

シーメンス スター、またはスポーク ターゲットは、光学機器、プリンター、およびディスプレイの解像度をテストするために使用されるデバイスです。これは、共通の中心から放射状に広がり、中心から離れるにつれて幅が広くなる、暗い背景上の明るい「スポーク」のパターンで構成されています。概念上、スポークはスターの正確な中心でのみ出会います。つまり、スポークとスポーク間の隙間は、中心に近づくほど狭くなりますが、中心以外で接触することはありません。ただし、解像度が制限されたデバイスで印刷または表示される場合、スポークは中心から少し離れた場所で接触します。目に見える最小の隙間は、プリンターが生成できる最小のインク ドットによって制限されるため、シーメンス スターは 2 つのプリンターの解像度 ( DPI ) を比較するための便利なツールになります。同様に、高解像度で印刷されたシーメンス スターの写真を撮り、異なるカメラの写真を比較して、どのカメラが中心の詳細を最もよく保持しているかを調べることで、カメラの光学解像度に適用できます。
ビデオ制作の分野では、バックフォーカスチャートと呼ばれることが多く、取り外し可能なレンズのバックフォーカスを調整するためにシーメンススターが広く使用されています。また、映画やビデオの撮影中に、特別な状況での フォーカス設定を支援するためにも使用されます。
シーメンススターは、日本海軍旗、ロシア空軍旗、ヨルダン王室旗など、グラフィックデザインの背景として使用されるサンバーストパターンに似ています。ページ上の一点に視線を引き付けるのに役立ちます。
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焦点がずれることによる光学的なぼやけにより、シーメンス スターは (他の周期的パターンと同様に)解像度の限界を超えると、つまりシーメンス スターの中心に向かって、偽解像度[1] [2]という現象を引き起こします。(偽解像度はエイリアシングに似ていますが、純粋に光学的な現象であるため、ピクセルを必要とせずに発生します。) この結果、縞模様の極性が反転します。つまり、白い縞の代わりに黒い縞が現れ、その逆も同様です (さらに内側に行くほど極性が反転します)。( 「光学伝達関数」の下の図は、ぼやけによる偽解像度を示しています。) シーメンス スターを、例えば眼鏡をかけていないときや凝視による焦点がずれているときなど、わずかにぼやけた視界で見ると、シーメンス スターの中心の周囲にきらめくリングとして見え、見る距離によってサイズが変わります。
スターは、シーメンス・アンド・ハルスケAG(現在のシーメンス)によって1930年代にシーメンスの狭額縁カメラのレンズをテストするために開発されました。[3]
参照
参考文献
- ^ Strasburger, Hans; Bach, Michael; Heinrich, Sven P. (2018). 「Blur Unblurred – ミニチュートリアル」. i-Perception . 9 (2): 204166951876585. doi :10.1177/2041669518765850. PMC 5946648. PMID 29770182 .
- ^ スミス、ジョージ (1982)。「眼の焦点ずれ、偽解像度、コントラスト反転」。眼科および生理学的光学。2 (1): 5–23。PMID 7088556 。
- ^ Alexandra Kinter、Siemens AG、ドイツ・ミュンヘンのSiemens Archives。
外部リンク
- ISO 15775 チャート (pdf)ベクトルシーメンス スターを特徴とする解像度テスト チャート
- 高解像度と簡単な計算のための n=314 セクターの Siemens スター (PDF のベクター グラフィック)
