医師が問題を診断するために患者の内部を非破壊的に検査する必要があるのと同じように、電子システムのリバースエンジニアリングを目指す人は、X 線視覚の力から大きな恩恵を受けることができます。問題は、電子機器用に設計された X 線キャビネットが、二次市場であっても恐ろしく高価であることです。もちろん、センサーが機能していない場合は別ですが、その場合はあまり役に立ちません。それともそうですか?
[Aleksandar Nikolic] と [Travis Goodspeed] は、文書化に多大な労力を費やしたという点で、強く反対しています。 X線画像を昔ながらのアナログフィルムでどのように撮影するのか。もちろん、これは新しいことではありません。[ヴィルヘルム コンラート レントゲン] は、写真乳剤が「X 光」に敏感であることを 1890 年代にずっと遡り、今世紀初頭まではフィルムが X 線撮影用の事実上のイメージ センサーであったことを示しました。 。しかし、CMOS センサーはフィルム界に進出し、従来の硝酸銀乳剤や臨床用などの放射線写真フィルムの湿式処理はほぼ過去のものになりました。
しかし幸運なことに、[アレクサンダー] と [トラヴィス] はセンサーがゴーストを放棄した小さな X 線キャビネットに遭遇し、即興演奏を余儀なくされました。最初のパスは、プレーンな白黒フィルム、正確には Ilford Ortho Plus を使用しました。 4×5 フォーマットのフィルムは、不安定なイメージ センサーの代わりに使用するのにちょうどいいサイズで、ISO 80 ではリバース エンジニアリングに必要な詳細を捉えるのに十分な粒度でした。いくつかのフィルムホルダーを 3D プリントした後 (何らかの理由で PETG は PLA よりも放射線透過性が高いことが判明しました)、X 線キャビネット内のさまざまなデバイスを長時間露光しました。
フィルムは標準的な化学薬品を使用して処理され、結果は非常に素晴らしいものでした。水仕事に反対する人のために、ポラロイドや富士のチェキカメラで使用されているようなインスタントフィルムパックの使用も試みました。暗い袋の中のパックからフィルムを 1 枚取り出し、可視光の素早いフラッシュで感光した後、フィルムを露光して空のフィルム パックに再度挿入することができました。パックをインスタントカメラに戻すとフィルムが排出され、化学薬品が絞り出されて写真が現像されます。 ら出来上がり、インスタントX線。
これは非常に素晴らしい成果だと言わざるを得ません。これにより、貴重なリバース エンジニアリング ツールが平均的なハッカーにとってもう少しアクセスしやすくなるのではないかと考えています。 [Aleksandar] と [Travis] は、数週間前の Schmoocon でこの作品を発表しました。講演の全編はライブストリーミングされたが、幸運なことに彼らの講演は以下の長いビデオの冒頭にある。
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[FuzzyAleks] さんのヒントに感謝します
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- 情報源: https://hackaday.com/2024/01/26/reviving-a-sensorless-x-ray-cabinet-with-analog-film/