CS212045B1 - Způsob kontroly a diagnostiky fotografických, filmových a jiných reprografických materiálů, výrobků a jejich polotovarů - Google Patents

Způsob kontroly a diagnostiky fotografických, filmových a jiných reprografických materiálů, výrobků a jejich polotovarů Download PDF

Info

Publication number
CS212045B1
CS212045B1 CS692580A CS692580A CS212045B1 CS 212045 B1 CS212045 B1 CS 212045B1 CS 692580 A CS692580 A CS 692580A CS 692580 A CS692580 A CS 692580A CS 212045 B1 CS212045 B1 CS 212045B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
products
film
reprographic
photographic
diagnostics
Prior art date
Application number
CS692580A
Other languages
English (en)
Inventor
Ivan Pelant
Petr Sladky
Karel Vacek
Jaroslav Voracek
Original Assignee
Ivan Pelant
Petr Sladky
Karel Vacek
Jaroslav Voracek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ivan Pelant, Petr Sladky, Karel Vacek, Jaroslav Voracek filed Critical Ivan Pelant
Priority to CS692580A priority Critical patent/CS212045B1/cs
Publication of CS212045B1 publication Critical patent/CS212045B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

Vynález se týká způsobu kontroly a diagnostiky fotografických, filmových a jiných reprografických materiálů, výrobků a jejich polotovarů.
Fotografické, filmové a jiné reprografické materiály mají zásadní význam pro záznam a přenos grafických informací. Důležitou úlohu přitom hraje kvalita, stálost a reprodukovatelnost jejich fyzikálně-chemických vlastností, jakož i efektivnost jejich výroby. K tomu účelu je .známa řada fyzlkálně-chemických metod, určených ke kontrole a diagnostice těchto materiálů. Mezi nejužívanější patří, metody elektrické, ' fotoelektrické a zvláště optické. Z optických metod pak především absorpční, reflexní a fluorescenční spektroskopie. Prvně jmenovaná optická metoda — absorpční spektroskopie, nebo též spektrofotometrie a kolorimetrie, je z nich nejužívanější. Fotografické a ostatní reprografické materiály či jejich polotovary se vyskytují většinou ve formě prášků, suspenzí, emulzí, gelu a jejich vrstev. Uvedené materiálové formy rozptylují nebo pohlcují světlo tak, že je bez dalšího zpracování, například ředěním, nelze přímo studovat výše popsanými metodami konvenční optické absorpční spektroskopie. Za pokojových teplot převážně většina fotografických a. dalších reprografických materiálů a jejich polotovarů nefluoreskuje, proto i přímá fluorescenční spektrografie je nevýhodná kontrolní metoda pro pokojovou teplotu. Nevýhodou difuzní reflexní, spektroskopie je její nejednoznačnost závislá na povrchu příslušné materiálové formy. Tento zmíněný nedostatek je zvláště výrazný u fotografických i dalších materiálů jako například na jejich zrnitosti.
Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem kontroly a diagnostiky fotografických, filmových a jiných reprografických materiálů a jejich polotovarů, který spočívá v tom, že se vzorek kontrolovaného mate; riálu podrobí působení světelného případně elektromagnetického záření o vlnovém rozsahu 0,2 až 50 μτη, které je amplitudově modulováno s kruhovou frekvencí ω, jejíž akustický signál se spolu se signálem vyšších harmonických frekvencí snímá a koreluje s analogickým signálem z normálního vzorku známých vlastností. Kontrolní nebo kontrolovaný vzorek se umístí do pneumatické komůrky opatřené optickým: vstupem a kondenzátorovým mikrofonem s elektrickým výstupem. Při tom se korelace provádí buď v reálném čase dvoukanálově nebo postupně v jednokanálovém uspořádání. Způsob podle vynálezu k průběžné kontrole například fotografické, emulze v procesu její přípravy se provádí tak, že se polotovar fotografické emulze nechá protékat přes piezoelektrický ultrazvukový měnič přímo nebo přes akusticky navázanou zpožďovací linku. Při tom se použije modulovaného budicího elektromagnetického záření v infračervené oblasti spektra, jež nepůsobí změny v emulzi.
Zásadní výhodou způsobu podle vynálezu v příkladu provedené kontroly fotografických filmů je, že lze provádět bez jakékoliv předchozí úpravy vzorku. Jak známo, například získání informace o spektrální citlivosti fotografické emulze, se posud provádí metodami· fotografické spektrální sensitometrie, jež vyžaduje použití úplného fotografického procesu expozice, vyvolání, stabilizace a následovného densitometrického vyhodnocení. Další významnou předností způsobu podle vynálezu je, že lze automatizovat a užít k průběžné kontrole fyzikálně-chemických vlastností fotografických emulzí v procesu jejich přípravy. K tomu účelu lze užít též způsobu a zařízení popsaných v čs. autor, osvědčeních č. 192794 a 193335.
Způsob podle vynálezu je dále blíže popsán na příkladu kontroly spektrální citlivosti fotografického filmu.
Příklad:
Kontrolovaný vzorek fotografického filmu ve tvaru kotouče nebo obdélníku o plošce jednotek až desítek mm2 se vloží do pneumatické komůrky emulzí směrem k dopadajícímu amplitudově modulovanému budícímu světlu požadovahého spektrálního průběhu, získaného například monochromátorem, filtrem nebo laditelným laserem. Vzbuzený akustický, signál o dané modulační frekvenci nesoucí informaci o velikosti koeficientu absorpce světla dané vlnové délky se snímá kapacitním mikrofonem. Elektrický signál z mikrofonu se dále zesiluje nejlépe fázově synchronním zesilovačem, detekuje a přivádí na grafický zobrazovač nebo ná jednotku dekadického zpracování dat spojenou s počítačem. Při tom se většinou spektrální informace akustického signálu normalizuje na spektrální rozdělení budící světelné energie, případně výkonu dělením buď v reálném čase při dvoukanálovém uspořádání nebo postupně při jednokanálovém uspořádání. Získané závislosti fotoakustického signálu na vlnové délce světla nebo dalších parametrech (modulační frekvenci atp.) pro kontrolní a kontrolovaný vzorek se korelují známými postupy matematické fyziky vzájemně nebo s dříve získanými teoretickými modely. Podobně se postupuje i při kontrole a diagnostice jiných reprografických materiálů, jako například nestříbrných výrobků a jejich polotovarů včetně tiskařských barev v prášku, suspenzí i emulzí, papírů, vrstev atd.

Claims (1)

  1. Způsob kontroly a diagnostiky fotografických, filmových a jiných reprografických materiálů, výrobků a jejich polotovarů, vyznačující se tím, že se vzorek kontrolovaného materiálu podrobí působení světelného, případně elektromagnetického, záření
    YNA.LEZU o vlnovém rozsahu 0,2 až 50 μτη, které je amplitudově modulováno s kruhovou frekvencí ω, jejíž akustický signál se spolu se signálem vyšších harmonických frekvencí snímá a koreluje s analogickým signálem z normálního vzorku známých vlastností.
CS692580A 1980-10-13 1980-10-13 Způsob kontroly a diagnostiky fotografických, filmových a jiných reprografických materiálů, výrobků a jejich polotovarů CS212045B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS692580A CS212045B1 (cs) 1980-10-13 1980-10-13 Způsob kontroly a diagnostiky fotografických, filmových a jiných reprografických materiálů, výrobků a jejich polotovarů

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS692580A CS212045B1 (cs) 1980-10-13 1980-10-13 Způsob kontroly a diagnostiky fotografických, filmových a jiných reprografických materiálů, výrobků a jejich polotovarů

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS212045B1 true CS212045B1 (cs) 1982-02-26

Family

ID=5417408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS692580A CS212045B1 (cs) 1980-10-13 1980-10-13 Způsob kontroly a diagnostiky fotografických, filmových a jiných reprografických materiálů, výrobků a jejich polotovarů

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS212045B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4169676A (en) Method for determining the contents of metabolic products in the blood
US4100416A (en) Serum fluorescence suppression
US3975098A (en) Spectrofluorimeter
US3830569A (en) Process and apparatus for counting biological particles
US6281498B1 (en) Infrared measuring gauges
IE41649B1 (en) Method and apparatus for investigating the haemoglobin content of a haemoglobin-containing liquid
US3641349A (en) Method for measuring the amount of substance associated with a base material
US2486622A (en) Photoelectric apparatus for determining the physical properties of substances by alteating exposure to light
US3724951A (en) Method and apparatus for determining radiation transmission characteristics of a generally transparent medium
US2411672A (en) Electrical control system
White et al. Construction of a Double Beam Recording Infra-Red Spectrophotometer
Blank et al. Double-beam photoacoustic spectrometer for use in the ultraviolet, visible, and near-infrared spectral regions
Clark et al. Goniometric spectrometer for the measurement of diffuse reflectance and transmittance of skin in the infrared spectral region
US3891853A (en) Energy compensated spectrofluorometer
CS212045B1 (cs) Způsob kontroly a diagnostiky fotografických, filmových a jiných reprografických materiálů, výrobků a jejich polotovarů
EP0049918B1 (en) Photothermal method for study of light absorption by a sample substance
US1850909A (en) Recording method and apparatus
US3342099A (en) Scattered light spectrophotometer
US4349738A (en) Method of measuring the content of given element in a sample by means of X-ray radiation
SU1233208A1 (ru) Способ измерени толщины многослойной полимерной пленки
US2701502A (en) Photometric device for measuring the color of objects
RU2030732C1 (ru) Устройство для оптической спектроскопии материалов
Kirkbright et al. Thermal wave imaging of multi-layered films
Porreca Experimental decay law of the diffracted light remaining in the liquids at the stopping of the ultrasonic waves
Plyler et al. Transmittance of Materials in the Far Infrared