DX 인코딩
DX encoding
DX(Digital exdX) 인코딩은 코닥이 1983년 3월 처음 도입한 ANSI 및 I3A 표준으로 135와 APS 사진 필름 및 필름 카트리지를 표시하기 위한 것이다. 스프로킷 구멍 아래 필름에 잠재된 이미지 DX 필름 가장자리 바코드, 자동카메라가 사용하는 카트리지의 코드, 사진 마무리 기계가 판독하는 카트리지의 바코드 등으로 구성됐다.
역사
코닥은 35mm 필름 처리를 135 형식으로 간소화하기 위해 1983년 1월 3일 DX 인코딩 방식을 도입했다.[1][2] 이미 135개의 포맷 카트리지에서 필름 속도 감지를 위해 전기 접점을 사용하고 [3]있던 1977년의 후지 필름 속도 인코딩 방식과 같은 이전의 솔루션과는 대조적으로,[4] 코닥의 후기 DX 코드 시스템은 시장에서 즉시 성공을 거두었다.
최초의 DX 인코딩 필름은 1983년 3월 컬러 네거티브 필름 코다콜러 VR-1000이었다.
이 기술을 처음 사용한 카메라는 코니카 TC-X SLR(1985)과 1984년 소형 카메라 펜탁스 슈퍼 스포츠 35/PC 35AF-M[6], 미놀타 AF-E/프리덤 II이다[7].[5] 대신 펜탁스는 A3/A3000이 1985년 최초의 DX 지원 SLR이라고 주장했다.[8] 다른 DX 지원 SLR도 1985년에 도입되었는데, 미놀타 7000[9](1985년 2월)과 9000(1985년 9월)은 물론, 니콘 F-301 / N2000이다.
DX-iX(Data change - information change)는 APS(Advanced Photo System)와 연계해 사용하기 위해 1996년 도입된 확장형 DX 인코딩 시스템이다. 그것은 어드벤딕스라고도 알려진 APS 영화 형식 IX240에만 사용된다.
1998년 후지필름은 바코드 시스템(로고 'B'가 부착된)이라는 120, 220 포맷 롤 필름에 대한 필름 식별 시스템을 도입했다. 필름 형식과 길이, 필름 속도 및 유형을 인코딩하는 바코드는 에멀전 운반 필름과 배접지 사이의 스티커에 위치한다.[10][11][12][13][14] 이 13비트 바코드는[10][11][12][13][14] Fujifilm GA645i Professional, GA645Wi Professional, GA645Zi Professional, GX645와 같은 새로운 매체형 카메라에 의해 광학적으로 스캔된다.AF 프로페셔널, GX680III 프로페셔널, GX680IIIS Professional,[10] Haselblad H1, H2, H2F 및 H3D Model I with HM 16-32 및 Contax 645 AF.
DX 카트리지 바코드
필름 출구 립 옆에는 인터리브 2/5 바코드와 인쇄된 번호가 있다. 6자리는 I3A가 할당한 DX 번호(중간 4자리), 노출 횟수(마지막 자리), 독점 제조사 코드(첫 자리)를 나타낸다. DX 번호는 제조자, 필름 유형 및 추론에 의해 필요한 개발 프로세스 유형을 식별한다. 이것은 노출된 필름을 올바르게 가공하기 위해 자동 광마감 기계에 의해 사용된다.[15]
DX 필름 가장자리 바코드
135 필름의 각 프레임 아래 스프로킷 아래에는 DX 필름 가장자리 바코드가 있다. 바코드는 필름이 현상되기 전까지는 보이지 않는다. 그것은 광학적으로 제조 중 잠재된 이미지로 각인된다. 바코드는 사진 마감자가 인쇄할 각 프레임을 식별하기 위해 사용한다. 그것은 두 개의 평행 선형 바코드로 구성되어 있는데, 하나는 "클록 트랙"이라고 불리는 동기화 클럭을 위한 것이고, 다른 하나는 "데이터 트랙"[15]이라고 불리는 유형, 제조자, 프레임 번호와 같은 인코딩 필름 데이터로 구성되어 있다. 필름 가장자리에서 가장 가까운 바코드(스프로킷 구멍에서 멀리)에는 데이터 트랙이 포함되어 있다. 데이터 트랙 시퀀스는 6개의 시작 비트로 시작하여 DX Number Part 1, 1개의 미지정 비트, 4개의 DX Number Part 2의 7비트, 7비트 프레임/하프 프레임 번호, 1개의 미지정 비트, 1개의 패리티 비트, 그리고 4개의 정지 비트로 마감한다.[16] 7비트 프레임/하프 프레임 번호는 "DXN" 번호("DX Number Part 1" 및 "DX Number Part 2"와 다름)로 불리며, 1990년 이스트만 코닥이 특허를 획득한 원래의 DX 에지 코드의 연장선이다.[15][17]
필름 스캐너가 활용하는 일부 이미지 처리 소프트웨어는 필름 제조업체와 유형을 선택하여 자동 색 보정 기능을 제공할 수 있다. DX 필름 가장자리 바코드를 해석하면 이 정보를 제공하여 정확한 색 보정을 적용할 수 있다.
DX 카메라 자동 감지
필름 카트리지의 외부에는 많은 카메라가 읽을 수 있는 DX Camera Auto Sensing(CAS) 그러면 카메라는 필름 속도, 노출 횟수 및 노출 허용오차를 자동으로 결정할 수 있다.
DX 카메라 자동 감지 코드는 금속 카트리지 표면의 측면에 있는 전도성 또는 비전도성 접점 그리드의 형태를 취한다. 카메라의 전기 접점은 비트 패턴을 판독한다. 대부분의 카메라는 코드의 일부분만 읽는다; 전형적으로, 오직 필름 속도만 읽힌다. 그리고 소비자 시장을 겨냥한 일부 카메라는 가장 일반적인 필름 속도를 구분할 수 있을 정도로만 읽힌다. 예를 들어, 100, 200, 400, 800은 S1과 S2만 읽고 그라운드만 읽으면 감지할 수 있다.
전기 접점
35mm 필름 카트리지에는 6개의 직사각형 영역이 2열로 있다. 가장 왼쪽에 있는 두 영역(스풀 포스트가 왼쪽에 있음)은 둘 다 공통(접지)이므로 항상 나금속이다. 상단 행의 나머지 5비트는 32개의 가능한 필름 속도를 나타낸다. 그러나 ISO 25/15° ~ 5000/38°의 1/3 정지를 나타내는 24개 속도만 사용된다. 그 코드들은 엄격한 이진 순서가 아니다.
두 번째 줄에서 첫 번째 3비트는 8개의 가능한 필름 길이를 나타내지만 실제로는 12, 20, 24 및 36개의 노출만 인코딩된다. 두 번째 행의 나머지 두 비트는 네 가지 범위의 노출 공차 또는 위도를 제공한다.
대부분의 카메라는 필름 속도만 읽는다.
다이어그램으로(왼쪽 스풀 포스트 포함):
| G | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| G | L1 | L2 | L3 | T1 | T 2 |
여기서 "G"는 두 개의 공통 접점이며, "S"는 필름 속도, "L"은 필름 길이, "T"는 노출 허용오차이다.
DX 카메라 자동 감지 코드 읽기
| ISO 속도 | 1번째 열 DX 연락처 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 25/15° | ||||||
| 32/16° | ||||||
| 40/17° | ||||||
| 50/18° | ||||||
| 64/19° | ||||||
| 80/20° | ||||||
| 100/21° | ||||||
| 125/22° | ||||||
| 160/23° | ||||||
| 200/24° | ||||||
| 250/25° | ||||||
| 320/26° | ||||||
| 400/27° | ||||||
| 500/28° | ||||||
| 640/29° | ||||||
| 800/30° | ||||||
| 1000/31° | ||||||
| 1250/32° | ||||||
| 1600/33° | ||||||
| 2000/34° | ||||||
| 2500/35° | ||||||
| 3200/36° | ||||||
| 4000/37° | ||||||
| 5000/38° | ||||||
| 커스텀 1 | ||||||
| 커스텀 2 | ||||||
| 커스텀 3 | ||||||
| 커스텀 4 | ||||||
| 커스텀 5 | ||||||
| 커스텀 6 | ||||||
| 커스텀 7 | ||||||
| 커스텀 8 | ||||||
| 노출 | 2열 DX 접점 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | L1 | L2 | L3 | T1 | T 2 | |
| 타사의 | ||||||
| 12 | ||||||
| 20 | ||||||
| 24 | ||||||
| 36 | ||||||
| 48 | ||||||
| 60 | ||||||
| 72 | ||||||
| 노출 공차 (f-message in) | 2열 DX 접점 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | L1 | L2 | L3 | T1 | T 2 | |
| ±½ | ||||||
| ±1 | ||||||
| +2 −1 | ||||||
| +3 −1 | ||||||
참고 항목
참조
- ^ Kodak 언론 발표 1-83-1425, 1983
- ^ Kodak 언론 발표 1-83-1427, 1983
- ^ "US-Patent 4024557: Film magazine having film speed indicating means". Fuji. Patent 4024557. Retrieved 2011-07-21.
- ^ "Fuji's Latest Auto-System". Amateur Photographer: 61. 1977-02-16. Archived from the original on 2018-01-22. Retrieved 2011-07-21. [1]
- ^ konicafiles.com, Konica TC-X (1998년) 2020년 11월 7일 회수.
- ^ "History of Innovations". Pentax. Archived from the original on 2012-03-28. Retrieved 2011-07-21.
1984: Pentax introduces its second leaf-shutter sport model, the Super Sport 35 (PC 35AF-M). The new addition offers all of the features of the Sport 35, plus a built-in auto winder, fully automatic loading and automatic film speed setting using the Kodak-pioneered DX coding system. The Super Sport 35 is the world's first non SLR camera to incorporate the DX film sensing system.
- ^ "Introduction of the Minolta AF-E / Freedom II in July 1984". Minolta camera history. Japan: Konica Minolta. Archived from the original on 2008-03-23.
- ^ "History of Innovations". Pentax. Retrieved 2011-07-21.
1985: The Pentax A3000, a fully automatic SLR, is introduced. Its automated features include: exposure, film loading and winding, and film speed setting with DX-coded film. The A3000 was the world's first 35mm SLR camera to utilize the DX film sensing system. This new SLR also allows for creative flexibility with features such as: aperture-priority, backlight compensation and a 12-second self-timer. The camera's Pentax KA bayonet lens mount makes it compatible with more than 50 Pentax lenses.
- ^ "Introduction of the Minolta 7000 AF in February 1985". Minolta camera history. Japan: Konica Minolta. Archived from the original on 2008-03-23.
- ^ Jump up to: a b c Paul, Matthias R. (2008-08-24). "Infos zu Mittelformatrollfilmen mit Barcodekennung - Barcodes auf Fujifilm Brownies" [Information on medium format rollfilms with barcodes suitable for detection through camera - Barcodes on Fujifilm brownies]. Minolta-Forum (in German). Archived from the original on 2016-08-04. Retrieved 2011-07-21. [2]
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- ^ Gschwind, Rudolf; Zbinden, Erwin; Trumpy, Giorgio; Delaney, John (2017). "Color negatives at the demise of silver halides". ICOM-CC 18th Triennial Conference Preprints, Copenhagen, 4–8 September 2017: 188–191 – via University of Zurich.
- ^ EP 0838718B1, "프레임 번호 코드가 없는 DX 코드 사진 필름에서 프레임 번호 인쇄 방법"
- ^ Paul, Matthias R. (2005-10-22). "Ausführliche Informationen zum DX/CAS-Code" [Comprehensive information regarding DX/CAS code]. Minolta-Forum (in German). Archived from the original on 2016-03-26. Retrieved 2011-07-21. [3]
외부 링크
- 웨이백 머신에서 DX 코드를 생성하고 해석하기 위한 Java 애플릿(2016-03-04)