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 PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 19
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 12
- 239000011265 semifinished product Substances 0.000 claims description 6
- 238000007689 inspection Methods 0.000 claims description 4
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 claims description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 claims description 3
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 8
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 6
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 5
- 238000004847 absorption spectroscopy Methods 0.000 description 3
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 2
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 2
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000004737 colorimetric analysis Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000001506 fluorescence spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 239000000499 gel Substances 0.000 description 1
- 239000000976 ink Substances 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000000123 paper Substances 0.000 description 1
- 238000011197 physicochemical method Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000001055 reflectance spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 238000000870 ultraviolet spectroscopy Methods 0.000 description 1
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)
- 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, zářeníYNA.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.
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) |
-
1980
- 1980-10-13 CS CS692580A patent/CS212045B1/cs unknown
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 |