|
Вопрос.
Вопрос
Явление взаимного влияния элементарных слоев при цветном проявлении. Интер- Имидж Эффект.
В мировой фотографической практике кроме ГОСТ существуют и другие системы определения светочувствительности: ASA - American Standards Assotiation, ISO — International Standards Organisation, DIN — Deutsche Industrie Normen.
Изготовители кинофотоматериалов взяли за правило присваивать негативным и обращаемым фотопленкам индекс экспозиции, чтобы можно было при фотосъемке использовать фотоэлектрические экспонометры, градуированные в единицах ASA. Индекс экспозиции представляет собой число, которое не следует принимать за абсолютное значение светочувствительности. Значение индекса определяется на основе практики и зависит от светочувствительности и фотографической широты фотоматериала, спектральных характеристик источника света, освещающего объект съемки, и процесса проявления.
Свойства цветного фотоматериала в цветной сенситометрии характеризуются правильной передачей цветов, их тонов и насыщенностью, или чистотой, цветовых тонов, что во многом определяется поглощающими свойствами возникающих в фотослое красителей, рассеянием света между слоями и способом копирования.
Хотя в сенситометрии цветных фотоматериалов эти проблемы неразрывно связаны друг с другом, при сенситометрическом контроле условий химико-фотографической обработки и процессов фотопечати обычно ограничиваются сенситометрией серых шкал.
Для измерения цветных плотностей в каждой из трех спектральных зон (синей, зеленой, красной) белый свет в денситометре окрашивается соответствующим цветным светофильтром. Цветные светофильтры для денситометрии различаются по спектральным коэффициентам пропускания. В комплект денситометра входят светофильтры: «Кодак-статус А», применяемый при измерении плотностей позитивных и обращаемых фотоматериалов, изображение которых оценивается глазом, и «Кодак-статус М», предназначенный для измерения копировальных плотностей на фотоматериалах, используемых для последующего копирования с них, т. е. на негативных цветных фотопленках.
Цветная плотность, например, реального пурпурного красителя, который возникает в зеленочувствительном слое цветного фотоматериала, в зависимости от длины волны в зеленой области спектра может быть довольно велика D= 2,1). Имеются и побочные плотности, обусловленные вредным поглощением пурпурного красителя в синей (D„ =0,6) и красной (D* =0,5) областях спектра.
Таким образом, измеряя поглощение реальных красителей за тремя светофильтрами, получают три значения плотности. Их отношение при любой плотности остается постоянным и не зависит, согласно закону Бугера, от концентрации красителя. Когда проводят анализ свойств красителя в отдельных слоях фотоматериала, измеряя три значения плотности, говорят об аналитических плотностях и аналитической цветной денситометрии. Аналитические цветные плотности красителя дают представление не только о поверхностной концентрации красителя, но и об ожидаемой цветопередаче. Для фотолюбителей, однако, определение этих величин недоступно.
Так как существует побочное (вредное) поглощение реальных красителей в данной спектральной зоне и поглощения всех трех красителей складываются, в сенситометрии многослойных цветных фотоматериалов правомочны такие понятия, как интегральная цветная денситометрия и интегральные цветные плотности, определяющие суммарный эффект поглощения света участком многослойного фотоматериала. Интегральная плотность, например, пурпурного красителя представляет собой суммарную плотность, включающую сумму плотностей пурпурного красителя в зеленой части спектра и плотностей, обусловленных вредным поглощением в данной части спектра желтого и голубого красителей.
По вертикали рядом с ними расположены плотности, обусловленные побочными поглощениями реальных красителей, представляющие аналитическое отношение цветных плотностей.
Вредные поглощения должны вызывать искажение цветопередачи, так, например, при передаче красного объекта кроме плотности голубого красителя, возникающей под действием красных лучей, на пути копировального света находятся незначительные плотности, обусловленные побочным поглощением в красной части спектра двух других красителей — желтого и пурпурного, что, естественно, вызовет потерю насыщенности цвета.
Таким образом, цветные интегральные плотности отражают лишь относительное действие цветного негатива на проходящий через него свет. Интегральную цветную плотность негативного поля, которая определяет, во сколько раз понижается цветным негативом действующая экспозиция на позитивном фотоматериале в процессе копирования, называют копировальной плотностью.
Если бы красители, применяемые в цветной фотографии, были идеальными, не было бы различия в аналитических и интегральных плотностях и оба способа измерения давали бы одинаковые значения.
В современной цветной сенситометрии большое значение имеет визуальная эквивалентная серая плотность цветного фотоматериала (ВЭСП) — серый эквивалент, устанавливающий условия, необходимые для передачи серых тонов (от белого до черного), при этом оценка ведется визуально. Известно, что цветная плотность зависит от длины волны света, а глаз воспринимает серое как три цветовых сигнала, имеющих определенное соотношение между собой. Серые эквивалентные плотности можно получить экспериментально, смешивая три субтрактивных красителя до тех пор, пока не получится визуально серое поле определенной плотности. При этом повышение и понижение концентрации всех красителей, согласно закону Бугера, не приведут к изменению серого эквивалентного соотношения.
На практике цветной фотоматериал экспонируют за серым ступенчатым клином. При этом подбирают корректирующие светофильтры, пока на фотоизображении после химико-фотографической обработки не получится одинакового с оригиналом серого тона, т. е. все ступени клина, от самых темных до самых светлых, не будут иметь цветного оттенка. Нейтральная шкала, полученная классическим способом, измеряется на денситометре, в результате чего для данной измерительной системы находят серые эквивалентные интегральные цветные плотности, при этом равенство цветных плотностей не соответствует соотношению 1:1:1. Так, например, визуально серая плотность, равная 1 для фотопленки Agfacolor, измеренная в области максимального поглощения красителей, имеет следующее соотношение аналитических плотностей: D^ = 0,8; D® = 0,9; D* = 1,7. Визуальный серый цвет, полученный сложением плотностей, выглядит как не чисто серый, так как при каждой длине волны плотность его различна.
Измеренные серые эквивалентные интегральные плотности цветного негатива при визуальном рассматривании не должны быть нейтрально-серыми, в то время как в процессе фотокопирования они являются серыми для «глаза» цветного позитивного фотоматериала.
Аналитические и интегральные цветные плотности можно вычислить, если известно соотношение абсорбционной способности трех субтрактивных красителей цветной фотопленки. Также можно определить и влияние побочных плотностей трех красителей на цветопередачу. Вначале определяют концентрационное соотношение красителей, которые дают серое для негативной фотопленки и действуют на цветной позитивный фотоматериал в процессе печати как серый светофильтр с плотностью, равной 1,0. Затем отношение полезной и вредной (побочной) плотностей приводят в систему уравнений, в которой сумма всех коэффициентов при измеренных интегральных плотностях равна 1,0. Так, например, для интегральных плотностей цветной позитивной пленки, по данным фирмы «Агфа-Геверт ».
Для цветных негативных фотоматериалов строят три характеристические кривые по числу зональных эмульсионных слоев и определяют основные фотографические параметры согласно ГОСТ 9160-91 «Материалы фотографические на прозрачной подложке. Метод общесенситометрического испытания многослойных цветофотографических материалов».
Различие в кинетике цветного проявления экспонированных светом неодинакового спектрального состава зональных эмульсионных слоев цветного фотоматериала, расположенных друг над другом, обусловленное истощением проявителя внутри фотослоя, приводит к явлению, получившему название взаимного влияния слоев или вертикального эффекта Эбергарда. В современной терминологии его называют Inter Image Effect. Истощение цветного проявителя внутри одного из зональных слоев цветного фотоматериала будет влиять на скорость проявления не только в нем самом, но и в двух смежных зональных фотослоях. Причем необходимо отметить, что цветные
Сейсмометрия цветных фотоматериалов. Индекс экспозиции. Сейсмометрия серых шкал, аналитические плотности, интегральные цветные плотности, серые эквивалентные плотности. Определение светочувствительности по методу ASA ISO DIN ГОСТ 9160 – 91.
Различие в кинетике цветного проявления экспонированных светом неодинакового спектрального состава зональных эмульсионных слоев цветного фотоматериала, расположенных друг над другом, обусловленное истощением проявителя внутри фотослоя, приводит к явлению, получившему название взаимного влияния слоев или вертикального эффекта Эбергарда. В современной терминологии его называют Inter Image Effect. Истощение цветного проявителя внутри одного из зональных слоев цветного фотоматериала будет влиять на скорость проявления не только в нем самом, но и в двух смежных зональных фотослоях. Причем необходимо отметить, что цветные проявители обладают низкой окислительно-восстановительной буферностью за счет гораздо меньшей концентрации цветного проявляющего вещества в растворе по сравнению с черно-белым проявителем и малой сопротивляемостью бромиду, образующемуся при восстановлении экспонированных микрокристаллов галогенида серебра.
Эти обстоятельства увеличивают роль диффузионного обмена между зональным фотослоем и проявляющим раствором и определяют направление диффузии продуктов реакции (бромид-ионов), которые возникают при восстановлении галогенида серебра среднего зеленочувствительного эмульсионного слоя, получившего большие уровни экспозиции, чем верхний светочувствительный и нижний красночувствительный эмульсионные слои. Повышенный расход проявителя в зеленочувствительном эмульсионном слое приводит к тому, что свежий проявитель из участков эмульсионных слоев, получивших меньшую экспозицию, будет диффундировать в зеленочувствительный слой. Это приведет к повышению плотности и контраста цветного поля и насыщению цвета в среднем зеленочувствительном слое, особенно когда цветная фотопленка экспонирована селективно, например зеленым светом.
В свою очередь, истощение слабо забуференного цветного проявителя внутри одного из сильно экспонированных зональных слоев (зеленочувствительного в нашем случае) будет оказывать влияние на скорость проявления двух других эмульсионных слоев за счет вертикальной диффузии ионов брома, концентрация которых возрастает с увеличением экспозиции. При цветном проявлении образующиеся ионы брома будут значительно замедлять процесс восстановления микрокристаллов галогенида серебра производными парафенилендиамина, обладающих, как было уже сказано выше, малой сопротивляемостью бромиду. В этом случае кинетика проявления многослойной цветной фотопленки будет определяться абсолютной величиной экспозиции эмульсионного слоя и относительным распределением экспонирующего света, что в конечном счете и влияет на воспроизведение цветов.
Если цветная фотопленка одинаково экспонирована белым светом, то при передаче цветов от белого до черного через серый получается более низкий контраст, чем при селективном экспонировании. Но благодаря вертикальному эффекту Эбергарда можно повысить насыщенность цветного изображения без повышения контраста. Этого можнодостичь изменением толщины эмульсионного слоя цветной фотографической пленки и последовательности расположения зональных эмульсионных слоев, соотношением в слое концентраций галогенида серебра и цветообразующей компоненты, степенью проявления фотослоя и рецептурой цветного проявителя.
Сравнивая характеристические кривые цветной негативной фотопленки, экспонированной белым светом и селективным красным, можно сделать заключение о наличии и интенсивности вертикального эффекта Эбергарда по отношению Укр/Убел- В случае отсутствия эффекта взаимного влияния слоев отношение уселект/убел должно быть равно единице. Ю. Н. Гороховский, детально исследуя явление взаимного влияния слоев при обработке цветных пленок, установил, что:
• равномерная засветка одного из зональных эмульсионных слоев приводит к депрессии характеристической кривой (параллельному смещению вдоль оси lgН для верхнего и среднего слоев и понижению концентрации красителя над экспонированным участком);
• для нижнего красночувствительного эмульсионного слоя цветной фотопленки наблюдается падение коэффициента контрастности за счет затруднений в диффузионном обмене между фотослоем и проявителем;
увеличение продолжительности цветного проявления уменьшает вертикальный эффект Эбергарда, но не исключает его полностью.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 122 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Вопрос №16. Процесс фиксирования. Химия процесса фиксирования. Факторы, определяющие скорость процесса. Фиксирующие растворы: нейтральные, кислые, дубящие. | | | Применение технологии Digital intermediate при производстве фотографических материалов. |