This chart, and all our ink jet printed charts have an approximate MTF50 of 5 cycles/mm. Please keep this in mind when choosing the size of chart. Using a chart that is too small with a high-resolution sensor can result in the MTF of the chart degrading the measured MTF of the camera system. In addition, it is important to use a chart that is large enough to accomodate the minimum focus distance, as well as the resultion of your sensor.
Charts are available in tfive main sizes with variations depending on the grid dimensions selected. It is recommended that the medium sized charts be used to test imaging systems with sensors up to 12 MP, the large charts be used for testing of sensors above 12 MP and up to approximately 24 MP, and the extra-large charts be used for sensor sizes above 24 MP.
Paper Size (Including Margin)
| Square Dimensions | ||
|---|---|---|
| 5x9 | 5x7 | |
| X-Small | 8.5" × 15" | 8.5" × 10" |
| Small | 14" × 24" | 14" × 20" |
| Medium | 24" × 40" | 24" × 34" |
| Large | 44" × 60" | 44" × 60" |
| X-Large | 44" × 74" | 44" × 64" |
Active Area
The active area of the chart includes white space above and below the top and bottom distortion bars. It is slightly larger than the printed area, which is bounded by the distortion bars on top and bottom. White space is included in active area because test images of the chart must include this white space in order to enable automated processing in SFRplus software.
| Square Dimensions | ||
|---|---|---|
| 5x9 | 5x7 | |
| X-Small | 7.85" × 15" | 6.75" × 10" |
| Small | 12.5" × 24" | 13.5" × 20" |
| Medium | 22" × 39.22" | 22" × 33" |
| Large | 33" × 59" | 40" × 59" |
| X-Large | 42" × 72" | 42" × 59" |
Inclusion of the color chart enables testing of color accuracy. If the color option is selected, the "focus star" pattern that aides in focusing is replaced by a 20 patch color chart.
Pre-distorted charts offer the ability to map the outer edges of a wide angle or fisheye lens using SFRplus. These distortion levels are available
| Level | Matrix (5x7) | Matrix (5x9) |
|---|---|---|
| No distortion | [0 0] | [0 0] |
| Distort | [0.833 1.123] | [0.833 1.375] |
| Distort+ | [1.167 1.577] | [1.167 1.982] |
| Ultradistort | [1.333 2.313] | [1.333 2.958] |
Preguntas frecuentes sobre SFRPlus Test Charts
Los niveles de brillo de la pintura en polvo se clasifican como:
●Piso: 0-10 GU
●Satén: 11–40 GU
●Semibrillo: 41-70 GU
●Brillo: 71-85 GU
●Brillo alto: 86+ GU
Estos se miden en un ángulo de 60º para la estandarización.
Los colorímetros o espectrofotómetros se utilizan para medir el color líquido.Medir la luz que pasa o se refleja del líquido.Las lecturas se pueden informar como unidades de laboratorio*, RGB o absorbancia.Para que el análisis objetivo del color se pueda utilizar para controlar la calidad, o para medir la concentración química.
El colorimetro Threenh Technology se envía con instrucciones de funcionamiento y vídeo de versión en inglés. Si necesitas una versión electrónica del manual de instrucciones, puedes descargarlo desde nuestro centro de descargas
El brillo de la pintura se define mediante la medición de la reflexión de luz en la superficie de la pintura con la ayuda de un medidor de brillo. El ángulo y la cantidad de luz reflejada determinan el nivel de brillo, con superficies más lisas y reflectantes que tienen un nivel más alto de brillo.
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.
Puedes elegir un colorimeter dependiendo del sustrato del que estés midiendo el color, ya sea opaco, translúcido o transparente. En resumen, puede considerar los siguientes factores para elegir el colorimetro 3NH adecuado para sus necesidades: Opacidad de la muestra, forma física, propiedades ópticas necesarias, métodos de medición necesarios, escalas e índices necesarios, conformidad con las normas del instrumento (ASTM / ISO / Otros), geometría del instrumento, rendimiento del instrumento, ubicación (laboratorio, portabilidad, en proceso) y requisitos de manejo de muestras.
Al abordar sistemáticamente estos factores, puede seleccionar un colorimetro que optimize la precisión, la eficiencia y el valor para su aplicación específica. Conoce más de nuestra guía definitiva sobre selección de colorimetros. Si no está seguro, consulte al fabricante de 3NH para obtener recomendaciones personalizadas basadas en su muestra y flujo de trabajo.
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