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曝光比较多的地方会显得比较暗,没有曝光的地方就会显得比较明亮,这就是负像(iveimage)。
但是这种图像在光照下是不稳定的,因为残留在照片上的卤化银见光后仍能感光而变黑。
这时就需要进行第二次处理彻底消除卤化银:也就是所谓的定影。
定影是用硫代硫酸钠(Na2S2O3)作为定影液,硫代硫酸钠能与卤化银发生化学反应形成可溶的复合物,这种复合物可用洗涤水冲洗掉,这样就可以得到带有负像的胶片了。
要得到正像(positiveimage,也就是与拍摄场景一样)就必须进行印刷。
可以直接将胶片与相纸接触或者是用放大灯将放大的胶片图像投射到相纸上,然后再进行照明。
相纸和胶片一样,也有一层以卤化银为基础的乳剂。
相纸曝光后就将其依次放入显影液和定影液中,最后得到正像。
正像中曝光多的部分较亮,曝光少的部分较暗,就像在现实中一样。
为了获得彩色照片,我们使用了3层叠加的卤化银(感光乳剂),每一层都加入了一种特殊的染料。
还有一种特殊的显影液,叫作显色剂(ogeno),它除了还原卤化银外,还能使各敏感层形成颜色。
这样就得到了带颜色的负像,随后的印刷再产生正像。
如果你愿意,还可以通过特殊的反转冲洗(reversaldevelopment)在胶片(反底片)上立即获得正像。
● 数码摄影:CCD传感器和CMOS传感器
如今,传统的“化学”
摄影在很大程度上被数码摄影所淹没,几乎成了回忆。
即使是柯达(Kodak)这样的工业巨头,也因无法适应新技术而为其缺乏远见付出了惨重的代价。
但是,要是有谁认为化学与今天的数码摄影无关就大错特错了。
首先,构成数码相机电子元件的材料中就有很多化学成分。
与传统相机不同的是,数码相机没有胶卷,而是采用光敏传感器将光信号转化为电信号,从而转化为数字图像信息。
这些传感器基本上可以分为两种类型:CCD传感器(ChargeCoupledDevice,电荷耦合器件图像传感器)和APS-CMOS传感器(ActivePixelSensor-ealOxideSemiductor,互补金属氧化物半导体-主动式像素传感器)。
CCD传感器也被广泛应用于扫描仪(就像放在你办公桌上靠近你孩子照片的那台机器一样)和传真机中。
CCD(电荷耦合器件)是于1969年由著名的贝尔实验室(BellLabs)的维拉·博伊尔(WillardS.Boyle,1924—2011)和乔治·史密斯(GeeE.Smith,生于1930年)所发明的。
次年他们研制出第一台原型机,并于1975年制造出了第一台带CCD传感器的摄像机,其画质适合电视拍摄。
此后,CCD传感器迅速普及,现在已经成为所有能够摄像和摄影的数码设备的核心。
2009年,博伊尔和史密斯也因此发明而获得诺贝尔物理学奖。
CCD传感器是在进行P型掺杂的硅片(半导体)基础上制成的(见第一章第1节)。
在硅片表面覆盖薄薄的一层二氧化硅作为绝缘层。
二氧化硅层上面是微小的电极,称为栅极(gates)。
当光线照射到CCD传感器上时,单个光子会从硅中释放出电子(光电效应)。
由于相邻栅极之间的电势差,这些电子都积累在“单元”
中。
每一个单元都构成了一个感光的图像元素(light-seureelements)或者说像素(pixels),也就是图像被分解并随后重建的最小单位。
然后,积累在CCD传感器中的电子电荷(入射光越强,电荷越多)会被送到电子控制电路中进行处理。
进行这种处理的组件是读出装置(readoutstation)。
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