
- •Вопрос №1
- •Вопрос №2.
- •15. Связь к и Vλ и их определние
- •16. Световые величины
- •17. Различие светового и энергетического потоков в диапазоне 400-700 нм.
- •Вопрос №4.
- •18.Фотоактиничный поток. 19. Общие сведения об эффективном потоке. 20. Монохроматический и интегральный потоки. 21. Актиничность
- •18. Фотоактиничный поток.
- •19. Общие сведения об эффективном потоке.
- •20. Монохроматический и интегральный потоки.
- •21. Актиничность
- •Вопрос №5.
- •Вопрос № 6.
- •29. Классификация источников света по типу излучения.
- •30. Формулы Планка и Вина.
- •Вопрос №7.
- •35. Классификация по геометрическим величинам: точечный и протяженный источники света, фотометрическое тело.
- •Вопрос №8.
- •36.Преобразование излучений оптическими средами.
- •37. Понятие оптической среды. 38. Характеристики преобразования излучения: световые коэффициенты, кратности, оптические плотности, связь между ними.39.
- •37. Понятие оптической среды.
- •38. Характеристики преобразования излучения: световые коэффициенты, кратности, оптические плотности, связь между ними.
- •40 Классификация:
- •43. Эффективная плотность.
- •Вопрос №9
- •44. Закон Бугера - Ламберта- Бера.
- •45. Величины, связываемые законом.
- •46. Смысл показателей χ ,к.
- •47. Аддитивность оптических плотностей.
- •49. Закон Ламберта.
- •50. Индикатрисы светорассеяния, мутность сред.
- •2. Мутность сред.
- •51. Типы светорассеяния.
- •Вопрос № 10.
- •53. Световая величина, называемая светлотой
- •54 Порог различения
- •55. Метод измерения светлоты в порогах
- •Вопрос № 11
- •Вопрос №12.
- •69.Элементарные слои фотоматериала.
- •Вопрос №13.
- •Вопрос № 14
- •76. «Привязка» характеристической кривой.
- •77. Связь расположения осей с константой клина.
- •78. Нахождение сенситометрических величин с использованием бланка.
- •Вопрос № 15
- •Вопрос № 16.
- •Вопрос №17.
- •83. Образование скрытого изображения
- •84. Две стадии процесса
- •Вопрос № 18.
- •Вопрос № 19.
- •91. Составные части проявителя. 92. Проявляющие вещества. 93. Активные группы. 94. Ускоряющие вещества. 95. Диссоциация и активная форма проявляющих веществ. 96. Консервирующие вещества.
- •97. Противовуалирующие вещества.
- •Вопрос № 20.
- •98. Кинетика проявления. 99. Определения термина. 100. Кривые кинетики и их построение. 101. Влияние состава проявителя.
- •Вопрос № 22.
- •22.2. Назначение сенситометрического экспонирования.
- •22.3. Принцип устройства сенситометра.
- •Вопрос № 23.
- •23.5. Классификация материалов по их спектральной чувствительности.
- •Вопрос № 24.
- •24.1 Общие сведения о спектральной сенситометрии.
- •24.1 Общие сведения о спектральной сенситометрии.
- •25.1 Градационные характеристики объекта и изображения.
- •25.2 Определение термина «градация».
- •25.3 Логарифмические характеристики общего контраста.
- •25.4 Градационные кривые.
- •Вопрос № 26 ( вроде как не нужен)
- •26.1 Градационные графики негативного и позитивного процессов.
- •Вопрос № 27.
- •27. 5. Методы получения резольвометрической кривой.
29. Классификация источников света по типу излучения.
Тепловые источники света: для светотехники наибольший интерес представляют твердые тела. Излучение таких источников состоит из бесконечно большого числа монохроматических излучений, мощность которых непрерывно меняется с изменением длины волны
1. Лампа накаливания имееет обычно излучающий элемент в виде нити или спирали из вольфрама 1000 часов жизнь.
2. Галогенная – кристаллический йод. Вольфрам испаряется. Спектр такой же как и у лампы накаливания. Кварцевае стекло = 3500гр.С – не деформируется, прочное, не пропускает УФ. 2000 часов жизнь.
Газоразрядная лампа.
В источниках этого типа используются излучения газов, возникающие под действием проходящего через них тока. Большое число газов и паров металлов, в которых можно получить достаточно мощный разряд, обусловило возможность создания большого числа разновидностей (по спектру излучения) газоразрядных ламп.
Цвет излучения и характер спектра зависят от состава газа или пара, наполняющего источник света, и условий разряда (тока давления газа и т.д.). Подбирая соответствующие газ (пар) и условия разряда, получают излучение в любой части спектра.
Образуют УФ-излучение, вредно для глаз.
1. Ртутные лампы: 2 контакта, высокое давление.
2. Плазма: все оболочки общие, в плазме излучение хаотично, для разных длин волн.
Поток рассчитать нельзя, проводят прямые измерения.
Люминофор – светящееся вещество в люминесцентной лампе.
Чем меньше фотон света имеет длину волны, тем его энергия выше.
Источники излучения на основе явления люминесценции
Под люминесценцией понимают способность ряда веществ излучать энергию, накопленную в пределах атома при переходе электронов с более высоких энергетических уровней на более низкие.
Сущность фотолюминесценции состоит в фотовозбуждении люминофора - вещества с дефектами кристаллической решетки, Оно способно светить как в процессе возбуждения, так и после - фотонами поглощенного УФ-излучения оптической части спектра.
2. Сущность фотолюминесценции состоит в фотовозбуждении люминофора - вещества с дефектами кристаллической решетки, Оно способно светить как в процессе возбуждения, так и после - фотонами поглощенного УФ-излучения оптической части спектра.
3. Электролюминесцентная – мощный разгон электрона, ударяясь в экран с люминисцентом – светится. Есть электронная пушка и кольцевые магниты, направляющие движения. Из-за люминофора возможно свечение после выключения.
4. Электронная – основывается на внешнем фотоэффекте. Полупроводник, чем ниже темп. , тем выше проводимость (электронно дырочная. Фотодиоды образуются.
Полупроводниковые светодиоды – LED – проводимость. У них узкая полоса проводимости.
Энергосберегающая лампа – на слой люминофора нанесена пленка, недопускающая оседание паров ртути.
Газово-лазерные.
Газоразрядная лампа – смесь гелия и неона (монохроматический свет) в узкой полосе света. Лазер – излучение при опред.длины волны. Освещенность лазера не зависит от расстояния.