Appareil de prise de vues pour cinématographie en couleurs. Dans la cinématographie en couleurs; on produit d'abord sur une, deux ou trois pelli cules de chaque tableau, deux ou trois images négatives affectées chacune à une couleur dé terminée grâce à des écrans de sélection con venables disposés entre l'objectif et les pelli cules.
On connaît de nombreux types d'appareils de prise de vues destinés à obtenir ces résul tats et certains d'entre eux possèdent un ob jectif par image à impressionner, mais les objectifs ainsi utilisés ne peuvent évidem ment être confondus rigoureusement en un même point de l'espace et, surtout pour les premiers plans, les images obtenues ne peu vent se superposer à la projection.
On a proposé également de prendre les trois vues successivement à l'aide d'un ob jectif unique, mais cela conduisait à réaliser trois tractions de la pellicule pour la prise des trois monochromes devant constituer un tableau, et ces trois tractions devaient natu rellement être réalisées dans le temps em- ployé pour une traction de prise de vue en noir, ce qui provoquait, en raison de l'effort considérable exercé par les griffes de- traction sur la perforation du film, des déchirures ou des déformations qui ne permettent pas d'ob tenir la distribution des images monochromes sur le film avec toute la précision indispen sable pour assurer, à la projection, le repé rage des monochromes sur l'écran; de plus, cette projection n'était pas réalisable au moyen des appareils de projection existant dans les salles.
D'autre part, et indépendamment des temps d'exposition qui étaient considérable ment réduits pour chaque couleur, il s'écou lait un temps trop long entre la prise de la première couleur et celle de la troisième cou leur, de sorte que, pour l'enregistrement des scènes comportant des mouvements rapides, la superposition des monochromes ne pouvait pas être obtenue avec toute la précision né cessaire.
La présente invention a pour objet un appareil de prise de vues pour cinématogra- phie en couleurs, comprenant un objectif uni que susceptible d'impressionner au moins deux pellicules négatives différentes.
Cet appareil est caractérisé en ce qu'entre l'objectif et une première pellicule est dis posée une glace inclinée par rapport à l'axe optique de l'objectif, réfléchissant partielle ment les rayons vers une seconde pellicule.
Dans une forme d'exécution particulière, entre la glace et la deuxième pellicule est in terposée une seconde glace parallèle à la pre mière et réfléchissant une partie des rayons qu'elle reçoit sur une troisième pellicule, avec interposition d'un écran fixe de sélection de couleur.
Dans les formes d'exécution pour l'im pression de deux pellicules, le faisceau de rayons provenant de l'objectif et frappant la glace inclinée se divise en deux parties: une première partie traverse la glace et poursuit son chemin vers la première pellicule, une autre partie du faisceau est réfléchie et est dirigée sur la deuxième pellicule.
Dans les formes d'exécution pour l'im pression de trois pellicules, le faisceau réflé chi par la première glace arrive sur une se conde glace où il se divise encore en deux parties, de sorte que finalement les trois pel licules sont impressionnées simultanément.
Pour former la sélection des couleurs, il est recommandé d'utiliser les glaces elles- mêmes comme écran; à cet effet, le dos de la ou des deux glaces est enduit d'un vernis possédant la coloration désirée.
Une forme d'exécution particulière de l'appareil selon l'invention permet naturelle ment une solution mixte, c'est-à-dire la prise de vue trichrome (trois images de chaque tableau) sur deux pellicules négatives.
A cet effet, une des pellicules est impres sionnée, ainsi qu'il vient d'être dit, au tra vers d'une glace inclinée et l'autre pellicule reçoit successivement, par réflexion dans la glace, deux impressions qui, bien que n'étant pas simultanées, sont suffisamment rappro chées pour être superposables à la projection. Naturellement, pour chacune de ces impres- sions, un écran de sélection .coloré est inter posé entre la pellicule et la glace.
Les dessins annexés représentent, à titre d'exemples, deux formes d'exécution de l'ap pareil selon l'invention.
La fig. 1 montre un groupe de deux pelli cules négatives utilisables en photographie trichrome; La fig. 2 est une coupe en plan de la partie optique d'un appareil de prise de vues trichromes sur deux pellicules négatives, cet appareil constituant une première forme d'exécution de l'invention; La fig. 3 est une vue en élévation suivant la ligne III-III de la fig. 2; Les fig. 4 et 5 montrent de face deux disques obturateurs que comporte cet appa reil ; La fig. 6 est un schéma illustrant le mode ,de fonctionnement des écrans de sélection co lorés;
La fig. 7 est une vue en élévation ,de pro fil du mécanisme complet de l'appareil de prise de vues; La fig. 8 est une vue en plan de ce mé canisme; La fig. 9 est une vue en élévation de face du même mécanisme; Les fig. 10 et 11 sont des vues de détail relatives à la commande des griffes de dé placement des pellicules; La fig. 12 est une vue de la partie opti que d'un appareil de prise de vues à trois pellicules, constituant une seconde forme d'exécution de l'invention.
On sait que pour la projection cinémato graphique trichrome, on utilise des films po sitifs qui sont tirés à l'aide de pellicules né gatives impressionnées comme le montre en particulier la fig. 1, où l'on voit deux pelli cules 20 et 21 de dimensions normales et qui sont impressionnées, pour chaque tableau, la première de deux images 22 et 23, la deuxième d'une seule image 24.
Les images 225) et 23 peuvent être par exemple respectivement affectées aux rayons bleus et verts, et l'image 24 aux rayons rouges. Comme il est commode que, lors de l'uti lisation des pellicules 20 et 21, leurs débits moyens soient égaux, on est conduit à placer les images 24 avec des intervalles sans image de même dimensions qu'une image.
Un appareil de prise de vués permettant d'impressionner deux pellicules est représenté en fig. 2 à 11, et sa partie optique, ainsi qu'on le voit en fig. 2, comprend un objectif 25 monté à la partie avant d'une chambre noire formée par le bâti 26 de l'appareil. Per pendiculairement à l'axe optique de l'objec tif 25, le bâti 26 forme à la distance conve nable un couloir vertical 27 destiné à rece voir une pellicule 21.
Entre l'objectif 25 et la pellicule 21 est disposée une glace 28 à faces parallèles, in clinée à 45 par rapport à l'axe optique de l'objectif 25.
Perpendiculairement aux rayons moyens provenant de l'objectif 25 et réfléchis par la glace 28, le bâti 26 -forme un deuxième cou loir vertical 29 destiné à recevoir une pelli cule 20.
Pour impressionner la pellicule 21 par transparence au travers de la glace 28, au moyen uniquement de rayons rouges, le dos de- la glace 28 est enduit d'un vernis rouge. De plus, entre la glace 28 et la pelli- eule 21 est disposé-un obturateur 30 (fig. 4) qui possède une ouverture 31 permettant de laisser passer les rayons lumineux pendant un certain intervalle de temps lorsque le dis que 30 tourne régulièrement.
Comme il est nécessaire d'impressionner la pellicule 20 successivement au moyen des rayons bleus puis des rayons verts, on inter- 1)ose entre la glace 28 et la pellicule 20 un double écran mobile, particulièrement visible sur la fig. 6; ce double écran comprend un' cadre 32 susceptible de coulisser dans des glissières verticales 33; deux écrans, l'un 34 vert, l'autre 35 bleu, sont enchâssés l'un au- dessous de l'autre dans le cadre 32.
Ce cadre, comme le montre la -fig. 6, est relié par une bielle 36 à un plateau mani velle 37 tournant continuellement. Enfin, entre l'objectif 25 et la glace 28 est disposé un deuxième obturateur tournant 38 figé sur 1e même arbre 39 que l'obturateur 30, mais qui comporte, comme le montre la fig. 5, deux ouvertures dont l'une 40 coïncide avec l'échancrure 31 et dont l'autre 41 est diamé tralement opposée à la première.
Les fig. 4 et 5 montrent que l'étendue an gulaire des ouvertures 31, 40 et 41 est d'en viron 120 .
Les fig. 7, 8 et 9 représentent en détail le mécanisme de l'appareil qui permet d'as surer le déplacement convenable des pelli cules 20 et 21, la rotation des obturateurs tournants 30 et 38 et le coulissement alter natif du cadre porte-écran 32.
Sur ces figures, on reconnaît la plupart des organes qui viennent d'être décrits mais, de plus, on voit que les pellicules 20 et 21 sont entraînées respectivement par deux tam bours dentés solidaires 42 et 43 sur lesquels elles sont appuyées, suivant une technique bien connue, par des galets fous 44.
Ces pellicules entrent dans le bâti 26 et sortent de ce bâti par deux passages 45 fai sant communiquer l'intérieur de ce bâti avec un magasin convenable non représenté.
Les deux tambours dentés 42 et 43 sont fixés sur un arbre 46 qui se termine à l'ex térieur du bâti par un carré 47 sur lequel on peut engager une manivelle d'entraînement ordinaire (non représentée).
Sur le même arbre 46 est calée une roue dentée 48 qui engrène avec un pignon 49 de diamètre bien inférieur, calé sur un arbre intermédiaire 50 qui porte lui-même une roue dentée 51, en prise avec un pignon 52 calé sur un arbre<B>53</B> qu'on voit en bout sur la fig. 7 et qui porte une came à largeur constante 54. Il est à remarquer que ces di vers renvois d'engrenages donnent une forte multiplication et que la rotation de l'arbre 53 est bien plus rapide que celle de la mani velle de commande de l'appareil.
L'arbre intermédiaire 50 porte, à l'exté rieur du bâti, une poulie 55 qui est suscep tible de recevoir une courroie provenant d'un moteur convenable (non représenté), grâce à quoi l'utilisation de la manivelle pourrait être évitée.
L'arbre 50 porte encore une roue hélicoï dale 56 qui, par l'intermédiaire de deux au tres roues 5 7 et 58, fait tourner exactement à la -vitesse voulue l'arbre 39 qui porte les disques obturateurs 30 et 38.
L'arbre 53, qui porte la came 54, porte également une roue dentée 59 qui entraîne un pignon 61 calé sur l'arbre 60 du plateau manivelle 37 qui commande le cadre porte écran 32.
Enfin, la came 54 à largeur constante tourne dans une cage 62 qui est guidée ver ticalement dans des glissières 63 du bâti 26; la cage 62 forme à sa partie supérieure une sorte de plate-forme qui porte deux griffes 'horizontales, 64 pour la pellicule 20 et 65 pour la pellicule 21.. Comme le montrent en particulier les fig. 10 et 11, chaque griffe porte un doigt 66, respectivement 67 et ces deux doigts sont reliés par un levier en équerre 68 pivotant autour d'un. axe 69 de la cage 62.
Grâce à ce levier, on conçoit que les mou vements d'avance et de recul des griffes 64 et 65 soient absolument identiques pour l'une ou pour l'autre des deux griffes.
La griffe 65 porte une petite cage 70 qui entoure une came à largeur constante 71 et de hauteur relativement grande, de manière que la cage 70 puisse coulisser verticalement sur cette came sans cesser d'être commandée.
La came à largeur constante 71 est calée sur un arbre 72 qui est mis en mouvement d'une façon continue par l'arbre horizontal 53 grâce à deux pignons hélicoïdaux 73.
L'arbre 72 porte également, à sa partie supérieure, une seconde came à largeur cons tante 74 (fig. 8) et l'on voit en 75 sur la fig. 7 la cage de cette came; cette cage porte une contre-griffe 76 placée au-dessus de la griffe 65 qui intéresse la pellicule 21.
Au moyen d'un renvoi par un levier en équerre 77 semblable à celui visible sur la fig. 10, la contre-griffe 76 actionne une autre contre-griffe 78 qui intéresse la pellicule 20. Le mécanisme de contre-griffes 76 et 78 est, somme toute, identique à celui des griffes 64 et 65, si ce n'est que les cames à largeur constante 71 et 74 sont diamétralement oppo sées et que les contre-griffes 76 et 78 res tent à un niveau constant alors que les grif fes 64 et 65 participent aux mouvements verticaux de la cage 62.
Le fonctionnement de l'appareil décrit se comprend aisément: les arbres 46 et 50 étant mis en mouvement soit à la main, soit au moteur, les tambours 42 et 43 tournent et débitent les pellicules à une vitesse détermi née; en même temps tournent les obturateurs 30 et 38 et les arbres 53 et 72. En suppo sant que de nouvelles parties de pellicules se trouvent dans les couloirs 27 et 29, la came à largeur constante 74 est dans une position telle que les contre-griffes 76 et 78 sont en gagées chacune dans une perforation des pel licules 20 et 21, et ces pellicules sont ainsi rigoureusement immobilisées.
Les ouvertures correspondantes 31 et 40 des disques 30 et 38 se présentent sur l'axe optique de l'objectif 25, de sorte que les rayons traversant cet objectif rencontrent la glace 28; une partie de ces rayons traversent cette glace, puis la couche de vernis rouge dont elle est enduite; tous les rayons de cou leurs autres que le rouge sont arrêtés par cette couche et ainsi seuls les rayons rouges frappent la pellicule 21.
Cependant, l'autre partie du faisceau lu mineux provenant de l'objectif est réfléchie vers la pellicule 20 et comme, à cet instant, le cadre porte-écran 32 a amené en face de ce faisceau de rayons réfléchis, l'écran vert 34, seuls les rayons verts viennent impres sionner la pellicule 20.
Ainsi, les images 23 et 24 sont impres sionnées simultanément. Aussitôt après, les disques obturateurs 30 et 38 viennent inter rompre le passage des rayons lumineux et, par le jeu des cames à largeur constante 71 et 74, les griffes 64 et 65 pénètrent dans les perforations des pellicules 20 et 21, tandis que les contre-griffes 76 et 78 s'en écartent et leur permettent de se déplacer. A partir de ce moment, la came 54 fait descendre la cage 62 en entrainant les grif fes 64 et 65 et les pellicules 20 et 21.
Au cours du temps suivant, les contre- griffes 76 et 78 pénètrent dans les perfora tions; les griffes 64 et 65 s'écartent des pelli cules et la cage 62 remonte en vue du mou vement de descente suivant. Mais les pelli cules 20 et 21 sont pour le moment immobili sées et le disque obturateur 38 amène son ouverture 41 en face de l'objectif.
Cependant, le disque 30 présente une par tie pleine devant la pellicule 21, de sorte u un rayon ne vient frapper cette pelli- q 'aue cule; il n'en est pas de même pour la pelli cule 20 qui se trouve impressionnée par les rayons réfléchis sur la glace 28, mais cette fois, au travers de l'écran bleu 35.
L'image 22 de la pellicule 20 se trouve ainsi impressionnée.
Ausitôt après, les obturateurs interrom pent à nouveau les rayons lumineux, le mé canisme de l'appareil fait descendre les pelli cules en vue de l'impression du tableau sui vant, et ainsi de suite.
L'appareil de prise de vues montré sur la fig. 12 est destiné à permettre d'obtenir si multanément trois images monochromes sur trois pellicules indépendantes, grâce à quoi on pourra tirer, d'une façon quelconque, des copies positives.
Cet appareil comprend, comme précédem ment, un objectif unique 80 derrière lequel est disposée une glace inclinée 81.
Au delà de cette glace se trouve, dans un couloir vertical 82, une première pellicule destinée à être impressionnée par les rayons ayant traversé la glace 81. Il est recom mandé que cette pellicule soit impressionnée en rayons rouges. A cet effet, on étend au dos de la glace 81 une couche de vernis monochrome rouge.
Parallèlement à la glace 81 est disposée une deuxième glace 83 et au delà de cette glace est placé un couloir vertical 84 destiné à, recevoir une deuxième pellicule qui sera impressionnée par des rayons réfléchis sur la <B>1</B> aCe 81, mais traversant la glace 83. I1 est recommandé que ces rayons correspondent uniquement à la couleur verte et, à cet effet, un vernis de cette couleur est étendu au dos de la glace 83.
Enfin, face aux rayons réfléchis par la glace 83, est disposé un couloir vertical 85 recevant une troisième pellicule destinée à être impressionnée, par les rayons bleus pro venant du sujet.
A cet effet, un écran de sélection fige, de couleur bleue, est interposé entre le cou loir 85 et la glace 83.
Le mécanisme de l'appareil de prise de vues de la fi-. 12 est plus simple que celui précédemment décrit puisqu'il n'y a plus d'é crans de sélection mobiles.
Les trois pellicules étant impressionnées simultanément, un seul obturateur 86 est suf fisant; il doit être interposé entre l'objectif et la glace 81.
Les organes de descente simultanée des pellicules comprennent évidemment trois grif fes et trois contre-griffes, mais il est à re marquer que les couloirs 82 et 85 sont paral lèles, de sorte que deux des griffes seront rendues parement et simplement solidaires et la troisième griffe, ou contre-griffe, sera com mandée au moyen d'un levier en équerre ana logue à celui désigné par 68 sur la fig. 10.
Le fonctionnement proprement dit de l'appareil de prise de vues de la fig. 12 n'ap pelle aucune observation particulière; comme les trois pellicules sont impressionnées simul tanément, il est évident que le débit moyen de ces pellicules est moitié du débit des pel licules nécessaires à l'appareil décrit en pre mier lieu: ainsi une importante économie de pellicule est obtenue, et, d'autre part, les or ganes mécaniques ont une meilleure conser vation.
Camera for color cinematography. In color cinematography; firstly, on one, two or three films of each table, two or three negative images are produced, each assigned to a determined color by means of suitable selection screens arranged between the objective and the films.
Many types of cameras intended to obtain these results are known and some of them have one lens per image to impress, but the lenses thus used cannot obviously be strictly confused at the same point of view. space and, especially for the foregrounds, the images obtained cannot be superimposed on the projection.
It was also proposed to take the three views successively with the aid of a single objective, but this led to carrying out three pulls of the film for the taking of the three monochromes which had to constitute a picture, and these three pulls naturally had to be carried out in the time used for a shooting traction in black, which caused, due to the considerable force exerted by the traction claws on the perforation of the film, tears or deformations which do not allow to obtain the distribution of the monochrome images on the film with all the precision necessary to ensure, during projection, the identification of the monochrome images on the screen; moreover, this projection was not possible by means of the projection devices existing in the rooms.
On the other hand, and apart from the exposure times which were considerably reduced for each color, too long a time elapsed between the setting of the first color and that of the third color, so that, for the recording of scenes with fast movements, the superposition of the monochrome could not be obtained with all the necessary precision.
The present invention relates to a camera for color cinematography, comprising a single lens capable of printing at least two different negative films.
This apparatus is characterized in that between the objective and a first film is placed a glass inclined with respect to the optical axis of the objective, partially reflecting the rays towards a second film.
In a particular embodiment, between the glass and the second film is interposed a second glass parallel to the first and reflecting part of the rays that it receives on a third film, with the interposition of a fixed selection screen. colored.
In the embodiments for the printing of two films, the beam of rays coming from the objective and striking the tilted glass is divided into two parts: a first part passes through the glass and continues its way towards the first film, another part of the beam is reflected and is directed onto the second film.
In the embodiments for printing three films, the beam reflected from the first lens arrives on a second lens where it is further divided into two parts, so that finally the three layers are simultaneously impressed.
To form the selection of colors, it is recommended to use the glasses themselves as a screen; for this purpose, the back of the or both glasses is coated with a varnish having the desired coloring.
A particular embodiment of the apparatus according to the invention naturally allows a mixed solution, that is to say the three-color shooting (three images of each painting) on two negative films.
To this end, one of the films is printed, as has just been said, through an inclined glass and the other film receives successively, by reflection in the glass, two impressions which, although no 'being not simultaneous, are sufficiently close together to be superimposable on the projection. Of course, for each of these prints a colored selection screen is interposed between the film and the glass.
The appended drawings represent, by way of examples, two embodiments of the apparatus according to the invention.
Fig. 1 shows a group of two negative films which can be used in trichrome photography; Fig. 2 is a plan sectional view of the optical part of a three-color camera on two negative films, this apparatus constituting a first embodiment of the invention; Fig. 3 is an elevational view taken along line III-III of FIG. 2; Figs. 4 and 5 show from the front two shutter discs that this apparatus comprises; Fig. 6 is a diagram illustrating the mode of operation of the colored selection screens;
Fig. 7 is a side elevation view of the complete mechanism of the camera; Fig. 8 is a plan view of this mechanism; Fig. 9 is a front elevational view of the same mechanism; Figs. 10 and 11 are detail views relating to the control of the film moving claws; Fig. 12 is a view of the optical part of a three film camera constituting a second embodiment of the invention.
It is known that for trichrome cinematographic projection, positive films are used which are shot with the aid of negative films impressed as shown in particular in FIG. 1, where we see two pelli cules 20 and 21 of normal dimensions and which are impressed, for each table, the first of two images 22 and 23, the second of a single image 24.
Images 225) and 23 can for example be respectively assigned to blue and green rays, and image 24 to red rays. Since it is convenient that, when using the films 20 and 21, their average flow rates are equal, one is led to place the images 24 with non-image intervals of the same size as an image.
A viewing device making it possible to print two films is shown in FIG. 2 to 11, and its optical part, as can be seen in FIG. 2, comprises an objective 25 mounted at the front part of a darkroom formed by the frame 26 of the apparatus. Per pendicular to the optical axis of the objective 25, the frame 26 forms at the appropriate distance a vertical corridor 27 intended to receive a film 21.
Between the objective 25 and the film 21 is disposed a mirror 28 with parallel faces, inclined at 45 relative to the optical axis of the objective 25.
Perpendicular to the average rays coming from the lens 25 and reflected by the lens 28, the frame 26 -forms a second vertical channel 29 intended to receive a film 20.
In order to impress the film 21 by transparency through the glass 28, by means only of red rays, the back of the glass 28 is coated with a red varnish. In addition, between the lens 28 and the film 21 is disposed a shutter 30 (Fig. 4) which has an opening 31 allowing the light rays to pass for a certain time interval when the disk 30 rotates regularly.
As it is necessary to impress the film 20 successively by means of the blue rays and then the green rays, a movable double screen is interposed between the glass 28 and the film 20, particularly visible in FIG. 6; this double screen comprises a frame 32 capable of sliding in vertical slides 33; two screens, one 34 green, the other 35 blue, are set one below the other in frame 32.
This frame, as shown in -fig. 6, is connected by a connecting rod 36 to a crank 37 continuously rotating plate. Finally, between the objective 25 and the lens 28 is disposed a second rotating shutter 38 fixed on the same shaft 39 as the shutter 30, but which comprises, as shown in FIG. 5, two openings, one of which 40 coincides with the notch 31 and the other 41 of which is diametrically opposed to the first.
Figs. 4 and 5 show that the angular extent of the openings 31, 40 and 41 is approximately 120.
Figs. 7, 8 and 9 show in detail the mechanism of the device which makes it possible to ensure the proper displacement of the films 20 and 21, the rotation of the rotating shutters 30 and 38 and the alter native sliding of the screen holder frame 32.
In these figures, most of the organs which have just been described can be recognized but, in addition, it can be seen that the films 20 and 21 are driven respectively by two integral toothed drums 42 and 43 on which they are supported, according to a technique well known, by crazy pebbles 44.
These films enter the frame 26 and leave this frame through two passages 45 making the interior of this frame communicate with a suitable magazine, not shown.
The two toothed drums 42 and 43 are fixed to a shaft 46 which terminates outside the frame by a square 47 on which an ordinary drive crank (not shown) can be engaged.
On the same shaft 46 is wedged a toothed wheel 48 which meshes with a pinion 49 of much smaller diameter, wedged on an intermediate shaft 50 which itself carries a toothed wheel 51, meshing with a pinion 52 wedged on a shaft <B > 53 </B> that can be seen at the end in fig. 7 and which carries a constant width cam 54. It should be noted that these various gearboxes give a strong multiplication and that the rotation of the shaft 53 is much faster than that of the control handle of the 'apparatus.
The intermediate shaft 50 carries, outside the frame, a pulley 55 which is capable of receiving a belt from a suitable motor (not shown), whereby the use of the crank could be avoided.
The shaft 50 also carries a helical wheel 56 which, by means of two other wheels 5 7 and 58, makes the shaft 39 which carries the shutter discs 30 and 38 turn at the desired speed at exactly the desired speed.
The shaft 53, which carries the cam 54, also carries a toothed wheel 59 which drives a pinion 61 wedged on the shaft 60 of the crank plate 37 which controls the screen carrier frame 32.
Finally, the constant-width cam 54 rotates in a cage 62 which is guided vertically in slides 63 of the frame 26; the cage 62 forms at its upper part a sort of platform which carries two horizontal claws, 64 for the film 20 and 65 for the film 21. As shown in particular in FIGS. 10 and 11, each claw carries a finger 66, 67 respectively and these two fingers are connected by a right-angled lever 68 pivoting around one. axis 69 of the cage 62.
Thanks to this lever, it can be seen that the advance and retreat movements of the claws 64 and 65 are absolutely identical for one or the other of the two claws.
The claw 65 carries a small cage 70 which surrounds a cam of constant width 71 and of relatively large height, so that the cage 70 can slide vertically on this cam without ceasing to be controlled.
The constant width cam 71 is wedged on a shaft 72 which is set in motion continuously by the horizontal shaft 53 by means of two helical pinions 73.
The shaft 72 also carries, at its upper part, a second cam of constant width 74 (FIG. 8) and one sees at 75 in FIG. 7 the cage of this cam; this cage carries a counter-claw 76 placed above the claw 65 which interests the film 21.
By means of a return by an angled lever 77 similar to that visible in FIG. 10, the counter-claw 76 actuates another counter-claw 78 which interests the film 20. The mechanism of the counter-claws 76 and 78 is, after all, identical to that of the claws 64 and 65, except that the constant-width cams 71 and 74 are diametrically opposed and that the counter-claws 76 and 78 remain at a constant level while the claws 64 and 65 participate in the vertical movements of the cage 62.
The operation of the apparatus described is easily understood: the shafts 46 and 50 being set in motion either by hand or by motor, the drums 42 and 43 rotate and deliver the films at a determined speed; at the same time turn the shutters 30 and 38 and the shafts 53 and 72. Assuming that new parts of film are in the lanes 27 and 29, the constant width cam 74 is in a position such that the counter claws 76 and 78 are each secured in a perforation of the coils 20 and 21, and these films are thus rigorously immobilized.
The corresponding openings 31 and 40 of the discs 30 and 38 appear on the optical axis of the objective 25, so that the rays passing through this objective meet the glass 28; some of these rays pass through this mirror, then the layer of red varnish with which it is coated; all the neck rays other than the red are stopped by this layer and thus only the red rays strike the film 21.
However, the other part of the light beam coming from the objective is reflected towards the film 20 and as, at this moment, the screen holder frame 32 has brought in front of this beam of reflected rays, the green screen 34 , only the green rays come to impress the film 20.
Thus, images 23 and 24 are printed simultaneously. Immediately afterwards, the shutter discs 30 and 38 come to interrupt the passage of the light rays and, by the play of the constant width cams 71 and 74, the claws 64 and 65 penetrate into the perforations of the films 20 and 21, while the counterparts -claws 76 and 78 move away from it and allow them to move. From this moment, the cam 54 lowers the cage 62, driving the grif fes 64 and 65 and the films 20 and 21.
During the following time, the counter-claws 76 and 78 enter the perforations; the claws 64 and 65 move away from the pellets and the cage 62 rises for the next downward movement. But the films 20 and 21 are for the moment immobilized and the shutter disc 38 brings its opening 41 in front of the objective.
However, the disc 30 has a solid part in front of the film 21, so that a ray does not strike this film; the same is not true for the pelli cule 20 which is impressed by the rays reflected on the glass 28, but this time through the blue screen 35.
The image 22 of the film 20 is thus impressed.
Immediately afterwards, the shutters again interrupt the light rays, the mechanism of the apparatus lowers the films with a view to printing the following painting, and so on.
The camera shown in FIG. 12 is intended to make it possible to obtain three monochrome images so multaneously on three independent films, thanks to which we can make, in any way, positive copies.
This apparatus comprises, as before, a single objective 80 behind which is arranged an inclined glass 81.
Beyond this glass is, in a vertical corridor 82, a first film intended to be impressed by the rays which have crossed the glass 81. It is recommended that this film be impressed in red rays. To this end, a layer of red monochrome varnish is spread on the back of the mirror 81.
Parallel to the mirror 81 is placed a second mirror 83 and beyond this mirror is placed a vertical corridor 84 intended to receive a second film which will be impressed by rays reflected on the <B> 1 </B> aCe 81, but passing through the glass 83. It is recommended that these rays correspond only to the color green and, for this purpose, a varnish of this color is spread on the back of the glass 83.
Finally, facing the rays reflected by the glass 83, there is a vertical corridor 85 receiving a third film intended to be impressed by the blue rays coming from the subject.
For this purpose, a frozen selection screen, blue in color, is interposed between the channel 85 and the mirror 83.
The mechanism of the fi- camera. 12 is simpler than that previously described since there are no more mobile selection notches.
The three films being impressed simultaneously, a single shutter 86 is sufficient; it must be interposed between the objective and the glass 81.
The bodies for simultaneous descent of the films obviously include three grif fes and three counter-claws, but it should be noted that the corridors 82 and 85 are parallel, so that two of the claws will be made facing and simply integral and the third claw , or counter-claw, will be controlled by means of an angled lever similar to that designated by 68 in fig. 10.
The actual operation of the camera of FIG. 12 does not call for any particular observation; as the three films are impressed simultaneously, it is obvious that the average flow rate of these films is half of the flow rate of the pellets necessary for the apparatus described in the first place: thus an important saving of film is obtained, and, of on the other hand, mechanical parts have better conservation.