Оптическая звукозапись
Опти́ческая звукоза́пись —

В дальнейшем аналоговая, а затем цифровая оптическая запись звука получила распространение в
История изобретения
Впервые модуляция
Передача звука при помощи
Первые системы, пригодные для записи фонограммы на киноплёнку, модулировали свет изменением накала
Позднее успеха достиг Кейс, применив разработку в стандарте «

В 1923 году датчане Аксель Петерсен и Арнольд Поульсен продемонстрировали свою систему, в которой звук записывался на отдельной синхронизированной киноплёнке дорожкой переменной ширины
В 1940 году появилась первая в мире система многоканальной звукозаписи «
Оптическая звукозапись аналогового звука в 1961 году была запатентована Дэвидом Греггом в качестве составной части стандарта
Оптические синтезаторы звука
Фотоэлектрический метод воспроизведения звука, лежащий в основе оптической звукозаписи, использовался также в первых музыкальных синтезаторах, разработка которых велась в
«Виброэкспонатор» Бориса Янковского генерировал на киноплёнке рисунки, воспроизводившиеся с произвольным тембром.
Американской компанией
Технология фотографической звукозаписи
Основой для приборов фотографической звукозаписи служит светомодулирующее устройство, которое выполняет две функции: формирование пишущего штриха на поверхности киноплёнки и изменение одного из его параметров в соответствии с записываемым звуковым сигналом[21]. На протяжении большей части истории оптической звукозаписи использовались электромеханические модуляторы разных типов, обладающие естественными ограничениями амплитудно-частотной характеристики вследствие резонанса. В современных устройствах применяются электрооптические модуляторы на основе лазера[22].
Сам звукозаписывающий аппарат представляет собой светонепроницаемую камеру, в которой с помощью лентопротяжного механизма мимо светового штриха шириной 6 микрон движется светочувствительная киноплёнка[23][24][25]. В отличие от киносъёмочного аппарата, в котором плёнка движется прерывисто, в аппаратуре оптической звукозаписи используется её равномерное движение, скорость которого совпадает со средней скоростью движения в кинокамере.
Синхронизация достигается совпадением частоты вращения зубчатых барабанов аппаратов для съёмки и звукозаписи[26]. При стандартной частоте съёмки звукового кино 24 кадра в секунду скорость перемещения 35-мм киноплёнки мимо светового штриха составляет 45,6 сантиметров в секунду[27]. Для 16-мм киноплёнки этот же параметр составляет 18,3 сантиметров в секунду[28]. Запись звуковых колебаний может производиться изменением яркости или ширины пишущего штриха.

Фонограмма переменной плотности (или интенсивная фонограмма) получается экспонированием
Фонограмма переменной ширины (или поперечная фонограмма) получается при изменении длины пишущего светового штриха[1][32]. Различают однодорожечную и многодорожечную фонограммы переменной ширины. Последние состоят не из одной, а из нескольких дорожек, ширина которых изменяется синхронно и соответствует единственному каналу записи. В СССР, как и большинстве других стран, наибольшее распространение получила двухдорожечная монофоническая фонограмма переменной ширины, совпадающая по расположению со стереофонической двухканальной. Обе дорожки содержали информацию об одном и том же канале звукозаписи. В современном кинематографе однодорожечные фонограммы не используются вообще в связи с пониженной устойчивостью к неточностям юстировки оптического тракта звукочитающих устройств. Оптимальными считаются двухдорожечные фонограммы, получившие наиболее широкое распространение во всём мире[33].
Чтение фонограмм переменной ширины ничем не отличается от фонограмм переменной плотности, и осуществляется с помощью
Заплывание фонограммы
В процессе производства и копирования оптической фонограммы неизбежно накопление искажений, связанных с так называемым заплыванием фонограммы («Доннер-эффект»)[35]. Причиной заплывания является появление области переменной оптической плотности («каймы») вокруг резких границ дорожки переменной ширины, которая должна представлять собой штриховое, а не полутоновое изображение. Заплывание приводит к появлению гармонических искажений и так называемых «шумов заплывания»[36]. Для уменьшения эффектов, связанных с заплыванием используется компенсационный режим записи и копирования фотографической фонограммы, предусматривающий внесение предыскажений в записываемый сигнал и оптимизацию режимов копирования и фотографической обработки[35]. Кроме того, подбирается оптимальная компенсационная плотность негатива фонограммы, обеспечивающая взаимную компенсацию заплывания негатива и позитива при печати фильмокопий[37]. Многодорожечная фонограмма переменной ширины также снижает искажения заплывания[38]. Один из способов уменьшения заплывания фонограммы, использовавшийся в чёрно-белых киноплёнках, предусматривал печать звуковой дорожки ультрафиолетовым излучением[39]. На цветных киноплёнках в этих же целях фонограмма печаталась только в верхнем пурпурном слое через зелёный светофильтр[40]. Таким способом сводилось к минимуму влияние светорассеяния в нижних эмульсионных слоях[* 1].
Обесшумливание фонограмм
При изготовлении аналоговой оптической фонограммы к шумам электронного канала усиления добавляются шумы, образованные зерном киноплёнки, поскольку изображение фонограммы строится зернами металлического серебра. В процессе эксплуатации фильмокопии к зернистой структуре фонограммы добавляются механические повреждения подложки и эмульсии киноплёнки. Поэтому для улучшения отношения сигнал/шум при изготовлении фонограмм и печати фильмокопий применяются специальные мелкозернистые киноплёнки и специальные технологии обесшумливания. Последнее достигается искусственным сужением в звуковых паузах светлых участков позитива фонограммы, вызывающих наибольшее количество шумов[41]. Практическое применение нашли два основных способа обесшумливания: с помощью заслонок и «смещением средней линии»[42].
Однако, собственные шумы фонограммы на киноплёнке неизбежны и, в сочетании с относительно небольшой шириной дорожки звукозаписи, это накладывает строгие ограничения на максимальный динамический диапазон, составляющий для большинства аналоговых фотографических фонограмм не более 45—50 Дб. Поэтому, кроме оптического обесшумливания чаще всего используются различные системы компандерного шумоподавления, расширяющие динамический диапазон до 60 дБ[42]. Цифровые оптические фонограммы обладают динамическим диапазоном, задаваемым при кодировании и не зависят от киноплёнки.
Частотные характеристики
Частотный диапазон классической аналоговой фотографической фонограммы ограничен
Значительное ухудшение частотных характеристик происходит при тиражировании фильмокопий путём контактной печати из-за взаимного проскальзывания негатива фонограммы и позитивной киноплёнки, имеющих разную степень усадки. Для уменьшения этого эффекта в кинокопировальных машинах применяются специальные компенсаторы проскальзывания. При использовании цифровых фонограмм частотный диапазон не зависит от фотографических свойств киноплёнки, а определяется частотой дискретизации. Современные цифровые фонограммы, как правило, передают полосу частот от 20 Гц до 20 кГц.
Преимущества и недостатки
Оптическая фонограмма получила наибольшее распространение в кинопоказе, так как не требует синхронизации изображения и звука, записанных на одном носителе. Кроме того, достигается бо́льшая долговечность, благодаря отсутствию размагничивания и отслоения, присущих магнитным фонограммам, получившим распространение в середине
См. также
- История звукозаписи
- Фонофильм Фореста
- Триэргон
- Мувитон (кинематограф)
- RCA Photophone
- Тагефон
- Лазердиск
Примечания
- циановые фонограммыпечатаются другим способом
Источники
- ↑ 1 2 ГОСТ 13699-91, 1992, с. 114.
- ↑ Модуляторы света, 2003, с. 4.
- ↑ От электрической дуги Петрова — к радиопередаче речи, 2008, с. 27.
- ↑ Ли де Форест, 2013, с. 7.
- ↑ 1 2 Основы кинотехники, 1965, с. 379.
- ↑ Своя лаборатория . Заметки программиста. Дата обращения: 20 июля 2015. Архивировано из оригинала 22 июля 2015 года.
- ↑ 1 2 Д. Меркулов. ...И НЕ СЛЫШНО, ЧТО ПОЕТ . Архив журнала. «Наука и жизнь» (август 2005). Дата обращения: 7 января 2015. Архивировано 7 января 2015 года.
- ↑ Конец немого кино, 1929, с. 17.
- ↑ 1 2 3 Cinema Technology, 1998, с. 8.
- ↑ Фотокинотехника, 1981, с. 91.
- ↑ Petersen & Poulsen (дат.). Film Sound Sweden. Дата обращения: 9 января 2015. Архивировано 9 января 2015 года.
- ↑ Как экран стал говорящим, 1949, с. 33.
- ↑ Звукорежиссёр, 2001, с. 60.
- ↑ Cinema Technology, 1998, с. 9.
- ↑ David Edwards, Patrice Eyries, and Mike Callahan. Command Album Discography (англ.). Discographies. Both Sides Now Publications (2 сентября 2005). Дата обращения: 20 июля 2015. Архивировано 13 августа 2015 года.
- ↑ Рисованный звук в СССР, 2008, с. 27.
- ↑ 1 2 Технология «рисованного звука»: синтез звука в СССР 30-х годов XX века . «Хабрахабр» (10 июня 2013). Дата обращения: 21 июля 2015. Архивировано 3 июня 2015 года.
- ↑ Рисованный звук в СССР, 2008, с. 28.
- ↑ Оптиган . «Кардиограмма» (18 января 2014). Дата обращения: 21 июля 2015. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.
- ↑ Optigan Timeline (англ.). Info. Optigan. Дата обращения: 21 июля 2015. Архивировано 22 июля 2015 года.
- ↑ Модуляторы света, 2003, с. 5.
- ↑ Модуляторы света, 2003, с. 10.
- ↑ 1 2 Фонограмма фильмокопий, 2012, с. 10.
- ↑ Основы кинотехники, 1965, с. 101.
- ↑ Кинопроекционная техника, 1966, с. 66.
- ↑ Киносъёмочная техника, 1988, с. 194.
- ↑ Кинопроекция в вопросах и ответах, 1971, с. 189.
- ↑ Кинопроекционная техника, 1966, с. 73.
- ↑ ГОСТ 13699-91, 1992, с. 115.
- ↑ Кинопроекционная техника, 1966, с. 71.
- ↑ АУДИОИСКУССТВА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ. ЗАПИСЬ ЗВУКА (недоступная ссылка)
- ↑ Кинопроекционная техника, 1966, с. 69.
- ↑ Фонограмма фильмокопий, 2012, с. 11.
- ↑ Сергей Алёхин. Звуковое оборудование кинотеатра // «Техника и технологии кино» : журнал. — 2006. — № 5. Архивировано 16 октября 2012 года.
- ↑ 1 2 ГОСТ 13699-91, 1992, с. 116.
- ↑ Кинокопировальная аппаратура, 1962, с. 35.
- ↑ Фонограмма фильмокопий, 2012, с. 32.
- ↑ Основы кинотехники, 1965, с. 107.
- ↑ 1 2 Основы кинотехники, 1965, с. 100.
- ↑ Кинофотопроцессы и материалы, 1980, с. 138.
- ↑ Кинопроекционная техника, 1966, с. 70.
- ↑ 1 2 3 Фонограмма фильмокопий, 2012, с. 12.
- ↑ Кинопроекционная техника, 1966, с. 78.
- ↑ Фонограмма фильмокопий, 2012, с. 15.
- ↑ Фонограмма фильмокопий, 2012, с. 10.
- ↑ Сергей Алёхин. Звуковое оборудование кинотеатра // «Техника и технологии кино» : журнал. — 2006. — № 3. Архивировано 16 октября 2012 года.
Литература
- Леонид Антонов. Реставрация фонограмм — принципы и технологияISSN 0236-4298. // «
- Сим. Р. Барбанель, Сол. Р. Барбанель, И. К. Качурин, Н. М. Королёв, А. В. Соломоник, М. В. Цивкин. §14. Фотографический метод звукопередачи // Кинопроекционная техника / С. М. Проворнов. — 2-е изд.. — М.: «Искусство», 1966. — 636 с. Архивная копия от 13 ноября 2014 на Wayback Machine
- Вейсенберг Е. Конец немого кино. — Л.: «Теакинопечать», 1929. — 32 с.
- Голдовский Е. М. Кинопроекция в вопросах и ответах. — М.: «Искусство», 1971. — С. 46. — 225 с.
- Е. М. Голдовский. Основы кинотехники / Л. О. Эйсымонт. — М.: «Искусство», 1965. — 636 с.
- Ершов К. Г. Киносъёмочная техника / С. М. Проворнов. — Л.: «Машиностроение», 1988. — С. 193—198. — 272 с. — ISBN 5-217-00276-0.
- Н. А. Изволов. Рисованный звук в СССР№ 10. — С. 27—28. // «Мир техники кино» : журнал. — 2008. —
- Е. А. Иофис. § 27. Звук в позитиве // Кинофотопроцессы и материалы. — 2-е изд. — М.: «Искусство», 1980. — С. 137—139. — 239 с.
- Е. А. Иофис. Фотокинотехника / И. Ю. Шебалин. — М.: «Советская энциклопедия», 1981. — С. 90—91. — 447 с. — 100 000 экз.
- Виктор Пестриков. От электрической дуги Петрова — к радиопередаче речи // «IT news» : еженедельник. — 2008. — № 10/107. — С. 26—31. (недоступная ссылка)
- Е. А. Подгорная. Фонограмма фильмокопий / Тихонова Л. С.. — СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2012. — 40 с.
- Е. А. Подгорная. Модуляторы света для записи и воспроизведения фотографических фонограмм фильмокопий / Н. Н. Калинина. — СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2003. — 33 с. — ISBN 5-94760-027-7.
- С. М. Проворнов, И. С. Голод, Н. Д. Бернштейн. Кинокопировальная аппаратура / Л. Эйсымонт. — М.: «Искусство», 1962. — 315 с.
- Самохин В. П., Мещеринова К. В., Швечиков П. Д. Ли де Форест (к 140-летию со дня рождения) // «Наука и образование» : электронный научно-технический журнал. — 2013. — № 8. — ISSN 1994-0408. Архивировано23 июля 2015 года.
- Д. Г. Чекалин. О многоканальном звуковоспроизведении // «Мир техники кино» : журнал. — 2008. — № 8. — С. 14—19.
- Шорин А. Ф. Как экран стал говорящим / Б. Н. Коноплёв. — М.: «Госкиноиздат», 1949. — 94 с.
- Bernard Happé. The History of Sound in the Cinema (англ.) // «Cinema Technology» : журнал. — 1998. — No. 7/8. — P. 8—13. — ISSN 0995-2251. Архивировано11 октября 2010 года.
- [standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2013699-91 ГОСТ 13699-91 Запись и воспроизведение информации. Термины и определения] // Сборник : Межгосударственный стандарт. — 1992.
Ссылки
- Леонид Коновалов. Звуковая дорожка в цветном фильме . Кинофотопроцессы. Leonid Konovalov (17 мая 2012). Дата обращения: 11 ноября 2012. Архивировано 23 июля 2014 года.
Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист. |