Инфракрасная фотография - определение. Что такое Инфракрасная фотография
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Инфракрасная фотография - определение

ТЕХНИКА ФОТОСЪЁМКИ
  • Canon 300D IR cut-off filter
  • Инфракрасный фильтр, используемый в инфракрасной фотографии.
  • thumb
  • инфракрасном]] диапазоне.
  • видимой части светового спектра]]
  • Световой спектр в нанометрах
Найдено результатов: 183
ИНФРАКРАСНАЯ ФОТОГРАФИЯ         
область фотографии, включающая методы получения изображения с использованием инфракрасного излучения. Наиболее простой метод - непосредственное фотографирование на фотоматериал, чувствительный к инфракрасным лучам. Инфракрасная фотография позволяет получать четкие изображения весьма удаленных или мелких объектов, а также изображения объектов, которые невозможно получить при обычной фотографии. Область применения: астрономия, биология и т. п.
Инфракрасная фотография         

ИК-фотография, получение фотоснимков в инфракрасном излучении (См. Инфракрасное излучение). Фотоснимки в ИК-излучении можно получать различными методами. Наиболее прост метод непосредственного фотографирования на фотопластинки и плёнки, чувствительные к ИК-излучению (инфраплёнки или пластинки). При этом на объектив фотоаппарата устанавливают светофильтр, пропускающий ИК-излучение и непрозрачный для видимого света. Длинноволновая граница чувствительности современных инфрафотоматериалов λ = 1,2 мкм.

Чувствительность инфраплёнок и пластинок относительно мала, поэтому для И. ф. в условиях малой освещённости применяют приборы, состоящие из электронно-оптического преобразователя (См. Электроннооптический преобразователь) и обычного фотоаппарата. Электронно-оптический преобразователь, установленный перед объективом фотоаппарата, преобразует невидимое инфракрасное изображение в видимое и одновременно усиливает его яркость. Такие приборы позволяют получать снимки на обычной фотоплёнке в полной темноте при небольшой мощности облучающего источника ИК-излучения. Длинноволновая граница прибора определяется фотокатодом преобразователя и не превышает λ = 1,2 мкм.

С помощью специальных приборов можно получать И. ф. в области λ > 1,2 мкм. Один из них - инфракрасный Видикон - представляет собой телевизионную систему, у которой экран передающей трубки изготовлен из фотопроводящих полупроводниковых материалов, изменяющих свою электропроводность под действием ИК-излучения. Получаемое на экране приёмной трубки видимое телевизионное изображение фотографируется обычным фотоаппаратом. Длинноволновая граница видикона зависит от природы материала фотопроводящего экрана и его температуры: при Т = 79 К (охлаждение жидким азотом) λ ≈ 5 мкм, а при Т = 21 К (охлаждение жидким водородом) λ ≈ 20 мкм.

И. ф. позволяет получать дополнительную (по сравнению с фотографией в видимом свете или при рассматривании объекта глазом) информацию об объекте (см. рис. 1-9). Так как ИК-излучение рассеивается при прохождении через дымку и туман меньше, чем видимое излучение, И. ф. позволяет получать чёткие снимки предметов, удалённых на сотни км (рис. 1). Благодаря различию коэффициентов отражения и пропускания в видимом и инфракрасном диапазонах на И. ф. можно увидеть детали, не видимые глазом и на обычной фотографии (рис. 2, 3). Эти особенности И. ф. широко используются в ботанике - при изучении болезней растений (рис. 4), в медицине - при диагностике кожных и сосудистых заболеваний (рис. 5), в криминалистике - при обнаружении подделок (рис. 6), в инфракрасной аэросъёмке (См. Инфракрасная аэросъемка) (рис. 7), в астрономии - при фотографировании звёзд и туманностей (рис. 8). И. ф. можно получать в полной темноте (рис. 9).

Существуют приборы, фиксирующие тепловое ИК-излучение объекта, в разных точках которого температура различна. Интенсивность ИК-излучения в каждой точке изображения регистрируется приёмником и преобразуется в световой сигнал, который фиксируется на фотоплёнке. Изображение, получаемое в этом случае, не является И. ф. в обычном смысле, так как оно даёт лишь картину распределения температуры по поверхности объекта. Такие приборы применяют для обнаружения перегретых участков машин, при ИК-аэросъёмке для получения термальных карт местности и др.

Лит.: Clark W., Photography by infrared, 2 ed., N. Y., 1946 (см. также лит. к ст. Инфракрасное излучение).

В. И. Малышев.

Фотография "больного" листа дерева при обычном (справа, внизу) и инфракрасном (слева, вверху) освещении.

Фотографии участка неба: слева - в видимом излучении, справа - в инфракрасном излучении. На фотографии слева большая часть звезд не видна, т.к. они закрыты туманностью, непрозрачной для видимого излучения. Для инфракрасного излучения туманность прозрачна и потому на фотографии справа видно большое число "инфракрасных" звёзд.

Фотография пейзажа: слева - на обыкновенной пластинке, справа - на инфракрасной пластинке.

Аэроснимки одного и того же участка местности: слева - обычный, справа - инфрахроматический. На рисунке справа деревья четко разделены на хвойные (более тёмные) и лиственные (светлые), тёмное пятно в центре - водоём, который на обычном снимке сливается с общим фоном.

Фотография куклы, одетой в чёрное платье: слева - в видимом свете, справа - на инфракрасной фотографии. Различный цвет одежды на инфракрасной фотографии показывает, что она изготовлена из разных материалов, обладающих различной отражательной способностью для инфракрасного излучения.

Фотография, полученная в полной темноте, при облучении скульптуры излучением от двух нагретых утюгов. Утюги на фотографии получились светлыми.

Фотографии части сертификата с обесцвеченной химически подписью и датой: вверху - в видимом свете, внизу - в инфракрасном излучении; на последней видны уничтоженные первоначально подпись и дата.

Фотографии ландшафта: слева - на обычной пластинке, справа - на инфракрасной пластинке. Листья деревьев отражают инфракрасное излучение и поэтому на фотографии справа кажутся светлыми, вода поглощает инфракрасное излучение - на снимке выходит темной; небо также выходит темным, т.к. оно не рассеивает инфракрасное излучение.

Фотография ноги: слева - в видимом, справа - в инфракрасном излучении; на последней отчетливо видны вены.

Инфракрасная фотография         
Инфракрасная фотография — это техника фотосъёмки, в которой используется специальная фотоплёнка или матрица цифрового фотоаппарата, чувствительные к инфракрасному световому излучению; используется специальный фильтр для цифрового фотоаппарата, который пропускает инфракрасный свет, но блокирует видимую часть спектра. Волновой диапазон, используемый в такой фотографии, лежит в пределах от 700 до 900 нм.
Уличная фотография         
  • Объекты уличной фотографии не всегда рады съемке.
  • Пожилой человек медитирует в парке. [[Швеция]], 1983.
ЖАНР ФОТОИСКУССТВА, ГДЕ ОБЪЕКТОМ СЪЁМКИ СЛУЖАТ СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ, ИНЦИДЕНТЫ, СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ И Т. Д.
Стрит-фотография
Уличная фотография, стрит-фотография () — жанр фотографии, сделанной в общественном месте: на улице, в парке, на пляже и т. п.
Адаптер объектива         
  • беззеркальную камеру]] [[Samsung NX100]] через адаптер. [[Прыгающая диафрагма]] закрыта до рабочего значения, которое устанавливается вручную кольцом на объективе
  • Фотоаппарат «[[Olympus OM-1]]n» и адаптер для присоединения к [[эндоскоп]]ам.
  • Объектив [[Tamron]] со сменными хвостовиками
  • байонетом К]]
  • Мир]]» с самодельным переходником М42→М39. Визирование и кадрирование через съёмный [[видоискатель]].
Адаптер (фотография); Адаптер-переходник (фотография)
Ада́птер-переходни́к (ада́птер, переходни́к, хвостови́к, переходно́е кольцо́) — приспособление, позволяющее устанавливать на фотоаппарат, киносъёмочный аппарат, видеокамеру или цифровую кинокамеру объективы с типом крепления, не совпадающим с креплением этой камеры. Адаптером также может считаться переходное устройство, позволяющее производить съёмку действительного изображения, создаваемого микроскопом и телескопом, а также другими оптическими приборами.
Советское фото         
ЖУРНАЛ
Фотография (журнал)
("Сове́тское фо́то",)

ежемесячный иллюстрированный журнал Союза журналистов СССР; издаётся в Москве с 1926 (перерыв в издании 1942-56). "С. ф." отражает с помощью фотографии жизнь страны, освещает развитие советского фотоискусства, вопросы теории и практики фотографии, знакомит с её историей) с работами советских и зарубежных мастеров и т.д. Рассчитан на фото- и кинолюбителей, фотожурналистов, мастеров художественной фотографии. Тираж (1976) 240 тыс. экз.

Мобилография         
  • Из Арт-проекта «Мобилография» (фотография сделанная мобильным телефоном)
  • Из Арт-проекта «Мобилография» (фотография сделанная мобильным телефоном)
  • Из Арт-проекта «Мобилография» (фотография сделанная мобильным телефоном)
Мобильная фотография
Мобилография (от  — «подвижный», и  — «писать») — разновидность фотографического искусства, при котором в качестве инструмента используются электронные приборы со встроенной цифровой фотокамерой, первоначально не предназначенные для профессиональной фотосъемки, такие как мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, компасы, бинокли, зажигалки и тому подобное.
Фотографическая широта         
  • характеристической кривой]] и измеряется по оси логарифмов экспозиции <math>\lg H</math>
  • Изображение с ранней цифровой камеры 2002 года, показывающее контрастную сцену. В кадре одновременно и недодержанные, и передержанные области.
ДИАПАЗОН ЯРКОСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ФОТОМАТЕРИАЛ
Динамический диапазон (фотография); Фотоширота

проекция прямолинейного участка характеристической кривой (См. Характеристическая кривая) фотографического материала на ось логарифмов экспозиций (См. Экспозиция). Ф. ш. показывает то предельное отношение яркостей на объекте съёмки, которое данный фотоматериал ещё способен передать без нелинейных искажений. См. ст. Сенситометрия (там же см. рис. 1 и лит.).

Химическая фотография         
  • серебряный отпечаток]] в экспозиции музея
Пленочная фотография; Плёночная фотография; Плёночное фото; Аналоговое фото; Аналоговая фотография
Хими́ческая фотогра́фия — классическая фотография, основанная на использовании светочувствительных фотоматериалов с химическим способом записи изображения. После лабораторной обработки экспонированной в камере фотоэмульсии, содержащееся в ней скрытое изображение становится видимым, и пригодным для фотопечати или проекции на экран. Другое название аналоговая фотография появилось после 2000 года, как антоним понятию цифровая фотография и является не совсем корректным, поскольку не учитывает электронные видеофотоаппараты, использовавшие в конце 1
Фотоискусство         
  • Снейк]]» (1942)
  • альт=
ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ ФОТОГРАФИИ, ОТРАЖАЮЩЕЙ ТВОРЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ ФОТОГРАФА КАК ХУДОЖНИКА
Художественная фотография; Фотохудожник; Фотоателье; Искусство фотографии
Фотоискусство — основанное на технологиях фотографии искусство создания фотографии, отражающей творческое видение фотографа как художника. Считается одним из изобразительных искусств и занимает одно из ключевых мест в современной массовой культуре.

Википедия

Инфракрасная фотография

Инфракрасная фотография — это техника фотосъёмки, в которой используется специальная фотоплёнка или матрица цифрового фотоаппарата, чувствительные к инфракрасному световому излучению; используется специальный фильтр для цифрового фотоаппарата, который пропускает инфракрасный свет, но блокирует видимую часть спектра. Волновой диапазон, используемый в такой фотографии, лежит в пределах от 700 до 900 нм.

Для получения цифровой и пленочной инфракрасной фотографии используется чувствительность плёнки или матрицы цифрового фотоаппарата к инфракрасному излучению.

Спектр инфракрасного излучения делится на три части:

  • Ближнее IR-A — 700—1400 нм;
  • Среднее IR-B — 1400-30.000 нм;
  • Дальнее IR-С — 30.000-1.000.000 нм;

Матрица цифровой фотокамеры не может записать среднее и дальнее инфракрасное излучение. Поэтому в цифровой инфракрасной фотографии используется ближнее инфракрасное излучение в диапазоне от 700 до 900 нм.

Матрица цифровой фотокамеры и инфракрасная фотоплёнка чувствительны не только к инфракрасному излучению, но и к видимому спектру света. Для получения инфракрасной фотографии необходим специальный инфракрасный светофильтр.

Изображения, которые мы видим на инфракрасных фотографиях, демонстрируют физическое свойство предметов — отражать или поглощать инфракрасное излучение, но ни в коем случае не излучаемое объектом тепло. Так, к примеру, вода и небо максимально поглощают инфракрасное излучение, а листва и облака максимально отражают. Поэтому на инфракрасных фотографиях листву и облака мы видим максимально белыми, а небо и воду максимально чёрными. Это явление называется Вуд-эффект, в честь физика и фотографа Роберта Вуда, который в 1910 году впервые опубликовал инфракрасные фотографии.

Инфракрасные волны проникают на несколько миллиметров в кожу и дают матовый оттенок кожи на портретах, а глаза часто выглядят чёрными.

Цветную инфракрасную фотографию можно рассматривать только в условных цветах, которые зависят от баланса белого или эффектов, созданных в графическом редакторе.

Человеческий глаз воспринимает определённый спектр светового излучения — от фиолетового до красного. Все что левее фиолетового и правее красного, человеческий глаз не может видеть без специальных приборов. Левее фиолетовой видимой части спектра находится — ультрафиолетовое, рентгеновское и радиационное излучение, а правее красной видимой части — инфракрасный свет, микроволновое излучение и радиоволны.

Что такое ИНФРАКРАСНАЯ ФОТОГРАФИЯ - определение