LibKing » Книги » sci_phys » Александр Акилов - Голография для любознательных. Книга для научных сотрудников школьного возраста

Александр Акилов - Голография для любознательных. Книга для научных сотрудников школьного возраста

Тут можно читать онлайн Александр Акилов - Голография для любознательных. Книга для научных сотрудников школьного возраста - бесплатно ознакомительный отрывок. Жанр: Phys, издательство Литагент Ридеро. Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги ознакомительный отрывок из книги онлайн без регистрации и SMS на сайте LibKing.Ru (ЛибКинг) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Александр Акилов - Голография для любознательных. Книга для научных сотрудников школьного возраста
  • Название:
    Голография для любознательных. Книга для научных сотрудников школьного возраста
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    Литагент Ридеро
  • Год:
    неизвестен
  • ISBN:
    9785448543265
  • Рейтинг:
    4/5. Голосов: 11
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Ваша оценка:

Александр Акилов - Голография для любознательных. Книга для научных сотрудников школьного возраста краткое содержание

Голография для любознательных. Книга для научных сотрудников школьного возраста - описание и краткое содержание, автор Александр Акилов, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Не беда, что физика – мудреная наука. Без сложных формул и вычислений авторы рассказывают, как долго и упорно люди шли к изобретению голографии и лазеров, без которых бы эта наука, скорее всего, не состоялась. В книге читатели смогут найти множество практических советов как в домашних условиях создать голографическую лабораторию, самостоятельно собрать одночастотный полупроводниковый лазер и успешно изготавливать качественные голограммы.

Голография для любознательных. Книга для научных сотрудников школьного возраста - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Голография для любознательных. Книга для научных сотрудников школьного возраста - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Александр Акилов
Тёмная тема

Шрифт:

Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать
Луи Жак Манде Дагер 18111787 10071851 В течение 1839 года когда - фото 26

Луи – Жак – Манде Дагер (18.11.1787 – 10.07.1851)

В течение 1839 года, когда он сделал свое сообщение, его имя и его процесс стали известны во всех частях света. К нему пришли слава, богатство и уверенность. Имя настоящего изобретателя фотографии Жозефа Нисефора Ньепса было практически забыто. Однако Дагер был тем человеком, который сделал все, чтобы изобретение Ньепса воплотить в жизнь, но с использованием таких химических элементов, которые были неизвестны Ньепсу. Идея Дагера заключалась в том, чтобы получать изображение с помощью фотокамеры на специально приготовленных фоточувствительных пластинках. Проявление изображения осуществлялось парами ртути. Сначала Дагер проводил опыты с бихлоридом ртути, но изображения получались очень слабые. Затем он усовершенствовал процесс, используя сахар или закись хлора и, наконец, в 1837 году, после одиннадцати лет опытов, он стал подогревать ртуть, пары которой проявляли изображение. Он превосходно фиксировал изображение, пользуясь сильным раствором обычной соли и горячей водой для смывки частиц серебряного йодида, не подвергшихся воздействию света. Принцип Дагера проявлять с помощью ртутных паров был оригинален и надежен, и основан, без сомнения, на знаниях, полученных Дагером от Ньепса. К сожалению, Ньепс ничего не сделал, чтобы развить дальше свое изобретение после 1829 года, равно как и его сын, Исидор, который стал партнером Дагера после смерти отца. Сын, очень нуждаясь в средствах, спустя несколько лет заключил контракт с Дагером, в котором указывалось, что Дагер был изобретателем дагеротипа.

Этапы фотопроцесса Дагера были следующими:

1. Тонкий лист серебра припаивался к толстому листу меди.

2. Серебряная поверхность полировалась до блеска.

3. Серебряная пластина пропитывалась парами йодида и становилась чувствительной к свету.

4. Подготовленная пластина помещалась в темноте в камеру.

5. Камера устанавливалась на треногу, выносилась на улицу и направлялась на любой предмет, освещенный солнцем.

6. Объектив открывался на время от 15 до 30 минут.

7. Скрытое изображение проявлялось и закреплялось в следующем порядке:

a. Пластина помещалась в небольшую кабину под углом 45 градусов над контейнером с ртутью, которую спиртовая лампа нагревала до 150 градусов (по Фаренгейту).

b. За пластиной велось внимательное наблюдение до тех пор, пока изображение не становилось видимым благодаря проникновению частиц ртути на экспонированную часть серебра.

c. Пластина помещалась в холодную воду, чтобы поверхность стала твердой.

d. Пластина помещалась в раствор обыкновенной соли (после 1839 года заменена гипосульфитом натрия – фиксирующим элементом, открытым Джоном Гершелем и немедленно взятым для использования Дагером).

e. Затем пластина тщательно промывалась, чтобы прекратилось действие фиксажа.

В результате получалась единственная фотография, позитив. Видеть ее можно было только при определенном освещении – под прямыми лучами солнца она становилась просто блестящей пластинкой металла. Изображение получалось зеркальным. Невозможно было сделать несколько таких пластинок или напечатать неограниченное количество экземпляров, как можно напечатать позитивы с одного негатива. Фотографический принцип негатив – позитив был изобретен Фоксом Тальботом. Оба изобретения стали известны в одном и том же году.

Художники, ученые и простые фотолюбители вскоре улучшили и модифицировали процесс Дагера, сократив время экспозиции до нескольких минут. Применение призмы позволило перевернуть изображение, и теперь портреты смотрелись нормально, а не зеркально. Решительным шагом вперед было создание к 1841 году аппарата меньшего размера, что привело к уменьшению его веса. Были улучшены средства, предохранявшие поверхность дагеротипа от повреждений и царапин. В 1840 году Ипполит Физо стал тонировать изображение хлоридом золота. Это не только сделало изображение более контрастным – создавался превосходный глубокий серебряно-серый тон, который, окисляясь, превращался в богатый пурпурно-коричневый.

Признание и слава Дагера росли по мере того, как его изобретение повсюду покоряло воображение людей. Сам он, однако, ничего не внес в фотографию после опубликования данных о своем процессе. До самой смерти в 1851 году он жил в уединении в шести милях от Парижа. В 1843 году он заявил, что усовершенствовал мгновенную фотографию и может снимать птицу в полете, но не привел никаких доказательств в правдивость этого заявления.

Всего 12 лет прошло с момента появления дагеротипа а в 1851 году на Всемирной - фото 27

Всего 12 лет прошло с момента появления дагеротипа, а в 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне были продемонстрированы первые стереоскопические снимки!

В то время возникли жаркие споры о месте фотографии в искусстве. Художники упрекали фотографию в бесстрастной натуралистичности, а ее сторонники предрекали скорый конец живописи. К счастью, ни те, ни другие не оказались правы. Тем не менее, настойчивое желание отобразить мир в естественном для нашего восприятия объеме заставляло людей искать новые пути в третье измерение. XIX век вместе с появлением стереофотографии готовил еще один фантастический прорыв!

Метод цветной фотографии Габриэля Липпмана

В истории науки есть события, которые на многие десятки, а иногда сотни лет опережают время. Голография, как наука, могла бы появиться на шестьдесят лет раньше. Но этого не случилось, несмотря на то, что учеными XIX века был возведен основательный фундамент, как в области теории, так и практики.

Габриэль Липпман 16081845 12071921 В 1892 году Габриэль Липпман - фото 28

Габриэль Липпман (16.08.1845 – 12.07.1921)

В 1892 году Габриэль Липпман опубликовал результаты собственных опытов, связанных с регистрацией цветного изображения на черно—белых фотоматериалах. Как выяснилось 70 лет спустя, талантливым ученым—изобретателем был сделан огромный вклад в развитие голографии.

Принцип записи цветных изображений Липпмана заключался в том, что картина интерференции стоячих световых волн ограниченной когерентности записывалась на фоточувствительной эмульсии в виде сфокусированного изображения. За эту работу Габриэль Липпман был удостоен Нобелевской премии. Постараемся разобраться, как он это делал.

Стоячие волны в бассейне с водой Представьте себе бассейн наполненный водой В - фото 29

Стоячие волны в бассейне с водой

Читать дальше
Тёмная тема

Шрифт:

Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Александр Акилов читать все книги автора по порядку

Александр Акилов - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Голография для любознательных. Книга для научных сотрудников школьного возраста отзывы


Отзывы читателей о книге Голография для любознательных. Книга для научных сотрудников школьного возраста, автор: Александр Акилов. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
Большинство книг на сайте опубликовано легально на правах партнёрской программы ЛитРес. Если Ваша книга была опубликована с нарушениями авторских прав, пожалуйста, направьте Вашу жалобу на PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFidXNlQGxpYmtpbmcucnUiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmFidXNlQGxpYmtpbmcucnU8L2E+ или заполните форму обратной связи.
img img img img img