Cтраница 1
Хартер описывает в [199] спектры некоторых органических молекул; сходство этих спектров с канторовой пылью потрясает. [2]
Хартера и Дриффильда кривая 154 Хроматограмма 406 Хроматография 405 ел. [3]
Как подчеркнули Хартер и Паттерсон [71], физическое объяснение образования кластеров сводится к локализации значений векторов состояний кластера вокруг классически стабильной оси симметрии молекулы. [4]
Растворы, близкие к состоянию насыщения, образуются в хартере ресивере и всасывающей линии. [5]
![]() |
Кривая почерне - увеличение Е сопровождается даже некото-ния фотопластинки. ослаблением почернения-явление со.| Кривые почернения различных фотоматериалов. 1. [6] |
Величина, обратная j, пропорциональна чувствительности пластинок в системе Хартера и Дриффильда. В других сенсиометрических шкалах под чуствительностью пластинок понимается величина обратно пропорциональная интенсивности света, необходимой для достижения порога пластинки. [7]
Были проведены работы по изучению объема внимания ( Кэттел), навыков ( Брайан и Хартер) и др. Параллельно развивались сравнит. Социальная же природа психич. [8]
![]() |
Светотехнические и энергетические эквиваленты для ряда лазерных линий. [9] |
Изображение на фотоматериале ( выход) является функцией экспозиции ( входа), которая описывается характеристической кривой, называемой также кривой D SE или кривой X и Д по имени Хартера и Дриффельда, заложивших основы сенситометрии. На рис. 2 показана типичная характеристическая кривая для негативного фотоматериала. Поскольку отклик человеческого глаза на свет является приблизительно логарифмическим, то кривую целесообразно и логично построить, отложив по осям оптическую плотность и логарифм экспозиции, а не пропускание и экспозицию. На кривой удобно выделить три участка: начальный, прямолинейный и конечный. Однако некоторые эмульсии имеют четвертую область, называемую участком соляризации ( см. разд. Начальный и конечный участки охватывают диапазоны экспозиций, при которых отклик нелинеен, и они обычно менее полезны, чем прямолинейный участок, хотя тоже могут использоваться при обработке определенных видов информации или же при получении желаемых фотографических эффектов. [10]
Кривая Хартера и к слабым линиям; сильные линии Дриффильда, характеризующая в таких случаях подвергаются кажу-фотографическую эмульсию. [11]
Оказалось, что результаты выполненных ими измерений с пикрамидом хорошо согласуются с данными Йергенсона и Хартера. [12]
Определение экспозиции как произведения лучистой энергии на время подразумевает, что почернение фотографической пластинки происходит пропорционально величине этого произведения; это соотношение известно под названием закона обратных величин. К сожалению, имеются отступления от этого закона. Оптическую плотность, вызываемую умеренно сильным пучком света за интервал времени, который соответствует экспозиции, лежащей в середине линейной части кривой Хартера и Дриффильда, можно принять за эталон для данного типа фотопластинок. Однако - очень часто можно обнаружить, что при значительно более слабой освещенности для получения той же самой оптической плотности потребуется большее время, чем это предсказывается простым законом. Точно так же при высоких освещенностях время будет больше, чем предсказывается теорией. Эти отступления от закона обратных величин для одних типов пластинок более заметные, чем для других. [13]
![]() |
Условия получения эмульсий. [14] |
Для выяснения фотографической роли негалоидного серебра - - его отдельных компонентов - и установления их активной части параллельно с микроанализами определяли числа светочувствительности и значения плотности вуали. Для этого применяли обычную сенситометрическую методику: политые испытуемой эмульсией пластинки ( 5 мл на пластинку 9X12 еж2) освещали в сеп-ситометре Хартера и Дриффильда ( источник света с цветовой температурой 5000 К; освещенность 1 лк) и проявляли в стандартных условиях метолгидрохиноновым проявителем ( 20 С, время проявления 8 мин. [15]