Слайд 1ЛЕКЦІЯ № 24
Мікрографія. Мікрофільмування
Слайд 2План
Мікрографія: поняття, особливості, переваги та недоліки.
Мікрофільмування.
Сканери для мікрофільмування.
Стандартизація документації,
представленої на мікрофільмування.
Мікрофільмуючі апарати.
Контрольні питання.
Питання для самостійного вивчення.
Слайд 3Мікрографія: поняття, особливості, переваги та недоліки
Мікрографія – напрямок репрографії, який
включає способи:
виготовлення,
обробки та
використання мікроформ.
( ГОСТ 13.0.002-84)
Слайд 4Мікрографія
Це технологія прямої репродукції документальної інформації на світлочутливому плівковому матеріалі
зі значним, до 150 разів, зменшенням відносно оригіналу.
Слайд 5Мікроформа
Плівковий носій називають мікроформою, найбільш поширені 16/35 мм.
Зображення на
мікроформі геометрично подібно оригіналу.
Слайд 6Мікроформа
Для відтворення мікроформи потрібне збільшення зображення за допомогою мікрографічної техніки,
але, при необхідності, мікрозображення може бути прочитане навіть за допомогою
лупи.
Слайд 7Мікрографічні технології
Під мікрографічними технологіями розуміють:
репродукцію паперових документів на мікроформи;
спектр технологій для перенесення паперових і електронних документів на мікроформи
і назад;
зберігання і використання документів у мікрографічних архівах.
Слайд 8Цифрова форма зберігання
Найбільш поширеною формою оперативного зберігання інформації є
цифрова форма, тобто зберігання документів на:
магнітних стрічках,
магнітних дисках,
магнітооптичних або
оптичних дисках.
Слайд 9Переваги електронного архіву
Такий архів:
компактний,
забезпечує швидкісний доступ до інформації з
будь-якої точки світу,
простий в управлінні і пошуку,
може виконувати
одночасну роботу з документом багатьма користувачами,
має гнучке налаштування при практично необмеженому обсязі інформації, що зберігається.
Слайд 10Недоліки електронного архіву
- залежність від вибраного цифрового носія;
залежність від
використовуваного програмного забезпечення;
залежність від формату даних;
- гарантія відповідності оригіналу.
Слайд 11залежність від вибраного цифрового носія
Цифрові носії оновлюються кожні 5-10
років, і через 10-20 років ви навряд чи знайдете пристрій,
здатний прочитати ваш CD, DVD або HDD, як сьогодні комп'ютер, здатен прочитати дискету або перфокарту.
Слайд 12залежність від використовуваного програмного забезпечення і формату даних
Програмне забезпечення оновлюється
кожні 3-5 років.
Змінюються кодування, формати даних, методи представлення інформації.
Трохи довше підтримуються застарілі програмні продукти.
Якщо через 10-20 років ви знайдете програму, в якій був створений збережений файл, чи зможете ви запустити її на новому комп'ютері? Безумовно Ні.
Слайд 13гарантія відповідності оригіналу
Ви впевнені, що файл збережено.
Але, чи є
гарантія, що файл не був випадково або навмисно змінений? Можливо,
він був зіпсований вірусами. Можливо, ніхто цього не помітив.
Таку ймовірність ніколи не можна повністю виключати, якщо мова йде про цифрові носії.
З цієї причини цифрова форма не може прийматися як оригінал документа і за ДСТУ статусу першотвору немає.
Слайд 14Недоліки цифрового архіву
Цифрова форма, незважаючи на її необмежені можливості в
частині оперативної роботи з документами, засобом довгострокового збереження інформації служити
не може.
Слайд 15Мікрографічний архів
Як засіб надійного довготривалого зберігання інформації найкращими можливостями володіє
мікрографічна форма.
Мікрографічний архів дозволяє подолати розглянуті вище недоліки електронного
архіву, як засобу довгострокового зберігання даних.
Слайд 16Переваги мікрографічного архіву
Зберігання даних на мікроформах дуже консервативне, зміна форматів
носіїв практично не відбувається. Документи, перенесені на мікроплівку 50 років
тому, можуть бути легко відтворені сьогодні, завтра і в майбутньому.
Слайд 17Переваги мікрографічного архіву
Термін гарантованого зберігання мікроформ становить 100 і більше
років.
Слайд 18Переваги мікрографічного архіву
Мікрозображення геометрично подібно зображенню оригіналу документа і не
пов'язано з якими-небудь цифровими форматами даних. Не потребує для відтворення
складних пристроїв.
Слайд 19Переваги мікрографічного архіву
Мікрографічний архів сьогодні - це єдиний шлях, що
забезпечує довгострокове (100 і більше років) зберігання інформації, в якому
на рівні системного підходу вирішені проблеми надійності, якості та достовірності інформації, що зберігається.
Слайд 20Переваги мікрографічного архіву
Сканери мікроформ дозволяють будь-якому користувачеві без перешкод перевести
в електронний вигляд навіть дуже старі документи, записані на мікроплівку.
Слайд 21СОМ технологія (Computer Output Microfilm)
Технологія виведення на мікроплівку цифрових даних,
дозволяє зберігати в мікрографічному архіві електронні документи, минаючи паперову форму.
СОМ технологія дозволяє автоматично створювати образи документів, використовуючи неформалізовані дані з комп'ютерних систем.
Слайд 22СОМ технологія (Computer Output Microfilm)
СОМ системи порівнюють з принтером, з
тією відмінністю, що друк здійснюється на мікрофотоносій.
Слайд 23Гібридні системи
Гібридні системи - суміщені комплекти обладнання для одночасного сканування
документів і друку мікрофільмів.
Такі системи пишуть на 16/35 мм
рулонний мікрофільм.
Гібридні системи вирішують одночасно проблеми створення архівів і для оперативного і для довготривалого зберігання інформації.
Слайд 24Мікрофільмування
Мікрофільмування (мікрофотокопіювання) - спосіб фотографування, за допомогою якого оригінал,
зазвичай книга або рукопис, копіюється в розмірі, дуже малому для
читання або перегляду неозброєним оком.
Мікрофільмування - сукупність процесів виготовлення мікроформ на різних носіях.
Слайд 25Мікрофоторепродукування
Мікрофоторепродукування - процес проекційного копіювання оригіналів на світлочутливі матеріали з
великим зменшенням (більше ніж у п'ять разів). Цей процес принципово
не вирізняється від звичайного фоторепродукційного процесу. Проте через використання спеціальних світлочутливих матеріалів та спеціального обладнання для знімання, оброблення, читання, розмноження та зберігання цей процес було виділено в окрему галузь репрографії.
Основні принципи мікрофотокопіювання були розроблені в середині XIX ст. Уперше мікрофотокопіювання застосував французький фотограф Даргон у 1870 р., коли він під час облоги Парижа мікрокопіював листи та інші секретні матеріали і отримані мікрокадри відправляв голубами в Париж. Ці документи проектувались на екран, з якого вони переписувались.
Широке застосування цього методу почалось у 20-х роках XX ст., коли було сконструйовано вузькоплівкові фотокамери. Розвитку мікрофотокопіювання сприяло те, що його використання дозволяло скорочувати виробничі приміщення, які були зайняті під архіви на 90-98 %, а також простота виготовлення мікрокопій і їх низька вартість. Завдяки мікрофотокопіюванню забезпечується не лише компактне та надійне зберігання інформації, оперативність обігу, незалежний одночасний доступ до інформації, але й висока ощадність.
Слайд 26Мікрофоторепродукування
Завдяки високим експлуатаційним показникам мікрофотокопіювання застосовували для розмноження і
консервування наукової та ділової документації, а також для зберігання та
розповсюдження газет і журналів.
Тепер процес мікрофільмування витіснений копіюванням - методами електрофотографії, цифровими методами опрацювання інформації.
Проте мікрофільми, що були створені у 60-80-ті роки XX ст., широко представлені в бібліотеках і продовжують зберігати архівну інформацію.
Слайд 27Технологічні процеси
Довгі шпальта вузької фото- або кіноплівки використовуються для отримання
послідовних зображень.
Застосовуються плівки двох розмірів: 16- і 35-мм відповідно
до їх ширини.
Довжина стандартного рулону плівки - 30 м плюс короткі початкова і кінцева ділянки.
Слайд 28Типи кінофотоапаратів
Широко використовуються два типи кінофотоапаратів:
для динамічної зйомки (на
16-мм плівку), коли плівка і оригінал безперервно рухаються,
для покадрової зйомки
на нерухому 35-мм плівку.
Слайд 29Обробка плівки
Обробка знятої плівки здійснюється в машинах безперервної дії.
Швидкість
обробки залежить від конструкції проявочної машини і може складати від
600 до 900 м/год.
Слайд 30Обробка плівки
Для отримання позитивів-дублікатів негативних плівкових зображень використовуються спеціальні високошвидкісні
друкарські машини, що обробляють 21 м плівки за хвилину.
Є
автоматичне і напівавтоматичне устаткування для виробництва збільшених паперових копій плівкових негативів.
Слайд 31Зчитування мікрофільмів
Мікрофільм читають на спеціальному пристрої - читальному апараті, який
містить світлове джерело, утримувач плівки, механізм її переміщення і екран,
розміщені в компактному корпусі.
Застосовується і устаткування іншого роду, призначене для проектування кадрів мікрофільму на стінний екран.
Слайд 33Призначення мікрофільмів
Мікрофільмування зайняло видне місце в науковому середовищі, діловій сфері,
промисловості і урядових установах.
Деякі застосування в області науки включають
архівацію у вигляді факсиміле рідкісних рукописів і інших унікальних матеріалів.
Бібліотеки і навіть видавці газет звертаються до мікрофільмування, щоб зберегти свої колекції.
Слайд 34Призначення мікрофільмів
В установах і промисловості мікрофільмування використовується для виконання різноманітних
операцій по контролю за документами і їх обробці.
Банки і
страхові компанії користуються мікрофільмами для зберігання документів. Універмаги застосовують ефективний метод виставляння рахунків і їх обліку за допомогою мікрофільмування.
Для залізниць розроблені методи організації транспортних потоків за допомогою техніки мікрофільмування.
Слайд 35Переваги технології мікрофільмування
гарантований тривалий термін зберігання - більше 100 років;
збереження за мікрофільмом юридичних прав оригіналу;
можливість швидкого тиражування;
зручність
для роботи користувачів;
компактність при зберіганні порівняно з паперовим оригіналом.
Слайд 36Макрографія
Особливе місце займає макрографія (мікрофільмування), за допомогою якої можуть бити
отримані копії документів, зменшені в десятки або сотні разів.
Так
звані мікроформи першого покоління отримують фотографуванням на галогеносрібних або несрібних матеріалах.
Слайд 37Залежно від кратності зменшення ці форми підрозділяють на:
прості (25:1)
супермікроформи (60:1) і
ультрамікроформи (150:1).
Слайд 38Класифікація мікрофотокопій
Мікрокопії за способом відтворення можна поділити на дві групи:
-
мікрокопії, що відтворені фотографічним способом (мікрофотоформи);
- мікрокопії, що відтворені поліграфічним
способом на друкарських машинах офсетного плоского друку
Слайд 39
Мікрофотоформи
Мікрофотоформи або мікрофільмові носії поділяють на:
рулонні носії,
плоскі носії
та
апертурні карти.
Слайд 40Рулонні носії
Рулонні носії - рулонні мікрофільми та мікрофільми у відрізку.
Рулонні мікрофільми - тип мікрофотографії, що належать до лінійних мікрооригіналів,
інформація на яких розміщується послідовно по всій ширині рулону. Основний недолік мікрофільмів - порівняно невисока механічна міцність - уже через декілька десятків перемотувань на них з'являються плями, подряпини та інші механічні пошкодження. Розмір кадрів: на неперфорованій плівці - 32x45 та 32x25,5 мм; на перфорованій - 24x36 та 24х 18 мм.
Мікрофільми у відрізку - це мікрофільм у рулоні, який поділяють на відрізки по 5-10 кадрів, і які вкладають у прозорі кишеньки, що наклеєні на спеціальні планшетки. На кожній планшетці розміщуються до 12 кишеньок.
Документи великих обсягів зберігаються у рулонах, документи малих обсягів - у вигляді відрізків. Зменшення зображення - до 24 разів.
Слайд 41Плоскі носії
Плоскі носії - мікрофіши (діамікрокарти, супердіамікрокарти, ультрадіамікрокарти), мікрокарти (епімікрокарти)
та клясерні карти.
Плоскі носії. Мікрофіш являє собою відрізок світлочутливої плівки
(типу «Мікрат», діазо- або везикулярної плівки) стандартного формату (7,5х 12,5 см або 10,5х 14,8 см), на якій у заданій послідовності розміщуються мікрокадри. Читають мікрофіш за допомогою зчитувального пристрою за принципом діапроекції, тобто на просвіт. Мікрофіши мають такі переваги перед мікрофільмами:
більш простий пошук інформації,
менше механічне зношування,
можливість використання для зберігання звичайного обладнання.
Проте вони мають і недоліки:
потреба в уведенні спеціальних пошукових ознак,
у дублюванні всієї мікрофіши для отримання копії окремої його частини. Величина зменшення зображення - у 24-45 разів; для супердіамікрокарти -у 75-100 разів; для ультрадіамікрокарти - у 100-150 разів.
Слайд 42Мікрокарта
Мікрокарта - це носій інформації, аналогічний мікрофіші, що виготовляється
на непрозорій основі.
Читають мікрокарту за допомогою зчитувальних пристроїв, що
працюють у відбивному світлі.
Механічна міцність мікрокарт дорівнює міцності книжок, журналів або фотокопій.
Мікрокарта має всі переваги, що й мікрофіши.
Можна використовувати два боки мікрокарти:
на одному розміщувати координати для пошуку,
на другому - мікрозображення всього документа.
Зменшення зображення - у 12-16 разів.
Слайд 43 види мікрокарт
Мікрокард (mісгосагф має стандартний розмір 7,5x12,5 см
або 10,5х 14,8 см та вміщує мікрокадри зі зменшенням до
23х.
Мікролекс (mісгоlех) - картка форматом 16,5x21,6 см, що являє собою два склеєні один з одним фотографічні відбитки, що отримані з негативної форматної плівки. На кожному боці картки розміщено 200 сторінок тексту по 10 у кожному ряді.
Мікротейп - картка стандартного розміру, на яку наклеєно смужки мікрозображень, одержаних копіюванням з негативної 16- або 35-міліметрової плівки.
Мікростріп вирізняється від мікротейпу тим, що на зворотний бік смуг наносять шар, що набуває липкості під час зволоження.
Слайд 44Клясерні карти
Клясерні карти - планшети, виготовлені з прозорої плівки, на
яких розміщено кишеньки, зроблені з прозорого матеріалу з більш тонкого
матеріалу, ніж матеріал планшета.
Відрізки мікрофільму у визначеному порядку розміщують у кишеньках.
Формат клясерних карт - 10,5 х 14,8 см та 14,8 x 20,3 см.
Перевага клясерної карти - є можливість унесення змін у карту через заміну окремих відрізків.
Слайд 45Апертурні карти
Апертурні карти - машинні перфокарти із вклеєним мікрофільмом -
почали застосовувати в середині 30-х років XX ст.
Найбільш поширений
тип носія - 80-рядкова машинна перфокарта, 35 рядків з якої використовують для вклеювання мікрофільмів, 45 - залишають для записування пошукових ознак.
Апертурні перфокарти випускаються з кишеньками з прозорої надтонкої плівки, у яку вкладають відрізки галогеносрібної, везикулярної або діазоплівки з мікрозображеннями (зменшення - до 22х).
Слайд 46Плівки для мікрографії
Серед галогеносрібних плівок для мікрографії найчастіше використовують рулонні
або формати плівки з емульсивним шаром, що містить мікрокристали розміром
0,05-0,15 мкм.
Вони характеризуються високою роздільною здатністю і різкістю зображення при невисокій світлочутливості.
Час отримання зображення 5-10 хв.
Слайд 47Отримання мікроформ
При отримання мікроформ на несрібних матеріалах використовують фотопровідні плівки,
вживані у фототермопластичній фотографії, електрофотографічних процесах з рідинним проявом, а
також матеріали для міграції процесу.
Слайд 48Застосування мікроформ
Мікроформи першого покоління застосовують головним чином для контактного копіювання
з отриманням дублікатів останніх поколінь.
Дублікати використовують для зчитування інформації
в читальних апаратах або отримання збільшених копій на папері у читально-копіювальних апаратах.
Слайд 49Зберігання мікроформ
При оптимальних умовах зберігання мікроформи зберігаються протягом 15-100 років.
З них може бути отримане від 10 до 10000 дублікатів.
Слайд 50Мікрокопії, відтворені поліграфічним способом
Спосіб було винайдено в 1939 р., і
він отримав назву мікропринт. За цим методом мікрозображення відтворюють офсетним
плоским друком на картках форматом 15,2 х 22,8 см зі зменшенням у 10 разів.
Існує метод літографського мікродрукування, що дозволяє розміщувати до 50 сторінок на двох боках паперового аркуша. Аркуші зшивають у книжку звичайного формату, яку комплектують портативним зчитувальним пристроєм зі збільшення у 4—5 разів.
Технологічна схема отримання мікрокопії: знімання оригіналу зі зменшенням 8-10х на апаратах УДМ-2 або інших; хіміко - фотографічне оброблення плівки з оберненням; монтаж смуг плівки; копіювання монтажів на біметалеві формні пластини; друкування на малоформатних друкарських машинах на мікрокартах форматом 7,5 х 12,5 см. Для друкування мікрокарт-дублікатів застосовують папір, маса 1 м2 якого становить 60-120 г, для мікрокарт, призначених для архівного зберігання понад 200 г.
Слайд 51Розмноження мікрокопій із застосуванням світлочутливих матеріалів
Мікрокопіювання можна виконувати фоторепродукційним способом
або способом плоского офсетного друку.
Серед фоторепродукційних способів мікрофотокопіювання чільне місце
займають процеси з використанням галогеносрібних плівок типу «Мікрат», проте для дублювання та контратипування мікрокопій виконують на безсрібних, діазотипних, везикулярних та фотохромних плівках.
Слайд 52Технологічна схема розмноження мікрокопій та отримання збільшених копій на галогеносрібних
шарах:
1) підготовка оригіналу (мікрокопії);
2) мікрорепродукування оригіналу;
3) фотографічне оброблення плівки;
4) монтаж
та контроль якості мікрокопій;
5) зберігання та пошук мікрокопій і мікродублікатів;
6) розмноження мікрокопій;
7) друкування, оброблення та контроль якості збільшених копій.
Слайд 53Підготовка оригіналу
Оригінали, що підлягають мікрофотокопіюванню, умовно можна поділити на дві
групи:
- оригінали, які спеціально не призначались до мікрокопіювання (рукописи, книжки,
журнали тощо);
- оригінали, виготовлені з урахуванням їх подальшого мікрокопіювання.
Підготовка оригіналів першої групи до мікрокопіювання полягає у визначенні найбільш можливого його зменшення з урахуванням формату оригіналу, розмірів елементів зображення (кегля шрифту, товщини штрихів, оптичної густини зображення тощо).
Слайд 54Оригінали другої групи, у яку входять креслення, описи технічної документації
та інші документи, призначені для мікрофільмування, виготовляють з урахуванням таких
специфічних вимог:
- зображення всіх елементів має бути чітким та контрастним;
- оригінали потрібно виготовляти на аркушах стандартних форматів;
- складні деталі креслень або мілкі елементи мають бути додатково зображені на вільній площі аркуша оригіналу в збільшеному вигляді;
- креслення не мають бути перевантажені великою кількістю перерізів, дрібних деталей, штрихувань тощо;
- мінімальна товщина ліній та проміжки між лініями мають забезпечувати повне відтворення зображення після зменшення;
- на оригіналі не повинно бути стертих ліній, а також ліній перегинів, розривів, плям, інших пошкоджень, що погіршують якість зображення;
- оригінали повинні мати реєстраційний номер та порядковий номер сторінки;
- для мікрокопіювання неконтрастних оригіналів або оригіналів на кольорових підкладках знімання потрібно виконувати тільки з використанням світлофільтрів чи із застосуванням методів підвищення контрастності мікрокопій.
Слайд 55Мікрорепродукування
Для мікрофотокопіювання використовують мікрофотоплівки з високою роздільною здатністю, фотокальки та
фотопапери.
Мікрофотоплівки застосовують для отримання мікронегатива (негативні плівки) та контактного
друку мікрофільмів (позитивні плівки); фотокальки та фотопапери - для виготовлення фотодублікатів.
Фотопапери застосовують також для друкування фотомікрокарт.
Обробляють мікрофотоплівки спеціальними проявниками та фіксажами.
Слайд 56Розмноження, пошук та зберігання мікрофотокопій
Цей процес виконують двома способами копіювання:
контактним та проекційним.
Мікрокопія, що розмножена контактним способом і надсилається
споживачу, має вигляд мікрофільму в рулоні або у відрізку.
Розмноження мікрофотокопій проекційним способом являє собою одержання з мікрокадру зображення на таку величину, що дозволить його зчитувати візуально на фототехнічному папері, діазопапері або на інших матеріалах, а також за допомогою ксерографії або офсетного мікродрукування.
Слайд 57Сутність пошуку інформації, що міститься на мікроносіях, полягає в розміщенні
мікроформ на стандартні мікрокарти, на які перфорацією наносяться пошукові ознаки.
Шифрування та пошук виконують спеціальні перфораційні обчислювальні машини - перфоратори (для кодування) та машини для сортування (для пошуку та розкодування);
інформаційно-пошукові одно-, дво- або багатоконтурні системи тощо.
Мікрокопії та мікродублікати зберігаються у пластмасових або металевих негерметичних боксах (коробках) за температури повітря 15±1 °С та відносної вологості повітря 60+10 %.
Слайд 58Мікродублювання на безсрібні матеріали. Голографічні мікрокопії
Безсрібні (везикулярні, фотохромні та діазотипні)
матеріали для виготовлення мікрокопій використовують обмежено через їх обмежену спектральну
чутливість, тому здебільшого із цих матеріалів виготовляють мікродублікати.
Існує технологія дублювання мікрокопій на пластикові мікроформи форматом 10,5x14,8 см, поверхня яких вкрита везикулярним шаром.
На такій карті розміщено 72 мікрокадри з можливістю експонування кожного з них окремо без експонування іншої площини карти.
Це дає змогу створювати активний архівний фонд з уведенням до карти в міру необхідності нової інформації.
Експонування можна виконувати за допомогою ртутних ламп, лазерним променем, сканувальним лазерним променем тощо.
Слайд 59Основне завдання удосконалення технології мікрофільмування - досягнення найбільшої контрастності без
утрат роздільної здатності. Так, експонування з використанням лазерного променя дає
змогу зменшувати зображення до 48х.
До безсрібних матеріалів, на яких реєструється зображення під дією теплової енергії лазера, належать халькеніди селену, телуру та деяких інших півпровідників. Для записування інформації використовують сфокусований лазерний промінь, який випаровує матеріал та формує локальні порожнини. Таким способом одержують голографічні мікрофіши, у яких на площі 50x30 мм записано до 400 кадрів.
Застосування голографії та растрової фотографії для мікрокопіювання документів дозволяє значно збільшити кратність зменшення зображень.
Так, голографічним мікрофотографуванням можна досягти 400-кратного зменшення зображення, а в деяких випадках - і до 800-кратного зменшення.
Слайд 60Обладнання для мікрорепродукування
Обладнання, яке потрібне для виготовлення мікрокопій,
поділяють на такі групи:
знімальне;
для фотографічної оброблення мікрокопій;
для
дублювання мікрокопій;
для розмноження копій зі збільшенням;
для читання мікрокопій.
Слайд 61Знімальне обладнання
Знімальне обладнання поділяють на два види - покадрового (статичного)
та безперервного (щілинного або динамічного) знімання.
Обладнання для покадрового знімання складається
з оригіналотримача з притискним склом та фотографічної камери з об'єктивом. Документ фотографується зі встановленим зменшенням повністю. Таке обладнання дозволяє мікрорепродукувати аркушеві та зброшуровані одно- і двосторонні оригінали з регулюванням освітленості та часу експонування.
За ступенем автоматизації їх поділяють на ручні, напівавтоматичні та автоматичні.
Основні переваги: висока якість знімків, можливість копіювання зброшурованих оригіналів, широкий діапазон зміни кратності зменшення.
Недоліки: низька продуктивність, обмеження мінімального та максимального форматів оригіналу, велика кількість ручних операцій та великі габарити обладнання.
Слайд 62Обладнання для безперервного (щілинного або динамічного) знімання складаються: зі стола
подавання оригіналів з транспортером та механізму їх переміщення, дзеркально-оптичного пристрою,
механізму переміщення плівки та синхронізатора.
Оригінал безперервно переміщується та фотографується через вузьку щілину на плівку, що безперервно та синхронно пересувається.
При цьому відношення швидкості руху плівки до швидкості пересування оригіналу дорівнює кратності зменшення.
Переваги: малі габаритні розміри, висока продуктивність, автоматизація процесу знімання, можливість мікрокопіювання оригіналів будь-якої довжини із встановленою шириною.
Недоліки: неможливість копіювання зброшурованих оригіналів, висування для оригіналів додаткових вимог (гладкість, відсутність механічних пошкоджень тощо).
Слайд 63 Обладнання для проявлення та оброблення мікрокопій
Фотографічне оброблення мікроплівки виконують
у проявних машинах, які поділяють на ручні, напівавтоматичні та автоматичні.
Проявлену плівку сушать у спеціальних шафах.
Проявні машини виконують повний цикл оброблення плівки - проявлення, фіксування, промивання, а в деяких машинах і сушіння плівки. Оброблення виконується за безперервного руху плівки через секції проявної машини, після чого плівка проходить через повітряний або механічний вологознімач, і якщо в машині є секція сушіння, вона подається в сушарку, і виходячи з неї, згортається в рулон. Максимальна довжина рулону плівки може сягати до 300 м, але зазвичай обробляють плівку довжиною до 60 м.
Сушарками комплектують проявні машини, у конструкції яких не передбачено сушильної секції. Сушарки можуть бути у вигляді сушильних шаф, барабанів або приладів. Сушіння можна виконувати і в природних умовах (без підігріву) малої кількості плівок.
Слайд 64Обладнання для дублювання мікрокопій
З оригінальних негативних мікрокопій друкують позитивні дублікати
контактним способом, які потім тиражуються на діазографічних або електрофотографічних автоматах.
Для дублювання використовують копіювальні апарати контактного або безконтактного друку за безперервного або перервного руху плівки в апараті.
Принцип роботи таких апаратів полягає в синхронному пересуванні негативної та позитивної плівок, повернених одна до одної емульсійними шарами, відносно експозиційного вікна, де позитивна плівка експонується через негативну.
Масштаб копії у разі контактного дублювання 1:1, за проекційного - масштаб можна змінювати.
Переваги контактного способу полягають у простоті апаратів, високій продуктивності та високій якості дублікатів.
Слайд 65Обладнання для розмноження копій зі збільшенням
Фотозбільшувальну апаратуру використовують у процесі
розмноження мікрокопій у вигляді збільшених дублікатів.
Це - збільшувані установки, збільшувачі
та обладнання для оброблення фотодублікатів.
Для отримання збільшених копій застосовують різні світлочутливі матеріали, зокрема безсрібні, а також ксерографічне копіювання.
Слайд 66Обладнання для читання мікрокопій
Апарати для читання (перегляду) мікрофотокопій являють собою
проекційні збільшувачі з відбивним або напівпрозорим (на просвіт) екраном.
Ці
апарати можуть бути стаціонарними, портативними або карманними.
Є ще читально-копіювальні апарати - комбінація зчитувального пристрою з репрографічним для копіювання на світлочутливий (наприклад галогеносрібний, везикулярний) або звичайний папір.
Слайд 67Сканери для мікрофільмування
Настільний цифровий сканер для мікрографії Canon Ms35011
оснащений функціями механічного збільшення , фокусування і повороту.
Функціональні можливості:
висока
швидкість цифрового сканування мікрографічних носіїв;
високоякісні зображення з роздільною здатністю 600 крапок на дюйм;
режим читання/друку;
повноекраний дисплей формату А4;
механічне фокусування і масштабування;
програмне забезпечення Captureperfect від компанії Canon
універсальні інтерфейси USB 2.0 і Scsi-2.
Слайд 68Настільний цифровий сканер Ms35011
Слайд 69Сканер Ms35011
Сканер Ms35011 - це можливість об'єднати всі архіви мікрофільмів
в зручну систему управління документацією. Високопродуктивний настільний цифровий сканер забезпечує
зберігання не тільки комп'ютерних, але і мікрографічних даних, дозволяючи сканувати плівки Ansi/3m, картриджі, 16/35-мілліметровую рулонну плівку, мікрофіши/джекетну плівку і апертурні карти.
Сканер Ms35011 - ідеальне рішення для використання у галузі виробництва, а також в бібліотеках і державних установах.
Більш того, завдяки функції підтримки стандартних форматів чекових стрічок він відмінно підходить для застосування в банках і фінансових організаціях.
Слайд 70Високоякісне і високошвидкісне сканування
За допомогою сканера Ms35011 можна легко і
швидко конвертувати мікрофільми в цифровий формат: сканування кадру з роздільною
здатністю 200 крапок на дюйм займає всього 5,5 секунд, 300 крапок на дюйм - 7,5 секунд, 400 крапок на дюйм - 10 секунд, а 600 крапок на дюйм - 16 секунд. Ms35011 сканує з оптичною роздільною здатністю 600 крапок на дюйм, що гарантує високу якість зображень. Проте залежно від цілей сканування можна вибрати і іншу роздільну здатність, включаючи 200/300/400/600 крапок на дюйм. Крім того, в стандартній комплектації доступне 8-бітове сканування в режимі відтінків сірого, яке забезпечить високоякісне сканування аналогових архівів. Просто виберіть відповідний тип роздільної здатності - і навіть архівні документи з найбільшою кількістю деталей будуть відскановані з високою точністю.
Слайд 71Простота і ефективність
Повноекранний дисплей формату А4 забезпечує зручний перегляд, читання
і роботу з документами. Функції ручного фокусування і масштабування дозволяють
добитися приголомшливої чіткості навіть самих деталізованих зображень і дрібного тексту. Також сканер оснащений утилітою Captureperfect від Canon з такими додатковими можливостями як пакетне сканування для відправки по електронній пошті. Використовуючи режим читання/друку, Ви можете одним натисненням кнопки «Пуск» відправляти дані мікрофіші на мережевий принтер для друку у форматі A4 або A3.
Слайд 72Економічність і енергозбереження
Режим економії енергії дозволяє скоротити витрати. Досить встановити
час автоматичного відключення - через 15 хвилин або годину, залежно
від того, наскільки часто Ви використовуєте сканер. А функція автоматичного відновлення роботи забезпечить повну готовність пристрою до експлуатації у будь-який момент.
Не слід думати, що мікрографія представляє інтерес тільки як засіб обробки наукової і технічної інформації. Багато публічних бібліотек зберігають на мікроформах підбірки газет і журналів.
Наприклад, у фондах Державної бібліотеки ім. В. І. Леніна є мікрокопії всіх центральних газет, що вийшли за роки радянської влади, і багатьох дореволюційних періодичних видань.
У Національній бібліотеці Франції систематично мікрофотографірують всі номери найбільших газет, що виходять в різних країнах світу. У фонді бібліотеки є мікрокопії всіх французьких газет починаючи з 1783 р. В багатьох промислово розвинених країнах, наприклад США, Японії, деякі газети і журнали висилають підписчикам по їх бажанню у вигляді мікроформ. До таких видань відносяться, наприклад, «Тайм», «Лайф», «Нью-Йорк тайм». Відзначимо, що об'єм і вага поштових бандеролей при цьому скорочується приблизно на 95%.
Слайд 73Багато науково-технічних видавництв випускають журнали на мікроформах.
Наприклад, видавництво «Шпрінгер» (ФРН) і американське видавництво «Пергамен прес»
пропонують своїм підписчикам понад 250 журналів по хімії, фізиці, математиці, медицині на мікрофішах.
Багато науково-технічних періодичних видань випускаються в двох варіантах виконання: у традиційному поліграфічному,на мікроформах.
За даними соціологів видання журналів на мікроформах набуває велику популярність, хоча багато користувачів, особливо середнього і немолодого віку, віддають перевагу поліграфічному виконанню. Проте тиражі спеціальних журналів на мікроформах давно вже переступили бар'єр, що забезпечує їх рентабельність.
Труднощі в забезпеченні масового користувача апаратурою для експлуатації мікроформ цілком переборні, як поза сумнівом і те, що після вирішення апаратурної проблеми виробництво мікроформ і їх використання в різних областях життєдіяльності досягне світового рівня.
Слайд 74Важлива роль мікрографії пояснюється декількома причинами
По-перше, мікрографія дозволяє мініатюризувати інформацію,
тобто реєструвати її з великим зменшенням. При цьому на відміну
від запису інформації в стислій формі на магнітних і оптичних дисках інформацію реєструють не в кодованій, а у факсимільній формі. Для зчитування інформації з мікроформ не вимагається складних електронно-оптичних перетворювачів. Достатньо читальних і читально-копіювальних апаратів, які набагато простіші по пристрою, компактніші і дешевші.
Таким чином, другою причиною популярності мікрографії є нескладне і економічне апаратурне забезпечення.
По-третє, в мікрографії застосовують головним чином традиційні реєструючі матеріали, які в принципі можуть бути використані і в інших областях фотографії і репрографії.
Наслідком другої і третьої причин є четверта: висока економічність процесу в порівнянні з іншими (нефотографічними) способами реєстрації інформації і багатократне скорочення об'ємів зберігання в порівнянні з факсимільними способами реєстрації інформації у натуральну величину.
По-п'яте, при організації інформаційних масивів на мікроформах управління цими масивами легко автоматизується із застосуванням комп'ютерів.
Слайд 75Іншими словами, на відміну від багатьох традиційних реєструючих процесів мікрографія
добре стискається з найсучаснішими системами управління. Більш того, виведення інформації
з більшості типів сучасних ЕОМ здійснюють на мікроформи.
Перелік переваг мікрографії можна було б значно продовжити, проте, мабуть, сказаного цілком достатньо, щоб стало ясно, чому мікрографія за останню чверть століття з другорядної підгалузі копіює-розмножувальних процесів перетворилася, по суті, в самостійну галузь техніки, що грає важливу роль в розвитку сучасного суспільства, щонайменше у сфері науково-технічного прогресу.
Слайд 76У XX ст. методи обробки інформації, зокрема системи зберігання і
автоматизованого пошуку, були значно вдосконалені, але одночасно невимірний зріс і
об'єм потоку інформації.
У 1965 р. видатний радянський хімік-органік академік А. Н. Несмеянов відзначив, що якби кваліфікований хімік, що володіє 30 мовами, читав спеціальну літературу по 40 годин в тиждень із швидкістю 4 публікації в годину, він за рік зміг би прочитати приблизно 5% потрібних йому публікацій. Очевидно, що найбільш реальну допомогу цей гіпотетичний хімік міг би отримати з боку фахівців в області інтелектуальної обробки інформації: референтів, перекладачів і тому подібне Проте, для того, щоб використовувати плоди праці цих фахівців, необхідні ефективні технічні засоби.
Протягом багатьох років основним засобом технічної обробки документної інформації були копіює-розмножувальні процеси: електрофотографія, діазографія, малий офсетний друк і ін.
Слайд 77За наявними даними тільки в 1983 р. тираж копій, отриманих
в світі на копіювальних і копіює-розмножувальних апаратах, перевищив 500 млрд
сторінок. В результаті виникли дві проблеми. По-перше, різко збільшилося споживання паперу, що створило її дефіцит і викликало зростання цін, по-друге, було потрібно збільшення площ, необхідних для обробки і зберігання паперового потоку. При цьому виявилося практично неможливим ефективно автоматизувати «паперові» інформаційні масиви.
Широке впровадження обчислювальної техніки і систем електронної обробки даних на перших порах не тільки не зменшило потреб в папері, але помітно збільшило їх, оскільки виведення інформації з ЕОМ здійснювалося на паперову стрічку у вигляді так званих роздруків. За деякими даними на початку 1980-х років на роздруки в світі було витрачено кількість паперу, еквівалентну 4 млрд сторінок машинописного тексту а в 1992 р. ці витрати при колишніх темпах зростання споживання збільшилисяся більш ніж в 5 разів.
Слайд 78Очевидно, що необхідно було знайти ефективні кошти для заміни такій
дорогій і трудомісткій «паперовій технології» при технічній обробці інформації. В
даний час одним з найбільш ефективних засобів, вживаних для цих цілей, є мікрографія.
На початок 1980-х років щорічний валовий об'єм копій, отриманих із застосуванням мікрографії, тільки в США перевищив 1 млрд мікрокадрів, крім того, з мікроформ отримували близько 35 млрд копій, як у вигляді мікроформ, так і у формі паперових копій. Щорічна вартість мікрографічного устаткування, матеріалів і послуг в області мікрографії оцінюється на світовому ринку в 2,5 млрд дол. (по інших відомостях, в 3,3 млрд дол.).
У СРСР мікрографії припадало близько 45% всіх копіює-розмножувальних робіт. За прогнозними даними до 1990 р. фонд науково-технічної інформації СРСР перевищить 800 млн одиниць зберігання. Відзначимо, що за десятиліття, з 1975 по 1985 р., середній щорічний приріст кількості мікрокопій в світі склав приблизно 25%, в промислово розвинених країнах він перевищив 35%.
Слайд 79Стандартизація документації, представленої на мікрофільмування
Технічні вимоги до документів, призначених для
мікрофільмування
Слайд 801. Вимоги до фізичного стану документів
1.1. Документи, що представляються на
мікрофільмування, повинні бути виконані на матеріалах, що задовольняють наступним вимогам:
-
оптична щільність прозорих матеріалів по ГОСТ 10691.0 - не більше 0,2;
- оптична щільність непрозорих матеріалів по ГОСТ 26661 - не більш 0,25;
- білизна непрозорих матеріалів по ГОСТ 30113 і ГОСТ 30116 - не менше 60%.
Слайд 811. Вимоги до фізичного стану документів
1.2. Документи не повинні мати:
-
надривів, дірок, потертостей, осипання туші і інших дефектів, що ведуть
до втрати інформації (окрім архівних, бібліотечних і музейних документів). Старі і зношені документи повинні бути перед пред‘явленням на мікрофільмування реставровані (архівні, бібліотечні і музейні документи) або відновлені, виготовлені знов або переоформлені;
- великої кількості стирань, забруднень, виправлень, що впливають на читаність інформації.
Слайд 821. Вимоги до фізичного стану документів
1.3. Формати документів, що представляються
на мікрофільмування, повинні відповідати вимогам ГОСТ 2.301. Не рекомендується представляти
на мікрофільмування документи форматів більше А0.
Слайд 831. Вимоги до фізичного стану документів
1.4. Документи, призначені для мікрофільмування,
можуть бути виконані як на окремих листах, так і в
зброшурованому вигляді.
Не рекомендується представляти на мікрофільмування зброшуровані документи завтовшки більше 50 мм.
Слайд 841. Вимоги до фізичного стану документів
1.5. Двосторонні документи повинні бути
виконані на матеріалі достатній щільності, що виключає виділення тексту оборотної
сторони листа документа, що створює фон, який перевищує встановлений сьогоднішнім стандартом.
Слайд 851. Вимоги до фізичного стану документів
1.6. Документи, виготовлені по ГОСТ
2.002 і ГОСТ 2.428 в частині використовуваних при їх виготовленні
темплетів, повинні при постачанні на мікрофільмування задовольняти наступним вимогам:
- темплети повинні бути наклеєні на основу документа по всьому контуру;
- значення оптичної щільності основи документа і темплета повинні бути однаковими;
- не допускаються сліди клею, плями, згини і інші дефекти, що приводять до спотворення або втрати інформації при мікрофільмуванні.
Слайд 861. Вимоги до фізичного стану документів
1.7. Фотознімки на документах, що
представляються на мікрофільмування, повинні бути наклеєні на основу документа по
всьому контуру, мати матову (напівматову) поверхню, чітке і контрастне зображення.
Слайд 872. Вимоги до графічного і текстового виконання документів
2.1. Документи, що
поставляються на мікрофільмування, можуть бути виконані як рукописним способом (олівцем,
чорнилом, тушшю, пастою), так і машинним способом (машинописним, друкарським, електрографічним на пристроях виводу з ЕОМ, фотографічним).
Слайд 882.2. Загальними вимогами до документів, що поставляються на мікрофільмування, є:
-
рівномірна оптична щільність і контрастність зображення по всьому полю кожного
листа (сторінки) документа (окрім документів, в яких нерівномірність щільності і контрастності зображення обумовлені смисловим змістом);
- чіткість і читаність зображення елементів графіки і тексту по всьому полю кожного листа (сторінки) документа;
- елементи зображення, виконані тушшю, графітом, фарбниками і іншими способами, вживаними для виготовлення документів, повинні мати необхідну і рівномірну оптичну щільність.
2. Вимоги до графічного і текстового виконання документів
Слайд 892.3. Різниця значень оптичної щільності елементів зображення і основи документів
повинна бути не менше 0,5 при максимальній оптичній щільність непрозорої
основи документа 0,25*.
* Оптична щільність штрихових кольорових елементів зображення вимірюється за кольоровими світлофільтрами.
2. Вимоги до графічного і текстового виконання документів
Слайд 902.4. Документи повинні мати чіткі лінії, що не розпливлися, букви,
цифри і знаки плюс, мінус, відсотки, градуси, коми, крапки, початок
і кінець розмірних і виносних ліній.
Виконання схожих по написанню цифр і букв (1 і 7; 3 і 8; 5 і 6; 9 і 0; 6 і Б; О і С; 4 і Ч) повинно забезпечувати їх чітку відмінність і однозначне тлумачення.
Не допускається дотик ліній буквами, цифрами, знаками.
2. Вимоги до графічного і текстового виконання документів
Слайд 912.5. У документах, виконаних вручну, товщина ліній повинна бути не
менше 0,2 мм, відстань між лініями (штрихами) - не менше
0,8 мм, висота букв і цифр - не менше 1,8 мм.
2. Вимоги до графічного і текстового виконання документів
Слайд 922.6. Внесені до документа зміни повинні бути чіткими, розбірливими і
по можливості, виконані тим же способом, яким виконаний документ.
При внесенні
змін до документа стиранням (змивом) колишнє зображення повинне бути повністю видалене. Не допускається заклеювати, закрашувати, забивати змінний текст або графічне зображення.
2. Вимоги до графічного і текстового виконання документів
Слайд 94Універсальний мікрофільмуючий апарат
PS 2002 A1/a0
PS 2002 - універсальний мікрофільмуючий апарат
для високопродуктивної зйомки оригіналів різного формату на рулонну чорно-білу і
кольорову фотоплівку шириною 35 мм або 16 мм.
Призначений для покадрової зйомки документації розміром до А1/А0 на неперфоровані рулонні галогенідосрібні плівки 35/16 мм.
Слайд 95Елар® Планськан МФ -1000
Елар® Планськан МФ 1000
- високопродуктивний автоматичний сканер мікрофіш А6.
Швидкісне сканування мікрофіш МФ-А6.
Слайд 96Extek 3150
Extek 3150 - високошвидкісний дублікатор для копіювання мікрофільмів на
рулонну галогеносрібну плівку 16/35/70/105 мм.
Призначений для копіювання мікрофільмів на рулонну
галогеносрібну плівку шириною 16/35/70/105 мм.
Слайд 97Kodak Prostar Archive Processor
Kodak Prostar Archive Processor - компактний проявочний
процесор для хіміко- фотографічної обробки (ХФО) чорно-білих галогеносрібних плівок 16/35
мм.
Призначений для хіміко-фотографічної обробки (ХФО) чорно-білих галогеносрібних плівок шириною 16 і 35 мм. Настільний варіант.
Слайд 98Kodak i9610 & i9620
Kodak i9610&i9620 - COM система для виведення
електронних образів документів на мікрографічну плівку 16 мм.
Слайд 99ІNDUS 4601-11
Indus 4601-11 - читальний апарат для проглядання мікрофільмів 35/16
мм і мікрофіш А6.
Переваги Indus 4601-11
Читання інформації з мікроформ МФ-А6,
МР -16/35 і змонтованих мікрофіш.
Слайд 100Контрольні запитання:
Що таке макрографія?
Які ви знаєте переваги електронного архіву?
Які ви
знаєте недоліки електронного архіву?
Що таке СОМ технологія?
Що таке мікрофільмування?
Які ви
знаєте переваги технології мікрофільмування?
Які ви знаєте сканери для мікрофільмування (короткий опис)?
Які є основні вимоги до фізичного стану документації?
Які є основні вимоги до графічного і текстового виконання документів?
Які ви знаєте переваги мікрографічного архіву?
Слайд 101Питання для самостійного вивчення:
Нормативні документи з репрографії та визначити основні
технічні вимоги до матеріалів, обладнання та мікрокопій.
Технології отримання голографічних зображень.
Обладнання, матеріали та галузь застосування.