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APS智能摄影系统_晏磊 徐华著_7301055587

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前言成像材料主要分为感光胶片、液晶、半导体、磁介质等四大类,感光材料只是其中的一类,但它是应用最广、最成熟的.因此,影像材料与科学的发展,应该是在确保感光材料研究的领先与优势地位条件下,根据中国国情,追踪并逐步拓广、延伸其他成像材料领域的研究感光材料技术是不断发展的,因此其自身是不存在“前途”问题的.考虑感光材料的前途,则是与其他影像材料的技术发展程度密切相关的,尤其是与数字CCD成像技术相关.而CCD成像技术的关键是CCD图像传感器,它与半导体工艺技术密切相关,近十年来,半导体刻蚀工艺已由1m量级达到0.1m量级的水平,但光电成像半导体传感器像元却基本保持在10m量级的水平,即它们两者之间没有直接依存关系.因为提高光电成像传感器单位面积分辨率要受到单位面积可见光强度限制,从而限制了日光照射条件下激发电子跃迁的总数量.如果增加曝光时间,可以增强光电成像传感器光照面的能量积累,但又与实际成像快速性需求相悖;更关键的问题是,通过延长曝光时间产生的能量积累,其光功率(单位时间内的能量积累)并未改变,即它本身并不能直接增加电子跃迁所需的日光的光发射功率.因此,为了实现色彩丰富的电子成像,光电传感器像元可激发电子数不能太少;为了保证曝光充分,光电传感器像元不能随半导体工艺无限缩小.加上数字成像其他的一些物理与工艺要求,光电传感器整体面积、成本和单位面积分辨率受到限制.由此决定了感光材料的不可取代的技术与市场生命力化学感光成像与CCD数字成像是摄影成像技术的两大发展1趋势.这两种成像方式各有优缺点.CCD是成像设备未来发展的重要方向之一,但对照相摄影来说,CCD成像画面可更改也有其局限性,因为人们在提高相质时,一般并不希望改变影像内容,这点在军事、档案方面要求尤其严格;同时CCD价格受到半导体工业发展制约.而这些恰恰是感光成像的优点之所在,因此,人们又在求寻一种新的技术手段,使得摄影成像既保持化学感光成像方式的低价、历史真实性及高分辨率优势,同时又具有CCD的数字另一方面,目前感光成像设备已跨入自动化阶段,例如照相机、扩印机控制都已逐步实现微机自动化.而成像媒体即联接两者的环节仍是常规感光胶卷,拍摄与扩印信息无法记录并相互交流,只能通过人工干预.因此感光摄影技术仍没有本质的突破APS(Advanced Photo System)研究沿用了感光材料成本低、分辨率高、历史保真性好的特点,继续采用感光胶片.但该胶片反面涂有磁层,用于记录拍照时的主要技术信息,冲扩时用计算机读取数据并进行技术处理,达到高成像质量.这样,该技术又汲取了数字成像智能化通讯与处理的部分优点.需要注意的是,它还隐含着一种更高分辨率、低成本的数字通讯技术一磁成像技术可能性.APS磁记录感光胶卷诞生,是照相机、扩印机由自动化向相互通讯智能化发展的必然产物,也是感光成像技术数字化、信息化、智能化革新时代到来的标志.尽管国内尚无产业市场,但从事感光材料及胶片的研究人员,必须对此给予高度重视,主动而积极地至少给予追踪研究,因为感光胶片中APS产品已经占有国际市场的相当份额.尤其需要注意的是:APS技术取得的市场份额,仅仅是在其正式面世3年内取得的,本书作者从1994年度起亲自参与了国际进行的APS产品研究,掌握了APS主体技术,取得了APS相机、APS扩印机领先的实物成果.目前继续在APS胶卷方面进行片基、片盒结构、磁记录格式、乳剂等的跟踪研究,在APS相机方面进行常规相机的2
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