ISO 14096-1:2026
(Main)Non-destructive testing — Qualification of radiographic film digitisation systems — Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control
General Information
- Abstract
This document specifies procedures for the evaluation of basic performance parameters of the radiographic film digitisation process, such as spatial resolution and spatial linearity, density range, density contrast sensitivity and characteristic transfer curve, which are applied in ISO 14096-2. These procedures can be integrated into the system software, and together with a standard reference film (see Annex B), used for quality control of the digitisation process. This reference film provides a series of test targets for performance evaluation. The test targets are suitable for evaluating a digitisation system with a basic spatial resolution down to 10 µm, a density contrast sensitivity down to 0,02 optical density, a density range of 0,5 to 4,5 and a film size capacity of (350 × 430) mm2. This document does not address signal processing and display of the digitised data.
- Status
- Published
- Publication Date
- 06-Sep-2026
- Technical Committee
- ISO/TC 135/SC 5 - Radiographic testing
- Drafting Committee
- ISO/TC 135/SC 5 - Radiographic testing
- Current Stage
- 6060 - International Standard published
- Start Date
- 07-Sep-2026
- Due Date
- 13-Apr-2027
- Completion Date
- 07-Sep-2026
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ISO 14096-1:2026 - Non-destructive testing — Qualification of radiographic film digitisation systems — Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control
ISO 14096-1:2026 - Essais non destructifs — Qualification des systèmes de numérisation des films radiographiques — Partie 1: Définitions, mesures quantitatives des paramètres de qualité de l’image, film de référence normalisé et contrôle qualitatif
Overview
ISO 14096-1:2026 is an international standard from ISO that establishes procedures for evaluating the performance of radiographic film digitisation systems used in non-destructive testing. This standard provides clear definitions, methods for quantitative measurement of image quality parameters, and the use of standard reference films for qualitative control of the digitisation process. It focuses on image quality criteria such as spatial resolution, spatial linearity, density range, density contrast sensitivity, and the characteristic transfer curve, vital for ensuring reproducible and accurate digitisation of radiographic films. These evaluation methods underpin minimum quality requirements specified further in ISO 14096-2.
Key Topics
- Radiographic Film Digitisation System Qualification: Procedures to assess whether digitisation systems meet rigorous performance criteria for non-destructive testing applications.
- Spatial Resolution & Linearity: Methods for measuring how accurately fine features and true dimensions are digitised.
- Density Range & Contrast Sensitivity: Evaluation of the system’s ability to capture the full range of optical density and to detect small density differences, which are essential for identifying defects or structural variations.
- Characteristic Transfer Curve (CTC): Procedures for establishing the relationship between film density and digitised data values, supporting consistent and traceable results.
- Standard Reference Film: Utilisation of a reference film containing specific test targets to objectively evaluate system performance, including targets for spatial resolution and contrast sensitivity.
- Qualitative Control & Stability: Guidelines for routine checks, long-term stability testing, and ensuring ongoing compliance with image quality requirements.
- Exclusions: The standard does not address signal processing or display of digitised data, focusing solely on the digitisation process itself.
Applications
ISO 14096-1:2026 is essential for organizations and professionals involved in:
- Industrial Radiography: Ensuring that digitised film images for weld inspections, castings, and structural components are accurate and reliable for critical safety assessments.
- Non-destructive Testing (NDT) Laboratories: Setting up and maintaining quality management procedures for radiographic digitisation systems, supporting accreditation and regulatory compliance.
- Equipment Manufacturers: Designing film digitisers to meet the minimum requirements for spatial resolution, density range, and sensitivity outlined in the standard.
- Quality Assurance and Calibration: Implementing standardized procedures for routine checks and reference film use, enabling traceable and repeatable quality evaluations.
- Digital Archiving: Preserving radiographic inspection records in digital formats that retain their original diagnostic value, supporting long-term storage and retrieval.
Related Standards
- ISO 14096-2: Specifies the minimum requirements for radiographic film digitisation systems based on quantifiable image quality parameters defined in ISO 14096-1.
- ISO 11699-1: Classification of industrial radiographic film systems, referenced for film granularity and system class during the setup of reference films.
- ISO 19232-5: Procedures for determining image unsharpness and basic spatial resolution using duplex wire image quality indicators, correlated with spatial resolution evaluation in this standard.
By following ISO 14096-1:2026, industries can ensure the digitisation quality of radiographic films, supporting robust non-destructive testing processes. Adhering to these methods not only improves the consistency and reliability of digital radiographic inspection results but also aligns with international best practices for quality control and assurance in radiographic imaging.
Keywords: ISO 14096-1, radiographic film digitisation, non-destructive testing, image quality parameters, spatial resolution, density range, contrast sensitivity, standard reference film, NDT, quality control.
Relations
- Effective Date
- 12-Feb-2026
- Effective Date
- 22-Jul-2023
- Effective Date
- 15-Jul-2023
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ISO 14096-1:2026 - Non-destructive testing — Qualification of radiographic film digitisation systems — Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control
ISO 14096-1:2026 - Essais non destructifs — Qualification des systèmes de numérisation des films radiographiques — Partie 1: Définitions, mesures quantitatives des paramètres de qualité de l’image, film de référence normalisé et contrôle qualitatif
Frequently Asked Questions
ISO 14096-1:2026 is a standard published by the International Organization for Standardization (ISO). Its full title is "Non-destructive testing — Qualification of radiographic film digitisation systems — Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control". This standard covers: This document specifies procedures for the evaluation of basic performance parameters of the radiographic film digitisation process, such as spatial resolution and spatial linearity, density range, density contrast sensitivity and characteristic transfer curve, which are applied in ISO 14096-2. These procedures can be integrated into the system software, and together with a standard reference film (see Annex B), used for quality control of the digitisation process. This reference film provides a series of test targets for performance evaluation. The test targets are suitable for evaluating a digitisation system with a basic spatial resolution down to 10 µm, a density contrast sensitivity down to 0,02 optical density, a density range of 0,5 to 4,5 and a film size capacity of (350 × 430) mm2. This document does not address signal processing and display of the digitised data.
This document specifies procedures for the evaluation of basic performance parameters of the radiographic film digitisation process, such as spatial resolution and spatial linearity, density range, density contrast sensitivity and characteristic transfer curve, which are applied in ISO 14096-2. These procedures can be integrated into the system software, and together with a standard reference film (see Annex B), used for quality control of the digitisation process. This reference film provides a series of test targets for performance evaluation. The test targets are suitable for evaluating a digitisation system with a basic spatial resolution down to 10 µm, a density contrast sensitivity down to 0,02 optical density, a density range of 0,5 to 4,5 and a film size capacity of (350 × 430) mm2. This document does not address signal processing and display of the digitised data.
ISO 14096-1:2026 is classified under the following ICS (International Classification for Standards) categories: 37.040.25 - Radiographic films. The ICS classification helps identify the subject area and facilitates finding related standards.
ISO 14096-1:2026 has the following relationships with other standards: It is inter standard links to FprEN ISO 14096-1, ISO 29469:2022, ISO 14096-1:2005. Understanding these relationships helps ensure you are using the most current and applicable version of the standard.
ISO 14096-1:2026 is available in PDF format for immediate download after purchase. The document can be added to your cart and obtained through the secure checkout process. Digital delivery ensures instant access to the complete standard document.
Standards Content (Sample)
International
Standard
ISO 14096-1
Second edition
Non-destructive testing —
2026-09
Qualification of radiographic film
digitisation systems —
Part 1:
Definitions, quantitative
measurements of image quality
parameters, standard reference film
and qualitative control
Essais non destructifs — Qualification des systèmes de
numérisation des films radiographiques —
Partie 1: Définitions, mesures quantitatives des paramètres
de qualité de l’image, film de référence normalisé et contrôle
qualitatif
Reference number
© ISO 2026
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on
the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below
or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .vi
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Symbols and abbreviated terms. 4
5 Evaluation procedures . 5
5.1 Evaluation of the characteristic transfer curve, density range, pixel size and density
contrast sensitivity .5
5.1.1 Stepped density target .5
5.1.2 Characteristic transfer curve (CTC) .5
5.1.3 Density range (D ) .6
R
5.1.4 Pixel size (P) .6
5.1.5 Density contrast sensitivity (ΔD ) .6
CS
5.2 Evaluation of the spatial frequency maximum value, digitiser unsharpness, basic
spatial resolution of the digitiser and modulation transfer function .8
5.2.1 General .8
5.2.2 Spatial frequency maximum value ( f ) .8
C
5.2.3 Digitiser unsharpness (U ) .8
D
5.2.4 Determination of the modulation transfer function (MTF) .8
D
5.2.5 Determination of the basic spatial resolution (SR ) of the digitiser .8
b
5.3 Other evaluations .9
5.3.1 Blooming or flare .9
5.3.2 Digitisation artefacts .9
5.3.3 Geometric distortions . .9
6 Presentation of results . 9
7 Qualitative control and long-term stability of the digitisation system.11
7.1 Normal check .11
7.2 Extended check . 12
7.3 Test periods and long-term stability . 12
Annex A (informative) MTF calculation .13
Annex B (normative) Standard reference film .15
Bibliography .18
iii
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through
ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee
has been established has the right to be represented on that committee. International organizations,
governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely
with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described
in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types
of ISO document should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the
ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).
ISO draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a)
patent(s). ISO takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent
rights in respect thereof. As of the date of publication of this document, ISO had not received notice of (a)
patent(s) which may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that
this may not represent the latest information, which may be obtained from the patent database available at
www.iso.org/patents. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions
related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade
Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see www.iso.org/iso/foreword.html.
This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 135, Non-destructive testing,
Subcommittee SC 5, Radiographic testing, in collaboration with the European Committee for Standardization
(CEN) Technical Committee CEN/TC 138, Non-destructive testing, in accordance with the Agreement on
technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).
This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 14096-1:2005), which has been technically
revised.
The main changes are as follows:
— definitions of terms 3.2, 3.6, 3.7, 3.13, 3.16 and 3.17 updated;
— Clause 4 symbols and abbreviations added;
— in 5.1.3, details added on digitisers capable to capture densities D > 4,5;
— in 5.1.5, details on the calculation of the standard deviation σ of the calibrated density D(gl) and Note 2
D
added;
D
— determination of the basic spatial resolution of the digitiser (SR ) added in the new subclause 5.2.5;
b
— clause 6 "Presentation of results” with a new Figure 2 added;
— Table 2 with quality numbers for representation of results in Figure 2 added;
D
— new Figure 1 presents examples of line pair test pattern for direct evaluation of SR ;
b
— “MTF calculation” moved to Annex A and “standard reference film” description moved to Annex B;
— editorial revision.
A list of all parts in the ISO 14096 series can be found on the ISO website.
iv
Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A
complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.
v
Introduction
Radiographic film systems are used for industrial inspection by X- and gamma rays. For computer-supported
analysis, transmission and storage, the information stored in the radiographic film is converted into digital
data (digitisation). This document provides quantitative evaluation procedures which form the basis for
minimum requirements specified in ISO 14096-2.
vi
International Standard ISO 14096-1:2026(en)
Non-destructive testing — Qualification of radiographic film
digitisation systems —
Part 1:
Definitions, quantitative measurements of image quality
parameters, standard reference film and qualitative control
1 Scope
This document specifies procedures for the evaluation of basic performance parameters of the radiographic
film digitisation process, such as spatial resolution and spatial linearity, density range, density contrast
sensitivity and characteristic transfer curve, which are applied in ISO 14096-2. These procedures can be
integrated into the system software, and together with a standard reference film (see Annex B), used for
quality control of the digitisation process. This reference film provides a series of test targets for performance
evaluation. The test targets are suitable for evaluating a digitisation system with a basic spatial resolution
down to 10 µm, a density contrast sensitivity down to 0,02 optical density, a density range of 0,5 to 4,5 and a
film size capacity of (350 × 430) mm .
This document does not address signal processing and display of the digitised data.
2 Normative references
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes
requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references,
the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
ISO 11699-1, Non-destructive testing — Industrial radiographic film — Part 1: Classification of film systems for
industrial radiography
ISO 14096-2, Non-destructive testing — Qualification of radiographic film digitisation systems — Part 2:
Minimum requirements
ISO 19232-5, Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 5: Determination of the image
unsharpness and basic spatial resolution value using duplex wire-type image quality indicators
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:
— ISO Online browsing platform: available at https:// www .iso .org/ obp
— IEC Electropedia: available at https:// www .electropedia .org/
3.1
radiographic film digitisation system
digitiser
sequential application of the two functions below:
a) detection of the diffuse transmittance of a small unit area of the film (pixel, picture element) by means
of an optical detector, giving an electric output signal (geometrical digitisation);
b) conversion of the above electrical signal into a numerical value (densitometrical digitisation)
3.2
scanning aperture
S
A
spatial extension (area) on the radiographic film through which the digitiser performs the scanning of one
pixel for geometrical digitisation
Note 1 to entry: The size of the scanning aperture corresponds:
a) in the case of rectangular aperture, to the longer side;
b) in the case of circular aperture, to the diameter.
Note 2 to entry: The scanning aperture limits the basic spatial resolution of the digitiser.
3.3
pixel size
P
geometrical centre-to-centre distance between adjacent pixels in a row (horizontal pitch P ) or column
h
(vertical pitch P ) of the scanned image
v
D
Note 1 to entry: The pixel size is the limiting value of the basic spatial resolution SR of the digitization system.
b
3.4
optical density
D
logarithmic value to the base 10 of the diffuse light intensity ratio in front of (I ) and behind (I ) the
0 D
radiographic film according to Formula (1):
I
D= lg (1)
I
D
3.5
edge response function
ERF
resulting profile across a step function after digitisation into optical density values
3.6
digitiser unsharpness
U
D
blurring of sharp edges by the scanning aperture (3.2), scattered light, flare or electronic bandwidth
Note 1 to entry: The basic spatial resolution SRbD (3.13) of the digitiser in mm is the half of the value of U or the
D
inverse of 2∙f approximately the spatial frequency value at 10 % MTF
M, .
Note 2 to entry: Internal device algorithms for smoothing or interpolation influence U ), thus the use of raw scan is
D
often recommended.
3.7
spatial frequency
f
measure of how often sinusoidal components of the structure repeat per unit of distance
Note 1 to entry: The period of this function is measured in number of line pairs per millimetre (lp/mm).
3.8
spatial frequency maximum value
f
c
value in number of line pairs per millimetre given by the Nyquist sampling theorem, see Formula (2):
fP12/ (2)
c
Note 1 to entry: In practice, the scanning aperture, the mechanics, and the electronics of the digitiser reduce this
theoretical value.
3.9
modulation transfer function
MTF
normalised magnitude of the Fourier-transform (FT) of the differentiated spatial optical density edge
response function (3.5) describing the unsharpness function of the digitiser (contrast transmission as a
function of the object size)
Note 1 to entry: The principle of determining the MTF is visualised in Figure A.1.
Note 2 to entry: This MTF calculation is based on optical densities, which correspond to the X-ray dose.
3.10
density range
D
R
range of maximum and minimum optical densities measurable with the digitiser, where the digitiser
guarantees a minimum density contrast sensitivity (3.14)
Note 1 to entry: Depending on the construction of the digitiser, this density range can be split into several working
ranges (3.15), e.g., by a different illumination power and/or a different detector integration time.
3.11
characteristic transfer curve
CTC
relationship between the optical density of the film and the digitised data
3.12
digital resolution
number of bits provided by the analogue-to-digital converter of the digitiser used for densitometrical
digitisation
N
Note 1 to entry: A digital resolution of N bits corresponds to 2 digital values.
3.13
basic spatial resolution of the digitisation system
D
SR
b
half of the measured digitiser unsharpness (3.6)U measured in a row (horizontal) and in a column (vertical)
D
of the scanned image, which corresponds to the effective pixel size and to the larger of both of the two
measured values
D
Note 1 to entry: For the measurement of SR , a duplex wire IQI according to ISO 19232-5 is exposed directly on the
b
film or a film print with sufficient resolution, can be used (see Figure 1 a and b for examples).
D image
Note 2 to entry: The measurement of SR is described in ISO 19232-5:2018, as iSR measurement, illustrated in
b b
Figure B.1.
Note 3 to entry: See also 3.6, 5.2.4 and 5.2.5 for an alternative measurement using a sharp edge target and the 10 %
value of the Modulation Transfer Function (3.9) of this edge target (MTF ), see Annexes A and B.
10 %,
3.14
density contrast sensitivity
ΔD
CS
minimum density variation of the film, which is resolved by the digitiser
Note 1 to entry: ΔD is mainly determined by the digitisation noise of the digitiser (noise of the light source and
CS
detector), if the film noise can be neglected.
3.15
working range
D
WR
range of optical densities, where the digitiser guarantees a minimum density contrast sensitivity (3.14) in
one single acquisition (3.16)
Note 1 to entry: Only in this density range the digitised data can be used for evaluation. Depending on the digitiser
construction there can be more than one working range, e.g. for brighter or darker films.
3.16
single acquisition
digitisation of one radiographic film performed in one single process
Note 1 to entry: The result of a single acquisition is a collection of data without any further processing. A specified and
unique set of parameters of the digitisation system is used for this acquisition.
3.17
standard reference film
photographic image on an industrial radiographic film containing most of the reference targets described in
this document
3.18
target
physical pattern on a radiograph that is used to evaluate the digitiser
4 Symbols and abbreviated terms
For the purposes of this document, the symbols and abbreviated terms given in Table 1 apply.
Table 1 — Symbols and abbreviated terms
Symbol or abbreviated
Definition
term
CTC characteristic transfer curve of the digitiser
D optical density of film
D constant optical density of an additional film
A
D(gl) calibrated optical density according to the CTC at grey level gl
D(gl ) calibrated optical density according to the CTC at grey level gl
n n
D(gl ) calibrated optical density according to the CTC at grey level gl
m m
range of maximum and minimum optical densities, which can be measured by the digitis-
D
R
er with a guaranteed minimum density contrast sensitivity
ΔD density contrast sensitivity
CS
D working range, optical density range in a single acquisition
WR
ERF edge response function
f spatial frequency
f spatial frequency maximum value
c
f spatial frequency value at 10 % MTF
M
gl digitised data values (grey levels) for an area of (15 × 15) pixels
j,i
TTaabblle 1 e 1 ((ccoonnttiinnueuedd))
Symbol or abbreviated
Definition
term
I diffuse light intensity in front of the radiographic film
I diffuse light intensity behind the radiographic film
D
image
iSR interpolated basic spatial image resolution, see ISO 19232-5
b
LSF line spread function
m modulation
MTF modulation transfer function
MTF 10 % magnitude value of the modulation transfer function
10 %
P pixel size
P horizontal pitch
h
P vertical pitch
v
S scanning aperture
A
D
basic spatial resolution of the digitiser
SR
b
standard deviation of optical densities
σ
D
U digitiser unsharpness
D
5 Evaluation procedures
5.1 Evaluation of the characteristic transfer curve, density range, pixel size and density
contrast sensitivity
5.1.1 Stepped density target
For the measurement of the characteristic transfer curve, the density range and the density contrast
sensitivity of the digitiser, a stepped density target on a reference radiograph (standard reference film) shall
be used with the following requirements:
— to cover the optical density interval between D = 0,5 and D = 4,5;
— the optical density spacing between 2 adjacent steps is not greater than D = 0,5;
— the area of each step is at least 100 mm ;
— a fine grain type film (maximum system class C2 in accordance with ISO 11699-1) with light exposure
shall be used to achieve a fine granularity resulting into a film noise less than ∆D ≤ 0,01.
5.1.2 Characteristic transfer curve (CTC)
For a unique set of digitiser parameters, an acquisition of the stepped density target on the reference film is
performed. For each density step D the arithmetic mean value gl of the digitised data values gl for an area
i i j,i
of (15 × 15) pixels shall be determined according to Formula (3):
1 225
gl · gl (3)
i
ij,
j1
The characteristic transfer curve of the digitiser is co
...
Norme
internationale
ISO 14096-1
Deuxième édition
Essais non destructifs —
2026-09
Qualification des systèmes
de numérisation des films
radiographiques —
Partie 1:
Définitions, mesures quantitatives
des paramètres de qualité de
l’image, film de référence normalisé
et contrôle qualitatif
Non-destructive testing — Qualification of radiographic film
digitisation systems —
Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality
parameters, standard reference film and qualitative control
Numéro de référence
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Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie, ou la diffusion sur l’internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut
être demandée à l’ISO à l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org
Publié en Suisse
ii
Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction .vi
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes et définitions . 1
4 Symboles et abréviations . 4
5 Procédures d’évaluation . 5
5.1 Évaluation de la courbe de transfert caractéristique, de la plage de densités, de la taille
de pixel et de la sensibilité au contraste de densité .5
5.1.1 Cible de gamme de densités . .5
5.1.2 Courbe de transfert caractéristique (CTC) .6
5.1.3 Plage de densités (D ) .6
R
5.1.4 Taille de pixel (P) .6
5.1.5 Sensibilité au contraste de densité (ΔD ) .7
CS
5.2 Évaluation de la valeur maximale de fréquence spatiale, du flou du numériseur, de la
résolution spatiale de base du numériseur et de la fonction de transfert de modulation .8
5.2.1 Généralités .8
5.2.2 Valeur maximale de fréquence spatiale ( f ) .8
C
5.2.3 Flou du numériseur (U ) .8
D
5.2.4 Détermination de la fonction de transfert de modulation (FTM) .8
D
5.2.5 Détermination de la résolution spatiale de base (SR ) du numériseur .9
b
5.3 Autres évaluations .10
5.3.1 Hyperluminosité ou lumière parasite .10
5.3.2 Artefacts de numérisation .10
5.3.3 Distorsions géométriques .10
6 Présentation des résultats . 10
7 Contrôle de qualité et stabilité à long terme du système de numérisation .12
7.1 Vérification normale . 12
7.2 Vérification étendue . . 13
7.3 Périodes d’essai et stabilité à long terme . 13
Annexe A (informative) Calcul de la FTM . 14
Annexe B (normative) Film de référence normalisé .16
Bibliographie . 19
iii
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux
de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général
confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire
partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document
a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2
(voir www.iso.org/directives).
L’ISO attire l’attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entraîner l’utilisation
d’un ou de plusieurs brevets. L’ISO ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l’applicabilité de
tout droit de brevet revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l’ISO n’avait pas
reçu notification qu’un ou plusieurs brevets pouvaient être nécessaires à sa mise en application. Toutefois,
il y a lieu d’avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations
plus récentes sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible à l’adresse
www.iso.org/brevets. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié tout ou partie de
tels droits de brevet.
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour
information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de
l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au
commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.
Le présent document a été élaboré par le Comité technique ISO/TC 135, Essais non destructifs, Sous-comité
SC 5, Contrôle par radiographie, en collaboration avec le Comité technique CEN/TC 138, Essais non
destructifs, du Comité européen de normalisation (CEN) conformément à l’Accord de coopération technique
entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 14096-1:2005), qui a fait l’objet d’une
révision technique.
Les principales modifications sont les suivantes:
— mise à jour des définitions pour les termes donnés en 3.2, 3.6, 3.7, 3.13, 3.16 et 3.17;
— ajout de l’Article_4 donnant la liste des symboles et abréviations;
— en 5.1.3, ajout d’informations sur les numériseurs capables de capturer des densités D > 4,5;
— en 5.1.5, ajout d’informations sur le calcul de l’écart-type σ de la densité étalonnée D(gl), et ajout de la
D
Note 2;
D
— ajout d’une méthode de détermination de la résolution spatiale de base du numériseur (SR ) au nouveau
b
paragraphe 5.2.5;
— ajout d’un nouvel Article_6 “Présentation des résultats”, avec ajout d’une nouvelle Figure Figure 2;
— ajout d’un nouveau Tableau 2 avec les valeurs de qualité associées à la représentation des résultats à la
Figure 2;
iv
— nouvelle Figure 1 présentant des exemples d’éléments de contrôle de paires de lignes pour l’évaluation
D
directe de SR ;
b
— déplacement du “Calcul de la FTM” à l’Annexe A, et de la description du “film de référence normalisé” à
l’Annexe B;
— révision éditoriale.
Une liste de toutes les parties de la série ISO 14096 se trouve sur le site Web de l’ISO.
Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se
trouve à l’adresse www.iso.org/fr/members.html.
v
Introduction
Les systèmes de numérisation de films radiographiques sont utilisés dans le cadre des examens industriels
au moyen de rayons X et gamma. Pour les procédés d’analyse, de transmission et de stockage, les informations
contenues dans un film radiographique sont converties en données numériques (numérisation). Le présent
document fournit des modes opératoires d'évaluation quantitative qui constituent la base des exigences
minimales spécifiées dans l'ISO 14096-2.
vi
Norme internationale ISO 14096-1:2026(fr)
Essais non destructifs — Qualification des systèmes de
numérisation des films radiographiques —
Partie 1:
Définitions, mesures quantitatives des paramètres de qualité
de l’image, film de référence normalisé et contrôle qualitatif
1 Domaine d’application
Le présent document spécifie les procédures d’évaluation des paramètres de performance de base du
processus de numérisation de films radiographiques tels que la résolution et la linéarité spatiales, la plage
de densités, la sensibilité au contraste de densité et la courbe de transfert caractéristique, qui sont appliqués
dans l'ISO 14096-2. Ces modes opératoires peuvent être intégrés au logiciel du système et, conjointement
avec un film de référence normalisé (voir l’Annexe B), utilisés pour le contrôle qualité du processus
de numérisation. Ce film de référence comporte une série de cibles de contrôle pour l’évaluation de la
performance. Ces cibles de contrôle permettent une évaluation du système de numérisation présentant une
résolution spatiale de base allant jusqu’à 10 µm, une sensibilité au contraste de densité avec jusqu’à 0,02
de densité optique, une plage de densités comprise entre 0,5 et 4,5 et une capacité de prise en charge des
formats de film de (350 × 430) mm .
Le présent document ne s’adresse pas au traitement du signal et à l’affichage des données numérisées.
2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour
les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).
ISO 11699-1, Essais non destructifs — Film pour radiographie industrielle — Partie 1: Classification des systèmes
films pour radiographie industrielle
ISO 14096-2, Essais non destructifs — Qualification des systèmes de numérisation des films radiographiques —
Partie 2: Exigences minimales
ISO 19232-5, Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 5: Détermination de l'indice
de flou de l'image et de la résolution spatiale de base à l'aide d'indicateurs de qualité d'image duplex à fils
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.
L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation,
consultables aux adresses suivantes:
— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp
— IEC Electropedia: disponible à l’adresse https:// www .electropedia .org/
3.1
système de numérisation de films radiographiques
numériseur
application séquentielle des deux fonctions ci-dessous:
a) détection du facteur de transmission diffuse d’une petite unité de surface du film (pixel, élément
d’image) au moyen d’un détecteur optique, ce qui donne un signal de sortie électrique (numérisation
géométrique);
b) conversion du signal électrique ci-dessus en valeur numérique (numérisation densitométrique)
3.2
ouverture de balayage
S
A
extension spatiale (surface) d’un film radiographique à travers laquelle le numériseur effectue le balayage
d’un pixel pour la numérisation géométrique
Note 1 à l'article: La taille de l'ouverture de balayage correspond à:
a) dans le cas d'une ouverture rectangulaire, au côté le plus long;
b) dans le cas d'une ouverture circulaire, au diamètre.
Note 2 à l'article: L’ouverture de balayage limite la résolution spatiale de base du numériseur.
3.3
taille de pixel
P
distance géométrique centre à centre entre des pixels adjacents situés sur une même ligne (pas horizontal
P ) ou colonne (pas vertical P ) d’une image numérisée
h v
D
Note 1 à l'article: La taille de pixel constitue la valeur limite de la résolution spatiale de base SR du système de
b
numérisation.
3.4
densité optique
D
valeur logarithmique à la base 10 du rapport d'intensité lumineuse diffuse à l'avant (I ) et à l'arrière (I ) du
0 D
film radiographique selon la Formule (1):
I
D= lg (1)
I
D
3.5
fonction de réponse de bord
ERF
profil résultant de l’application d’une fonction étagée après numérisation en valeurs de densité optique
3.6
flou du numériseur
U
D
manque de netteté des bords causé par l’ouverture de balayage (3.2), la lumière diffusée, une lumière parasite
ou la bande passante électronique
Note 1 à l'article: La résolution spatiale de base SRbD (3.13) du numériseur, exprimée en mm, équivaut à la moitié de la
valeur de U ou à l’inverse de 2 fois f , la valeur de fréquence spatiale à 10 % de la FTM.
D M
Note 2 à l'article: Les algorithmes internes de lissage ou d'interpolation exercent une influence sur U ),c'est pourquoi
D
l'utilisation d'un balayage brut est souvent recommandée.
3.7
fréquence spatiale
f
mesure de la fréquence à laquelle les composantes sinusoïdales de la structure se répètent par unité de
distance
Note 1 à l'article: La période de cette fonction est mesurée en nombre de paires de lignes par millimètre (pl/mm).
3.8
valeur maximale de fréquence spatiale
f
c
valeur, exprimée en nombre de paires de lignes par millimètre, obtenue à l’aide du théorème d’échantillonnage
de Nyquist, voir la Formule (2):
fP12/ (2)
c
Note 1 à l'article: Dans la pratique, l’ouverture de balayage, ainsi que les éléments mécaniques et électroniques du
numériseur, réduisent cette valeur théorique.
3.9
fonction de transfert de modulation
FTM
amplitude normalisée de la transformée de Fourier (TF) de la fonction de réponse de bord (ERF, voir 3.5)
appliquée à la densité optique spatiale différenciée, décrivant la fonction de flou du numériseur (transmission
du contraste en fonction de la taille de l’objet)
Note 1 à l'article: La Figure A.1 représente le principe de détermination de la FTM.
Note 2 à l'article: Ce calcul de la FTM est basé sur les densités optiques, qui correspondent à la dose de rayons X.
3.10
plage de densités
D
R
plage de densités optiques minimales et maximales pouvant être mesurées par le numériseur, celui-ci
garantissant une sensibilité au contraste de densité (3.14) minimale
Note 1 à l'article: En fonction de la conception du numériseur, il est possible de diviser cette plage de densités en
plusieurs plages de fonctionnement (3.15), par exemple en fonction de la puissance d’éclairage et/ou d’une durée
d’intégration du détecteur différentes.
3.11
courbe de transfert caractéristique
CTC
relation entre la densité optique du film et les données numérisées
3.12
résolution numérique
nombre de bits fournis par le convertisseur analogique/numérique du numériseur utilisé pour la
numérisation densitométrique
N
Note 1 à l'article: Une résolution numérique de N bits correspond à 2 valeurs numériques.
3.13
résolution spatiale de base du système de numérisation
D
SR
b
moitié du flou mesuré du numériseur (3.6)U mesurée sur une ligne (horizontale) et dans une colonne
D
(verticale) de l’image balayée, qui correspond à la taille effective du pixel et à la plus grande des deux valeurs
mesurées
D
Note 1 à l'article: Pour la mesure de SR , un indicateur de qualité d’image (IQI), conforme à l’ISO 19232-5, qui est
b
directement exposé sur le film ou sur une impression de film avec une résolution suffisante, peut être utilisé (voir la
Figure 1 a et b, pour des exemples).
D image
Note 2 à l'article: La mesure de SR est décrite dans l’ISO 19232-5:2018, en tant que mesure iSR , représentée à
b b
la Figure B.1.
Note 3 à l'article: Voir également 3.6 et 5.2.4 pour une méthode de mesure en variante, utilisant une cible aux bords nets
et une valeur de 10 % de la fonction de transfert de modulation (3.9) appliquée à cette cible aux bords nets (FTM ),
10 %
voir Annexe A et B.
3.14
sensibilité au contraste de densité
ΔD
CS
variation minimale de la densité du film résolue par le numériseur
Note 1 à l'article: ΔD est principalement déterminée par le bruit de numérisation du numériseur (bruit de la source
CS
lumineuse et du détecteur), sous réserve que le bruit du film puisse être négligé.
3.15
plage de fonctionnement
D
WR
plage de densités optiques, dans laquelle le numériseur assure une sensibilité minimale au contraste de densité
(3.14) en une seule acquisition (3.16)
Note 1 à l'article: L’utilisation des données numérisées à des fins d’évaluation n’est possible que dans cette plage de
densités. En fonction de la construction du numériseur, il peut y avoir plusieurs plages de fonctionnement, pour les
films plus clairs ou plus sombres par exemple.
3.16
acquisition unique
numérisation d’un film radiographique effectuée en un seul processus
Note 1 à l'article: Le résultat d’une acquisition unique est une collecte de données sans traitement supplémentaire. Un
ensemble unique et défini de paramètres du système de numérisation est utilisé pour cette acquisition.
3.17
film de référence normalisé
image photographique sur un film radiographique industriel contenant la plupart des cibles de référence
décrites dans le présent document
3.18
cible
figure physique sur un radiogramme, utilisée pour évaluer le numériseur
4 Symboles et abréviations
Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations énumérés dans le Tableau 1 s’appliquent.
Tableau 1 — Symboles et abréviations
Symbole ou abréviation Définition
CTC courbe de transfert caractéristique du numériseur
D densité optique du film
D densité optique constante d’un film supplémentaire
A
D(gl) densité optique étalonnée selon la CTC au niveau de gris gl
D(gl ) densité optique étalonnée selon la CTC au niveau de gris gl
n n
D(gl ) densité optique étalonnée selon la CTC au niveau de gris gl
m m
plage de densités optiques minimales et maximales pouvant être mesurées par le numé-
D
R
riseur avec une sensibilité au contraste de densité minimale garantie
ΔD sensibilité au contraste de densité
CS
D plage de fonctionnement, plage de densités optiques sur une acquisition unique
WR
ERF fonction de réponse de bord
f fréquence spatiale
f valeur maximale de fréquence spatiale
c
f valeur de fréquence spatiale à 10 % de la FTM
M
gl valeurs de données numérisées (niveaux de gris) pour une zone de (15 × 15) pixels
j,i
I intensité lumineuse diffuse devant le film radiographique
I intensité lumineuse diffuse derrière le film radiographique
D
image
iSR résolution spatiale de base de l’image interpolée, voir l’ISO 19232-5
b
LSF fonction d’étalement de ligne
m modulation
FTM fonction de transfert de modulation
FTM valeur d’amplitude de 10 % de la fonction de transfert de modulation
10 %
P taille de pixel
P pas horizontal
h
P pas vertical
v
S ouverture de balayage
A
D
résolution spatiale de base du numériseur
SR
b
σ écart-type des densités optiques
D
U flou du numériseur
D
5 Procédures d’évaluation
5.1 Évaluation de la courbe de transfert caractéristique, de la plage de densités, de la taille
de pixel et de la sensibilité au contraste de densité
5.1.1 Cible de gamme de densités
Pour le mesurage de la courbe de transfert caractéristique, de la plage de densités et de la sensibilité au
contraste de densité du numériseur, une cible de gamme de densités sur un radiogramme de référence (film
de référence normalisé) doit être utilisée, satisfaisant aux exigences suivantes:
— couvrir l’intervalle de densité optique compris entre D = 0,5 et D = 4,5;
— l’écart de densité optique entre deux degrés de densité adjacents est inférieur ou égal à D = 0,5;
— la surface de chaque degré de densité est au moins égale à 100 mm ;
— le film utilisé doit être à grains fins (classe système C2 maximum conformément à l’ISO 11699-1), ayant
subi une exposition lumineuse, afin d’obtenir une granularité fine résultant en un bruit de film ∆D ≤ 0,01.
5.1.2 Courbe de transfert caractéristique (CTC)
Une acquisition de la cible de gamme de densités est effectuée sur le film de référence, avec un ensemble
unique de paramètres du numériseur. Pour chaque degré de densité D , la valeur arithmétique moyenne gl
i i
des valeurs de données numérisées gl , pour une surface de (15 × 15) pixels, doit être déterminée
j,i
conformément à la Formule (3):
1 225
gl · gl (3)
i
ij,
j1
La courbe de transfert caractéristique du numériseur est construite à partir d’une table des degrés de
densité D en fonction de la valeur arithmétique moyenne gl de tous les degrés i de la cible de gamme de
i i
densités.
Les valeurs de densité manquantes entre les degrés de densité D mesurés peuvent être interpolées
i
conformément aux conditions suivantes:
a) pour les systèmes linéaires (données numériques proportionnelles à l’intensité lumineuse), la courbe
doit être logarithmique;
b) pour les systèmes logarithmiques (données numériques proportionnelles à la densité du film optique
(logarithme de l’intensité lumineuse, voir la Formule 1), fournie par des amplificateurs logarithmiqu
...







