Студопедия — ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ






На специальном приборе — денситометре измеряют оптические плотности полей сенситограммы. У цветных фотоматериалов измеряют частичные эффективные плотности красителей за соответствующими фильтрами: плотность голубого красителя — за красным, пурпурного — за зеленым, желтого — за синим. По полученным данным строят характеристическую кривую (рис. 4.2), выражающую зависимость фотографического эффекта от количества действующего света; на оси абсцисс откладывают логарифмы экспозиции, на оси ординат — оптические (эффективные) плотности.

 

 
Рис. 4.2. Типичная характеристическая кривая: АБ – область вуали; БВ – начальный участок – область недодержек; ВГ – прямолинейный участок – область нормальных экспозиций; ГД – область передержек; ДЕ – область максимальных плотностей; ЕЖ – область соляризации

D

2,5- Д Е Ж

 

2,0- Г


1,5-

 

1,0-

 

0,5- В

А Б

-2 -1 0 1 2 3 4 lgH

 

Характеристическую кривую принято делить на участки — см, подпись к рис. 4.2. Такое деление связано с характером зависимости приращения оптической плотности от увеличения экспозиции. В области нормальных экспозиций приращение оптической плотности пропорционально увеличению логарифма экспозиции. В областях недодержек и передержек пропорциональность нарушается в сторону уменьшения. В областях вуали и максимальной плотности при изменении экспозиции оптическая плотность не изменяется. В области соляризации увеличение экспозиции вызывает уменьшение оптической плотности изображения (в практической работе с цветными материалами явление соляризации не используется).

По виду характеристических кривых и месту их расположения можно делать некоторые выводы о фотографических свойствах материалов, даже не прибегая к специальному определению конкретных показателей.

 

Рассмотрим, например, характеристические кривые двух различных материалов (рис. 4.3).

Ясно, что для получения одинаковой оптической плотности (кроме самых больших) для фотоматериала 1 требуется значительно меньшая экспозиция, чем для материала 2, значит, чувствительность материала 1 выше, чем материала 2. Обобщая, можно сказать: чем левее по оси абсцисс характеристическая кривая, т.е. чем больше сдвинута она в область малых экспозиций, тем выше светочувствительность материала.

Сравнивая наклон характеристических кривых, можно легко заметить, что в области прямолинейных участков одинаковое изменение экспозиции вызывает у материала 1 заметно большее приращение оптической плотности, т.е. этот материал более контрастный и позволит лучше воспроизводить участки, незначительно различающиеся по яркости. У фотоматериала 2 значительно больший интервал экспозиции воспроизводится прямолинейным участком — значит, этот материал сможет правильно воспроизводить объект со значительно большей разницей яркостей, чем материал 1.

D 1     lgH     Рис. 4.3. Характеристические кривые двух фотоматериалов с разными фотографическими свойствами

Принятые в сенситометрии характеристики фотографических свойств фотоматериалов суть не что иное, как строгое количественное выражение интуитивно определенных нами свойств (и некоторых других, о которых не было упомянуто).

Рассмотрим эти характеристики для цветных кинофотопленок негативно-позитивного процесса.

Экспонирование цветных негативных пленок типа ЛН и цветных позитивных пленок проводят светом с цветовой температурой 3200 К, негативных пленок типа ДС 5500 К. При испытаниях позитивных материалов, предназначенных для печати с маскированных негативных пленок на пути света устанавливают светофильтр-маску, воспроизводящий оптическую плотность маскирующих компонент. (В сенситометрах используется сенситометрический клин с константой 0,15 — т.е. оптическая плотность двух соседних полей клина отличается на 0,15 ± 0,005.)

 

 

4.1.3. МИНИМАЛЬНАЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ
ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ

Минимальная оптическая плотность Dмин — оптическая плотность неэкспонированной фотографической пленки подвергнутой полной химико-фотографической обработке. Цветные фотоматериалы характеризуются тремя значениями минимальной оптической плотности, измеряемыми за синим, зеленым и красным светофильтрами.

Минимальная оптическая плотность фотоматериала складывается из оптической плотности вуали и нулевого фона.

Оптическая плотность нулевого фона D00 — оптическая плотность неэкспонированного фотографического материала, прошедшего все стадии химико-фотографической обработки при отсутствии в растворах проявляющих веществ.

Значение этого показателя зависит от свойств фотоматериала и практически не зависит от условий обработки. Оно определяется прозрачностью основы пленок и желатины эмульсионных и вспомогательных слоев, степенью вымываемости сенсибилизаторов и прокрашивающих красителей, но, главным образом, окраской растворов цветообразующих компонент.

Растворы немаскирующих компонент должны быть прозрачны, однако они, как правило, имеют довольно значительную желто-бурую окраску. Маскированные компоненты специально окрашены, поэтому негативные маскированные пленки имеют высокую оптическую плотность нулевого фона.

Оптическая плотность вуали Dо — оптическая плотность, появляющаяся в процессе химико-фотографической обработки фотоматериала независимо от действия света (на неэкспонированных участках). Значение ее зависит как от свойств фотоматериала (вуалеустойчивость), так и, в основном, от режима химико-фотографической обработки и рецептуры обрабатывающих растворов. Определяется как разность между минимальной оптической плотностью и оптической плотностью нулевого фона:

 

Do = Dмин – D00

 

У позитивных фотоматериалов даже незначительное увеличение минимальной оптической плотности существенно снижает уровень эстетического восприятия фотографического изображения. Особенно в тех случаях, когда возрастает плотность какого-либо цвета (так чаще всего и бывает), возникает бросающийся в глаза преобладающий оттенок на светлых участках изображения.

 

Поэтому у позитивных фотоматериалов должен быть низкий уровень оптической плотности нулевого фона (чистые компоненты, высокопрозрачные желатин и основа), а условия химико-фотографической обработки должны обеспечивать наименьшую оптическую плотность вуали.

У негативных пленок оптическая плотность нулевого фона (а следовательно, и минимальная оптическая плотность) может быть достаточно высокой — она компенсируется в процессе печати и не сказывается на качестве окончательного позитивного изображения. У маскированных пленок ее значения за синим фильтром 1,03—1,08, за зеленым 0,43—0,51, за красным 0,17—0,20.

 







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 604. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия