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3D 디지털 현미경으로 측정한 당백가시 인쇄본의 형상 특징

An Image Characteristics of Metal Movable Type Printing on One Hundred Poets of the Tang Dynasty by the Measurement of 3D Digital Microscope

보존과학회지 = Journal of conservation science, v.33 no.1, 2017년, pp.43 - 49  

김혜경 (류코쿠대학 정보미디어학과) ,  오카다 요시히로 (류코쿠대학 정보미디어학과)

초록
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류코쿠 대학 소장 "당백가시"를 중심으로 3D 디지털 현미경으로 인쇄된 종이 표면에 남아있는 금속활자의 미세표면을 관찰하여 굴곡구조와 표면 거칠기를 정량화하는 측정 방법을 소개하고자 한다. 인쇄된 종이 표면을 기준으로 활자 표면의 굴곡 현상을 선으로 측정하고 활자의 미세표면은 면으로 측정하여 수치화하여 인쇄된 종이 표면의 특성을 제시하였다. 3D 디지털 현미경 측정 방법은 비접촉, 비파괴 방법으로 많은 자료 분석반사광에 의한 직접 관찰이 가능하다. 그리고 클리닝이나 배접 그리고 주름을 펴기 위하여 강한 힘으로 압력을 주는 과정에서 고문서에 함유된 정보가 손실될 수 있으므로 사전 조사 방법으로 종이 표면에 남아있는 인쇄 정보를 수집하는데 유용한 방법이라고 할 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The ancient paper document we chose as a case study for our research is "One Hundred Poets of the Tang Dynasty", which is housed in the Ryukoku University Library. The purpose of this research is to introduce a method to analyze the surface roughness and microstructure at a high resolution. In addit...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • 금속활자의 인쇄면과 여백을 4부분으로 구분하여 표면 굴곡과 거칠기를 수치화로 평가한 결과이다(Table 2). 국제표준화기구에서 제시하는 인자 중에서 Sq(거칠음도), Ssk(비대칭도), Sku(첨도)를 중심으로 미세표면과 굴곡 특성을 평가하였다(Geng, 2011). Sq는 평균거칠기, Ssk는 표준면을 기준으로 굴곡 대칭성(Ssk=0기준) 그리고 Sku는 표준면을 기준으로 가장 돌출부의 정점을 나타낸다.
  • 금속 활자본 『당백가시(唐百家詩)』를 연구 대상으로 선정하여 3D 디지털 현미경으로 조사한 인쇄된 종이 표면에서 나타나는 금속활자의 형상과 종이 표면의 미세구조를 3D 디지털 현미경을 이용하여 검토한 결과는 다음과 같다.
  • 금속활자가 인쇄된 종이 표면의 활자 형상은 3D 디지털 현미경(VR 3100, Keyence, Japan)을 사용하여 조사하였다(Figure 2).
  • 금속활자로 인쇄된 종이 표면의 굴곡 측정은 당백가시 인쇄된 ‘三’의 인쇄면을 관찰하였다(Figure 3).
  • 당백가시는 12행, 19자, 20자로 납전지 표지에 오침, 장정하였고 간행본 크기는 200 × 328 mm이며, 닥지를 사용하였다.
  • 본 연구에서는 고문서에 인쇄된 종이 지면을 3D 디지털 현미경을 이용한 비접촉, 비파괴 방법으로 굴곡 표면 형상의 관찰하고 이를 굴곡, 높이, 깊이, 거칠음 등으로 규격화 및 정량화를 시도하였다. 인쇄된 고문서는 종이 표면에 인쇄기술에 대한 정보를 가지고 있으므로 이에 대한 기초 조사는 유용한 정보 습득이 가능하므로 고문서의 인쇄본의 활자연구에 대한 활용 방안이 높다고 할 수 있다.
  • 이와 함께 ‘三’의 인쇄면에서 가장 아래 일자 ‘一’에서 인쇄면의 명암 차이를 보이는 부분, 즉 금속 표면의 불균일성이 가장 높은 부위를 A점에서 B점까지 선으로 측정하고 이 부위를 3D 디지털 현미경으로 25배로 관찰하였다(Figure 5).
  • , 1984). 즉, 조명을 렌즈계로 확대된 슬릿 형상으로 대상물을 조사하여 삼각 측량법으로 깊이를 측정하고 조명을 이동하면서 연속 촬영으로 표면 형상과 요철을 측정한다. 이 방법은 현미경 배율 20배, 시야 면적 30 mm로 조사할 수 있으며 최대 300배에서 1 mm 평방까지 측정이 가능하다.

대상 데이터

  • 연구 대상은 류코쿠대학(龍谷大学) 소장 『당백가시(唐百家詩)』를 선정하여 인쇄된 종이 표면의 형상을 고찰하고자 한다(Figure 1). 당백가시는 륭경(隆慶) 4년(1570년) 9월에 당나라 시인 100명의 시를 수집하여 관에서 만든 간행본이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
수치화는 어떠한 측정 원리입니까? 3D 디지털 현미경은 투광부보다 구조화된 조명에 의해 고화질·고속 센서로 촬영되고 투영 이미지를 표면 형상으로 측정한다(Häusler and Ettl, 2011). 수치화는 삼각 측량법에 근거한 빛 촉침법으로 빛을 절단 하는 측정 원리이다(Srinivasan et al., 1984). 즉, 조명을 렌즈계로 확대된 슬릿 형상으로 대상물을 조사하여 삼각 측량법으로 깊이를 측정하고 조명을 이동하면서 연속 촬영으로 표면 형상과 요철을 측정한다.
3D 디지털 현미경을 이용한 인쇄 종이면의 높낮이를 평가하는 측정법은 어떻게 측정 깊이를 알 수 있는가? 3D 디지털 현미경을 이용한 인쇄 종이면의 높낮이를 평가하는 측정법은 아직 국내에 소개되지 않은 방법으로 외국에서는 국제표준화기구(IOS, International Organization for Standardization)에서 특허를 받고 시작하는 단계이다. 빛을 절단하여 투영된 빛을 삼각으로 분할된 카메라의 각 센서에 역 투영하여 측정 깊이를 알 수 있다. 이를 통하여 투영된 빛의 라인 수와 삼각 측량에 의한 높이와 굴곡을 측정할 수 있다.
3D 디지털 현미경의 측정방식은 무엇입니까? 3D 디지털 현미경의 측정 방법은 레이저 광을 조사해서 물체에 의해 생기는 그림자를 시간에 따라 연산하는 방식과 CCD 이미지 센서로 점, 선, 면을 수치화하여 굴곡 구조를 형태적으로 관찰하고 표면 거칠기를 수치화할 수 있다(Sato, 2015). 3D 디지털 현미경은 투광부보다 구조화된 조명에 의해 고화질·고속 센서로 촬영되고 투영 이미지를 표면 형상으로 측정한다(Häusler and Ettl, 2011). 수치화는 삼각 측량법에 근거한 빛 촉침법으로 빛을 절단 하는 측정 원리이다(Srinivasan et al.
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참고문헌 (12)

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