この規格 プレビューページの目次
※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。
3 用語と定義
このドキュメントの目的のために、ISO 18913 および以下に記載されている用語と定義が適用されます。
ISO および IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。
3.1
運用変動
実験室で加速された耐候性装置における平衡状態中の操作制御設定点でのセンサーの設定からの正および負の偏差。
注記 1:操作上の変動は、避けられない機械変数の結果であり、測定の不確実性は含まれません。動作の変動は、制御センサーの位置にのみ適用され、試験チャンバー全体の条件が均一であることを意味するものではありません。
[出典:ASTM G113]
3.2
運用の均一性
意図された操作範囲の制限内で意図されたばく露エリア内で測定されたパラメーターの操作制御点の周りの範囲
[出典:ASTM G113]
3.3
測定の不確かさ
測定結果に関連付けられた、値の分散を特徴付けるパラメータ。これは、測定に合理的に起因する可能性があります。
注記1パラメータは,例えば,標準偏差(又はその所定の倍数),又は規定の信頼水準を有する区間の半値幅であってもよい。
注記2測定の不確かさは、一般に多くの要素から構成されています。これらのコンポーネントの一部は、一連の測定結果の統計的分布から評価でき、実験標準偏差によって特徴付けることができます。標準偏差によって特徴付けることができるその他のコンポーネントは、経験またはその他の情報に基づいて想定される確率分布から評価されます。
注記3測定結果は測定値の最良の推定値であり,補正や参照標準に関連する成分などの系統的影響から生じるものを含む不確かさのすべての成分が寄与することが理解される分散に。
[出典:ASTM G113]
参考文献
| [1] | ウィルヘルム H.、インクジェット プリントおよび従来の銀塩カラー写真における黄色がかった汚れの形成、NIP19 の議事録: デジタル印刷技術に関する国際会議、444-449 (2003) |
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| [5] | Steiger FH, The Arrhenius Equation in Accelerated Aging, American Dyestuff Reporter 、Vol. 47(9): pp. 287–290; 1958年 |
| [6] | Adelstein PZ, McCrea JL, Diazo Films の暗画像安定性、 Journal of Applied Photographic Engineering 、Vol 3, pp 173-178; 1977年 |
| [7] | Meyer A., Bermane D., Stability and Permanence of Cibachrome Images, Journal of Applied Photographic Engineering , Vol. 9(4), pp. 121-125; 1983年 |
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| [12] | Bugner DE, Lindstrom B.、「インクジェット写真プリントに対する温度と湿度の影響の詳細」、NIP21 議事録: デジタル印刷技術に関する国際会議、348-352 (2005) |
| [13] | Bugner DE, Lindstrom B.、「インクジェット写真プリントのアレニウス試験に対する湿度の影響に関する最新情報」、デジタル印刷とデジタル写真に関連する保存と保存の問題に関する第 3 回国際会議の議事録、The Physics Congress 2006, 108- 113 (2006) |
| [14] | Oakland M, Bugner D, Levesque R, Vanhanchem R, 「インクジェット写真プリントのダークフェードに対するオゾン濃度の影響」、NIP17 議事録: デジタル印刷技術に関する国際会議、175-178 (2001) |
| [15] | Bugner DE, Kopperl D.、Artz P.、「インクジェット写真プリントの加速された退色に起因する見かけの相互関係の失敗に関するさらなる研究」。写真仕上げ技術に関する IS&T の第 12 回国際シンポジウムの議事録、54-57 (2002) |
| [16] | Draper NR, Smith H., Applied Regression Analysis , 2nd ed., p 108, John Wiley, New York, New York; 1981年 |
| [17] | たとえば、Moore WJ, Physical Chemistry 、第 4 版、Prentice-Hall, Englewood Cliffs, ニュージャージー (1972)、p. 363 |
| [18] | M Comstock, P Sacota, R Silverton-Keith, A McCarthy, 「暗所保管試験条件での紙の黄変率に対する気流の影響」。 IS&T の NIP23 の最終プログラムと議事録: 第 23 回デジタル印刷技術に関する国際会議、716-720 (2007) |
| [19] | ASTM G113, 非金属材料の自然および人工耐候試験に関する標準用語 |
| [20] | ISO 18909, 写真 - 処理された写真用カラー フィルムおよび紙のプリント - 画像の安定性を測定する方法 |
| [21] | ASTM G156, 耐候性基準物質の選択と特性評価のための標準プラクティス |
| [22] | ISO 2471, 紙および板紙 — 不透明度の測定 (裏紙) — 拡散反射法 |
| [23] | ISO 11664-4, 測色 — Part 4: CIE 1976 L*a*b* 色空間 |
| [24] | ISO 18911, 画像材料 - 処理された安全な写真フィルム - 保管方法 |
| [25] | ISO 18920, 画像材料 - 反射プリント - 保管方法 |
| [26] | ISO 18944, 画像材料 — 反射カラー写真プリント — テストプリントの作成と測定 |
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 18913 and the following apply.
ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:
3.1
operational fluctuations
positive and negative deviations from the setting of the sensor at the operational control set point during equilibrium conditions in a laboratory-accelerated weathering device
Note 1 to entry: The operational fluctuations are the result of unavoidable machine variables and do not include measurement uncertainty. The operational fluctuations apply only at the location of the control sensor and do not imply uniformity of conditions throughout the test chamber.
[SOURCE: ASTM G 113]
3.2
operational uniformity
range around the operational control point for measured parameters within the intended exposure area within the limits of intended operational range
[SOURCE: ASTM G 113]
3.3
uncertainty of measurement
parameter, associated with the result of a measurement, that characterizes the dispersion of the values which could be reasonably attributed to the measurement
Note 1 to entry: The parameter may be, for example, a standard deviation (or a given multiple of it), or the half-width of an interval having a stated confidence level.
Note 2 to entry: Uncertainty of measurement comprises, in general, many components. Some of these components may be evaluated from statistical distribution of the results of series of measurements and can be characterized by experimental standard deviations. The other components, which can also be characterized by standard deviations, are evaluated from assumed probability distributions based on experience or other information.
Note 3 to entry: It is understood that the result of the measurement is the best estimate of the value of the measurement, and that all components of uncertainty, including those arising from systematic effects, such as components associated with corrections and reference standards, contribute to the dispersion.
[SOURCE: ASTM G 113]
Bibliography
| [1] | Wilhelm H., Yellowish Stain Formation in Inkjet Prints and Traditional Silver-Halide Color Photographs, Proceedings of NIP19: International Conference on Digital Printing Technologies, 444-449 (2003) |
| [2] | Bard C.C., Larson G.W., Hammond H.A., Packard C., Predicting Long-Term Dark Storage Dye Stability Characteristics of Color Photographic Products from Short-Term Tests, Journal of Applied Photographic Engineering, Vol. 6(2), pp. 42–45; 1980 |
| [3] | Bard C.C., Clearing the Air on the Stability of Color Print Papers, Program and Paper Summaries, Fourth International Symposium on Photofinishing Technology, p. 9, Society of Photographic Scientists and Engineers, Springfield, Virginia; 1986 |
| [4] | Arrhenius S.A., Zeitschrift für Physikalische Chemie, Vol. 4, p. 226; 1889 |
| [5] | Steiger F.H., The Arrhenius Equation in Accelerated Aging, American Dyestuff Reporter, Vol. 47(9): pp. 287–290; 1958 |
| [6] | Adelstein P.Z., McCrea J.L., Dark Image Stability of Diazo Films, Journal of Applied Photographic Engineering, Vol. 3, pp. 173–178; 1977 |
| [7] | Meyer A., Bermane D., Stability and Permanence of Cibachrome Images, Journal of Applied Photographic Engineering, Vol. 9(4), pp. 121–125; 1983 |
| [8] | McCormick-Goodhart M.H., Moisture-Content Isolines of Gelatin and the Implications for Accelerated Aging Tests and Long-Term Storage of Photographic Materials, Journal of Imaging Science and Technology, Vol. 39(2), pp. 157–162; 1995 |
| [9] | Bugner D.E., Kapusniak R.J., Oakland M., Aquino L.L., “Evidence for Thermally Induced Fade and Yellow Stain Formation in Inkjet Photographic Prints,” Proceedings of NIP20: International Conference on Digital Printing Technologies, 716-719 (2004) |
| [10] | Anderson S., Kopperl D., Limitations of Accelerated Image Stability Testing, Journal of Imaging Science and Technology, Vol. 37(4), pp. 363–373; 1993 |
| [11] | Oakland M., Bugner D.E., Levesque R., Artz P., “Arrhenius Testing under Controlled Atmospheres: Measurement of Dark Keeping Properties of Inkjet Photographic Prints,” Proceedings of NIP17: International Conference on Digital Printing Technologies, 167-170 (2001) |
| [12] | Bugner D.E., Lindstrom B., “A Closer Look at the Effects of Temperature and Humidity on Inkjet Photographic Prints,” Proceedings of NIP21: International Conference on Digital Printing Technologies, 348-352 (2005) |
| [13] | Bugner D.E., Lindstrom B., “An Update on the Effect of Humidity on the Arrhenius Testing of Inkjet Photographic Prints,” Proceedings of 3rd International Conference on Preservation and Conservation Issues Related to Digital Printing and Digital Photography, The Physics Congress 2006, 108-113 (2006) |
| [14] | Oakland M., Bugner D., Levesque R., Vanhanchem R., “Ozone Concentration Effects on the Dark Fade of Inkjet Photographic Prints,” Proceedings of NIP17: International Conference on Digital Printing Technologies, 175-178 (2001) |
| [15] | Bugner D.E., Kopperl D., Artz P., “Further Studies on the Apparent Reciprocity Failure Resulting from the Accelerated Fade of Inkjet Photographic Prints.” In Proceedings of IS&T’s 12th International Symposium on Photofinishing Technology, 54-57 (2002) |
| [16] | Draper N.R., Smith H., Applied Regression Analysis, 2nd ed., p 108, John Wiley, New York, New York; 1981 |
| [17] | See, for example, Moore W. J., Physical Chemistry, 4th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1972), p. 363 |
| [18] | Comstock M., Sacota P., Silverton-Keith R., McCarthy A., “Effect of Airflow on Rate of Paper Yellowing in Dark Storage Test Conditions.” In Final Program and Proceedings of IS&T’s NIP23: 23rd International Conference on Digital Printing Technologies, 716-720 (2007) |
| [19] | ASTM G113, Standard Terminology Relating to Natural and Artificial Weathering Tests of Nonmetallic Materials |
| [20] | ISO 18909, Photography — Processed photographic colour films and paper prints — Methods for measuring image stability |
| [21] | ASTM G156, Standard Practice for Selecting and Characterizing Weathering Reference Materials |
| [22] | ISO 2471, Paper and board — Determination of opacity (paper backing) — Diffuse reflectance method |
| [23] | ISO 11664-4, Colorimetry — Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour space |
| [24] | ISO 18911, Imaging materials — Processed safety photographic films — Storage practices |
| [25] | ISO 18920, Imaging materials — Reflection prints — Storage practices |
| [26] | ISO 18944, Imaging materials — Reflection colour photographic prints — Test print construction and measurement |