Cтраница 1
Зависимость плотности почернения пленки от экспозиции имеет сугубо нелинейный характер. [1]
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. [2]
Светочувствительные свойства фотоматериалов характеризуются зависимостью плотности почернения D от логарифма экспозиции. Эта зависимость, вообще говоря, нелинейная, имеет участок, который с известным приближением можно считать линейным. [3]
![]() |
Широта фотографической выбирать ЭМУЛЬСИИ С болЫПОЙ ШИРОТОЙ. [4] |
Если построить характеристическую кривую в виде зависимости плотности почернения от времени экспозиции t при постоянной освещенности, то можно видеть, что кривые D Д ( t) при Е const и D / 2 ( Е) при t const не совпадут друг с другом. Отсюда следует, что по своему фотографическому действию изменение времени экспозиции неравносильно такому же изменению освещенности. Между тем для первичного фотохимического процесса имеет место закон Бунзена - Роско, согласно которому общее количество продуктов фотохимической реакции определяется только поглощенной световой энергией. Для случая фотографирования она зависит только от величины экспозиции H Et. Вследствие равноправности величин Е т t закон Бунзена - Роско называют обычно законом взаимозаместимости. При воздействии света на фотографическую эмульсию протекает много вторичных процессов, кроме того, идет химическое взаимодействие слоя с проявителем и фиксажем. Поэтому для фотографических эмульсий наблюдаются отклонения от закона взаимозаместимости, иногда очень значительные. [5]
На рис. 4 - 127 изображен график зависимости плотности почернения пленки Рентген-ХХ от энергии излучения при одинаковой его дозе при зарядке кассет с флуоресцирующими экранами. [7]
![]() |
Авторадиограммы самодиффузии. X 50. [8] |
Получаемый с плоскости среза контактный отпечаток фотометрируют и измеряют зависимость плотности почернения от глубины диффузии, что позволяет получить экспериментальные данные, необходимые для расчета параметров диффузии. [9]
![]() |
Характеристическая кривая фотографической пластинки. [10] |
Здесь / о - интенсивность пучка света, проходящего при фотометриро-вании проявленной фотопластинки через непочерненное место, а / - интенсивность того же пучка света, прошедшего через почерненное место; АО и А - пропорциональные им величины отсчетов, получаемые при фотометрировании на миллиметровой шкале микрофотометра МФ-2 или МФ-4. Зависимость плотности почернения S от количества осве-щения Н, представленная на рис. 43, носит название характеристической кривой пластинки. Для целей спектрального анализа представляют интерес две части характеристической кривой: нижняя - криволинейная, представляющая область недодер-жек, и прямолинейная часть - об - ласть нормальных почернений. [11]
По результатам фотометрирования строят графики зависимости плотности почернения от логарифма концентрации элементов в эталоне. Содержание металла в анализируемом образце определяют по средним значениям почернений линий. [12]
Для измерения почернения могут использоваться различные типы денситометров. Также можно определять поглощение для незасвеченной и засвеченной пленок порознь, вычислять отношение lg I0 / IX - - S, устанавливая зависимость плотности почернения от дозы, полученной облученной пленкой. [13]
Для измерения нерезкости рассеяния используется способ границ. Сущность его заключается в следующем: в процессе облучения непосредственно перед пленкой устанавливается свинцовый трафарет, выполняющий роль тенеобразующего объекта. Полученное при этом на пленке распределение плотности почернения зависит от кривой почернения и области почернения. Поэтому необходимо определить зависимость плотности почернения от энергии просвечивания. Для этого каждое значение плотности на эталоне заменяют соответствующим значением энергии излучения и снимают кривую распределения энергии. [14]
Для определения плотности D световой пучок интенсивностью / о пропускают через измеряемый участок на фотопластинке и затем измеряют интенсивность пучка / после прохождения почернения. Из отношения / 0 / 7 определяют непрозрачность О и пропускание Г и по формуле ( 1) - оптическую плотность D. Взаимосвязь между измеренным почернением и наложенной экспозицией выражается характеристической кривой фотоматериала. Характеристические кривые обычно представляют собой зависимость плотности почернения D от логарифма экспозиции, как это показано на фиг. [15]