Фотография. Её развитие, вклад физики и не только
Рассмотрение истории возникновения цветной фотографии. Изобретение тартановой ленты Д. Максвеллом. Патент на фотоаппарат, пригодный для моментальной фотографии. Изучение вклада физики в фотоискусство. Исследование значения фотографии в современном мире.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.02.2019 |
Размер файла | 20,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http: //www. allbest. ru/
ГБПОУ МО «Ногинский колледж»
Фотография. Её развитие, вклад физики и не только
Студентка 2 курса Меньшова Кира Анатольевна
Научный руководитель: преподаватель, советник
РАЕ Чумаков С.А.
Эпоха развития человечества безумно велика. С развитием общества и технологий в нашу жизнь приходит такое понятие как фотография. Но как же она зародилась? Что привнесла в неё физика и наоборот? Какие перспективы открываются для нас? Все эти вопросы я хочу разобрать в этой работе.
Зарождение фотографии.
Можно считать, что первый шаг к фотографии был сделан ещё в античности. В этот период люди начали замечать, что солнечный луч, проходя через маленькое отверстие в тёмную комнату, запечатлевает на плоскости уменьшенную копию предметов в перевернутом виде. Хоть изображение и было достаточно тусклым, тем не менее, оно передавалось без каких-либо искажений. Именно после этих наблюдений зародилась мысль о так называемой камере обскура. Она представляла собой затемненный большой ящик, часть которого освещалась солнцем через небольшое отверстие в стене. Позже камера чуть усовершенствовалась: отверстие заменили линзой, а заднюю стенку на матовое стекло. В дальнейшем появилось и другое устройство, камера люсида. При помощи комбинаций призмы и линз на бумаге появлялось полупрозрачное изображение, которое художник обводил по контуру, а затем заполнял деталями с натуры. На данном этапе единственным способом сохранить изображение - обвести его по контуру, после чего дорисовывать картину.
Фотография стала возможна, благодаря открытию оптического и химического явлений. В 17 веке, Роберт Бойль описал потемнение хлорида серебра, но он был уверен, что происходит это на воздухе, а вот его современник Анжело Сала заметил, что нитрат серебра темнеет на свету. Англичанин Томас Веджвуд, экспериментируя с солями серебра, получает силуэты предметов. Но предотвращать их полное почернение он не научился. Эту задачу решил Нисефор Ньепс в 1827 году. В качестве светочувствительного материала, он использовал битум, свойство которого твердеть под воздействием солнечных лучей было уже давно известно. Первая фотосъёмка заняла у него восемь часов. В качестве первого фотоаппарата, Ньепс использовал проекционный ящик, заменив матовое стекло на светочувствительный материал. Так была сделана первая фотография «Вид из окна в Ле Гра».
Позже Ньепс заключил нотариальный договор о дальнейшей совместной работе с создателем первой диорамы Луи Дагером, проводившим собственные опыты в области закрепления изображения. Успех был достигнут Дагером уже после смерти партнёра. В 1839 году он опубликовал способ получения изображения на медной пластине, покрытой серебром. Свой способ получения фотографического изображения Дагер назвал «дагеротипия». Практически одновременно англичанин Уильям Генри Фокс изобрёл негативно-позитивную технологию получения фотографического изображения, которую назвал «калотипия». В качестве носителя изображения Тальбот использовал бумагу, пропитанную хлористым серебром. Завершающей инновацией стала возможность применения в качестве подложки целлулоида вместо стекла, благодаря изобретению Ганнибалом Гудвином желатинового противоскручивающего контрслоя в 1887 году.
В истории цветной фотографии все началось с так называемой тартановой ленты, придуманной Д. Максвеллом (он взял за основу метод цветоделения: используется три камеры, у каждой из которых стоит свой светофильтр: красный, синий, зеленый). Герман Фогель пошёл дальше, исследовав вопрос влияния на одну и ту же поверхность лучей разной длины. Он придумал специальные сенсибилизаторы, повышающие чувствительность серебряной поверхности. Особый упор он сделал на зеленый участок спектра. Его ученик Мите разработал и другие цветные участки. Он же придумал специальную камеру, позволяющую использовать три цвета и соответствующий ей проектор. Сергей Прокудин Горский сократили время экспозиции и разработав красно-оранжевый участок спектра. Его же наработки помогли увеличить число тиража фотографий.
А вот первый патент на фотоаппарат, пригодный для моментальной фотографии, был получен в 1923 году Самуэлем Шлафроком. Устройство представляло собой громоздкую комбинацию съёмочной камеры и портативной фотолаборатории, лишь незначительно уменьшающую время получения готового негатива. Решением проблемы стали фотоматериалы сложной конструкции с интегрированными фотореактивами и возможностью немедленного получения позитива. Их разработка была начата фирмой Agfa в конце 1930-х годов, Одноступенный процесс получил широкое распространение в любительской фотографии задолго до появления цифровых технологий.
Вклад физики в фотоискусство.
Несмотря на то, что химия для открытия фотографии играла большую роль, не стоит забывать и про физику. Мы уже знаем, что при помощи оптических явлений у людей возникла идея о фотографии. Но это далеко не единственное, чем отличилась физика. Одним из главных принципов работы современных цифровых фотокамер - прибор с зарядовой связью (ПЗС). Уиллард Бойль и Джордж Смит выразили идею прибора с зарядовой связью для фиксации изображений: прибор способен получить заряд благодаря фотоэлектрическому эффекту, то есть при помощи электронов.
За работы над ПЗС Бойл и Смит были удостоены премии Дрейпера Национальной инженерной академии США. В октябре 2009 года каждому «досталось» по четверти Нобелевской премии по физике. Применение фотографии в науке привело к немалому прыжку в объективности получаемых результатов и ускорению исследований. В честь фотографического метода даже назван астероид (433) Фотографика.
Первый экспериментальный бесплёночный фотоаппарат, основанный на фотоэлектрическом преобразовании, создал в 1975 году инженер компании Eastman Kodak Стивен Сассун. Применявшаяся в нём ПЗС-матрица имела разрешение 0,01 мегапикселя, а запись данных происходила на компакт-кассету. В 1988 году Kodak создал первый цифровой зеркальный фотоаппарат.
Но, конечно, это не единственные заслуги физики. Она помогает и в построении самой фотографии. Например, можно сказать, что не бывает хорошего фотографа без понимания света. Для качественных фотографий нужно знать принципы работы с ним. На саму фотографию очень сильно влияет, какая будет у света окраска, направление и тип.
Сильно воздействует на фотографию и дифракция. Нужно подметить, что для повышения резкости часто закрывают диафрагму фотоаппарата, а значит, увеличивается и рассеивание света. Ведь преломление может достаточно ограничить дальность фотографии. Дифракционный предел - это и есть явление, когда при определённой диафрагме сглаживающий эффект дифракции превосходит любое улучшение резкости. Дифракция повлияла и на саму оптику: классическая основывается на законах отражения и преломления света. Оптические элементы, составляющие ее базу - призмы, линзы, зеркала - давно достигли пределов совершенства. Дальнейшее развитие оптики связывают с использованием явления дифракции света. Дифракция может стать ключом к фотографиям, где солнечные лучи запечатлены в виде звезды. Это может добавить некую «изюминку» кадру.
Значение фотографии в современном мире.
Сейчас фотографии несут огромную ценность для общества. Они помогают нам не только делиться своими впечатлениями и эмоциями. Они помогают нам в развитии наук, они способствуют более достоверному и быстрому развитию исследований. Фотографии рассказывают и напоминают о самом существенном для нас. Это возможность сохранения наследия человечества. Мы теряем очень много памятников культуры. С каждым днём их становится всё меньше в силу разных причин: от стихийных бедствий до войн. Фотографии могут помочь нам реконструировать утерянные памятники, монументы, артефакты и многое другое. Сохранить всю нашу историю в том виде, в котором она была раньше. На данный момент так же существует новое поколение вычислительного изображения - фемтофотография. С помощью неё можно показать мир в триллионе кадров в секунду. Это настолько детально, что при помощи этой технологии можно «заглядывать за угол», то есть видеть предметы, которые находятся, скажем, в другой комнате.
фотография цветной физика
Заключение
Фотография перетерпела множество изменений. И нужно отметить, что существование такой фотографии, которую мы имеем сейчас, сложно представить без вклада физики. От камеры обскура мы перешли к зеркальным фотокамерам, а позднее и к беззеркальным. От чёрнобелых фотографий, которые невозможно было тиражировать, был совершён скачёк к цифровым цветным снимкам. Фотографии могут рассказать нам историю прошлых времён. А возможно ни будут способны совершить куда больший скачёк в науке благодаря фемтофотографии.
Список использованных источников и литературы
1 http://top100photo.ru/blog/azbuka-fotografii/istorija-fotografii
2 https://rosphoto.com/arhiv/history_of_photo-407
3 http://femto.com.ua/articles/part_2/3076.html
4 https://scfh.ru/papers/novyy-oblik-optiki/
5 https://photo-monster.ru/books/read/problema-iskajeniya-tsveta-v-fotografii.html? idU=1
6 Физика. Электричество. Оптика и строение атома. Н.Д. Бытько. Изд. «Высшаяшкола». Москва - 1972 г.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Краткая биография Липмана Габриэля Йонаса. Значение его работ для развития фотографии и голографии. Сущность метода интегральной липмановской фотографии. Принцип мультиплексной голографической записи трехмерных изображений. Преимущества данного способа.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.03.2015История массового распространения фотографии. Технология изготовления голограмм. Причины различного восприятия человеком объемности фотографии и голограммы. Важные свойства голографических изображений. Фотографический метод записи оптической информации.
реферат [23,1 K], добавлен 06.03.2011Исследование физических параметров лавинной, поверхностной и вакуумной газоразрядной фотографии. Описание механизма применения газоразрядной фотографии для определения степени воздействия низкочастотного электромагнитного поля на биологические объекты.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 09.10.2013Значение физики в современном мире. Общая характеристика научных открытий ХХ века, самые значительные научные открытия. Вклад современной физики в выработку нового стиля планетарного мышления. Выдающиеся физики столетия и характеристика их открытий.
реферат [741,3 K], добавлен 08.02.2014Амедео Авогадро и его место в истории физики как автора одного из важнейших законов молекулярной физики. Закон Авогадро, давший возможность не только определять составы молекул газообразных соединений, но и рассчитывать атомные и молекулярные массы.
реферат [28,8 K], добавлен 08.04.2010Развитие физики. Материя и движение. Отражение объективной реальности в физических теориях. Цель физики - содействовать покорению природы человеком и в связи с этим раскрывать истинное строение материи и законы её движения.
реферат [34,2 K], добавлен 26.04.2007Анализ всеобщего свойства движения веществ и материи. Способы определения квазиклассического магнитного момента электрона. Сущность, особенности и доказательство теории WAZA, ее вклад в развитие физики и естествознания. Парадоксы в теории П. Дирака.
доклад [137,8 K], добавлен 02.03.2010Изложение физических основ классической механики, элементы теории относительности. Основы молекулярной физики и термодинамики. Электростатика и электромагнетизм, теория колебаний и волн, основы квантовой физики, физики атомного ядра, элементарных частиц.
учебное пособие [7,9 M], добавлен 03.04.2010Предмет и структура физики. Роль тепловых машин в жизни человека. Основные этапы истории развития физики. Связь современной физики с техникой и другими естественными науками. Основные части теплового двигателя и расчет коэффициента его полезного действия.
реферат [751,3 K], добавлен 14.01.2010Предмет физики и ее связь со смежными науками. Общие методы исследования физических явлений. Развитие физики и техники и их взаимное влияния друг на друга. Успехи физики в течение последних десятилетий и характеристика ее современного состояния.
учебное пособие [686,6 K], добавлен 26.02.2008Процесс выдвижения кандидатов на получение Нобелевской премии. Причины несоразмерности вклада русских ученых в развитие науки и количества нобелевских лауреатов среди них. Отечественные лауреаты Нобелевской премии. Нобелевские премии в области физики.
реферат [63,2 K], добавлен 20.11.2009Физические представления античности и Средних веков. Развитие физики в Новое время. Переход от классических к релятивистским представлениям в физике. Концепция возникновения порядка из хаоса Эмпедокла и Анаксагора. Современная физика макро- и микромира.
реферат [26,0 K], добавлен 27.12.2016Основные этапы жизни советского физика П. Капицы. Студенческие годы и начало преподавательской работы ученого. Получение Нобелевской премии за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур. Роль Капицы в становлении физики.
презентация [3,8 M], добавлен 05.06.2011Основные закономерности развития физики. Аристотелевская механика. Физические идеи средневековья. Галилей: принципы "земной динамики". Ньютоновская революция. Становление основных отраслей классической физики. Создание общей теории относительности.
реферат [22,0 K], добавлен 26.10.2007Принципы неклассической физики. Современные представления о материи, пространстве и времени. Основные идеи и принципы квантовой физики. Современные представления об элементарных частицах. Структура микромира. Фундаментальные физические взаимодействия.
реферат [52,2 K], добавлен 30.10.2007Сущность физики как науки о формах движения материи и их взаимных превращениях. Теснейшая связь физики с другими отраслями естествознания, ее методы исследований. Основные величины, используемые в механике, молекулярной физике, термодинамике и оптике.
лекция [339,3 K], добавлен 28.06.2013Основные представители физики. Основные физические законы и концепции. Концепции классического естествознания. Атомистическая концепция строения материи. Формирование механической картины мира. Влияние физики на медицину.
реферат [18,6 K], добавлен 27.05.2003Развитие квантовой физики: гипотеза квантов, теория атома, природа света, концепция целостности. Создание нерелятивистской квантовой механики, принципы ее интерпретации. Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена, принцип неопределенности Гейзенберга.
реферат [94,0 K], добавлен 14.02.2009Важная роль физики в техническом развитии оборонной промышленности. Теоретические исследования физиков, начальное развитие новых отраслей науки: теории относительности, атомной квантовой физики. Работы в области радиотехники, военных прикладных отраслей.
доклад [17,9 K], добавлен 27.02.2011Научно-техническая революция (НТР) ХХ века и ее влияние на современный мир. Значение физики и НТР в развитии науки и техники. Открытие и применение ультразвука. Развитие микроэлектроники и применение полупроводников. Роль компьютера в развитии физики.
презентация [4,5 M], добавлен 04.04.2016