EP0129575A1 - Ensemble anaglyphe - Google Patents
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- EP0129575A1 EP0129575A1 EP19840900069 EP84900069A EP0129575A1 EP 0129575 A1 EP0129575 A1 EP 0129575A1 EP 19840900069 EP19840900069 EP 19840900069 EP 84900069 A EP84900069 A EP 84900069A EP 0129575 A1 EP0129575 A1 EP 0129575A1
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03C—PHOTOSENSITIVE MATERIALS FOR PHOTOGRAPHIC PURPOSES; PHOTOGRAPHIC PROCESSES, e.g. CINE, X-RAY, COLOUR, STEREO-PHOTOGRAPHIC PROCESSES; AUXILIARY PROCESSES IN PHOTOGRAPHY
- G03C9/00—Stereo-photographic or similar processes
- G03C9/06—Anaglyph
Definitions
- the image which must be observed by one of the eyes is produced in one color, the image which must be observed by the other eye is produced in the complementary color.
- the images are observed using two-color glasses in the same color combination but inverted.
- the right eye looks through the color filter whose color is that of the image intended • 10 to the left eye. In this way, he does not distinguish this image which appears to him as if it were white on white.
- the complementarity of the colors must be understood as supposing that the visible spectrum is divided into three parts corresponding to the fact that the retinal cells would react differently to each of these three parts, namely blue-violet, green- yellow and orange red. This is the classic theory of visual trichromy.
- blue-violet and green-yellow give cyan; green-yellow and red-orange give yellow; blue-violet and red-orange give magenta (also called “purple”). Blue-violet, green-yellow and red-orange give white together. These are the additive primaries.
- the image that appears is monochrome in gray-brownish with the red-orange and cyan combination or in gray-greenish with the green-yellow and magenta combination.
- the blue-violet and yellow combination is practically unusable due to the too great asymmetry between the intensity of perception of yellow (very large) and that of blue-violet (very weak).
- observing under these conditions is tiring, due to the very complementarity of the colors used, resulting for each eye in a color stimulus exclusive to that of the other eye, producing perceptual oscillations. unpleasant and operating the brain under abnormal conditions.
- This effect is mainly due to the properties of cyan inks which, instead of completely absorbing red and totally reflecting blue and green as they should theoretically do,> 5 reflect a little red and absorb a little blue and even more verfc.
- the object of the present invention is, quite differently, to obtain the perception of the relief by combinations of spectral intervals different from those of the conventional three-color process.
- the proportion of light fixed for one of the eyepieces in a spectral region prohibited in conventional three-color is then on the contrary imposed by considerations foreign to this conventional three-color. Therefore, the determination of the proportions of light according to the principle of the invention leads to fixing values generally of the order of 20 to 25% and in any case greater than 15%. According to certain variants, this proportion of light deemed to be incompatibl in conventional three-color can go up to 100%. This last case comes to shift the spectral limits imposed on filters by the conventional three-color process.
- We also know the document US-A-4,134,644 which describes an anaglyph set situated within the framework of the conventional trichromy e employing complementary ocular filters, in this case a green filter and a red filter -blue (magenta).
- the essential originality consists in splitting the classic green filter into two filters A and A '( Figure 2), the first green-blue whose maximum transmission is located at 515 nanometers and the second green-yellow whose maximum transmission is located at 540 nanometers. It is thus expected that the interocular opposition and the perception of "ghosts" would be eliminated. But this only improves the implementation of additional filters in accordance with what is required by the conventional three-color process.
- a spectral overlap is also used between the eye filter B and one of the green filters, A (figure 2) but the transmission in the common part (A and B), in figure 2 is between 0 and 10% .
- the invention relates to an anaglyph set comprising on the one hand a pair of superimposed left and right stereoscopic images, in two colors defined by " their wavelength intervals in the visible spectrum and by the distribution transmission or reflection coefficients assigned to these wavelengths and, on the other hand, spectacles whose respective "right” and “left” eyepieces constitute a pair of optical filters of two colors suitable for those of the images , characterized in that at least one of the colors of at least one of said pairs, while
- "1û capable of ensuring a sufficient function of separation of the left and right images comprises at least one component which does not conform to the practice of conventional three-color processing, either because its spectral range is incompatible with the limits of the spectral intervals inherent in said three-color process, either because the coefficients of
- ⁇ 5 transmission or reflection assigned to the various wavelengths have a distribution which differs substantially from the distri ⁇ butions practiced in conventional trichromy.
- - Said component has a spectral range which is not in conformity 2j) with the practice of classical trichromy, because it comprises, with a transmission of more than 15%, a spectral interval incompatible with said range according to this practice of the classic trichromy.
- the color of one eye comprises at least one com- £ 5 * health in the spectral range extending substantially from 700 to 600 nanometers corresponding to said color "red primary" in tri ⁇ chroma vector, and that the color of the other eyepiece is not in conformity with the cyan used in conventional trichromy, the transmission coefficients presenting with respect to their values around 2> to 500 nanometers a marked weakening of their values in the region of the lengths of wave located between 400 and 480 nanometers envi ⁇ ron and / or between 510 and 570 nanometers approximately.
- the color transmission coefficients of said other eyepiece have a maximum around 500 nanometers.
- (O PI ⁇ IP - said color of one of the eyepieces comprises, in addition to the primary red component, a component which extends in a spectral interval extending said primary red up to approximately 580 nanometers.
- One of the filtering eyepieces is constituted by an interferential filter called “dichroic” and the other by a chemically colored transparent support, such as a piece called "gelatin”.
- the filtering eyepiece constituted by a chemically transparent support is red
- the eyepiece filters perform a hexachro ie, the extent of the visible spectrum being divided into six regions, substantially from 40 to 450 nanometers, from 450 to 500 nanometers, from 500 to 550 nanometers, from 550 to 600 nanometers, from 600 to 650 nanometers, from 650 to 700 nanometers, one of the filters transmitting only from 400 to 450 nanometers from 500 to 550 nanometers and from 600 to 650 nanometers, the other filter transmitting only from 450 to 500 nanometers, from 550 to 600 nanometers and from 650 to 700 nanometers, and the inks and pigments intended for printing stereoscopic images being suitable according to substantially the same hexachromic spectral sharing.
- the images forming a stereoscopic couple are obtained by printing dots of appropriate additive primary colors which do not overlap each other when they do not belong to the same stereoscopic image, the shadows and the shades turned down being obtained by an additional printing. in black strictly limited to the common parts of the two stereoscopic images.
- At least one of the superimposed images forming a stereoscopic couple is printed using fluorescent ink (s).
- the negative image of the cyan image is printed either in light red or in light magenta whose density has a maximum value of approximately 25%.
- the invention also relates to a method for printing two anaglyphic images according to claim 1 above with an optimal offset, characterized in that to determine this shift, first of all one of these two images on a first support, then the second image is applied on a second transparent support, then the second support is placed on the first, then we observe all of these two supports by means of appropriate anagly ⁇ phic eyepieces and l '' the supports are moved relative to each other until an offset which is deemed optimal is obtained, then a definitive location of the position of the second image is compared with respect to the first, then thereafter this second image is applied to the first support, then we finally carry out the photo-etching and printing operations of known type.
- the invention also relates to a method for obtaining two anaglyphic images according to claim 1 above in the case where at least one of the colors has at least one component whose spectral range is incompatible with three-color , characterized in that stereoscopic shots are taken either in black and white through preferably dichroic filters ensuring the desired spectral selection, or in color according to the Lippmann interference method with said dichroic filters and then from images thus selected, all appropriate operations are carried out such as projection, photoengraving and printing.
- Figure 1 shows the curve of visual efficiency of light as a function of wavelength.
- Figure 2 shows the classic curves of the tri-chromatic coordinates.
- FIG. 3 shows the curves of the absorption coefficient of the three kinds of receptor cones of the retina as a function of the wavelength.
- FIG. 4 establishes the curves of real visual efficiency for each type of retinal receptor cone as a function of the wavelength.
- FIG. 5 shows the theoretical spectral curves of the cyan (left) and red (right) filter in accordance with the theory of classical tri chro ie.
- FIG. 6 shows the actual spectral curves of the type of pair of filters currently most widespread.
- Figure 7 shows the theoretical green (left) and magenta (right) filter spectral curves.
- Figure 8 shows the real spectral curves of a type of filter pair also quite widespread.
- FIGS. 9 to 101 show the theoretical spectral curves of examples of pairs of filters according to the invention.
- Figures 102 to 107 show the theoretical spectral curves of pairs of filters according to the invention particularly suitable for remedying the most common defects of cyan dyes used in printing.
- FIG. 108 represents the spectral curve of a gelatin filter according to the invention remarkable for its efficiency in removing "ghosts" from cyan dyes.
- FIG. 109 represents the spectral curve of a filter analogous to the previous one but of the so-called "dichroic" interference type.
- FIG. 110 represents the spectral curve of a cyan-type filter, the upper transmission limit of which is shifted towards shorter wavelengths than those of conventional cyan filters.
- FIG. 111 represents the spectral curve of a filter combining the characteristics of the curves represented in FIGS. 109 and 110.
- FIG. 112 represents the spectral curve of a filter which can advantageously be coupled to the filter of FIGS. 108 to 111.
- FIG. 113 represents the spectral curve of a filter derived from the previous one and exhibiting remarkable transparency up to approximately 600 nanometers.
- FIG. 114 shows a pair of filters which implements a division of the visible spectrum into six parts thus constituting a hexachromy.
- FIG. 115 represents a variant of the pair of filters of FIG. 114.
- the wavelengths are plotted on the abscissa and the ordinates are plotted the relative quantities of the primary lights of lengths making it possible, according to the theory of conventional three-color printing, to obtain by adding white light and reproduce a large number of colors by mixing these three additive primaries.
- the visible spectrum is divided, according to the wavelengths, into three substantially equal regions of 400 to 494 nm, 494 to 582.5 and 582.5 to 700 nm. Or, approximately from 400 to 500, from 500 to 600 and from 600 to 700 nm, regions denoted I, II, III.
- region I constitutes the complement of all regions II and III
- region II constitutes the complement of all regions I and III
- region III constitutes complementary to all regions I and II.
- Region I is called blue-violet (or often "blue” by abbreviation).
- Region II constitutes green-yellow (often called “green”).
- Region III is red.
- All regions II and III constitute yellow.
- All regions I and III constitute magenta (also called primary purple).
- the set of regions I and II constitutes cyan (or blue-green).
- FIG. 3 shows the variations in the absorption coefficient, as a function of the wavelength, of the pigments specific to each of three types of cones constituting the fovea of the retina.
- the absorption curve of the cones of pigment a_ is located in the first third of the visible spectrum, but that the two other curves relating to the cones of pigment b_ and the cones of pigment £ overlap very widely and cannot be located in the regions of 500 to 600 and 600 to 700 nm respectively.
- This result becomes even more topical by determining (see Figure 4) the curves of real visual efficiency for each kind of receiving cone as a function of the wavelength.
- These curves are established here by multiplying each of the ordinates of the curves in FIG. 3 by the coefficient Ev of visual efficiency (see FIG.
- Figure 5 shows the theoretical spectral curves of a pair of cyan (left) and red-orange filters (right). On the x-axis. the wavelengths in nanometers are shown. On the ordinate, the values of the transmission coefficient T of each optical filter are plotted as a function of the wavelength. Folder theoretical cyan integrally transmitted light from 400 to 600 nm and absorbs co ple- sent of 600 to 700 nm. The theoretical red-orange filter transmits completely from 600 to 700 nm and completely absorbs from 400 to 600 nm. The two filters are therefore complementary in the sense of the classic three-color process and suitable for constituting anaglyphic glasses. In practice, the most common pairs of this type of filter present real spectral curves, an example of which is shown in FIG. 6.
- FIG. 6 shows the theoretical spectral curves corresponding to the classic green / magenta pair. In practice (see Figure 8) the filters are actually green and red. The result is vision in a creepy monochrome tone.
- the left eyepiece transmits integrally from 400 to 600 nm, as a cyan filter would do, may furthermore include a component belonging to the spectral range of 600 to 700 nm region, in which it transmits for example between 20 e 30% * light.
- the right filter here is a classic red filter.
- the pair of anaglyphic images is here printed with respectively cyan (right image) and red (left image) inks.
- the partial transmission of the filter from the left eyepiece of such a high proportion in the region of 600 to 700 nm is prohibited in theory of the conventional three-color process, for which such an overlap of the two filters is prohibited.
- the result is excellent, much better than with a classic cyan / red pair. It also takes place in a warm, pleasant beige hue.
- Figure 10 shows a torque in which, this time, it is the right filter which transmits integrally from 600 to 700 nm as a red filter with in addition a component belonging to the spectral range from 400 to 500 nm, where it transmits light in a proportion of 20 to 30%.
- the pair in Figure 11 combines the two previous cases. Cyan and a little transmitted red / red and a little blue-violet.
- the red filter also transmits a little (of the order of 25%) in the interval 400 to 600 nm, the filter on the left being strictly cyan.
- this last filter also transmits a little in the interval 600 to 700 nm.
- FIGs 14 to 101 show other examples of pairs of anaglyphic eyepieces according to the invention. Their own characteristics are obvious and explicit in the figures where the transmissions of each of the filters are clearly indicated.
- the couples represented in the figures from 18 to 24 are bichromatism, the cut taking place mainly around 550 nm and preferably at 565 nm.
- Figures 29 to 37 relate to combinations of greens and magentas.
- the figures represent combinations (previously impracticable) into which yellow filters enter. Thanks to the invention, the combinations are extremely numerous and allow a great wealth of effects in the tones, and even obtaining the vision of a certain number of colors.
- couples of filters are represented which respond to the problem, already mentioned, posed by the usual faults of the cyan dyes commonly used to constitute one of the - £ ⁇ anaglyphic images.
- One of these faults is that the cyan dyes absorb a little blue radiation between 400 and 480 nanometers, and more green radiation between 510 and 570 nanometers approximately, hence the perception of a gray "ghost" cyan through a cyan eyepiece, as mentioned above.
- the invention provides, according to a variant, to deliberately weaken the transmission of radiation between approximately 400 and 480 nm and / or between 510 and 570 nm, for the cyan type filter constituting one of the filters eyepieces.
- the invention overcomes this drawback ⁇ and eliminates the perception of ghosts by providing to compensate for the contrast between the ghost and its environment by lowering the lumi ⁇ nance of the latter.
- the negative image of the image printed in cyan is overprinted in light red or in light magent.
- the maximum density of this light red or this light magenta is at most around 25 for a cyan ghost itself of maximum density and is proportional in the other cases.
- the boundaries between these spectral regions do not systematically coincide with those of the three-color process. This is how we must understand the diagrams shown in FIGS. 102 to 107, where the boundaries between the spectral regions can be moved according to any combination borrowing from the variants shown in FIGS. 9 to 101.
- FIGS. 102 to 107 represent the theoretical diagrams of pairs of eyepieces whose cyan type filter has a marked weakening of the transmission coefficients in the regions of 400 ⁇ de at 480 nm and / or 510 to 570 nm.
- FIG. 108 represents the transmission curve of an eye filter according to the invention, in "gelatin” chemically colored, this filter being intended to be coupled with a filter of the primary red type.
- the curve has a peak at around 500 nm, corresponding to a maximum of the transmission coefficient, of a value of 0.6.
- the transmission coefficient T decreases from around 520 nm until it is canceled out around 580; 590 nm whereas for a conventional cyan type filter, it would only decrease from around 570 nm. We thus absorb green.
- the transmission would be kept as high as possible up to 400 nm (dotted curve), for the present filter according to the invention, the value -3 ⁇ of the transmission coefficient is deliberately weakened.
- this attenuation is progressive from the maximum value 0.6 for 500 nm to a value close to zero for 400 nm, thus absorbing blue.
- FIG. 109 represents the transmission curve of a dichroic ocular filter, that is to say an interference filter produced by means of thin layers.
- the transmission coefficient T is maintained at a high maximum (0.9) of approximately 500 nm up to approximately 560 to 580 nm, the coefficient 0.5 corresponding to approximately 570 to 590 nm.
- the value of the transmission coefficient is deliberately lowered progressively to a very low value at 400 nm.
- the suppression of cyan ghosts is here obtained by the weakening in blue.
- FIG. 110 represents a variant for which the transmission curve of the dichroic filter, for example, is maintained at maximum up to 400 nm, but goes down again from 520 to 560 nm on the side of the longer wavelengths, the transmission of a coefficient 0.5 lying at around 530 to 570 nm. Three curves are indicated for this descending part. Another variant is shown in dotted lines, in which the transmission curve goes down between 450 and 400 nm.
- FIG. 111 represents a variant for which the transmission curve has a maximum of approximately 470 to 530 nm.
- the transmission coefficients are deliberately weakened in both blue and green, which corresponds to the case of many cyan inks. The choice between these variants must be made experimentally according to the particular characteristics of the inks used.
- FIG. 112 represents the transmission curve of an ocular filter intended to be coupled with that represented in one of FIGS. 108, 109, 110, 111. It is a filter of the so-called primary red type in the sense of the conventional three-color process. . In this region of the spectrum, the filters in gelatin chemically colored or in glass or plastic tinted in the mass, exhibit transmission curves very close to those of dichroic filters. These gelatin filters are much cheaper than dichroic filters. It is advantageous to couple according to the invention a dichroic filter of the type represented in one of FIGS. 108, 109, 110, 111 with a gelatin filter of a type as shown in FIGS. 112 or 113 below commented on . According to the invention, two optimal transmission curves are shown in FIGS. 112 and 113.
- the maximum transmission coefficient (ver 0.8) of approximately 700 nm to 640 nm has a value of 0.5 between approximately 610 and 62 nm, and a value of 0.10 for approximately 590 nm.
- the maximum transmission coefficient (around 0.9) of 700 nm to 640 nm, and still being equal to 0.8 for 620 nm, has a value of 0.5 for approximately 600 nm and a value 0.10 for approximately 590 nm.
- This filter has great transparency in the primary red region up to approximately 600 nm. It represents an optimal compromise between the rigor of the spectral selection required for the perception of the relief without annoying ghost (red, this time) and the aspiration to the greatest clarity of the perceived image and to the best vision. colors in the case I polychrome anaglyphs. These red gelatins, generally very thin and fragile, can be mounted between two glasses. By coupling such an eyepiece with one of the eyepieces described with reference to FIGS. 108, 109, 110, 111., a pair of optimal anaglyphic glasses is produced.
- a pair of eye filters implements a division of the visible spectrum into six approximately equal parts. This amounts to proceeding by hexachromy.
- the filter intended, for example, for the left eye is transparent only for wavelengths between 400 and 450 nm (purple), 500 and 550 nm (green), 600 and 650 nm (orange) respectively.
- the filter intended for the right eye is then transparent only for wavelengths between 450 and 500 nm (blue), 550 and 600 nm (yellow), 650 and 700 nm (red) respectively.
- the names which appear above in parentheses are those which have been used conventionally since Newton.
- the image intended for the left eye is produced in a color comprising, in its spectral composition, none of the wavelengths comprised respectively between 400 and 450 nm, 500 and 550 nm, 600 and 650 nm.
- the image intended for the right eye is produced in a color comprising, in its spectral composition, none of the wavelengths comprised respectively between 450 and 500 nm, 550 and 600 nm, 650 and 700 nm.
- each of the filters and the corresponding image are transparent for wavelength intervals belonging to spectral regions incompatible according to the conventional three-color process. Indeed, according to the latter, one third of the visible spectrum is opposed to all of the other two thirds. While here, we find for the same eye filter components belonging to each of the three thirds.
- One eyepiece is transparent for three sixths of the spectrum and the other eyepiece for the other three sixths.
- FIG. 115 represents a pair of eyepieces of the same type as that shown in FIG. 85, but where the filters have a low transparency (of the order of 10 to 15%) for the wavelengths completely obscured in the example shown in FIG. 114. It is also possible to slightly shift the limits of hexachromic spectral cutting taking into account the light efficiency curves and the considerations developed at the beginning of this description. . occidental./,
- an anaglyphic image and additive synthesis is obtained, by juxtaposing point by point the two right and left images, each of them being respectively filtered through to complementary filters in the sense of the classic trichromy 5 " (for example , in cyan and red) and printed using additive primary color inks (blue, green, red), so that these respective elements never overlap when they do not belong to the same stereoscopic image.
- Each of these images is thus made up of points, that is to say of separate elements d contributing in large number to constitute an image at a distance.
- a composite image is thus obtained presenting according to a pointilism which merges visually at a distance into an additive synthesis giving the perception of relief and colors.
- the artwork intended for this black printing should preferably be produced using a light screen.
- Such anaglyphic images can be produced in typography, offset or rotogravure, provided that great care is taken. They can be made more easily for large format prints such as posters, intended to be observed at a fairly large distance. In this case, the disjoint elements of 5 " the pointillist composite image can have fairly large dimensions, which simplifies the location.
- the polychrome anaglyphs by pointillist additive synthesis according to the invention are particularly well suited to the implementation of the previously described hexachromy.
- these images are printed in pointillism according to the same selection, one of the images for example having to be seen purple, green, orange, the other image to be seen blue, yellow, red, these colors corresponding to the spectral intervals from 400 to 450, 500 to 550, 600 to 650 nm, and from 450 to 500, 550 to 600, 650 to 700 nm. All this by small juxtaposed elements, those intended for the right eye not treading on those intended for the left eye. The exact rendering of all colors and the visual comfort obtained are much higher than that of all other anaglyphic processes.
- a correct hexachromy requires at the start a selection of the colors of the subject which one wants to reproduce according to the six spectral bandwidths characterizing the hexachro ie.
- the photographic emulsions in existing colors are three-color and are therefore not capable of making a selection within each of the three-color passing bands, as required by the hexachromy.
- the invention provides two main means by using existing photographic emulsions, excluding trichrome emulsions.
- the subject is photographed directly in black and white in six shots obtained respectively through six dichroic filters each corresponding respectively to one of the six bandwidths of the hexachromy, then one proceeds to all projection operations. , photogravure, appropriate printing using the same filters.
- Anaglyphs both monochrome and polychrome, are subject to a loss of luminance caused mainly by the colored filters through which we look at them.
- the invention provides that the anaglyphic images are printed using fluorescent or luminescent inks or pigments as there are for other uses such as panels and tracksuits intended to be better seen in particular by night when we light them. In this way, the reflectance is significantly increased and the color saturation improved. For example, pure and bright yellows are obtained.
- the invention provides for applying one of the two images to a first support and the other image to a second transparent support. Next, the second transparent support is placed on the first in order to be able to observe the two images at the same time, and this, with eyepieces with appropriate anaglyphic filters.
- the supports are then moved relative to each other, for example by sliding the transparent support over the first support held fixed, so as to vary their relative positions until the operator considers that they have found the best offset. This depends on the subject and the taste of the operator, or the 0 constraints imposed by external needs. When the operator has fixed his choice, he makes a precise location of the relative positions of the two supports, using for this means well known to those skilled in the art.
- the second image is applied to the first support and a document is obtained from which 5 known photogravure and printing operations are carried out.
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Abstract
L'ensemble anaglyphe comprend d'une part un couple d'images anaglyphiques, gauche et droite, en deux couleurs et, d'autre part, des lunettes anaglyphiques dont les oculaires respectivement "droit" et "gauche" constituent un couple de filtres optiques de deux couleurs appropriées à celles des images. Il est caractérisé en ce que l'une au moins des couleurs des images et/ou des lunettes, tout en assurant la séparation des images gauche et droite, comprend une composante appartenant à une partie du spectre visible considérée, en théorie classique de la trichromie, comme non complémentaire de l'autre couleur de l'image et/ou des lunettes.
Description
ENSEMBLE ANAGLYPHE
On connait depuis fort longtemps le principe des anaglyphes qui assure la perception du relief binoculaire à partir d'images et de filtres en couleurs complémentaires.
L'image qui doit être observée par l'un des yeux est réalisée 5 dans une couleur, l'image qui doit être observée par l'autre oeil est réalisée dans la couleur complémentaire.
Les images sont observées au moyen de lunettes bicolores selon la même combinaison de couleurs mais inversée. L'oeil droit regarde à travers le filtre coloré dont la couleur est celle de l'image destinée •10 à l'oeil gauche. De cette manière, il ne distingue pas cette image qui lui apparaît comme si elle était en blanc sur blanc. Par contre, il distingue l'image en couleur complémentaire qui lui est destinée et qui lui apparaît en noir, de même inversement, pour l'autre oeil.
La complémentarité des couleurs doit se comprendre comme suppo¬ sa- sant que le spectre visible est divisé en trois parties correspondant au fait que les cellules rétiniennes réagiraient différemment à cha¬ cune de ces trois parties, à savoir le bleu-violet, le vert-jaune et le rouge orangé. Telle est la théorie classique de la trichromie visuelle.
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Deux sortes de synthèse sont alors possibles :
- par addition, le bleu-violet et le vert-jaune donnent le cyan; le vert-jaune et le rouge-orangé donnent le jaune; le bleu- violet et le rouge-orangé donnent le magenta (également appelé "Pourpre"). Le bleu-violet, le vert-jaune et le rouge-orangé donnent ensemble du blanc. Ce sont les primaires additives.
- par soustraction, c'est-à-dire par absorption au moyen de filtres ou de pigments colorés. Le jaune absorbe le bleu- violet; le cyan absorbe le rouge-orangé; le magenta absorbe le vert-jaune.
Le jaune, le cyan et le magenta donnent ensemble du noir et sont appelées "primaires soustractives". Les "complémentaires" sont les couleurs qui donnent additivement du blanc et soustractive ent du noir: - rouge-orangé et cyan \
- vert-jaune et magenta l : blanc additivement et noir
- bleu-violet et jaune J soustractivement.
Ces trois combinaisons sont celles qui sont traditionnellement connues à ce jour tant pour les images que pour les lunettes (avec inversion).
En théorie le résultat est une vision en relief dont les couleurs ont disparu au profit de modelés en "noir et blanc".
En pratique, l'image qui apparaît est monochrome dans les gris- brunâtres avec la combinaison rouge-orangé et cyan ou dans les gris- verdâtres avec la combinaison vert-jaune et magenta. La combinaison bleu-violet et jaune est pratiquement inutilisable en raison de la trop grande dissymétrie entre l'intensité de la perception du jaune (très grande) et celle du bleu-violet (très faible). En outre, l'ob¬ servation dans ces conditions est fatigante, du fait même de la complémentarité des couleurs utilisées, se traduisant pour chacun des yeux par un stimulus coloré- exclusif de celui de l'autre oeil, pro¬ duisant des oscillations perceptives désagréables et faisant fonction¬ ner le cerveau dans des conditions anormales.
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O PI
Ces inconvénients sont encore accentués du fait que, dans l pratique, les combinaisons usuelles de couleurs sont rouge/bleu e rouge/vert, au lieu de rouge/cyan et magenta/vert, ce qui a pour effe de rendre la tonalité monochrome soit plus froide soit plus glauque e 5 d'-augmenter encore la fatigue visuelle en renforçant la dissymétri antinomique des stimuli imposés à chacun des yeux.
En outre, on cherche une séparation absolue en excluant complè tement, pour chaque oeil, la couleur destinée à l'autre, on évit alors soigneusement les couleurs qui voisinent dans le spectre (notam- 'iû ment celles de la zone médiane) en adoptant celles qui se trouvent aux extrémités et sont, de ce fait séparées. Or, la quantité de lumière en fonction de la longueur d'onde du rayonnement visible se répartit inégalement dans le spectre. Elle est minimum aux extrêmes et maximum dans la zone médiane. Λ5 Cela signifie que conformément à l'état de la technique, on éli¬ mine communément les couleurs qui donneraient des images claires pour adopter celles qui procurent des images sombres.
Il s'ensuit trois inconvénients majeurs :
- abaissement du niveau lumineux, préjudiciable à la visibilité û notamment pour la perception des contrastes;
- production d'une tonalité dominante désagréable, soit froide soit glauque;
- disparité trop accentuée entre les stimuli chromatiques, engen¬ drant une fatigue rapidement pénible. 5" Avec les combinaisons de couleurs correctes ressortissant à la trichromie classique, ce dernier inconvénient est même aggravé, la disparité chromatique augmentant.
Par ailleurs, l'imperfection de la technique connue conduit à adopter pour l'impression des images une encre cyan la plus pâle pos- 0 sible. On cherche par là (sans d'ailleurs jamais y parvenir complète¬ ment) à atténuer un effet d'images "fantômes".
Cet effet est dû principalement aux propriétés des encres cyan qui, au lieu d'absorber totalement le rouge et de réfléchir totalement le bleu et le vert comme elles devraient théoriquement le faire, >5 réfléchissent un peu de rouge et absorbent un peu de bleu et encore plus de verfc.
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( OMPI
L'oeil regardant cette image imprimée en encre cyan à travers un filtre cyan voit cette encre grise (gris-cyan) par présence de rouge, par manque de vert et aussi par manque de bleu." Tandis qu'il voit le fond blanc du papier en cyan du fait que ce filtre cyan absorbe le 5 rouge réfléchi par le papier (blanc - rouge = cyan) mais ce cyan est perçu plus clair car le papier blanc réfléchit mieux que l'encre cyan le bleu et plus encore le vert. D'où, par contraste, la perception d'un "fantôme" gris-cyan de l'image que l'oeil muni du filtre cyan ne devrait pas voir, laquelle image se détache sur le fond plus clair. O fous ces inconvénients proviennent essentiellement du fait que la théorie classique de la trichromie est prise traditionnellement pour seul fondement du procédé des anaglyphes, comme on l'explicitera plus loin.
On a déjà tenté d'améliorer ces effets mais sans contredire la ^ théorie de la trichromie classique.
Ainsi, on connaît le document WO-A-8001209 dont l'objet est d'ob¬ tenir un meilleur confort visuel, tout en respectant de manière suf¬ fisante la trichromie classique, lors de la constitution d'oculaires anaglyphiques. -0 Pour obtenir ce résultat, on tolère pour chacun des oculaires mettant en oeuvre la trichromie, une faible transmission dans la ré¬ gion spectrale complémentaire. Par exemple, (figure 10) l'oculaire cyan 102 transmet un peu de rouge (de l'ordre de 10%) et l'oculaire rouge 103- transmet un peu de vert, couleur contenue dans le cyan. De 2.5" même (figure 11), l'oculaire vert 104 transmet un peu de bleu et un peu de rouge, et l'oculaire magenta 106 transmet sensiblement 10% de vert.
Ces modifications spectrales se faisant dans le cadre de la tri¬ chromie, la proportion admissible de lumière complémentaire tolérable 3>Ù est nécessairement très faible : 5% à 15% (page 4, .lignes 22, 23) et la pratique montre qu'on ne peut pas valablement aller au-delà de 10%.
L'objet de la présente invention est.tout différemment, d'obtenir la perception du relief par des combinaisons d'intervalles spectraux différentes de celles de la trichromie classique.
La proportion de lumière fixée pour l'un des oculaires dans un région spectrale interdite en trichromie classique est alors a contraire imposée par des considérations étrangères à cette trichromi classique. De ce fait, la détermination des proportions de lumièr selon le principe de l'invention amène à fixer des valeurs générale ment de l'ordre de 20 à 25% et en tous cas supérieur à 15%. Selo certaines variantes, cette proportion de lumière réputée incompatibl en trichromie classique peut aller jusqu'à 100%. Ce dernier cas re vient à déplacer les limites spectrales imposées aux filtres par l trichromie classique. On connait aussi le document US-A-4.134.644 qui décrit un ensem ble anaglyphe se situant d€ns le cadre de la trichromie classique e mettant en oeuvre des filtres oculaires complémentaires, en l'occur rence un filtre vert et un filtre rouge-bleu (magenta).
L'originalité essentielle consiste à dédoubler le filtre vert classique en deux filtres A et A' (figure 2), le premier vert-bleu dont la transmission maximum se situe à 515 nanomètres et le second verts-jaune dont la transmission maximum se situe à 540 nanomètres. On escompte ainsi que l'opposition interoculaire et la perception de "fantômes" seraient supprimées. Mais ceci ne fait que perfectionner la mise en oeuvre de filtres complémentaires conformément à ce qu'exige la trichromie classique.
Cependant, un chevauchement spectral est aussi utilisé entre le filtre oculaire B et l'un des filtres verts, A (figure 2) mais la transmission dans la partie commune (A et B), sur la figure 2 est comprise entre 0 et 10%.
Entre A'et B il existe également un chevauchement avec une trans¬ mission comprise entre 0 et 5% environ. Cette transmission ne saurait "être plus grande dans le cadre de la trichromie.
Au contraire, la présente invention transgresse cette limitation car elle se situe délibérément hors du principe de la trichromie clas¬ sique.
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OMPl
A cette fin, l'invention a pour objet un ensemble anaglyphe comprenant d'une part un couple d'images stéréoscopiques gauche et droite superposées, en deux couleurs définies par" leurs intervalles de longueurs d'onde dans le spectre visible et par la distribution de coefficients de transmission ou de réflexion affectés à ces longueurs d'onde et, d'autre part, des lunettes dont les oculaires respective¬ ment "droite" et "gauche" constituent un couple de filtres optiques de deux couleurs appropriées à celles des images, caractérisé en ce que l'une au moins des couleurs de l'un au moins desdits couples, tout en
"1û pouvant assurer une fonction suffisante de séparation des images gauche et droite, comporte au moins une composante non conforme à la pratique de la trichromie classique, soit du fait que son étendue spectrale est incompatible avec les limites des intervalles spectraux inhérentes à ladite trichromie, soit du fait que les coefficients de
Λ5 transmission ou de réflexion affectés aux diverses longueurs d'onde présentent une distribution qui diffère substantiellement des distri¬ butions pratiquées en trichromie classique.
Selon d'autres caractéristiques de l'invention :
- ladite composante a une étendue spectrale que est non conforme 2j) à la pratique de la trichromie classique, du fait qu'elle comprend, avec une transmission de plus de 15%, un intervalle spectral incompa¬ tible avec ladite étendue selon cette pratique de la trichromie classique.
- la couleur de l'un des oculaires comporte au moins une compo- £5* santé dans l'intervalle spectral s'étendant sensiblement de 700 à 600 nanomètres correspondant à la couleur dite "rouge primaire" en tri¬ chromie classique, et en ce que la couleur de l'autre oculaire est non conforme au cyan utilisé en trichromie classique, les coefficients de transmission présentant par rapport à leurs valeurs aux environs de 2>ù 500 nanomètres un affaiblissement marqué de leurs valeurs dans la région des longueurs d'onde situées entre 400 et 480 nanomètres envi¬ ron et/ou entre 510 et 570 nanomètres environ.
- les coefficients de transmission de la couleur dudit autre oculaire présentent un maximum aux environs de 500 nanomètres.
./...
( O PI ^ IP
- ladite couleur de l'un des oculaires comprend, outre la compo sante rouge primaire, une composante qui s'étend dans un intervall spectral prolongeant ledit rouge primaire jusqu'à.580 nanomètres envi ron.
- l'un des oculaires filtrants est constitué par un filtre inter férentiel dit "dichroïque" et l'autre par un support transparen coloré chimiquement, tel qu'une pièce dite "gélatine".
- l'oculaire filtrant constitué par un support transparent color chimiquement est de couleur rouge, l'autre oculaire filtrant étan constitué par un filtre dichroïque de couleur appropriée. - les filtres des oculaires réalisent une hexachro ie, l'étendu du spectre visible étant partagée en six régions, sensiblement de 40 à 450 nanomètres, de 450 à 500 nanomètres, de 500 à 550 nanomètres, d 550 à 600 nanomètres, de 600 à 650 nanomètres, de 650 à 700 nanomè tres, l'un des filtres transmettant seulement de 400 à 450 nanomètres de 500 à 550 nanomètres et de 600 à 650 nanomètres, l'autre filtr transmettant seulement de 450 à 500 nanomètres, de 550 à 600 nanomè tres et de 650 à 700 nanomètres, et les encres et pigments destinés l'impression des images stéréoscopiques étant appropriées selon sensi blement le même partage spectrale hexachromique. - les images formant un couple stéréoscopique sont obtenues pa impression de points de couleurs primaires additives appropriées ne s recouvrant mutuellement pas lorsqu'ils n'appartiennent pas à la même image stéréoscopique, les ombres et les teintes rabattues étant obte¬ nues par une impression supplémentaire en noir strictement limitée aux parties communes des deux images stéréoscopiques.
- l'une au moins des images superposées formant un couple sté¬ réoscopique est imprimée au moyen d'encre (s) fluorescente(s).
- l'une des images stéréoscopiques étant imprimée en cyan et l'autre en rouge, l'image négative de l'image cyan est imprimée soit en rouge léger soit en magenta léger dont la densité a une valeur maximale de 25% environ.
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L'invention a également pour objet un procédé pour l'impression de deux images anaglyphiques selon la revendication 1 ci-dessus avec un décalage optimal, caractérisé en ce que pour déterminer ce déca¬ lage, on applique d'abord l'une de ces deux images sur un premier support, puis on applique la seconde image sur un second support transparent, puis on place le second support sur le premier, puis on observe l'ensemble de ces deux supports au moyen d'oculaires anagly¬ phiques appropriés et l'on déplace les supports l'un par rapport à l'autre jusqu'à obtention d'un décalage que l'on juge optimal, puis on effectue un repérage définitif de la position de la seconde image par rapport à la première, puis ensuite on applique cette seconde image sur le premier support, puis on procède enfin aux opérations de photo¬ gravure et d'impression de type connu.
L'invention a également pour objet un procédé pour l'obtention de deux images anaglyphiques selon la revendication 1 ci-dessus dans le cas où l'une au moins des couleurs a au moins une composante dont l'étendue spectrale est incompatible avec la trichromie, caractérisé en ce que l'on effectue des prises de vue stéréoscopiques soit en noir et blanc à travers des filtres de préférence dichroïques assurant la sélection spectrale voulue, soit en couleurs selon la méthode inter- férentielle de Lippmann avec lesdits filtres dichroïques puis à partir des images ainsi sélectionnées, on procède à toutes opérations appro¬ priées telles que projection, photogravure et impression.
L'invention sera mieux comprise par la description détaillée ci- après faite en référence au dessin annexé. Bien entendu, la descrip- tion et le dessin ne sont donnés qu'à titre d'exemple indicatif et non limitatif. Sur le dessin :
La figure 1 montre la courbe de l'efficacité visuelle de la lumière en fonction de la longueur d'onde.
La figure 2 montre les courbes classiques des coordonnées tri- chromatiques.
La figure 3 montre les courbes du coefficient d'absorption des trois sortes de cônes récepteurs de la rétine en fonction de la lon¬ gueur d'onde.
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La figure 4 établit les courbes de réelle efficacité visuell pour chaque sorte de cônes récepteurs de la rétine en fonction de l longueur d'onde.
La figure 5 montre les courbes spectrales théoriques de filtre cyan (à gauche) et rouge (à droite) conformes à la théorie de la tri chro ie classique.
La figure 6 montre les courbes spectrales réelles du type d couple de filtres actuellement le plus répandu.
La figure 7 montre les courbes spectrales théoriques de filtre vert (à gauche) et magenta (à droite). La figure 8 montre les courbes spectrales réelles d'un type d couple de filtres également assez répandu.
Les figures 9 à 101 montrent les courbes spectrales théorique d'exemples de couples de filtres selon l'invention.
Les figures 102 à 107 montrent les courbes spectrales théorique de couples de filtres conformes à l'invention particulièrement adapté à remédier aux défauts les plus courants des colorants cyan utilisé en imprimerie.
La figure 108 représente la courbe spectrale d'un filtre en géla tine conforme à l'invention remarquable par son efficacité à supprime les "fantômes" provenant des colorant cyan.
La figure 109 représente la courbe spectrale d'un filtre analogu au précédent mais du type interférentiel dit "dichroïque".
La figure 110 représente la courbe spectrale d'un filtre de type cyan dont la limite supérieure de transmission est décalée vers les longeurs d'onde plus courtes que celles des filtres cyan classiques. La figure 111 représente la courbe spectrale d'un filtre combi¬ nant les caractéristiques des courbes représentées aux figures 109 et 110.
La figure 112 représente la courbe spectrale d'un filtre pouvant avantageusement être couplé au filtre des figures 108 à 111.
La figure 113 représente la courbe spectrale d'un filtre dérivé du précédent et présentant une transparence remarquable jusqu'à 600 nanomètres environ.
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La figure 114 montre un couple de filtres qui met en oeuvre un partage du spectre visible en six parties constituant de la sorte une hexachromie.
La figure 115 représente une variante du couple de filtres de la figure 114.
On voit sur la figure 1 que l'efficacité visuelle Ev d'une lumiè¬ re monochromatique de longueur d'onde varie entre un minimum nul pour 400 nanomètres et un autre minimum nul pour 700 nm, avec un maximum pour 565 nm environ. En abcisses les longueurs d'onde, en ordonnées les efficacités visuelles notées de 0 à 1. L'oeil humain est donc beaucoup plus sensible dans le milieu du spectre visible que vers les extrémités.
Sur la figure 2, les longueurs d'onde sont portées en abcisses et en ordonnées sont portées les quantités relatives des lumières pri- maires de longueurs permettant, selon la théorie de la trichromie classique, d'obtenir par addition de la lumière blanche et de reproduire un grand nombre de couleurs par des mélanges de ces trois primaires additives. On voit que le spectre visible est partagé, selon les longueurs d'onde, en trois régions sensiblement égales de 400 à 494 nm, 494 à 582,5 et 582,5 à 700 nm. Soit, approximativement de 400 à 500, de 500 à 600 et de 600 à 700 nm, régions notées I, II, III.
Selon la théorie classique de la trichromie, on considère que la région I constitue la complémentaire de l'ensemble des régions II et III, que la région II constitue la complémentaire de l'ensemble des régions I et III et que la région III constitue la complémentaire de l'ensembnle des régions I et II. La région I est appelée bleu-violet (ou souvent "bleu" par abréviation). La région II constitue le vert- jaune (souvent appelé "vert"). La région III constitue le rouge. L'ensemble des régions II et III constitue le jaune. L'ensemble des régions I et III constitue le magenta (appelé aussi pourpre primaire). L'ensemble des régions I et II constitue le cyan (ou bleu-vert).
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Les images anaglyphiques et les lunettes anaglyphiques son agencées par couples conformes traditionnellement à cette théorie d la complémentarité trichro atique. Si l'on met à part le couple bleu violet / jaune, impraticable du fait de la trop grande disproportio des efficacités visuelles du jaune (très grande) et du bleu-viole (très faible), ainsi qu'il est évident en se reportant à la figure 1 les seuls couples dont on dispose sont : cyan/rouge et vert/magenta.
La théorie classique de la complémentarité trichromatique offr donc, pour l'obtention du relief par anaglyphes, un moyen éprouvé mai fort limité et engendrant divers inconvénients qui ont déjà été évo qués.
Or, l'invention montre que cette trichromie classique, seule mis en pratique jusqu'alors pour constituer des couples anaglyphique complémentaires, n'est pas la seule possible. Il convient de remarque que les fondements physiologiques de la trichromie ne font nullemen ressortir un partage du spectre visible en trois régions d'égal importance.
La figure 3 montre les variations du coefficient d'absorption , en fonction de la longueur d'onde , des pigments propres à chacun de trois types de cônes constituant la fovéa de la rétine. On voit que la courbe d'absorption des cônes de pigment a_ est localisée dans le pre¬ mier tiers du spectre visible, mais que les deux autres courbes rela¬ tives aux cônes de pigment b_ et aux cônes de pigment £ se chevauchent très largement et ne peuvent être localisées respectivement dans les régions de 500 à 600 et de 600 à 700 nm. Ce résultat devient encore plus topique en déterminant (voir figure 4) les courbes de réelle efficacité visuelle pour chaque sorte de cône récepteur en fonction de la longueur d'onde. Ces courbes sont ici établies en multipliant chacune des ordonnées des courbes de la figure 3 par le coefficient Ev d'efficacité visuelle (voir figure 1) correspondant à la longueur d'onde considérée. On obtient trois cour¬ bes A, B, C. On voit que le sommet de la courbe A se rapproche beau¬ coup des sommets des courbes B et C. Les trois sommets sont respecti¬ vement à 525, 543 et 575 nm, c'est-à-dire tous les trois dans le tiers central du spectre visible; les trois courbes, cette fois, se chevau- chent largement.
La courbe correspondant au type a_ montre que la sensibilité au bleu des cônes de ce type est beaucoup plus faible que les sensibi¬ lités des cônes des types b_ et ç_, auxquels on ne saurait d'ailleurs attribuer des couleurs aisément nom ables. La figure 4 montre donc qu'il existe bien une trivariance spectrale des récepteurs de la réti- ne, mais que cette trivariance n'impose nullement le partage du spec¬ tre visible en trois parties d'égales importances pour déterminer des couples de couleurs propres à assurer la vision du relief au moyen d'anaglyphes.
La figure 5 montre les courbes spectrales théoriques d'un couple de filtres cyan (à gauche) et rouge-orangé (à droite). En abcisses. sont portées les longueurs d'onde en nanomètres. En ordonnées, sont portées les valeurs du coefficient T de transmission de chaque filtre optique en fonction de la longueur d'onde. Le filtre'cyan théorique transmet intégralement la lumière de 400 à 600 nm et l'absorbe co plè- tement de 600 à 700 nm. Le filtre rouge-orangé théorique transmet intégralement de 600 à 700 nm et absorbe complètement de 400 à 600 nm. Les deux filtres sont donc complémentaires au sens de la trichromie classique et propres à constituer des lunettes anaglyphiques. Dans la pratique, les couples de ce type de filtres les plus répandus présen- tent des courbes spectrales réelles dont un exemple est représenté sur la figure 6. Le cyan est en fait un bleu s'étendant peu vers le vert. Le rouge est correct. Le résultat est une vision du relief dans un ton monochrome brunâtre et froid. Un contour des lunettes a été figuré sur la figure 6. a figure 7 montre les courbes spectrales théoriques correspon¬ dant au couple classique vert/magenta. Dans la pratique (voir figure 8) les filtres sont en réalité vert et rouge. Le résultat est une vision dans un ton monochrome glauque.
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Au contraire, l'invention s'écarte radicalement de la trichromi classique.
Ainsi en est-il. par exemple, du couple d'oculaires de lunette anaglyphiques dont les courbes spectrales théoriques de transmissio sont représentées sur la figure 9. L'oculaire de gauche transmet inté gralement de 400 à 600 nm, comme le ferait un filtre cyan, mai comporte en outre une composante appartenant à l'étendue spectrale d 600 à 700 nm, région dans laquelle il transmet par exemple entre 20 e 30% de la* lumière. Le filtre de droite est ici un filtre rouge clas sique. Le couple d'images anaglyphiques est ici imprimé avec de encres respectivement cyan (image de droite) et rouge (image de gau che). La transmission partielle du filtre de l'oculaire gauche d'un proportion aussi forte dans la région de 600 à 700 nm est interdite en théorie de la trichromie classique, pour laquelle un chevauchement tel des deux filtres est prohibé. Le résultat est excellent, nettement meilleur qu'avec un couple classique cyan/rouge. Elle s'opère en outre dans une tonalité chaude d'un beige agréable.
La figure 10 montre un couple dans lequel, cette fois, c'est le filtre de droite qui transmet intégralement de 600 à 700 nm comme un filtre rouge avec en outre une composante appartenant à l'étendue spectrale de 400 à 500 nm, où il transmet la lumière dans une pro¬ portion de 20 à 30%.
Le couple de la figure 11 combine les deux cas précédents. Cyan et un peu de rouge transmis/rouge et un peu de bleu-violet. Dans le couple de la figure 12, le filtre rouge transmet aussi un peu (de l'ordre de 25%) dans l'intervalle 400 à 600 nm, le filtre de gauche étant strictement cyan. Dans le couple de la figure 13, ce der¬ nier filtre transmet aussi un peu dans l'intervalle 600 à 700 nm.
Les figures 14 à 101 représentent d'autres exemples de couples d'oculaires anaglyphiques selon l'invention. Leurs caractéristiques propres sont évidentes et explicites sur les figures où les transmis¬ sions de chacun des filtres sont clairement indiquées.
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OMPI
Les couples d'oculaires représentés sur les figures de 14 à M présentent respectivement des caractéristiques analogues à celles des couples précédents, sauf que le partage principal des régions spec¬ trales se fait à 575 nm environ au lieu de 600 nm. Le filtre rouge est 5T un peu plus orangé, teinté en outre de bleu-violet minoritairement pour certains couples (figures 16 et 17).
Les couples représentés sur les figures de 18 à 24 relèvent d'un bichromatisme, la coupure se faisant principalement vers 550 nm et de préférence à 565 nm. -10 Les figures 29 à 37 ont trait à des combinaisons où entrent des verts et des magentas.
De 65 à 84, les figures représentent des combinaisons (imprati¬ cables jusqu'alors) où entrent des filtres jaunes. Grâce à l'inven¬ tion, les combinaisons sont extrêmement nombreuses et permettent une $ grande richesse d'effets dans les tonalités, et même l'obtention de la vision d'un certain nombre de couleurs.
Sur les figures 102 à 113, sont représentés des couples de fil¬ tres répondant au problème, déjà évoqué, posé par les défauts habi¬ tuels des colorants cyan couramment employés pour constituer une des -£ϋ images anaglyphiques. Un de ces défauts consiste en ce que les colo¬ rants cyan absorbent un peu les radiations bleues entre 400 et 480 nanomètres, et davantage les radiations vertes entre 510 et 570 nanomètres environ, d'où la perception d'un "fantôme" gris-cyan à travers un oculaire de type cyan, comme il a été dit plus haut. S" Pour remédier à cet inconvénient, l'invention prévoit, selon une variante, d'affaiblir délibérément la transmission des radiations entre 400 et 480 nm environ et/ou entre 510 et 570 nm, pour le filtre de type cyan constituant un des filtres oculaires.
Selon une autre variante, l'invention remédie à cet inconvénient θ et supprime la perception des fantômes en prévoyant de compenser le contraste entre le fantôme et son environnement en abaissant la lumi¬ nance de ce dernier.
•/ • • •
En d'autres termes, on surimprime en rouge léger ou en magent léger l'image négative de l'image imprimée en cyan. La densité maximu de ce rouge léger ou de ce magenta léger est au maximum d'environ 25 pour un fantôme cyan lui-même de densité maximale et est proportionn dans les autres cas.
Comme on le sait, on utilise trois "typons", c'est-à-dire troi positifs tramés, pour imprimer respectivement en cyan, en magenta e en jaune. On peut donc réaliser la surimpression en incorporant un tramage supplémentaire au typon magenta et éventuellement au typon
-10 jaune.
En outre, conformément à la présente invention, les limites, entre ces régions spectrales ne coïncident pas systématiquement avec celles de la trichromie. C'est ainsi qu'il faut comprendre les schémas représentés sur les figures 102 à 107, où les limites entre les ré- λ$ gions spectrales peuvent être déplacées selon toute combinaison empru¬ ntée aux variantes représentées sur les figures 9 à 101.
Les figures 102 à 107 représentent les schémas théroiques de couples d'oculaires dont le filtre de type cyan présente un affaiblis¬ sement marqué des coefficients de transmission dans les régions de 400 < θ à 480 nm et/ou de 510 à 570 nm.
La figure 108 représente la courbe de transmission d'un filtre oculaire selon l'invention, en "gélatine" colorée chimiquement, ce filtre étant destiné à être couplé avec un filtre de type rouge pri¬ maire. La courbe présente un sommet aux environs de 500 nm, corres- £5 pondant à un maximum du coefficient de transmission, d'une valeur de 0,6.
Du côté des plus grandes longueurs d'onde, le coefficient T de transmission diminue dès 520 nm environ jusqu'à s'annuler vers 580; 590 nm alors que pour un filtre de type cyan classique, il ne déminue- 0 rait qu'à partir de 570 nm environ. On absorbe ainsi du vert. Du côté des plus courtes longueurs d'onde, alors que pour un filtre de type cyan classique on maintiendrait autant que possible la transmission à des valeurs élevées jusqu'à 400 nm (courbe en pointillé), pour le présent filtre selon l'invention, on affaiblit délibérément la valeur -3^ du coefficient de transmission. Ici, cet affaiblissement est progressif depuis la valeur maximale 0,6 pour 500 nm jusqu'à une valeur proche de zéro pour 400 nm, en absorbant ainsi du bleu.
O PI
L'avantage de caractériser de cette manière la courbe de trans¬ mission de ce filtre est de supprimer presque totalement les "fan¬ tômes", tant grâce à l'affaiblissement dans le. bleu que de l'affai¬ blissement dans le vert, selon ce qui a été expliqué plus haut.
La figure 109 représente la courbe de transmission d'un filtre oculaire dichroïque, c'est-à-dire un filtre interfèrentiel réalisé au moyen de couches minces. Le coefficient T de transmission est maintenu à un maximum élevé (0,9) de 500 nm environ jusqu'à 560 à 580 nm envi¬ ron, le coefficient 0,5 correspondant à environ 570 à 590 nm. Du côté des longueurs d'onde plus courtes, la valeur du coefficient de trans- mission est délibérément abaissée progressivement jusqu'à une valeur très faible à 400 nm. La supression des fantômes cyan est ici obtenue par l'affaiblissement dans le bleu.
L'avantage d'un tel filtre par rapport au précédent est sa grande transparence dans les longueurs d'onde dont on désire la transmission. d'où un grand confort visuel. En outre, l'extension du maximum de transmission vers les plus grandes longueurs d'onde, non seulement augmente encore le confort visuel, mais présente en plus l'avantage d'une bien meilleure perception des couleurs dans le cas d'anaglyphes polychromes. La figure 110 représente une variante pour laquelle la courbe de transmission du filtre par exemple dichroïque est maintenue au maximum jusqu'à 400 nm, mais redescend dès 520 à 560 nm du côté des longueurs d'onde plus longues, la transmission d'un coefficient 0.5 se situant à environ 530 à 570 nm. Trois courbes sont indiquées pour cette partie descendante. Une autre variante est représentée en pointillé, dans laquelle la courbe de transmission redescend entre 450 et 400 nm. L'effet recherché est produit par un affaiblissement dans le vert et. dans la toute dernière variante, par un léger affaiblissement dans le bleu. La figure 111 représente une variante pour laquelle la courbe de transmission présente un maximum de 470 à 530 nm environ. Les coef¬ ficients de transmission sont délibérément affaiblis à la fois dans le bleu et dans le vert, ce qui correspond au cas de beaucoup d'encres cyan. Le choix, entre ces variantes doit être fait expérimentalement selon les caractéristiques particulières des encres employées.
• a • / * • •
La figure 112 représente la courbe de transmission d'un filtr oculaire destiné à être couplé avec celui représenté sur l'une de figures 108, 109, 110, 111. C'est un filtre du type dit rouge primair au sens de la trichromie classique. Dans cette région du spectre, le filtres en gélatine colorée chimiquement ou en verre ou plastiqu teinté dans la masse, présentent des courbes de transmission trè proches de celles des filtres dichroïques. Ces filtres en gélatin sont beaucoup moins chers que les filtres dichroïques. Il est avanta geux de coupler selon l'invention un filtre dichroïque du type repré senté sur une des figures 108, 109, 110, 111 av c un filtre e gélatine d'un type tel que représenté sur les figures 112 ou 113 ci après commentées. Selon l'invention, deux courbes optimales de trans mission sont représentées sur les figures 112 et 113.
Sur la figure 112, le coefficient de transmission, maximal (ver 0,8) de 700 nm à 640 nm environ, a une valeur de 0,5 entre 610 et 62 nm environ, et une valeur de 0.10 pour 590 nm environ.
Sur la figure 113, le coefficient de transmission, maximal (vers 0,9) de 700 nm à 640 nm, et valant encore 0,8 pour 620 nm, a une va¬ leur de 0,5 pour 600 nm environ et une valeur de 0,10 pour 590 nm environ. Ce filtre présente une grande transparence dans la région du rouge primaire jusqu'à 600 nm environ. Il représente un compromis optimal entre la rigueur de la sélection spectrale exigée pour la per¬ ception du relief sans fantôme gênant (rouge, cette fois) et l'aspi¬ ration à la plus grande clarté de l'image perçue et à la meilleure vision des couleurs dans le cas j'anaglyphes polychromes. Ces gélatines rouges, généralement très minces et fragiles, peuvent être montées entre deux verres. En couplant un tel oculaire avec l'un des oculaires décrits en regard des figures 108, 109, 110, 111. on réalise une paire de lunettes anaglyphiques optimales.
En se reportant maintenant à la figure 114, on voit un mode de réalisation de l'invention selon lequel un couple de filtres oculaires met en oeuvre un partage du spectre visible en six parties approxima¬ tivement égales. Ceci revient à procéder par hexachromie. Le filtre destiné, par exemple, à l'oeil gauche, est transparent seulement pour des longueurs d'onde comprises respectivement entre 400 et 450 nm (violet), 500 et 550 nm (vert), 600 et 650 nm (orangé). Le filtre des¬ tiné à l'oeil droit est alors transparent seulement pour des longueurs d'onde comprises respectivement entre 450 et 500 nm (bleu), 550 et 600 nm (jaune), 650 et 700 nm (rouge).
Les dénominations qui figurent ci-dessus entre parenthèses sont celles qu'on utilise conventionnéilement depuis Newton.
Conjointement, l'image destinée à l'oeil gauche est réalisée dans une couleur ne comportant, dans sa composition spectrale, aucune des longueurs d'onde comprises respectivement entre 400 et 450 nm, 500 et 550 nm, 600 et 650 nm. L'image destinée à l'oeil droit est réalisée dans une couleur ne comportant, dans sa composition spectrale, aucune des longueurs d'onde comprises respectivement entre 450 et 500 nm, 550 et 600 nm, 650 et 700 nm.
Ces images ressortissent donc, avec inversion gauche/droite et droite/gauche, à la même hexachro ie que celle des filtres oculaires. Dans la pratique, ces limites spectrales ne sont pas strictes, car on est obligé de tenir compte des contraintes inposées par les caractéristiques des colorants ou des traitements permettant de réa¬ liser les filtres. On remarque que, respectivement, chacun des filtres et l'image correspondante, sont transparents pour des intervalles de longueur d'onde appartenant à des régions spectrales incompatibles selon la trichromie classique. En effet, selon cette dernière, on oppose un tiers du spectre visible à l'ensemble des deux autres tiers. Alors qu'ici, on retouve pour le même filtre oculaire des composantes appartenant à chacun des trois tiers. Un oculaire est transparent pour trois sixièmes du spectre et l'autre oculaire pour les trois autres sixièmes. Il en résulte un équilibre rigoureux entre les deux yeux grâce à la distribution du spectre visible en deux parties égales constituées chacune de trois sixièmes. On accorde ainsi le partage du spectre en trois parties avec la nécessité de respecter la vision binoculaire (3 X 2 = 6) pour perce¬ voir le relief, ce qui est dénommé ici 1 'hexachromie. Tous les in¬ convénients résultant du partage du spectre entre les deux yeux à raison de 1/3 - 2/3 disparaissent. La figure 115 représente un couple d'oculaires de même type que celui représenté sur la fig. 85, mais où les filtres présentent une faible transparence (de l'ordre de 10 à 15 %) pour les longueurs d'onde totalement occultées dans l'exemple représenté sur la figure 114. On peut également déplacer légèrement les limites de découpage spectral hexachromique en tenant compte des courbes d'efficacité lumi¬ neuses et des considérations développées au début de la présente des¬ cription. .„./,
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Selon la présente invention, on obtient une image anaglyphique e synthèse additive, en juxtaposant point par point les deux image droite et gauche, chacune d'elles étant respectivement filtrée à tra vers des filtres complémentaires au sens de la trichromie classiqu 5" (par exemple, en cyan et en rouge) et imprimée au moyen d'encres d couleurs primaires additives (bleu, vert, rouge), de manière qu jamais ces éléments respectifs n'empiètent les uns sur les autre lorsqu'ils n'appartiennent pas à la même image stéréoscopique. Chacun de ces images est ainsi constituée de points, c'est-à-dire d'élément d séparés contribuant en grand nombre à constituer à distance une image. On obtient ainsi une image composite se présentant selon un pointil¬ lisme qui se fond visuellement à distance en une synthèse additive donnant la perception du relief et des couleurs.
Il reste encore à adjoindre à cette image composite des gris et AS des noirs qui ne sauraient être obtenus par une synthèse additive. Il est impératif de n'ajouter du noir que dans les parties des images vues simultanément par les deux yeux. Si on en ajoutait dans des zones de décalage devant être vues par l'un ou l'autre des yeux exclusive¬ ment, on détruirait le relief et on introduirait un fantôme gris. Afin _ û de réaliser correctement cette adjonction, il est nécessaire d'obtenir d'abord un positif en noir et blanc des parties communes aux images gauche et droite. On réalise d'abord une image anaglyphique monochrome et on la rephotographie en faisant en sorte que les franges de déca¬ lage en cyan et en rouge apparaissent en blanc sur cette photographie. <?5~ Ou bien, on passe par l'intermédiaire d'un tirage direct en couleurs d'une diapositive en positif papier, connu sous le nom de "Cibachro- me". On tire alors à partir de ce dernier un typon pour l'impression en noir. Le typon destiné à cette impression en noir doit être de préférence réalisé selon un tramage léger. De telles images anaglyphiques sont réalisables en typographie, en offset ou en héliogravure, à condition d'y apporter un grand soin. Elles peuvent être réalisées plus aisément pour des impressions en grand format tels qu'affiches, "posters", destinées à être observées à une distance assez grande. Dans ce cas, les éléments disjoints de 5" l'image composite pointilliste peuvent avoir des dimensions assez grandes, ce qui simplifie les repérages.
Les anaglyphes polychromes par synthèse additive pointilliste selon l'invention, sont particulièrement bien adaptés à la mise en oeuvre de l'hexachromie précédemment décrite. La. sélection des images gauche et droite ayant été par exemple opérée respectivement à travers des filtres appropriés, on imprime en pointillisme ces images selon la même sélection, l'une des images par exemple devant être vue violette, verte, orangée, l'autre image devant être vue bleue, jaune, rouge, ces couleurs correspondant aux intervalles spectraux de 400 à 450, 500 à 550, 600 à 650 nm, et de 450 à 500, 550 à 600, 650 à 700 nm. Tout ceci par petits éléments juxtaposés, ceux destinés à l'oeil droit n'em¬ piétant pas sur ceux destinés à l'oeil gauche. Le rendu exact de tou¬ tes les couleurs et le confort visuel obtenus sont très supérieurs à ceux de tous les autres procédés anaglyphiques. Pour la sélection des deux images gauche et droite, il est loisible d'utiliser tout procédé connu permettant de superposer additivement trois filtrages à travers des filtres de bandes passantes 400-450, 500-550, 600-650 nm pour l'une des images et à travers des filtres de bandes passantes 450-500, 550-600, 650-700 nm pour l'autre image.
Une hexachromie correcte exige au départ une sélection des cou- leurs du sujet qu'on veut reproduire selon les six bandes passantes spectrales caractérisant l'hexachro ie. Or, les émulsions photographi¬ ques en couleurs existantes sont trichromes et ne sont donc pas aptes à effectuer une sélection à l'intérieur de chacune des bandes pas¬ santes trichromes, comme l'exige l'hexachromie. Afin de procéder à cette sélection, l'invention prévoit deux moyens principaux en uti¬ lisant des émulsions photographiques existantes, à l'exclusion des émulsions trichromes.
Selon le premier moyen, on photographie le sujet directement en noir et blanc en six clichés obtenus respectivement à travers six filtres dichroïques correspondant chacun respectivement à l'une des six bandes passantes de l'hexachromie, puis on procède à toutes opé¬ rations de projection, de photogravure, d'impression appropriées en utilisant les mêmes filtres.
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Selon le second moyen, on passe par l'intermédiaire d'au moin une photographie sur plaque interférentielle du type Lippmann, l'on procède aux opérations de sélection, aprè quoi on exploite le images stéréoscopiques obtenues : projection, photogravure et impres sion etc. On peut éventuellement réaliser au moins une photographi sur plaque interférentielle du type Lippmann à travers les filtre dichroïques propres à l'hexachromie, puis procéder ensuite à toute opérations de sélection, de projection, de photogravure, d'impressio appropriées, ce qui évite la sélection après prise de vue.
La même exigence existe pour mettre en oeuvre d'une manière cor recte le partage du spectre visible en deux parties égales par exempl et, d'une manière générale, dans tous les cas où le partage du spectr ne correspond pas à la trichromie classique. Dans tous ces cas, il es impossible d'opérer correctement une sélection au moyen des émulsions photographiques existantes qui sont trichromes. On opère alors comme il vient d'être dit, en prenant autant de clichés en noir et blanc à travers autant de filtres dichroïques que le nécessite le partage spectral non trichrome choisi.
Les anaglyphes, tant monochromes que polychromes, sont sujets à une perte de luminance causée principalement par les filtres colorés à travers lesquels on les regarde. Pour remédier à cet inconvénient, l'invention prévoit que les images anaglyphiques sont imprimées au moytfen d'encres ou de pigments fluorescents ou luminescents comme il en existe pour d'autres usages tels que panneaux et survêtements des¬ tinés à être mieux vus notamment de nuit lorsqu'on les éclaire. De cette manière, le facteur de réflexion est notablement augmenté et la saturation des couleurs améliorée. On obtient par exemple des jaunes purs et lumineux.
Une des difficultés rencontrées lors de la réalisation des impressions anaglyphiques réside en ce qu'il est très difficile de déterminer le décalage horizontal qu'il convient de donner aux deux images gauche et droite pour obtenir un résultat optimal. De ce déca¬ lage, nul pour certains points homologues, des images et maximal pour certains autres, dépendent la perception plus ou moins correcte, plus ou moins accentuée, du relief, le confort visuel ou au contraire la fatigue oculaire.
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Or, tant que l'on n'a pas obtenu l'impression anaglyphique, on ne peut apprécier ces divers effets du décalage des deux images super¬ posées. Afin de contrôler les opérations avant l'impression proprement dite sur papier, on a généralement recours à une simulation d'impres- 5 sion au moyen de colorants en poudre selon le procédé connu sous le nom de "Cromalin". Mais lorsqu'il s'agit d'anaglyphes, on est conduit à essayer un certain nombre de décalages avant de se faire une idée suffisante du meilleur décalage à adopter, et encore n'est-on pas ' assuré que ce soit vraiment le meilleur. 0 Pour surmonter cette difficulté, î 'invention prévoit d'appliquer l'une des deux images sur un premier support et l'autre image sur un second support transparent. Ensuite, on place le second support trans¬ parent, sur le premier afin de pouvoir observer les deux images en même temps et, cela, avec des oculaires à filtres anaglyphiques appro- 5 priés. On déplace alors les supports l'un par rapport à l'autre, par exemple en faisant glisser le support transparent sur le premier support maintenu fixe, de façon à faire varier leurs positions relati¬ ves jusqu'à ce que l'opérateur considère avoir trouvé le meilleur décalage. Celui-ci dépend du sujet et du goût de l'opérateur, ou des 0 contraintes imposées par des nécessités extérieures. Lorsque l'opéra¬ teur a fixé son choix, il effectue un repérage précis des positions relatives des deux supports, en utilisant pour cela des moyens bien connus de l'homme de métier. On applique la seconde image sur le pre¬ mier support et l'on obtient un document à partir duquel on procède 5 aux opérations connues de photogravure et d'impression.
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Claims
REVENDICATIONS
1- Ensemble anaglyphe comprenant d'une part un couple d'images stéréoscopiques gauche et droite superposées, en deux couleurs définies par leurs intervalles de longueurs d'onde dans le spectre visible et par la distribution de coefficients de transmission ou de
5 réflexion affectés à ces longueurs d'onde et, d'autre part, des lunettes dont les oculaires respectivement "droite" et "gauche" constituent un couple de filtres optiques de deux couleurs appropriées à celles des images, caractérisé en ce que l'une au moins des couleurs de l'un au moins desdits couples, tout en pouvant assurer une fonction
Aύ suffisante de séparation des images gauche et droite, comporte au moins une composante non conforme à la pratique de la trichromie classique, soit du fait que son étendue spectrale est incompatible avec les limites des intervalles spectraux inhérentes à ladite trichromie, soit du fait que les coefficients de transmission ou de 5 réflexion affectés aux diverses longueurs d'onde présentent une distribution qui diffère substantiellement des distributions pratiquées en trichromie classique.
2- Ensemble anaglyphe selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite composante a une étendue spectrale que est non conforme à
£o la pratique de la trichromie classique, du fait qu'elle comprend, avec une transmission de plus de 15%, un intervalle spectral incompatible avec ladite étendue selon cette pratique de la trichromie classique.
3- Ensemble anaglyphe selon la revendication 1, caractérisé en ce que la couleur de l'un des oculaires comporte au moins une composante
£5" dans l'intervalle spectral s'étendant sensiblement de 700 à 600 nanomètres correspondant à la couleur dite "rouge primaire" en trichromie classique, et en ce que la couleur de l'autre oculaire est non conforme au cyan utilisé en trichromie classique, les coefficients de transmission présentant par rapport à leurs valeurs aux environs de
3θ 500 nanomètres un affaiblissement marqué de leurs valeurs dans la région des longueurs d'onde situées entre 400 et 480 nanomètres environ et/ou entre 510 et 570 nanomètres environ.
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4- Ensemble anaglyphe selon la revendication 3, caractérisé en ce que les coefficients de transmission de la couleur dudit autre oculaire présentent un maximum aux environs de 500 nanomètres.
5- Ensemble anaglyphe selon la revendication 3 caractérisé en ce que ladite couleur de l'un des oculaires comprend, outre la composante rouge primaire, une composante qui s'étend dans un intervalle spectral prolongeant ledit rouge primaire jusqu'à 580 nanomètres environ.
6- Ensemble anaglyphe selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'un des oculaires filtrants est constitué par un filtre interférentiel dit "dichroïque" et l'autre par un support transparent coloré chimiquement, tel qu'une pièce dite "gélatine".
7- Ensemble anaglyphe selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'oculaire filtrant constitué par un support transparent coloré chimiquement est de couleur rouge, l'autre oculaire filtrant étant constitué par un filtre dichroïque de couleur appropriée.
8- Ensemble anaglyphe selon la revendication 1, caractérisé en ce que les filtres des oculaires réalisent une hexachromie, l'étendue du spectre visible étant partagée en six régions, sensiblement de 400 à 450 nanomètres, de 450 à 500 nanomètres, de 500 à 550 nanomètres, de 550 à 600 nanomètres, de 600 à 650 nanomètres, de 650 à 700 nanomètres, l'un des filtres transmettant seulement de 400 à 450 nanomètres, de 500 à 550 nanomètres et de 600 à 650 nanomètres, l'autre filtre transmettant seulement de 450 à 500 nanomètres, de 550 à 600 nanomètres et de 650 à 700 nanomètres, et les encres et pigments destinés à l'impression des images stéréoscopiques étant appropriées selon sensiblement le même partage spectral hexachromique.
9- Ensemble anaglyphe selon la revendication 1, caractérisé en ce que les images formant un couple stéréoscopique sont obtenues par impression de points de couleurs primaires additives appropriées ne se recouvrant mutuellement pas lorsqu'ils n'appartiennent pas à la même image stéréoscopique, les ombres et les teintes rabattues étant obtenues par une impression supplémentaire en noir strictement limitée aux parties communes des deux images stéréoscopiques.
10- Ensemble anaglyphe selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'une au moins des images superposées formant un couple sté¬ réoscopique est imprimée au moyen d'encre (s) fluorescente(s).
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11- Ensemble anaglyphe selon la revendication 1 caractérisé en c que l'une des images stéréoscopiques étant imprimée en cyan et l'autr en rouge, l'image négative de l'image cyan est imprimée soit en roug léger soit en magenta léger dont la densité a une valeur maximale d 25% environ.
12- Procédé pour l'impression de deux images anaglyphiques selo la revendication 1 ci-dessus avec un décalage optimal, caractérisé e ce que pour déterminer ce décalage, on applique d'abord l'une de ce deux images sur un premier support, puis on applique la seconde imag sur un second support transparent, puis on place le second support su le premier, puis on observe l'ensemble de ces deux supports au moye d'oculaires anaglyphiques appropriés et l'on déplace les supports l'un par rapport à l'autre jusqu'à obtention d'un décalage que l'on juge optimal, puis on effectue un repérage définitif de la position de la seconde image par rapport à la première, puis ensuite on applique cette seconde image sur le premier support, puis on procède enfin aux opérations de photogravure et d'impression de type connu.
13- Procédé pour l'obtention de deux images anaglyphiques selon la revendication 1 ci-dessus dans le cas où l'une au moins des couleurs a au moins une composante dont l'étendue spectrale est incompatible avec la trichromie, caractérisé en ce que l'on effectue des prises de vue stéréoscopiques soit en noir et blanc à travers des filtres de préférence dichroïques assurant la sélection spectrale voulue, soit en couleurs selon la méthode interférentielle de Lippmann avec lesdits filtres dichroïques, puis à partir des images ainsi sélectionnées, on procède à toutes opérations appropriées telles que projection, photogravure et impression.
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1982
- 1982-12-23 FR FR8221710A patent/FR2538570A1/fr not_active Withdrawn
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1983
- 1983-12-23 EP EP19840900069 patent/EP0129575A1/fr not_active Withdrawn
- 1983-12-23 WO PCT/FR1983/000261 patent/WO1984002588A1/fr not_active Ceased
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| See references of WO8402588A1 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2538570A1 (fr) | 1984-06-29 |
| WO1984002588A1 (fr) | 1984-07-05 |
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