本又利用新發明的NE式傳真機,成功地把在京都舉行的昭和天皇即位的照片傳送給了東京新
聞社。
但是科學家們麵臨的困難和問題還是圖像的清晰度、傳送的速度以及光源的亮度……
1930年,弗拉基米爾·蘇沃魯金發明了攝像管,同時其他科學家又發明了電子束管等先進電
器,傳真機性能得到了改進。到了20世紀60年代激光被發現後,光源問題算是得到了較滿意
地解決,傳真效率又得到了提高。
在傳真通信中,圖像就是通過傳真機的掃描過程變成電信號的。傳真機的掃描過程,就是傳
真發送機把發送原稿按一定的規律“讀”出來變換成電信號的過程。
人的眼睛能夠看見發光物體,對本身不發光的物體,必須要有光源照射才能看見這些物體。
傳真發送機就具備“眼睛”的作用,它對所發送的圖像上的各部分顏色(黑或白)有不同的反
應,即根據顏色的不同來“描述”圖像是黑信號還是白信號。在相片傳真機中,則還要能
把色調的深淺層次反應出來。傳真機上要發送的圖片本身是不發光的,因此必須要由裝在傳
發送機上的光源照射在圖片上,才能讓傳真發送機的“眼睛”去看圖片上各個小單元反射出
的強弱不同的光,由此變換成不同強度的電信號。
傳真發送機的“眼睛”是一種光電器件,如光電管、光電倍增管或光敏三極管等。不過由光
電器件變換輸出的圖像信號還比較微弱,不能直接通過線路作長距離傳送,故在傳送之前還
必須把信號先放大,再進行調製才能傳到對方去。所謂調製是用一較高頻率的信號(稱為載
波)作為圖像信號的運載工具,將圖像信號“搬上”這種運載工具上去的過程。調製後的圖
像信號很容易通過線路傳到遠方。
傳真的接收是通過傳真接收機來完成的,傳真接收機是由收到的電信號,將發端圖像原樣複
製出來。傳真接收機要具備能複製出圖像的“手”的作用。
上麵說的調製信號經遠距離線路傳送後,產生了很大的衰減,到達傳真接收機時已變
得很微弱了,因此首先要用放大器把
調製信號放大,再將調製信號還原成圖像信號。還原是把圖像信號從載波這個運載工具上“
卸下”的過程,稱為解調解。調解後的圖像信號控製著傳真接收機上的記錄器件,發揮“手
”的作用,在紙上“畫”出和發端一樣的圖像來。
在傳真的發送和接收過程中,發送機和接收機必須“步調一致”。例如傳真發送機掃描圖像
的順序,往往是從左到右,自上而下一行一行地進行的(這個過程稱為圖像的“分解”),這
要求傳真接收機在記錄紙上記錄圖像
的順序也要同樣地自左到右,自上而下一行一行地進行(這個過程稱為圖像的“合成”)。
收發“步調一致”稱為“同步”,它包括發方分解圖像和收方合成圖像時掃描方式的同步,
掃描速度的同步和每行掃描的起始點的同步(這稱為相位同步)。
掃描方式的同步就是上麵所說的圖像分解和合成時的順序相同。掃描速度的同步是指圖像分
解和合成時速度一樣。相位同步是指發送機和接收機掃描時,都必須從發送原稿和記錄紙的
邊緣開始。
如果同步條件不滿足,那麼接收端複製出的圖像就會出現歪斜,甚至亂七八糟,難以辨認。
當然要使收發兩端的傳真機保持絕對的同步,事實上是不易做到的,因此實際中常要求收發
兩端的同步保持在一定的精度範圍之內就可以了。
要複製出與發送原稿相同的圖像,除了以上談到的同步外,接收端傳真機還必須和發送端傳
真機具有相同的“合作係數”。所謂“合作係數”是指發送的圖像和接收的圖像的長度和寬
度之間應符合一定的比例關係。收發兩端的傳真機,可能是不同廠家、不同型號的產品,但
隻要它們的合作係數相同,就可以互通工作,複製出的圖像可以和
發送圖像一樣大,也可以適當放大或縮小,但是收發兩端的圖像的長寬比例不變,因此接收