Cтраница 1
Полученные негативы после ополаскивания подвергают фиксации. [1]
Полученный негатив используется для получения фотошаблона, который изготовляется либо на металлизированном кварцевом стекле, либо на биметаллической фольге. [2]
Полученные негативы раскладываются согласно своим номерам кадров по конвертам, где хранятся подписанные оригиналы штампов и негативы с них. [3]
Полученные негативы проектируют в натуральную величину на предварительно изготовленные щиты и все линии светового изображения обводят карандашом с помощью линеек и реек. Затем из щитов собирают отдельно носовую и кормовую части корпуса, проверяют совмещение всех линий, после чего обводят их плазовыми красками. [4]
Вставив полученный негатив в увеличитель, путем изменения масштаба и фокусировки изображения добиваются совмещения оптического изображения полученных на снимке звезд с их изображениями на карте звездного неба, уложенной на экране увеличителя, и отмечают на ней начало разрыва. Координаты положения места разрыва снимают с карты и с указанием соответствующего им момента времени сообщают в вычислительный центр. [5]
На полученных негативах, если они были правильно экспонированы, имеется мягкая градация. [6]
Конечно, полученные негативы будут черно-белыми, но каждый из них представляет распределение определенного цвета на оригинале. Их можно обработать как черно-белые снимки, используя описанные процессы разделения, а конечные негативы можно будет напечатать затем через соответствующие им светофильтры на цветную фотобумагу. [7]
Предполагаем, что прозрачность полученного негатива по амплитуде изменяется пропорционально падающей на него энергии. [8]
После проявления все плотности полученного негатива окажутся в пределах прямолинейного участка характеристической кривой. Следовательно, все различия в яркостях отдельных участков объекта съемки будут изображены на негативе пропорционально. Совершенно иная картина наблюдается при съемке с другими выдержками, например, с выдержкой 1 сек. Различные участки слоя получат при этой выдержке экспозиции от 1 до 40 лк-сек; это значит, что наиболее яркие участки объекта съемки будут изображены на негативе плотностями не пропорциональными, а близкими друг к другу. [9]
Для измерения параметров траекторий частиц полученные негативы дополнительно увеличивали, печатая на бумаге, либо проектируя на экран с масштабной сеткой. [10]
![]() |
Интерференционные полосы в пространственном спектре негатива, позволяющие определить направление и скорость смещения объекта. [11] |
После проявления исследуем пространственный спектр полученного негатива, поместив перед ним диафрагму с отверстием, выделяющую нужный нам участок объекта. [12]
Экспонированная пленка проявляется в нормальных условиях, пссле чего по полученным негативам определяет ся кратность примененного светофильтра для данных конкретных условий. [13]
Экспонированная пленка проявляется в нормальных условиях, пселе чего по полученным негативам определяет ся кратность примененного светофильтра для данных конкретных условий. [14]
Зарегистрировав этот спектр на фотопластинке Я, рассмотрим теперь пространственный спектр полученного негатива: являясь фурье-голограммой, негатив восстановит две группы из двух точек каждая, причем эти группы расположены симметрично относительно центра спектра. Переходя в выражении (10.11) от экспонент к косинусам, легко перейти к фурье-образам, откуда и получается приведенное на рис. 155 расположение точек. [15]