJ zur Modulation des Videostrahls 2ü zwischen den Punkten GP1 und ΞΡ? benutzt. Die daraus resul tie renrlo "Uo r izontals treuung " fijhrt jedoch zu Störungen, so daß die erfindungsgemüß verwendete "Tangentialstreuung" zu bevorzugen ist.
Gemäß Fig. k ei'folgt die Tongen tials treuung dadurch, daß der Kadialabstenri H im Zuge der Radiallinie y dort gefunden wird, wo die Radiallinie eine Senkrechte zur Horizontalposition des Videostrahls achneidet, und daß danach die der Schnittlinie U am Radialabstand R zugeordneten Daten gelesen werden. Somit werden die im Radialbere ich R . zugeordneten 3D Daten zur Modulation des Videostrahls hei SP-, die Daten Rg1 -ι» Rq1 v usw. an nachfolgend horizontal abgetasteten Clildelementen 21U,22Ü usw. benutzt. Die tatsächliche Ent-
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fernung auf der Radiallinie B. im Bereich R läßt sich
fcr i (jnrmrnu tr iisc:li ;iu:i M um \/n rhurgiMifiniUMi \<u , nach f altjundnr
H ι II" I
Formal errechnen; RQ - H . - σ sin ö (1)
Darin ist O der Abstand zwischen horizontalen Videozeilen.
Dem Fachmann wird einleuchten, daß die Daten von entsprechenden Punkten nuf der Linie B verwendet werden, bis
B
ein zweiter Horizontalpunkt SP 2 erreicht ist, und dann wiederholt sich der beschriebene Unryani],
Am Eiulfj rlor llar i znn t;-jl-V idunzeile 11.12 kehrt der Strahl zum Anfang der Zeile 10U zurück und wird dabei dunkel getastet,
B
bis er die Position SP9 1 erreicht. Zwar ist die Position auf verschiedene Arten identifizierbar, jedoch kann dabei
y θ
die trigonometrische Beziehung zwischen SP 1 und SP1-. 1 benutzt werden,
11J (2) SP „ = SP 1
1 tan(B -E)
Eine ähnliche Beziehung besteht zwischen den Horizontalanfangspositionen sämtlicher Radiallinien. Dabei empfiehlt sich die Verwendung einer sog. "No tizblnck'i-Speicheranordnung, bei der während der Abtastung jeweils nur eine begrenzte Menge an aufeinanderfolgender fortschreitender Positionsinfarmationen vorgegeben werden muß.
Der in Fig. 5 als Blockschaltbild dargestellte erfindungsgemäße Abtastwandler stellt die von dem Datenspeicher des Bildiuierierqahcsystems benötigten R- und H-Adresaen bereit. Ein Zähler 22U gibt die B-Koordinate der R/B-Adresse an. Bei der bevorzugten Liniendichte von Sk Radiallinien benötigt der Zähler 220 sechs Bytes, und außerdem adressiert dieser B-Zähler 22Π einen RAM (Speicher mit freiem Zugriff) des Bilduiiedergabesystems und programmierbare Festspeicher
3Q bzw. PROMs 225,2*40 und 252. Der Zweck dieser auch in der
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deutschen Fachsprache so bezeichneten PRGMs geht aus dem nachstehenden Beschreibungsteil hErvor.
Die in Fig. 5 dargestellte Schaltung bestimmt während der Horizontalabtastbewegung des Videostrahls wiederholt, uiann die nächste Radiallinie Q. . als Datenquelle dient, und ferner identifiziert die Schaltung die Position der R-Daten in dem der nächsten Radiallinie zugeordneten Datenumfang.
Bei dem bevorzugten Ausführungsbnispiel werden die Daten für die nächste Radiallinie U. * aufgegriffen, wenn der Videostrahl sich in einer vorgegebenen Distanz von der Radiallinie befindet, vorzugsweise in der Mitte zwischen
den Linien B. und Θ. .. Wie hereits erwähnt, kann der von 11 + 1
der Radiallinie Θ. . und nicht van B. abgeleitete Schaltpunkt SP auf dem entsprechenden Schaltpunkt der vorhergehenden Videczeile beruhen, s. vorstehende Gleichung (2). Gemäß Fig. 5 errechnet die Schaltpunkt-Schaltungsgruppe den Horizontal-Schaltpunkt SP„ für jede Radiallinie und vergleicht die tatsächliche Horizontal-Uideostrahlposition mit dem errechneten nächsten Schaltpunkt und schaltet den B-Zähler 22G weiter, wenn diese Schaltposition erreicht ist.
In der Schaltung 210 sind ein SP-PROM 226 (programmierbarer Festspeicher) und ein SP-RAM 22^ (zugangsfreier Speicher) an je einen Eingang einer Summierstufe 222 gelegt, deren Ausgang mit einem Eingang eines Komparaturs 230 und Ferner mit dem Eingang des SP-RAM 22h verbunden ist. Die zuletzt genannte Speichereinheit u m f a (31 einen h χ 6 ^-Speicher und wird durch den B-Zähler 220 so adressiert, daß er die betreffenden ΞΡ-Uerte für jede der Gh Radiallinien speichert.
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Dieser SP-PIUlM npei rJiur t cf / HJ(W )-!u:hri tie für jede eier fit* Radiallinien. Ls L.-ird dom Fachmann einleuchten, daß die Speicherplätze im SP-ΚΑΠ 22^ laufend nach den im SP-PRuM 225 gespeicherten Schritten auf den neusten Stand gebracht werden, mährend der P-Zähler 220 vom B.. bis B^ durchzählt, um nomüG Gleichung (2) die Schal tpunktuerte zu erstellen.
LiDnit riiht Eiiitjnnij Λ des Komparaturs 230 die Horizontalpnsitinn den \1 i rJcas trnhls an, bei der 9 aus der nächsten
T' Rad j p,l 1 in Iu nusijeleuuii uierdon imiB. Ein iin den anderen Eingang Π van Komparator 23Ü ancieschlnssener X-Pnsitionszühler 21'* wird durch den Hör izontr>l rückaprung HDR der Uideaanzeΐηε rückgesetzt und mit einem Systemtakt von etua 10 MIIz ijetaktet. lilenn die Horizon talposi tion des Uideostrahls gleich der errechneten Gclialtposition SP ist, laut der I'iomparator-Ausrjnng den B-Zähler 2T(J weiterzahlen, so daß letzterer mit jeder Videazeile sämtliche Ö-Adressen durchläuft und durch den Hnrizontalrücksprung HDR zurückgesetzt wird. Zu Beginn einer Uideozeile wird der SP-RAM auf den Schaltpunkt für den üJert B. der vorausgehenden Uideozeile, und der SP-PROM 225 in bezug auf den richtigen Schrittwert adressiert. Dei der nächsten Horizontal-Auswanrierunqsposition des Uideostrahls schaltet der Komparator 230 den y-Zähler 220 weiter, so daß dieser den nächsten Platz im SP-RAIi 22U adressiert, um den Schaltpunkt SP für die nächste Radiallinie B„ zu gewinnen, und vom SP-PROM wird ein neuer Schritt abgeleitet.
Nachdem vorstehend die Bestimmung der den einzelnen Radiallinien B zugeordneten Datengruppen erläutert wurde, geht es jetzt um die Auswahl der Korrekturdaten (r) in der Daten gruppe. Oben wurde erwähnt, daß es erwünscht ist, zur Er zielung einer Tangentialstreuung der gespeicherten Daten
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während der Hör i ζ υπ ta lauswcnderunrj des 'J i dens t rahls uerschicdene [Jn tiMiwe r te zu i/iiihlEii. ΐ ti der Praxis werden,
während tier V/ideustrnhl horizDiital zwischen aufeinanderFnlnenrien Schnltpunkten GP (Fig.3) auswandert, die Daten als unterschiedliche Rndialdistanzen im Verlauf der gleichen lind i ει 1 1 in ir H ausgelesen.
Die Schaltung zur ; U?s t immuruj der jeder I ki r L ζ απ ta 1-S t r ah lpuaition zuneu nim; !.en K q ii i a 1 dis tanz t. j- Li y t in Fig. '5 die Uezuysznhl 25υ und iiriu-'i Ll1 L ähnlich wie die zuvur üe-1ü sch r i ebene Sehn 1 Ιιιηηπΐ] runpe 21Ij. Am Ausgang einer Suminier-
stuFe L''i'i iH'r iicii ;i I l.iiiii] I' V. im . ! ;; l.i'l ι I. ein liii|ii;jl in ilht.'re ins t immun [j mit [!im zuvor r? r ] üu te r i.en Lileichunq (1), sü dnO ein r — [] H U Γ Ί ?Mj νierundsechzig den Und i π 1 L i n i en H zuguo ι (ine te oJerte uricl Ferner (?itian liiert enthält, der = w/sin(h+E) iot.
1'j Line mit 2b(l tieze i r:hnn tr T i-. π r) t?n t, i ;i 1 s t. ιτίιππΙι;) 1 tunrj lieFert
die N-KiDD rM inn te ilt'r N/h-Aii res se π π 11 ns M i 1. dui i ede rcjnhesystem KAb. Zuiei Linijäncje einer !jiiinm i e rs t.iiFe tib^ der Schaltung 2'tCl sind an einen F1R(IM 2^2 bzw. einen Multiplexer 250 an ge sch In GSP π . ^i ie zuuur nnge deutet, wird der PHlJM 2'j2
2Ü durch den y-Zähler Ζ2Ώ adressiert und speichert die
jeweiligen y-Lichritte Für jede der Radiallinien, lilird der Eingang H des Multiplexers 2 'j C angewählt, dann arbeitet die !Schaltung 2'-»Π ähnlich den Schaltungen 21Ü und 230, so daß die U-Kaa rd i na te des H i 1 dwiede rijabesys tem-RAM laufend gemäß Gleichung (1) verändert wird, nämlich: R. = R. - fc)..
Sobald der h-Zänler 22U we i te rschn 1 te t, uiühlt der Multiplexer den Anf ünriSui'r t i< Für die nächste Rnrli.nl linie B. Λ. Mit
1+1
jedem Sy s tem t;ik t- I mpu Is wii'Ll der Ausgiinij lies r-l'HUM \/utii geijenwä r t i (jfjn r-ldert suti t rail ier t. Uie ci!.ieri erwähnt, entü sprechen die Sys terntakt-Im pulse den Hurizontalkreuzungs-
punkten van ilildpuuktgrenzen durch den Uideostrahl. i3eim Hochzahlen des Ö-Zählers 22Π wird der Multiplexer lauFend auf den iißuen r-ldurt uie i te rgesclui I te t, welcher anschließend verwendet und der neue Sr.hritt diivun auh L rnli Le r I, wird.
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Claims (1)

  1. PATENTANWÄLTE O 'ΐ Ί Γ» 7 9
    TER MEER - MÜLLER - STEINMEISTER
    DeIm Europäischen Palenlamt zugelassene Verlreter Prol. Roprosor.tolives bpforn Iho Europonn Pntont Odico - Mnndnlnlres eflrons prne roiflr.it oiiiopton due brevets
    Dipl.-Chem. Dr. N. ter Meer Dipl.-Ing. H. Steinmeister Dipl.-Ing. F. E. Müller _. . .. _
    Triftstrasse 4, Siekerwall 7,
    D-8000 MÜNCHEN 22 D-4800 BIELEFELD 1
    Case: EPL 77-7 13. November 1 'J7CJ
    Mü/Gdt
    LITTGIM INDUSTRIAL PRGDUCTS, I(\IC. 360 l\lüF!TH CRESCENT DRIUE BEUERLY HILLS, CA yü21Q, USA
    Bildwiedergabesystem
    Priorität: 13. November 1978, US-Ser ial-IMQ. 960 212/1'J7Ü
    PATENTANSPRÜCHE
    1. Bildwiedergatiesystem, bei dem in einem zu untersuchenden Hereich mehrere enorgiehultige Impulse auf Im wesentlichen radial verlaufenden Bahnen auagesandt und durch Diskontinuitäten im Uerlauf dieser Bahnen verursachte Echos empfangen werden, mit einer Uideaanzeige, auf der matrixartig angeordnete Bildelemente zeilenweise abgetastet werden,
    gekennzeichnet durch einen Systemspeicher (30) mit adressierbaren Plätzen
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    zum Speichern wan Daten in einem Ιϊ/Θ-Furmat (Polnrkoordinaten), worin der R-ldert einem zwischen Impulsabgabe und Echoempfang verstrichenen Zeitraum und der θ-bJert einer jeweiligen Radialbahn zugeordnet ist, und durch einen Abtastuandler (Fig.5), der in einer an die Abtastart der Videoanzeige angepaßten Sequenz Zugriff zu den Plätzen des Systamspeichers hat und
    - einen in Abhängigkeit von einer Ö-Koordinatenadressiereinrichtung (22D), die auf Veranlassung von Trigtjersignalen nacheinander die Datengruppen
    von Radiallinien adressiert, Schaltpunktwerte (SP...) speichernden ersten Speicher (RAM 22Ί), wobei diese Schaltpunktwerte solchen Abtastpositionen auf einer WideDzeile entsprechen, on denen Datengruppen aufeinanderfolgender Radiallinien (y ...) zu adressieren sind,
    - eine in Abhängigkeit von der Abtastung einer Bezugsl/ideozeile die Schaltpunktwerte in Übereinstimmung mit den Schnittpunkten zwischen den angezeigten Radiallinien und der Üezugs-Videozeile auslösende Schaltung (21D),
    - einen in Abhängigkeit von der B-Koordinatenadressiereinrichtung beim Übergang eines angezeigten Schnittpunktes (SP...) der Radiallinien auf nachfolgende Videczeilen erste Schrittuerte erzeugenden zweiten Speicher,
    - eine nach Abtastung der Schaltpunktpasition entsprechend dem Schrittwert die Schaltpunktwerte aufaddierende erste Summierstufe (222),
    - einen in Abhängigkeit von der B-Koordinaten-Adressiereinrichtung auf Radialobstände im Verlauf der Radiallinien bezogene Uerte erzeugenden dritten Speicher (PRDM 226),
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    2'.": Λ !S 7 9 4
    - eine in Abhängigkeit von der Abtastung der Bezugs-V/id en zeile din Radialabstnndsiiierte in Übereinstimmung mit der Diatanz zwischen dem Radialbahn-Ursprung (D) und dem Dohnschnittpunkt (SP...) mit der Bezugs-V/ideozeile auslösende Schaltung,
    - einen in Abhängigkeit won der 8-Koordinaten-Adressiereinrichtung zweite Schrittweise in bezug auf Kadialabstandsöndcrungen an den angezeigten üchnittpunktpüsitionen der Radiallinien mit nufeinanderfolgenden V/ideozeilen erzeugenden vierten Speicher,
    - eine [lic Hüd Inlübij tiinüGiiier ti.· ιμ?πκη! ilen betreffenden Schrittuerten nach Abtastung des zugeordneten Schaltpunktes iiufsummicrende zweite Gummierstufe (2^O, und
    - einen ein Trigqersignnl bei Kreuzung eines Schaltpunktes durch die Videoa b tastein richtung abgebenden Komparator (230) aufweist.
    2. Oildwiedergcbesystem nach Anspruch 1,
    gekennzeichnet durch eine Eingangsdaten in den Anzeigezonen zwischen aufeinanderfolgenden Radiallinien darstellende Schaltung (238).
    3. Bildwiedergabesystem nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch Schaltungselemente zur Gewinnung van
    . Daten für Bildelemente, die in einer Lücke neben der adressierten Radiallinien-Datengruppe in einem Radialabstand liegen, der im wesentlichen dem Schnittpunkt einer Senkrechten des Bildelementes mit der betreffenden Radiallinie entspricht.
    it. Bildwiedergabesystern nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch einen von der S-Koordinatenadressiereinrichtung abhängigen fünften Speicher (2^G) zur Erzeugung dritter Schrittwerte in bezug auf Radiallängenänderungen aufeinanderfolgender Videozeilen, und eine dritte Summier-
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    stufe (25^) zum Zusammi3nadriieren der in dsm dritten SpeichEr bEfinrilichen Nndialabstandstjerte bei Abtastung dEr aufeinanderfolgenden Bildelemente zwischen den Gchaltpunkten mit zugeordneten dritten Schrittweisen, um Signalujerte zu Erzeugen, die einer korrigierten R-AdressenkDordinate entsprechen.
    5. Bildidiedergabecystem noch Anspruch ^, dadurch gekennzeichnet, daß ein Multiplexer (250) in Abhängigkeit, von einem Triggersignal einen gewählten Abstandsujert in dem vierten Speicher und einen korrigierten Abstandsuiert erzeugt, und daß die dritte Summierstufe das gewählte Signal zu dem adressierten dritten Schrittuert addiert, um den korrigierten Abstandsujert als R-Adressenkoordinate dem Systemspeicher (3D) zuzuführen.
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DE19792945794 1978-11-13 1979-11-13 Bildwiedergabesystem Withdrawn DE2945794A1 (de)

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