Усиление фотографическое - определение. Что такое Усиление фотографическое
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Усиление фотографическое - определение

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Усиление фотографического изображения; Усиление изображения
Найдено результатов: 39
УСИЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ      
увеличение оптической плотности черно-белых фотографических изображений путем осаждения свежевосстановленного металла (ртуть, серебро) или какого-либо непрозрачного соединения на серебряные зерна изображения, а также путем окрашивания фотографических изображений. Усиление фотографическое на многослойных цветных фотоматериалах сложно и практически не применяется.
Усиление фотографическое      

процесс увеличения оптической плотности (См. Оптическая плотность) фотографического изображения для исправления в основном недодержанных или недопроявленных Негативов. У. ф. противоположно ослаблению фотографическому (См. Ослабление фотографическое), осуществляется путём наращивания металла (ртуть, серебро) или какого-либо непрозрачного соединения на серебряные зёрна изображения, а также путём окрашивания фотографических изображений (См. Окрашивание фотографических изображений). У. ф. на многослойных цветных фотографических материалах из-за большой сложности практического применения не находит.

У. ф. основано на отбеливании металлического серебра изображения растворами сулемы, бихромата калия и др. (см. Отбеливание фотографическое) с последующим "чернением" в энергично действующих проявителях, растворах аммиака и др. Эффект усиления связан с тем, что отбеливающие агенты восстанавливаются в тонкодисперсные порошки металлов (ртуть из сулемы) или труднорастворимые непрозрачные соединения (Cr2O3·CrO3 из бихромата калия), которые откладываются на зёрна металлического серебра изображения, создавая дополнительные оптические плотности. При отбеливании бромной медью, или бромидом меди (II), "чернение" осуществляют раствором нитрата серебра в качестве источника дополнительного металла, откладывающегося на изображении. Если У. ф. достигается тонированием, то негатив становится обычно коричневым. При этом его эффективная фотографическая непрозрачность увеличивается, т.к. слой поглощает синий свет, к которому наиболее чувствительны фотографические позитивные материалы.

Различают три вида У. ф.: пропорциональное, субпропорциональное и сверхпропорциональное. При пропорциональном У. ф. оптические плотности увеличиваются пропорционально их первоначальным значениям (но очень малые плотности почти не увеличиваются); в случае субпропорционального У. ф. малые плотности увеличиваются значительно больше средних и больших; при сверхпропорциональном У. ф. большие плотности увеличиваются сильнее малых и средних.

Лит.: Цыганов М. Н., Устранение дефектов фотографического изображения, М., 1957; Микулин В. П., Фотографический рецептурный справочник, 4 изд., М., 1972.

Л. Д. Первова.

Гитарный усилитель         
  • Комбоусилитель
Гитарное усиление; Комбоусилитель; Кабинет (акустическая система); Комбик; Гитарный комбик
Гитарный усилитель (разг. усилитель, усилок, комбик) — это электронный усилитель, предназначенный для использования совместно с электрическими и электронными музыкальными инструментами, в частности, электрогитарами.
Самоусиление спонтанного излучения         
Самопроизвольное усиление спонтанного излучения; SASE
Самоусиление спонтанного излучения (SASE — Self-Amplified Spontaneous Emission) — процесс в лазере на свободных электронах, благодаря которому высокоэнергетический электронный пучок может генерировать лазерное излучение.
Усиление интеллекта         
Усиление интеллекта (УИ) () — совокупность средств и методов, обеспечивающих максимально возможную производительность интеллекта человека; эффективное использование информационных технологий для усиления человеческого интеллекта. Теория УИ активно разрабатывалась в 1950-е и 1960-е годы пионерами кибернетики и информатики.
СКРЫТОЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ         
  • [[Фотобумага]], потемневшая под действием длительной экспозиции. При последующем проявлении вся поверхность листа, в том числе и пятна от лежавших монет, окажется равномерно чёрной
Латентное изображение; Фоторегрессия; Латентное фотоизображение; Скрытое фотоизображение; Скрытое фотографическое изображение
(латентное изображение) , невидимое глазом изображение, возникающее в светочувствительном слое фотоматериалов в процессе его экспонирования. При проявлении скрытое изображение превращается в видимое в результате выделения атомов серебра в центрах скрытого изображения, причем концентрация серебра увеличивается в миллион раз и более.
ЛАТЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ         
  • [[Фотобумага]], потемневшая под действием длительной экспозиции. При последующем проявлении вся поверхность листа, в том числе и пятна от лежавших монет, окажется равномерно чёрной
Латентное изображение; Фоторегрессия; Латентное фотоизображение; Скрытое фотоизображение; Скрытое фотографическое изображение
то же, что скрытое фотографическое изображение.
Скрытое фотографическое изображение         
  • [[Фотобумага]], потемневшая под действием длительной экспозиции. При последующем проявлении вся поверхность листа, в том числе и пятна от лежавших монет, окажется равномерно чёрной
Латентное изображение; Фоторегрессия; Латентное фотоизображение; Скрытое фотоизображение; Скрытое фотографическое изображение

невидимое изменение, возникающее в светочувствительном материале при действии на него оптического излучения (См. Оптическое излучение) и преобразуемое в процессе фотографической обработки в воспринимаемое человеческим глазом изображение Для этого преобразования, называемого визуализацией, в классической фотографии используют способность С. ф. и. в фотографических эмульсиях (См. Фотографическая эмульсия) катализировать (см. ниже) реакции восстановления (См. Восстановление) галогенидов серебра (Ag Hal, Hal ≡ Br, Cl, I, чаще всего Br) до Ag; в электрофотографии (См. Электрофотография) - способность С. ф. и. электростатически притягивать частицы пигмента и т. д.

В приведённом определении С. ф. и. выделено лишь его основное свойство - служить причиной возникновения и предшественником видимого изображения. Такое определение является общим для самых различных процессов его образования (фотохимические изменения в кристаллах светочувствительных солей, поперечной "сшивки" молекул в светочувствительных полимерах, изменения под действием света распределения поверхностного заряда в поляризованных или заряженных диэлектриках или объёмного заряда в полупроводниках и пр.).

С. ф. и. представляет собой "записью изображения предметов или другой оптической информации (спектра, интерференционной картины и т. д.). Последующее рассматривание этой записи глазом в принципе необязательно - считывать записанную информацию можно непосредственно со С. ф. и. (например, голографически или электронным лучом). Однако при любом способе такого считывания С. ф. и. даёт сигнал намного более слабый, чем полученное из него видимое изображение, его уровень недостаточно превышает уровень помех; как следствие - его помехоустойчивость низка. Кроме того, С. ф. и. не всегда достаточно стабильно во времени, чтобы длительно сохранять его без визуализации.

В наиболее распространённом фотографическом процессе на слоях эмульсий AgHal в желатине С. ф. и. образуют малые группы атомов Ag, расположенные в отдельных точках поверхности или объёма микрокристаллов AgHal, - т. н. центры С. ф. и. Эти группы (атомы в них ещё не связаны в кристаллическую решётку) возникают следующим образом. Под действием экспонирующего света в полупроводниковых микрокристаллах AgHal происходит внутренний Фотоэффект: электроны ионов галогенида высвобождаются. Кроме того, в кристаллах AgHal всегда заранее присутствует некоторое число свободных подвижных ионов Ag+,"выбитых" со своих мест в результате тепловых колебаний (тепловое расшатывание решётки). Электростатически притягиваясь друг к другу, свободные электроны и ионы рекомбинируют (см. Рекомбинация ионов и электронов) - возникают нейтральные атомы Ag. Этот процесс локализуется там, где на поверхности микрокристаллов расположены различные нарушения структуры решётки AgHal, прежде всего. примесные частицы (в частности Ag2S), образующиеся ещё при изготовлении фотоэмульсии. Формирование центров С. ф. и. на каждом таком нарушении представляет собой многократное повторение двух элементарных актов: захвата фотоэлектрона из объёма микрокристалла (электронная стадия) и электростатического притяжения к электрону подвижного иона Ag+ (ионная стадия). При малых освещенностях (См. Освещённость) фотослоя 1-я стадия протекает медленно (электроны поступают редко), и образовавшийся нейтральный атом Ag может ионизоваться прежде, чем освободится следующий фотоэлектрон. Тем самым вероятность образования центра С. ф. и., обязательно состоящего не из одного, а из нескольких атомов, замедляется, что служит причиной понижения светочувствительности с увеличением выдержки (См. Выдержка) (см. Невзаимозаместимости явление).

В ходе проявления фотографического (См. Проявление фотографическое) (визуализации С. ф. и.) экспонированные микрокристаллы AgHal восстанавливаются до металлического Ag. Один из компонентов проявителя (проявляющее вещество) адсорбируется на микрокристаллах и передаёт им электроны, сам при этом окисляясь. Такая передача электронов возможна только при наличии центров С. ф. и., которые должны находиться в контакте с молекулами проявляющего вещества (т. е. на поверхности микрокристаллов). В отсутствие центров С. ф. и. реакция восстановления не протекает; следовательно, они играют в этой реакции роль катализаторов (См. Катализаторы). Каждый раз, когда центр С. ф. и. заряжается, приобретая электрон, этот заряд нейтрализуется одним из ближайших ионов Ag+, и процесс превращения AgHal в Ag продолжается до полного восстановления микрокристалла. Т. о., визуализация в случае галоген серебряных фотоэмульсий в огромной степени увеличивает количество продукта первичной фотохимической реакции.

Квантовый выход образования С. ф. и. в микрокристаллах AgHal (отношение числа образовавшихся нейтральных атомов серебра к числу поглощённых квантов излучения) близок к 1.

Следовательно, для возникновения центра. С. ф. и., содержащего обычно от нескольких атомов до нескольких десятков атомов, один микрокристалл AgHal должен в среднем поглотить от 10 до 100 квантов. После восстановления (проявления) микрокристалл Ag содержит 108-1010 атомов Ag, что соответствует коэффициенту усиления до 109 (по отношению к числу поглощённых квантов). Усиление С. ф. и. происходит и в других фотографических процессах, но далеко не в такой степени. Поэтому обычный процесс на эмульсионных слоях AgHal непревзойдён по чувствительности, хотя по некоторым показателям (например, по изобразительным характеристикам) он уступает ряду других предложенных (к 1976), процессов.

Лит.: Мейкляр П. В., Физические процессы при образовании скрытого фотографического изображения, М., 1972; Миз К., Джеймс Т., Теория фотографического процесса, пер. с англ., Л., 1973.

Л. Л. Картужанский.

Латентное изображение         
  • [[Фотобумага]], потемневшая под действием длительной экспозиции. При последующем проявлении вся поверхность листа, в том числе и пятна от лежавших монет, окажется равномерно чёрной
Латентное изображение; Фоторегрессия; Латентное фотоизображение; Скрытое фотоизображение; Скрытое фотографическое изображение
Скрытое изображение         
  • [[Фотобумага]], потемневшая под действием длительной экспозиции. При последующем проявлении вся поверхность листа, в том числе и пятна от лежавших монет, окажется равномерно чёрной
Латентное изображение; Фоторегрессия; Латентное фотоизображение; Скрытое фотоизображение; Скрытое фотографическое изображение
Скры́тое изображе́ние, лате́нтное изображе́ние — невидимое глазом изменение, возникающее в фотоэмульсии под воздействием актиничного излучения в процессе экспонирования фотоматериала. Во время проявления участки эмульсии, подвергшиеся воздействию света, темнеют и скрытое изображение преобразуется в видимое.

Википедия

Усиление фотоизображения

Усиле́ние — химический процесс увеличения оптической плотности на всех участках фотографического изображения, осуществляемое путём наращивания дополнительных количеств металлического серебра (или других непрозрачных химических соединений) на уже имеющиеся в изображении зёрна серебра, либо заменой серебра другим веществом, создающим большую оптическую плотность. Применяется, как правило, для исправления ошибок, возникших при экспонировании, является процессом, обратным ослаблению.

Что такое УСИЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ - определение