Способ определения монохроматической оптической плотности

 

; Изобретение относится к способам определения оптических параметров цветных изображений, зарегистрированных на цветньк фотоматериалах. Монохроматическую оптическую плотность D 1щетного изображения определяют путем пропускания светового потока через носитель изображения и два светофильтра , длина ВОЛНЫ максимального пропускания которых соответствует длине ВОЛНЫ максимального поглощения исследуемого красителя в носителе изображения, а полоса пропускания второго светофильтра в 1,1-2 раза шире полосы пропускания первого светофильтра и ВЫЧИСЛЯЮТ по формуле 0,5 1ёГ(. 10(1 Г-т Г%11 Л« -0,5 lg(-)2-1. Зонгде D, .-lg (k,/Р,), D: зон -lg(k.f,)-, k у И 1с - коэффициенты пропорциональности; 9 и pj - световые потоки, прошедшие первый и второй светофильтры соответственно; 4Д,и полосы пропускания первого и второго светофильтров соответственно . Т ил. (Л с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1239559 (gg 4 Ci 01 N 21/59

QP Q yo P+ \ L % ) g

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

М ASTOPCHQMV СОИДГП.:ЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ HSOSPETEHHA И ОТНРЫТИЙ т (21) 3804397/24-25 (22) 22. 10.84 (46) 23.06.86. Бюл. 9 23 (72) Е.И.Чернов (53) . 535. 247 (088. 8) (56) Гречина Т.Е. Преобразование из; мерений на денситометре в спектраль ные распределения плотностей и коор.динаты цвета дпя полей трехслойных кинофотопленок. " Техника кино и телевидения, 1980, В 2, с. 16-22.

Чернов Е.И. и др. Метод выбора оптимальных параметров скоростной прецизионной системы для фотометриронания цветйых нолутоновых изображений. депонированная рукопись

Р 3371-82, 29.06..82, ВИНИТИ. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОНОХРОМАТИ

ЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ (57) Изобретение относится к способам определения оптических параметров цветных изображений, зарегистрированных на цветик фотоматериалах. Монох зоматическув оптическую плотность

:В цветного изображения определяют путем пропускания светового потока через носитель изображения и два светофильтра, длина волны максимального пропускания которых соответствует длине волны максимального поглощения исследуемого красителя в носителе изображения, а полоса .пропускания второго светофильтра в 1, 1-2 раза

f шире. полосы пропускания первого светофильтра и вычисляют по формуле м мн. ail зов он

D = Г +0,5 1д(() ° 102(D„+ )-.1)Э а, -0,5 lg j.()2-1), а а

М1 где 0„= -lg (k Р ), В "=-lg(k Ф); 3

k., и 3c - коэффициенты пропорциональности, 9 Д и V — световые потоки; нрошедшие первый и второй светофильтры соответственно, а1,и а, — полосы пропускания первого и второго светофильтров соответственно. 1 ил.

1 -12

Формула

Изобретение относится к фотомет" рии и может быть применено для определения оптических параметров цветHblx изображений,,зарегистрированных на прозрачных цветных фотоматериалах., Целью изобретения является повышение точности измерения монохроматической оптической плотности цвет- . ных изображений.

На чертеже приведена схема устройства, реализующая способ.

Осветитель 1 освещает считываемый элемент носителя 2 цветного изображения. Далее световой поток разделяется светоделителем 3 на две части, которые через первый и второй светофильтры 4 и 5 поступают на фотоприемники 6 и 7, При этом напряжение на выходе логарифмического .усилителя 8 оказывается пропорциональным зональ3oÊ ной оптической плотности D ", а напряжение на выходе логарифмического усилителя 9 — зональной оптической

Зеч плотности 0 . Напряжение на выходе сумматора 10, пропорциональное удвоенной разности первой и втоРой оптических плотностей,потенциируется антилогарифмическим усилителем 11. Напряжение смещения источника 12 смещения выбирается таким, чтобы после сумматора,13 выходное напряжение логарифмического усилителя 14 было пропорциональным второму члену расчетной формулы. Напряжение источника

15 смещения выбирается таким, чтобы оно было пропорциональным третьему члену расчетной формулы. В результате этого напряжение на выходе сумматора 16 оказывается пропорциональным искомой монохроматической оптической плотности, определяемой в соот- . ветствии с расчетной формулой. Выходящая информация поступает на регистратор 17.

Сущность изобретения заключается в том, что зональные оптические, плотности, измеренные за светофильт" рами с различной полосой пропускания, различны, хотя и соответствуют одной и той же монохроматической оп" ., тической плотности. Эту монохроматическую оптическую плотность можно определить, исключив влияние погрешности за счет нарушения закона Бугера, которая при случайном световом сюжете также имеет случайный характер. Этим повышается точность опре39559 2 деления монохроматической оптической плотности.

Для расчета используется формула, по которой определяется монохроматическая оптическая плотность

ЗОИ 30tl

10 -О,5 18((Р-11, f где D, " =-18(1с V ) °

1„и k — коэффициенты пропорциональности, ч и P — световые потоки, прошедшие первый и дополнительный свето2О фильтры; а4, и а3, — полосы пропускания первого и дополнительного светофильтров. изобретения

Способ определения монохроматической оптической плотности цветного изображения, заключающийся в пропускании светового потока через носи-. тель изображения и первый светофильтр, длина волны пропускания которого соответствует длине волны максимального поглощения исследуемого красителя в носителе изображе35 ния, измерении светового потока после прохождения светофильтра и определении первой зональной оптической зои плотности D, в соответствии с выра" мн жением D> = -ig(k Р„ ), где 1с, - коэффициент пропорциональности, +— световой поток, прошедший первый. све» тофильтр, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, световой поток, прошедший

45 носитель изображения, делят ка две части, одну. Hs которых пропускают через первый светофильтр, другую— через дополнительньй светофильтр, длина волны максимального пропуска ния которого равна длине волны максимального пропускания первого светофильтра, а его полоса пропускания в 1, 1-2 раза шире полосы пропускания первого светофильтра, измеряют свеээ товой поток, прошедший дополнитель« ный светофильтр, и определяют вторую з нальную оптическую плотность D "

3 1239559 4 ю D "." =-1g(k<,), rAe k„D"=В""+0.5 1Д(— ) Ю -1j коэффициент пропорциональности р -" 4

° а световой поток, прошедший дополни- -0,5 1д((-ф) -1jt» тельный светофильтр, а монохроматическую оптическую плотность D цвет" э где.аМ„и а4, — полосы пропускания и ного изображения определяют в соот- соответственно первого и дополниветствии с выражением тельного светофильтров.

Составитель В.Варнавский, Редактор В.Иванова Техред И.Попович Корректор Т. Колб

Заказ 3387/41, Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4.

Способ определения монохроматической оптической плотности Способ определения монохроматической оптической плотности Способ определения монохроматической оптической плотности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к спектральному приборостроении и может быть использовано при создании спектрофотометров

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для определения ванадия в анализируемых объектах

Изобретение относится к оптическим методам анализа и может быть использовано для измерения дымности отходящих газов в энергетических отраслях промышленности и на транспорте

Изобретение относится к лабораторной технике, а именно к устройствам для цитофотометрических измерений и может быть использовано в биологии, медицине, сельском хозяйстве, геофизике и геохимии, а также других областях науки и производства, где необходимо количественное определение веществ в микроструктурах (органы, ткани, клетки, вкрапления микроэлементов и т.д.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для измерения оптической плотности газов с включениями в энергетической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к способам и устройствам, использующим оптические методы регистрации информационного сигнала, и может быть использовано при клинической диагностике заболеваний и патологий, а также при экспериментальных исследованиях крови и ее составных частей

Изобретение относится к обработке жидкостей УФ излучением и предназначено для контроля параметров процесса стерилизации и дезинфекции жидкостей указанным способом

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к спектрофотометрии, конкретно к измерениям коэффициента пропускания, преимущественно широкоапертурных (к широкоапертурным оптическим пластинам мы относим пластины с апертурой более 50 мм) оптических пластин, и может найти применение в оптико-механической промышленности и при исследованиях и испытаниях оптических приборов и систем
Изобретение относится к способам исследования материалов с помощью оптических средств, а именно к определению биологической активности веществ, имеющих в своей структуре полимеры

Изобретение относится к области иммунологических исследований оптическими методами, в частности к приспособлениям для тестирования иммуноферментных анализаторов планшетного типа, состоящих из рамки, снабженной дном с отверстиями, выполненными с шагом, равным расстоянию между оптическими измерительными каналами иммуноферментного анализатора, набора оправок, выполненных в виде стаканов, и, по меньшей мере, одной рейки с гнездами под оправки

Изобретение относится к измерительной технике, касается оптических устройств для непрерывного измерения дымности отходящих газов и может быть использовано в химической, металлургической промышленности и топливно-энергетическом комплексе
Наверх