Les anciens films au format 9.5mm Les projecteurs 9,5mm Juste avant Noël 1922, plusieurs milliers de projecteurs « Pathé Baby » furent mis sur le marché avec succès accompagnés d’un catalogue important de 192 titres extraits de la cinémathèque Pathé. Face au succès et à la demande, une caméra de prise de vue fut également construite par la société Continsouza et mise sur le marché en 1923. Même si cette première caméra était très simple et à manivelle, son chargement se faisait très facilement en plein jour grâce à une cassette métallique préchargée de film. L’ensemble projecteur et caméra ouvrait la voie du cinéma amateur familial. Rapidement d’autres constructeurs de matériel cinématographique mirent ce format à leur catalogue. Hors de France ce format connut un grand succès dans toute l’Europe et plus particulièrement en Angleterre (où il existe toujours en 2013). Aux États-Unis, la diffusion fut faible car le format 16 mm était un concurrent sérieux jusqu’à la crise de 1929. Le 9,5 s'est vu ajouter le son dans les années 1930. Le format n'a pas disparu : il a fêté ses 90 ans en 2012 et suscite de plus en plus d'intérêt, notamment parce que des films ne sont plus disponibles qu'en 9,5. Plusieurs clubs existent dans le monde (dont le Ciné-Club 9,5 de France) et il est toujours possible de trouver de la pellicule 9,5 (chez Color City).
Les bobines de film argentique Enregistrement des images sur pellicule La pellicule est constituée d'un film support en plastique, recouvert d'une émulsion : c'est une couche de gélatine sur laquelle sont couchés en suspension des cristaux d'halogénure d'argent ; pour les émulsions modernes il s'agit de bromure d'argent (AgBr). Dans ce cas, chaque cristal est formé de plusieurs milliards d'ions d'argent (Ag+) et d'ions de brome (Br-) organisés en un réseau cubique. Lors de l'exposition à la lumière, une image latente se forme en petite goutelette : des photons provenant de la partie éclairée du sujet arrivent sur la pellicule ; pour chaque photon absorbé, se forme une paire électron - trou d'électron : un électron se libère du réseau et va être capté par un ion Ag+ ; cet ion Ag+ est réduit, c'est-à-dire qu'il se transforme en un atome d'argent qui est exclu du réseau cristallin. Pour chaque cristal, selon l'intensité lumineuse de la partie du sujet qu'il décrit, de zéro à une dizaine d'atomes se forment. Ces atomes ont tendance à s'agglutiner pour former un « agrégat » ou « cluster ». Pour les émulsions actuelles, seuls les cristaux contenant au moins trois atomes d'argent pourront être entièrement réduits lors du développement photographique, en particules noires visibles par l'œil humain (les grains d'argent; voir Granularité). Le développement est un phénomène d'accélération de la réduction des ions Ag+ en atomes d'argent : les cristaux contenant un agrégat ayant un potentiel électrique supérieur à celui du révélateur, c'est-à-dire un agrégat de trois atomes ou plus, vont attirer les électrons du révélateur vers les ions du cristal, qui vont finir par tous être réduits. En revanche, les autres cristaux n'atteignant pas la masse critique de trois atomes en agrégat rendent des électrons au révélateur et se transforment en ions invisibles. Ces ions seront ensuite dispersés lors d'une phase de lavage et de fixage. C'est la gélatine qui isole les cristaux les uns des autres et leur permet de réagir individuellement. À cause d'un phénomène de recombinaison rapide de la paire électron-trou sans effet chimique, et de l'oxydation par le trou de certains atomes d'argent provisoirement formés, le rendement de la réaction de formation initiale des atomes d'argent est de 0,20 atome par photon. Il faut donc 15 photons pour produire les 3 atomes d'argent nécessaires à la formation des grains lors du développement. D'un point de vue macro, on peut donc constater que 80 % de la lumière qui arrive sur la pellicule est non-assimilée. Une publication de décembre 1999 dans la revue Nature par Jacqueline Belloni, Mona Treguer, Hynd Remita et René de Keyser montre qu'on peut décupler le rendement de cette réaction en incorporant dans l'émulsion du formiate d'argent (HCO2- + Ag+), qui agit comme un « piège à trou », c'est-à-dire un inhibiteur des phénomènes compétitifs qui limitent habituellement le rendement de la réaction2. La société de chimie Agfa est détentrice de brevets déposés à la suite de cette découverte, mais aucune application commerciale de cette dernière n'est apparue sur le marché.
Les formats de films en cassette Les Formats Les formats les plus courants de caméscope sont les suivants : Caméscopes à Mémoire Flash / Carte Mémoire Caméscopes à Mémoire Flash / Carte Mémoire en Haute Définition (AVCHD) Caméscopes à Disque Dur Caméscopes à Disque Dur en Haute Définition (AVCHD) Caméscopes Mini DV (Enregistrement numérique sur cassette) Caméscopes à DVD Caméscopes HDV (Enregistrement haute définition sur cassette) Caméscopes VHS, VHS-C, SVHS, SVHS-C, Video 8, Hi8 (Ces formats analogiques sur cassettes sont aujourd'hui obsolètes)
Les Cassettes 8mm Le Format Video8 était un format de cassette vidéo analogique à bande de 8mm de largeur, conçu principalement pour une utilisation dans les caméscopes tels que la ligne Sony Handycam introduit par Sony en 1985. La résolution horizontale de 240 lignes Video8 était, la même que VHS , mais en termes de qualité audio, Video8 confortablement surperformé non-HiFi VHS ou Betamax . Il s'est bien comporté dans le marché des caméscopes, malgré la concurrence de VHS-C , qui avait l'avantage d'être jouable sur les machines de VHS avec un adaptateur. Video8 avait un avantage en termes de temps, parce que bien que VHS-C, qui offrait la même taille »de caméscope» comme Video8, les bandes VHS-C ne détenues jusqu'à 60 minutes (en mode SP), comparativement à 120 minutes de Video8. Une version de meilleure qualité de Video8, Hi8 , a été introduit en 1989, et une version numérique, Digital8 a été introduit en 1999.
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