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1)  silver halide crystal
卤化银晶体<复>
2)  bittern silver crystal
卤化银晶体
3)  halogen silver,silver halide
卤化银<复>
4)  silver halide microcrystal
卤化银微晶
1.
The new preparation technology of silver halide microcrystals in high speed color negative film in recent years is reviewed, and the effect of the structure of silver halide microcrystals on their photographic properties is discussed.
本文叙述了近年来高速彩色负片采用的新的卤化银微晶制备技术,并就卤化银微晶的结构对感光性能的影响进行了分析。
5)  silver halide microcrystals
卤化银微晶
1.
The action curves of free photoelectrons and shallow-trapped electrons in silver halide microcrystals were obtained by microwave absorption phase-sensitivity detection technique.
本文采用微波吸收相敏检测技术 ,得到了卤化银微晶的自由光电子与浅束缚光电子的产生与衰减曲线 ,对比光电子产生量与激发光强之间的关系 ,验证了Gurney Mott理论的光吸收过程 ,分析了不同类型卤化银材料中光电子的衰减特性 ,讨论了卤化银微晶中光电子行为对其感光性能的影响。
6)  silver halide crystalline optical fiber
卤化银多晶光纤
补充资料:非卤化银全息照相材料


非卤化银全息照相材料
nonsilver halide holographic materials

非卤化银全息照相材料nonsizver hali由hozo.graPhic materials卤化银乳剂全息照相材料以外的所有全息照相材料的统称。又称非银盐全息记录材料。全息照相是记录和再现物体全部信息的技术。其基本原理是1948年D.伽柏(Gabor)提出来的。由他命名的“全息”一词来源于希腊文Hol0s(全部)。后人把这种新的成象技术称作同轴全息。随着1960年激光器的问世,美国的E.N.利思(Leith)等人改进的离轴全息图促使全息术发展起来。拍摄离轴全息图的过程是:把激光分为两束,把全息照相材料置于其干涉场内,曝光后记录下干涉条纹,然后用适当的光照明,观察者通过全息图就像通过一个窗口窥视一个完全不存在却又具有不可置疑真实感的原物体。由于这时到达人眼的物光波与物体散射的光波完全相同,因此全息术第一次真正实现了三维成象。现在已发展出高速、超高速、显微全息、红外全息、彩色全息、全息电影、全息人像术以及计算机全息(CGH)技术。一般把激光再现的全息图称作第一代全息图,把白光再现的彩虹全息图称为第二代全息图,把80年代发展起来的能大量复制生产的模压全息图称为第三代全息图。 制作全息图要使用相干光源和高分辨率的记录材料。记录材料经感光处理后,若其吸收率被干涉场所调制,呈现密度型变化,则称为吸收型全息图(又称振幅型全息图);记录材料若折射率被调制,光经过折射率变化的介质而产生相位差的,称为相位型全息图。当记录材料的厚度与所记录条纹间距相比较小得多时,称二维全息图;若介质厚度比较大,则称为三维全息图或体全息图。 非卤化银全息照相材料不但不用银,而且具有卤化银乳剂所不具备的某些性能。目前应用最多的非卤化银全息照相材料是有机材料(见表)。其中感光树脂和光导热塑材料是目前能形成位相浮雕全息图的记录材料。
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参考词条