Файл: Геодаков, А. И. Изготовление форм офсетной печати.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 93

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

тер изображения; так, например, негатив, полученный съемкой при помощи оптического сочетания объектива и зеркала, имеет не обыч­ ное обратное изображение, а перевернутое — прямое. В репродук­ ционной фотографии при изготовлении форм, в том числе и для офсетной печати, широко используют такие оборачивающие сис­ темы.

Применяются плоские зеркала и в малоформатных фотоаппара­ тах (зеркальные камеры), а также в ряде оптических приборов, ис­ пользуемых как вспомогательные устройства.

§ 20. ДИАФРАГМЫ

Применение диафрагм дает возможность регулировать величину площади пучка света, проходящего через объектив к светочувстви­ тельному слою. Они помогают компенсировать ошибки, допущенные

при наведении

на фокус,

так как при диафрагмировании

резкость

изображения

увеличивается. Од­

 

 

 

нако при этом следует учитывать

 

 

 

влияние дифракции,

которая

бо­

 

 

 

лее

ощутима

при сравнительно

 

 

 

малых

отверстиях

диафрагмы.

 

 

 

Поэтому

при

репродукционных

 

 

 

съемках

используют

диафрагмы

 

 

 

с индексами в пределах

16—32.

 

 

 

Только

в исключительных

случа­

 

 

 

ях применяют диафрагмы с боль­

 

 

 

шими

или

меньшими

 

отвер­

 

 

 

стиями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диафрагмы необходимы и для

Рис. 28. Диафрагмы:

изменения

выдержки

во

время

съемки. С их помощью при рас­

а — ирисовая,

б •• вставные

тровой

съемке создают необходи­

 

 

 

мую

конфигурацию,

резкость

и величину растровой точки.

В практике применяют два вида диафрагм: ирисовые и вставные.

Ирисовая диафрагма

(рис. 28, а)

представляет

собой систему

очень

тонких,

порядка

0,05—0,1 мм,

серповидных

металлических

или эбонитовых пластинок,

заходящих друг за друга и тем самым

образующих

кругообразное

отверстие. Перемещение

пластинок

уменьшает или увеличивает отверстие диафрагмы. При изменении величины отверстия диафрагмы изменяется и фактическая светоси­ ла объектива.

Чтобы было легче определить время выдержки при фотосъемке, на кольце ирисовой диафрагмы гравируют индексы диафрагмы. В объективе «Индустар 11» приняты такие индексы: 9, 11, 16, 22, 32, 64, 90.

Величины относительных отверстий рассчитывают так, чтобы при каждом следующем меньшем отверстии диафрагмы требова­ лась выдержка, примерно вдвое большая, чем при предыдущем.

75


Так, если при диафрагме с индексом, равным 11, требовалась вы­ держка 1 мин, то при диафрагме с индексом, равным 16, выдержка увеличивается до 2 мин.

Относительное отверстие, соответствующее полностью открыто­ му объективу, с индексом 9 и относительное отверстие с индексом 11 отличаются друг от друга по площади не в два, а примерно в полто­ ра раза, поэтому выдержки при съемке с этими отверстиями диа­ фрагм будут отличаться друг от друга примерно в полтора раза.

Вставные диафрагмы (рис. 28, б). Простейший вид диафрагм — плоские металлические (обычно латунные) пластинки с вырезанны­ ми в них отверстиями. Фотограф имеет комплект вставных диа­ фрагм; каждая последующая от предыдущей отличается величиной площади отверстия так, что при съемке требует выдержку вдвое большую, т. е. площади отверстий диафрагм, следующих в комплек­ те одна за другой, имеют отношение 1 : 2.

§ 21. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОТОГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Светочувствительный слой и образование в нем скрытого изображения

Если лучи света, отразившиеся от предмета, пропустить через линзу или систему линз, как в объективе, то в фокальной плоскости образуется оптическое изображение. Его можно запечатлеть, а при необходимости и размножить. Дл я этого объект фотографируют 1 , т. е. при помощи света создают устойчивое изображение на поверх­ ности какого-либо фотоматериала.

Как в общей, так и в репродукционной фотографии в качестве фотоматериала чаще всего применяют пленки, на поверхность кото­ рых предварительно наносят светочувствительный слой — фотогра­ фическую эмульсию.

Светочувствительный слой представляет собой (речь идет о глав­ ных компонентах) водный раствор желатина, в котором равномер­ но распределены в виде мельчайших кристалликов (величиной в тысячную или десятитысячную долю миллиметра) галогениды се­ ребра (бромистого, йодистого, хлористого), являющиеся светочув­ ствительными веществами. Желатин выполняет роль связующего. От его качества во многом зависят свойства фотоматериалов.

Получение изображения на поверхности фотоматериала в виде фотоснимка основано на свойстве галогенидов серебра под действи­ ем света подвергаться реакции разложения, в результате чего обра­ зуется металлическое серебро.

Если на светочувствительном слое фотопленки при помощи оп­ тического прибора получить изображение, то под действием лучей света в слое произойдут фотохимические изменения и образуется так называемое скрытое изображение. Причем фотохимические

1 От греческих слов «фотос» (photos) — свет; «графо» (grapho) пишу.

76


превращения в веществе слоя вызовут только те лучи света, кото­ рые данным веществом поглощаются.

Поглощение света веществом, так же как и излучение его источ­ ником, происходит не непрерывно, а отдельными мельчайшими ча­

стичками или порциями энергии света, которые называются

к в а н ­

т а м и и л и ф о т о н а м и .

 

Квант энергии для каждого вида составных частей света тем

больше, чем больше частота 1 его колебаний. Причем частота

коле­

баний больше у тех лучей, у которых меньше длина волны излуче­ ния. Следовательно, квант синих и тем более фиолетовых лучей со­ держит больше энергии, чем квант красных лучей.

Этим и объясняется, что фиолетовые и синие лучи при фотогра­ фировании действуют на светочувствительный слой более интен­ сивно.

Кроме того, течение процесса фотохимических реакций в слое прямо пропорционально зависит от освещенности объектива и вре­ мени действия света.

Скрытое изображение в светочувствительном слое образуетсяпримерно по такой схеме. Галогенид серебра (например, бромистое серебро), находящийся в фотографической эмульсии, имеет ионную кристаллическую структуру. Под действием кванта энергии света е из галогенида, в данном случае из брома, выбивается электрон

Вг- + е->-Вг + е и образуется электрически нейтральный

атом брома

и свободный электрон е. Из атомов брома образуются

молекулы

брома, которые частично поглощаются желатином слоя, а частично уходят из него в виде газов. Свободный электрон, находясь в кри­

сталлической решетке, движется до

тех пор, пока не наткнется на

ц е н т р с в е т о ч у в с т в и т е л ь н о с т и 2 ,

нейтрализуется и пре­

вратится в атом серебра: Ag+ + e-*-Ag.

 

Затем отрицательно заряженный

центр

светочувствительности

может притянуть новый электрон и также нейтрализовать следую­ щий атом серебра. Так на отдельных участках слоя, подвергшихся действию энергии света, происходит концентрация атомов серебра. Это элементы скрытого фотографического изображения. Причем чем больше подействовал свет на участки центров светочувствитель­ ности, тем больших размеров получаются микрокристаллики сереб­ ра. Однако некоторая часть атомов серебра и галогенидов, обра­ зовавшихся под влиянием света, после прекращения его действия соединяются между собой, превращаясь в галогениды серебра. Происходит так называемая темновая реакция.

Проявление изображения

Скрытое изображение, чтобы сделать видимым, нужно проявить. При проявлении на светочувствительном слое образуются почерне-

1 Частота колебаний определяется количеством колебаний в единицу вре­ мени.

2 Центрами светочувствительности являются мельчайшие частицы металли­ ческого и сернистого серебра, образующиеся в процессе приготовления фотогра­ фической эмульсии.

77


яия. В зависимости от характера фотографируемого изображения эти почернения могут быть одинаковой силы (штриховое изобра­ жение) или разной силы (полутоновое изображение). Центры све­ точувствительности, на участках которых микрокристаллы серебра образовали скрытое изображение, одновременно являются и цент­ рами проявления.

Участки, соответствующие светлым местам фотографируемого объекта, на которые подействовало наибольшее количество отра­ женного от оригинала света, после проявления на пленке станут непрозрачными (черными), так как в этих местах выделится наи­ большее количество восстановленного металлического серебра. Уча­ стки, соответствующие черным (темным) местам объекта, от кото­ рых через оптический прибор поступило очень мало света, будут прозрачными (светлыми). Свет, отраженный промежуточными по тону местами объекта, создает на пленке участки с различной сте­ пенью прозрачности.

Таким образом, после проявления получается обратная (нега­ тивная) передача световых и теневых участков изображения объек­

та. Пленка с таким

изображением называется н е г а т

и в о м .

Д л я проявления

скрытого изображения применяют

такие хими­

ческие вещества, которые восстанавливают галогенид серебра до металлического только там, где образовалось скрытое изображение, т. е. обладают избирательным проявляющим свойством. В этом соб­ ственно и заключается сущность фотографического проявления.

Чем сильнее было действие света на светочувствительный слой фотографического материала, чем больше выделится серебра на соответствующих участках негатива, а следовательно, более непро­ зрачными (черными) будут эти места. На участках светочувстви­ тельного слоя, на которые свет не подействовал или подействовал в незначительной степени, галогенид серебра остается без измене­ ний. Однако при длительном проявлении и на этих участках может начаться изменение галогенида серебра.

В рецепты проявляющих растворов (проявителей), помимо ос­ новной их части — проявляющего вещества, входит и ряд других: сохраняющее, ускоряющее, замедляющее или противовуалирующее Все компоненты проявителя растворяются в воде.

В качестве проявляющих растворов обычно применяют органи­ ческие проявители, такие, как гидрохинон, парааминофенол, фенидон, метол, глицин и др. Чаще всего используют смесь метола и гид­ рохинона, так называемый метолгидрохиноновый проявитель. В по­ следнее время чаще стали применять фенидон. Это проявляющее вещество в сочетании с гидрохиноном (вместо метола)—энергич­ ный и контрастноработающий проявитель. Кроме того, фенидонгидрохиноновые проявители повышают чувствительность фотоматериа­ ла при проявлении пленки.

Сульфит натрия (сернистокислый натрий) придает проявителю качества сохраняющего (консервирующего) вещества, предохраня-

1 Вуаль — почернение светочувствительного слоя без воздействия света.

78


ет его от окисления кислородом воздуха. Гидрохинон без сульфита, особенно в щелочном растворе, довольно быстро окисляется и теря­ ет проявляющую способность. Но если бы гидрохинон не окислялся, то его проявляющая способность без сульфита и в этом случае была бы вдвое меньше. Сам сульфит не участвует в восстановлении се­ ребра, однако вступая в химическую реакцию с окислившимся гид­ рохиноном, он образует сульфосоединение (моносульфогидрохинон), которое обладает проявляющим свойством.

Наличие сульфита в проявителе повышает также растворимость галогенида серебра, что создает более благоприятные условия для

его восстановления.

 

Сульфит

натрия может быть кристаллическим

(МагЭОз-ТНгО)

и безводным

(Na2S03 ). Две части кристаллического

сульфита нат­

рия оказывают такое же действие, как одна часть безводного. Если на бесцветных кристаллах сульфита образовался белый порошкооб­ разный налет, значит он окислился и пришел в негодность.

Щелочь ускоряет процесс проявления. Чаще всего в состав про­ явителя вводят поташ (калий углекислый) или соду (натрий угле­

кислый). Натрий углекислый

может

быть

кристаллическим

(Na2 C03 - 10Н2 О) и безводным

(Na2 C03 ).

Одна

часть безводной

соды может быть заменена 2,7 части кристаллической. В качестве ускорителей применяют также едкие щелочи (NaOH) или (КОН) . При отсутствии щелочи в проявителе гидрохинон не проявляет скрытое изображение, а метол проявляет, но очень медленно.

От добавления щелочи увеличивается степень диссоциации про­ являющих веществ и их проявляющая способность. Однако увели­ чение скорости проявления увеличивает и вуалеобразование. По­ этому в проявитель, содержащий щелочь, вводят большее количе­ ство бромистого калия.

Применение углекислых щелочей целесообразнее. Они создают более постоянные условия проявления. Это объясняется тем, что проявитель с едкой щелочью работает значительно быстрее прояви­ теля с углекислой щелочью, но он быстрее истощается. Едкие ще­ лочи следует применять только в тех случаях, когда по производст­ венным условиям необходимо быстро проявить фотоматериал.

Бромистый калий вводят в проявитель как противовуалирующее средство. В растворе он диссоциирует на К+ и В г - . Увеличение кон­ центрации ионов брома, находящихся в светочувствительном слое, приводит к уменьшению в нем ионов серебра. Следовательно, про­ явление изображения в основном в начале процесса замедляется. Тем самым он не допускает проявления тех участков изображения* где свет не подействовал или подействовал очень мало, т. е. препят­ ствует появлению вуали на негативе.

При больших концентрациях бромистый калий может начать растворять бромистое серебро и быть причиной так называемой дихроической вуали на негативе, т. е. окрашенного налета из бро­ мистого серебра, имеющего чрезвычайно мелкую структуру. Такая вуаль появляется при работе с сильно истощенными растворами проявителя и фиксажа.

79>