Reprodukční fotografie



Podobné dokumenty
ANALOGOVÁ FOTOGRAFIE

Reprodukční fotografie

Reprodukce starých map

Analogová fotografie

L A TEX Analogová fotografie

Fotokroužek 2009/2010

L A TEX Reprodukce starých map

Reprodukce tónových předloh

Počítačová grafika a vizualizace I

Pořízení rastrového obrazu

OPTICKÉ PŘÍSTROJE FOTOAPARÁT

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

Metody tisku CTP a CTF

Skenery (princip, parametry, typy)

Systémy tisku CTP a CTF

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

Digitální fotografie

Historie fotografování

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 6) Snímání obrazu

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Spektrální charakteristiky

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

Systémy tisku CTP a CTF

A HYPERMEDIÁLNÍ MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY OBRAZOVÁ DATA SVĚTLO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU OBRAZ. Jak pořídit statický obraz

Digitální fotografie

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Rozdělení přístroje zobrazovací

Reprodukce tónových předloh

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum

N I K O N S. R. O. Oběžník č. bvso srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope

Reprografie. Magdaléna Čepičková, Radek Fiala. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester.

Praktická geometrická optika

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

To, co je ve fotografii nad veškerou techniku, je schopnost všímat si. Elliott Erwitt

verze 2.0 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica verze 2.0 beta

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Praktická geometrická optika

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Typy světelných mikroskopů

Digitální fotografie

Hlavní přednosti letecké fotografie: Konvenční (fotografické) metody snímání zemského povrchu. Fotografické materiály

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Reg.č.. CZ.1.07/1.4.00/ kladní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspp. spěvková organizace

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

digitalizace obrazových předloh perovky

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

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

Digitální astronomická. fotografie. zimní semestr Radek Prokeš. FJFI ČVUT v Praze

Počítačová grafika a vizualizace I

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie

Čočky Čočky jsou skleněná (resp. plastová) tělesa ohraničená rovinnými nebo kulovými plochami. Pracují na principu lomu. 2 typy: spojky rozptylky

Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

Úvod Sítotisková technologie Předtisková příprava Historie sítotisku Závěr Literatura Konec. Sítotisk. Autor: Ondřej Kočí Editor: Helena Míková

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Digitální Fotoaparát- princip, rozdělení

Defektoskopie. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000

08 - Optika a Akustika

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot

Světlo x elmag. záření. základní principy

Optika v počítačovém vidění MPOV

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

Projekt Brána do vesmíru

Seznam součástek. A. Seznam prvků soupravy GON. Rozměry (cm) nebo Poloměry* (cm) Značka Název prvku

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

L A TEX Digitální fotoaparáty

Bodový zdroj světla A vytvoří svazek rozbíhajících se paprsků, které necháme projít optickou soustavou.

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Jak správně vybrat. Digitální kameru

Zvyšování kvality výuky technických oborů

LATEX Analogová fotografie

17. března Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

Xerografie. Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie. Autor: Kateřina Jírová, Michaela Žižková Editor: Michal Glockner

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk.

2 Teorie. 2.1 Makrofotografie. 2.2 Perspektiva

Transkript:

cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Základní pojmy Polygrafický obor, zahrnující fotografické procesy používané pro zhotovení kopírovacích (tiskových) podkladů vhodných pro přípravu tiskových forem, popř. přímo tiskových forem (podle normy ON 88 0116). Fotografie z řečtiny: fotos = světlo, grafein = kreslit světlopis, kresba světlem

Fotografický proces již v 16. století známá tzv. camera obscura temná místnost první fotografie z r. 1826 od francouzského vynálezce Nicéphore Niépce Jacques Daguerre r. 1839 oznamuje objevení proces využívající postříbřenou měděnou desku tzv. daguerrotypie William Fox Talbot r. 1840 oznámil vynález tzv. calotypie (rychlejší a citlivější pro snímání lidí) calotypie zdokonalena Georgem Eastmanem a používaná je dodnes r. 1884 George Eastman vyrábí první fotografický film, r. 1888 pak uvádí na trh nový filmový fotoaparát s obchodním názvem Kodak r. 1925 je na trh uveden fotoaparát Leica (35mm film, který se stal standardem maloformátové fotografie) r. 1935 začíná výroba barevných filmů od r. 1963 přichází firma Polaroid s tzv. okamžitou fotografií vynálezci George Smith a Willard Boyle r. 1969 vynalezli snímače typu CCD a rok později jej zabudovali do fotoaparátu r. 1981 vyroben první digitální fotoaparát firmou Sony

Světlo elektromagnetická energie vytváří tzv. zářivé spektrum sluneční světlo zaujímá asi 1/4 spektra reprodukční fotografie využívá záření z části viditelného spektra ve speciálních případech i blízkou infračervenou část spektra zářivé spektrum

Fotografický proces využití citlivosti krystalů halogenidů stříbra na světlo AgBr bromid stříbrný AgCl chlorid stříbrný AgI jodid stříbrný Fotografická vrstva halogenid stříbra a želatina, nanesené na vhodné podložce (např. polyesterová fólie nebo speciální papír) Latentní obraz podstatou fotografického procesu složitý proces působení nejmenších částic energie světelného záření na ionty stříbra a bromu základní rovnice vzniku latentního obrazu zní 2 AgBr + E = 2 Ag + Br 2

Fotoreprodukční přístroje pro reprodukci předloh, u nichž potřebujeme měnit měřítko (zvětšovat nebo zmenšovat) Součásti přístrojů nosná konstrukce nese kamerový vozík a nosič předlohy kamerový vozík skládá se ze dvou kovových rámů, kdy na zadním je umístěna matnice (opatřena milimetrovým dělením) a přísavná kazeta (s upnutým fotografickým materiálem) na předním umístěn objektiv (s regulovanou clonou, příp. se zrcadly a hranoly) nosič předlohy pohyblivý sklopný pneumatický rám nebo mechanický přítlačný rám

Fotoreprodukční přístroje Z konstrukčního hlediska dělíme tyto přístroje: podle polohy optické osy horizontální vertikální podle konstrukce stativové mostové z hlediska umístění vůči temné komoře jednokomorové dvoukomorové (nejvýhodnější) z hlediska ovládání ručně ovládané poloautomatické automatické

Fotoreprodukční přístroje Horizontální stativový přístroj Horizontální mostový přístoj Vertikální přístroj Horizontální stativový dvoukomorový přístroj

Fotoreprodukční přístroje Automatický fotoreprodukční přístroj Jupiter (laboratoř ČVUT Praha)

Fotoreprodukční přístroje v kartografii horizontální (stativové i mostové) dvoukomorové max. velikost obrazu 70 80 cm nebo 100 100 cm formát nosiče předloh až 100 130 cm

Objektivy tvořeny optickou soustavou z přesně opracovaných čoček (omezení možných optických vad na minimum) reprodukce obrazu s přesností větší než ±0,1 mm (čtyřčočkové objektivy) Světelnost objektivu S = d f poměr největšího průměru účinného otvoru objektivu d k jeho ohniskové vzdálenosti f Clonové číslo 1 S = f d poměr ohniskové vzdálenosti objektivu f k použitému průměru otvoru objektivu, omezenému clonou d (1-1,4-2 - 2,8-4 - 5,6 -) 8-11 - 16-22 - 32-45 - 64 -... poměr dvou sousedních je zhruba 2

Objektivy Zorný úhel pohybuje se v rozmezí 40 až 60 Expoziční doba v rozsahu několika sekund až děkolika desítek sekund Platí: Obraz na matnici je vždy stranově převrácený při požadavku na stranovou správnost nutno použít zrcadlo nebo hranol. Čím větší clona, tím větší hloubka ostrosti! Každé následující clonové číslo prodlužuje expoziční dobu na dvojnásobek (pro dosažení stejné expozice)! Digital Photography 1 on 1: Episode 12 Depth of Field

Kontaktní a reflexní kopírování pro reprodukci předloh bez změny měřítka (fotoreprodukční přístroje pro reprodukci se změnou měřítka) kontaktní kopírovací rámy (kontaktní kopírky) 1 tlustá skleněná deska 2 rám 3 gumová pokrývka 4 ventil 5 matované sklo 6 světelné zdroje 7 ovládací panel 8 hlavní vypínač 9 vývěva 10 skříň

Kontaktní a reflexní kopírování pro reprodukci předloh bez změny měřítka (fotoreprodukční přístroje pro reprodukci se změnou měřítka) kontaktní kopírovací rámy (kontaktní kopírky) Theimoquick (Siegfried THEIMER)

Technologie kopírování Kontaktní kopírování vrstvou k vrstvě průchodné (transmisní) předlohy nejčastěji na plastových fóliích, negativy nebo pozitivy na filmech výsledný obraz je vždy stranově převrácený oproti kopírované předloze tloušťka čar se nemění

Technologie kopírování Kontaktní kopírování přes podložku průchodné (transmisní) předlohy ze stranově správné předlohy stranově správná kopie tloušťka podložky max. 0,15 mm vždy dochází k určitému podsvícení použití pro zeslabení (kopírování pozitivních předloh) či zesílení tloušťky čar (kopírování negativních předloh)

Technologie kopírování Reflexní kopírování (reflektografie) odrazné (reflexní) předlohy reprodukce katastrálních map na papíru používají se speciální filmy se strmou gradací a bez antireflexní vrstvy dochází ke změně čitelnosti předlohy vzhledem k výslednému obrazu

Světelné zdroje Světelné zdroje Předlohy musí být rovnoměrně osvětleny (světlem určité vlnové délky v závislosti na použitém fotomateriálu), nejlépe umělým světelným zdrojem. tepelné zářiče z elektrické energie pomocí tepla převod na energii světelnou (např. běžné žárovky) luminiscenční zářiče přeměna elektrické energie přímo na světelnou energii (např. rtuťové a xenonové výbojky, neonové trubice) kombinované zářiče (tepelné a luminiscenční) nejvíce se blíží skutečnému slunečnímu světlu, ovšem s kolísáním intenzity záření a s velkou spotřebou elektrické energie (např. obloukové lampy) nejpoužívanější xenonové výbojky (světlo se blíží světlu dennímu) rtuťové výbojky pro černobílou reprodukci, používané i v kartopolygrafii (obdobné metalhalogenidové výbojky)

Literatura Mikšovský, M: Kartografická polygrafie a reprografie 10. Vydavatelství ČVUT. Praha 1999.