Cтраница 3
Примером многоспектральных систем, использующих фотограмметрический метод, может служить созданная в США многоспектральная цветная фотографическая камера с устройством для просматривания. Камера выполняет четыре идентичных снимка - в синей, зеленой, красной и ближней инфракрасной ( до 0 9 мкм) зонах спектра. Фильтрация в четырех разных спектральных диапазонах дает разности плотности четырех изображений наземного объекта при изменении спектральной отражательной способности объекта. Наблюдательная система оптически накладывает четыре снимка друг на друга и образует одно общее изображение, на котором разности плотности спектральных снимков наблюдатель воспринимает как оттенки цвета. [31]
Большинство исследований осуществляются визуально; однако картину можно зафиксировать, подсоединив к окуляру прибора фотографическую камеру - Микроскоп идеально приспособлен для проведения некоторых типов измерений с высокой степенью точности. К простым его применениям относятся определения длины и площади. Некоторые приборы, снабжены градуированным механическим устройством, позволяющим передвигать образец вправо и влево, а также вдоль оси наблюдения. Визир окуляра наводят на край образца и фиксируют показания по шкале. Затем столик передвигают до тех пор, пока визир не совместится с другим краем измеряемого предмета. Разница в отсчетах шкалы ( калиброванной через 0 1 мм) дает искомый размер. [32]
Изображение точки ( зайчика) и шкалы проектируется оптической системой 10, 11 в фотографическую камеру на поверхность пленки, надетой на барабан, или рассматривается через окуляр. При снятии профилограммы барабан получает вращательное движение, согласованное с относительным перемещением иглы 9 по исследуемой поверхности. [33]
Рассматривая обусловленное компактностью осветителя сужение проецируемого светового пучка как некий эквивалент малого отверстия в диафрагме фотографической камеры, можно, казалось бы, ожидать, с одной стороны, возрастания глубины резко изображаемого пространства и уменьшения сферической аберрации и, с другой стороны, уменьшения разрешающей способности вследствие дифракции. Однако этот вывод является неправильным. [34]
Холбро [35] использовал гониометр с ахроматическим в УФ-области коллиматором и трубой, которая могла заменяться фотографической камерой. [35]
Приборы и посуда: 1) фотографические кюветы, 2) красный фонарь, 3) фотографическая камера, 4) технохими-ческие весы, 5) шпатель, 6) стаканы 200 мл. [36]
Холбро [35] использовал гониометр с ахроматическим в ультрафиолетовой области коллиматором и трубой, которая могла заменяться фотографической камерой. [37]
Телевизионные системы работают в том же спектральном диапазоне ( 0.4 - 0.9 мкм), что и фотографические камеры. [38]
![]() |
Электрофотографический портрет. [39] |
Важным фактором является отсутствие дешевых и надежных электрофотоаппаратов, в то время как к услугам фотолюбителя имеется много фотографических камер, предназначенных для различных целей и способных удовлетворить самые разные требования. [40]
Определение относительной чувствительности фотоматериала к лучам различной длины волны производится при помощи спектрографа, который представляет собой соединение спектроскопа и фотографической камеры. Спектр стандартного источника света фотографируется непосредственно на пленке несколько раз. Полоска спектра фотографируется на отдельных ( соседних) участках пленки с различными выдержками; если, например, крайняя полоска фотоматериала освещается спектром в течение 1 сек. Одновременно по краю полоски фотографируется шкала, на которой нанесены длины волн участков фотографируемого спектра. Проявленная пленка называется спектрограммой. [41]
При фотографировании исследуемого объекта его изображение при помощи объектива ( 10) и окуляра ( 13) проектируется на фотопластинку фотографической камеры. Положение окуляра, указанное пунктиром, соответствует наблюдению с люминесцентным преобразователем. При его отсутствии окуляр находится в ближнем положении, что соответствует наблюдению в лучах видимого света. При фотографировании призма ( 15) и люминесцентный преобразователь выводятся из хода лучей микроскопа. [42]
Любой современный фотографический аппарат, в том числе и малоформатный, имеет следующие основные части: корпус, или собственно фотографическую камеру, объектив, затвор и видоискатель. Основные части фотографического аппарата имеют следующее назначение. [43]
Часто предполагают, что освещенность экрана, обеспечиваемая проектором, подчиняется тому же самому закону cos4, который описывает угловое распределение освещенности в плоскости изображения фотографической камеры. Закон cos4 приложим к проекционным системам только в специфическом случае, когда проектор освещает экран через апланатический конденсор и интенсивность источника света пропорциональна косинусу угла падения лучей. В дальнейшем будет показано, что в случае правильно спроектированного конденсора спад интенсивности источника света и виньетирование могут быть скомпенсированы и можно обеспечить совершенно равномерное распределение освещенности в пределах проекционного экрана или даже некоторое нарастание ее от центра к углам экрана. [44]
Когда мы предлагаем обоим глазам снимок, предназначенный только для одного, мы мешаеи себе видеть то, что должна дать нам фотография; вся иллюзия, в таком совершенстве создаваемая фотографической камерой, разрушается этим промахом. [45]