- •2. История фотографии
- •2.2. Жозеф Нисефор Ньепс – изобретатель первого способа регистрации изображения (гелиография)
- •2.3 Принцип регистрации изображения Жака Луи Дагерра (дагерротипия)
- •3.2 Электромагнитное излучение. Свет как один из видов электромагнитного излучения
- •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.
- •3.7 Спектр. Условия образования спектров излучения. Характер распределения энергии в спектре: непрерывные, линейчатые, полосатые спектры и системы их излучающие
- •4. Фотометрия
- •4.1. Предмет фотометрии. Кривая видности глаза. Системы измерения фотометрических величин. Источники излучения в фотометрии. Основные фотометрические величины
- •4.2. Мощность излучения. Световой поток. Единицы измерения. Световая отдача
- •4.3 Сила света. Единица измерения силы света. Пространственный телесный угол. Единица измерения телесного угла.
- •4.4 Светимость и освещённость, единицы их измерения. Общая освещённость. Закон обратных квадратов и его следствия
- •4.5. Яркость. Единица измерения. Яркость источника, подчиняющегося закону Ламберта. Понятие идеального диффузора. Индикатриса рассеяния. Связь между освещённостью и яркостью
- •4.6. Количество освещения или световая экспозиция при постоянной освещённости и при её изменении во времени. Основные характеристики, определяющие экспозицию при съёмке
- •5. Световые свойства материалов
- •5.1. Геометрическая оптика, границы её применения. Основной принцип геометрической оптики. Законы геометрической оптики
- •5.2. Закон преломления света. Абсолютный и относительный показатели (коэффициенты) преломления. Полное внутреннее отражение
- •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
- •1. Белый свет. Разложение белого света в спектр. Зависимость показателя преломления от скорости распространения излучения (дисперсия света).
- •6.2 Цветовой треугольник. Основные и дополнительные цвета. Трёхкомпонентность зрения
- •6.3. Абсолютно чёрное тело, его эталон и спектр излучения. Цветовая температура. Единица измерения цветовой температуры.
- •7. Фотоприёмники
- •1. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Фотоэффект внешний и внутренний
- •7.2 Полупроводники. Проводимость собственная и примесная. Донорные и акцепторные примеси. Фотоэффект в полупроводниках. Схема фотодиодного сенсора матрицы
- •7.3 Принципиальное устройство моп-конденсатора. Фотоэффект в моп-конденсаторе
- •7.4 Характеристики сенсоров фоточувствительной матрицы
- •7.5 Матрица пзс. Устройство и принцип работы. Сенсор и пиксел матрицы. Форматы матрицы
- •7.6. Природа светочувствительности галогенида серебра. Фотоэффект в галогенидах серебра. Центр чувствительности. Центр скрытого изображения. Центр проявления. Центр вуали
- •7.7 Спектральная чувствительность галогенидов серебра. Сущность оптической (спектральной) сенсибилизации. Типы оптической (спектральной) сенсибилизации
- •7.8. Классификация галогенидосеребряных кинофотоматериалов
- •8. Сенситометрия фотоматериалов на прозрачной подложке
- •1. Предмет сенситометрии. Системы сенситометрии. Цель и выбор условий сенситометрических испытаний
- •8.3.Характеристическая кривая.
- •4. Сенситометрический бланк. Построение характеристической кривой и определения параметров фотографического материала
- •6. Полное сенситометрическое испытание кинофотоматериалов. Кинетика проявления чёрно-белых кинофотоматериалов. Выбор рекомендованного времени проявления по кривым кинетики
- •10.Сенситометрия фотобумаг
- •2. Характеристическая кривая фотобумаги и её параметры. Кривые кинетики проявления чёрно-белых фотобумаг
- •11. Экспонометрия.
- •12. Светофильтры
- •1. Что называется светофильтром? Кратность светофильтра, её зависимость от цветовой температуры
- •2. Спектральные характеристики цветных и нейтрально-серых светофильтров.
- •3. Съёмочные светофильтры
- •4. Цветные светофильтры в чёрно-белой фотографии.
- •5. Корректирующие (компенсационные) светофильтры для цветной субтрактивной печати. Их плотность. Область применения.
- •6. Определение цветовой температуры. Конверсионные светофильтры. Маркировка конверсионных светофильтров для киносъёмок и фотографии. Грубая конверсия.
- •7. Естественный и поляризованный свет. Устройство и принцип действия поляризационного светофильтра.
- •8. Лабораторные, осветительные, теплозащитные и защитные светофильтры.
- •10. Эффектные светофильтры. Их виды и область применения.
- •13. Геометрич.Оптика
- •13.2. Собирающие (положительные) линзы. Действительный главный фокус. Главная фокальная плоскость. Фокусное расстояние. Задний и передний фокусы. Правило знаков.
- •13.3.Рассеивающие (отрицательные) линзы. Главный фокус. Фокусное расстояние. Задний и передний фокусы. Правило знаков.
- •14. Оптические системы
- •Сопряженные точки
- •2. Главные плоскости и главные точки оптической системы. Фокусное расстояние оптической системы. Поле зрения объектива. Угловые поля объектива. Штатные объективы.
- •3. Роль диафрагм в образовании изображения. Входной и выходной зрачки. Апертурная диафрагма. Апертурный угол. Глубина резкости. Глубина резко изображаемого пространства.
- •Апертурная диафрагма
- •1.Видоискатели фотоаппаратов, их типы, устройство и принцип работы.
- •2.Режимы программной съемки: p,Tv, Av, m, Adep.
- •2.Фотоувеличители, их виды и принципиальное устройство.
- •4. Затворы фотоаппаратов, их типы, устройство и принцип работы
- •5. Шторно-щелевой затвор, устройство и принцип работы.
- •6.Центральный затвор, устройство и принцип работы.
- •7.Фотоштативы, их устройство и принцип работы. Система стабилизации.
- •9.Насадки и рефлекторы для студийных приборов. Вспомогательное студийное оборудование.
- •10.Люминесцентные лампы. Их характеристики, устройство, принцип работы.
- •11.Лампы накаливания и перекальные лампы . Их характеристики, устройство, принцип работы.
- •12.Кварцевогалогенные лампы. Их характеристики, устройство, принцип работы.
- •13.Газоразрядные лампы, их типы, устройство и принцип работы.
- •16. Осветительные приборы
- •19. Вспомогательное кинооборудование.
- •20. Студийное оборудование:
- •21. Факторы влияющие на съемку на пленере, приемы работы с солнечным светом.
- •22. Функции портативной лампы вспышки.
- •23. Студийные лампы вспышки.
- •24. Конверсионные светофильтры.
- •25. Типы отражателей и зонтов:
1.1 Предмет фотографии 1.Фотография - совокупность методов получения стабильного во времени изображения предметов и оптических сигналов на фотоприемник путем закрепления фотохимических или фотофизических изменений, возникших под действием излучения, испускаемого или отражаемого объектом фотографии. 1.2 Частные виды фотографии.
По принципу работы светочувствительного материала: Аналоговая, цифровая.
По времени: статическая и динамическая(кинематография) По цветности изображения: Монохромная, полихромная По хар-ру пространственного восприятия изобр-я: плоскостная (2D) объемная (3D).
По химическому составу светочувствительного слоя: галогеносеребряная, бессеребряная,визикулярная. По виду фотоприемника: CCD матрицы (ПЗС), фотодиодные матрицы 1.3 Общая последовательность действий в фотографии 1.Экспонирование (создает в плоскости приемника распределение освещенности, которая соответствует оптическому изображению) 2. Регистрация изображения (фотохим. проекция) 3. Усилить скрытое изображения (проявление и фиксирование). Заряд считать (путем квантования энергии), привести к цифровому виду, визуализировать. 1.4 Принцип электронной записи изображения
2. История фотографии
2.1. Камера-обскура и её усовершенствование Упоминания о первых камерах-обскурах встречаются еще в 4 веке до нашей эры.
Камера-обскура - это вид устройства, позволяющее получать оптическое изображение объектов, который представляет собой светонепроницаемый ящик с отверстием в одной из стенок и экраном (матовым стеклом или тонкой белой бумагой) на противоположной стенке. Лучи света, проходя сквозь отверстие 0,5-5 мм, создают перевёрнутое изображение на экране. Не обеспечивает высокой резкости изображения. Резкость может быть повышена путем уменьшения диаметра отверстия, но при слишком уменьшении изображение может стать еще больше расплывчатым (дифракция). Под фокусным расстоянием понимают расстояние от отверстия до экрана. Число диафрагмы - фокусное расстояние / диаметр отверстия. В 1568 Барбаро добавил в камеру плоско-выпуклую собирающую линзу. В 1611 Иоганн Кеплер создал первую оптическую систему, состоящую из двух линз (выпуклая и впуклая). Увеличение яркости. В 1686 Йоганнес Цан спроектировал портативную камеру-обскуру с зеркалом (угол 45°), горизонтальная пластина позволяла художникам переносить пейзажи на бумагу. В 1725 Иоганн Гейнрих Щульце смешал мел с азотной кислотой, в которой содержалось растворенное серебро. Свет попадал на смесь - становилась темной. Свет не попадал на свесь - не изменялась. Буквы, фигуры из бумаги накладывал на бутылку с приготовленным раствором - фотографические отпечатки. Свет, а не тепло делает серебряную соль тёмной.
2.2. Жозеф Нисефор Ньепс – изобретатель первого способа регистрации изображения (гелиография)
Жозеф Нисефор Ньепс (1765 -1833) — французский изобретатель, наиболее известен как первооткрыватель фотографии. Первые неисчезающие изображения с помощью камеры-обскуры были получены Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826 году. Первый в мире гелиографический снимок Ньепса, сделанный с натуры в 1826 году, это вид из окна его мастерской.
Гелиография – регистрация высококонтрастного изображения.
Способ основан на применении асфальта в качестве светочувствительного материала На полированную оловянную пластинку наносился раствор асфальта в лавандовом масле, после чего помещался полупрозрачный штрихованный рисунок, и она выставлялась на прямой солнечный свет. В местах, не подвергшихся воздействию света (непрозрачные участки рисунка), асфальт растворялся
в лавандовом масле. В дальнейшем пластинка подвергалась травлению и покрывалась лаком. Свет задубливал лак в освещённых местах, лавандовое масло растворяло незадубленные участки лака, в результате этого процесса возникало рельефное изображение, использовавшееся как клише для получения копий. Асфальт - вещество, малочувствительное на свет, поэтому сначала Ньепс экспериментировал с ним без камеры-обскуры. Он покрыл стеклянную пластинку тонким слоем асфальтового раствора, после сушки скопировал на нее путем прямых солнечных лучей гравюру, бумажную подложку которой промаслил, чтобы она была более прозрачной для света. После
этого он положил пластинку в блюдце со смесью лавандового масла и керосина, которая растворяла асфальт в местах, защищаемых от воздействия света линиями гравюры. После промывания водой и сушки на пластинке оставалось слегка коричневое изображение гравюры. В 1826 г. Ньепс с помощью камеры - обскуры получил на металлической пластине, покрытой тонким слоем асфальта, вид из окна своей мастерской. Снимок он так и назвал - гелиография (солнечный рисунок). Экспозиция длилась восемь часов.
