Cтраница 1
Спектральная светочувствительность фоторезиста - величина светочувствительности при воздействии света определенной длины волны. [1]
Спектральная светочувствительность пленки кристалла, содержащего ионы свинца, приблизительно равна ее значению для чистого бромистого серебра, в то время как фотопроводимость увеличивается примерно в 6 раз. [2]
Кривые спектральной светочувствительности этих эмульсий при комнатной температуре изображены на фиг. Кривые, относящиеся к эмульсиям с одинаковой сенсибилизацией, параллельны, причем эмульсии с более крупными микрокристаллами обладают на 0 2 логарифмические единицы большей светочувствительностью, чем эмульсии с более мелкими микрокристаллами. Кривые для комнатной температуры, изображенные на фиг. Начиная от коротких длин волн, светочувствительность уменьшается сначала медленно, затем быстрее. Около 490 ту - наблюдается перегиб, кривая снова становится более пологой в сторону длинных волн. Появление перегиба не только на кривых для химически сенсибилизированных эмульсий, но также на кривых для эмульсий, специально не сенсибилизированных, означает, что даже в последнем случае существует значительная химическая сенсибилизация. Однако наблюдается количественное различие: кривые для химически несенсибилизированных эмульсий обладают более длинной крутой частью перед перегибом и более сильным наклоном после него. [3]
На общую и спектральную светочувствительность селена большое влияние оказывает температура подложки в процессе отложения слоя. Оптимальная температура подложки - примерно 50 С. Светочувствительность слоя в этом случае превышает светочувствительность слоя, нанесенного на подложку при комнатной температуре, в два-три раза. При повышении температуры свыше 50 С наблюдается небольшое повышение общей светочувствительности и сдвиг вправо максимума спектральной чувствительности. Однако одновременно падает удельное темновое сопротивление слоя. Объясняется это тем, что пары селена, осаждаясь на пластину, кристаллизуются, и в слое аморфного стекловидного селена образуются вкрапления кристаллического гексагонального селена. [4]
Для выяснения природы химической сенсибилизации исследована спектральная светочувствительность чистых бромосеребряных эмульсий, не содержащих оптического сенсибилизатора, при комнатной температуре и температуре жидкого азота. Исследованы следующие четыре эмульсии: а - первичная эмульсия ( химически несенсибилизированная); Ь - эмульсия, сенсибилизированная восстановлением; с - эмульсия, сенсибилизированная сернистыми соединениями; d - первичная эмульсия, обработанная раствором азотнокислого серебра. [5]
Химическая сенсибилизация обычно не расширяет области спектральной светочувствительности, однако в некоторых случаях такое расширение наблюдается. [6]
![]() |
Спектросенситометр ИСП-73.| Схема спектросенситометра.| График зависимости логарифма спектральной чувствительности от длины волны. [7] |
Спектросенситометрическое испытание проводят с целью определения спектральной светочувствительности фотографического материала. [8]
В зависимости от области сенсибилизации и распределения спектральной светочувствительности 5 фотография, материалы подразделяют на ортохроматич. [9]
В табл. 5 приведены данные по увеличению спектральной светочувствительности в различных зонах видимого спектра в результате химического созревания. [10]
В § 2 рассматривается влияние температуры на форму кривых спектральной светочувствительности. Другими словами, рассматривается изменение отношения светочувствительностей при различных температурах с изменением длины волны, но абсолютные значения этих отношений не определяются. В § 3 исследуется абсолютное изменение спектральной светочувствительности с температурой. В § 4 описываются измерения спектрального поглощения фотографических эмульсий и полученные результаты сравниваются с предыдущими результатами. [11]
![]() |
Изменение общей светочувствительности S и спектрального примесного поглощения Д. со временем второго созревание AgBr - ( / и АвВг ( 1-эмульсий ( II - IV. [12] |
Представления о примесных центрах были получены при изучении взаимосвязи между спектральной светочувствительностью и примесным спектральным поглощением при созревании эмульсии. [13]
С другой стороны, результаты, полученные Иван-сом [1] и Бильтцем1), показывают, что спектральная светочувствительность, обусловленная либо присутствием оптических сенсибилизаторов, либо продуктами химического созревания в присутствии сернистых сенсибилизаторов, падает при низких температурах значительно сильнее, чем собственная светочувствительность бромистого серебра. Это приводит к тому, что хвост светочувствительности в красной области, существующий при комнатной температуре, исчезает полностью или весьма сильно ослабляется при низкой температуре. [14]
В этом случае должно наблюдаться повышение длинноволновой светочувствительности, как это действительно подтверждено при помощи спектральных кривых ( lg Sx, X) в работе [49], посвященной исследованию спектральной светочувствительности оптически несенсибилизированных эмульсий. Поэтому можно считать, что основная причина повышения максимальной светочувствительности при больших освещенностях в первом созревании заключается в уменьшении конкуренции вследствие усиления электронодонорного влияния серебряных центров. [15]