This chart, and all our ink jet printed charts have an approximate MTF50 of 5 cycles/mm. For a comparison of rflective surfaces, as well as what this means when choosing your chart, please visit our Reflective Surface Comparison Blog. 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 five 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 |
---|---|
No distortion | [1 1] |
Distort | [0.833 1.123] |
Distort+ | [1.167 1.577] |
Ultradistort | [1.167 1.982] |
We do not recommend using semi-gloss paper for wide angle lenses or pre-distorted charts
Preguntas frecuentes sobre SFRPlus Test Charts
La medición del color varía según el contexto en varias unidades.Tales unidades comunes son L*a*b* (CIELAB), RGB (Rojo-Verde-Azul) y diferencia de color (Delta E).En la absorción de luz, no hay unidades asignadas a la absorbancia.Pero el análisis cuantitativo de la absorbancia obedece Beer' Ley en colorimetría.
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.
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.
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.
El espectrofotómetro ideal, preciso y amigable para sus necesidades
Este dispositivo espectrofotómetro mide la reflectividad, absorbancia, transmitancia y fluorescencia de la luz que pasa a través de las muestras, proporcionando datos invaluables para una amplia gama de aplicaciones, proporcionando una precisión inigualable para resultados fiables.
La selección de un espectrofotómetro apropiado ofrece ventajas significativas para el análisis de color de precisión y el control de calidad. Al elegir un espectrofotómetro preciso y fácil de usar, tenga en cuenta factores como el rango de longitud de onda, la sensibilidad, las opciones de manejo de muestras y las características de software disponibles. Al invertir en el espectrofotómetro adecuado, puede agilizar sus procesos analíticos, obtener resultados más precisos y mejorar la eficiencia general de sus operaciones de laboratorio o industriales.
Elegir el modelo adecuado, ya sea portátil, de banco o en línea, alinea la tecnología con las necesidades específicas de la industria, garantizando una fiabilidad a largo plazo y una gestión optimizada del color.
Dado que parte de la luz pasará a través de los materiales transmisores de luz, el colorimetro no es adecuado para la medición del color de este tipo de materiales; Sin embargo, cuando colocamos un material de color puro con textura uniforme bajo el material transmisor de luz, podemos medir la diferencia de color entre el estándar y la muestra.
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