Способ получения изображений
Иллюстрации
Показать всеРеферат
ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ (и) 442449
Сою? Советских
Социал.«:",*ннескнз
Реса,"бл;:в
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 27.07.71 (21) 1686281, 23-4 (51) М. Кл. G 03с 5,/04
G 03с 5/16 с присоединением заявки ¹
Государственный комитет
Совета Министров СССР но делам изобретений и открытий (32) Приоритет
Опубликовано 05,09.74. Бюллетень № 33
Дата опубликования описания 28.10.75 (53) УДК 772.99(088.8) (72) Авторы изобретения
М. В. Курик и Г. А. Сандул
Институт физики AH Украинской ССР (71) Заявитель (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Изобретение касается способа получения изображений с применением бессеребряного носителя для записи информации и фотографических изобр ажений.
Известен способ получения изооражений путем проектирования об.ьекта на поликристаллическую пленку иолициклического ароматического углеводорода, используемого B качестве носителя, и последующей визуализации изображения возбуждением экситонной люминесценции носителя, Однако известный способ не обеспечивает получения изображений с достаточно хорошим качеством.
Целью изобретения является получение стабильных во времени изображений с улучшенными свойствами и увеличение квантового выхода люминесценции.
Согласно предлагаемому способу в качестве носителя используют поликристаллическую пленку чистого полициклического ароматического углеводорода, предпочтительно антрацена, толщиной 10 — 20 ммк, которая содержит контролируемую примесь другого полициклического ароматического углеводорода, спектр поглощения которого лежит в более длинноволновой области по сравнению со спектром поглощения носителя, предпочтительно тетрацен или пентацен. Используемый полициклический ароматический углеводород предварительно очищают методом хроматографии с последующей чисткой зонной плавкой не менее 100 зонных проходов.
Изображения хорошего качества образуются на поликрпсталлической пленке поли5 циклического ароматического углеводорода, получаемой термическим испарением исходного полициклического ароматичес1.ого у1леводорода, например антрацена, в вакууме порядка 5.10 — мм рт. ст. на кварцевые, стек)а лянные, пластиковые или металлические подложки, охлаждаемые до 77 К, 11редложенный способ получения изображений позволяет осуществить практически безынерционную визуализацию скрытого
)5 изображения в носителе проявлением, исключающим процесс нагрева носителя. По этому способу изображение получают путем проектирования каких-либо предметов на носитель, в котором образуется скрытое изображение;
20 визуализацшо изображения осуществляют возбуждением экситонной люминесценции носителя. В носителе (поликристаллические пленки ароматических углеводородов, имеющие высокий квантовый выход экситонной
25 люминесценции) при облучении, например светом, происходят фотохимические превращения с образованием центров тушения экситонной люминесценции.
Получаемые фотографические изображения
30 имеют улучшенные характеристики;
442449 бЭ
Высокий квантовый выход люминесценции, ооусловленныи чистотои материала пленки-носителя, дает возможность получать полугоновые изооражения.
1чзооражения стабильны во времени и для их хранения не требуется специальных условии 1они могут сохраняться на рассеянном Jíåâíîì свете). визуализация скрытых изображений осуществляется в течение 1Π—" сек, что обеспечивает практически безынерционный спосоо проявления (визуализации) скрытого изооражения.
I1o сравнению с известным способом визуализации скрытых изооражений посредством нагревания носителя (термопластическая запись и подобные ей спосооы записи) описываемый спосоо обладает преимуществом, так как проявление нагреванием инерционно и составляет О, i сек. Время проявления изооражении в электрофотографии равно 0,5—
2,0 сек.
Добавление к носителю контролируемой примеси вещества, спектр поглощения которого лежит в более длинноволновой области, позволяет осуществить трансформацию цвета люминесцентного свечения благодаря тому, что энергия возбужденных молекул основного вещества посредством экситонов передается молекулам примеси, заставляя их светить в более длинноволновой области. Например, если в качестве примеси к антрацену использовать тетрацен (нафтацен) в соотношении 1: 300, то можно получить вместо синего зеленое свечение. Трансформация синего свечения в зеленое имеет важное значение при визуальном наблюдении изображений на фоне свечения, так как максимум функции распределения спектральной чувствительности глаза человека лежит в желто-зеленой области и изображения на фоне зеленого свечения лучше воспринимаются глазом. Если в качестве примеси использовать пентацен, можно получить красный фон. Таким образом, применяя различные добавки, можно использовать всю видимую область спектра, на фоне которого можно получать изображения.
Это может иметь практическое значение, например, при изготовлении различных панелей для микрошкал, когда при облучении одной длиной волны, например 1=365 нм, можно наблюдать одновременно шкалы на различном светящемся фоне (синем, зеленом, красном) .
Пример. Получение изображений, В качестве носителя используют поликристаллические пленки антрацена. Получают поликристаллические пленки антрацена термическим испарением чистого (очистка хроматографией с последующей зонной очисткой) антрацена в вакууме порядка 5.10 †мм рт. ст. на различные подложки (кварц, стекло, пластик, рентгеновская пленка, металлическая фольга и др.), охлаждаемые до температуры жидкого азота (77 К).
49
Оптимальные толн1ины пленок составляют
I0 — 20 ммк.
На полученные таким образом пленки антрацена проектируют обычным оптическим способом какой-либо предмет, например негативное изображение объекта на фотопленке (фиг. 1), где 1 — источник света (лампа
ДРШ-250); L, L — линзы; Н вЂ” негатив; П— пленка антрацена, в результате чего в носителе образуется скрытое изображение. Визуализацию скрытого изображения осуществляют возбуждением экситонной люминесценции носителя при помощи фильтра с максимумом пропускания света на длине волны
365 нм (длина волны света, возбуждающего экситонную люминесценцию антрацена, 365 нм) (фиг. 2), где 1 — источник света (лампа ДРШ-250); 1,ь L> — линзы; Ф— фильтр (4 „=365 нм); П вЂ” пленка антрацена, и на фоне яркого люминесцентного свечения (квантовый выход люминесценции близок к единице) наблюдают позитивное изображение данного объекта в течение времени возбуждения люминесценции. Так как время высвечивания молекулярных экситонов порядка 10 " сек, то получают практически безынерционный (10- сек) способ превращения скрытого изображения в видимое, что имеет большое значение для увеличения скорости считывания записанной информации.
Полученные изображения стабильны во времени. При хранении их без каких-либо предосторожностей (дневной рассеянный свет, атмосфера и т. д.) они не теряют своих качеств в течение около трех лет.
Результаты сенситометрического испытания пленок антрацена следующие:
Светочувствительность, лк сек 0,5 —
Коэффициент контрастности 2,0
Разрешающая способность, лин/мм 400.
Используя эффект передачи энергии основного вещества к примеси посредством экситонов, возникающих при поглощении света основным веществом, можно, добавляя к основному веществу примесь, которая имеет энергию возбужденных состояний меньшую, чем энергия возбуждения экситонов в основном веществе, изменить цвет свечения, на фоне которого видно изображение. Например, если использовать в качестве примеси к антрацену нафтацен, то можно получить зеленое свечение, в случае использования пентацена— красное.
Способы получения скрытого изображения и его проявления отличаются простотой и могут быть, в случае необходимости, легко автоматизированы.
Предмет изобретения
1. Способ получения изображений путем проектирования объекта на поликристаллическую пленку полициклического ароматического углеводорода, используемого в качестве носителя, и последующей визуализации изображения возбуждением экситонной люминес442449
СРиг 7
Ъ л г Риг 2
Составитель П. Абраменко
Редактор Л. )Каворонкова Техред В. Рыбакова
Корректор H. Аук
Заказ 2418/6 Изд. № 451 Тираж 506 Подписное
ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий
Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 гипография, пр. Сапунова, 2 ценции носителя, отличающийся тем, что, с целью получения стабильных во времени изображений с улучшенными свойствами и увеличения квантового выхода люминесценции, в качестве носителя используют поликристаллическую пленку чистого полициклического ароматического углеводорода толщиной 10 — 20 ммк, которая содержит контролируемую примесь другого полициклического ароматического углеводорода, спектр поглощения которого лежит в более длинноволновой области по сравнению со спектром поглощения носителя.
2. Способ по и. 1, отличающийся тем, что в качестве носителя используют антрацен.
3. Способ по п. 1, отл ич а ющи йся тем, что в качестве примеси используют тетрацен или пентацен.