Способ копирования фазовых растрированных микроизображений Советский патент 1989 года по МПК G03G16/00 

Описание патента на изобретение SU1472867A1

1

Изобретение относится к микрофильмированию частности к процессам копирования микроизображений.с фазовых микрофиш.

Цель изобретения - повышение качества копирования путём обеспечения возможности передачи полутоновых изображений.

На чертеже представлена зависимость размера растровых элементов копии от глубины фазового рельефо- разной глубины в соответствующее распределение интенсивности света в плоскости фоточувствительного материала для глубокого; и мелкого фазового растра.

Передача полутонов в данном способе основана на регулировании размера элементов растра, как это принято

в полиграфии. Для этого используется: нелинейность характеристической кривой фоточувствительного материала; зависимость размера фокусирующего элемента фазового растра от структуры освещающего потока, от глубины растра и расстояния до плоскости регистрации восстановленного изображения. Условия копирования растрированного фазового изображения сводится к тому, что фоточувствительный материал располагают на расстоянии, равном фокусному расстоянию наиболее глубоких элементов растрированного фазового изображения; при этом апертуру, светового потока, восстанавливающего изображения, выбирают исходя из того, чтобы размер растрового элемента в фокаль-.

Јь Ю

00 Ф -4

ной плоскости наиболее глубоких элементов не превышал половину периода растра,- Достигается это использованием для восстановления светового потока, апертура которого вдвое меньше апертуры указанных элементов растра. Следствием этого .является ограничение минимального интервала

728674

пии практически и не экспонируются, а участки, где свет сфокусирован, из-за нелинейности характеристической кривой имеют тот же фотографический эффект, что и на фоне. В среднем растрированный элемент практически не экспонируется, так как по площади проэкспонированные участки

Похожие патенты SU1472867A1

название год авторы номер документа
Способ копирования фазовых микроизображений 1986
  • Макарычев Вадим Александрович
  • Нюнько Леонид Иосифович
  • Рапопорт Геннадий Захарович
SU1413583A1
Устройство для копирования микроизображений 1986
  • Макарычев Вадим Александрович
  • Нюнько Леонид Иосифович
  • Громов Олег Васильевич
SU1363127A1
Способ копирования фазовых микроизображений 1986
  • Нюнько Леонид Иосифович
  • Макарычев Вадим Александрович
SU1337872A1
Способ получения печатных форм 1977
  • Есио Камеяма
SU1443818A3
Способ записи позитивных изображений 1986
  • Макарычев Вадим Александрович
  • Нюнько Леонид Иосифович
  • Анинкявичюс Витаутас Юозович
  • Сидаравичюс Ионас-Донатас Брониславович
SU1383278A1
Способ растрирования электрофотографического прозрачного микроизображения 1986
  • Макарычев Вадим Александрович
  • Нюнько Леонид Иосифович
  • Анинкявичюс Витаутас Юозович
SU1381417A1
Способ получения растрированного электрографического фотоносителя 1982
  • Панасюк Лев Мойсеевич
  • Сухачев Юрий Михайлович
  • Аникин Валерий Иванович
  • Славов Юрий Дмитриевич
SU1081619A1
КОНТАКТНО-КАПЕЛЬНЫЙ ВЫСОКИЙ СПОСОБ ПЕЧАТИ МИКРОЛИНЗ НА ПЛОСКОМ НОСИТЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ И ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НА ПЛОСКОМ НОСИТЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ 2014
  • Давыдов Григорий Владимирович
RU2596949C2
Способ записи оптической информации на фототермопластическом носителе с фоточувствительным слоем из стеклообразных халькогенидов мышьяка 1990
  • Панасюк Лев Моисеевич
  • Чапурин Игорь Викторович
SU1818618A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНТАКТНЫХ РАСТРОВ 1972
SU338884A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 472 867 A1

Реферат патента 1989 года Способ копирования фазовых растрированных микроизображений

Изобретение относится к способу копирования фазовых растрированных микроизображений. Для повышения качества копирования путем обеспечения возможности передачи полутонов фоточувствительный материал размещают в плоскости, отстоящей от плоскости растрированного фазового изображения на расстоянии, равном фокусному расстоянию наиболее глубоких элементов растра. Освещают это изображение регулярным световым потоком. Апертура потока не превышает половины апертуры этих элементов фазового растра. Уменьшая апертуру светового потока, получают требуемый интервал плотностей записи. Выбор экспозиции фоточувствительного материала для достижения максимального интервала плотностей определяет экспозицией, необходимой для достижения максимального для данного материала фотографического эффекта. 1 ил.

Формула изобретения SU 1 472 867 A1

плотностей изображения на копии вели- tO значительно меньше, чем неэкспонирочиной 0,3 Б. Дальнейшее.увеличение интервала плотностей достигают путем уменьшения апертуры освещающего потока, приводящего к уменьшению элементов растра. Общую экспозицию (т.е. экспозицию нерастрированных участков или среднюю за период растра экспозицию) поддерживают на уровне не ниже уровня, создающего максимальный

ванные.

Менее глубокий фазовый растр, характерный для участков с меньшей оптической плотностью полутонового 15 изображения, имеет большее фокусное расстояние, поэтому соответствующие элементы растрированного микроизображения тем хуже сфокусированы, чем мельче фазовый растр. Увеличение в

фотографический эффект для используе- 20 визуалированном изображении размера мого фоточувствительного материала. /элемента растра Ј, иоответствующеПри уменьшении апертуры освещающего потока увеличивается соотношение светлых и темных участков за счет фого собирающему элементу фазового растра, с одной стороны, и увеличение количества света на участках,

кусировки элементов фазового растра в 25 соответствующих рассеивающим элеменв более мелкие растровые элементы J при сохранении неизменным его периода. Одновременно возрастает соотношение интенсивностей светлых и темных элементов растра в визуалированном изображении. Так, для линейного растра свет с рассеивающих элементов растра собирается на светлом участке растра, размером в пределе

возрастания в

А-Ј

раз. Для точечного элемента диапазон изменения значительно больше и составляет

A2/S2

раз, что в

г- ЈА

раз боль-

ше, чем линейчатого растра. Поэтому целесообразнее для копирования использовать растрированные точечным растром фазовые изображения.

Поскольку фокусируют в плоскости фоточувствительного материала лишь растровые элементы максимальной глубины, то на этих элементах и имеет место максимальное изменение интенсивности света; Поскольку экспозицию выбирают так, чтобы достигнуть максимального фотографического эффекта, то при достаточной глубине раст- .ра изменение интенсивности по периоду растра превосходит фотографическую широту фоточувствительного мате- риала. Соответствующие рассеивающим элементам фазового растра участки ко-

ванные.

Менее глубокий фазовый растр, характерный для участков с меньшей оптической плотностью полутонового изображения, имеет большее фокусное расстояние, поэтому соответствующие элементы растрированного микроизображения тем хуже сфокусированы, чем мельче фазовый растр. Увеличение в

го собирающему элементу фазового растра, с одной стороны, и увеличение количества света на участках,

соответствующих рассеивающим элемен

там фазового растра, приводит к увеличению средней за период плотности растрового элемента, вызванного экспонированием такого изображения. В

0 пределе средняя плотность элементов растра для малых глубин фазового растра такая же, как и на нерастриро- ванном фоне, т.е. максимальная для данного материала. Так достигается

5 передача градаций при копировании

растрированного фазового микроизображения в пределах полного динамич ес- кого диапазона растрирующего материала. Пример.

0

5

0

5

Полутоновое изображение с уменьшением 21 копируют на фототермопластическом носителе ФТПП-М1 толщиной 6 мкм. При записи изображение растрировали точечным растром с частотой 125 на микрофильме. Глубину фазового растра измеряют косвенно по количеству дифракционных порядков при просвечивании растровой структуры лучем лазера. Глубокий фазовый растр имеет в дифракционной картине 7 порядков, мелкий - I порядок. При проявлении фазового изображения путем измерения в микроскопе определяют, что фокус- , ное расстояние фокусирующих элемен- тов глубокого растра составляет 30 мкм, а мелких - 175 мкм. Копирование проводят через перфорированную лавсановую прокладку толщиной 30 мкм. В качестве фоточувствительного мате-

Ь1

риала используют визикулярную пленку ВЯ-2.

Копирование проводили на стандартном аппарате ДДВ1, входящем в комплект аппаратуры микрофильмирования системы Пентакта. Апертурный угол освещающего потока 0,015 рад. На копии измеряют: оптическую плотность фона , среднюю за период оптическую плотность на растрирован- ных элементах (при tiMaKC) ДР. Рассчитывают интервал плотностей записи ДР4 Д ф Др.

Результаты представлены в таблице.

Как видно из таблицы, интервал плотностей записи увеличивается по мере увеличения экспозиции, доходящей до значения, соответствующего достижению максимального фотографического эффекта на данном регистрирующем материале.

Сравнительно большое значение оптической плотности на растрирован- ных элементах показывает необходимость дальнейшего уменьшения апертуры освещающего потока по сравнению с апертурой фазовых элементов растра. Для увеличения этого соотношения на том же аппарате исследовалось копирование более низкочастотного фа20

728676

зового растра. Так, при исследовании фазового растра более низкой частоты 50 , имеющего большую апер- , туру (0,3 рад) элементов фазового растра,.на том же аппарате были достигнуты следующие значения интервала плотностей изображения на копии: для линейного растра 1,1 Б 10 при средней оптической плотности

растрированного элемента Др 0,17 Б; для точечного растра 1,9 Б при Др 0,1 Б.

15 Формула изобретения

Способ копирования фазовых раст- рированньгх микроизображений, преимущественно с точечной структурой растра, включающий квазиконтактное

проецирование микроиэображения на фоточувствительный материал, расположенный в плоскости, параллельной плоскости микроизображения, со стороны растрированной поверхности регулярным световым потоком, отличающийся тем, что, с целью повышения качества копирования путем обеспечения возможности передачи полутоновых изображений, фоточувствительный материал устанавливают в плоскости, отстоящей от поверхности микроизображения на расстоянии, равном фокусному расстоянию наиболее глубоких элементов микроизображения, при этом исходную максимальную угловую апертуру светового потока выбирают не превышающей половины угловой апертуры наиболее глубоких элементов фазового растра, а затем в процессе экспонирования ее уменьшают и одновременно поддерживают экспозицию на уровне достижения максимального фотографического эффекта на участках копии, соответствующих междурастровым участкам изображения.

30

35

40

в)

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1989 года SU1472867A1

Способ записи штрихового прозрачного рельефного изображения 1984
  • Макарычев Вадим Александрович
  • Нюнько Леонид Иосифович
  • Сидаравичюс Ионас-Донатас Брониславович
  • Левит Людмила Ивановна
SU1264132A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Видоизменение прибора для получения стереоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба 1919
  • Кауфман А.К.
SU54A1

SU 1 472 867 A1

Авторы

Макарычев Вадим Александрович

Даты

1989-04-15Публикация

1986-07-09Подача