Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Получение фотографического изображения основано на образовании поглощающего свет вещества. В зависимости от применяемого способа фотографирования таким веществом может быть восстановленное



Получение фотографического изображения основано на образовании поглощающего свет вещества. В зависимости от применяемого способа фотографирования таким веществом может быть восстановленное металлическое серебро, краситель (органический - в диазотипном процессе ли неорганический - в ферропруссидном), серебро и красители - в комбинированном серебряно-цветном процессе. [ 1 ]

Получение фотографического изображения основано на действии энергии света на светочувствительные вещества фотоматериала. Свет является одним из видов электромагнитных колебаний (таких, например, как электрические волны и радиоволны) и отличается от них меньшей длиной волны. Попадая на сетчатую оболочку глаза, энергия света вызывает световое ощущение в виде различных яркостей и цветов. [ 2 ]

Получение опалового фотографического изображения в этом случае основано на том, что достаточно высокая вязкость стекла препятствует проникновению кристаллизации за пределы облученных участков. Сами неметаллические кристаллы прозрачны и бесцветны, однако ввиду отличия их от стекла по показателю преломления и окрашивающего эффекта металлических частиц получаемое изображение становится опаловым и окрашенным. Белое и слегка рассеивающее изображение внутри прозрачного стекла может быть получено путем уменьшения концентрации светочувствительного металла, обеспечивающей все же образование центров кристаллизации. [ 3 ]

Для получения фотографического изображения на эмульсионный слой в течение некоторого времени отбрасывается действительное оптическое изображение. [ 4 ]

Принцип получения фотографических изображений способом дагерротипии состоял в том, что серебряную пластинку сначала тщательно очищали, а затем помещали в специальный ящик над сосудом с металлическим йодом. Испаряясь, йод оседал на ее поверхности и, взаимодействуя с серебром, давал йодистое серебро - вещество, чувствительное к свету. [ 5 ]

Принцип получения фотографических изображений способом дагеротипии состоял в том, что серебряную пластинку сначала тщательно очищали, а затем помещали в специальный ящик над сосудом с металлическим йодом. Испаряясь, йод оседал на ее поверхности и, взаимодействуя с серебром, давал йодистое серебро - вещество, чувствительное к свету. [ 6 ]

Процесс получения фотографического изображения проходит через последовательные взаимосвязанные стадии, каждая из которых оказывает влияние на окончательный результат. Мы уже говорили, что в обычной цепочке экспонирование - химико-фотографическая обработка - печать случайные или преднамеренные отклонения от оптимума на любой из стадий могут быть хотя бы частично компенсированы или, наоборот, еще более усилены вмешательством на других стадиях. Некоторые из таких приемов стали общепринятыми; вспомним, к примеру, часто применяемый способ недодержки и перепроявления, который неизбежен, когда при съемке не хватает света. Как показывает практика, превосходное качество черно-белого позитива можно получить при заметных вариациях приемов и технологии обработки; в этом отношении черно-белая фотография является весьма гибкой. Более того, небольшие нюансы, подобно пряностям в кулинарии, способны придать изделию особое своеобразие, подчеркнуть индивидуальный метод и стиль фотографа. [ 7 ]



Итак, для получения фотографического изображения объекта он в момент съемки должен находиться перед объективом съемочного аппарата, в поле его зрения. Все детали объекта съемки будут зафиксированы на светочувствительном слое точно в тех соотношениях, в каких они находились в действительности. [ 8 ]

Принципиально отличны попытки получения фотографических изображений на текстильных материалах белкового происхождения. Подобные материалы нельзя обрабатывать щелочными растворами азосоставляющих и на их поверхности невозможно фиксировать светочувствительные диазосоединения. [ 9 ]

Изобретателем первого способа получения фотографических изображений на фотослоях с галогенидами серебра считается французский художник и изобретатель Жак Дагерр. [ 10 ]

Изобретателем первого способа получения фотографических изображений на фотослоях с галогенидами серебра считается французский художник и изобретатель Жак Дагер. [ 11 ]

Электрофотографией называется способ получения фотографических изображений на материалах с равномерно заряженным до высокого электрического потенциала тонким полупроводниковым слоем, теряющим заряд на участках, где при экспонировании на слой подействовал свет. [ 12 ]

Принципиально отличны попытки получения фотографических изображений на текстильных материалах белкового происхождения. Подобные материалы нельзя обрабатывать щелочными растворами азосоставляющих и на их поверхности невозможно фиксировать светочувствительные диазосоединения. [ 13 ]

Основная обработка имеет целью получение видимого фотографического изображения и состоит из двух стадий: проявление и закрепление. Дополнительная обработка ставит задачей дальнейшее Улучшение качества фотографического изображения и включает йроцессы: ослабление и усиление негативов, окрашивание позитивов. [ 14 ]

Схема фотовспышки с автоматическим дозированием освещения.

Фотопечать является заключительным этапом всего процессаполучения фотографического изображения и во многом определяет успех его. Основную роль в этом играют подбор фотобумаги к данному негативу и определение экспозиции. [ 1 ]

Едва только были обнаружены первые результаты пополучению устойчивого фотографического изображения в виде дагерротипов, как начались попытки применения нового открытия в практике различных областей деятельности человека. [ 2 ]

Вспомогательные вещества, не используемые непосредственно приполучении фотографических изображений, светокопий пр. [ 3 ]

Поверхностноактивные вещества улучшают ряд процессов, связанных сполучением фотографического изображения. [ 4 ]

В последние годы все более широкое распространение получают одноступенные диффузионные способыполучения фотографических изображений, основанные на принципе обращения негативного изображения в позитивное. [ 5 ]

Несмотря на большое внимание, которое уделялось и уделяется химическим методамполучения фотографического изображения (преимущественно с помощью органических соединений), на практике важнейшим светочувствительным элементом до сих пор остается галогенное серебро. Однако существенную роль в составе светочувствительных слоев играют и органические соединения. [ 6 ]

Согласно Вейганду и Франку [4], фотохимическую реакцию образования этого красного вещества можно использовать дляполучения фотографических изображений. [ 7 ]

Исследуя эти соединения, Бертло и Виелль в 1881 г. отметили их светочувствительность, а Вест в 1885 г. впервые показал возможность их использования дляполучения фотографических изображений. В 1887 г. Грин впервые разработал светочувствительную диазобумагу и получил на ней изображение, но лишь в 1917 г. в Германии впервые был запатентован диазотипный процесс и только в 1923 г. фирмой Kalle была выпущена первая товарная диазобумага. В СССР диазобумаги и диазокальку выпускают фирма Союз в Москве, фабрики техбумаг в Киеве, Ленинграде и др.; выпуск диазопленок освоен Казанским химическим заводом им. [ 8 ]

Такая пленка, называемая основой, должна отвечать ряду требований: полная прозрачность, высокая механическая прочность, эластичность, отсутствие деформаций, неровностей и механических повреждений, препятствующих равномерному нанесению тонких слоев светочувствительной эмульсии иполучению правильного фотографического изображения, отсутствие загрязнений. Выполнение этих требований в значительной степени связано с природой используемых полимеров и с технологией их переработки в пленку. Большое значение имеют и другие свойства прозрачной пленки, зависящие от пленкообразующего материала, от добавок, вводимых в пленку, и от технологии ее изготовления. Сюда надо отнести в первую очередь стойкость к действию тепловой и лучистой энергии, морозо - и влагостойкость, стабильность химического состава и размеров при хранении, отсутствие деформаций при химико-фотографической обработке, инертность компонентов, входящих в состав основы, к светочувствительному слою. [ 9 ]

После воздействия света иа полимеры, способные дегидрохлори-роваться в поливинилены и содержащие каталитические количества стеарата алюминия или железа, освещенные места при термообработке быстрее переходят в окрашенные полимеры, чем неосвещенные, что может быть использовано дляполучения фотографических изображений непосредственно на поверхности полимерных изделий. [ 10 ]

Фотоавтоматы позволяют без участия фотографа и фотолаборанта автоматически снимать объект, обрабатьн вать экспонированный материал и выдавать готовые фотографии. Получение фотографического изображенияосновывается, как правило, на принципе обращения негативного изображения в позитивное с использованием обращаемой (реверсивной) фотобумаги. При этом на полоске или листе фотобумаги в зависимости от конструкции автомата получают от одного до девяти снимков. Конструктивно фотоавтоматы выполняются обычно в виде кабины, разделенной на две части. В одной из них размещаются кресло и источники съемочного освещения, а в другой, изолированной от света - фотокамера с кассетой, содержащей запас рулонной фотобумаги, баки с фотографическими растворами и водой, механизмы обрезки экспонированной фотобумаги, транспортирования ее из бака в бак и подачи готового снимка в лоток выдачи. [ 11 ]

Фотоавтоматы позволяют без участия фотографа и фотолабо-ралта автоматически снимать объект, обрабатывать экспонированный материал и выдавать готовые фотографии. Получение фотографического изображения основывается, как правило, н принципе обращения негативного изображения в позитивное с использованием обращаемой (реверсивной) фотобумаги. При этом на полоске или листе фотобумаги в зависимости от конструкции автомата получают от одного до девяти снимков. [ 12 ]

Отразившись от него, свет проходит через объектив, попадает на шлиф, вновь проходит через объектив и полупрозрачное зеркало и попадает на линзу, создающую с помощью зеркала изображение шлифа в окуляре. Дляполучения фотографического изображения шлифа зеркало отклоняют, и луч света попадает через фотоокуляр на фотопластинку. Фотоокуляры предназначены для микрофотографирования, вследствие чего в них почти полностью устранена сферическая и хроматическая аберрации. Косое освещение достигается смещением системы линз конденсора или апертурной диафрагмы относительно оптической оси, что приводит к кажущемуся уменьшению числовой апертуры, поскольку используется только часть поверхности линзы. [ 13 ]

Хотя первая стадия с введением в практику сухих желатиновых слоев перешла в промышленность, тем не менее для полного понимания существа фотографического процесса необходимо начинать его рассмотрение именно с этой начальной стадии, особенно важной по той причине, что она определяет условия двух последующих. Этот вывод является вполне очевидным, посколькуполучение фотографического изображенияв тех или иных условиях может осуществляться лишь при наличии определенных свойств исходной фотографической эмульсии. В свою очередь получение необходимого качества фотографической эмульсии достигается соответствующим регулированием производственных операций. Это требование осуществляется подбором и контролем следующих факторов и компонентов эмульсионной среды: 1) свойств желатины и ее концентрации; 2) соотношения различных галогенидов серебра в твердой фазе эмульсии смешанного состава; 3) способа и продолжительности эмульсификаций; 4) природы и концентрации веществ, растворяющих галогенид серебра; 5) концентрации водородных ионов в реакционной смеси первого и второго созревания; 6) концентрации ионов брома (серебра) в стадии второго созревания; 7) температурного режима и продолжительности созревания. [ 14 ]

ДНК дочерней клетки должна быть точной копией ДНК, принадлежавшей материнской клетке. Этот процесс аналогичен печатанию в типографии рисунков с имеющегося цинкового клише илиполучению фотографического изображения на фотобумаге с готового негатива. Процесс воспроизведения нуклеиновой кислоты именуется репликацией ДНК. Цепочки двойной спирали ДНК комплементарны. На каждой из цепочек спирали может синтезироваться новая цепочка Любая из двух новых цепочек оказывается комплементарной родительской цепочке. [ 15 ]

помянутое выше исследование [1] вместе с другими наблюдениями показало, что эмульсия состоит из частичек галогенида серебра - эмульсионных зерен кристаллического строения, защищенных лиофильным коллоидом - желатиной. Процесс синтеза представляет собой формирование эмульсионных микрокристаллов, играющих роль самостоятельных единиц при получении фотографического изображения. [ 1 ]

Недостатки копировальных бессеребряных слоев на основе костного клея в цинкографском процессе и камеди сибирской лиственницы или гуммиарабика, а также альбумина в офсетном общеизвестны. Эти природные материалы не только не позволяют нормализовать технологические процессы фотомеханического изготовления печатных форм, но и не обеспечивают получения фотографического изображения нужного качества. Кроме того, полисахариды являются некислотоустойчивыми материалами. Поэтому синтетические полимеры уже давно привлекают внимание исследователей как материал для копировальных цинко-графских и офсетных слоев, необходимый для изготовления цинкографских клише и офсетных печатных форм на цинке и алюминии методами позитивного и негативного копирования. [ 2 ]

Сильное рассеяние электронов, наблюдаемое при их прохождении через вещество, вызывает появление рефлексов в 108 - 108 раз большей интенсивности, чем при рассеянии рентгеновских лучей при одинаковых условиях. Интенсивность рефлексов настолько велика даже для очень тонких слоев, что можно наблюдать дифракционную картину рассеяния непосредственно на флуоресцирующем экране. Поэтому для получения фотографического изображения дифракционной картины время экспозиции составляет всего несколько секунд, в то время как для получения рентгенограммы необходима экспозиция в несколько часов. Еще одним преимуществом высокой рассеивающей способности в случае электронного пучка является возможность использования малых количеств вещества для получения электронограмм. Так, при благоприятных условиях съемки требуется всего около 10 - 8 г вещества. Однако, с другой стороны, именно это свойство ограничивает область использования методов, основанных на дифракции электронов. Увеличение толщины образца вызывает настолько сильное поглощение электронов, что в этом случае уже не удается наблюдать дифракционной картины рассеивания. [ 3 ]

Любое крупное открытие никогда не появляется внезапно - всегда имеет место некоторая предыстория, а затем, перед началом его широкого применения - период дополнительного усовершенствования. Так было и с открытием сухих желатиновых слоев. Вскоре последовал ряд предложений об усовершенствовании нового способа получения фотографического изображения, которые довели его до такой степени совершенства, что к 1882 г. мокрый коллодионный процесс был практически вытеснен фотографией на сухих броможелатиновых слоях. [ 4 ]

Ориентировочная яркость некоторых поверхностей.| Определение коэффициента поглощения.

Обычно лучистая энергия, поглощаясь тем или иным веществом, переходит в тепловую энергию. Лучистая энергия вызывает также и химические реакции. Примером может служить фотохимическая реакция разложения светом гало-генида серебра, которая и используется для получения фотографических изображений. Примером перехода лучистой энергии в электрическую может служить образование электрического тока при действии света на фотоэлемент. [ 5 ]

По Заксу и Гильперту [13], бензольный раствор 2-нит-ро - а-оксибензилацетона (XX) при освещении солнечным светом отщепляет воду и мутнеет. При охлаждении растворителя было выделено вещество (нитрозосоединение. Согласно Риду и Вильку [14], это промежуточное вещество образуется только при облучении кристаллов или раствора в неполярном растворителе и может быть использовано для получения фотографического изображения. [ 6 ]

В трубках, основанных на использовании автоэлектронной эмиссии, условия значительно проще. Постоянное внутреннее сопротивление трубки при постоянном напряжении делает возможным получение с помощью соответствующих LC-импульсных генераторов (разд. Осциллограммы, приведенные на фиг. Минимальная длительность рентгеновских импульсов с суммарной интенсивностью, достаточной для получения фотографического изображения, в настоящее время составляет около 10 8 сек. [ 7 ]

Наиболее простым случаем фотохимических реакций являются фотохимические реакции в газах. В фотографических пластинках под действием света происходит разложение солей серебра, которое в результате последующей обработки (проявление и фиксирование) дает возможность получения фотографического изображения. Так же как и при флуоресценции и фосфоресценции, общая картина происходящих явлений ясна с точки зрения теории квантов. Однако детальное исследование процессов до сих пор еще затруднено целым рядом усложняющих причин. [ 8 ]

Устройство пластинчатого дефектометра.

Источник излучения (рентгеновскую трубку) помещают на определенном расстоянии от шва, так, чтобы лучи были направлены перпендикулярно к его оси. С противоположной стороны крепят светонепроницаемую кассету, которая должна плотно и равномерно прилегать к просвечиваемому участку изделия. В кассете расположены рентгеновская пленка и два листа усиливающих экранов. При просвечивании пленку выдерживают под лучами в течение определелного времени, называемого экспозицией. Экспозиция зависит от толщины просвечиваемого металла, фокусного расстояния, интенсивности излучения и чувствительности пленки. Усиливающие экраны служат для сокращения экспозиции. После просвечивания пленку вынимают из кассеты и проявляют. Затем негатив промывают и фиксируют для получения стойкого фотографического изображения. [ 9 ]

Устройство пластинчатого дефектолгетра.

Источник излучения (рентгеновскую трубку) помещают на определенном расстоянии от шва, так, чтобы лучи были направлены перпендикулярно к его оси. С противоположной стороны крепят светонепроницаемую кассету, которая должна плотно и равномерно прилегать к просвечиваемому участку изделия. В кассете расположены рентгеновская пленка и два листа усиливающих экранов. При просвечивании пленку выдерживают под лучами в течение определенного времени, называемого экспозицией. Экспозиция зависит от толщины просвечиваемого металла, фокусного расстояния, интенсивности излучения и чувствительности пленки. Усиливающие экраны служат для сокращения экспозиции. После просвечивания пленку вынимают из кассеты и проявляют. Затем негатив промывают и фиксируют для получения стойкого фотографического изображения. [ 10 ]

Схема просвечивания сварного соединения показана на фиг. Источник излучения (рентгеновская трубка) помещается на определенном расстоянии от шва так, чтобы лучи были направлены перпендикулярно к его оси. С противоположной стороны крепится светонепроницаемая кассета, которая должна плотно и равномерно прилегать к просвечиваемому участку изделия. В кассете расположены рентгеновская пленка и два листа усиливающих экранов. При просвечивании пленка выдерживается под лучами в течение определенного времени, называемого экспозицией. Экспозиция зависит от толщины просвечиваемого металла, фокусного расстояния, интенсивности излучения и чувствительности пленки. Усиливающие экраны служат для сокращения экспозиции. После просвечивания пленку вынимают из кассеты и проявляют. Затем негати промывают и фиксируют для получения стойкого фотографического изображения. Полученное на негативе изображение участка шва будет неодинаковым по степени потемнения отдельных мест. [ 11 ]

Схема просвечивания сварного соединения показана на фиг. Источник излучения (рентгеновская трубка) помещается на определенном расстоянии от шва так, чтобы лучи были направлены перпендикулярно к его оси. С противоположной стороны крепится светонепроницаемая кассета, которая должна плотно и равномерно прилегать к просвечиваемому участку изделия. В кассете расположены рентгеновская пленка и два листа усиливающих экранов. При просвечивании пленка выдерживается под лучами в течение определенного времени, называемого экспозицией. Экспозиция зависит от толщины просвечиваемого металла, фокусного расстояния, интенсивности излучения и чувствительности пленки. Усиливающие экраны служат для сокращения экспозиции. После просвечивания пленку вынимают из кассеты и проявляют. Затем негатив промывают и фиксируют для получения стойкого фотографического изображения. Полученное на негативе изображение участка шва будет неодинаковым по степени потемнения отдельных мест. [ 12 ]

 


Дата добавления: 2015-09-30; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Таллин – Стокгольм - Рига 140 евро + 250 000 рублей (ВИЗЫ студентам, магистрантам, аспирантам БЕСПЛАТНО!)

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)