ISO/TR 18942:2020 イメージング材料—民生用ホームアプリケーションにおける写真カラープリントの画像耐久性の評価 | 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 と 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

試験荷重

ストレスレベルと曝露時間の積である累積線量

3.2

試料目標温度

露光装置の構成による試料の目標値温度の制御

参考文献

[1]金澤陽一、瀬岡陽一、芝原陽一、岸本慎、出口陽一 屋内ディスプレイにおける耐ガス試験法と画像劣化との相関:オゾンとの混合ガス試験で発生する現象の分析、第21回デジタル印刷技術講演会予稿集、pp 357-361 (2005)
[2]小島陽一、荻野浩、山本隆、インクジェットプリントのガス堅牢性に関する研究、NIP 20 議事録、724-728 (2004)
[3]写真プロセスの理論、第 4 版、ジェームズ TH, エド。 (マクミラン、NY, 1977) p. 133
[4]Wilhelm Henry, Carol Brower, The Permanence and Care of Color Photographs: Traditional and Digital Color Prints, Color Negatives, Slide, and Motion Pictures , Proceedings of Preservation Publishing Company, Grinnell, Iowa (1993), p. 67-75
[5]Bugner DE, Kopperl D.、Artz P.、Inkjet Photographic Prints 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、IS&T の第 12 回写真仕上げ技術に関する国際シンポジウムの議事録、54–57 (2002)
[6]Miyazawa K., Suda Y., Uncertainty in Evaluation of Accelerated Ozone Fading Tests of Inkjet Prints, Proceedings of IS&T's NIP 20: International Conference on Digital Imaging Technologies, p. 720-723, Society for Imaging Science and Technology, バージニア州スプリングフィールド (2004)
[7]Bugner DE, Van Hanehem R, Oakland M, Artz P, Zaccour D, Levesque 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」、 J. Imaging Sci の議事録。テック、49, (3)、 317-325 (2005)
[8]Zinn E, Nishimura DW, Reilly J, デジタル出力材料の高輝度蛍光光フェージング テスト、IS&T の NIP 15 の議事録: デジタル イメージング技術に関する国際会議、p. 416-420, Society for Imaging Science and Technology, バージニア州スプリングフィールド (1999)
[9]Bugner DE, Lindstrom B.、Inkjet Photographic Prints の Accelerated Light Fade Reciprocity に関するさらなる調査、IS&T の NIP 22 の議事録: デジタル印刷技術の国際会議、p 235-238, Society for Imaging Science and Technology, Springfield, VA (2006)
[10]Smitley J, Thomas B, Silliman T, Izyk T, LaBarca J, Kodak の熱染料転写プリントの環境要因に対する感度、IS&T の NIP 21 の議事録: デジタル イメージング技術に関する国際会議、p. 339-343, Society for Imaging Science and Technology, バージニア州スプリングフィールド (2005)
[11]Wilhelm H.、デジタル印刷された写真の画像寿命を予測するための加速試験方法のレビュー — II, IS&T の NIP 20 の議事録: デジタル画像技術に関する国際会議、p. 664-669, Society for Imaging Science and Technology, バージニア州スプリングフィールド (2004)
[12]Bush AR LaBarca J Bugner D Kapecki J Rf 相反性性能テストの方法II: 長期性能検証、IS&T の NIP 23 の議事録: デジタル イメージング技術に関する国際会議、p A61, イメージング科学技術協会、バージニア州スプリングフィールド (2007)
[13]Miller D.、オゾンガスの存在下でのカラー写真画像のフェード安定性 — II, IS&T の NIP 26 の議事録: デジタル画像技術に関する国際会議、p. 390-394, Society for Imaging Science and Technology, バージニア州スプリングフィールド (2010)
[14]芝原由美、内野直人、写真プリントの画像耐久性試験方法に関するISO標準化活動、IS&T'08 Pan-Pacific Imaging Conference '08議事録、 p340, 2013年
[15]Wilhelm 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」、IS&T の NIP 19 議事録: デジタル印刷技術に関する国際会議、2003 年 9 月、p. 444-449
[16]藤井悦夫、藤井秀子、カラー電子写真画像の安定性に関する研究(II)、日本写真科学会誌、Vol.52(1989)no. 6 p.561-569
[17]Shibahara Y, Ishizuka H, Muro N, Kanazawa Y, Seoka Y, デジタル写真印刷材料の画像安定性, Proceeding of IS&T's NIP 18: International Conference on Digital Imaging Technologies, 330-333 (2002)
[18]Kitamura K.、Oki Y.、Canada H.、Hayashi H.、A study of fading property without glass frame from amizu accelerated test, Proceeding of IS&T's NIP 19, p 415–419(2003)
[19]Shibahara Y, Machida M, Ishibashi H, Ishizuka H, Endpoint criteria for print life Estimation, Proceeding of IS&T's NIP 20: International Conference on Digital Imaging Technologies, p 673–677 (2004)
[20]David J., Oldfield, Gary Pino, Risë K. Segur, Scott F. Odell, and John P. Twist, Assessment of the Current Light-Fade Endpoint Metrics Used in the Determination of Print Life — I, The Journal of Imaging Science and Technology の議事録、Vol. 48, 2004 年から転載、p. 495-501(7)
[21]Oldfield D., Twist J., Assessment of the current light-fade end-point metrics used in the decision of print life: part 2, Proceedings of IS&T's Archiving Conference, 36-42 (2004)
[22]標準 JEITA, CP-3901A-デジタル カラー写真印刷安定性評価、電子情報技術産業協会発行、東京、2007 年 11 月
[23]Wilhelm H, Armah K, Shklyarov D, Stahl B, デジタル印刷された写真の性能を評価するための改善されたテスト方法、Proceedings of Imaging Conference Japan 213 (2009)
[24]Shibahara Y., Evert Groen, Nobuhiko Uchino, Evaluation of the Image Permanence of Digital Color Photographic Prints Based on Color Difference, Proceeding of IS&T's NIP 31: International Conference on Digital Imaging Technologies, p 135–139 (2015)
[25]Bugner DE, LaBarca J, Kopperl D, Phillips J, Skye D, Baker I 他、A Survey of Environmental Conditions Relative to the Storage and Display of Photographs in Consumer Homes, IS&T の NIP 13 の議事録: Digital Imaging Technologies に関する国際会議、Symp. On Photofinishing, p31-36 (2004)
[26]Bugner DE, LaBarca J, Phillips J, Kaltenback T, Bush A, Kapecki J, 消費者の家庭における写真の保管​​と展示に関する環境条件の調査 - フェーズ II, JIST の議事録50, (4)、p 309-319 ( 2006)
[27]ワイト P.、「インクジェット画像における相反性の不一致とオゾンフェージングの特徴」、IS&T の NIP 18 の議事録: デジタル画像技術に関する国際会議、p 334-336 (2002)
[28]Kanazawa Y, Seoka Y, Kishimoto S, Muro N, 室内汚染ガス濃度と画像安定性への影響, Proceeding of IS&T's NIP 20: International Conference on Digital Imaging Technologies, p 748–752 (2004)
[29]Juerg Reber, Rita Hofmann, オゾン テスト チャンバー データとインクジェット プリントの実際の耐久性との相関、IS&T の NIP 22 の議事録: デジタル イメージング技術に関する国際会議、p 231-234
[30]Reber J.、Hofmann R.、Real Life Indoor Permanence of Inkjet Prints in Correlation with Accelerated Ozone Fading and Light Fastness Testing, 欧州コーティング会議の議事録、2006 年 11 月 30 日~12 月 1 日、ベルリン/ドイツ
[31]ISO 18913, 画像材料 - 永続性 - 語彙
[32]ISO 18920, 画像材料 - 反射プリント - 保管方法
[33]ISO 18924, 画像材料 — アレニウス型予測の試験方法
[34]ISO 18936, 画像材料 - 処理されたカラー写真 - 熱安定性の測定方法
[35]ISO 18937, 画像材料 — 写真反射プリント — 室内光の安定性を測定する方法
[36]ISO 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
[37]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
[38]ISO 18946, 画像材料 — 反射カラー写真プリント — 耐湿性試験方法
[39]ISO 18949, 画像材料 — 反射カラー写真プリント — 低湿度条件下での安定性試験方法
[40]ISO 5-3, 写真およびグラフィック技術 — 濃度測定 — 3: スペクトル条件
[41]ISO 5-4, 写真およびグラフィック技術 — 濃度測定 — 4: 反射濃度の幾何学的条件
[42]ISO 11664-1, (CIE S 014-1/E)、測色 — 1: CIE 標準測色オブザーバー出版物 CIE 15, Colorimetry
[43]ISO 11664-4, (CIE S 014-4/E)、測色 — 4: CIE 1976 L*a*b* 色空間

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

test load

cumulative dose, which is the product of a stress level and exposure time

3.2

specimen aim temperature

controlled aim value temperature of the specimen by configuring the light exposure equipment

Bibliography

[1]Kanazawa Y., Seoka Y., Shibihara Y., Kishimoto S., Deguchi Y., Correlation between Gas-resistance Testing Method and Image Deterioration in Indoor Displays: An Analysis of Phenomena Occurring in Mixed-gas Test with Ozone, Proceedings of the 21st Conference on Digital Printing Technology, pp 357–361 (2005)
[2]Kojima Y., Ogino H., Yamamoto T., Study on Gas Fastness of Ink Jet Prints, Proceedings of NIP 20, 724–728 (2004)
[3]The Theory of the Photographic Process, 4th Edition, James T.H., Ed. (MacMillan, NY, 1977) p. 133
[4]Wilhelm Henry, Carol Brower, The Permanence and Care of Colour Photographs: Traditional and Digital Colour Prints, Colour Negatives, Slides, and Motion Pictures, Proceedings of Preservation Publishing Company, Grinnell, Iowa (1993), p. 67–75
[5]Bugner D.E., Kopperl D., Artz P., Further Studies on the Apparent Reciprocity Failure Resulting from the Accelerated Fade of Inkjet Photographic Prints, Proceedings of IS&T’s 12th International Symposium on Photofinishing Technology, 54–57 (2002)
[6]Miyazawa K., Suda Y., Uncertainty in Evaluation of Accelerated Ozone Fading Tests of Inkjet Prints, Proceedings of IS&T’s NIP 20: International Conference on Digital Imaging Technologies, p. 720–723, Society for Imaging Science and Technology, Springfield, VA (2004)
[7]Bugner D. E., Van Hanehem R., Oakland M., Artz P., Zaccour D., Levesque R., “Ozone Concentration Effects on the Dark Fade of Inkjet Photographic Prints”, Proceedings of J. Imaging Sci. Tech, 49 (3), p. 317–325 (2005)
[8]Zinn E., Nishimura D.W., Reilly J., High-Intensity Fluorescent Light-Fading Tests for Digital Output Materials, Proceedings of IS&T’s NIP 15: International Conference on Digital Imaging Technologies, p. 416–420, Society for Imaging Science and Technology, Springfield, VA (1999)
[9]Bugner D.E., Lindstrom B., Further Investigations into Accelerated Light Fade Reciprocity of Inkjet Photographic Prints, Proceedings of IS&T’s NIP 22: International Conference of Digital Printing Technologies, p 235–238, Society for Imaging Science and Technology, Springfield, VA (2006)
[10]Smitley J., Thomas B., Silliman T., Izyk T., LaBarca J., Sensitivities of Kodak’s Thermal Dye Transfer Prints to Environmental Factor, Proceedings of IS&T’s NIP 21: International Conference on Digital Imaging Technologies, p. 339–343, Society for Imaging Science and Technology, Springfield, VA (2005)
[11]Wilhelm H., A Review of Accelerated Test Methods for Predicting the Image Life of Digitally-Printed Photographs — II, Proceedings of IS&T’s NIP 20: International Conference on Digital Imaging Technologies, p. 664–669, Society for Imaging Science and Technology, Springfield, VA (2004)
[12]Bush A.R., LaBarca J., Bugner D., Kapecki J., Rf Method of Reciprocity Performance Testing, II: Long Term Performance Verification, Proceedings of IS&T’s NIP 23: International Conference on Digital Imaging Technologies, p A61, Society for Imaging Science and Technology, Springfield, VA (2007)
[13]Miller D., Fade Stability of Colour Photographic Images in the Presence of Ozone Gas — II, Proceedings of IS&T’s NIP 26: International Conference on Digital Imaging Technologies, p. 390–394, Society for Imaging Science and Technology, Springfield, VA (2010)
[14]Shibahara Y., Uchino N., ISO standardization activities regarding test methods for image permanence of photographic prints, Proceedings of IS&T’s Pan-Pacific Imaging Conference '08, p 340, 2013
[15]Wilhelm H., Yellowish Stain Formation in Inkjet Prints and Traditional Silver-Halide Colour Photographs, Proceedings of IS&T’s NIP 19: International Conference on Digital Printing Technologies, September 2003, p. 444–449
[16]Etsuo F.U.J.I.I., Hideko F.U.J.I.I., Studies on the Stability of Colorxerographic Images (II), Proceeding of The journal of the Society of Scientific Photography of Japan, Vol. 52 (1989) No. 6 p.561–569
[17]Shibahara Y., Ishizuka H., Muro N., Kanazawa Y., Seoka Y., Image stability of digital photographic printing materials, Proceeding of IS&T’s NIP 18: International Conference on Digital Imaging Technologies, 330–333 (2002)
[18]Kitamura K., Oki Y., Kanada H., Hayashi H., A study of fading property indoors without glass frame from an ozone accelerated test, Proceeding of IS&T’s NIP 19, p 415–419(2003)
[19]Shibahara Y., Machida M., Ishibashi H., Ishizuka H., Endpoint criteria for print life estimation, Proceeding of IS&T’s NIP 20: International Conference on Digital Imaging Technologies, p 673–677 (2004)
[20]David J., Oldfield, Gary Pino, Risë K. Segur, Scott F. Odell, and John P. Twist, Assessment of the Current Light-Fade Endpoint Metrics Used in the Determination of Print Life — I, Proceedings of The Journal of Imaging Science and Technology Reprinted from Vol. 48, 2004, p. 495–501(7)
[21]Oldfield D., Twist J., Assessment of the current light-fade end-point metrics used in the determination of print life: part 2, Proceedings of IS&T’s Archiving Conference, 36–42 (2004)
[22]Standard JEITA, CP-3901A-Digital Colour Photo Print Stability Evaluation, Published from Japan Electronics & Information Technology Industries Association, Tokyo Japan, November 2007
[23]Wilhelm H., Armah K., Shklyarov D., Stahl B., Improved Test Methods for Evaluating the Performance of Digitally-Printed Photographs, Proceedings of Imaging Conference Japan 213 (2009)
[24]Shibahara Y., Evert Groen, Nobuhiko Uchino, Evaluation of the Image Permanence of Digital Colour Photographic Prints Based on Colour Difference, Proceeding of IS&T’s NIP 31: International Conference on Digital Imaging Technologies, p 135–139 (2015)
[25]Bugner D.E., LaBarca J., Kopperl D., Phillips J., Skye D., Baker I. et al., A Survey of Environmental Conditions Relative to the Storage and Display of Photographs in Consumer Homes, Proceedings of IS&T’s NIP 13: International Conference on Digital Imaging Technologies, Symp. On Photofinishing, p31–36 (2004)
[26]Bugner D. E., LaBarca J., Phillips J., Kaltenback T., Bush A., Kapecki J., Survey of environmental conditions relating to the storage & display of photographs in consumer Homes-Phase II, Proceedings of JIST 50(4), p 309–319 (2006)
[27]Wight P., Features of Reciprocity Failure and Ozone Fading in Ink Jet images, Proceeding of IS&T’s NIP 18: International Conference on Digital Imaging Technologies, p 334–336 (2002)
[28]Kanazawa Y., Seoka Y., Kishimoto S., Muro N., Indoor pollutant gas concentration and the effect on image stability, Proceeding of IS&T’s NIP 20: International Conference on Digital Imaging Technologies, p 748–752 (2004)
[29]Juerg Reber, Rita Hofmann, Correlation of ozone test chamber data with real life permanence of inkjet prints, Proceeding of IS&T’s NIP 22: International Conference on Digital Imaging Technologies, p 231–234
[30]Reber J., Hofmann R., Real Life Indoor Permanence of Inkjet Prints in Correlation with Accelerated Ozone Fading and Light Fastness Testing, Proceeding of EUROPEAN COATINGS CONFERENCE, November 30th–December 1st 2006, BERLIN/GERMANY
[31]ISO 18913, Imaging materials — Permanence — Vocabulary
[32]ISO 18920, Imaging materials — Reflection prints — Storage practices
[33]ISO 18924, Imaging materials — Test method for Arrhenius-type predictions
[34]ISO 18936, Imaging Materials — Processed colour photographs — Methods for measuring thermal stability
[35]ISO 18937, Imaging materials — Photographic reflection prints — Methods for measuring indoor light stability
[36]ISO 18941, Imaging Materials — Colour reflection prints — Test method for ozone gas fading stability
[37]ISO 18944, Imaging materials — Reflection colour photographic prints — Test print construction and measurement
[38]ISO 18946, Imaging materials — Reflection colour photographic prints — Method for testing humidity fastness
[39]ISO 18949, Imaging materials — Reflection colour photographic prints — Method for testing stability under low humidity conditions
[40]ISO 5-3, Photography and graphic technology — Density measurements — 3: Spectral conditions
[41]ISO 5-4, Photography and graphic technology — Density measurements — 4: Geometric conditions for reflection density
[42]ISO 11664-1, (CIE S 014-1/E), Colorimetry — 1: CIE standard colorimetric observers Publication CIE 15, Colorimetry
[43]ISO 11664-4, (CIE S 014-4/E), Colorimetry — 4: CIE 1976 L*a*b* Colour space