DE272016C - - Google Patents
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- QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N (r)-(6-ethoxyquinolin-4-yl)-[(2s,4s,5r)-5-ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol;hydrochloride Chemical compound Cl.C([C@H]([C@H](C1)CC)C2)CN1[C@@H]2[C@H](O)C1=CC=NC2=CC=C(OCC)C=C21 QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N 0.000 description 1
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-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03F—PHOTOMECHANICAL PRODUCTION OF TEXTURED OR PATTERNED SURFACES, e.g. FOR PRINTING, FOR PROCESSING OF SEMICONDUCTOR DEVICES; MATERIALS THEREFOR; ORIGINALS THEREFOR; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED THEREFOR
- G03F5/00—Screening processes; Screens therefor
- G03F5/02—Screening processes; Screens therefor by projection methods
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Exposure And Positioning Against Photoresist Photosensitive Materials (AREA)
- Displays For Variable Information Using Movable Means (AREA)
Description
KAISERLICHES
PATENTAMT.
mittels Raster.
Vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Ausführung von Teilbelichtungen
bei photographischen Aufnahmen mittels Raster. Nach vorliegender Erfindung werden
Raster aus drei- oder mehreckigen, durchscheinenden und undurchscheinenden, zu Gruppen
in regelmäßiger Weise angeordneten Einheiten oder Elementen verwendet, die nach jeder Belichtung um eine Achse gedreht werden,
welche mit dem Eckpunkt einer Einheit zusammenfällt. Auf diese Weise ist es möglich, jede einzelne Teilbelichtung mit Bezug
auf ihre Zeitdauer unabhängig von den anderen Teilbelichtungen auf derselben lichtemp-Endlichen
Schicht durchzuführen. Ferner wird eine gleichmäßige Verteilung der Druckpunkte
in den Druckplatten erzeugt. Diese Umstände ermöglichen die Erzeugung von Bildern von
hoher künstlerischer Vollendung.
Auf beiliegender Zeichnung sind in stark vergrößertem Maßstabe Bruchstücke von Rastern
dargestellt, wobei die Bruchstücke Kreisform haben, um anzudeuten, daß der Ersatz
von durchsichtigen Einheiten durch undurchsichtige und umgekehrt durch Drehen der
Rasterplatte erzeugt werden kann.
Die Rasterfläche wird aus sehr kleinen durchsichtigen und undurchsichtigen Einheiten
zusammengesetzt, welche in einer regelmäßigen Ordnung um einen gemeinsamen Mittelpunkt
gruppiert sind, wie schon bekannt ist. Die Rasterelemente können in verschiedener Weise
gestaltet und in Gruppen angeordnet sein; einige derselben sind beispielsweise in Fig 1
bis 12 und ia bis 12a dargestellt, Diese Einheiten
sind zu Gruppen kombiniert, wobei jede derselben eine oder mehrere durchscheinende
Einheiten und eine größere oder kleinere Zahl von undurchlässigen Einheiten besitzt.
Mit Bezug auf die verschiedenen Rasterplatten (Fig. 1 bis 12) und deren in Fig. ia
bis 12 a dargestellte Einheiten sei folgendes bemerkt:
Die in Fig. 1 und 1 a dargestellte Rasterplatte
hat vierseitige durchscheinende Einheiten 60 und gleiche undurchscheinende Einheiten 61;
eine durchscheinende Einheit und fünf undurchscheinende Einheiten bilden eine hexagonale
Gruppe. Dieser Raster wird in sechs verschiedene, voneinander um 60° verdrehte Stellungen
gebracht, die durch die Zahlen I, II, III, IV, V, VI angegeben sind; in jeder dieser
Stellungen ist 1Z6 der Fläche der lichtempfindlichen
Platte durch die durchscheinenden Einheiten exponiert.
Die Rasterplatte, welche in Fig. 2 und 2 a dargestellt ist, hat vierseitige durchscheinende
Einheiten 62 und undurchscheinende Einheiten 63, wobei zwei durchscheinende Einheiten
und vier undurchscheinende Einheiten eine hexagonale Gruppe bilden. Die Rasterplatte
kann in drei gegeneinander um 60 ° verdrehte Stellungen gebracht werden, die durch die
Zahlen I, II, III angegeben sind. In jeder dieser Stellungen ist 1Z3 der Fläche der lichtempfindlichen
Platte exponiert.
Die in Fig. 3 und 3 a dargestellte Rasterplatte hat dreiseitig durchscheinende Einhei-
ten 64 und gleiche undurchscheinende Einheiten 65, wobei zwei durchscheinende Einheiten
und zwei undurchscheinende Einheiten eine quadratische Gruppe bilden. Diese Rasterplatte
kann in zwei Stellungen gebracht werden, die um 900 gegeneinander versetzt sind,
und die durch die Zahlen I und II angegeben sind. Bei jeder dieser Stellungen wird die
eine Hälite der Fläche der lichtempfindlichen
iü Platte exponiert.
Die Rasterplatte, die in Fig. 4 und 4 a dargestellt ist, besitzt dreiseitig durchscheinende
Einheiten 66 und gleiche undurchscheinende Einheiten 67, wobei zwei durchscheinende
Einheiten und vier undurchscheinende Einheiten eine trigonale Gruppe bilden. Der
Raster kann in drei verschiedene Lagen gebracht werden, die gegeneinander um 120°
versetzt sind, und welche durch die Zahlen I, II und III angegeben sind. In jeder dieser
Stellungen wird das eine Drittel der Fläche der lichtempfindlichen Platte exponiert.
Die in Fig. 5 und 5 a dargestellte Rasterplatte besitzt dreiseitig durchscheinende Einheiten
68 und gleiche, nicht durchscheinende Einheiten 69, wobei zwei durchscheinende Einheiten
und vier undurchscheinende Einheiten eine hexagonale Gruppe bilden. Der Raster kann in drei verschiedene, gegeneinander um
60 ° verdrehte Stellungen gebracht werden, die durch die Zahlen I, II und III angegeben
sind.
Der Raster, der in Fig. 6 und 6 a angegeben ist, hat quadratische durchscheinende
Einheiten 70 und gleiche undurchscheinende Einheiten 71, von denen zwei durchscheinende
Einheiten und zwei nicht durchscheinende Einheiten eine quadratische Gruppe bilden. Diese
Rasterplatte kann in zwei um 90 ° gegeneinander versetzte und durch die Zahlen I und II
in der Zeichnung bezeichnete Stellungen gebracht werden.
Die Rasterplatte, die in Fig. 7 und 7 a dargestellt ist, besitzt dreieckige durchscheinende
Einheiten 72 und gleiche nicht durchscheinende Einheiten 73 ; dabei bildet eine durchscheinende
Einheit mit drei nicht durchscheinenden Einheiten eine quadratische Gruppe. Diese Rasterplatte
kann in vier gegeneinander um 90 ° verdrehte und in der Zeichnung mit I, II, III, IV bezeichnete Stellungen gebracht werden.
Die in Fig. 8 und 8 a dargestellte Rasterplatte hat rhombisch gestaltete, durchscheinende
Einheiten 74 und ähnlich gestaltete undurchscheinende Einheiten 75, wobei eine
durchscheinende Einheit und zwei nicht durchscheinende Einheiten eine hexagonale Gruppe
bilden. Die Rasterplatte kann in drei um 120° gegeneinander verdrehte und durch die
Zahlen I, II, III angegebene Stellungen gebracht werden.
Die in Fig. 9 und 9 a dargestellte Rasterplatte hat vierseitig durchscheinende Einheiten
76 und ähnliche undurchlässige Ein-' heiten 77; dabei bilden eine durchlässige Einheit
und zwei nicht durchlässige Einheiten eine Dreiecksgruppe. Diese Rasterplatte kann
drei verschiedene um 1200 gegeneinander versetzte und durch die Zahlen I, II, III angegebene
Stellungen einnehmen.
Die in Fig. 10 und 10 a dargestellte Rasterplatte
hat quadratisch durchscheinende Einheiten 78 und ähnliche undurchscheinende Einheiten 79; dabei bilden eine durchlässige
Einheit und drei undurchlässige Einheiten eine quadratische Gruppe. Diese Rasterplatte
kann vier Stellungen einnehmen, die gegeneinander um 90 ° versetzt und mit I, II, III, IV
bezeichnet sind.
Die in Fig. 11 und 11 a dargestellte Rasterplatte
hat dreieckige durchscheinende Einheiten 80 und ähnliche undurchscheinende Einheiten 81, wobei eine durchscheinende Einheit
und fünf undurchscheinende Einheiten eine hexagonale Gruppe bilden. Diese Rasterplatte
kann in sechs verschiedene, gegeneinander um 60 ° verdrehte und durch die Ziffern I bis VI angegebene Stellungen gebracht
werden.
Die in Fig. 12 und 12 a dargestellte Rasterplatte
hat dreiseitige durchscheinende Einheiten 82 und ähnliche undurchscheinende Einheiten
83, wobei eine durchscheinende Einheit und zwei nicht durchscheinende Einheiten eine Dreiecksgruppe bilden. Diese Rasterplatte
wird in drei verschiedene, gegeneinander um 120° verdrehte und durch die
Zahlen I, II, III bezeichnete Stellungen gebracht.
In jeder Stellung belichtet die Rasterplatte durch ihre durchscheinenden Einheiten zahllose,
gleichmäßig verteilte Punkte auf der lichtempfindlichen Platte, welche in der Gesamtheit einen gewissen Bruchteil jener
Fläche bedecken, so daß die verschiedenen Expositionen durch die Rasterplatte hindurch
in ihren verschiedenen aufeinander folgenden Stellungen die ganze Fläche der lichtempfindlichen
Fläche bedecken, soweit nicht die Rasterpunkte voneinander infolge der Entfernung
zwischen der Rasterplatte und der lichtempfindlichen Fläche oder in Übereinstimmung
mit der öffnung der Objektivblende entfernt sind. Wenn die Rasterplatte
in Berührung mit der lichtempfindlichen Fläche wäre, so würde eine Rasterplatte, die
für zwei Stellungen bestimmt ist, in jeder Stellung eine Hälfte dieser Fläche belichten.
Eine Rasterplatte, die für drei Stellungen bestimmt ist, würde 1Z3 von dieser Fläche exponieren.
Eine Rasterplatte, die für vier Stellungen bestimmt ist, würde 1Z4 jeder
Fläche, und eine Rasterplatte, die für sechs Stellungen bestimmt ist, würde 1Z6 dieser
Bildfläche exponieren. Die verschiedenen Expositionen rufen auf der lichtemfindlichen
Fläche Druckpunkte hervor, welche mehr oder weniger, wie angegeben, von einander getrennt
sind, und jede Exposition kann nach Wunsch verschieden lange dauern, und die ganze Tätigkeit kann mit dem Raster in jeder
ίο oder in einer oder der anderen der Expositionsstellungen wiederholt werden, wenn dieses gewünscht
werden sollte. Derart hergestellte Negative können, wenn sie entwickelt, fixiert
Und in der gebräuchlichen Weise getrocknet sind, in Schwarz und Weiß in der gewünschten
Art zum Kopieren benutzt werden und erzeugen eine feinere Tonabstufung, als dieses
mit einem hinter einem gebräuchlichen Raster ohne Drehung erhaltenen Negativ erreichbar
ist, in welchem die lichtempfindliche Oberfläche in derselben Zeit exponiert wird, mit
Ausnahme der Stellen, von denen das durch das Objektiv einfallende Licht durch die
Linien auf dem Raster abgesperrt ist. ·
Das Drehen des Rasters um die im Eckpunkt einer Einheit liegende Achse kann
auch zum Belichten in jeder Stellung auf eine besondere lichtempfindliche Schicht benutzt
werden; in diesem Falle belichtet man eine Schicht nach der anderen.
Fig. 13 bis 15 und Fig. 13 a bis 15 a stellen
Rasterplatten und zugehörende Einheiten dar, bei denen die Einheiten derart gestaltet und
gelagert sind, daß die zusammengesetzte Fläche der durchscheinenden Einheiten größer ist als
die der nicht durchscheinenden Einheiten.
Die in Fig. 13 und 13 a dargestellte Rasterplatte
hat dreiseitige Einheiten, wobei die eine nicht durchsichtige Einheit 84 und drei
durchsichtige Einheiten 85 eine quadratische Gruppe bilden. Die Rasterplatte wird in
vier um 90° voneinander verdrehte Lagen gebracht.
Die Rasterplatte, welche in Fig. 14 und 14 a
dargestellt ist, hat dreieckige Einheiten; dabei ist eine Einheit 86 undurchsichtig und fünf
Einheiten 87 durchsichtig und bilden eine hexagonale Gruppe. Die Rasterplatte wird
in sechs gegeneinander um 90 ° versetzte Stellungen gebracht.
Die in Fig. 15 und 15 a dargestellte Rasterplatte
besitzt vierseitige Einheiten, wobei eine
undurchsichtige Einheit 88 mit zwei durchsichtigen Einheiten 89 eine Dreiecksgruppe
bilden. Diese Rasterplatte wird um drei verschiedene, gegeneinander um 120° versetzte
Stellungen gebracht.
Dieses Drehen des Rasters kann auch bei der Mehrfarbenphotogräphie und für den Mehrfarbendruck
in verschiedener Weise benutzt werden, beispielsweise in Verbindung mit Farbenfiltern, indem man für dieselbe Farbe
beispielsweise drei verschieden lange Belichtungen auf verschiedene Stellen der lichtempfindlichen
Schicht vornimmt.
Claims (1)
- Patent-Anspruch :Verfahren zur Ausführung von Teilbelichtungen bei photographischen Aufnahmen mittels Raster, welche aus drei- oder vieleckigen, durchscheinenden und undurchscheinenden, zu Gruppen in regelmäßiger Weise angeordneten Einheiten oder Elementen zusammengesetzt sind, dadurch gekennzeichnet, daß man den Raster um eine Achse, welche mit dem Eckpunkt einer Einheit zusammenfällt, für die verschiedenen Teilbelichtungen dreht.Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB191204988T | 1912-02-28 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE272016C true DE272016C (de) |
Family
ID=32367830
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DENDAT272016D Active DE272016C (de) | 1912-02-28 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE272016C (de) |
| FR (1) | FR443413A (de) |
| GB (1) | GB191204988A (de) |
-
0
- DE DENDAT272016D patent/DE272016C/de active Active
-
1912
- 1912-02-28 GB GB191204988D patent/GB191204988A/en not_active Expired
- 1912-05-04 FR FR443413A patent/FR443413A/fr not_active Expired
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB191204988A (en) | 1913-02-27 |
| FR443413A (fr) | 1912-09-24 |
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