Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Данилов К.Б. 35-мм стационарные кинопроекторы

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
10.41 Mб
Скачать

фотографическую фонограмму или если он стереофонический с четырьмя магнитными фонограммами, то соотношение сторон изображения на экране будет 2,55:1. В настоящее время такие фильмы не выпускаются. По сравнению с обычным фильмом ширина изображения на экране увели­ чится в 1,71 раза. Ширина экрана в свою очередь берет­ ся равной 0,43 длины зрительного зала. Увеличение ширины изображения на экране — это не только геометрическое увеличение размеров, но и возможность получить с экрана большую сюжетную информацию и более объемное зритель­ ное впечатление.

Съемка анаморфированного

фильма и

его проекция

на экран ведутся с применением анаморфотных

оптических

насадок к съемочному и кинопроекционному

объективам.

Насадка при съемке сжимает

снимаемое

изображение в

два раза, а при кинопроекции растягивает

его в два

раза.

 

 

 

Если взять эластичную пластину с соотношением сторон 1,37:1, растянуть ее до соотношения сторон 2,35:1, нарисо­ вать на ней в естественных пропорциях рисунок и вернуть пластину в прежнее состояние, рисунок на ней будет ана­ морфирован — сжат. Чтобы получить снова реальный рисунок, следует пластину снова растянуть до прежнего соотношения сторон. Сжатие и растяжение изображений на кадре и экране (рис. 2) выполняет анаморфотная на­ садка.

Или

допустим, что зритель находится в

помещении и

из окна

комнаты наблюдает

сцену

 

на

улице.

Желание

 

 

 

получить большее зрительное

 

iJIlL

впечатление,

увидеть

допол-

 

нительные

предметы,

окру­

 

 

жающие

сцену,

не

видимые

 

1 1—т—1

из окна, выводит зрителя на

 

балкон, угол наблюдения воз-

 

m"SpiJemie

растает,

вступает

в

работу

 

 

периферийная часть

сетчатки

Рис. 2. Схема анаморфирован-

r

n a Q a

п п о о п а о т с я

Л П Р Ч Я Т П Р !

ного изображения

Г Л Э З а , ПОЯВЛЯЄТСЯ

В П Є Ч а Т Л Є -

ние некоторого объема, появ­ ляется «эффект присутствия».

Схема действия анаморфотной насадки при проекции фильма с анаморфированным кадром на экран показана на рис. 3. Анаморфотная насадка не действует в вертикальном сечении, так как представл лет в этом сечении плоскопараллельную пластинку. По высоте размер изображения на экране будет равен высоте кадрового

окна, умноженной на линейное увеличение кинопроекцион* ного объектива, установленного в данном кинопроекторе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н — h

%6,

 

 

 

где Я — высота

 

изображения

на

экране; h — высота

кад­

рового окна;

р о б

— коэф­

 

 

 

 

 

 

фициент

линейного

уве­

 

 

 

 

 

 

личения кинопроекцион­

 

 

 

 

 

 

ного

 

объектива.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В горизонтальном се­

 

 

 

 

 

 

чении

анаморфотная на­

 

 

 

 

 

 

садка

как

 

бы

 

умень­

 

 

 

 

 

 

шает

фокусное

расстоя­

 

 

 

 

 

 

ние

кинопроекционного

 

 

 

 

3

 

объектива

в

два

раза,

 

 

л

V^//

к

 

что

вызывает

 

двойное

 

 

 

 

P

 

увеличение изображения

 

 

 

 

a

111

по

горизонтали.

Вели­

 

 

 

 

и

 

чина этого

изображения

 

 

'

Pah

 

 

будет равна ширине кад­

 

 

 

 

рового

окна,

умножен­

 

 

 

 

 

 

ной

на линейное

увели­

Рис.

3.

Схема

действия

анаморфотной

чение

кинопроекционно­

насадки:

а — вертикальное сечение; б —

 

 

горизонтальное

сечение

 

го объектива

и на

коэф­

 

 

 

 

 

 

фициент дезанаморфирования анаморфотной насадки, рав­ ный двум:

 

 

Ш = а ро б

• 2,

 

где Ш — ширина

изображения

на экране;

а — ширина

кадрового окна; |Зо 6

— коэффициент линейного

увеличения

кинопроекционного

объектива,

равный P 0 6 = y (h — ли­

нейный

размер изображения на экране; / — линейный

размер

кадрового

окна).

 

 

Следует сказать, что применение анаморфотной насадки снижает качество проекции по сравнению с обычным филь­ мом, но оно выше, чем при демонстрировании кашетированного фильма. В анаморфотной насадке теряется до 13%- полезного светового потока кинопроектора, ухудшается резкость изображения на экране, особенно в горизонталь­ ном сечении экрана.

Стационарные 35-мм кинопроекторы для широкоэкран­ ных: фильмов должны удовлетворять требованиям всех трех видов кинопоказа. Для этого кинопроектор должен иметь набор кадровых рамок, и его полезный световой

поток должен

быть с

запасом в 1,71 раза по отношению

к световому

потоку

для демонстрирования

обычного

фильма.

 

 

 

Демонстрирование

цветного фильма. Цветные

фильмы,

поступающие в кинопрокат, изготовляются двумя способа­ ми: а) на многослойной кинопленке; б) гидротипным спо­

собом.

 

 

 

Цветной фильм на многослойной пленке

имеет цвет­

ную

(цветосеребряную) фонограмму, которая

звучит

хуже,

чем просто черно-белая (серебряная)

фонограмма.

Цветная фильмокопия, изготовленная способом гидротипии, имеет обычную серебряную фонограмму.

В принципе все 35-лш стационарные кинопроекторы могут демонстрировать как черно-белые, так и цветные фильмы, но демонстрирование цветных фильмов, как обыч­ ных, так и широкоэкранных, отличается своими особенно­ стями и предъявляет к кинопроектору некоторые дополни­ тельные требования.

Совершенно необходимо, чтобы световой поток кинопро­ ектора по своему спектральному составу был близок к спектру дневного солнечного света, только при этом усло­ вии не возникает искажений цветопередачи. Например, если у кинопроектора источник света — кинопроекционная лампа и она работает с недокалом, на пониженном напря­ жении, то цветное изображение на экране будет оранжевого тона, а синий и голубой цвета пропадут. Поэтому при показе цветного фильма желательно, чтобы кинопроекцион­ ная лампа работала в режиме перекала, с повышенным напряжением, от этого улучшается спектр излучения лампы. Более благоприятный спектр излучения имеют

ксеноновая лампа и

лампа с дугой

интенсивного горе­

ния.

 

 

Цветосеребряная

фонограмма, как

правило, распола­

гается в первом (синем) эмульсионном слое, поэтому при воспроизведении такой фонограммы лучше модулируются синие лучи и совершенно не модулируются красные лучи, они свободно проходят через фонограмму. Для того чтобы отдача фонограммы была больше, следует согласовать спектральные характеристики читающей лапмы кинопроек­ тора, цветосеребряной фонограммы и фотоэлектронного умножителя. Максимум излучения читающей лампы лежит в области синих лучей спектра, для этого лампа должна ра­ ботать с перекалом. Чувствительность фотоэлектронного умножителя должна быть достаточной для синих лучей спектра.

§ 2. Выбор кинопроектора по полезному световому потоку

Прежде чем выбрать тот или иной кинопроектор по его световому потоку, следует определить необходимую его ве­ личину для данного экрана. Величина потока будет зави­ сеть от площади экрана, его коэффициента яркости и нормы яркости экрана.

Размеры экрана находятся в прямой зависимости от размеров зрительного зала и вида кинопоказа и определя­

ются с помощью

коэффициента ширины

он входит

в формулу расчета

ширины экрана:

 

Шэ = КШД,

где Шэ — ширина экрана; Кш — коэффициент ширины эк­ рана; Д — длина зрительного зала.

Коэффициент ширины экрана связывает ширину экрана и длину зрительного зала. В табл. 3 даны значения Кш в зависимости от длины зрительного зала и вида кинопоказа.

Т а б л и ц а 3

 

 

 

 

 

 

Величина

коэффи­

 

Соотноше­

Количество 'мест

циента

кш

Виды кннопоказа

 

 

 

ние сторон

в

зале

 

основ­

допусти­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная

 

мая

Обычный

1,37:1

От 200

до

300

0,25

 

0,2

 

 

 

Более

300

 

0,25

 

0,12

Широкоэкранный

2,35:1

 

Независимо

от

0,43

 

0,34

 

 

 

вместимости

 

 

 

Расчетная длина Др

зрительного

зала

определяется

по формуле:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др

=

Д-Т,

 

 

 

 

где Д — расстояние

от передней стенки

зрительного

зала,

где размещается экран, до спинки последнего ряда зри­ тельских мест; Т ~- заэкранное пространство.

Величина заэкранного пространства

дана в

табл. 4.

В зрительных залах малой вместимости громкоговори­

тели разрешается располагать по бокам

экрана,

при этом

 

 

 

 

Т а б л и ц а 4

Вместимость зрительного

Величина Т, м •

 

 

зала

 

 

 

До

500

мест

1,3

От

500

и

выше

1,9

Менее

300

мест

0,1—0,2

заэкранное пространство сокращается. Для вновь строя­ щихся кинотеатров следует пользоваться основными зна­ чениями Кш при расчете размеров экрана.

Форма экрана. По существу, все стационарные 35-мм киноустановки должны оборудоваться широким экраном

срасчетом на демонстрирование широкоэкранного фильма

санаморфированным кадром, с соотношением сторон изображения 2,35:1, тогда экран будет обеспечивать и все другие виды кинопоказа.

Для широкоэкранного кинопоказа нашли применение вогнутые киноэкраны, дающие более равномерное распре­ деление яркости по краям экрана, особенно это важно для диффузно-направленных экранов.

Радиус кривизны вогнутых экранов равняется проек­ ционному расстоянию, т. е. расстоянию от центра экрана до кинопроекционного объектива.

Могут применяться и плоские диффузно-рассеивающие экраны на киноустановках, где предусмотрен показ обыч­ ных, широкоэкранных и кашетированных фильмов.

Чтобы получить необходимые размеры изображения на экране, выбирают кинопроекционный объектив с нужным фокусным расстоянием. По фокусному расстоянию произ­

водят

перерасчет

размеров экрана

по формулам:

^ э .

п ~

а т П

(для плоских экранов),

 

Ш,э .

в

 

 

 

(для вогнутых

экранов),

где а — ширина

 

кадрового

окна

кинопроектора в мм;

т — коэффициент

дезанаморфирования

(для

обычных и

кашетированных фильмов он равен 1, для

широкоэкранных

фильмов с анаморфированным

кадром равен 2); Я — про­

екционное

расстояние; Р — радиус

кривизны

экрана в м;

/ — фокусное расстояние кинопроекционного объектива в мм. Подсчитав размеры экрана, определяют его пло­ щадь.

Яркость экрана. На

все 35-мм стационарные

киноуста­

новки

распространяется

установленная Р-кино

1—67

норма

яркости

35І'о нт.

 

 

Количество

отраженной экраном световой

энергии в

зрительный зал зависит не только от величины светового

потока кинопроектора, но и от

структуры отражающего

слоя

экрана. По отражающему

слою экраны разделяют

на

диффузно-направленные и диффузно-рассеивающие. К

экранам диффузно-направленного отражения относят алюминированные экраны. Для них требуется световой поток в 1,2—1,7 раза меньший, чем для диффузно-рассеивающего экрана такой же площади.

К диффузно-рассеивающим экранам относятся бело-ма­ товые пластикатные экраны и экраны полотняные, покры­ тые баритовой краской. Применение алюминированных экранов возможно только в длинных узких зрительных залах. В широких зрительных залах боковые места окажут­ ся за пределами полезного угла рассеяния диффузно-на­ правленного экрана, и зрители, сидящие на этих местах, будут видеть изображение на экране со значительно мень­ шей яркостью, чем на обычном диффузно-рассеивающем экране. В табл. 5 дан минимальный полезный световой поток кинопроектора, необходимый для хорошего освеще­

ния одного квадратного

метра площади

экрана.

 

 

 

Т а б л и ц а 5

Яркость

в центре

Бело-матовые

Алюминированные

экрана

экраны

экраны

нт

асб

Световой поток (лм)

на 1 « '

25

80

100

 

63

35

ПО

138

 

86

50

160

200

 

125

При определении нужного светового потока кинопроек­ тора следует площадь экрана умножить на величину све­

тового потока,

приходящуюся на 1 ж3 .

 

П р и м е р .

Кинопроекторы

типа

КН снабжаются

экранами размером 2,6X1,9 м площадью около 5 ж2 ,

экра­

ны диффузно-рассеивающие,

бело-матовые — пластикатные

с коэффициентом

отражения

0,8.

При

минимально

допус-

тимой яркости экрана 25 нт удельный световой поток

составит 100

лм

на

1 мг.

Следовательно,

необходимый

минимальный

световой поток

кинопроектора

типа КН

для

освещения экрана

площадью

5 мг будет

равен 500

лм.

При алюминированном экране необходимый световой

поток

составит всего

315 лм.

 

 

 

 

 

В

первом

случае

нужен кинопроектор

КН-13

или

КН-15, во втором можно обойтись кинопроектором

КН-П

с меньшей световой мощностью. При

широкоэкранной

кинопроекции

применяются

растровые

элиминированные

экраны, которые в вертикальном сечении по высоте зритель­ ного зала работают как направленные экраны, а в гори­ зонтальном сечении работают как диффузно-рассеивающие экраны.

§ 3. Выбор кинопроектора по источнику света

В 35-лш стационарных кинопроекторах нашли приме­ нение три источника света: кинопроекционная лампа, интенсивная угольная дуга и газоразрядная ксеноновая лампа.

Источники света предъявляют свои требования к кон­ струкции кинопроектора и его эксплуатации. Комплекта­ ция дополнительным оборудованием в значительной степени зависит от применяемого в кинопроекторе источника света. Так, например, кинопроекторы с кинопроекционной лам­ пой не требуют выпрямительного устройства и вытяжной вентиляции. Кинопроекторы, снабжаемые ксеноновой лам­ пой, должны быть с вытяжной вентиляцией и специальными выпрямительными устройствами с незначительным процен­ том пульсаций выпрямленного тока, кроме того, кинопро­ екторы при эксплуатации требуют специальных средств техники безопасности при работе с ксеноновой лампой.

Источники света, применяемые для кинопроекции

В кинопроекции к источникам света предъявляются следующие требования.

1. Высокая яркость тела накала. Чем выше яркость источника, тем больше световой поток кинопроектора. Рассматривая источник света, мы будем пользоваться понятием габаритной яркости; это — средняя яркость,

отнесенная ко всей площади тела накала. Яркость источни­ ка света измеряется в стильбах и меганитах (1 Мнт—100 сб). Габаритная яркость различных источников света, приме­ няемых для кинопроекции, дана в табл. 6.

Т а б л и ц а 6

 

Яркость,

Световая

Источники света

отдача,

Мнт

 

 

лм/вт

Угольная дуга высокой

500—1200

50—60

интенсивности

200—1800

22—40

Ксеноновая лампа

Кинопроекционная лампа

25—30

25—29

2. Световая отдача. Световая отдача характеризует экономичность источника света и измеряется количеством люмен, приходящихся на один ватт затрачиваемой элект­ рической мощности.

Равномерность распределения яркости по площади тела накала является важным показателем в работе источ­ ника света. Чем равномернее распределена яркость по площади тела накала, тем экономичнее источник света, тем большую светящуюся поверхность источника можно использовать для освещения кадрового окна. Так, напри­ мер, "у кинопроекционной лампы крайние витки спирали не используются, они охлаждаются в большей степени и

яркость их ниже.

У ксеноновой лампы яркость разряда

у положительного

электрода в несколько раз ниже, чем

у отрицательного. Более равномерную яркость по площа­ ди тела накала имеет кратер положительного угля интен­ сивной дуги, но, изображая его в кадровом окне кинопроек­ тора, берут диаметр светового пятна несколько больше диагонали кадрового окна, • ибо яркость кратера к краям снижается.

3. Стабильность излучения. Наименьшей стабильностью излучения обладает интенсивная дуга. При изменении дугового промежутка и положения кратера положитель­ ного угля относительно фокуса зеркального отражателя яркость экрана будет меняться, изменяется не только яркость по величине, но изменяется и цветность экрана. Наибольшей стабильной яркостью при работе обладает

кинопроекционная лампа.

j

Г с

.Т""""

 

 

кяуч:.: .-

. ,

 

 

б к о л к о ••,

и

 

 

SK5 1. ...

ЧИТАЧКО.\)

4. Спектральный состав излучения. Спектральный сос­ тав излучения источников света для кинопроектора дан в табл. 7.

Т а б л и ц а 7

 

Спектральный

состав и длины

волн, мкм

Источник света

Снне-фиолетовая

Желто-зеленая

Оранжево-

 

часть спектра

часть спектра

красная часть

 

спектра

 

 

 

 

 

 

400

440

480

500

530

 

570

590

 

 

620

 

 

 

440

480

500

530

570

 

590

620

 

 

720

Солнце

 

0,36

3,1

5,22

19

 

37,3

 

15

13

 

 

6,2

Кинопроекцион­

0,15

1,7

3,46

15,5

36,2

 

17,2

17,4

 

 

8,4

ная

лампа

дуга

0,41

3

5,2

20,8

37,4

 

14,8

13,1

 

 

5,6

Интенсивная

 

 

 

Ксеноновая лампа

0,32

2,48

4,6

18,5

35,5

 

16,3

15,4

 

 

6,4

Из таблицы видно, что наихудшим спектральным сос­

тавом

излучения

обладает

кинопроекционная

лампа.

Спектральный состав

излучения интенсивной дуги и ксе-

 

 

 

 

 

ноновой

лампы

близок

к

днев­

 

 

 

 

 

ному,

солнечному

свету.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Простота

обслуживания.

 

 

 

 

 

По простоте

обслуживания

ки­

 

 

 

 

 

нопроекционная

лампа

занима­

 

 

 

 

 

ет

первое

место среди

 

источ­

 

 

 

 

 

ников

света

для

кинопроек­

 

 

 

 

 

ции.

Она

легко

устанавлива­

 

 

 

 

 

ется

и

регулируется,

безопас­

 

 

 

 

 

на

в

работе,

при

горении

не

 

 

 

 

 

выделяет

вредных

газов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинопроекционные

лампы,

іJOjBL

j-jjETji

 

Для

профессионального

 

кино

ШШШ

ТГм1Г

нашли

применение

две

кино-

 

'

 

 

т

проекционные

 

лампы:

КЗ 0-400

 

 

 

 

 

и К40-750 (рис. 4). Обе

 

лампы

Риспы:.«4 'в-, гаЖц в-"к'Ю-геом " питаются переменным током от

 

 

 

 

 

автотрансформатора. Нить

на­

кала

лампы

имеет плоскую спираль,.размеры

которой со­

ответствуют

кадровому окну

кинопроектора, что уменьшает

потери света на кадровом

окне. Сделана

нить

накала

лам­

пы из вольфрама, наиболее тугоплавкого металла с темпера­ турой плавления 3655" К- Такая температура плавления

позволяет

нагревать нить до 3300" К и получать срав­

нительно

высокую яркость и терпимую

спектральную ха­

рактеристику излучения. Кроме того,

вольфрам

при на­

гревании

его до высокой температуры

меньше

испаряет­

ся, чем другие металлы.

 

 

Осветительная оптика кинопроектора изображает нить кинопроекционной лампы за кадровым окном примерно на 10—20 мм. Нить в форме плоской спирали имеет видимую структуру и не является площадкой равномерной яркости, изображать ее в кадровое окно нельзя, так как на экране при регулировке осветительной системы будет заметна структура нити. Лампа питается низким напряжением 30—40 в, спираль нити намотана проволокой сечением 0,34 мм, витки расположены почти вплотную друг к другу, изоляцией между витками нити служит слой окалины. При питании нити лампы низким напряжением она допус­ кает ток 13—20 а. Нить выдерживает высокую температуру, от этого яркость ее повышается. Баллом кинопроекционной лампы — цилиндрический, что позволяет ближе распо­ ложить лампу к конденсору осветительной системы, повы­ шая тем самым степень использования светового потока, излучаемого лампой. Цоколь ламп КЗО-400 и К40-750 — штыковой, с самофиксирующим фланцем, что при установ­ ке новой лампы освобождает ее от регулировки. Габарит­ ная яркость данных ламп 20—25 Мнт.

Повышение яркости лампы может быть осуществлено: а) применением контротражателя, который устанавливает­ ся сзади кинопроекционной лампы и накладывает изобра­ жение нити на саму нить. Это повышает габаритную яр­ кость нити, но вызывает ее перегрев и снижает срок служ­ бы лампы. Применение контротражателя повышает полез­ ный световой поток кинопроектора на 10—15%; б) увели­ чением питающего напряжения на лампе. При этом повы­ шается полезный световой поток кинопроектора на 25—30% (на 100—150 лм), но снижается срок службы лампы с 25—30 час до 10—15 час. Наоборот, снижение напряжения до 24 в увеличивает срок службы до 1350 час. Под сроком службы кинопроекционной лампы следует понимать не время до перегорания нити, практически лампа может рабо­ тать в нормальном режиме питания до 100—150 час, а снижение ее полезного светового потока. Если световой поток кинопроектора снизился более чем на 20% при правильно отрегулированной лампе и нормальном напряжении, лампу следует заменить, срок службы ее истек.

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ