Спектральная чувствительность галогенида серебра. Собственная чувствительность галогенидов серебра находится в коротковолновой части спектра. На рис. 18 приведены кривые спектрального поглощения хлористого и бромистого серебра. Хлористое серебро нечувствительно к видимой области спектра. Наиболее длинноволновая граница поглощения — у йодистого
серебра, она достигает 550 им.
В основном галогениды серебра чувствительны только к ультрафиолетовой и синей частям спектра и совершенно нечувствительны к красной части спектра. Поэтому такие фотоматериалы можно использовать только для съемки черно-белых объектов. Чтобы получить правильное воспроизведение многоцветных объектов съемки, необходимо иметь светочувствительный слой с широкой зоной спектральной чувствительности.
Спектральная сенсибилизация фотографических материалов. Чтобы расширить зону спектральной чувствительности фотоматериала, в светочувствительный слой вводят красители, которые адсорбируются на поверхности микрокристаллов галогенида серебра и очувствляют их к области спектра, соответствующей поглощению красителя. Такие вещества называют оптическими или спектральными сенсибилизаторами, а процесс очувствления эмульсии к длинноволновой части спектра — спектральной сенсибилизацией. Эффект спектральной сенсибилизации был впервые обнаружен в 1873 г. немецким ученым Г. Фогелем.
Для спектральной сенсибилизации успешно применяется большое количество красителей различного строения, очувствляющих светочувствительный слой к разным участкам спектра. Чаще всего используются органические соединения класса цианиновых красителей, для которых характерно наличие в молекулах двух гетероциклических радикалов, соединенных цепью из нечетного числа углеродных атомов с сопряженными двойными связями (так называемой полиметиновой цепью —СН = СН—).
Удлинение полиметиновой цепи ведет к сдвигу длинноволновой границы поглощения красителя. Было замечено, что спектральное поглощение растворов красителей редко совпадает с областью спектральной чувствительности светочувствительного слоя, сенсибилизированного этим красителем. Область поглощения красителя зависит от состава и структуры поверхности микрокристаллов, на которых адсорбируется краситель, а также в некоторой степени oт поверхносгион концентрации последнего. Краситель должен непременно адсорбироваться на микрокристаллах галогенида серебра; в противном случае кристалл не будет чувствителен к излучению, которое поглощается только красителем.
Эффективность спектральной сенсибилизации зависит от структуры поверхности микрокристаллов, присутствия в них ионов 1".
В настоящее время еще нет однозначного ответа на вопрос, каким образом поглощенное красителем длинноволновое излучение образует скрытое изображение в галогениде серебра. Существуют два объяснения этого процесса: 1) передача красителем энергии возбуждения, полученной им при поглощении кванта света, микрокристаллу серебра, в котором в результате этого взаимодействия высвобождается электрон; 2) непосредственная передача электрона из красителя в микрокристалл. В настоящее время предпочтение отдается второму, однако имеются экспериментальные факты, показывающие возможность существования первого механизма. На последующих стадиях образование скрытого изображения происходит так же, как и при прямом поглощении света микрокрнсталлом.