Светочувствительная пластинка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Христос Воскрес! А мы остались... Законы Мерфи (еще...)

Светочувствительная пластинка

Cтраница 2


Исправлению в центре поля следует, как правило, придать больше внимания, чем исправлению на его краях, во-первых, потому, что наиболее интересный объект можно расположить в середине светочувствительной пластинки или пленки; во-вторых, полевые аберрации, действие которых добавляется к действию осевых, ухудшают качество изображения на краях поля зрения и можно допустить большие отклонения хода лучей, так как они сравнительно мало скажутся на значении критериев качества. Если требуется высокое качество исправления изображения на оси, нужно ставить не одно, а несколько требований к значениям продольной ( поперечной) сферической аберрации, например эти значения для двух или трех зон должны быть минимальными, но во избежание противоречий этим требованиям должен быть придан меньший вес, чем в случае единственной зоны. Если существует подозрение, что определенное требование трудно осуществлять, следует придать ему малый вес.  [16]

Роль объектива в человеческом глазе выполняет роговая оболочка в сопряжении с водянистой влагой передней камеры и хрусталиком, а в фотокамере-ее оболочка ( мех) образует замкнутую полость системы, ограждающую светочувствительную пластинку от повреждений и засвечивания.  [17]

Фирма Macrodate Corparate предлагает комплекс Midas MD-180. В данной системе на светочувствительную пластинку экспонируются линии или отверстия либо унифицированные части рисунка микросхемы.  [18]

В этом случае частицы полупроводника диспергируются в спиртовом растворе связывающего вещества приблизительно в пропорции две весовые части полупроводника на одну часть связывающего вещества. После предварительной подсушки на воздухе полученная светочувствительная пластинка выдерживается в термостате в течение 1 ч при температуре 50 - 60 С.  [19]

Телевидение основано на следующем принципе. В телецентре передаваемое изображение проектируется объективом на светочувствительную пластинку в специальной электронно-лучевой трубке. Эта пластинка состоит из мелких, изолированных друг от друга фотоячеек ( фотоэлементов), в которых при различной их освещенности возникают электрические заряды различной силы. Электронный луч, выходящий из хвостовой части электронно-лучевой трубки, с большой скоростью и в определенной последовательности обегает все фотоячейки и снимает возникающие там заряды, превращая их в импульсы различной силы. Эти импульсы, усиленные, и соответственно обработанные, передаются как видеосигналы и принимаются в телевизионном приемнике. Важнейшей частью этого приемника является приемная телевизионная трубка, имеющая флюоресцирующий экран, покрытый специальным веществом - люминофором.  [20]

21 Схема фотографического аппарата.| ГСхема кеплеровой трубы. [21]

Фотографический аппарат имеет устройство, чрезвычайно напоминающее строение глаза. Объектив О, ( рис. 521) создает на светочувствительной пластинке Р действительное изображение. Для установления резкости изображения или, как говорят, для наводки на фокус фотоаппарат нужно раздвигать или сдвигать, для чего доска объектива может двигаться относительно задней стенки с футляром, кассетой, содержащей фотопластинку. Объектив обычно бывает вделан в оправу, содержащую затвор и диафрагму с переменным отверстием. Затвор позволяет открывать при съемке объектив на нужное время, которое при ярком освещении иногда бывает меньше сотой доли секунды.  [22]

Для получения качественного изображения большое значение имеет наводка на резкость - совмещение изображения и пленки или пластинки. Для этого у старых фотоаппаратов делалась подвижной задняя стенка, вместо светочувствительной пластинки вставлялась матовая стеклянная; двигая последнюю, на глаз устанавливали резкое изображение.  [23]

Хлорид серебра AgCI под действием света фазлагается с выделением свободного серебра. На этом основано применение его в фотопромышленности для изготовления некоторых сортов светочувствительных пластинок и бумаг. Реакции, протекающие под действием света, называются фотохимическими.  [24]

Хлорид серебра AgCl под действием света разлагается с выделением свободного серебра. На этом основано применение AgCl в фотопромышленности для изготовления некоторых сортов светочувствительных пластинок и бумаг. Реакции, протекающие под действием света, называются фотохимическими.  [25]

Бром применяется для изготовления бромистых Солей, лекарственных веществ, некоторых красителей, а также в лабораториях для приготовления так называемой бромной воды, являющейся сильным окислителем: Н2О - f - Вг2 2HBr - f - O, и для синтеза ряда органических веществ. Из соединений брома наибольшее значение имеет AgBr - бромид серебра, применяемый в фотографии для изготовления светочувствительных пластинок, фотобумаги и фото-кинопленок.  [26]

Луи Дагер поместил в отверстие камеры линзу, а туда, где ранее находился экран, светочувствительную пластинку, покрытую йодистым серебром.  [27]

При фотографировании объекта, освещенного 100-ваттной лампой на расстоянии 1м, требуется экспозиция 8 с. Какова должна быть продолжительность экспозиции при освещении двумя 100-ваттными лампами на расстояниях 3 и 4 м от освещаемого объекта, если общая световая энергия, попавшая на светочувствительную пластинку, должна остаться неизменной.  [28]

При фотографировании объекта, освещенного 100-ваттной лампой, находящейся на расстоянии 1 м от него, требуется экспозиция 8 с. Какой должна быть продолжительность экспозиции при освещении двумя 100-ваттными лампами, помещенными на расстояниях 3 и 4 м от объекта, если общие количества энергии, попавшей на светочувствительную пластинку, должны быть в обоих случаях одинаковыми.  [29]

При фотографировании объекта, освещенного 100-ваттной лампой на расстоянии 1 м, требуется экспозиция 8 с. Какова должна быть продолжительность экспозиции при освещении двумя 100-ваттными лампами на расстояниях 3 и 4 м от освещаемого объекта, если общее количество световой энергии, попавшей на светочувствительную пластинку, должно остаться неизменным.  [30]



Страницы:      1    2    3