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黑白航空摄影(黑白航空摄影像片解译)
发表日期:2024-07-26

卤化银感光材料的分类

卤化银感光材料根据其特性及用途,可以进行多种分类。首先,按成像色调区分,有黑白感光材料和彩色感光材料。黑白材料在曝光后形成的影像与实物明暗相反,彩色则相反色。其次,按支持体分类,包括胶片、干版和照相纸,广泛应用于摄影领域。

卤化银感光材料一般按用途分为以下10类。①普通摄影用感光材料。主要有黑白和彩色胶片、胶卷和相纸,用于拍摄户外和室内景物及人像。②卤化银全息摄影材料。利用卤化银的光敏性记录物体在激光相干下形成的干涉条纹,然后经显、定影加工,在白光下即能显示出被摄物体的立体全息像。

卤化银感光材料一般按用途分为以下10类。普通摄影用感光材料。卤化银全息摄影材料。遥测感光材料。印刷用卤化银感光材料。缩微摄影材料。高速摄影感光材料。天文摄影感光材料。电影感光材料。X光感光材料。红外感光材料。

卤化银感光材料是一种以卤化银微晶作为核心光敏成分的特殊材料。这些微晶的尺寸通常在0.1至1微米的范围内,有的甚至能达到15微米的薄片宽度,而厚度却仅在几个微米级别。这种材料的构造基础是支持体和覆盖其上的乳剂层。

卤化银特别是氯化银、溴化银因具有感光性用于制造照相材料—软片、印刷纸、硬片。一种ISO。卤化银具体应用:卤化银全息摄影材料利用卤化银的光敏性记录物体在激光相干下形成的干涉条纹,然后经显、定影加工,在白光下即能显示出被摄物体的立体全息像。

分为接触印用(缓感光印相纸)和放大用(氯溴化银印相纸和溴化银相纸)。视反差之不同。分类硬调、中间调等。通常使用表面带光泽相纸。大型放大时,有半光泽纸(也有微粒表面、丝绢表面状),根据用途,还有无光泽的印相纸。在纸的厚薄上,有较薄、较厚、中等厚薄、极薄(复印用)等。

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可见光遥感和微波遥感的区别

遥感手段不同 可见光遥感:是利用照相机拍被探测物体的照片。微波遥感:是利用微波摄下物体的景象。穿透云层能力不同 可见光遥感:对云层,特别对雨云是“望而生畏”的 微波遥感:在云层中畅行无阻,因此,可以在高空中(如卫星上)拍摄地面景物。

作为入射电磁波源,微波和可见光在测量中的区别如下 可见光:所观测的电磁波的辐射源是太阳。该遥感数据对地标目标物的反射率有很大的依赖性,根据反射率的差异可以获得有关目标物的信息。微波:所观测的电磁波的辐射源有目标物(被动)和雷达(主动)两种。

微波遥感利用的是波长较长的微波,通常在微米量级。由于波长较长,微波容易发生衍射现象。 微波的波长与云雾中的微尘、水滴等颗粒物的尺寸相近或略大,因此可以通过衍射作用穿透这些障碍物。 相比之下,可见光的波长较短,与云雾中的颗粒物相撞后会发生散射,这就是为什么天空呈现蓝色。

天气和云层影响小:微波波段的电磁辐射在大气中传播时,受到天气和云层的影响较小。相比之下,可见光和近红外波段的遥感数据容易受到云层、大气雾霾等因素的干扰。 渗透力强:微波波段的电磁辐射能够穿透地表、植被、云层和沉积物等物质,对地表下的特征和变化有较好的探测能力。

红外遥感:传感器探测波段在0.76~1000μm之间,如摄影机、扫描仪等。微波遥感:传感器探测波段在1mm~10m之间,如扫描仪、微波辐射计、雷达、高度计等。常见的多波段遥感就是指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若干窄波段来同步探测,并同时得到目标物不同波段的多幅图像。

遥感可以分为可见光遥感、红外遥感、多谱段遥感、紫外遥感和微波遥感。可见光遥感:应用比较广泛的一种遥感方式。对波长为0.4~0.7微米的可见光的遥感一般采用感光胶片(图像遥感)或光电探测器作为感测元件。可见光摄影遥感具有较高的地面分辨率,但只能在晴朗的白昼使用。

可见光的频率范围是多少?

1、可见光的频率范围是2×10^14~8×10^14Hz。可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间。波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同。相对应的,可见光的频率在 9×1014~6×1014Hz 之间。

2、频率范围:2×10^14~8×10^14Hz。可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380~780nm之间的电磁波。

3、可见光的频率范围是2×10^14~8×10^14Hz。一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间。波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同。相对应的,可见光的频率在 9×1014~6×1014Hz 之间。

4、频率范围:2×10^14~8×10^14Hz。分析:可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380~780nm之间的电磁波。

5、×10^14~8×10^14Hz。可见光是在电磁波普中,人眼可感知的部分,可见光谱没有精确的范围。人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间。可见光按照波长从长到短依次为:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。其中,红、绿、蓝被称为光学中的三原色。

6、可见光通常是指频率范围在9×1014~5×1014Hz之间的电磁波,其真空中的波长约为400~760nm。光波是横波,其中电场强度E和磁感应强度B(或磁场强度H)彼此相互垂直,并且都与传播方向垂直。光波作为一种特定频段是电磁波,其颜色与频率有关。可见光中紫光频率最大,波长最短;红光则刚好相反。

彩色感光材料的主要品种

1、彩色感光材料按成像原理可分为彩色负片、彩色正片、彩色反转片和相纸;按用途可分为彩色民用胶片和彩色航空红外片;按结构和加工方法可分为银漂法彩色感光胶片(主要有负片、正片和相纸)和染印法彩色感光胶片(主要有反转片)。

2、银漂法彩色胶片和相纸主要用于彩色正像的拷贝或放大,采用多层结构,包含偶氮染料,曝光后经过显影、定影和漂白处理,形成彩色正像。这类材料色彩鲜艳,但感光度较低。

3、现代彩色摄影的感光材料都是以“减色法”为基础的,记录蓝、红、绿三种颜色的感光层。都是由上往下 彩色负片、反转片:明胶保护层;上乳剂层——感蓝层;黄滤光层;中乳剂层——感绿层;明胶隔层;下乳剂层——感红层;防光晕层;底层;片基;背面层。

4、重氮感光材料是利用有机重氮化合物的光敏性质制造的一种非银感光材料,早在有机化学发展的早期,人们就已发现并利用芳香族重氮化合物作为光敏材料。20世纪,这类材料逐渐商品化并得到了持续发展。它的优势在于形成的静电复印材料操作简便、成本低廉,因此在复制、印刷、制版等领域广泛应用。

5、彩色感光材料即:黄光 +品红光=红光黄光 +青光 =绿光品红光+青光 =蓝光三种补色光以不同强度混合,可产生一切天然色光,这是制造彩色感光材料的减色法原理。另外,由原色光等量相加可得到另一个补色光。这种将原色光叠加而得到各种色光的方法,称加色法(见彩图)。


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