Gráfico de prueba de rango dinámico de 36 parches

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Esta gráfica tiene 36 parches de densidad de bajo ruido con pasos de densidad de aproximadamente 0,1, para un intervalo de densidad de al menos 3,2 (densidad de base a base + 3,1 mínimo). Una disposición de parches casi circular asegura que el viñetado tenga un efecto mínimo en los resultados. Se suministrará un archivo de referencia CSV con densidades reales. El gráfico tiene un área activa de 197x235 mm (7.75x9.25 pulgadas) en película de 203x254 mm (8x10 pulgadas).

También contiene bordes inclinados en el centro y esquinas con contraste 4:1 para medir MTF. Los bordes tienen un MTF50 >= 16 ciclos/mm, que es aproximadamente 3 veces mejor que los mejores gráficos de inyección de tinta. Las marcas de registro hacen que las regiones sean fáciles de seleccionar. Un fondo gris neutral ayuda a garantizar que el gráfico estará bien expuesto en cámaras de exposición automática (en comparación con gráficos con fondos negros, que a veces están fuertemente sobreexpuestos).

Es compatible con Stepchart, Multicharts, Multitest y se puede usar con el postprocesador Dynamic Range si hay varias exposiciones manuales disponibles. Dmax >= 3.4 es suficiente para teléfonos con cámara y cámaras digitales con pequeños tamaños de píxeles, pero las DSLR de gama alta generalmente tienen rangos dinámicos más altos (y también exposición manual), lo que las hace bien adecuadas para Rango Dinámico.

Esta tabla se produce con un proceso de grabación de película LVT de alta precisión para el mejor rango de densidad posible, bajo ruido y detalles finos.

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Preguntas frecuentes sobre Gráficos de rango dinámico

La concentración de compuestos coloreados en una solución se determina mediante el uso de una prueba colorimétrica. Se puede utilizar para medir la calidad del producto. La prueba colorimétrica determina la presencia de contaminación o observa reacciones químicas midiendo el grado en que una solución absorbe la luz a una longitud de onda dada.


El color verdadero en química es el color visto en una solución o compuesto en condiciones estandarizadas.Depende de las transiciones electrónicas en las moléculas, específicamente la absorción de una longitud de onda particular de la luz, y esto depende de la estructura del compuesto.

Un colorimetro mide la cantidad de luz y la longitud de onda que es absorbida por una solución. Es un signo de que los compuestos de color están presentes y el nivel de su concentración. Se aplica en el laboratorio y la industria para comprobar las concentraciones de productos químicos, el color de los productos y la pureza.


Un colorimetro se utiliza para medir la intensidad del color de una solución midiendo su absorbancia a longitudes de onda seleccionadas de luz. Se aplica ampliamente en química, alimentos, productos farmacéuticos y control de calidad para determinar la concentración, rastrear los cambios de color o la uniformidad del producto.


Para cuantificar el cambio de color, tome los valores originales de L*a*b* de una muestra y vuelva a leerlos después de la exposición o el procesamiento. Calcula la diferencia como 1/2(Emut1 Emut2). Cuanto mayor sea el valor de ΔE, más obvio es el cambio de color, que se puede usar en pruebas de calidad o estabilidad.


La ecuación más importante es A = 2εcl, donde A es la absorbancia, 2 es una constante,εes la absorptividad molar (L/mol cm), c es la concentración (molL-11), y l es la longitud del camino (cm). Esto se puede usar para relacionar la absorbancia con la concentración, permitiendo la cuantificación a través de ensayos colorimétricos.


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