ISO 18937-1:2023 イメージング材料 | ページ 6

※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

この文書の目的には、ISO 18913 で与えられる用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、標準化に使用する用語データベースを次のアドレスで維持しています。

参考文献

1ISO 2471, 紙および板紙 — 不透明度の測定 (裏紙) — 拡散反射率法
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3ISO 11664-1, 測色 - Part 1: CIE 標準測色オブザーバー
4ISO 18941, イメージング材料 — カラー反射プリント — オゾンガス退色安定性の試験方法
5ISO 18944, 画像材料 — 反射カラー写真プリント — テストプリントの構築と測定
6ISO 18909, 写真 — 処理された写真カラーフィルムおよび紙プリント — 画像安定性の測定方法
7ISO 18930, 画像形成材料 — 絵画的なカラー反射プリント — 屋外条件下での画像の安定性を評価する方法
8ISO/TR 18945, 画像形成材料 — 絵のようなカラー反射プリント — ISO 18930 促進耐候性試験方法と屋外暴露の間で観察された画像劣化の比較
9ISO 21139-1, 商業印刷物の永続性と耐久性 — Part 1: 使用プロファイルの定義と仕様の指針原則
10ANSI/NAPM IT9, 9-1996, 画像材料に関する米国国家規格 - カラー写真画像の安定性 - 測定方法
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12ASTM G156, 暴露試験における条件の一貫性を監視するために使用する耐候性標準物質の選択と特性評価の標準手法
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14Bush A.、Lindstrom B.、LaBarca J.、Bugner DE, Kapecki J.、「相反性パフォーマンス テストの Rf 法 - 正確な結論に達するまでに必要な時間を短縮するための統計的アプローチ - Part 2」、NIP23: 国際会議議事録デジタル印刷技術について、p. 733 (2007)
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24Quill J.、Fedor G.、Brennan P.、Everett E.、「屋内光環境の定量化: 小売環境および住宅環境における光安定性のテスト」、IS&T の NIP20: デジタル印刷技術に関する国際会議の最終プログラムと議事録、pp 689-698, 2004
25E duard B aumann およびRita H ofmann 、「光安定性試験における光源の等価性」、IS&T の NIP20: デジタル印刷技術に関する国際会議の最終プログラムおよび議事録、699 ~ 703 ページ、ユタ州ソルトレイクシティ、11 月2004 年 1 月
26Marion Meissner, Eduard Baumann, および Rita Hofmann, 「加速耐光堅牢度テストにおける湿度サイクルの役割」 IS&T DPP カンファレンスバルセロナ、スペイン p. 203, 2003
27Kase A.、Temmei H.、Noshita T.、Slagt M.、Toda Y.、「インクジェット プリントの画像安定性に影響を与える要因」、IS&T の NIP20: デジタル印刷技術に関する国際会議の最終プログラムと議事録、670 ページ- 672, 2004年
28Bugner D.、オークランド M.、ウィラード R.、「加速された光退色条件と典型的な家庭用ディスプレイ条件の比較」、IS&T の第 13 回写真仕上げ技術に関する国際シンポジウム議事録、21-24 ページ、2004
29Bugner DE, LaBarca J.、Phillips J.、Kaltenbach T.、「消費者の家庭における写真の表示に関する環境条件の調査」、J. Imaging Sci.技術。 50(4) pp.309-319, 2006
30Bugner DE, Lindstrom BL, 「インクジェット写真プリントの加速光退色相反性に関するさらなる調査」、IS&T の NIP22, 235-238 ページ 2006

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 18913 apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

Bibliography

1ISO 2471, Paper and board — Determination of opacity (paper backing) — Diffuse reflectance method
2ISO 9370, Plastics — Instrumental determination of radiant exposure in weathering tests — General guidance and basic test method
3ISO 11664-1, Colorimetry – Part 1: CIE standard colorimetric observers
4ISO 18941, Imaging materials — Colour reflection prints — Test method for ozone gas fading stability
5ISO 18944, Imaging materials — Reflection colour photographic prints — Test print construction and measurement
6ISO 18909, Photography — Processed photographic colour films and paper prints — Methods for measuring image stability
7ISO 18930, Imaging materials — Pictorial colour reflection prints — Methods for evaluating image stability under outdoor conditions
8ISO/TR 18945, Imaging materials — Pictorial colour reflection prints — Comparison of image degradation observed between ISO 18930 accelerated weathering test method and outdoor exposure
9ISO 21139-1, Permanence and durability of commercial prints — Part 1: Definition of use profiles and guiding principles for specifications
10ANSI/NAPM IT9, 9-1996, American National Standard for Imaging Materials – Stability of Color Photographic Images – Methods for Measuring
11ASTM G130, Standard Test Method for Calibration of Narrow- and Broad-Band Ultraviolet Radiometers Using a Spectroradiometer
12ASTM G156, Standard Practice for Selecting and Characterizing Weathering Reference Materials Use to Monitor Consistency of Conditions in an Exposure Test
13Bush A., Lindstrom B., LaBarca J., Bugner D.E., Kapecki J., “Rf method of reciprocity performance testing – A statistical approach to reducing the time needed to reach accurate conclusions – Part 1”, Proceedings of the International Conference on Imaging Science, pp. 410‑413 (2006)
14Bush A., Lindstrom B., LaBarca J., Bugner D.E., Kapecki J., “Rf method of reciprocity performance testing – A statistical approach to reducing the time needed to reach accurate conclusions – Part 2”, Proceedings of NIP23: International Conference on Digital Printing Technologies, p. 733 (2007)
15Stroebel L., Compton J., Current I., Zakia R., Photographic Materials and Processes, (Focal Press, Boston, 1986)p. 73
16Douglas E., Bugner and Christine Suminski, “Filtration and Reciprocity Effects on the Fade Rate of Inkjet Photographic Prints,” Final Program and Proceedings of IS&T’s NIP16: International Conference on Digital Printing Technologies, pp.90-94,The Society for Imaging Science and Technolog, October 16, 2000
17Guo S., Miller N., “Estimating Light-Fastness of Inkjet Images: Accounting for Reciprocity Failures,” Final Program and Proceedings of IS&T’s NIP17: International Conference on Digital Printing Technologies, pp. 186-191, Ft. Lauderdale, Florida, October 3, 2001
18Shibahara Y., Ishizuka H., Muro N., Kanazawa Y., Seoka Y., Image stability of digital photographic printing materials, Proceeding of NIP18, pp. 330-333 (2002)
19Bugner D.E., Kopperl D., Artz P., “Further Studies on the Apparent Reciprocity Failure Resulting from the Accelerated Fade on Inkjet Photographic Prints,” Proceedings of IS&T’s 12th International Symposium on Photofinishing Technologies, pp. 54–57 (2002)
20Zinn E., Nishimura D.W., Reilly J., “High-Intensity Fluorescent Light-Fading Tests for Digital Output Materials,” Proceedings of IS&T’s NIP15, 1999 International Conference on Digital Printing Technologies, pp. 416-420 (1999)
21Wilhelm H., “A Review of Accelerated Test Methods for Predicting the Image Life of Digitally-Printed Photographs – Part II,” Final Program and Proceedings of IS&T’s NIP20: International Conference on Digital Printing Technologies, pp. 664-669, Salt Lake City, Utah, October 31, 2004
22Wilhelm H., Armah K., Shklyarov D., Stahl B., “Improved Test Methods for Evaluating the Permanence of Digitally-Printed Photographs,” presented at Imaging Conference JAPAN 2009, pp. 213-216 (2009)
23Work R.A.III, Brown R.T., Proceedings of the 17th International Conference on Digital Printing Technologies, NIP-17, “Dye and Pigment Ink Jet Image Stability and Permanence,” pp. 414-417(2001)
24Quill J., Fedor G., Brennan P., Everett E., “Quantifying the Indoor Light Environment: Testing for Light Stability in Retail and Residential Environments,” Final Program and Proceedings of IS&T’s NIP20: International Conference on Digital Printing Technologies, pp. 689‑698, 2004
25Eduard Baumann and Rita Hofmann, “The Equivalence of Light Sources in Light Stability Testing,” Final Program and Proceedings of IS&T’s NIP20: International Conference on Digital Printing Technologies, pp. 699-703, Salt Lake City, Utah, November 1, 2004
26Marion Meissner, Eduard Baumann, and Rita Hofmann, “The Role of Humidity Cycling in Accelerated Light Fastness Tests,” IS&T DPP Conference, Barcelona, Spain, p. 203, 2003
27Kase A., Temmei H., Noshita T., Slagt M., Toda Y., “Factors to Influence Image Stability of Inkjet Prints,” Final Program and Proceedings of IS&T’s NIP20: International Conference on Digital Printing Technologies, pp. 670-672, 2004
28Bugner D., Oakland M., Willard R., “A Comparison of Accelerated Light Fade Conditions with Typical Home Display Conditions,” Proceedings of IS&T’s 13th International Symposium on Photofinishing Technology,” pp. 21-24 2004
29Bugner D. E., LaBarca J., Phillips J., Kaltenbach T., “Survey of Environmental Conditions Relative to Display of Photographs in Consumer Homes,” J. Imaging Sci. Tech., 50(4), pp. 309-319, 2006
30Bugner D. E., Lindstrom B. L., “Further Investigations into Accelerated Light Fade Reciprocity of Inkjet Photographic Prints”, IS&T’s NIP22, pp. 235-238 2006