Способ измерения функции передачи модуляции фотоматериалов

 

Изобретение относится к научной и прикладной фотографии, а именно к способам измерения функции передачи модуляции фотографических материалов. Целью изобретения является расширение диапазона измерений в области высоких пространственных частот. Способ измерения функции передачи модуляции основан на экспонировании синусоидального тест-объекта с последующей обработкой фотоматериала и регистрации характеристик сигнала при экспонировании тест-объекта с контрастом 0,4*98K*981,0, а обработка фотоматериала ведется до достижения контраста фотоматериала 1 ± 10%. Функцию передачи модуляции определяют по формуле M*98H = (&Tgr;<SB POS="POST">макс</SB> - &Tgr;<SB POS="POST">мин</SB>)/K(&Tgr;<SB POS="POST">макс</SB> + &Tgr;<SB POS="POST">мин</SB>), где &Tgr;<SB POS="POST">макс</SB>, &Tgr;<SB POS="POST">мин</SB> - максимальные и минимальные значения пропускания соответственно.

СОК<3 СОЕЗЕ ТСКИХ

COI <ИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я) G 03 С 5/02

ГОСУДАРСТс<Е ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (с 3

ЬЭ

О (Л (21) 3968086/10 (22) 22.10.85 (46) 23.08.91. Бюл. ¹ 31 (71) Научно-исследовательский институт механики и физики при Саратовском государственном университете им. Н,Г, Чернышевского (72) В.А, Климов, B.À. Павлючук и P.Ï. Филимонов (53) 541.147.7 (088.8) (56) Вендровский В,В. и Вейцман А.И. Фотографическая структурометрия. М.; Исскуство, 1982, с. 64-66. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ ФОТОМАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к научной и прикладной фотографии, а именно к способам измерения функции передачи модуляции

Изобретение относится к научной и прикладной фотографии, а именно к способам измерения функции передачи модуляции (ФПМ) фотографических материалов.

Цель изобретения — расширение диапазона измерений в область высоких пространственных частот, Измерение функции передачи рабочей модуляции осуществляется следующи л образом.

На поверхность фотоматериалов фокусируют изображение синусоидального тест-объекта повышенного контраста и производят его экспонирование (повышенный контраст К)0,4). Полученное после обработки на фотоматериале иэображение тест-объекта разлагают в спектр и определяют амплитуды отдельных гармоник. Для этого

„„ЯЯ „„1672405 А1 фотографических материалов. Целью изобретения является расширение диапазона измерений в области высоких пространственных частот, Способ измерения функции передачи модуляции основан на экспонировании синусоидального тест-объекта с последующей обработкой фотоматериала и регистрации характеристик сигнала при экспонировании тест-обьекта с контрастом

04< К < 1,0 а обработка фотоматериала ведется до достижения контраста фотоматериала 1>

МО g. Функцию передачи модуляции определяют по формуле

M(v) = («„<, — «м„«/К(«„акс + «„„„)

ГДЕ «п<акс «мин МаКСИМаЛЬНЫЕ И МИНИМЭЛЬные значения пропускания, соответственно. фотоматериал освещают источником света, иэображения тест-объекта фокусируют в плоскости фотоприемника, с помощью сканирования преобразуют пространственное распределение пропускания в изменяющийся во времени электрический сигнал, гармонические составляющие которого выделяют и измеряют спектроанализатором, а постоянную составляющую измеряют ингегрирующим вольтметром, Максимальное и минимальное значения пропускания измеряют с помощью пикового вольтметра.

При экспонировании гармонического пространственного распределения экспозиция на исследуемый фотоматериал имеет в виде

H ><(x) = Hp(1 + К cos 2 2Е1 х), (1) 1672405

M(v) =

55 где Н„- постоянная составляющая экспозиции;

К вЂ” контраст тест-объекта 0,4 .K«U

v — пространственная частота, Действующая экспозиция внутри эмуль- 5 сионного слоя равна

Hg(X) = На(1 + kM(V ) COS 2 Л 1 X), (2) где M(v ).— функция передачи модуляции . фотоматериала.

В процессе обработки (при проявлении) 10 происходит преобразование действующей экспозиции в пропускание в соответствии с поведением характеристической кривой материала т(К) = (H(K)) y = Ho y(1 + k M (1)соз2л v x) "5 (3) где ) -коэффициент контрастности.

После разложения правой части формулы (3) в ряд понижения степени гармонических функций и группировки гармоник в ряд

Фурье можно получить значения составляющих спектра пропускания (-1) Е к )1(у)) +=.

А = — уц7 — с и <г,Я) =Р е-о у, (4) где С вЂ” биноминальный коэффициент;

r — номер гармоники пропускания;

q — 1,3,5,7... для нечетных; р — 0,2,4... для четных.

Изменяя время обработки (проявления) фотоматериала, устанавливают коэффициент контрастности 1,0+l0 . Как показывает анализ соотношения (4), контраст пропускаНИЯ ПО МаКСИМаЛЬНОМУ Xmaxc И МИНИМаЛЬ ному тк ин значениям равен р „" " """ —. км() И,(s,м;у-))

"маке мин (5) 40 где д — функция ошибки.

Как показали расчеты, при у = 1,0 функция ошибки равна значению д2 (К; М; у) =

0,005 при К M(v ) = 0,9. Следовательно, с ошибкой не более 0,51 функции передачи 45 модуляции можно найти иэ соотношения (5).

Когда у = 1,0+ 10;6, ФПМ можно вычислить по формуле макс (мин

Kg("маке мин)(1 32(К,М)") (6) причем максимальное значение функции ошибки д2 (К; М; y) при К M(v) = 0,9 составляет

Применение IpcT-îáüåxòà с наиболее высоким контрастом (К = 0,8-1,0) позволяет увеличить в 2-2,5 раза по сравнению с известным способом (где К = 0,4) перепад наложенной экспозиции, а вследствие линейности процесса светорассеяния в фотослое, и перепад действующей экспозиции (на одной и той же пространственной частоте) без учета усилия в у раз (y — коэффициент контрастности материала). Следовательно, появляется возможность на высоких пространственных частотах увеличить амплитуду периодической составляющей пропускания также в 2-2,5 раза, а с учетом усиления a y раз при росте амплитуды первой гармоники может быть значительно больше. Это дает возможность при использовании известной измерительной аппаратуры расширить диапазон измерения.

Если предположить, что на частотах более

100 мм функции передачи модуляции ли-1 нейно убывают, то диапазон измерения расширяется также не менее чем в 2—

2,5 раза. Особенности поведения контраста (

Формула изобретения

Способ измерения функции передачи модуляции фотоматериалов, основанный на экспонировании синусоидального тест-объекта с последующей обработкой фотоматериала и регистрации характеристики сигнала, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измерений в область высоких пространственных частот, применяют тест-объект с контрастом

0,4 < К <1,0, фотохимическую обработку ведут до достижения контраста фотоматериала, равного 1 107„а функцию передачи модуляции определяют из соотношения где

К вЂ” контраст тест-объекта.

Способ измерения функции передачи модуляции фотоматериалов Способ измерения функции передачи модуляции фотоматериалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для контроля сенситометрических свойств фотоэмульсии в процессе ее приготовления

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а более конкретно к резольвометрическим устройствам, применяемым для испытания фотоматериалов

Изобретение относится к кинофототехнике и может быть использовано для определения кинетики набухания эмульсионных слоев кинофотоматериалов на гибких и жестких подложках

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а более конкретно к средствам для измерения характеристик светочувствительных материалов

Изобретение относится к способам измерения характеристик светочувствительных материалов и позволяет повысить точность определения оптимальной экспозиции за счет использования растра, соответствующего реальному изображению

Изобретение относится к способам определения характеристической кривой многослойных фотоматериалов и может быть использовано в химико-фотографической промышленности при изготовлении черно-белых и цветных фотоматериалов, получаемых путем послойного изготовления эмульсий

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к резольвометрическим устройствам, применяемым для испытания фотоматериалов

Изобретение относится к способам контроля сенситометрических свойств фотоэмульсии в процессе ее приготовления

Изобретение относится к испытаниям светочувствительных материалов

Изобретение относится к области испытания светочувствительных материалов, в частности к средствам резольвометрии с использованием когерентных источников света, и обеспечивает повышение производительности получения резольвограмм, возможность автоматизации и расширение перечня тестируемых светочувствительных материалов

Изобретение относится к области испытания светочувствительных материалов, а именно к методам и средствам резольвометрии с использованием когерентных источников света, и может быть использовано в автоматизированных системах тестирования фоторегистрирующих материалов и сред
Изобретение относится к области цветной фотографии и может использоваться преимущественно при аддитивной фотопечати в профессиональной и любительской сфере

Изобретение относится к сенситометрии и может найти применение при исследовании фотографических процессов

Изобретение относится к технике сенситометрических испытаний фотоэмульсий

Изобретение относится к устройствам для контроля сенситометрических свойств фотоэмульсии в процессе ее изготовления
Наверх