
- •Вопрос №1
- •Вопрос №2.
- •Вопрос № 3.
- •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.
- •27. Источники света. 28. Их спектральная характеристика. 29. Классификация источников света по типу излучения. 30. Формулы Планка и Вина.
- •31. Их применимость. 32. Методы определения спектральных характеристик не тепловых источников света.
- •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.
- •Вопрос № 10.
- •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.
- •Вопрос № 20.
- •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 № 21.
- •98. Кинетика проявления. 99. Определения термина. 100. Кривые кинетики и их построение. 101. Влияние состава проявителя.
- •Вопрос № 23.
- •22.2. Назначение сенситометрического экспонирования.
- •22.3. Принцип устройства сенситометра.
- •Вопрос № 24.
- •23.5. Классификация материалов по их спектральной чувствительности.
- •Вопрос № 25.
- •24.1 Общие сведения о спектральной сенситометрии.
- •24.1 Общие сведения о спектральной сенситометрии.
- •Вопрос № 26
- •25.1 Градационные характеристики объекта и изображения.
- •25.2 Определение термина «градация».
- •25.3 Логарифмические характеристики общего контраста.
- •25.4 Градационные кривые.
- •Вопрос № 27 ( вроде как не нужен)
- •26.1 Градационные графики негативного и позитивного процессов.
- •Вопрос № 30
- •27. 5. Методы получения резольвометрической кривой.
35. Классификация по геометрическим величинам: точечный и протяженный источники света, фотометрическое тело.
Точечный источник света - источник, излучающий свет по всем направлениям равномерно и размерами которого по сравнению с расстоянием, на котором оценивается его действие, можно пренебречь.
где Е,1—величины освещенности и силы света, рассмотренные выше; r — расстояние до источника света в метрах; а — угол, на который фотоприемник переместился от нормали. В практике, за точечный источник света принимается такой, максимальный размер которого не менее чем в 10 раз меньше расстояния до приемника излучения (рис. 2.1). Необходимо помнить, что сила света не зависит от расстояния.
В случае если источник света точечный, а измерения освещенности проводятся в плоскости, перпендикулярной нормали, на одном и том же расстоянии для разных углов поворота источника света, формула, связывающая освещенность с силой света, примет вид:
Е = kI.
где к—коэффициент пропорциональности, численно равный обратной величине квадрата расстояния до источника света.
Ход лучей от точечного источника. Тень - область пространства, в которую не попадает свет от источника.
Ход лучей от протяжённого источника. Полутень - область, в которую попадает свет от части источника.
Если из точки, в которой расположен точечный источник света, в различных направлениях в пространстве откладывать векторы силы света этого источника и через концы векторов проводить поверхность, то мы получим фотометрическое тело силы света исследуемого источника. Это тело полностью характеризует распределение светового потока данного источника света в окружающем его пространстве.
Вопрос №8.
36.Преобразование излучений оптическими средами.
37. Понятие оптической среды. 38. Характеристики преобразования излучения: световые коэффициенты, кратности, оптические плотности, связь между ними.39.
Светофильтры. 40 Классификация. 41-42.Эффективная плотность.
36. Преобразование излучений оптическими средами.
При попадании излучения на тело происходит их взаимодействие. Часть излучения отражается, часть проходит через него, часть поглощается телом. Отраженные и прошедшие излучения отличаются от упавшего на тело по мощности, спектральному составу и направлению потока излучения.
Φ0
Φρ
Φα Φτ
Φ0 – излучение, Φ ρ – отраженное стеклом, Φτ – прошедшее, Φα – поглощенное.
Способность тела к подобному преобразованию характеризуется коэффициентами:
отражения – ρ=Φρ/Φ0; поглощения - α=Φα/Φ0 ; пропускания - τ=Φτ/Φ0 .
Если коэффициенты определяются по преобразованию световых потоков (F,лм), то их называют световыми:
ρсв=Fρ/F0 ; αсв=Fα/F0 ; τсв=Fτ/F0
Воздействие окрашенной оптической среды на излучение зависит от спектрального состава излучения Φ0(λ) и спектральной кривой оптической среды.
При прохождении спектральной кривой Φ0(λ) через светофильтр со спектральной кривой пропускания τ(λ) вышедшее из светофильтра излучение имеет другой спектральный состав и другую мощность:
Φ
0
τ
Φτ
λ
Спектральную кривую вышедшего из светофильтра излучения можно рассчитать по спектральным кривым, используя формулу Φτ(λ)= Φ0(λ)* τ(λ)