Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Геодаков, А. И. Изготовление форм офсетной печати

.pdf
Скачиваний:
40
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
67.25 Mб
Скачать

Фиксирование проявленного изображения

Д л я удаления из фотографического слоя галогенидов серебра, которые в процессе проявления не восстановились и могут под дей­

ствием света разложиться и испортить негатив,

отэкспонированную

и проявленную пленку после незначительного

промывания

в про­

точной воде обрабатывают в растворе, который

называется

фикса­

жем или закрепителем.

 

 

Процесс фиксирования изображения заключается в том, чтобы превратить невосстановленный галогенид серебра в такое химичес­ кое соединение, которое легко растворяется в воде и легко удаляет­ ся из фотографического слоя. При этом фиксаж не должен действо­

вать на металлическое серебро изображения.

 

 

 

В качестве фиксажа

применяют тиосульфат

натрия

(гипосуль­

фит). Его называют и

серноватистокислым

натрием

(Na 2 S 2 0 3 X

Х 5 Н 2 0 ) . В фотографии гипосульфит используют в виде

бесцветных

прозрачных кристаллов, легко растворяющихся

в воде.

 

В процессе фиксирования, помимо хорошо растворимых комплек­ сных соединений, образуются и плохо растворимые в воде соедине­ ния. Поэтому, после того как на глаз кажется, что изображение полностью отфиксировано, т. е. стало на просвет достаточно про­ зрачным, негатив следует оставить в растворе закрепителя еще на некоторое время.

Некоторые фотографы используют сильно концентрированные закрепители, считая, что при увеличении концентрации гипосульфи­ та в растворе быстрее происходит фиксирование негатива. Такое мнение неправильно: в более концентрированном растворе набуха­ ние желатина светочувствительного слоя замедляется и закрепление негатива не ускоряется, а, наоборот, замедляется. Поэтому следует применять рекомендуемые рецепты раствора с содержанием в них гипосульфита не более 300—400 г/л.

После закрепления негатив тщательно промывают в проточной водопроводной воде для того, чтобы удалить из эмульсионного слоя гипосульфит и все растворимые соли, образовавшиеся в результате химической реакции между галогенидом серебра и гипосульфитом. Если в желатиновом слое эмульсии оставить неотмытыми продукты реакции, то они не только могут выкристаллизоваться и покрыть поверхность негатива порошкообразным налетом, но и вступить в реакцию с металлическим серебром изображения. В результате не­ гатив выцветает, становясь коричнево-желтым, покрывается пят­ нами.

Качество промывки негативов зависит от температуры исполь­ зуемой воды, от того, как быстро набухает в воде желатин, и дру­ гих факторов. Естественно, что более задубленный слой желатина набухает медленнее, поэтому негатив, обработанный в дубящем растворе закрепителя, промывается хуже, чем негатив, отфиксированный в обычном растворе. Полнее отфиксированный негатив про­ мывается быстрее и лучше. При температуре воды около 24—25° С негатив промывается быстро и хорошо, но слой желатина может

з о

подплавиться и испортить

негатив.

Поэтому

лучше всего

пользо­

ваться водой, температура

которой

равна 18° С.

 

В проточной воде негативы промывают

примерно в

течение

30 мин. Если работа срочная и нет необходимости в долгом хране­ нии негативов, то их можно промывать и в течение 5—10 мин.

Сушат негативы обычно в сушильном шкафу.

Получение позитивного изображения

В практике фотографирования не ограничиваются получением негативного изображения. В репродукционных процессах изготов­ ление позитивных изображений на прозрачном фотоматериале — диапозитивов является такой же составной частью технологии из­ готовления форм, как и изготовление негативов.

Диапозитивы изготовляют либо фотопечатью на контактно-ко­ пировальных станках, либо обычным проекционным способом в ре­ продукционных фотоаппаратах.

Принцип получения позитивного фотографического изображе­ ния и его обработки проявителем и закрепителем такой же, что и при изготовлении негативов.

Свет, пройдя через различные оптические плотности негатива, попадает на светочувствительный слой фотоматериала и образует в нем скрытое изображение, которое затем проявляют и фиксируют. В связи с тем что более плотные участки негатива задержат больше упавшего на них света, чем менее плотные, на готовом диапозитиве получится обратное по сравнению с негативом распределение плот­ ностей.

Получение негатива и диапозитива в репродукционной технике отличается друг от друга лишь применяемыми светочувствительны­ ми фотоматериалами и режимом ведения процесса. Если при фото­ графировании оригинала, особенно цветного, для получения нега­ тива требуется более чувствительная к свету эмульсия и к тому же реагирующая на действие всех лучей видимого участка спектра, то для изготовления диапозитива эти качества светочувствительного слоя не нужны. В этом случае позитивный фотоматериал применя­ ется с обычной, т. е. естественной чувствительностью бромосеребря­ ного слоя. Он может иметь и более низкую чувствительность к действию света, так как при фотографировании диапозитивов в от­ личие от негативов, как правило, не требуется продолжительная выдержка.

Работа с позитивными фотоматериалами, в том числе и их хими­ ческая обработка, проводится при красном освещении темной комнаты.

Получение цветных фотоснимков

Современные способы цветного фотографирования основаны на применении многослойных светочувствительных фотоматериалов. Причем для получения фотографического изображения объекта в

81

его натуральных цветах в эмульсию, помимо галогенидов серебра, вводят еще специальные компоненты.

В процессе проявления скрытого изображения эти компоненты реагируют с продуктами окисления так называемых цветных про­ являющих веществ, в результате чего образуются красители.

Каждый из трех слоев фотоматериала для цветной съемки чув­ ствителен только к одному из основных цветных лучей, входящих в состав белого света, а поэтому при проявлении эти слои окраши­ ваются в соответствующие цвета. Так, например, верхний слой при­ нимает желтую, средний — пурпурную, а нижний — голубую ок­ раску.

Интенсивность окраски в процессе проявления зависит от коли­ чества металлического серебра, выделившегося на том или ином участке изображения. Следовательно, окраска слоя будет тем силь­ нее, чем больше на данный участок действовал свет, и наоборот, слабоокрашенные места соответствуют наименьшему действию света на слой, где и серебра выделяется также наименьшее коли­ чество.

Для получения различных по цвету красителей можно пользо­ ваться одним и тем же проявляющим веществом, но для этого нуж­ но, чтобы компоненты в эмульсии были различными по химическо­ му составу. В качестве таких компонентов используют ряд органи­ ческих веществ. Например, для получения голубого красителя в эмульсию вводят производные нафталина. Пурпурные красители получаются от действия проявляющего вещества на пиразолоновые компоненты. Ацетоуксусная или бензоилуксусная кислота дает возможность получить желтые красители.

В качестве проявляющего вещества применяют либо парафенилендиамин, либо его производные.

После цветного проявления черно-белое серебряное изображе­ ние удаляют отбеливанием в растворе красной кровяной соли. Под действием этого раствора металлическое серебро превращается в растворимое железосинеродистое серебро (галогенид серебра, не подвергшийся действию света, остается без изменения, так как рас­ твор красной кровяной соли на него не действует).

В фиксирующем растворе оно переходит в растворимое состоя­

ние и удаляется из слоя вместе с галогенидом серебра. В

результа­

те в фотослое остается лишь изображение, образованное

красите­

лями.

Так как фотографический материал состоит не из одного, а из трех светочувствительных слоев с галогенидными слоями серебра, в каждый из которых введен один из компонентов для образования красителя, то после проявления и соответствующей обработки на фотоматериале образуются три самостоятельных одноцветных изо­ бражения (желтое, пурпурное и голубое). Эти лежащие один над другим окрашенные слои оптически слагаются и воспринимаются глазом как многообразие цветных тонов и нюансов.

Многоцветное изображение на фотослое может быть в виде не­ гатива и в виде позитива.

82

На негативе изображение окрашено в цвета, дополнительные к цветам фотографируемого объекта. Это значит, что голубой цвет объекта будет передан на негативе красным, желтый — синим, чер­ ный— наиболее прозрачным и т. д.

Позитивное цветное изображение получают как на непрозрачной основе, например на трехслойной фотобумаге, для цветной печати, так и на прозрачной — позитивной фотопленке как типа ЦП-8, так и обращаемой. На обращаемой пленке изображение после особой обработки получается сразу позитивным, т. е. окрашенным в соот­ ветствии с цветами фотографируемого объекта.

Отснятую пленку с обращением проявляют в пленочном прояви­ теле, который применяется в черно-белой фотографии, и получают негативное черно-белое изображение, состоящее из металлического серебра. Краситель в этом случае не образуется.

Чтобы прекратить процесс проявления и удалить с пленки про­ являющий раствор, ее промывают в холодной воде, выносят на яр­ кий свет и сильно засвечивают (примерно 1 мин).

После первого проявления на пленке соответственно позитивно­ му изображению остается галогенид серебра, который после засве­ чивания подвергается действию цветного проявителя с выделением красителя.

Таким образом, после второго проявления на пленке два изо­ бражения: первое — негативное, черно-белое, состоящее из метал-

*лического серебра, но без красителей, и второе — позитивное, сос­ тоящее из металлического серебра и красителей.

После отбеливания и фиксирования с пленки удаляется все се­ ребро — металлическое и галогениды — и остается только позитив­ ное изображение, состоящее из красителей.

При репродуцировании музейных цветных оригиналов все шире применяются обращаемые пленки.

Для цветного фотографирования можно пользоваться любым фотоаппаратом, включая узкопленочные.

Пленки изготовляются для съемки как с естественным, так и с искусственным светом.

§22. СВЕТО- И ЦВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Вкачестве светочувствительного слоя используется бромистое

серебро (часто в смеси с хлористым), равномерно распределенное в водном растворе желатина. Толщина светочувствительного слоя негативных фотоматериалов примерно равна 0,01—0,02 мм.

Светочувствительный слой наносят на поверхность полимерной пленки или стеклянной пластинки. Чтобы он прочно удерживался, предварительно на них наносят специальный подслой задубленного желатина толщиной около 0,001 мм. Для защиты светочувствитель­ ного слоя от механических повреждений его покрывают тонкой пленкой желатина (защитный слой).

83

Наличие подслоя, эмульсии и защитного слоя на подложке (гиб­ кая ацетатцеллюлозная основа) приводит к ее скручиванию, что затрудняет работу фотографа с пленкой. Для предупреждения скручивания на оборотную сторону фотопленки наносят контрслой. В состав контрслоя обычно вводят еще и красящие вещества, для того чтобы устранить возможность отражения лучей света от осно­ вы на светочувствительный слой.

Обычно на репродукционные фотопленки и фотопластинки на­ носят не один, а два слоя фотографической эмульсии, причем ниж-

 

 

Рис. 29. Схема строения

фотоматериалов:

 

 

 

 

а — фотопленка, б — непротивоореольная

фотопластинка,

в—противооре-

 

 

ольная пластинка: / — защитный слой,

2 — первый

эмульсионный

слой,

 

 

3 — второй эмульсионный слой, 4 — подслой,

5 — подложка,

6 — противо-

 

 

скручивающий

противоореольный и противоэлектроразрядный слой, 7 —

стек­

 

 

лянная

подложка, 8 — противоореольный

промежуточный

слой

 

 

ний слой менее чувствителен и имеет более

мелкозернистую

струк­

туру

(рис. 29).

 

 

 

 

 

 

 

Для выполнения специальных работ могут быть использованы

так

называемые мокроколлодионные

светочувствительные пластин­

ки,

их изготовляют непосредственно

перед

употреблением.

Чтобы

при

съемке цветного объекта на черно-белом

изображении негатива

или диапозитива градационные переходы и яркости различно окра­ шенных деталей объекта были переданы правильно, необходимо иметь фотоматериал с достаточно хорошей чувствительностью к действию всех составных лучей, входящих в спектр. Кроме того, светочувствительный слой фотоматериала должен воспринимать яркости лучей различного цвета относительно одинаково с челове­ ческим глазом.

Как уже было сказано, химическое воздействие на светочувстви­ тельный слой оказывают только те лучи спектра, которые этим сло­ ем поглощаются. Бромосеребряный слой поглощает синие и фиоле­ товые лучи (длина волн излучения до 525 нм) и не поглощает красные и желтые.

На таком слое отраженные от красных и желтых участков объ­ екта лучи дадут еле заметные, малоразличимые почернения, почти одинаковые с почернением, соответствующим черному участку объ­ екта. Изображение при этом получится тонально искаженным. Если на такой слой снять красный рисунок на черном фоне или голубой на белом, то на негативе эти рисунки могут не выйти, так как все сольется. Следовательно, обычные бромосеребряные слои не могут использоваться для съемки цветных объектов.

84

Чувствительность эмульсии к синим и фиолетовым лучам спект­

ра называется

е с т е с т в е н н о й , а

пластинки и пленки, чувстви­

тельные только

к этим

лучам, н е с е н с и б и л и з и р о в а н н ы м и 1 .

Фотопленки и фотопластинки, обладающие чувствительностью и

к другим лучам спектра, называются

с е н с и б и л и з и р о в а н ы ы-

м и. Сенсибилизация

обыкновенных

светочувствительных слоев

осуществляется путем окрашивания зерен галогенида серебра. Кра­ сители, употребляемые для этой цели, называются оптическими сен­ сибилизаторами. Сенсибилизаторы вводятся в фотографическую эмульсию перед нанесением ее на основу.

На упаковке фотоматериалов, обладающих естественной свето­ чувствительностью, обычно указывается «несенсибилизированная». Такой материал обрабатывают в темной комнате при красном или красно-оранжевом свете, так как лучи красной зоны спектра на него не действуют.

В зависимости от чувствительности к тем или иным лучам раз­ личают следующие виды сенсибилизированных фотопленок и фото­ пластинок: ортохроматические, изоортохроматические, панхрома­ тические и изопанхроматические.

О р т о х р о м а т и ч е с к и е чувствительны к сине-фиолетовым, голубым и частично к желто-зеленым лучам. Обрабатывают их при темно-красном свете.

И з о о р т о х р о м а т и ч е с к и е обладают теми же свойствами, что и ортохроматические, но они более чувствительны к лучам зе­ леной зоны спектра. Обрабатывают их при темно-красном свете.

П а н х р о м а т и ч е с к и е чувствительны ко всем лучам спектра, особенно к синим и красным. Чувствительность к зеленым лучам несколько понижена, обработку можно проводить и при темно-зе­ леном свете. Лучше, конечно, в темноте.

Изопанхроматические чувствительны ко всем лучам спектра. Об­ рабатывать их рекомендуется в полной темноте. Эти фотоматериа­ лы используют для съемки многоцветных оригиналов.

§ 23. МНОГОСЛОЙНЫЕ ЦВЕТОФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Многослойные светочувствительные материалы для цветной фо­ тографии независимо от того, предназначены они для изготовления негативных или позитивных изображений на прозрачной и непро­ зрачной основе, имеют одно и то же строение. В любом из них есть три основных эмульсионных с л о я 2 и в зависимости от расположе­ ния по отношению к подложке их называют: верхний, средний и ниж­ ний. Каждый эмульсионный слой содержит бромосеребряную эмуль­ сию, которая применяется для изготовления любого светочувстви­ тельного материала, и, кроме того, в каждый слой введен опреде­ ленный цветной компонент.

1

2

Сенсибилизация — от латинского слова «sensibilisation» — чувствительность. Существуют пленки, имеющие пять,—>семь слоев.

85

В верхнем слое / (рис. 30) эмульсия чувствительна

к излучению

сине-фиолетовой зоны спектра, т. е. к лучам с длинами

волн в пре­

делах 400—500 нм. После

проявления частичное

изображение в

этом слое окрашивается в желтый цвет. Этот слой

несенсибилизиро-

ван.

 

 

 

Через него проходят излучения зеленой и красной зон спектра,

которые на верхний слой не действуют.

 

 

Средний эмульсионный

слой 3 сенсибилизирован к

излучениям

зеленой зоны спектра, т. е. к лучам, имеющим длины волн от 500—

600 нм. Частичное

изображение в этом

слое

окрашивается

в пур­

 

 

 

 

 

 

пурный

цвет.

Лучи

красной

зоны

 

 

 

 

 

 

спектра на средний слой не действу­

 

 

 

 

 

 

ют и проходят через него.

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний слой 4 также сенсибили­

 

 

 

 

 

 

зирован. Он чувствителен к излуче­

 

 

 

 

 

 

ниям красной зоны спектра, т. е. к

 

 

 

 

 

 

лучам

с длиной

волн

600—700 нм.

 

 

 

 

 

 

Частичное изображение на нем бу­

Рис. 30. Схема строения

много­

дет окрашено в голубой цвет. В свя­

зи с тем что все слои

чувствительны

слойной

цветной

негативной

к сине-фиолетовым

лучам

спектра,

 

пленки:

 

 

 

 

 

 

 

между

верхним

и

средним

эмуль­

1 — с и н е

чувствительный

верхний

слой (компонент, образующий жел ­

сионными

слоями

наносят еще спе­

тый краситель), 2 — желтый

фильт­

циальный

желтый

фильтровый

слой

ровый слой, 3 з е л е н о чувстви­

тельный средний слой (с компонен­

2, который не

пропускает эти

лучи

том, образующим пурпурный краси­

тель), 4 — к р а с н о

чувствительный

к следующим

слоям.

 

 

 

 

нижний слой (с компонентом, обра­

Для

лучшего

скрепления

свето­

зующим

голубой

краситель),

5 —

подслой, 6 — подложка

пленки,

7 —

чувствительных

слоев

с подложкой

зеленый

противоореольный

слой

 

 

 

 

 

 

6 на ее поверхность наносят специ­

 

 

 

 

 

 

альный

подслой

5.

 

 

 

 

 

Противоореольный зеленый слой 7, нанесенный на обратную сто­

рону подложки

(негативные пленки), поглощает все красные

лучи,

достигшие основания

пленки,

и тем самым устраняет

образование

ореолов в слое

эмульсии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если

пленка

для цветного

фотографирования

обращаемая, то

противоореольный

слой на ней имеет не зеленую, а коричневую ок­

раску. Такой слой

поглощает

не только красные лучи, но и все ос­

тальные излучения видимого участка спектра. Его наносят на внут­ реннюю сторону пленки, т. е. между подложкой и нижним светочув­ ствительным слоем.

Противоореольный слой, так же как и желтый фильтровый слой, во время химической обработки теряет окраску и становится бес­ цветным.

Цветная

многослойная бумага противоореольного слоя не име­

е т — между

всеми ее слоями наносятся тонкие защитные слои же­

латина. Толщина многослойной светочувствительной эмульсии примерно равна 20 мкм, т. е. такая же, как и толщина обычного эмульсионного слоя бумаг, применяющихся в черно-белой фото­ графии.

86

Фотоэлементы Ф{ и Ф 2 соединены друг с другом и включены на гальванометр Г. При равной освещенности фотоэлементов фототоки уравновешиваются и стрелка гальванометра находится на нуле. Ес­ ли пучок света проходит через отверстие диафрагмы и на пути к фотоэлементу Ф\ не встречает почернения, то стрелка гальваномет­ ра перемещается от нуля в сторону. Чтобы установить ее в исходное положение, клин К перемещают до такого почернения, которое уравновешивает освещенность фотоэлементов Фх и Фг. В этом слу­ чае клин К устанавливают по его шкале на нуль.

 

 

 

 

 

 

 

¥

 

6

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«о

 

 

 

 

 

zp

 

 

 

 

 

 

 

0,2

к

 

 

 

 

 

1.0

-Ер

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

к\

 

L

 

с

 

 

1

-1.0

\

1

 

J 1$Н

 

6

-2.0

О Н9

 

 

 

 

 

 

10 I

\ ,Нлк.сек

 

10

10

 

10°

10'

 

 

 

 

 

 

 

СдеточуИстВи-

 

 

 

 

 

 

 

тельность

 

 

 

 

 

 

 

(единиц ГОСТ)

 

 

Рис. 33.

Характеристическая

кривая

Если перед пучком света, проходящим через диафрагму D, по­ местить измеряемое почернение, то освещенность фотоэлемента Ф1 уменьшится, равновесие освещенности фотоэлементов нарушится и стрелка гальванометра передвинется от нулевого значения. Что­ бы возвратить ее в исходное положение, необходимо увеличить освещенность фотоэлемента Ф\. Для этого клин выводят до участ­ ка такой прозрачности, которая уравновешивает освещенность фо­ тоэлементов Ф\ и Фг. При этом указатель на шкале клина покажет величину оптической плотности участка измеряемого почернения сенситограммы.

Построенная для данного фотоматериала характеристическая кривая (рис. 33), на вертикальной оси которой представлены зна­ чения оптических плотностей D, а на горизонтальной — величины экспозиций l g # , дает возможность определить и зависимость по­ чернения светочувствительного слоя от освещенности фотоматери­ ала во время экспонирования.

За единицу оптических плотностей D принимается такое почер­ нение (непрозрачность) светочувствительного слоя, при котором

88

через фотоматериал пройдет 7ю часть упавшего на него света (это

соответствует коэффициенту пропускания

Г = 0,1), т. е. когда

непро­

зрачность

слоя

(1/7')

равна

10. При

коэффициенте пропускания

7 = 0,01 непрозрачность слоя

1/Т будет равна

100, а при Г = 0,001 —

соответственно 1/7" равна 1000 и т. д.

 

 

 

 

 

Для удобства расчетов

принято оптическую плотность

выра­

жать числами, соответствующими показанию

степени,

в которую

нужно возвести число

10, чтобы получить величину непрозрачности

1/Т. Следовательно, для непрозрачности

1/Т = 10=101

оптическая

плотность

D = l,

для

непрозрачности

1 /7" = 100 = 102

оптическая

плотность

D = 2,

для

непрозрачности

1/7"= 1000= 103

оптическая

плотность £> = 3 и т. д.

 

 

 

 

 

 

 

В математике показатель степени, в которую нужно возвести 10,

чтобы получить данное число, называется

логарифмом

этого

числа

иобозначается знаком lg.

Всвязи с тем что оптическая плотность D есть логарифм непро­

зрачности, величину

экспозиции выражают

также

логарифмом

l g t f .

 

 

 

На горизонтальной

оси характеристической

кривой, как уже

говорилось, откладывают величины логарифмов экспозиций.

Экспозиция Н представляет собой то количество

освещения,

которое сообщается светочувствительному слою. Численно она рав­

на произведению освещенности

слоя

(лк)

на

время

освещения

(сек)1,

т. е. H—E-t,

где Е—освещенность

 

(лк),

t — выдержка

(сек).

 

 

 

 

(лк)

 

 

 

 

 

 

Освещенность поверхности

слоя

определяют

фотометри­

ческим

путем — люксметром,

а выдержку — секундомером.

 

Единица освещенности люкс

(лк)

 

— это освещенность которую

создает

источник света силой в одну международную

свечу

на по­

верхности, удаленной от источника света

на расстоянии 1 м. А за

единицу

экспозиции

(1 лк-сек)

 

принимается

освещенность

поверх­

ности, равная 1 лк, в течение 1 сек.

 

 

 

 

ВГ

 

 

 

Как

видно на графике, только один участок

прямолинеен.

На этом участке изменение оптических плотностей прямо

пропор­

ционально изменению количества освещения.

 

 

 

 

 

Влево от точки В на отрезке АБ

характеристическая кривая по­

казывает, что увеличение экспозиции

не

приводит

к

увеличению

плотности. На этом участке плотность постоянна и равна той, кото­ рая получается и без освещения, т. е. под действием проявителя.

Из практики известно, что края большинства негативов после проявления имеют слабо заметное почернение, называемое вуалью. Такое почернение распределяется по всей поверхности негатива.

Вуаль появляется потому, что некоторые зерна галогенида се­ ребра проявляются и без действия света. Каждый фотоматериал обладает определенной практически допустимой вуалью. Чем выше светочувствительность слоя, тем больше его вуаль. Увеличивается вуаль и от неправильного режима проявления (длительность про-

Время освещения называется выдержкой.

89