- •1. Предмет фотографии
- •1.2. Частные виды фотографии:
- •1.3. Общая последовательность действий в фотографии:
- •1.4. Принцип электронной записи изображения:
- •2. История фотографии.
- •2.1. Камера обскура и её усовершенствование:
- •2.2. Жозеф Нисефор Ньепс – изобретатель первого способа регистрации изображения (гелиография)
- •2.3. Принцип регистрации изображения Жака Луи Дагерра(дагерротипия):
- •3. Физическая природа света.
- •3.1. Корпускулярно-волновой дуализм:
- •3. 2.Э/м излучение. Свет, как один из видов э/м излучения:
- •Особенности электромагнитного излучения разных диапазонов
- •Радиоволновые излучения
- •Оптическое излучение
- •Жёсткое излучение
- •3.3. Формы световых волн и виды их колебаний. Длина волны. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Связь длины волны с частотой.
- •3.4. Интерференция и дифракция. Кольца Ньютона. Функция рассеяния точки.
- •3.5. Явление линейной поляризации света. Поляризация при отражении и преломлении света. Закон Брюстера.
- •3.6. Квант. Энергия кванта. Скорость света при переходе из одной среды в другую.
- •Вычислить, найти энергию кванта по формуле (2)
- •Некоторые кванты
- •1. Физическая природа и свойства света
- •3.7. Спектр. Условия образования спектров излучения. Характер распределения энергии в спектре. Непрерывные, линейчатые и полосатые спектры.
- •4. Фотометрия.
- •4.1. Предмет фотометрии. Кривая видимости глаза. Системы измерения фотометрических величин. Источники излучения в фотометрии. Основные фотометрические величины.
- •2 Системы фотометрии: (Ед. Измерения Кандела)
- •4.2. Мощность изучения. Световой поток. Световая отдача.
- •4.3. Сила света. Единица измерения силы света. Пространственный телесный угол. Единица измерения телесного угла.
- •4.4. Светимость и освещенность, единицы их измерения. Общая освещенность. Закон обратных квадратов и следствия.
- •4.5. Яркость. Яркость источника, подчиняющегося закону Ламберта. Понятие идеального диффузора. Индикатриса рассеяния. Связь между освещенностью и яркостью.
- •4.6. Количество освещения, или световая экспозиция при постоянной освещенности и при её изменении во времени. Основные характеристики, определяющие экспозицию при съемке.
- •Закон взаимозаместимости
- •5. Световые свойства материалов.
- •5.1. Геометрическая оптика, границы ее применения. Основной принцип геометрической оптики. Законы геометрической оптики.
- •5.2. Закон преломления света. Абсолютный и относительный показатели преломления. Полное внутреннее отражение.
- •Законы преломления света.
- •Полное отражение света.
- •5.3. Закон отражения. Отражение от зеркальной и диффузной поверхностей.
- •5.4. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения, оптическая плотность.
- •6. Белый свет и цветовая температура.
- •6.1. Белый свет. Зависимость показателя преломления от скорости распространения излучения (дисперсия света). Разложение белого света в спектр.
- •6.2. Цветовой треугольник. Основные и дополнительные цвета. Трёхкомпонентность зрения.
- •6.3. Абсолютно черное тело. Его эталон и спектр излучения. Цветовая температура. Единица измерения цветовой температуры.
- •Стандартные источники
- •7. Фотоприемники
- •7.1. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Фотоэффект внешний и внутренний.
- •Фотоэффект
- •Внешний фотоэффект
- •8. Сенситометрия фотоматериалов на прозрачной подложке.
- •8.1. Предмет сенситометрии. Системы сенситометрии. Цель и выбор условия сенситометрических испытаний.
- •8.3. Характеристическая кривая. Её участки и параметры. Характеристическая кривая
- •Как экспонируется фотопленка.
- •Как получается характеристическая кривая
- •Как по характеристической кривой определяется коэффициент контрастности
- •Характеристическая кривая и интервал рабочих плотностей
- •Как по характеристической кривой определяется передаваемый интервал яркостей (широта)
- •Характеристическая кривая
- •Форма и физический смысл характеристической кривой
- •Условия и методы измерения
- •8.4. Сенситометрический бланк. Построение характеристической кривой и определение параметров фотографического материала.
- •8.5. Определение светочувствительности фотографического материала. Понятие критерия светочувствительности. Критерии светочувствительности для разных видов кинофотоматериалов.
- •Критерии светочувствительности
- •Основные понятия
- •8.6. Полное сенситометрическое испытание кинофотоматериалов. Кинетика проявления ч/б кинофотоматериалов. Выбор рекомендованного времени проявления по кривым кинетики.
- •9. Фотопечать
- •9.1. Способы фотопечати
- •9.2. Сущность процесса печати на фотобумагу.
Некоторые кванты
Кванты некоторых полей имеют специальные названия:
фотон — квант электромагнитного поля;
глюон — квант векторного (глюонного) поля в квантовой хромодинамике (обеспечивает сильное взаимодействие);
гравитон — гипотетический квант гравитационного поля;
фонон — квант колебательного движения атомов кристалла.
У всех классических механических волн (в жидкостях, газах и твердых телах) главный параметр, определяющий энергию волны, — это ее амплитуда (точнее, квадрат амплитуды). В случае света амплитуда определяет интенсивность излучения. Однако при изучении явления фотоэффекта — выбивания светом электронов из металла — обнаружилось, что энергия выбитых электронов не связана с интенсивностью (амплитудой) излучения, а зависит только от его частоты. Даже слабый голубой свет выбивает электроны из металла, а самый мощный желтый прожектор не может выбить из того же металла ни одного электрона. Интенсивность определяет, сколько будет выбито электронов, — но только если частота превышает некоторый порог. Оказалось, что энергия в электромагнитной волне раздроблена на порции, получившие название квантов. Энергия кванта электромагнитного излучения фиксирована и равна
E = hν,
где h = 4·10-15 эВ·с = 6·10-34 Дж·с — постоянная Планка, еще одна фундаментальная физическая величина, определяющая свойства нашего мира. С отдельным электроном при фотоэффекте взаимодействует отдельный квант, и если его энергии недостаточно, он не может выбить электрон из металла. Давний спор о природе света — волны это или поток частиц — разрешился в пользу своеобразного синтеза. Одни явления описываются волновыми уравнениями, а другие — представлениями о фотонах, квантах электромагнитного излучения, которые были введены в оборот двумя немецкими физиками — Максом Планком и Альбертом Эйнштейном.
Энергию квантов в физике принято выражать в электрон-вольтах. Это внесистемная единица измерения энергии. Один электрон-вольт (1 эВ) равен энергии, которую приобретает электрон, когда разгоняется электрическим полем напряжением 1 вольт. Это очень небольшая величина, в единицах системы Си 1 эВ = 6·10-18 Дж. Но в масштабах атомов и молекул электрон-вольт — вполне солидная величина.
От энергии квантов напрямую зависит способность излучения производить определенное воздействие на вещество. Многие процессы в веществе характеризуются пороговой энергией — если отдельные кванты несут меньшую энергию, то, как бы много их ни было, они не смогут спровоцировать надпороговый процесс.
Энергия фотона, согласно квантовой
механике, пропорциональна
частоте:
,
где h — постоянная
Планка, Е — энергия,
—
частота. Длина электромагнитной волны
в вакууме
обратно пропорциональна частоте и
выражается через скорость
света:
.
Говоря о длине электромагнитных волн
в среде, обычно подразумевают эквивалентную
величину длины волны в вакууме, которая
отличается на коэффициент
преломления, поскольку частота
волны при переходе
из одной среды в другую
сохраняется, а длина волны — изменяется.
Свет - электромагнитные волны видимого спектра. К видимого диапазона относятся электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых человеческим глазом (7.5 10 14 - 4 10 14 Гц), т.е. с длиной волны от 400 до 760 нанометров.
В физике термин "свет" имеет широкое значение и является синонимом оптического излучения, т.е. включает в себя инфракрасную и ультрафиолетовую области спектра.
Свойства света изучаются разделами физики оптикой и спектроскопией. Измерение интенсивности света - область фотометрии.
