Американские и канадские зарубежные специалисты считают, что основным недостатком процесса «Кальвар» является слишком низкая максимальная оптическая плотность. Если оптическая плотность будет достигать 2 вместо 1,45, процесс «Кальвар» найдет применение для научных и образовательных целей.
Специалисты фирмы «Метро-Кальвар» сообщили, что в Голливуде процесс «Кальвар» еще не применяется. Однако фирма разрабатывает агрегаты для печати 35-мм и 70-мм кинофильмов (для научных и образовательных целей и для художественных кинофильмов).
Способы видеозаписи
Рис. 15. Блок-схема нового способа видеозаписи электронным лучом на кинопленке
При этом резко возрастает разрешающая способность (исключен ряд промежуточных процессов видеозаписи с кинескопа), что позволит делать фильмы с улучшенной разрешающей способностью, отношением сигнал — шум, серой шкалой и большей согласованностью конечных результатов.
Самой последней моделью стационарного видеомагнитофона для телевизионного вещания является модель VR-2000. Этот видеомагнитофон рассчитан на поперечную запись (четырехголовочную) на магнитной ленте шириной в два дюйма (50,8 мм).
Рис. 16. Общий вид портативного видеомагнитофона типа VR-660 фирмы «Ампекс»
Интерес представляет также новая модель портативного видеомагнитофона VR-660 (рис. 16), самая дешевая из всех моделей, выпускаемых фирмой «Ампекс». Запись наклонная, одной магнитной головкой (гарантированный срок — 500 час работы), на ленту шириной в два дюйма (50,8 мм).
На рулон ленты диаметром 32 см можно осуществлять видеозапись непрерывно в течение 5 час. Полоса частот — до 3 мгц. Вес аппарата 45 кг. Обеспечена взаимозаменяемость видеограмм.
Лазерная стереоскопическая фотография и кинематография
Получение стереоскопических изображений основано на фотографировании в лучах лазера. Этот метод не требует фотографических стереопар и стереоскопических очков.
Стереоизображение обладает свойством изменения перспективы при изменении позиции наблюдателя. Изображение фиксируется на фотопластинке в виде голограммы. Такие голограммы получаются при освещении лазером снимаемого объекта (рис. 17).
Рис. 17. Схема фиксирования объектного изображения в фотослое при помощи лучей лазера
Свет, отраженный от объекта, падает на фотопластинку.
Одновременно от того же лазера через зеркало, расположенное рядом с объектом, часть лазерного луча падает на фотопластинку. Объемное изображение в фотопластинке возникает в результате взаимодействия двух лучей лазера, которые проходят непосредственно и отражаются от объекта. В фотопластинке появляется зашифрованное изображение в виде темных кольцеобразных фигур.
Воспроизведение объемного изображения достигается размещением голограммы в луче света лазера (рис. 18). При этом голограмма действует подобно дифракционной решетке в оптике и зритель видит объемное изображение предмета.
Рис. 18. Схема воспроизведения объектного изображения при помощи голограммы и лучей лазера
В августе 1965 года в Сан-Франциско американские специалисты М. Леманн и В. Гантли демонстрировали стереоскопическое киноизображение при помощи кинопленки, имеющей серию голограмм.
В лазерной стереоскопической фотографии на одной голограмме может быть получено несколько изображений.
На одном кадре фиксируется 10 и более изображений — если объемное изображение не очень сильно выражено.
Для сильно выраженного эффекта объема допустимы одно или два изображения. Расчеты показали, что большая емкость информации фиксируется при помощи голограмм.
Кристалл размером 10x10x1 см дает принципиальную возможность обеспечить кинопроекцию одноцветного киноизображения в течение 16 мин и цветного киноизображения в течение 5 мин. Это ориентировочная теоретическая оценка.