Вычислительное устройство для определения параметров автотипного цветорепродукционного процесса

 

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для механизации работ по определению основных технологических параметров трехкрасочного автотипного цветорепродукционного процесса. Цель изобретения - снижение трудоемкости работ по определению основных технологических параметров трехкрасочного автотипного цветорепродукционного процесса . Устройство содержит системы шкал и графиков, три прозрачные линейки с градуированными визирными линиями, перемещающиеся вдоль горизонтальной направляющей, три вертикальные направляющие и три прозрачные линейки с визирными линиями, перемещающиеся вдоль вертикальных направляющих, три визирные стрелы, вращающиеся вокруг шарниров, перемещающихся в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Все три шарнира должны быть установ- g лены в положения, при которых совместно со шкалами и графиками, геометрически отображающими уравнения Нюберга-Нойгебауэра, обеспечивается их решение относительно автотипных коорг динат цвета. 1 ил.. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИ4ЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

5 Ai (I9) (II) (5Н 4 С 06 G 1/16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H Д BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4245551/24-24 (22) 13.05.87 (46) 23.11,88. Бюл. Р 43 (71) Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (72) Ю.П.Селиванов, 3.П.Гамазина и Е.А.Грачева (53) 681.3(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 32211, кл, G 06 G 1/16, 1932.

Авторское свидетельство СССР

У 1013973, кл. G 06 G 1/16, 1983. (54) ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ IIAPANFТРОВ АВТОТИПНОГО

ЦВЕТОРЕПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА (57) Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для механизации работ по определению основных технологических параметров трехкрасочного автотипного цветорепродукционного процесса. Цель изобретения — снижение трудоемкости работ по определению основных технологических параметров трехкрасочного автотипного цветорепродукционного процесса. Устройство содержит системы шкал и графиков, три прозрачные линейки с градуированными визирными линиями, перемещающиеся вдоль горизонтальной направляющей, три вертикальные направляющие и три прозрачные линейки с визирными линиями, перемещающиеся и вдоль вертикальных направляющих, три визирные стрелы„ вращающиеся вокруг шарниров, перемещающихся в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Все три шарнира должны быть установ- щ лены в положения, при которых совместио со шкалами и графиками, геомет- (/) рически отображающими уравнения Нюберга-Нойгебауэра, обеспечивается их решение относительно автотипных коор- = динат цвета. 1 ил.

1439625

Г = (Р— P — А1П вЂ” AyE + АЗПЖ): (Ро

P к

Аж+ А,пж), А5ж - А,Гж), — А4П к

П = (Р— Р— А1 Г - Адж — А 3ГЖ): (Рп — Р„- A4r

3 3

Ж = (Pî — P — A„ I — А П вЂ” АЗГП).: (РР— P — А4 Г - А П + АбriI)» где

ll g I(K к g tl к К

А, = PО Рп» А1 = Р0 - Ря» Аз = Ро - Ра - Рж Рпж»

I к к к к к к к к к к

Po Pl; P + ргп» A Po Pl- P»l к к к к к к к к

А6 — Po Рг P„— Рж + Ргж + Рпж Ргпж» р 3 — р3, A3 = р3 — р3 АЗ = РЗ вЂ” р3 — РЗ + РЗ

1 б г» я о ж» 3 с Г ж гж»

А4 — Po Рг РП + гП» АВ = Po Pg ж+ Рпж»

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Р, Рг Рп Рж Ргл + Ргж Рп»к Ргпж

А с с с с

Ро - Рг Ад = Po — Рп»

Ас

А3 = Ро — Рà — Рп + РГп» с с с с с с с с с с с с с С С

A4 = Po Р;к Pr + РГх» As = P0 Рж Pn + Рп»к» с с с с с

Р>к — Ргп + р& + Рп к Ргпж» с с с

A = Є— Рг с

Рп

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для механизации работ по определению основных технологических параметров трехкрасочного автотипного цветорепродукционного процесса.

Целью изобретения является снижение трудоемкости работ при определе-: нии основных технологических парамет- 10 ров трехкрасочного автотипного цветорепродукционного процесса.

На чертеже показано конструктивное исполнение вычислительного устройства. 15

Устройство состоит иэ платы 1, на которой расположены три однотипные системы, содержащие горизонтально расположенные шкалы 2, 2, 2" и верс тикально расположенные шкалы 3, 3, 20 3 . По горизонтальной направляющей ., jl

4 могут перемещаться прозрачные линейки 5, 5, 5" с градуированными визирными линиями 6, 6, 6 " . Прозрачные линейки 5, 5, 5" прикреплены к полэунам 7, 7, 7 с фиксаторами

8, 8, 8 " . Стрелы 9, 9, 9 с визирными линиями 10, 10, 10 и .рукоятками 11, 11, 11" могут поворачиваться вокруг шарниров 12, 12, 12", 30 установленных на кронштейнах 13 13 и

»»

13, которые жестко связаны с каретками 14, 14, 14п » имеющими возможность перемещения по направляющим

15, 15, 15" вдоль платформ 16, 16, 16" с помощью рукояток 17, 17, 17" .

Платформы 16, 16, 16" могут перемещаться по направляющим 18, 18, 18", расположенным перпендикулярно направляющим 15, 15, 15", с помощью рукояток 19, 19, 19 . Величина перемещения кареток 14 14, 14" и платформ 16, 16, 16 " считывается по шкалам 20, 20, 20" и 21, 21, 21 против визирных линий 22, 22, 22 и 23, 23, 23" .

На плате 1 укреплены вертикальные направляющие 24; 24, 24к » по которым перемещаются прозрачные линейки

25, 25, 25" с визирными линиями 26, 26, 26 ", Положение виэирных линий

26, 26, 26 ц устанавливается путем перемещения линеек 25, 25, 25 с помощью полэунов 27, 27, 27 с фиксаторами 28, 28, 28 по шкалам 3, 3, 3

В основу принципа работы вычисли тельного устройства положено геометрическое отображение решения системы управлений Нюберга-Нойгебауэра, описывающих автотипный синтез цветных полей:, 1439625

P (ф = к,з,c)сР

Ф

РГ л Рпл ° ° ° э

Ргпм зональные коэффициенты отражения плашек, запечатанных красками триа-: ды в различных комбина- 20 циях, указанных нижним индексом, зональные коэффициенты отражения печатной основы.

Индекс ф указывает зону спектра: к — красную, з — зеленую, с — синюю, в которой измерены зональные коэффициенты отражения. 30

Это отображение представляет собой расположенные на сменных оболочках

29, 29, 29" системы шкал 30-35 и системы графиков 36-38.

Граничные графики систем 36-38, соответствующие отметкам О и 1 шкал к к

Ро Рпж

Рог

Г, Рпж + Ргпж к к к к Ir Ь

Ро Prffr

Pofr 5 5

Ргк Prn к

По—

Ро Рп ь

P0>Ê

Линейку 25, прикрепленную к ползуну 27, с помощью рукоятки с фиксатором 28 перемещают по вертикальной направляющей 24 так, чтобы визирная линия 26 пересекла шкалу 3 в точке с отметкой О, 5. Стрелу 9 с помощью ру коятки 11 поворачивают вокруг шарнира 12 так, чтобы визирная линия 10 прошла через точку пересечения визир55

Г, ll, Ж вЂ” соответственно, голубая, пурпурная и желтая автотипные координаты цвета, представляющие собой относительные площади печатных элементов на автотипном поле, синтезированном в соответствии с уравнениями Нюберга-Нойгебауэра зональные коэффициенты отражения автотипносинтезированного поля л к к к к

Ро Рг Рпж Pffft с

Po — Ргп

Ж с с с е

Po — Pffft PI-rf — Ргпж

Прозрачные линейки 5, 5, 5 с

If помощью ползунов 7, 7, 7 перемеща ют по горизонтальной направляющей 4 так, чтобы градуированные визирные линии 6, 6 ., 6 1 пересекали шкалы 2, 2, 2 в отметках, соответствующих

II зональным коэффициентам отражения анализируемого поля изображения P к

Pъ Р

30-35, должны проходить через точки пересечения визирных линий соответственно 10 и 26, 10 и 26, 26 при условии установки визирных линий 1О, 10, 10" так, чтобы они пересекали градуированные визирные линии соответственно 6, 6, 6 в точках с отк метками О и 1, причем прозрачные ли(II нейки 5, 5, 5 с помощью ползунов

7, 7, 7 должны быть установлены

f II так, чтобы градуированные визирные линии 6, 6, 6 проходили через шкаfI лы 2, 2, 2" в точках, соответствующих значениям, вычисляемым по формулам

P„= P R(Pp — P ) л при

P = P — Ж(Р— РД), при II = О

Рп в = P — Г(P — P„), при Ж = О, Р" = Р,", — Ж(Р"„— Р,„„), при Г = О, P, „= P — Ж(Р— P ), при П = О, Р„„= Pn — Г(Р— Ргп), при Ж = О.

Вычислительное устройство работает следующим образом. л

Оси шарниров 12, 12, 12 устанавливают перемещением кареток соответственно 14, 14, 14" и платформ

16, 16, 16" с помощью рукояток соответственно 17, 17, 17 " и 19, 19, 19" в положения с координатами Го и

fr э с

PpI Пц u Pprf Жо и Рож л опРеДелЯемы ми по формулам

Ро

Э

Э + З

Рп Ргж + Ргаж

Р, с с с с

P< — Рж — Pf-fr + Ргпж

5 14396 ной линии 26 и график системы 36, проходящий через отметки 0,5 шкал 30 и 31 ° По левой шкале Г градуированной визирной линии 6 в точке пересечения ее с визирной линией 10 считывают первое приближенное значение голубой автотипной координаты цвета Гл ..

Ползун 27 с помощью рукоятки с

I фиксатором 28 перемещают по верти- 10 ! кальной направляющей 24 так, чтобы ! визирная линия 26 пересекла шкалу 3 в точке с отметкой 0,5. Стрелу 9 с помощью рукоятки 11 поворачивают !

l вокруг шарнира 12 так, чтобы визир-! ная линия 10 прошла через точку пересечения визирной линии 26 и график системы 37, проходящий через отметки шкал 32 и 33, соответствующие величины Гл . 20

По левой шкале П градуирова!шой визирной линии 6 в точке пересечения ее с визирной линией 10 считывают первое приближенное значение пур- 25 пурной автотипной координаты цвета П„.

II

Ползун 27 с помощью рукоятки с фиксатором 28 перемещают по вертикальной направляющей 24 " так, чтобы визирная линия 26! пересекла шкалу Зр (!

3 в точке с отметкой, соответствующей величине. Г1 . (I II

Стрелу 9 с помощью рукоятки 11 поворачивают вокруг шарнира 13!! так, чтобы визирная линия 10! прошла че- 35 рез точку пересечения визирной линии

26 и график системы 38, проходящий

I! ! через отметки шкал 34 и 35, соответствующие величине П1. По левой шкале

Ж градуированной визирной линии 6 40 в точке пересечения ее с визирной линией 10" считывают первое приближенное значение желтой автотипной координаты цвета Ж1.

Пох!зун 27 с помо!цью pукоятки с 45 фиксатором 28 перемещают по вертикальной направляющей 24 так, чтобы визирная линия 26 пересекла шкалу 3 в точке с отметкой, соответствующей величине Жл. Стрелу 9 с помощью руко- 50 ятки 11 поворачивают вокруг шарнира

12 так, чтобы визирная линия 10 прошла через точку пересечения визирной линии 26 и rpaI1» 36, проходящий через отметки шкал 30 и 3!„ соответст5 вующие величине П1.

По левой шкале Г градуированной визирной линии 6 в точке пересечения ее с визирной линией 10 считывают

25 6 второе приближенное значение голубой автотипной координаты цвета Г! .

Определение вторых приближенных значений пурпурной и желтой автогипных координат цвета П и Ж производится по аналогии с определением первых приближенных значений пурпурнои и желтой автотипных координат цвета

П., и Ж1. . Лналогично определяют последующие приближенные значения автотипных координат Г„, П!! Ж!1, Описанньпл процесс определения автотипных координат цвета продолжают до тех пор, пока они не будут определены с требуемой точностью. Величины относительных площадей активных элементов автотипных фотоформ, копий, печатных форм и оттисков, применяемых в трехкрасочном цветорепродукционном процессе, считывают с правых шкал 0

f Г градуированных визирных линий 6, 6

6! в точке пересечения их с визирными линиями 10, 10, 10 после того, как завершен описанный процесс определения автотипных координат цвета Г, П, Ж.

Использование в предлагаемом вычислительном устройстве Новых элементов позволит ускорить процесс определения основных технологических параметров автотипного цветорепродукционпого процесса, исключить утомительные для зрения, длительно определяемые и неточные субъективные оценки этих параметров и таким путем перейти к получению более точнык и объективно . определяемых оценок, открыть возможность к использованию этих оценок в автоматизированном автотипном цветорепродукционном процессе.

Формула изобретения

Вычислительное устройство для определения параметров автотипного цветорепродукционного процесса, содержащее плату со шкалами и графиками, горизонтальную направляющую, на которой перпендикулярно к ней установлена прозрачная линейка с градуированной визирной линией с возможностью перемещения вдоль горизонтальной направля!ощей, вертикальную направляющую, на которой перпендикулярно к ней установлена прозрачная линейка с визирной линией с возможностью перемещения вдоль вертикальной направляющей, виСоставитель З.Шершнева

Техред М. Ходанич Корректор Л.Патай

Редактор Л.Гратилло

Заказ 6080/50 Тираж 704 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r, Ужгород, ул. Проектная, 4.

7 1439625 8 зирную стрелу, о т л и ч а ю щ е е — две вертикальные направляющие, каждая с я тем, что, с целью снижения тру- из которых имеет перпендикулярно усдоемкости работ по определению основ- тановленную к ней прозрачную линейку ных технологических параметров трех- .с визирной линией с возможностью пе5 красочного цветорепродукционного про- ремещения вдоль вертикальной направцесса, в вычислительное устройство ляющей, две визирные стрелы с возмождополнительно введены две прозрачные ностью вращательного движения вокруг линейки с градуированными визирными шарниров и поступательного движения линиями с возможностью перемещения 1п самого шарнира по двум взаимно перих вдоль горизонтальной направляющей, пендикулярным направлениям.

Вычислительное устройство для определения параметров автотипного цветорепродукционного процесса Вычислительное устройство для определения параметров автотипного цветорепродукционного процесса Вычислительное устройство для определения параметров автотипного цветорепродукционного процесса Вычислительное устройство для определения параметров автотипного цветорепродукционного процесса Вычислительное устройство для определения параметров автотипного цветорепродукционного процесса 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для решения геометрических и комбинаторных задач маршрутного типа

Изобретение относится к области устройств для решения балхшстических задач по определению параметров оптимальной траектории

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к определению сопротивления состава объектов (преимущественно однотипных) относительно среды, в которой и относительно которой он движется, в частности для определения счала судов, емкостей и т.д

Изобретение относится к вычислительным устройствам, в частности, к устройствам, позволяющим выбирать оптимальные созвездия астроориентиров и кеплеровских навигационных точек в любой точке маршрута потребителя и может быть использовано для отображения и анализа элементов звездной, баллистической, навигационной обстановки в процессе планирования работы астронавигационных приборов, при решении задач штурманской подготовки, а также при решении целого ряда практических задач сферической тригонометрии, сводящихся к решению сферических треугольников в азимутальных проекциях, в частности, при определении характеристик кинематических элементов орбитальных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники, может быть использовано в сельском хозяйстве, в лесном хозяйстве и лаобителЯми-селекционерами

Изобретение относится к области вычислительным устройствам с ручным управлением и может быть использовано для графического решения геометрических и комбинаторных задач марштрутного типа, относящихся к классу задач коммивояжера

Изобретение относится к аналоговым вычислительным устройствам с ручным управлением и может быть использовано для определения плановых значений экономических показателей

Изобретение относится к механическим цифровым вычислительным машинам и может быть использовано в качестве специального учебно-демонстрационного прибора

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при определении основных технологических параметров трехкрасочного автотипного цветорепродукционного процесса
Наверх