感光材料photographic material
特性 感光材料為適應(yīng)各種用途,必須具備一定的感光特性,主要有感光度、反差和分辨率三種。
感光度 標志感光材料對光的靈敏程度。通常根據(jù)這一指標來確定某一感光材料獲得最佳使用效果所需的曝光量。鹵化銀感光材料常用的感光度標準有ASA制(美國標準),DIN制(聯(lián)邦德國標準),和ΓΟСΤ制(蘇聯(lián)標準);目前,正逐漸統(tǒng)一為國際標準ISO制(例如常用攝影膠卷的感光度為ISΟ100)。非銀感光材料的感光度常表示為獲得一定光密度的影像單位面積上所需的最小能量,如mJ/cm2。
反差 在黑白照相中原指影像的這一部分與另一部分的視覺亮度之差。感光材料的反差有各種量度和表示的方法,最常見的有三種:
?、佟∑骄荻?(強) 在表示感光材料所接受的曝光量和所產(chǎn)生的光密度間的關(guān)系的特性曲線上選定的兩點之間連線的斜率。膠片種類不同選定的點也各異,柯達公司則稱為反差指數(shù)。
?、凇≠が?(γ) 特性曲線的直線部分的斜率。多用于沖洗控制、航空負片和復(fù)制片。
?、邸∑毓饬繉?shù)差 特性曲線上選定兩點之間曝光量對數(shù)之差,主要用于相紙,根據(jù)這一差值的大小可將相紙劃分為軟、硬、特硬等規(guī)格。
分辨率 或稱分辨本領(lǐng),表征感光材料的辨別細部的能力,通常以每毫米中可區(qū)別的線條數(shù)來表示,目前攝影用膠卷的分辨率為50~100線/毫米。
分類 感光材料根據(jù)所用的光敏物質(zhì)分為鹵化銀感光材料和非銀感光材料兩大類(見表)。鹵化銀感光材料的光敏物質(zhì)是溴化銀(有時含少量碘化銀)或氯化銀及其混合物的微晶。鹵化銀成像體系是歷史最久的光化學(xué)成像體系,由于它具有一系列獨特的優(yōu)點,至今仍是一種用途最廣的感光材料。在鹵化銀微晶上只要形成一個可顯影中心,整個顆粒就能在顯影過程中全部被還原為金屬銀。在一個顆粒上只需吸收四個光子就可以形成一個可顯影中心,而一個典型的鹵化銀微晶(1μm3)大約含有1010個銀離子。也就是說通過顯影,光子的作用被放大了 109倍。正是這個極高的放大效率使鹵化銀感光材料在感光度上遙遙領(lǐng)先(見圖)


用途 早期的感光材料主要用于攝影的成像過程,故也稱為照相材料。目前,感光材料已廣泛應(yīng)用于攝影、電影、電視、文化教育、醫(yī)療診斷、資料復(fù)制、印刷制版、無損探傷、電子工業(yè)、高能物理、天文研究、地理地質(zhì)、資源勘探、航空遙感以及軍事偵察和公安司法等各個方面。由于信息技術(shù)的迅速發(fā)展,感光材料作為一種信息記錄介質(zhì),將在計算機技術(shù)和信息存貯中具有特殊的重要性。
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