Cтраница 2
Изменяя диафрагму и выдержку, можно использовать пленку одной и той же чувствительности при любой освещенности предметов. Например, применяя диафрагму 3 5 вместо диафрагмы 16, мы увеличиваем количества освещения пленки в 20 раз; фотографируя с выдержкой в / ю сек. Применяя не только короткие, но и длительные выдержки, экспозиции можно увеличивать в любое число раз. [16]
Опыт дает для минимального угла зрения значение около одной угловой минуты ( фо Г), если освещенность предмета около 5 лк. [17]
Изображения, восстановленные из томограмм по такому алгоритму или подобному ему, имеют ряд специфических отличительных признаков: освещенность округлых предметов плавно падает до нуля к краям объекта; ближайшая к наблюдателю точка на округлом предмете является самой яркой; отсутствует зеркальность в тени, как это бывает на фотоизображениях, связанных с помощью фотовспышки; при низком разрешении томограммы или недостаточной частоте срезов по предмету на изображении выделяются грани срезов томограмм и их послойная структура. [18]
Освещение в горных выработках должно быть таким, чтобы объекты были освещены достаточно и равномерно без резкой разницы в освещенности предметов труда и окружающего пространства. Источники света должны располагаться так, чтобы они не вызывали помех или дискомфорта ( слепящее действие прямых лучей, блес-кость) и чтобы части тела человека и окружающие предметы не затеняли рассматриваемые объекты. Важное гигиеническое значение имеет выбор источников света: если требуется лучшее различение цветои, то следует применять лампы дневного света, если же этого не требуется, то рекомендуются лампы накаливания. [19]
Вместе с этим в таблицах учитывается, что в одно и то же время дня и при неизменном состоянии неба освещенность предметов, находящихся на солнце, в тени и внутри помещений, различается настолько, что требует изменения выдержки в десятки и даже сотни раз. Отражение света от окружающих предметов также влияет на выдержку. Наконец, и сами фотографируемые предметы обладают неодинаковой отражающей способностью. Чтобы учесть влияние на выдержку всех особенностей различных предметов и их освещения, все объекты съемки условно распределяют на несколько групп, указывая в описании каждой группы ее наиболее характерные и существенные признаки. [20]
![]() |
Фотоэлектрический экспонометр. Киев ( модель ЭФ-2. [21] |
Экспозиметр ЭП-4 ( рис. 163), предназначенный для кино-и фотосъемок, позволяет, как и Ленинград, определять выдержки и по яркости и по освещенности предметов съемки. Экспонометры, установленные в фотоаппаратах Киев-3, Киев-ЗА и Киев - 4А, позволяют определять выдержки только путем измерения средней яркости объектов. [22]
Конденсор, состоящий из системы линз, помещается между источником света и предметом так, чтобы изображение источника света получилось на объективе О: при этом условии достигается наилучшее использование светового потока и равномерная освещенность предмета. Проекционный аппарат, служащий для демонстрации прозрачных предметов, называют диаскопом. [23]
Например, в воде часть световых лучей отражается ее поверхностью, часть поглощается и рассеивается, а часть превращается в тепловую энергию. Освещенность предметов под водой зависит от толщины слоя воды, степени отражения световых лучей водной поверхности и др. Освещенность предметов и видимость их под водой зависят также от прозрачности воды. Человек без маски под водой видит также, как человек, страдающий дальнозоркостью. Если между водой и глазами человека находится воздух ( при применении маски или шлема скафандра), то предметы под водой более отчетливо видны, хотя и кажутся на 0 25 большими по размерам и ближе к глазам. [24]
Специальный механический затвор открывает крышечку объектива на нужный промежуток времени, называемый временем экспозиции. Время экспозиции зависит от условий освещенности предмета, чувствительности фотопластинки и светосилы объектива. [25]
Данный способ определения светотеневой структуры модели основан а психологии зрительного восприятия реального объекта. Возможности человеческого глаза оказываются ограниченными в отношении определения абсолютной освещенности предмета. В то же время глаз способен точно отмечать относительную тональную яркость близко расположенных элементов, воспринимая в целом большое количество оттенков тона одновременно и в тенях, и в светлых частях формы. [26]
Например, в воде часть световых лучей отражается ее поверхностью, часть поглощается и рассеивается, а часть превращается в тепловую энергию. Освещенность предметов под водой зависит от толщины слоя воды, степени отражения световых лучей водной поверхности и др. Освещенность предметов и видимость их под водой зависят также от прозрачности воды. Человек без маски под водой видит также, как человек, страдающий дальнозоркостью. Если между водой и глазами человека находится воздух ( при применении маски или шлема скафандра), то предметы под водой более отчетливо видны, хотя и кажутся на 0 25 большими по размерам и ближе к глазам. [27]
![]() |
Разрез сетчатой оболочки глаза. [28] |
Палочки обладают гораздо большей светочувствительностью, чем колбочки, но не дают возможности различать цвета. Цвета различаются только при помощи колбочек. При достаточно большой освещенности предметов человек хорошо различает цвета и воспринимает большее число деталей. В этом случае имеет место так называемое дневное зрение. При небольшой освещенности, например в сумерках, в зрительном восприятии участвуют только палочки, расположенные на периферии сетчатки. В таких условиях человек пользуется так называемым периферийным или сумеречным зрением. При этом он не различает цветов. [29]
Такую же разбивку изображения он производит и по яркости: вместо целостной картины на сетчатке глаза образуется мозаика из светлых и темных точек. Это позволяет глазу сообщать о степени освещенности видимых предметов. [30]