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procédé de photographie applicable notamment à la cinématographie en couleurs naturelles et à la photomé- canique polychrome, appareils .pour sa mise en oeuvre et produits en résultant.
L'invention concerne un procédé de photographie dans lequel on prend du sujet à photographier un groupe d'images sélectionnées par des filtres colorés, ou une succession de groupes d'images de ce' genre. Les images ainsi obtenues peu- vent servir, dans le premier cas, à la reproduction mécanique polychrome ou autre, et, dans le second cas, à la reproduction cinématographique en couleurs naturelles.. L'invention vise' aussi l'appareil de prise de vue utilisé dansce procédé -et' l'appareil de projection, lorsqu'il sagit de l'application de l'invention @ la cinématographie, ainsi que les clichés',' filme et autres reproductions en couleurs obtenus par ce procédé, .
Dans les procédés usuels de photographie en vue de la reproduction photomécanique d'images en couleurs, on prend en général trois photographies successives du sujet
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avoc dos filtres colorés ( rouge, vert, jaune).-Liesnéga- tifs ainsi obtenus servent à confectionner dos clichés pho- tomécaniques tramés dont les impressions doivent 'être super- posées pour donner 1'imago on couleurs définitive . ce procé- dé donne de bons résultats lorsque le sujet est immobile; mais lorsque le sujet est animé d'un mouvoment, lcs trois photographies successives ne sont plus superposables, de sorte quo le résultat est défectueux ou ne peut être amélio- ré que moyennant dos difficultés considérables.
D'autre part, les différents procédés de cinématogra phie en couleurs, préconisés jusqu'à ce jour,n'ont pas donné de bons résultats. Les uns nécessitent l'emploi de films colo- rés dont la reproduction est très difficileet très coûteuse.
D'autres procédés consistent à projeter simultanément, sur un écran et à travers des filtres colorés, un groupe d'images positives monochromes, obtenues à partir d'un groupe d'images négatives, sélectionnées à. l'aide de filtres de mêmes cou- leurs; mais les imagos d'un même groupe ne sont pas superpo- sablesµ, soit qu'elles aient été prises successivement à. l'ai- de d'un même objectif et avec un sujet animé d'un mouvement, soit qu'elles aient été prises simultanément à l'aide de plu- sieurs objectifs', même avec un sujet immobile. Dans les deux cas';
même si les objectifs servant à la projection sont par- faitement réglés pour obtenir sur l'écran une seule image, en fait les images projetées sur l'écran ne se superposent pas exactement, et les contours des différentes plages lumi- neuses sont limités par des franges colorées,
La présente invention a pour objet un procédé de pho- tographie permettant d'obtenir une image colorée dépourvue de franges, ou tout au moins dépourvue do franges pratique- ment discernables à l'oeil et ne nécessitant, pour sa mise- en oeuvre, qu'un matériel simple.
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Dans le cas particulier de la cinématographie en couleurs naturelles, il permet d'utiliser les appareils habituels destinés à la cinématographie en noir', lesquels peuvent être facilement transformés sans gros frais en vue de l'applica tion du procédé, ainsi que des films usuels dont la reproduc- tion est facile à réaliser par les procédés de tirage habituels.
Le procédé selon l'invention consiste essentiellement à photographier le sujet de façon à obtenir par une même prise de vues', c'est-à-dire au cours d'une même exposition, un groupe d'images, sélectionnées à l'aide de filtres colorés et de telle façon que plusieurs images de ce groupe soient rigou- reusement superposables.
Lorsqu'il s'agit d'appliquer l'invention à la photoméca- nique polychrome',' ces images servent à confectionner des cli- chés photomécaniques, suivant les procédés usuels.
Dans l'application de l'invention à la cinématographie en couleurs naturelles, on impressionne sur un film négatif une succession de groupes d'images obtenus do la manière indi- quée ci-dessus,' puis on tire du film négatif ainsi formé un film positif et enfin on projette simultanément sur un écra", à travers des filtres colorés analogues à ceux de la prise, de vues', les images d'un même groupe de telle sorte que los projections des images superposables se recouvrent rigou- reusement.
Dans la pratique;on pourra; par exemple; formcr, des groupes de trois imagos sélectionnées,' respectivement en rouge. vert et jaune pour la photomécanique, et en rouge', vert et bleu pour la cinématographie. Les images correspondant aux filtres rouge et vert seront prises simultanément et de maniè- re à être superposables; tandis que l'image correspondant au filtre jaune ou bleu, suivant le cas, pourra être prise immé-
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diatement après; l'expérience a montre, en effet, que dans l'i@ mage, trichrome obtenue 'car les procédés photomécaniques, jaunes les franges/ducs à la non concordance absolue de l'imago jaune avec les images rouge et verte n'étaient pratiqueront pas visibles.
De même, en cinématograhie, les franges 'bleues qui se produisent à la projection sur l' écran, par suite de la non concordance absolue de l'imago bleue avec les images rouge et verte, sont pratiquement invisibles.
D'une façon générale, la couleur de lrimage qui n'est pas prise au même instant que les autres devra être telle que les frangea qui résultent do la non superposition de cet- te image avec les autres ne soient pas pratiquement visibles.
Slon une autre caractéristique du procédé selon l'in- vention, les images superposables du négatif sont obtenues par la subdivision du faisceau lumineux, issu du sujetphoto- graphié, à l'aide d'une ou plusieurs paires de maroirs opa- ques parallèles disposées en cascade, le miroir de chaque paire dont la face réfléchissante est tournée versle sujet étant perforé de telle sorte qu'une partie du flux lumineux incident passe par les perforations en formant un premier faisceau élémentaire, tandis qu'une autre partie est réfléchie successivement par les deux miroirs et forme un deuxième fais- ceau élémentaire, ces deux faisceaux élémentaires donnant deux images superposables.
L'utilisation d'une seule paire de miroirs permet l'ob- tention de deux imagos superposables à partir d'un même fais- ceau incident. L'interposition d'une deuxième paire de miroirs analogue à la première sur le trajet de l'un dos deux faisceau élémentaires ( c'est-à-dire la disposition " en cascade sus-indiquée permettra sa décomposition o@ doux autres fais- ceaux, c'est-à-dire l'obtention de trois images superposables, dont les intensités lumineuses relatives dépendront du rapport
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des surfaces réfléchissantes aux surfaces des perforations.
L'invention vise également les clichés photomécaniques, les images polychromes, les films négatifs et positifs, ainsi que les appareils photographiques de prise de vues et de projection pour les applications du procède précité.
Les caractéristiques, de ces films et clichés et des- dits appareils résulteront de la description ci-après.
Les dessins annexés se réfèrent,' à titre d'exemple, à l'application de l'invention à la cinématographie, la figure 1 représente un pavillon tricolore, rouge, bleu', vert, supposé constituer le sujet à cinématographier, dans une première position correspondant à la première prise de. vues; la figure 2 représente plusieurs positions de o@ même pavillon, lors des prises de vues successives; la figure 3 représente une portion du film négatif obtenu ; la figure 4 est un schéma montrant en perspective les positions relatives du sujet, de l'appareil de prise de vues et du film négatif lors de la première exposition; . la figure 5 est un schéma analogue, lors de la deuxiè- me prise de vues ; la figure 6 est une vue de face des deux miroirs de l'appareil de prise de vues;
la figure 7 est un schéma montrant les positions rela- tives du film positif servant à la projection, des filtres colorés, de l'objectif de projection et de l'écran de pro- jection; la figure 8 est une vue de face des trois éléments de l'objectif de projection; la figure 9 est une vue en arrière, du côté de l'écran
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do projection, de l'objectif montrant lesdispositifs de réglage des trois éléments do l'objectif; la figure 10 est une coupo longitudinale de 1'objectif.
Dans la description qui va suivre , on suppose que le
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sujet à cinématographLr est un pavillon tricolore; la bande 1, située contre la .'lampe,est rou,c:e, 1"1 bande centrale . 2 est bleue et la bande extrême 3 est verte, Les couleurs sont représentées au dessin par des hachures conventionnel- les.
Lors de la première prise de vues, l'étoffe est supposée
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lenàue ( figure 1 ) et pendant qu'on cinématographie 10 ra- villon, l'étoffé se replic progressivement contre la. hampe.
La figure 2 représente les positions successives P-P' - P"-P"' 1 du pavillon correspondant aux différentes prises de vues. Pour les différentes positions, o représente le centre du sujet.
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Le procède consiste d'abord à former sur 111.1 film ::1éba- tif 4 ( figure 3 ) des groupes. succes8ÍÍ.S.A.,.. E., '..-ali J2.g'eB comportant chacun trois images 6% 7?, r2.- 6b, 70, s,L ..7.z chaque groupe, les images 6 et 7, disposées par exemple en diagonale, sont prises simultanément, à travers des filtres rohge et vert respectivement:.
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Les images 6a et 7a correspondant psr exemple à la rosi.- tion P ( figure e 1 ) du pavillon, l'image 8 est prise immédia- tement après ( position B' du pavillon ) de la manière indi- quée ci-< près, à travers un écran bleu.
Dans le groupe B suivant, les images 6b et 7b corrcspon- dent à la position P" du pavillon et l'image 8b à la position P'''.
Chacune de ces images étant prise à travers un filtre
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coloré', le film n'est impressionné que par la co'ulcur 001'1'OS- pondante ( bande rouge 1 sur les images 6, bande verte 3 sur
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les images 7, bande bleue 2 sur les images 8 ). Le film négatif employé peut être un film panchromatique homogène, Sera- sible en tous ses points aux principales radiations du spec- tre ; on pourrait employer aussi un film hétérogène, c'est-à- dire divisé en zones, correspondant aux surfaces des images sélectionnées, l'émulsion étant, dans chaque zone, sensibili- sée vis-àvis des radiations du spectre qui correspondent à la couleur de l'image sélectionnée correspondante.
Ainsi', le film peut comporter, à gauche, une bande dans laquelle l'émulsion est sensibilisée au rouge, et à droite, une bande dans laquel- le l'émulsion est sensibilisée au vert et au bleu.
On a choisi par exemple un sujet à couleurs parfai- tement tranchées; en fait, pour des sujets quelconques, chaque image pourra représenter l'ensemble du sujet, l'impression de la pellicule dépendant en chaque point de la couleur du point correspondant du sujet.
Les centres des différentes images 6-7-8, c'est-à-dire les images du centre 0 du sujet, sont indiqués par m,n,p.
Le film négatif ci-dessus décrit est impressionné dans l'appareil de prise de vues représenté schématiquement aux figures 4 et 5. Cet -appareil comporte deux objectifs 9 et lote dont les axes optiques X-X et Y-Y sont écartés de la distance 1, séparant les centres de deux images telles que 6a et 7a, disposées en diagonale sur le film 4, et ces objectifs sont-- disposés de telle sorte que, d'une part, l'axe X-X passe 'par le cent. 0 du sujet à photographier et que,' d'autre part' ' trace sur le film 4 du plan contenant lesdits axes X-X et Y-Y soit confondue avec la diagonale m n .
En avant de l'objectif 9 et sur son axe X-X est disposé un miroir opaque 11 incliné à 45 sur l'axe X-X mais perpen- diculaire au plan des axes X-X et Y-Y. La surface 12 de ce miroir 11 qui est tournée vers le sujet est réfléchissante; co miroir est perforé d'une série de trous 13', de forme rectan
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gulaire ( figure 6 ) ou do toute outre forme ( rondo, ovale, en losange, polygonale, en forme de facettes droites, courbes, spirales eto,..) De préférence les dimensions dos perforations seront très réduites, mais assez grandes cependant pour ne pas produire une diffraction de la lumière qui les traverse.
La surface totale des perforations peut varier par rapport à celle des surfaces réfléchissantes. pour simplifier on supposera que ces surfaces sont sensiblement égalcs.
Sur l'axe y-y du deuxième objectif 10 est disposé un mi- roir opaque 14, dont la. surface réfléchissante 15 est tournée vers lobjectif 10. Ce deuxième miroir 14 est parallèle au premier 11, de telle sorte qu'il reçoit le faisceau lumineux réfléchi par ladit miroir 11 et le réfléchit à son tour, sui- vant 1'axe optique y-y de l'objectif 10.
En arrière des deux objectifs 9 et 10 est disposé un disque opaque 16, pouvant tourner autour de 1'axe 16a. Dans ce disque.16 sont ménagée d'un côté deux ouvertures curvi- lignes concentriques, leurs axes curvilignes étant à une dis- tance radiale x . Ces ouvertures sont munics respectivement d'un filtre transparent 17 coloré en rcuge et d'un filtre transparent 18, coloré en vert. Le disque 16 comporte un troi- sième filtre transparent 19, coloré en bleu et diamétralement opposé au filtre 18.
Deux secteurs opaques 20 ot 21 séparentles filtres 17-18 du filtre 19.
L'appareil comporte, en outre, un dispositif de mise.au point, un diaphragme et un mécanisme d'entraînement du. film 4 et du disque 16, qui forme en même temps obturateur. Ces divers organes sont bien connus et n'ont pas été représentés, Toutefois, le mécanisme d'entraînement est tel que le film 4 se déplace d'une manière intermittente dans le sons de la flèche f1 ( figures 3-4 ) d'une longueur égale à la distance n p des contres des images 7 et 8 à obtenir, c'est-à-dire de la moitié de la hauteur du'.champ 0..1 image .normal ; autrement dit, dans un film normal à quatre perforations par champ
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d'image, la course du film est de deux perfore, lions'. A chaque déplacement x du film 4, le disque exécute une rota- tion d;
un déni-tour dans le sens de la flèche f2 par exemple.
Paturellement, la cadence de la prise de -vues peut 'être quelconque. Elle sera, cc préférence, la cadence stan- dard, c'est-à-dire que le film avancera de vingt quatre fois la course d'entraînement normale 2x à la seconde: le film exécutera donc par seconde quarante huit déplacements de course x.
Le fonctionnement est le suivant ;Le pavillon étant dans la position P de la figure 1, le faisceau lumineux uni- que isu de ce pavillon est divisé par le miroir 11 en deux faisceaux. Le premier faisceau passe par les perforations 13, traverse l'objectif 9, le filtre vert 18 et impressionne 1'-imago 7a formée surtout de la bande verte 2. L'autre fais-= ceau, qui est rigoureusement identique au premier, à l'inten- sité lumineuse près, est réfléchi par les miroirs 11 et 14', .traverse 1'objectif 10 t le filtre-écran 17 et impressionne l'image 6a, formée surtout de la bande rouge 1. Le disque 16 tourne alors de 1800 et; pendant que l'un des secteurs.
20 ou 21 forme obturateur, le film 4 est déplacé dans le sens de la flèche f1 de la distance x, tandis que le pavillon est venu dans la position P' des figures 2 et 4. Le faisceau lumi- neux issu de ce pavillon et passant à travers les ouvertures 13 du miroir 11 traverse alors lefiltre-écran bleu 19 ( figure 5) et impressionne l'image 8a ( formée surtout par la bande bleue 3), tandis que le faisceau réfléchi par les miroirs 11 et 13 est arrêté par la partie opaque du disque 16
La prise de vues se pour suit de la même façon pour les
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autres groupes S 8 , C . , , d'images ( figure 13 ) . Lé film 4 est ensuite développé et, 1 dn i.<>,tii' o-trt;cnL,, ou tire den filme' positifs par les procédés usuels.
Sur le film négatif, ainsi que sur le film positif, on peut ménager une 'bande 22 ( figures 3 ct 7 ) destinee à un enregistrement sonore 23 ( figure 7 ).
La projection des images à, partir du film positif 24 obtenu ( figure 7 ), dans lequel la répartition des images 6-7-8 de chaque groupe est la même que pour le film négatif 4, s'obtient à l'aide d'un appareil de projection usuel, muni
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toutefois d'un objectif spécial ( figures ri- -9¯¯Lo ) , Celui-ci comporte troix-iiltrcs-éeranz 17',18',19' colorés en rouge, vert ot bleu analogues aux filtres-écrans 17-18-19 du disque sélecteur 16, Derrière ces filtres sont disposés trois 'liRlCl2t' d'Objectifs 25-26 et 27 en forme de secteurs, taillés chacun dans des lentilles circulaires usuelles, dont le contour est figure en pointillé,
et assembles de manière à occuper toute la section de l'objectif, cette section correspondant à celle d'un champ d'image standard. Cotte disposition permet d'obte- nir le maximum de luminosité. Les centres optiques des élé-
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ments dlobjectifs sont situés on m' n' ..J2.' aux sommets d'un triangle rectangle correspondant au triangle r cctazaglc i:1 za p, formé par les centres des trois images 6-7-8 de chaque brou- pé ,ii-C.
En outre, ces éléments d'objectifs 13--l6-±? sont disposés de telle sorte que, si lcs trois images 6-'7-8 étaient rigoureusement superposables ( ce qui est exact pour les images 6 et 7 ), les projections de ces trois images sur l'écran de projection 28 par les éléments d'objectifs serait nt rigoureusement superposés suivant une seule image 29, les points m,n, et p des trois images étant projetés en un même point 0 centre de l'image 29.
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COl'.lL10,Cop'ondant, l'image 8, (lui zita pas ctc photographiée
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au même instant que les images 6 et 7, ne leur est par consé- quent pas rigoureusement superposable si le sujet photogra- phié est en mouvement, il n'y aura en réalité pas c onc or- dance absolue, mais l'expérience montre que les franges bleuies qui en résultent sont pratiquement invisibles, contrairement aux franges rouges, vertes ou autres qui se produisent avec les procédés usuels, dans lesquelles les trois images sont différentes parce qu'elles sont prises successivement ou à l'aide d'objectifs donnant chacun une photographie différente du sujet.
La concordance des trois projections,, en ce qui concerne les parties du sujet qui restent immobiles pondant le dépla- cement du film de la distance x, sera obtenue par un réglage initial et une fois pour toutes des trois éléments 25-26-27 .
Dans ce but, chacun de ces éléments est logé dans la feuillu- re 30 d'une monture 31, dans laquelle il est maintenu par une lamelle métallique 32, fixée sur la monture par des vis 33 ou autrement.
Les trois éléments sont montés coulissants entre un rebord 34 ( figures 9 et 10) d'une pièce cylindrique 35, vissée sur le corps 36 de l'objectif ( figure 10), et une rondelle 37, reliée au rebord 34 par des rivets 38 qui traversent, de.: fentes 43 des montures 31 des éléments 25 et 26. Des tiges filetées 39, portées par les montures 31, traversent des enco- ches 40 ( figure 9 ) du rebord 34. Grâce à cette disposition; chaque élément 25-26 peut pivoter autour du rivet 38, sur lequel peut coulisser l'élément, grâce à la rainure 43.
L'élément 27 comporte deux tiges filetées 39, de sorte que sa liberté de mouvement est encore plus grande, L'immobilisa- tion des éléments d'objectif est assurée par le vissage sur les tiges filetées 39 de manchons moletés 41, prenant appui
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sur'les bords dos encoches 40, par 1'intermédiaire do plaquet- tes 42.
Sur la figure 10, on a représenté, on avant dos éléments
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d'objectif, los filtres-écrans 17'-là'-19' qui sont serré: par exemple entre deux bagucs 44 et 45 vissées dans une bague 6,
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elle-même vicsco âans 1a douillo 35.
Le cas échéant, après réglage des éléments d'objectif, le vide laissé entre ces éléments pourra être obturé par un moyen quelconque ( papier, mastic etc) de manière à éviter le passage de rayons lumineux parasites.
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En faisant défiler de manière internittonto le film POOI- tif 24 devant l'objectif décrit ci-dessus et les écrasa colo-
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rés 17'-18'-19', la course d'entraînement du film étant égale à 2x, on projette simultanément sur l'écran 28 les trois ima- ges de chaque groupe e A-]";C... ce qui donne sur l'écran l'ina- ge finale en couleurs',' résultant de la superposition parai- te des i1=1agcs sélecàionnées par les filtres rouge et vert, les franges dues à, la non superposition parfaite de l'images
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" bleue Il étant p:ratiQuem:at invisibles. Naturellement l'invention n'est n'aliènent limitée aux modes d'exécution représentes et décrits qui n'ont été choi- sus qu'à titre d'exemple.
On pourrait obtenir la superposition parfaite de l'image bleue " aux autres images, comme indiqué ci-dessus',' on
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impressionnant l'imago 8 de chaque groupe .-B-=C... en même temps que les images 6 et 7, Pour cela, il serait nécessaire de subdiviser l'un des faisceaux issus du miroir Il à l'aide d'un deuxième système formé d'un miroir perforé et d'un miroir . non perforé. Dans ce cas, bien entendu, on disposerait un fil- tre coloré en regard de chacun des trois, objectifs',', ces fil-
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tres étant ir.mob,iles et l'obturateur étant alors un obturateur ordinaire.
Dinfl le cas où. la faisoeau initial n'est décompose qu'en
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deux faisceaux seulement ( figures 4 et 5) la''surface des per- forations 13 et la surface réfléchissante 12 du miroir 11 se- ront sensiblement égales; au contraire, dans le cas eu le fais- ceau initial est décomposé en trois faisceaux, comme indique ci-dessus, le premier miroir perforé devra laisser passer un tiers environ du flux lumineux, si le faisceau réfléchi doit être subdivisé à son tour, ou bien les deux tiers environ du flux lumineux, si eT est le faisceau ayant passé par les perfo- rations du premier miroir perforé qui doit être subdivisé.Dans les deux hypothèses, la surface des perforations du deuxième miroir perforé sera sensiblement égale à la.moitié de la sur- face totale dudit miroir :
Naturellement, dans tous les cas, retondue relative des surfaces perforées et réfléchissantes sera fonction de la sensi- bilité do l'émulsion de la pellicule aux différentes-couleurs.
Les miroirs peuvent être en une matière quelconque ' (glace, métal, etc..) en une ou plusieurs pièces, etc....
Les positions relatives des images 6-7-8 de chaque groupe
A-B-C peuvent être quelconques; toutefois la position en diago- nale dos images prises simultanément permet , pour une même largeur de film, de donner de plus grandes dimensions aux objectifs.
La description qui précède montre, sans qu'il soit néces- saire d'insister davantage, que les négatifs obtenus par le procédé ci-dessus peuvent servir à confectionner dos clichés photomécaniques par les procédés usuels. La pratique montre cependant que,dans ce cas,''l'image qui ntost pas superposa- ble aux autres doit être l'image, sélectionnée par le filtre jaune.
Les imagos sélectionnées peuvent aussi servir à la vision directe, à l'aide d'un objectif du type indiqué ci-dessus pour la projection cinématographique, d'images fixes en couleurs ( cas de la photographie ordinaire en couleurs simples ).
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photography process applicable in particular to natural color cinematography and polychrome photomechanics, apparatus for its implementation and resulting products.
The invention relates to a method of photography in which a group of images selected by color filters, or a succession of groups of such images, is taken from the subject to be photographed. The images thus obtained can be used, in the first case, for polychrome or other mechanical reproduction, and, in the second case, for cinematographic reproduction in natural colors. The invention also relates to the camera. view used in this process -and 'the projection apparatus, when it comes to the application of the invention @ cinematography, as well as the clichés',' films and other color reproductions obtained by this process.
In the usual methods of photography for the photomechanical reproduction of color images, generally three successive photographs of the subject are taken.
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with colored filters (red, green, yellow). The negatives thus obtained serve to make raster photomechanical clichés, the impressions of which must be superimposed to give the final color image. this process gives good results when the subject is motionless; but when the subject is animated by a movement, the three successive photographs are no longer superimposable, so that the result is defective or can only be improved with considerable difficulty.
On the other hand, the various color cinematography processes recommended to date have not given good results. Some require the use of colored films, the reproduction of which is very difficult and very expensive.
Other methods consist in projecting simultaneously, on a screen and through color filters, a group of monochrome positive images, obtained from a group of negative images, selected at. using filters of the same colors; but the images of the same group are not superposableµ, either that they have been taken successively at. using the same lens and with a moving subject, or they were taken simultaneously with more than one lens, even with a still subject. In both cases';
Even if the objectives used for projection are perfectly adjusted to obtain a single image on the screen, in fact the images projected on the screen do not overlap exactly, and the contours of the different light areas are limited by colored fringes,
The present invention relates to a method of photography making it possible to obtain a colored image devoid of fringes, or at least devoid of fringes practically discernible by the eye and requiring, for its implementation, only 'simple material.
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In the particular case of cinematography in natural colors, it makes it possible to use the usual apparatuses intended for cinematography in black ', which can be easily converted without great expense for the application of the process, as well as usual films. the reproduction of which is easy to achieve by the usual printing methods.
The method according to the invention essentially consists in photographing the subject so as to obtain, by a single shooting ', that is to say during the same exposure, a group of images, selected using colored filters and in such a way that several images of this group are strictly superimposable.
When it comes to applying the invention to polychrome photomechanics, 'these images serve to make photomechanical prints, according to the usual methods.
In the application of the invention to cinematography in natural colors, a succession of groups of images obtained in the manner indicated above is imprinted on a negative film, then a film is then produced from the negative film thus formed. positive and finally the images of the same group are simultaneously projected onto a screen, through colored filters similar to those for taking pictures, so that the projections of the superimposable images overlap rigorously.
In practice, we can; for example; formcr, groups of three selected images, respectively in red. green and yellow for photomechanics, and in red, green and blue for cinematography. The images corresponding to the red and green filters will be taken simultaneously and in such a way as to be superimposable; while the image corresponding to the yellow or blue filter, as the case may be, can be taken immediately.
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diatement after; experience has shown, in fact, that in the i @ mage, trichrome obtained 'because the photomechanical processes, yellow the fringes / dukes to the absolute mismatch of the yellow imago with the red and green images were not practiced. not visible.
Likewise, in cinematography, the blue fringes which occur when projected onto the screen, as a result of the absolute mismatch of the blue image with the red and green images, are practically invisible.
In general, the color of the trim which is not taken at the same instant as the others should be such that the fringes which result from the non-superposition of this image with the others are not practically visible.
According to another characteristic of the method according to the invention, the superimposable images of the negative are obtained by the subdivision of the light beam, coming from the photographed subject, using one or more pairs of parallel opaque maroirs arranged in cascade, the mirror of each pair whose reflecting face is turned towards the subject being perforated so that part of the incident luminous flux passes through the perforations forming a first elementary beam, while another part is reflected successively by the two mirrors and forms a second elementary beam, these two elementary beams giving two superimposable images.
The use of a single pair of mirrors makes it possible to obtain two superimposable images from the same incident beam. The interposition of a second pair of mirrors similar to the first on the path of the one back two elementary beams (that is to say the arrangement "in cascade above-indicated will allow its decomposition o @ soft other beams). ceaux, i.e. obtaining three superimposable images, the relative light intensities of which will depend on the ratio
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from reflective surfaces to perforation surfaces.
The invention also relates to photomechanical clichés, polychrome images, negative and positive films, as well as photographic cameras for taking and projection for the applications of the aforementioned process.
The characteristics of these films and clichés and of said devices will result from the description below.
The accompanying drawings refer, by way of example, to the application of the invention to cinematography, FIG. 1 represents a tricolor, red, blue, green flag, supposed to constitute the subject to be filmed, in a first position corresponding to the first take of. views; FIG. 2 represents several positions of the same flag, during the successive shots; FIG. 3 represents a portion of the negative film obtained; Fig. 4 is a diagram showing in perspective the relative positions of the subject, the camera and the negative film during the first exposure; . FIG. 5 is a similar diagram, during the second shooting; Figure 6 is a front view of the two mirrors of the camera;
FIG. 7 is a diagram showing the relative positions of the positive film used for projection, the color filters, the projection lens and the projection screen; Figure 8 is a front view of the three elements of the projection lens; Figure 9 is a rear view, from the side of the screen
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of the projection, of the lens showing the adjustment devices of the three elements of the lens; Figure 10 is a longitudinal section of the lens.
In the following description, it is assumed that the
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subject to cinematographLr is a tricolor flag; band 1, located against the lamp, is red, c: e, 1 "1 central band. 2 is blue and extreme band 3 is green. The colors are represented in the drawing by conventional hatching.
When taking pictures for the first time, the fabric is assumed
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then (Fig. 1) and while filming 10 the fabric gradually folds up against the. shaft.
FIG. 2 represents the successive positions P-P '- P "-P"' 1 of the horn corresponding to the different shots. For the different positions, o represents the center of the subject.
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The procedure consists first of all in forming groups on 111.1 film :: 1st stage 4 (figure 3). success8ÍÍ.SA, .. E., '..- ali J2.g'eB each comprising three images 6% 7 ?, r2.- 6b, 70, s, L ..7.z each group, images 6 and 7, arranged diagonally for example, are taken simultaneously, through rohge and green filters respectively :.
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Images 6a and 7a correspond, for example, to the rosi.-ation P (figure e 1) of the pinna, image 8 is taken immediately after (position B 'of the pinna) in the manner indicated below. , through a blue screen.
In the following group B, the images 6b and 7b correspond to the position P "of the pavilion and the image 8b to the position P '' '.
Each of these images being taken through a filter
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colored ', the film is only impressed by the co'ulcur 001'1'OS- pondante (red band 1 on frames 6, green band 3 on
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pictures 7, blue stripe 2 on pictures 8). The negative film employed can be a homogeneous panchromatic film, sera- sible in all its points to the principal radiations of the spectrum; one could also use a heterogeneous film, that is to say divided into zones, corresponding to the surfaces of the selected images, the emulsion being, in each zone, sensitized with respect to the radiations of the spectrum which correspond to the color of the corresponding selected image.
Thus, the film can comprise, on the left, a band in which the emulsion is sensitized to red, and on the right, a band in which the emulsion is sensitized to green and blue.
For example, a subject with perfectly distinct colors has been chosen; in fact, for any subjects, each image could represent the whole subject, the impression of the film depending at each point on the color of the corresponding point of the subject.
The centers of the various images 6-7-8, that is, the images of the center 0 of the subject, are indicated by m, n, p.
The negative film described above is impressed in the camera shown schematically in Figures 4 and 5. This -apparatus comprises two objectives 9 and lot, the optical axes XX and YY are spaced by the distance 1, separating them. centers of two images such as 6a and 7a, arranged diagonally on film 4, and these objectives are - arranged so that, on the one hand, the XX axis passes through the cent. 0 of the subject to be photographed and that, 'on the other hand' trace on the film 4 of the plane containing the said X-X and Y-Y axes coincide with the diagonal m n.
In front of the objective 9 and on its X-X axis is disposed an opaque mirror 11 inclined at 45 on the X-X axis but perpendicular to the plane of the X-X and Y-Y axes. The surface 12 of this mirror 11 which is turned towards the subject is reflective; co mirror is perforated with a series of 13 'holes, rectan
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gular (figure 6) or any other shape (rondo, oval, rhombus, polygonal, in the form of straight facets, curves, eto spirals, etc.) Preferably the dimensions of the perforations will be very small, but large enough however not to not produce diffraction of the light passing through them.
The total area of the perforations may vary from that of the reflective surfaces. for simplicity, we will assume that these surfaces are substantially equal.
On the y-y axis of the second objective 10 is disposed an opaque mirror 14, of which the. reflecting surface 15 is turned towards the objective 10. This second mirror 14 is parallel to the first 11, so that it receives the light beam reflected by said mirror 11 and reflects it in turn, following the optical axis yy of objective 10.
Behind the two objectives 9 and 10 is disposed an opaque disc 16, able to rotate around 1'axe 16a. In this disc. 16 are formed on one side two concentric curvilinear openings, their curvilinear axes being at a radial distance x. These openings are respectively provided with a transparent filter 17 colored in rcuge and a transparent filter 18, colored in green. The disc 16 comprises a third transparent filter 19, colored blue and diametrically opposed to the filter 18.
Two opaque sectors 20 and 21 separate the filters 17-18 from the filter 19.
The apparatus further comprises a focusing device, a diaphragm and a driving mechanism of the. film 4 and disc 16, which at the same time forms the shutter. These various organs are well known and have not been shown. However, the driving mechanism is such that the film 4 moves intermittently in the sounds of the arrow f1 (Figures 3-4) of a length equal to the distance np of the cons of images 7 and 8 to be obtained, that is to say half the height of the field 0..1 image .normal; in other words, in a normal film with four perforations per field
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image, the film's stroke is two perforates, lions'. At each movement x of the film 4, the disc executes a rotation d;
a denial of turn in the direction of arrow f2 for example.
Paturally, the rate of the taking of -views can be arbitrary. This will preferably be the standard cadence, that is to say that the film will advance twenty-four times the normal training stroke 2x per second: the film will therefore perform forty-eight stroke movements per second. .
The operation is as follows: The horn being in position P of FIG. 1, the single light beam emitted from this horn is divided by the mirror 11 into two beams. The first beam passes through the perforations 13, passes through the objective 9, the green filter 18 and impresses the imago 7a formed above all by the green band 2. The other beam, which is strictly identical to the first, to the light intensity close, is reflected by the mirrors 11 and 14 ', passes through the objective 10 t the screen filter 17 and impresses the image 6a, formed mainly of the red band 1. The disc 16 then rotates from 1800 and; while one of the sectors.
20 or 21 in the form of a shutter, the film 4 is moved in the direction of the arrow f1 by the distance x, while the horn has come to position P 'of Figures 2 and 4. The light beam coming from this horn and passing through the apertures 13 of the mirror 11 then passes through the blue screen filter 19 (figure 5) and impresses the image 8a (formed mainly by the blue band 3), while the beam reflected by the mirrors 11 and 13 is stopped by the opaque part of the disc 16
The shooting is followed in the same way for the
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other groups S 8, C. ,, images (figure 13). The film 4 is then developed and, 1 dn i. <>, Tii 'o-trt; cnL ,, or shoots positive films by the usual methods.
On the negative film, as well as on the positive film, a tape 22 (Figures 3 and 7) can be provided for sound recording 23 (Figure 7).
The projection of the images from the obtained positive film 24 (FIG. 7), in which the distribution of the images 6-7-8 of each group is the same as for the negative film 4, is obtained using a usual projection device, fitted
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however of a special lens (figures ri- -9¯¯Lo), This one has three-iiltrcs-éeranz 17 ', 18', 19 'colored in red, green and blue similar to the screen filters 17-18- 19 of the selector disc 16, Behind these filters are arranged three 'liRlCl2t' of Objectives 25-26 and 27 in the form of sectors, each cut from usual circular lenses, the outline of which is shown in dotted lines,
and assembled so as to occupy the entire section of the lens, this section corresponding to that of a standard image field. This arrangement allows maximum brightness to be obtained. The optical centers of the ele-
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Objectives are located on me 'n' ..J2. ' at the vertices of a right-angled triangle corresponding to the triangle r cctazaglc i: 1 za p, formed by the centers of the three images 6-7-8 of each branch, ii-C.
In addition, these elements of objectives 13 - l6- ±? are arranged so that, if the three images 6-'7-8 were strictly superimposable (which is correct for images 6 and 7), the projections of these three images on the projection screen 28 by the elements of The objectives would be strictly superimposed along a single image 29, the points m, n, and p of the three images being projected at the same point 0 center of the image 29.
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COl'.lL10, Cop'ondant, image 8, (him zita not ctc photographed
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at the same instant as images 6 and 7, is therefore not strictly superimposable on them if the subject photographed is in motion, there will in reality not be absolute control, but experience shows that the resulting blued fringes are practically invisible, unlike the red, green or other fringes which occur with the usual processes, in which the three images are different because they are taken successively or with the aid of objectives giving each a different photograph of the subject.
The concordance of the three projections, with regard to the parts of the subject which remain stationary causing the displacement of the film by the distance x, will be obtained by an initial adjustment and once and for all of the three elements 25-26-27.
For this purpose, each of these elements is housed in the sheet 30 of a frame 31, in which it is held by a metal strip 32, fixed to the frame by screws 33 or otherwise.
The three elements are slidably mounted between a flange 34 (Figures 9 and 10) of a cylindrical part 35, screwed onto the body 36 of the lens (Figure 10), and a washer 37, connected to the flange 34 by rivets 38 which pass through: slots 43 of the frames 31 of the elements 25 and 26. Threaded rods 39, carried by the frames 31, pass through the notches 40 (FIG. 9) of the rim 34. Thanks to this arrangement; each element 25-26 can pivot around the rivet 38, on which the element can slide, thanks to the groove 43.
The element 27 comprises two threaded rods 39, so that its freedom of movement is even greater. The immobilization of the objective elements is ensured by the screwing on the threaded rods 39 of knurled sleeves 41, taking support
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on the back edges notches 40, through the plates 42.
In Figure 10, there is shown, before back elements
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lens, los filters-screens 17'-there'-19 'which are tight: for example between two rings 44 and 45 screwed into a ring 6,
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itself vicsco âans 1a douillo 35.
If necessary, after adjusting the lens elements, the gap left between these elements can be closed by any means (paper, putty, etc.) so as to prevent the passage of parasitic light rays.
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By scrolling internittonto the film POOI- tif 24 in front of the objective described above and crushed them colo-
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res 17'-18'-19 ', the film driving stroke being equal to 2x, the three images of each group e A -] "; C ... are simultaneously projected onto the screen 28. gives on the screen the final color image ',' resulting from the apparent superimposition of the i1 = 1agcs selected by the red and green filters, the fringes due to, the non-perfect superposition of the images
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"blue It being p: ratiQuem: at invisible. Of course, the invention is not limited to the embodiments shown and described which have been chosen only by way of example.
We could obtain the perfect superposition of the blue image "on the other images, as shown above ',' on
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impressive the imago 8 of each group.-B- = C ... at the same time as the images 6 and 7, For that, it would be necessary to subdivide one of the beams coming from the mirror II using a second system formed of a perforated mirror and a mirror. not perforated. In this case, of course, we would have a colored filter next to each of the three, objectives ',', these fil-
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very being ir.mob, the islands and the shutter then being an ordinary shutter.
Dinfl the case. the initial bundle is only broken down
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only two beams (Figures 4 and 5) the surface of the perforations 13 and the reflecting surface 12 of the mirror 11 will be substantially equal; on the contrary, in the case where the initial beam is decomposed into three beams, as indicated above, the first perforated mirror will have to allow about a third of the luminous flux to pass, if the reflected beam is to be subdivided in its turn, or well about two-thirds of the luminous flux, if eT is the beam having passed through the perforations of the first perforated mirror which must be subdivided. In both cases, the area of the perforations of the second perforated mirror will be substantially equal to. of the total surface of said mirror:
Of course, in all cases, the relative resurfacing of the perforated and reflective surfaces will depend on the sensitivity of the film emulsion to different colors.
The mirrors can be of any material (ice, metal, etc.) in one or more parts, etc.
The relative positions of images 6-7-8 of each group
A-B-C can be any; however, the diagonal position of the images taken simultaneously makes it possible, for the same width of film, to give larger dimensions to the objectives.
The above description shows, without it being necessary to insist further, that the negatives obtained by the above process can be used to make photomechanical images by the usual processes. Practice shows, however, that in this case '' the image which is not superimposable on the others must be the image, selected by the yellow filter.
The images selected can also be used for direct vision, using a lens of the type indicated above for cinematographic projection, of fixed color images (in the case of ordinary photography in simple colors).