Průvodní zpráva k metodice vypracované v rámci projektu NAKI DF12P01OVV048

Podobné dokumenty
Přenosné rentgen-fluorescenční analyzátory: metodika pro jejich použití v neinvazivním průzkumu malířských děl in situ

5. mezioborová konference ALMA Interpretace analýz výtvarného umění v různých kontextech

Proč XRF? Využití rentgenfluorescenčních metod při průzkumu barevné vrstvy na uměleckých dílech

Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek

METODIKA PRO VIZUALIZACI VNITŘNÍ STRUKTURY MALÍŘSKÉHO DÍLA

Drazí kolegové, µct Newsletter 01/2013 1/5

Spektrální charakteristiky

Zobrazovací systémy v transmisní radiografii a kvalita obrazu. Kateřina Boušková Nemocnice Na Františku

International Symposium on Radiation Physics - ISRP 2012 Rio de Janeiro, Brazil, Zpráva o průběhu konference Martin Hložek

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Rentgenové zobrazování plastik a obrazů

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

Doporučení k vypracování dokumentace restaurování

Oblasti průzkumu kovů

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Přenosné přístroje pro infračervenou a Ramanovu spektroskopii: metodika pro jejich použití v neinvazivním průzkumu malířských děl in situ

Konfokální XRF. Ing. Radek Prokeš Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.

Chemie a fyzika pevných látek p2

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách

CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Teprve půlka přednášek?! já nechci

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Metody charakterizace

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

Národní knihovna ČR NEWSLETTER 1/2005

Laboratoř RTG tomografice CET

ÚVODNÍ SLOVO. INFORMAČNÍ MAGAZÍN č 1. PODZIM výzkumná skupina Rentgenová mikrotomografie a nanotomografie. Vážení,

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Geografický pasport kulturní památky případová studie

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

XLIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 12. prosince Bod programu: 3

Proč elektronový mikroskop?

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Přírodovědecká fakulta bude mít elektronový mikroskop

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

X-RAY RADIOGRAPHY OF PAINTINGS WITH HIGH RESOLUTION I.

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

PŘENOSNÉ RENTGEN- FLUORESCENČNÍ ANALYZÁTORY

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie

Optická konfokální mikroskopie a mikrospektroskopie. Pavel Matějka

Praktická Erasmus stáž: Itálie, program Erasmus

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Poslední trendy v instrumentaci infračervené a Ramanovy spektroskopie. Ing. Markéta Sedliaková Nicolet CZ s. r. o., Klapálkova 2242/9, Praha 4

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

K sofistikovaným možnostem využívání starých map digitálními metodami

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE

Techniky mikroskopie povrchů

Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů. Nanoindentace. Pavel Matějka

ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ ZÁVĚSNÉHO OBRAZU Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři. olejomalba na plátně 70,5 x 56,5 cm.

Restaurátorská zpráva Projekt Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku Kroměříž

Projekt Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Nephele systém. Akademie výtvarných umění v Praze. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Soulad studijního programu. Anorganická chemie / Inorganic Chemistry

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Digitalizace fondů NPÚ

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

V letošním roce je v plánu vývoj a výroba prototypu ISSR, o jejichž vlastnostech a aplikacích bych zde rád podrobněji referoval.

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Ing. Aneta Zatočilová

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

POROVNÁNÍ VLIVU DEPOSICE TENKÝCH VRSTEV A NAVAŘOVÁNÍ NA DEGRADACI ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

APLIKACE VYBRANÝCH METOD PRO MĚŘENÍ ZBYTKOVÉHO NAPĚTÍ APPLICATION OF SOME METHODS FOR RESIDUAL STRESS MEASUREMENT

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

Chemie a fyzika pevných látek l

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ

Současné možnosti dálkového průzkumu pro hodnocení heterogenity půd a porostů na orné půdě

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Anotace předmětu. Dálkový průzkum Země. Odkazy. Literatura. Definice DPZ. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Celková charakteristika plnění projektu č. DF11P01OVV021 programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) za rok 2011

Transkript:

Průvodní zpráva k metodice vypracované v rámci projektu NAKI DF12P01OVV048 Metodika pro vizualizaci vnitřní struktury malířského díla s využitím nových metod na bázi rentgenového záření RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Olga Trmalová, akad. mal. a rest. Ing. Jan Žemlička Akademie výtvarných umění v Praze Laboratoř ALMA Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT 2015 1. Cíl metodiky Tato metodika se zabývá zapojením nově testovaných a nově vyvíjených metod umožňujících zobrazení vnitřní struktury díla do restaurátorského průzkumu, omezuje se však pouze na metody využívající rentgenové záření rtg. radiografii (XRR) a rtg. fluorescenci (XRF). Velmi široká oblast metod využívajících infračervené záření zůstává námětem dalšího systematického výzkumu. Metodika je členěna do tří částí. V té prvé (kapitoly 2 a 3) je monitorován a zhodnocen současný stav poznání v celém oboru zobrazovacích technik (tj. optických i radiografických) a popsána míra zapojení těchto stávajících možností do praktického restaurátorského průzkumu malířských děl. V druhé části (kapitola 4) je popsáno testování radiografických zařízení s pixelovými detektory nově vyvinutých v rámci projektu NAKI DF12P01OVV048 a zhodnocen jejich přínos pro praktický průzkum techniky malby vyplývající s mimořádného prostorového rozlišení, materiálové citlivosti a mobility. Metodika se přitom zaměřuje na praktické aspekty použití a interpretace spíše než na technické parametry a obsluhu, které jsou detailně obsaženy ve speciálních metodikách vydaných ke každému nově vyvinutému systému. V třetí části (kapitola 5) je metodika doplněna testováním rentgen-fluorescenčního velkoplošného skeneru (MA-XRF), který představuje soudobou špičku v neinvazivních analytických technikách. 2. Vlastní popis metodiky V první části metodiky jsou zhodnoceny současné zobrazovací techniky, které jsou ovšem jen částečně využívány v rutinní restaurátorské praxi. Vedle klasické fotografie ve viditelném světle a UV luminiscenci (dnes již většinou digitální) se jako další optická metoda používá infračervená fotografie a reflektografie. V terénní restaurátorské praxi se nejčastěji snímkuje v limitovaném vlnovém rozsahu 700-900 nm. Běžně používanými přístroji jsou např. 1

vidikonové kamery nebo fotoaparáty s upraveným čipem a filtry pro různé vlnové délky. Speciální kamery nebo infračervené skenery jsou však schopny snímkovat ve vysokém rozlišení až do 1700 nm. Poslední prototyp multispektrálního VIS-NIR skeneru vyvinutý v italském Národním ústavu optiky (INOA) ve Florencii používá VIS modul v rozsahu 380-750 nm a zároveň IR modul v rozsahu 750-2500 nm. V umělecko-historickém výzkumu jsou obecně výstupy optických zobrazovacích metod někdy přeceňovány a jsou používány k interpretaci techniky malby bez analýz materiálového složení, což může vést k mylným interpretacím. Neinvazivní získávání informací o materiálovém složení souběžně s průzkumem optickými metodami je v současné praxi v ČR stále spíše výjimkou. Pokud jde o metody radiografické, v praxi převažuje aplikace nejsnáze dostupných medicínských nebo veterinárních rentgenů s limitovaným prostorovým rozlišením. Snímání jiného typu objektu než lidského těla v konvenčních medicínských radiografických systémech je ale někdy problematické. Běžné rentgeny, dostupné pro restaurátory, mají nedostatečné prostorové rozlišení a kontrast. Rozšíření metody do restaurátorské praxe dále komplikuje fakt, že mnoho praktiků nemá dostatečné znalosti práce v různých grafických programech, která je pro získání náležité informace stejně důležitá jako vlastní snímání. Obdobná situace je i při snímání 3D objektů, např. u plastik nejčastěji se v praxi provádí medicínskými počítačovými tomografy (CT). Při tomografickém vyšetření v nemocnicích jsou však limitem hmotnost a rozměry analyzovaných objektů. Z hlediska kvality pořizovaných snímků platí, že nejdostupnější nemocniční tomografy dosahují prostorového rozlišení jen cca 400 µm, laboratorní CT na vědeckých pracovištích cca 80 µm a CT instalované na synchrotronech (několik pracovišť v Evropě) až 27 µm. Firmy dodávající vědecké přístroje se dnes výrazněji profilují do aplikací pro kulturní dědictví, a tak i vývoj řady tomografů již počítá se zájmem odborných pracovišť zaměřených na výzkum uměleckých děl. U malých objektů lze s výhodou použít mikrotomografické systémy (micro-ct), které vynikají mimořádně dobrým prostorovým rozlišením, u špičkových zařízení až 1-2 µm. Odlišnosti v materiálovém složení se v klasické radiografii projevují kontrastem mezi různými RTG denzitami (danými různou mírou absorpce rtg. záření). RTG denzita je však ovlivněna i tloušťkou příslušné vrstvy a tento efekt není jednoduché odlišit. Klasická rentgenová transmisní radiografie využívá detektory založené na technologii CCD nebo FlatPanel. Cílem výzkumu a vývoje pro druhou část metodiky bylo využít v aplikacích pro kulturní dědictví detektory pixelové, které registrují intenzitu prošlého záření počítáním jednotlivých fotonů rentgenového záření a nikoli sumací deponovaného náboje. Použitím výhodných vlastností těchto detektorů je možné zvýšit kvalitu zobrazení jak v oblasti základních charakteristik (nepřítomnost vyčítacího šumu, neomezený kontrast), tak i v oblasti prostorového rozlišení (velikost obrazového bodu detektoru je 55 µm). V rámci této metodiky jsou tyto nově vyvinuté systémy aplikovány do praxe. Speciální důraz je při tom kladen na interpretaci techniky malby v porovnání stávajících a nových postupů. Nová metoda vysokorozlišovací rentgenové transmisní radiografie přináší technické výhody zejména díky zvýšené citlivosti pixelového detektoru, neomezenému kontrastu a především vysokému prostorovému rozlišení. Díky tomu jsou velkoplošné rentgenogramy velmi kvalitní, lze z nich získávat detaily bez ztráty obrazové kvality a hodí se tedy ke studiu techniky malby v celku i detailech, a to pro malířská díla na všech typech podložek. Typicky je metoda vhodná pro komplikované malby s množstvím přemaleb, které lze ve vysokém rozlišení lépe odlišit. Dále se hodí k detailnímu studiu defektů, druhotných zásahů a mechanických 2

poškození, zachytí i drobné detaily, znaky stárnutí a degradačních změn materiálů. Nově přináší detailní pohled na krakeláž a strukturu malby. Při použití pixelových detektorů může být navíc výrazně vylepšeno zobrazení odlišných materiálů, a to díky jejich energetické citlivosti. Spektrální rozlišení je však horší než u klasických analytických metod (např. mobilní rtg. fluorescence), a proto je tato metoda nemůže zcela nahradit. Obraz získaný v různých energetických intervalech je do výsledného snímku zakomponován pomocí falešných barev v RGB kódování. Toto vícekanálové zobrazování umožňuje upřesnit, zda rozdíly v RTG denzitách jsou opravdu způsobeny rozdíly v materiálovém složení. Pixelové detektory jsou vhodné i pro rtg. fluorescenční zobrazování prvkový imaging bez nutnosti skenování. Nelze je však pro tento účel používat samostatně, vždy je třeba materiálové rozdíly kalibrovat opěrnými bodovými analýzami. K metodám umožňujícím vizualizaci vnitřní struktury výtvarného díla a využívajícím jako zdroj rentgenové záření, patří i makroskopické rtg. fluorescenční skenery (MA-XRF). Prvkový mapping ve velkém formátu přináší samozřejmě především velmi přesnou informaci o distribuci jednotlivých typů pigmentů v malbě; kompletní analytické spektrum (prvkové složení) je přitom získáváno v každém bodě skenu. Je ale mimořádně zajímavé, že díky penetrační hloubce analytického rentgenového záření mohou v prvkových mapách vystupovat i struktury spodních vrstev, jinak neviditelné. Tyto struktury (vzhledem k odlišné povaze imagingu) přitom mohou být odlišné od informací, které poskytuje infračervená reflektografie (IRR) nebo radiografie (XRR). Metoda MA-XRF je tak komplementární k tradičním zobrazovacím metodám. Mimořádně se hodí pro studium maleb, kde není umožněn odběr vzorků a které nejsou v procesu restaurování. Ve vysoké prostorovém rozlišení kombinuje efektivně materiálový průzkum a vizualizaci vnitřních struktur díla, a to ve vysokém prostorovém rozlišení až 50 µm. 3. Srovnání novosti postupů Pro účely praktického využití v neinvazivním průzkumu malířských výtvarných děl metodika (i) testuje a hodnotí existující zobrazovací a prozařovací metody, které nejsou v ČR dostatečně využívány, dále (ii) zavádí do praxe zcela nové radiografické metody, jejichž základní vylepšení spočívá ve vysokém prostorovém rozlišení, materiálové citlivosti a mobilitě a které dosud nikde v zahraničí nebyly v oboru výzkumu kulturního dědictví aplikovány a zároveň (iii) testuje i špičkové neinvazivní analytické metody na bázi rtg. záření, které kromě sběru materiálových dat umožňují i vizualizaci vnitřní struktury díla. Postupy, které jsou v metodice uvedeny, významně rozšiřují stávající zavedenou praxi, která dostatečně nevyužívá potenciál přístrojů a znalostí, které v oboru existují. 4. Popis uplatnění metodiky Tato metodika je určena zejména restaurátorům, kteří rutinně nebo alespoň příležitostně využívají zobrazovací optické a radiografické metody v rámci průzkumu malířských výtvarných děl. Je ale také určena všem dalším odborným profesím, které se na průzkumu podílejí (tj. přírodovědcům a historikům umění), protože s aplikací této metodiky se nutně a zásadně změní zažitá praxe striktně oddělující restaurátorský průzkum (prováděný neinvazivně optickými metodami) a materiálový průzkum (prováděný analytickými metodami v laboratoři na odebraných mikrovzorcích). Fakt, že nové radiografické postupy umožňují získávat stále více informací i o použitých materiálech a že tradiční analytické techniky byly vyvedeny z laboratoří do podoby mobilních přístrojů, s nimiž lze navíc celý povrch díla skenovat a vytvářet materiálové mapy znamená také nutnost velmi úzké koordinace restaurátora a 3

materiálového vědce již v prvních fázích průzkumu a screeningu výtvarného díla. Pro historiky umění je tu naopak jedinečná a nová šance spolupracovat s odborníky dalších profesí v rámci vlastní badatelské činnosti v galeriích a muzeích, ve výzkumných projektech plánovat financování neinvazivních zobrazovacích i analytických metod, které doplňují stylovou analýzu o materiálově-technologická data získaná in situ a bez odběru vzorků, tedy bez nutné vazby na restaurování studovaného díla. S využitím nových metod se průzkum jako celek stává efektivnější, levnější a výrazně šetrnější pro samotné dílo. Lze také snáze revidovat a doplňovat informace v historických dokumentacích. Metodiku budou využívat subjekty: Subjekty, s nimiž bude uzavřena smlouva o využití výsledku: 1) Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli (katedra chemickotechnologická a restaurování), projednáno s Ing. Karlem Bayerem a doc. Jaroslavem Altem, akad. mal. Metodika bude uvedena do praxe při materiálovém průzkumu uměleckých děl a při výuce studentů. 2) Restaurátorské oddělení Moravské galerie v Brně, projednáno s akad. mal. Igorem Fogašem. Metodika bude uvedena do praxe při materiálovém průzkumu uměleckých děl. 3) Fakulta humanitních studii UK v Praze, projednáno s PhDr. Blankou Altovou. Metodika bude uvedena do praxe při vědeckému výzkumu uměleckých děl a při výuce studentům. Je pravděpodobné, že budou metodiku využívat i další subjekty. Metodika je zaměřena nejen na vlastní provádění měření, ale především na komplexní a informovanou interpretaci dat z těchto pokročilých analýz. Není tedy rozhodující to, zda daná zařízení instituce využívající metodiku aktuálně vlastní, to se může v budoucnu měnit a je v praxi velmi běžná i spolupráce s vlastníky zařízení či výrobci. Je ale důležité, aby metodicky správně postupoval ten, kdo výsledky interpretuje v rámci komplexního průzkumu výtvarných děl. 5. Seznam související literatury Alfeld M., Broekaert J.A.C.: Mobile depth profiling and sub-surface imaging techniques for historical paintings A review. Spectrochimica Acta Part B 88 (2013), 211-230. Alfeld M., Pedroso J.V., Van Eikema Hommes M., Van der Snickt G., Tauber G., Blaas J., Haschke M., Erler K., Dik J., Janssens K.: A mobile instrument for in situ scanning macro-xrf investigation of historical paintings. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 28 (2013a), 760 767. Alfeld M., Siddons D.P., Janssens K., Dik J., Woll A., Kirkham R., Van de Wetering E.: Visualizing the 17th century underpainting in Portrait of an Old Man by Rembrandt van Rijn using synchrotron-based scanning macro-xrf. Applied Physics A 111 (2013b), 157 164. Bartlová M.: Can material analyses firmly support an art historical evaluation? / Mohou být materiálové analýzy pevnou oporou uměleckohistorického hodnocení? Acta Artis Academica 2014, Akademie výtvarných umění v Praze, 2014, 139-152. Buzzegoli E., Keller A.: Ultraviolet/Infrared false colour imaging. In. Pinna D., Galeotti M., Mazzea R.: Scientific Examination for the Investigation of Paintings. A handbook for Conservator-restorers. Centro Di, 2009, 200-205. 4

Carramate L.F.N.D., Nachtrab F., Firsching M., Silva A.L.M., da Silva A.M., Velosoa J.F.C.A., Uhlmann N.: Energy resolving CT systems using Medipix2 and MHSP detectors. Journal of Instrumentation 8 (2013) C03022. Fontana R., Barucci M., Pampaloni E, Striova J., Pezzati L.: From Leonardo to Raffaello: Insights by VIS-IR reflectography. Acta Artis Academica 2014 - Proceedings of the 5th interdisciplinary conference of ALMA, Prague, November 20-21, 2014, Akademie výtvarných umění v Praze, 15-26. ISBN:978-80-87108-48-2. Hradil D., Fogaš I., Miliani C., Daffara C.: Neinvazivní analytické metody při průzkumu obrazů vídeňské školy konce 18. a v 19. století. Technologia Artis 2006, Akademie výtvarných umění v Praze, 2006, 20-28. ISBN 80-239-7986-8 Mornstein V., Caruana C. J.: Rentgenové zobrazovací metody. Přednášky z lékařské biofyziky, Biofyzikální ústav Lékařské fakulty, Masarykovy univerzity, Brno, 2012. Pečený J.: Zkušenosti s použitím lékařského rentgenového výpočetního tomografu. Acta Artis Academica 2010 Proceedings of the 3rd interdisciplinary conference of ALMA, Prague, November 24-25, Akademie výtvarných umění v Praze, 2010, 227-242. ISBN: 978-80-87108-14-7. Rodríguez A.E.C., Pernía D.L., Schalm O., Van Espen P.J.M.: Possibilities of energy-resolved X-ray radiography for the investigation of paintings. Analytical and Bioanalitical Chemistry 402 (2012), 1471 1480. Schalm O., Cabal A., Espen P.V., Laquiere N., Storme P.: Improved radiographic methods for the investigation of paintings using laboratory and synchrotron X-ray sources. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 26 (2011), 1068 1077. Slánský B.: Technika malby II. Průzkum a restaurování obrazů. SNKLHU, Praha 1956. Targowski P., Olszewska- Swietlik J., Rouba B. J. : Macro-XRF for examination of medieval wood panel painting an exemple of aplication, Non-destructive and microanalytical techniques in art and cultural heritage, Catania, April 27-30, 2015, Technart 2015, poster. Tichý V., Holý T., Jakůbek J., Linhart V., Pospíšill S., Vykydal Z.: X-ray fluorescence imaging with pixel detectors. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 591 (2008), 67 70. Vosátková P., Coufal J.: Restaurátorská zpráva o technologickém průzkumu Madony z Dolní Sytové. Nepublikovaná zpráva, 2010, s. 12 a přílohy 1-8. Žemlička J., Jakůbek J., Kroupa M., Hradil D., Hradilová J., Mislerová H. Analysis of painted arts by energy sensitive radiographic techniques with the Pixel Detector Timepix. Journal of Instrumentation (2011), C01066. Žemlička J., Jakůbek J., Kroupa M., Hradil D., Hradilová J., Mislerová H.: Energy sensitive X-ray radiography for the non-destructive inspection of historical paintings / Energeticky citlivá rentgenová radiografie pro účely nedestruktivního průzkumu historických maleb. Acta Artis Academica 2010 Proceedings of the 3rd interdisciplinary konference of ALMA, Prague, November 24-25, 339-350. ISBN: 978-80-87108-14-7 6. Seznam publikací a nepublikovaných zpráv předcházející metodice Blažek J., Zitová B., Tichý T., Vašutová V.: Optical properties of historical paint pigments under near infrared (NIR) radiation / Optické vlastnosti historických malířských pigmentů v blízkém infračerveném (NIR) záření. Acta Artis Academica 2014 - Proceedings of the 5th interdisciplinary conference of ALMA, Prague, November 20-21, 2014, Akademie výtvarných umění v Praze, 35-49. ISBN:978-80-87108-48-2 5

Fogaš I., Wörgötter Z., Hradilová J., Hradil D., Zikmund T., Kaiser J.: Investigation of Madonna in the travel altar of Robert of Anjou from the collection of Moravian gallery in Brno / Průzkum Madony cestovního oltáříku Roberta z Anjou ze sbírek Moravské galerie v Brně. Acta Artis Academica 2014 - Proceedings of the 5th interdisciplinary conference of ALMA, Prague, November 20-21 2014 Akademie výtvarných umění v Praze, 203-228. ISBN:978-80-87108-48-2 Hradilová J., Hradil D., Fogaš I., Zmydlená M.: Nově objevená románská Madona typu Sedes Sapientiae z české soukromé sbírky s prvky západoevropské výtvarné tradice / Newly found romanesque Madonna of Sedes Sapientiae type coming from a Czech private collection with elements of west European fine arts tradition. Acta Artis Academica 2012 - Proceedings of the 4th interdisciplinary conference of ALMA, Prague, November 21-23 2012, Akademie výtvarných umění v Praze, 105-126. ISBN 978-80-87108-33-8 Hradilová J., Trmalová O., Žemlička J.: X-ray radiography of paintings with high resolution (II): two counterpart paintings from the chapel in Vizovice chateau two completely different stories / Radiografie maleb s vysokým rozlišením (II): dva protějškové obrazy ze zámecké kaple ve Vizovicích dva zcela odlišné příběhy. V: Acta Artis Academica 2014 - Proceedings of the 5th interdisciplinary conference of ALMA, Prague, November 20-21 2014, Akademie výtvarných umění v Praze, 69-96. ISBN 978-80-87108-48-2 Hradilová J., Žemlička J., Trmalová O., Hradil D.: Non-invasive survey of paintings with high resolution X-ray radiography and XRF, Catania, April 27-30, 2015, Technart 2015, poster. Surma R.: Neinvazivní průzkumy uměleckých děl při použití mobilních jednotek (mapování současného stavu s pohledu restaurátorského průzkumu příprava pro tvorbu metodik). Příloha k Periodické zprávě projektu NAKI DF12P01OVV048 Nová mobilní zařízení, laboratoř a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu výtvarného umění v kontextu ochrany kulturního dědictví, 2014 3. rok řešení, Akademie výtvarných umění v Praze, s. 9 Surma R., Koska B.: Polychromovaná dřevěná socha Madony z Rouchovan: nové metodiky technologického průzkumu a technologický postup vzniku / Polychrome Wooden Replica of Madonna of Rouchovany: New Methodology for Non-destructive Survey and the Process of Replica s Manufacture. Acta Artis Academica 2012 - Proceedings of the 4th interdisciplinary conference of ALMA, Prague, November 21-23 2012, Akademie výtvarných umění v Praze, 259-282. ISBN 978-80- 87108-33-8 Trmalová O., Hradilová J., Hradil D.: Restaurátorská zpráva a materiálový průzkum obrazů: Nanebevzetí Panny Marie a Proměnění Páně na hoře - dva protějškové obrazy z kaple zámku Vizovice. Nepublikovaná zpráva, 2014, Archiv NPÚ, ÚPS v Kroměříž. Hradilová J., Hradil. D.: Triptych Smrt Panny Marie, Vlašský dvůr v Kutné Hoře, Kaple sv. Václava a sv. Vladislava, Nepublikovaná zpráva Laboratoře ALMA, Akademie výtvarných umění v Praze, 2014, 12 stran. Hradil D., Hradilová J., Fogaš I., Hrdličková-Kučková Š.: Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historická bádání obecně. Akademie výtvarných umění v Praze, 2013, 104 stran. ISBN 978-80-87108-43-7 Žemlička J., Jakůbek J., Dudák J., Hradilová J., Trmalová O.: X-ray radiography of paintings with high resolution (I): testing and measurement with large area pixel detector / Radiografie maleb s vysokým rozlišením (I): testování a měření velkoplošným pixelovým detektorem. V: Acta Artis Academica 2014 - Proceedings of the 5th interdisciplinary conference of ALMA, Prague, November 20-21 2014, Akademie výtvarných umění v Praze, 51-68. ISBN 978-80-87108-48-2 6