Cтраница 3
Зависимость плотности почернения D от экспозиции И называют кривой почернения фотоэмульсии или характеристической кривой. На рис. 7.5.2 изображена эта кривая. По оси абсцисс откладывают десятичные логарифмы относительной освещенности, а по оси ординат - величины измеренных плотностей почернения D. Из рисунка видно, что в нижней части кривая идет почти параллельно оси абсцисс и дает почернение D0, соответствующее фотографической вуали. Далее следует криволинейный участок кривой почернения АВ - область недодержек, которая переходит затем в прямолинейный участок ВС - область нормальных почернений. [31]
![]() |
Кривая распределения почернений рефлекса по углам ф ( а и количества материала по углам ф ( б. [32] |
Для расчета функции распределения осей макромолекул по углам кривую почернения нормируют путем приведения площади под кривой к одному значению - площади прямоугольника с высотой, равной Е, которую находят из отношения площади S подтсри-вой почернения к площади основания Of. [33]
Для i ютометрпческпх i idor наибольший интерес представляют прямолинейный участок кривой почернения и величина фактора контрастности у. [34]
Зависимость D - f ( e) - характеристика пленки ( кривая почернения), v ( x, у, D) - пленочный шум. Шум аддитивен, отдельные его отсчеты распределены по Гауссу со средним, равным 0, и дисперсией, зависящей от уровня сигнала. Определив по значениям D ( x, у) величины освещенностей Е г ( х, у), соответствующих излучению, прошедшему через поглотители двух различных толщин, можно вычислить распределения температуры и плотности. [35]
![]() |
Характеристическая кривая эмульсии, построенная по данным 19. Различными значками обозначены точки, вычисленные из данных измерения спектрограмм с линиями различной интенсивности. [36] |
Методика определения относительной интенсивности линий и учета фона спектрограммы при помощи кривой почернения была описана выше и, как нам кажется, не требует дополнительных пояснений. Специального упоминания заслуживает лишь случай, когда в процессе анализа редкоземельных концентратов и богатых иттриевыми землями минералов приходится сопоставлять далеко отстоящие друг от друга линии этих элементов. При этом для получения правильных результатов анализа необходимо учитывать эффект относительного ослабления длинноволновых рентгеновских линий по сравнению с коротковолновыми. Основными причинами этого эффекта являются различия в поглощении и в фотографическом действии лучей различных длин волн, разница в условиях возбуждения аналитических линий элементов, а также некоторые геометрические эффекты ( см. стр. Часть из этих факторов сравнительно просто поддается вычислению и учету. Для вычисления других не хватает экспериментальных данных. [37]
![]() |
График поправок к расчету интенсивностей по рентгенопленкам XX.| Градуировочный график к расчету интенсивностей по рентгенопленкам Агфа-Лауэ. [38] |
При работе с рентгенопленками типа XX расчет концентраций осуществляют без использования кривой почернений, упрощенным способом. Концентрации Та в прямолинейной области пропорциональны величинам почернений аналитических линий. [39]
Мерилом контрастности светочувствительного материала может таким образом служить наклон прямолинейного участка ВС кривой почернения. Величина y tga называется фактором контрастности или также фактором проявления, так как она сильно изменяется в зависимости от условий проявления. Эмульсия нормальной контрастности имеет i, близкую к единице ( о ок. В контрастных эмульсиях Y достигает двух и больше, а в мягко работающих у меньше единицы. Чем контрастнее эмульсия, тем менее она светочувствительна. Для диапозитивов и снимков рисунков или чертежей применяют особенно контрастные хлоросеребряные диапозитивные и репродукционные пластинки. [40]
Интенсивность падавшего на фотопластинку света и вызванные их почернения связаны между собою кривой почернения. Для определения интенсивности по почернениям используется прямолинейный участок характеристической кривой, обеспечивающего наибольшую точность определения. Если почернения не лежат в области нормальных почернений, то вообще говоря, определение интенсивности по ним возможно, но представляет значительные, трудности и дает значительно менее точные результаты. [41]
Для каждого типа излучения существует своя зависимость почернения фотоэмульсии от экспозиции - так называемая кривая почернения. При количественных измерениях она всегда должна быть предварительно изучена. На рис. 7.1 показана типичная кривая почернения. [42]
Проведенные нами измерения показали [11], как и следовало ожидать на основании хода кривой почернений, что флуктуации фона минимальны при работе в области нормальных почернений. Таким образом, для достижения наибольшей точности в измерениях интенсивностеи слабых комбинационных линий необходимо задавать экспозиции с расчетом, чтобы фон на снимках попадал в область нормальных почернений. По достижении этого дальнейшее увеличение экспозиции не увеличивает точности и чувствительности измерений и, следовательно, нецелесообразно. [43]
В большинстве методов, применяемых до сих пор для калибровки фотоэмульсий [5, 6, 20-23], зависимость кривой преобразованных почернений и даже кривых метода калибровки Черчилля от почернений, соответствующих парам марок интенсивности [23], аппроксимируют полиномами высоких степеней. Для этого должна быть составлена соответствующая программа. [44]
![]() |
Схема кривых приведен. [45] |