Способ безобтюраторной кинопроекции

 

Использование: кинопроекция, осветительные , системы. Сущность изобретения: фильмокопия просвечивается световым потоком , модулированным изменением величины электрического тока, питающего осветительную лампу. Причем при стоянии кадра в кадровом окне импульс тока имеет не менее двух максимумов, а при смене кадра величина тока в пределах от десяти до двадцати раз меньше величины тока во время стояния кадра в кадровом окне. 1 з.п. ф-лы.

СОЮЗ СОВЕ TCKVIX

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

,ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ CCCP)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН (51)5 G 03 В 41/14

Ю

Г

73, .; 7. Д. " 11 ll"..":.,"!;@3. IQ f Е;.А

21) 4871036/10

22) 31.10,90

АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

f46) 30.08.93. Бюл. ¹ 32

71) Одесское конструкторское бюро киноборудования и Научно-исследовательский нститут физических проблем им. А.Н, Савченко (72) В.А. Лапшин, С.А. Галиновский и К.И. Петов

56) Кинопроекционная техника/Под ред. роворнова С.Н. — М.: Искусство, 1966, с.

178.

И зобретение относится к системам и етодам кинопроекции с использованием уговых ксеноновых ламп и может быть исользовано в осветительных системах кино, проекторовв.

Цель изобретения — повышение надеж-! ности в работе и упрощение конструкции

1кинопроектора, реализующего способ.

Поставленная цель достигается тем, что (no способу кинопроекции, заключающемся

ia просвечивании фильмокопии модулироI

IBBHHbIM световым потоком за счет измене-! ния величины электрического тока, )питающего ксеноновую лампу, величину то-! ! ка, модулированного по амплитуде и непрерывного во времени, изменяют соответственно с режимами работы лампы., При этом рабочий режим лампы обеспечи;вают с помощью импульса тока, имеющего

1не менее двух локальных максимумов с ко-! эффициентом глубины модуляции не менее 30, при скорости изменения тока не более, 10 А/с. При смене кадров через лампу про пускают ток, удовлетвооряющий условию: =к w" u

„, . ЫÄÄ 1837251 А1 (54) СПОСОБ БЕЗОБТЮРАТОРНОЙ КИНОПРОЕКЦИИ (57) Использование: кинопроекция, осветительные, системы, Сущность изобретения: фильмокопия просвечивается световым потоком, модулированным изменением величины электрического тока, питающего осветительную лампу, Причем при стоянии кадра в кадровом окне импульс тока имеет не менее двух максимумов, а при смене кадра величина тока в пределах от десяти до двадцати раз меньше величины тока во время стояния кадра в кадровом окне. 1 з,п. ф-лы. где W — номинальная мощность лампы;

U — напряжение ее горения;

К и а — постоянные коэффициенты для различных типов лампы, а при ее зажигании пропускают постоянный ток 13, удовлетворяющий условию ж !з <2lz, Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается от известного тем, что питание лампы при кинопроекции непрерывным во времени и модулированным по амплитуде током в зависимости от режимов ее работы обеспечивает сокращение времени работы лампы в рабочем режиме и величины рабочего тока в лампе на

25 — 30, что приводит к снижению скорости эрозии электродов и увеличению времени работы лампы в кинопроекторе. Благодаря безобтюраторному способу кинопроекции исключается громоздкий и сложный механизм обтюратора и уменьшается мощность питающей аппаратуры, что упрощает конструкцию кинопроектора, реализующего предложенный способ.

1837251

Предлагаемый способ кинопроекции реализован следующим образом, Перед проекцией фильма с помощью высоковольтного поджига в ксеноновой лампе возбуждают дугу с током зажигания 5

Iз величина которого должна быть несколько выше (в 1.2-2), чем ток дуги в ждущем режиме 1ж, и удовлетворяет условию:

1 < 1 <21 .

При кинопроекции (смене кадров) ток дуги снижают до уровня ждущего режима l, удовлетворяющего следующему условию:

1.=-=К. W u

15 где W — номинальная мощность;

U — напряжение горения;

К и <х — постоянные коэффициенты для различных типов ламп.

Величина тока дуги в ждущем режиме работы лампы. должна удовлетворять двум условиям: ее нижней границей является ток, при котором дуга горит устойчиво в течение времени между импульсами рабочего тока, то есть, времени смены кадра. Верхней rpa- 25 ницей является ток, при котором лампа создает освещенность, недостаточную для наблюдения движения кадра во время его смены при проекции фильма. Другими словам, при токе I в ждущем режиме, меньшем указанного, дуговой разряд в лампе будет неустойчив и дуга погаснет, что прервет кинопроекцию.

При токе дуги!ж, большем указанного, во время кинопроекции будет видна протяжка ленты и заметно мелькание изображения, что также недопустимо.

Исследования, проведенные нами с лампами различной мощности, — от 0,15 до

10 кВт, показали, что коэффициенты в ука- 40 занных выражениях принимают следующие значения:

0,08 S К 0.12 0,7 а 0,9

Коэффициент а характеризует зависимость Iж от номинальной мощности лампы, 45 а коэффициент К характеризует разброс параметров для данного типа лампы. При определении I® была использована общепринятая методика определения устойчивости горения дуги.

Для определения коэффициентов а и

К после получения результатов измерений

1Ж для различных ламп проводилась их математическая обработка, Особо следует отметить, что при выборе тока I необходимо стремиться к меньшей возможной его величине, чтобы снизить затраты электроэнергии и нагрев пленки и повысить ресурс лампы и КПД кинопроектора.

Исследования, проведенные с лампами, показали, что практически I® в 10+20 ниже тока дуги лампы Ig во время стояния кадра в кадровом окне при его проецировании на экран. Лампа, горящая при столь малом токе (1 0„1 0,051g), естественно создает световой поток в десятки раз меньший, чем при стоянии кадра и его проекции.

СЬгласно закону Тальбота яркость мелькаюи16го экрана при движении кадра в кадровом окне во время его смены в течение 10 мс при общей длительности цикла 40 мс в 4 раза ниже, чем яркость экрана при стоянии кадра.

Вследствие отмеченных выше причин, яркость экрана при-смене кадра в десятки (=40 — 50) раз ниже, чем при стоянии кадра. Благодаря этому, а также инерционности зрения, движение кадра во время его смены становится незаметным для зрителя при проецировании фильма, Приостановке кадра в кадровом окне на лампу подают импульс тока рабочего режима. Длительность импульса равна времени стояния кадра в кадровом окне. Известно, что число световых вспышек, поступающих на кадр во время его стояния в кадровом окне, должно быть не меньше двух при частоте кадросмен 24 " с. Следовательно, импульс тока тоже должен иметь два или более локальных максимума. Увеличение числа максимумов тока в импульсе больше 5 нецелесообразно ввиду отсутствия эффекта мелькания при частоте повторения импульсов выше 75 Гц. При наличии нескольких максимумов тока в импульсе для избежания мелькания изображения глубина модуляции тока должна быть не менее 307,. Минимальный уровень тока в импульсе во избежание погасания лампы должен быть не меньше величины тока лампы в ждущем режиме, Характер модуляции и форма импульса тока могут быть различными. Достаточным условием является обеспечение необходимой освещенности и отсутствие мелькания изображения на экране.

Проведенные. исследования показали, что при скорости нарастания тока лампы в импульсе более 10 А/с возникает эффект перенапряжения. Это приводит к быстрому разрушению катода лампы.

При скорости спадания тока лампы в импульсе более 10 А/с напряжение на электродах лампы опускается значительно ниже, чем напряжение ее горения и лампа погасает. Следовательно, скорость изменения тока в рабочем импульсе лампы не должна превышать 10 А/с.

1837251

Составитель В.Лапшин

Техред М.Моргентал Корректор M.Ìà.êñèìèøèнец

Резеда кто р

Заказ 2864 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва Ж-35 Ра шская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r, Ужгород, ул.Гагарина, 101

При работе любой дуговой лампы по различным причинам возможно ее непроиз, вольное погасание. При этом повторное за:, жигание лампы осуществляют при номинальном для данной лампы токе. т.е. десятки и с6тни ампер, Во время кинопроекции такой режим

: зажигания недопустим, так как будет замет: на протяжка ленты и заметно мелькание изображения, При токе зажигания, равном току жду, :щего режима, зажигание лампы затрудне : но.

При двукратном превышении тока за:; жигания лампа зажигаеТся устойчиво, а про, дергивания кадра и его мелькание не

; заметны. При начале кродергивания кадра : импульс тока оканчивается и ток дуги сни: жают до ждущего режима до остановки но вого кадра в кадровом окне и подачи

,:следующего импульса тока рабочего режи: ма.

Таким образом, при использовании предлагаемого способа достигаются следу,ющие преимущества по сравнению с известными способами кинопроекции: 1) снижение величины рабочего тока и време-! ! ни работы лампы в рабочем режиме обеспе:;чивает увеличение времени. работы лампы в кинопроекторе и сокращение годового потребления ламп в кинопроекторах, При этом приблизительно в два раза сокращаются затраты; 2) за счет снижения скорости эрозии

5 электродов увеличивается надежность работы узлов кинопроектора; 3) исключение сложного механизма обтюратора обеспечивает упрощение конструкции кинопроектора, 10 Формула изобретения

1. Способ безобтюраторной кинопроекции путем синхронизации изменений тока через ксеноновую лампу и смены кадров кинофильма.в кадровом окне, пропускания

15 через ксеноновую лампу при стоянии кадров кинофильма в кадровом окне не менее двух импульсов тока.. отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности кинопроекции, ток непрерывно проходит

20 через ксеноновую лампу, коэффициент модуляции тока при стоянии кадра кинофильма в кадровом окне не менее ЗОЯ,. величина тока во время смены кадров в пределах от . десяти до двадцати раз меньше величины

25 тока во время стояния кадра в кадровом окне.

2. Способ по и. 1, о тл и ч а ю шийся тем, что скорость изменения тока не более

10 А/с.

Способ безобтюраторной кинопроекции Способ безобтюраторной кинопроекции Способ безобтюраторной кинопроекции 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю объектов и может быть использовано в устройствах контроля полостей, заполненных мутной водой, в частности устройствах контроля корпусов атомных энергетических реакторов, и повышает качество изображения контролируемых поверхностей путем максимального приближения оптической насадки к осматриваемой поверхности и следовательно, значительного сокращения слоя мутной воды между ними

Изобретение относится к области фотосъемки. Устройство для управления вспышкой содержит: обнаруживающий положение модуль и определяющий параметры вспышки модуль, причем определяющий параметры вспышки модуль содержит в себе: определяющий ток подмодуль и определяющий световую интенсивность подмодуль, при этом определяющий ток подмодуль содержит: первый извлекающий заданное значение тока подблок, сконфигурированный для извлечения сохраненного первого заданного значения тока, второй рассчитывающий подблок, сконфигурированный для расчета значения обеспечивающего вспышку тока, соответствующего обнаруженным данным о положении, в зависимости от обнаруженного положения и сохраненного соответствия между положением фотографируемого объекта и подаваемым для вспышки током, если обнаруженное положение находится между ближней достигаемой светом поверхности и дальней достигаемой светом поверхности, а также второй извлекающий заданное значение тока подблок, сконфигурированный для извлечения сохраненного второго заданного значения тока для обеспечивающего вспышку тока, если обнаруженное положение находится дальше, чем дальняя достигаемая светом поверхность. Технический результат заключается в экономии электроэнергии и получение четкого изображения фотографируемого объекта. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 13 ил.
Наверх