Банки

Теневые изображения. Большая энциклопедия нефти и газа

Тень под блочным элементом на странице обычно применяется для создания эффекта трёхмерности, привлечения внимания к элементу или как часть дизайна. Небольшая тень под элементами придаёт также странице объём и глубину.

Для добавления тени используется свойство box-shadow , у которого имеется шесть значений, из них только два являются обязательными. На рис. 1 показано свойство box-shadow со всеми возможными значениями, они пронумерованы для их идентификации.

Рис. 1. Значения свойства box-shadow

  1. ключевое слово inset устанавливает тень внутри элемента;
  2. сдвиг тени по горизонтали (5px - вправо, -5px - влево);
  3. сдвиг по вертикали (5px - вниз, -5px - вверх);
  4. радиус размытия тени (0 - резкая тень);
  5. растяжение тени (5px - растяжение, -5px - сжатие);
  6. цвет тени.

Обязательно следует указать только сдвиг по горизонтали и вертикали, все остальные параметры будут приниматься по умолчанию. В этом случае тень будет резкой без размытия и чёрного цвета.

За счёт комбинаций разных параметров и их значений можно получить широкое разнообразие видов теней. В табл. 1 представлен код и результат, к которому он приводит.

Табл. 1. Сочетания параметров тени
Код Результат Описание
box-shadow: 5px 5px; Резкая тень справа и снизу.
box-shadow: -5px -5px; Резкая тень слева и сверху.
box-shadow: 0 0 5px; Размытая тень вокруг элемента.
box-shadow: 0 0 5px 2px; Расширение тени на 2 пиксела.
box-shadow: 0 0 5px 2px red; Красное свечение вокруг элемента.
box-shadow: 0.4em 0.4em 5px rgba(122,122,122,0.5); Полупрозрачная тень.
box-shadow: inset 0 0 6px; Тень внутри.

Как видно из таблицы, сдвиг тени не обязательно задавать в пикселах, хотя это и удобно. Цвет тени можно указывать в любом доступном формате, так, для получения полупрозрачной тени подойдёт формат RGBA, такая тень будет хорошо смотреться на любом фоне. В примере 1 показано, как это сделать.

Пример 1. Тень на фоновом рисунке

HTML5 CSS3 IE 9+ Cr Op Sa Fx

Блок с тенью

Не идти против знамён противника, когда они в полном порядке; не нападать на стан противника, когда он неприступен; это и есть управление изменениями.

Сунь-цзы, пер. Николай Конрад

Результат данного примера показан на рис. 2. Тень повторяет скругление уголков блока.

Рис. 2. Вид тени на фоновом рисунке

При добавлении «широкой» тени следует учесть, что она может выйти за пределы видимого окна браузера и привести таким образом к появлению горизонтальной полосы прокрутки.

Тень также можно добавлять и к псевдоэлементам, это иногда требуется для сложной вёрстки. На рис. 3 показан блок с заголовком, к которому добавлена тень. Чтобы не было никаких линий в месте стыка приходится использовать псевдоэлемент ::after и добавлять тень к нему.

Рис. 3. Блок с тенью

В примере 2 показано создание такого блока.

Пример 2. Блок с тенью

HTML5 CSS3 IE 9+ Cr Op Sa Fx

Блок с тенью

Заголовок

Содержимое блока

Тень у элемента может быть не одна, а сразу несколько, их параметры перечисляются через запятую в значении свойства box-shadow . В примере 3 показано добавление двойной тени ко всем изображениям.

Пример 2. Блок с тенью

HTML5 CSS3 IE 9+ Cr Op Sa Fx

Изображение

Результат данного примера показан на рис. 4.

Рис. 4. Изображение с двойной тенью

Первая тень отображается слева от рисунка с радиусом размытия 20px, её размер уменьшен за счёт четвёртого параметра (-20px). Параметры второй тени указываются после запятой, тень отображается справа от рисунка и так же уменьшена для симметрии.

Результаты поиска

Нашлось результатов: 46 (0,78 сек )

Свободный доступ

Ограниченный доступ

Уточняется продление лицензии

1

Проведен обзор существующих отечественных и зарубежных методик и способов проведения исследований и получения изображений процесса высокоскоростного взаимодействия жидких частиц различного состава с твердой поверхностью, применение которых дает возможность получить информацию о фрагментации капли при ударе о твердую поверхность в широком диапазоне скоростей, а также получить зависимости процесса разрушения материала от основных параметров процесса нагружения. Представлено описание системы автоматической синхронизации освещения и видеосъемки, позволяющей получать высококачественные теневые изображения взаимодействия поверхности быстро перемещающейся металлической мишени с монодисперсным потоком капель жидкости

2

В русском языке очень много заимствований. Считается, что "одолженных" слов не менее чем две трети. Мало того: и оставшаяся треть того же свойства, просто не удается выяснить подлинную историю их происхождения. Вы спросите: как же так? Ничего плохого в этом нет. Скорей наоборот: большое количество заимствований свидетельствует о развитии культуры и отношений между разными странами, в результате чего в язык попадают названия ранее неизвестных предметов и явлений. И английский, и французский, и немецкий языки так же разнородны по составу словаря - и это прекрасно: значит, происходило взаимообогащение культур.

3

В Токио, а затем в Куала-Лумпуре произошло удивительное театральное действо - спектакль, рассказывающий о любви малайского принца и японской принцессы. В спектакле встретились плоские кожаные куклы малайского традиционного теневого театра ваянг и куклы эдо-ито-аяцури-нингё японского театра марионеток

4

В статье кратко представлены основные результаты фотосъемки высокоскоростного взаимодействия жидких частиц с металлической поверхностью. Показано, что без описания гидродинамических явлений при ударе капли невозможно однозначно определить механизмы эрозионного разрушения поверхности металла и основные закономерности развития процесса эрозии при различных условиях взаимодействия. Представлены результаты фотосъемки процесса разрушения струи капель при взаимодействии с металлическим образцом

5

С учетом новых экспериментальных данных предложена физико-математическая модель для описания стационарной поверхности самоподдерживающегося фронта испарения, который распространяется вдоль поверхности плоского нагревателя в слое перегретой жидкости. Приближенная аналитическая зависимость толщины парового слоя от координаты и физических параметров удовлетворительно согласуется с результатами экспериментов. Получен размерный параметр, позволяющий представить решение в инвариантной безразмерной форме

Представленные теневые изображения свидетельствуют о том, что толщина парового слоя плавно возрастает вдоль поверхности нагревателя.

6

Представлены результаты разработки оптико-электронной установки для бесконтактного контроля размеров изделий из вакуумной керамики, в том числе c металлизированной поверхностью. Установка позволяет измерять и контролировать следующие геометрические параметры кольцевых изделий: внутренний и наружный диаметры, соосность цилиндрических поверхностей, высоту, плоскостность и параллельность торцевых поверхностей с погрешностью 5-10 мкм (в зависимости от параметра), а также наличие дефектов - сколов на кромках

7

№2 [Успехи прикладной физики, 2016]

Были получены теневые изображения поглощающих и отражающих ММ-излучение объектов, а также радиопрозрачных объектов. Было изучено влияние дифракционных эффектов и поляризации ММ-излучения на качество изображений.

Предпросмотр: Успехи прикладной физики №2 2016.pdf (0,7 Мб)

8

№1 [Естественные и технические науки, 2017]

Представлено описание системы автоматической синхронизации освещения и видеосъемки, позволяющей получать высококачественные теневые изображения взаимодействия поверхности быстро перемещающейся металлической мишени с монодисперсным потоком капель...

Предпросмотр: Естественные и технические науки №1 2017.pdf (0,6 Мб)

9

На базе алгоритмов непрерывного вейвлет-преобразования (НВП) интегрального распределения освещенности в теневом изображении предложена методика диагностики состояния системы технического зрения. Анализ коэффициентов НВП позволяет определить контраст изображения и расфокусировку оптической системы.

10

Предлагается метод трансмиссионной дифракционной монохроматической ультразвуковой томографии, учитывающий амплитудно-фазовое распределение поля, дифрагированного на исследуемом объекте. За счёт многоракурсных измерений достигается разрешение объектов по глубине. Представлены результаты численного моделирования и экспериментальных исследований на частоте 40 кГц в воздушной среде, подтверждающие применимость метода.

11

Лазерными методами (одновременное применение многокадровой интерферометрии, теневого и шлирен-фотографирования) исследована предпробойная стадия газового разряда в диоде с сильной перенапряженностью поля на катоде при атмосферном давлении. Пространственное разрешение методов составляет приблизительно 20 мкм. Зондирующий импульс лазера (Nd:YAG-лазер LS-2151 с длительностью импульса на полувысоте 70 пс, энергией в импульсе до 40 мДж) синхронизован с импульсом напряжения с точностью примерно 1 нс. Большая напряженность поля на катоде достигается использованием на электродах тонких одиночных металлических острий. Показано, что начальная стадия пробоя разрядного промежутка сопровождается появлением на торце острия облака плотной плазмы с электронной плотностью около 5·1019 см−3 масштабом в десятки микрон, а также резким ростом суммарного тока в диоде. После появления на торце катодного острия плотного облака плазмы аналогичное образование формируется на поверхности анода, после чего происходит их смыкание и образование трубчатого токового канала. Динамика пробоя, а также параметры возникающей плазмы регистрировались посредством указанных выше методик по трем независимым оптическим каналам, разнесенным по времени

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Ниже приведены серии фотографий, соответствующих различным стадиям пробоя. Теневые изображения , полученные на ранней стадии разряда (исследуемой в данной статье), оказались малоинформативными ввиду того, что на них...

12

Виброабразивная обработка представлена как динамическая система, трансформирующая геометрию абразивных гранул в поверхностную геометрию обработанных деталей. Получено уравнение динамики процесса, которое выявляет функциональную связь между шероховатостью поверхности обработанных деталей и физико-механическими свойствами обрабатываемого материала с одной стороны и геометрическими параметрами абразивных гранул и условиями обработки с другой стороны

13

ЦВЕТНОЙ ТЕНЕВОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕНА НА МОДЕЛЯХ...

АГРОФИЗИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

Целью работы является: 1. Теоретическое и экспериментальное исследование двухкоординатного цветного теневого метода, расширение его возможностей при использовании его как количественного метода при исследовании прозрачных неоднородностей. 2. Создание специальных оптических узлов для реализации разработанных модификаций цветного теневого метода (для прибора ИЛБ-451). 3. Разработка методик получения и последующей цифровой обработки цветных теневых изображений процессов теплообмена в системе почвенный покров - приземный слой атмосферы на моделях склоновых земель. 4. Применение разработанного теневого метода в экспериментах при изучении теплообмена на моделях склоновых земель агроландшафтов.

На рисунках 5, б(см. оборотную сторону обложки) приведены цветные теневые изображения одной и той же картины воздушных потоков у нагретой поверхности наклонной пластины (светлопольный и темнопольный варианты с круглой формой диафрагм...

Предпросмотр: ЦВЕТНОЙ ТЕНЕВОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕНА НА МОДЕЛЯХ СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ АГРОЛАНДШАФТОВ.pdf (0,0 Мб)

14

Проведено теоретическое исследование алгоритмов вейвлет-преобразования для измерительной системы технического зрения в условиях механической нестабильности объекта контроля. На базе анализа кривых коэффициентов предложен метод определения параметров вибрации. Показана возможность путем анализа максимумов коэффициентов непрерывного вейвлетпреобразования реализовать систему комплексного контроля технологического процесса. Приведены данные экспериментальных исследований. Показано, что точность определения амплитуды вибрации может составлять 0,05 мкм

15

Приведены основы алгоритма идентификации веществ объектов контроля высокоэнергетическим методом дуальных энергий. Рассматриваются этапы алгоритма: формирование исходных цифровых радиографических изображений; калибровки; формирование конечных изображений метода дуальных энергий; классификация веществ фрагментов объекта контроля.

16

Рентгенодиагностика позвоночника для мануальных терапевтов Т...

М.: Издательский дом "Видар-М"

В книге с новых системных позиций приведены данные о рентгеноанатомии позвоночника. Ключом к пониманию формы и строения позвонка и отдела позвоночника служит его функция. Описаны системные заболевания скелета, сопровождающиеся изменениями в позвоночнике. Представлена рентгеносемиотика основных форм дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника

На рентгенограммах в сагиттальной проекции в структуре грудных или поясничных позвонков иногда можно наблюдать теневые изображения ко стных каналов питающих сегментарных артерий, которые хорошо видны у детей (рис. 1.4).

Предпросмотр: Рентгенодиагностика позвоночника для мануальных терапевтов.pdf (2,3 Мб)

17

№5 [Справочник. Инженерный журнал, 2012]

В журнале: технология и оборудование механической и физико-технической обработки; технология машиностроения; технологии и машины обработки давлением; технологическая оснастка; современные материалы, зарубежные аналоги отечественных материалов; сварка, родственные процессы технологии; методы контроля и диагностика в машиностроении; машины, агрегаты и процессы; теория механизмов и машин; машиноведение, системы приводов и детали; стандартизованные и нормализованные детали и узлы; организация производства; стандартизация и управление качеством; конструкторско-технологические решения объектов техники; транспортное, горное и строительное машиностроение; техническое обслуживание и ремонт техники; системы автоматизированного проектирования; техническое законодательство; обновленные сведения стандартов (ГОСТов, ИСО) и известных справочников, например "Справочника конструктора-машиностроителя" В. И. Анурьева; конспекты лекций для втузов.

Информацией для статистической оценки контура абразивных гранул (параметр E()R) служили теневые изображения гранул, полученные на большом проекторе модели БП.

Предпросмотр: Справочник. Инженерный журнал №5 2012.pdf (0,6 Мб)

18

№3 [Автометрия, 2015]

Научный журнал Сибирского отделения РАН. В журнале публикуются оригинальные статьи и обзоры по следующим разделам: - суперкомпьютерные системы анализа и синтеза изображений (сигналов); - методы и средства искусственного интеллекта в научных исследованиях; - вычислительные сети и системы передачи данных; - автоматизация проектирования в микро- и оптоэлектронике; - микропроцессорные системы реального времени для научных и промышленных применений; - физика твердого тела, оптика и голография в приложениях к компьютерной и измерительной технике; - физические и физико-технические аспекты микро- и оптоэлектроники; - лазерные информационные технологии, элементы и системы. В редакционную коллегию входят признанные специалисты ведущих академических институтов России. Журнал адресован научным работникам, аспирантам, инженерам и студентам, интересующимся результатами фундаментальных и прикладных исследований в области высоких информационных технологий на базе новейших достижений физики, фотохимии, материаловедения, информатики и компьютерной техники. Круг авторов журнала широк: от ведущих научных центров и вузов России до ближнего и дальнего зарубежья. Все без исключения статьи рецензируются. В журнале публикуются оригинальные статьи и обзоры по следующим разделам: * анализ и синтез сигналов и изображений; * системы автоматизации в научных исследованиях и промышленности; * вычислительные и информационно-измерительные системы; * физико-технические основы микро- и оптоэлектроники; * оптические информационные технологии; * моделирование в физико-технических исследованиях; * нанотехнологии в оптике и электронике. Журнал практикует выпуск специализированных номеров. Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных для публикаций Высшей аттестационной комиссией. Журнал переводит и издает фирма “Аллертон Пресс” (США) под названием “Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing”. Учредителями журнала являются: Сибирское отделение РАН и Институт автоматики и электрометрии СО РАН.

Экспериментально показано, что этот метод позволяет восстановить теневые изображения скрытых объектов. Вогнутые и внутренние области звуконепроницаемых объектов не визуализируются.

Предпросмотр: Автометрия №3 2015.pdf (0,2 Мб)

19

№2 [Контроль. Диагностика, 2013]

Рис. 11. Теневые изображения и гистограммы распределения освещенности в заданной линии профиля статического (а) и вращающегося (б) цилиндрических объектов контроля ли, неравномерность и низкое качество подсветки, несоответствие динамического...

Предпросмотр: Контроль. Диагностика №2 2013.pdf (0,4 Мб)

20

21

№2 [Изобретатель и рационализатор, 2014]

Журнал публикует творческие решения актуальных задач. Является одним из старейших изданий. Большинство разработок, о которых пишет журнал пригодно к непосредственному использованию, имеются модели, опытные образцы, а иные уже прошли стадию мелкосерийного производства. В каждом номере журнала обычно публикуется более 100 самых разнообразных технических новшеств на уровне изобретений

В январе 1839 г. Тэлбот выставил в Королевском институте «фотогенные рисунки» - теневые изображения растений, прижатых стеклом к светочувствительной бумаге, и копии гравюр.

Предпросмотр: Изобретатель и рационализатор №2 2014.pdf (1,0 Мб)

22

№9 [Контроль. Диагностика, 2011]

Выходит с 1998 года. Журнал публикует научные и методические статьи ведущих ученых России, стран ближнего и дальнего зарубежья, представителей промышленности о методах, приборах и технологиях неразрушающего контроля и технической диагностики, их внедрении, развитии и применении. Издатель выкладывает номера с задержкой в 1 год!

Предельно расфокусированные и сфокусированные теневые изображения щели при максимальном контрасте показаны на рис. 2. Рис. 2. Изображения щели при различной величине расфокусировки оптической схемы и различном контрасте: а – Е = 10; ∆z = –0,32; б...

Предпросмотр: Контроль. Диагностика №9 2011.pdf (0,3 Мб)

23

№9 [Контроль. Диагностика, 2013]

Выходит с 1998 года. Журнал публикует научные и методические статьи ведущих ученых России, стран ближнего и дальнего зарубежья, представителей промышленности о методах, приборах и технологиях неразрушающего контроля и технической диагностики, их внедрении, развитии и применении. Издатель выкладывает номера с задержкой в 1 год!

Время формирования одной строки радиографического изображения равно ∆t. Цифровые теневые изображения P(E2) = { ij (P E2), i = 1,n j P(E) ; 1 = = { ij (P E1), i 1,m } = 1,n j ; = 1,m }, представляют собой двумерные матрицы одинаковых размерностей.

Предпросмотр: Контроль. Диагностика №9 2013.pdf (0,6 Мб)

24

Практические приложения математики в школе учеб. пособие для...

М.: Издательство Прометей

Предлагаемое издание знакомит читателя с методикой практико-ориентированного обучения математике в школе. Вопросы обучения школьников практическим приложениям математики рассмотрены в историческом и современном контексте, проиллюстрированы примерами задач. Пособие подготовлено на кафедре элементарной математики и методики обучения математике МПГУ.

Алгебры Ф. Виет», «Математика Древней Греции и Индии»), а также быть связаны с изучением приложений математики («Винтовые линии и спирали в природе и технике», «Теневые изображения объектов в начертательной геометрии», «Геометрия столкновений.

Предпросмотр: Практические приложения математики в школе Учеб. пособие для студентов педагогических вузов.pdf (0,1 Мб)

25

№6 [Сварка и Диагностика, 2013]

В журнале «Сварка и Диагностика» читатели получают информацию об изобретениях и новых разработках, приобретают теоретический и практический опыт непосредственно с помощью признанных специалистов в области сварки. Журнал «Сварка и Диагностика» включает в себя несколько разделов: Информационный - новости Системы аттестации сварочного производства и деятельности Национального Агентства Контроля Сварки, а также обзоры профильных выставок, конференций, семинаров, освещаются значимые памятные даты и юбилеи. Научно-технический - научные статьи и основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Производственный - материалы о новейших исследованиях и достижениях в области сварки и родственных технологий в важнейших производственных сферах экономики России: в нефтегазовом комплексе, в атомной энергетике, машиностроении, в строительстве и других отраслях промышленности. Библиография – обзор патентов и свидетельств РФ.

Предпросмотр: Сварка и Диагностика №6 2013.pdf (0,1 Мб)

26

№5 [Оптика атмосферы и океана, 2014]

Журнал посвящен проблемам атмосферной оптики, включая спектроскопию, турбулентность, нелинейные явления в атмосфере и океане. Кроме того, к основным направлениям журнала относятся дистанционное зондирование атмосферы и подстилающей поверхности с космических, наземных, судовых и самолетных станций; исследования, связанные с климатом и экологией, а также созданием, испытанием и применением приборов и методов для таких исследований, включая обработку получаемой информации (обратные задачи, передача изображений, адаптивная оптика, лазеры, лидары.

Внизу таблицы показаны теневые изображения зарегистрированных шаров диаметром 1 и 7,85 мм в одном масштабе.

Предпросмотр: Оптика атмосферы и океана №5 2014.pdf (0,3 Мб)

27

№6 [Прикладная механика и техническая физика, 2007]

Журнал публикует оригинальные статьи и заказные обзоры по механике жидкости, газа, плазмы, динамике многофазных сред, физике и механике взрывных процессов, электрическому разряду, ударным волнам, состоянию и движению вещества при сверхвысоких параметрах, теплофизике, механике деформируемого твердого тела, композитным материалам, методам диагностики газодинамических физико-химических процессов.

Cм 4 0 _4 _8 8_4 4 0 4 0 _4 _8 _8 8_4 x, cм 4 0 Рис. 4. Совмещенные рассчитанные поля сигнатуры вертикальной компоненты скорости (вверху) и теневые изображения экспериментально наблюдаемых картин течения (внизу) вблизи длинной пластины (Lx = 7,5.

Предпросмотр: Прикладная механика и техническая физика №6 2007.pdf (0,3 Мб)

28

№2 [Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие, 2011]

Здоровье. Профилактика. Долголетие» Журнал «Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие» издается с 2007 года. Его главным редактором является академик Российской академии медицинских наук, Президент Национального союза «Медико-биологическая защита» Валентин Иванович Покровский. Идея проекта принадлежит редакционному директору журнала, вице-президенту Национального союза «Медико-биологическая защита», президенту холдинга «Группа компаний «ВЕЛТ» Елене Борисовне Ивановой. Журнал включён Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук (редакция от февраля 2010 года). Кроме того, наш журнал включён в Систему международного цитирования SCI в Интернете.

Лучи проходят не только через бумагу, но и через книгу, деревянный ящик и листовой алюминий. Они дают теневые изображения различных предметов в деревянной и бумажной упаковке, что производит наиболее сильное впечатление.

Предпросмотр: Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие №2 2011.pdf (0,9 Мб)

29

№4 [Вопросы литературы, 2009]

Журнал критики и литературоведения. Для писателей, филологов, славистов, преподавателей, студентов вузов, а также для всех интересующихся литературой.

Трехмерное пространство сцены делало невозможным воплощение общечеловеческих категорий, а на экране в наплывах, имитирующих «мутные космические простран ства», теневые изображения чернорогих чертей, утес мра ка, с которого нечистая сила...

Предпросмотр: Вопросы литературы №4 2009.pdf (0,2 Мб)

30

№3 [Естественные и технические науки, 2013]

Журнал Естественные и технические науки включён в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (в редакции июля 2007 г.) в соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии (Перечень ВАК). Публикации результатов научных исследований соискателей ученой степени кандидата наук могут размещаться в журнале в соответствии с тематикой журнала, т.е. по естественным и техническим наукам. Публикации результатов научных исследований соискателей ученой степени доктора наук могут размещаться в журнале по наукам о Земле; по биологическим наукам; по электронике, измерительной технике, радиотехнике и связи.

Система автоматической синхронизации освещения и видеосъёмки процесса каплеударного воздействия позволяет получать высококачественное теневые изображения взаимодействия быстро перемещающегося образца с вертикальным потоком капель.

Предпросмотр: Естественные и технические науки №3 2013.pdf (2,1 Мб)

31

№12 [Справочник педагога-психолога. Детский сад, 2015]

В журнале диагностируются и анализируются психологические особенности детей. Журнал знакомит с коррекционной и развивающей работой, с новыми методиками и программами по всем направлениям психолого-педагогической деятельности в ДОО.

(Теневые изображения морских животных из игры «Тени»: морской конек, морская звезда, черепаха и т. д.) Помогите найти каждой тени ее пару… (Дети отыскивают картинки, похожие друг на друга, объясняют свой выбор и прикрепляют пары на мольберт.)

Предпросмотр: Справочник педагога-психолога. Детский сад №12 2015.pdf (1,3 Мб)

32

№1 [Восточная коллекция, 2015]

Наш журнал - единственное в своём роде научно-популярное иллюстрированное периодическое издание, рассказывающее о культуре, истории и религии народов Востока. Девиз «Журнал для всех, кому интересен Восток» определяет наш творческий принцип: научная достоверность и новизна материала в сочетании с популярной формой подачи. Учредитель и издатель «Восточной коллекции» - Российская государственная библиотека. Свет книжной мудрости, исходящий от ее обширных фондов, запечатлен на журнальных страницах. Научное содействие изданию осуществляется редакционным советом. Наш журнал - это исторические сюжеты и культурологические эссе, памятники письменности и очерки путешественников, обзоры интернет-ресурсов и цветные иллюстрации, коллажи Пашкова дома в обрамлении восточного пейзажа и стихи русских поэтов на восточную тематику. Мир Востока для нас, жителей России, - это и наш мир. Две трети страны находятся в Азии, многие народы Востока - коренные россияне. Традиционными религиями на территории России считаются христианство, мусульманство, иудаизм, буддизм. Можно сказать, что познание Востока для нас в то же время и самопознание, обретение культурного наследия и истории собственной страны. Мы делаем Восток доступным для всех, кому он интересен.

Пуб лика, заполнившая зал Академии искусств и наследия, рассчитанный на 200 человек, встретила представление с восторгом. Теневые изображения кукол ваянга на экране и объёмная японская кукла перед экраном взаимодействовали удивительно гармонично.

Предпросмотр: Восточная коллекция №1 2015.pdf (0,5 Мб)

33

№3 [Наука и транспорт, 2013]

Ранее журнал «Наука и транспорт» выходил раз в год и являлся приложением к журналу «Транспорт Российской Федерации». Основная цель издания – познакомить специалистов транспортной отрасли с новейшими разработками российских ученых и достижениями производства. Каждый номер посвящен одной определенной теме.

Интересно было бы смоделировать внутреннее строение объекта, имитировав рентгено-телевизионное изображение, опираясь исключительно на снятые ранее под разными углами теневые изображения .

Предпросмотр: Наука и транспорт №3 2013.pdf (0,3 Мб)

34

№8 [Технологии в электронной промышленности, 2009]

«Технологии в электронной промышленности» информирует читателей о последних исследованиях и разработках в области электроники, об основных направлениях и перспективах развития отечественного и мирового рынка печатных плат, о фирмах, работающих на рынке производства электроники. Тематически журнал охватывает все сферы производства печатных плат и ориентирован прежде всего на технологов и конструкторов, работающих в электронной промышленности.

Рис 3 представлены типичные теневые изображения Из теневых рисунков может быть получена информация о высоте с достаточно небольшим разрешением Две теневые окружности передают разную высоту: от 80 мкм (300. лнд) до 500 мкм (50 лнд) Достигается...

Предпросмотр: Технологии в электронной промышленности №8 2009.pdf (0,7 Мб)

35

Нобелевские лекции по физике. [Т. 2]. 1995–2004 Nobel ...

М.: Институт компьютерных исследований

Данное издание представляет собой второй том лекций нобелевских лауреатов по физике за 1995-2004 года, дополненный биографическими и историческими сведениями. В нем содержатся классические лекции Г.’т Хоофта, Д. Гросса, В.И. Алфёрова, В.Л. Гинзбурга и др., которые публиковались в разных мерах журнала «Успехи физических наук», но нигде в полном объеме ранее не предлагались. Данный том позволяет отследить внутреннюю динамику развития науки в течение десятилетия, ознакомиться с выдающимися идеями из первоисточника, увидеть рождение величайших научных открытий.

На правом снимке почти все атомы образца находятся в конденсате. Исходные экспериментальные данные представляли собой двумерные черно-белые теневые изображения .

Предпросмотр: Нобелевские лекции по физике 1995–2004 г. Том 2.pdf (0,2 Мб)

37

Методы исследования свойств материалов при интенсивных...

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

Монография ведущих специалистов Института физики взрыва ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" представляет собой последовательное изложение экспериментальных методов исследования физических, механических и оптических свойств конденсированных сред, подвергнутых ударно-волновому воздействию. Описаны методы изучения детонации конденсированных ВВ, ударного сжатия и адиабатического расширения веществ, распространения и структуры ударных волн. Большое внимание уделено вопросам прочности и разрушения твердых тел динамическими нагрузками. Представлены схемы постановки опытов, методы диагностики и регистрации процессов, происходящих в твердых телах. Приведены конкретные результаты исследования этих процессов. Кратко изложены основополагающие сведения из механики сплошных деформируемых сред в объеме, необходимом для анализа опытных данных.

В этом случае теневое изображение на отражающем экране получается (рис. 3.54) одновременно с основным изображением модели. Данная схема позволяет получать теневые изображения объекта и в условиях заметной ионизации, когда модель на основном...

Предпросмотр: Методы исследования свойств материалов при интенсивных динамических нагрузках.pdf (1,4 Мб)

38

№4 (155) [Датчики и системы. Sensors & Systems, 2012]

В журнале публикуется разносторонняя информация о датчиках, приборах и системах измерения, контроля, управления включая: Результаты исследований и разработок отечественных и зарубежных ученых; Статьи о новых методах и принципах построения и проектирования; Сведения о новейшей продукции отечественных и зарубежных фирм; Технологические процессы производства; Метрологическое обеспечение, стандартизация и сертификация; Экономика и управление; Особенности современной организации производства и бизнес процессов; Хроника; Научно-техническая публицистика.

Аппаратные отсеки 28 Sensors & Systems · ¹ 4.2012 5 Разработан телецентрический объектив, позволяющий регистрировать как теневые изображения с. минимальной дисторсией (менее 0,05 %), так и теëевизионные изображения с высоким разрешением (до 100...

Предпросмотр: Датчики и системы. Sensors & Systems №4 (155) 2012.pdf (0,3 Мб)

39

№1 [Читаем вместе. Навигатор в мире книг, 2014]

"ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг" - ежемесячный журнал для массового читателя, помогающий ориентироваться в море современной литературы. В каждом номере около 100 рецензий на книжные новинки месяца по различным тематикам; рассказы о лучших детских и подростковых книгах; статьи о жизни и творчестве писателей; новости книжного мира; интервью с известными писателями; загадки слов и цитат; литературная викторина.

И когда вскоре вошли в моду мгновенные теневые изображения лиц и предметов, они получили название a lа Silhouette (на манер Силуэта), а уже позже и самое изображение стали называть силуэт.

40

№3 [Успехи прикладной физики, 2013]

Основан в 2013 г. Главным редактором журнала является А.М. Филачёв, генеральный директор Государственного научного центра РФ - АО "НПО "Орион", доктор технических наук, член-корреспондент РАН, профессор, зав. кафедрой МГТУ МИРЭА. В журнале публикуются развернутые научные статьи и аналитические обзоры по основным аспектам разработки, внедрения и опыта использования в научной практике и в различных отраслях народного хозяйства приборов, оборудования и технологий, реализуемых на базе новых физических принципов и явлений. Освещаются прикладные проблемы, обсуждаемые на важнейших отечественных и международных физических конференциях. В частности, журнал стал официальным информационным спонсором ряда таких периодически проводимых конференций как Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу, Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, Всероссийский семинар по электронной и ионной оптике, оперативно публикуя на своих страницах наиболее значимые их материалы, подготовленные и представленные (по рекомендации соответствующих Программных комитетов) в виде отдельных статей участников конференций. Основные разделы журнала: общая физика; физика плазмы и плазменные методы; электронные, ионные и лазерные пучки; фотоэлектроника; физическая аппаратура и её элементы; научная информация

Вопреки известным моделям, представленные в этих работах теневые изображения не выявляют наличие тонкой пленки жидкости под передней частью слоя пара. Последним обусловлена потребность в разработке нового подхода к описанию этого явления.

Предпросмотр: Теплофизика и аэромеханика №3 2017.pdf (0,5 Мб)

43

Технологии обработки денежной наличности бизнес-энциклопедия...

М.: ЦИПСиР

Обработка денежной наличности является неотъемлемой частью присущего в современной экономике всем странам единого процесса циркуляции наличных денег. На протяжении всего жизненного цикла, начиная с изготовления новых и до утилизации непригодных для дальнейшего обращения изношенных, ветхих, поврежденных банкнот и монеты, денежные знаки проходят такие этапы обработки, как пересчет, проверка подлинности, сортировка, упаковка и выдача. В книге изложены основные принципы организации обработки наличности на основе зарубежного и передового российского опыта. Автором наглядно и компетентно рассмотрены техника и технологии, применяемые на различных этапах обработки наличных денег, приведены технические характеристики счетно-сортировальных машин, детекторов подлинности, вакуумных упаковщиков, бандерольных машин и другого банковского оборудования. Особо подчеркнута важная роль внедрения современных банковских технологий для обработки наличности на всех стадиях как основного средства снижения стоимости обращения денег, повышения производительности труда работников, занятых обработкой денежной наличности.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Ниже приведены серии фотографий, соответствующих различным стадиям пробоя.

Теневые изображения минеральных примесей в стенке тигля щине стенки и количество в стекле не отличается от аналогичных параметров в промышленных тиглях диаметром 451-508 мм ОАО «ПХМЗ», наплавлен ных из импортного материала IOTA standart (США).

угол отклонения определяется выражением θ

Arcsin

крит

где N e 0 – плотность плазмы в центре плазменного образования. ДляN e 0 =N e крит / 3 получим величинуθ max =19,4° , что сделает невозможными интерферометрические измерения еще до того, как амплитуда прошедшего сигнала начнет уменьшаться из-за эффекта поглощения.

4.3. Метод теневого фотографирования

Теневые методы давно и успешно применяются в различных областях науки и техники для получения изображения прозрачных, но оптически неоднородных объектов, для которых характерно изменение в пространстве оптического показателя преломления. Приведем лишь несколько характерных примеров. В оптике − это контроль производства оптических элементов. В аэродинамике и баллистике− исследования обтекания тел газовыми потоками. В физике горения и взрыва− определение температурных полей и скачков плотности в газовых средах.

В обычных условиях «почти прозрачные» объекты сами по себе не видны или видны очень плохо, поскольку они практически не отражают, не преломляют и не поглощают свет. Однако при их освещении параллельным пучком света на экран проецируется теневая картина, на которой неоднородности можно наблюдать даже при небольшом различии между показателями преломления исследуемого объекта и окружающего его воздуха. Это и есть классиче-

ский теневой метод 2 (рис. 4.3).

2 К сожалению, не существует единой терминологии в области теневых методов. Их называют «шлирными», «методами Теплера», «стриоскопическими», «методами Фуко», «теневыми». Наиболее часто под теневыми – понимают метод визуализации неоднородности за счет введения дополнительной диафрагмы, приводящей к фазовым или амплитудным изменениям части светового пучка, которые вызывают перераспределение освещенности в плоскости изображения, позволяющие судить о характере и некоторых параметрах исследуемой неоднородности . Однако в физике плазмы традиционно используется несколько другая классификация теневых методов, которой мы и будем придерживаться.

Он основан на освещении объекта вспомогательным источником направленного излучения. Световой пучок расширяется до необходимого размера с помощью формирующей оптики и направляется на экран, образуя равномерно освещенное поле визуализации в отсутствии неоднородности. Прохождение параллельного пучка света через неоднородность вызывает отклонение оптических лучей. Их траектории определяются принципом Ферма − световой луч распространяется по такому пути, для прохождения которого ему требуется минимальное время. Отклонение лучей от своего первоначального направления приводит к их смещению на экране и перераспределению интенсивности в поле визуализации. Благодаря изменениям интенсивности на экране формируется изображение неоднородностей− теневая картина.

линза линза

Рис. 4.3. Теневой метод

Для стационарных объектов, параметры которых не изменяются во времени, изображение неоднородностей можно наблюдать непосредственно на экране. В случае быстропротекающих процессов для визуализации неоднородностей применяется метод теневого фотографирования. Объект освещается импульсным источником излучения, а теневая картина фиксируется обычными методами фотографической или фотоэлектронной регистрации изображения. По такой теневой фотографии (тенеграмме) можно с большой точностью определить форму и границы неоднородности. Наиболее четко фиксируются объекты с резким изменением показателя преломления. Например, ударные волны, высокоскоростные газовые струи, вихри, зоны турбулентности и т.д. Кроме того, для получения качественного изображения импульсный источник подсветки должен обладать высокой яркостью и очень короткой длительно-

стью излучения, определяющей экспозицию. Выбор момента экспозиции обеспечивается синхронизацией между источником излучения и исследуемым объектом.

Характерные примеры теневых фотографий приведены на рис. 4.4. На левой фотографии изображен шар диаметром 12 мм, зафиксированный при его движении в воздухе. Перед шаром отчетливо наблюдается головная ударная волна, а за шаром − область турбулентности (фото А.С. Charters). На правой фотографии показана ламинарная струя гелия, которая вытекает из сужающегося сопла в воздух и быстро становится турбулентной. В начале турбулентной области формируются слабые ударные волны (фото

Рис. 4.4. Теневые изображения газовых потоков

Высокоскоростная теневая фотография широко используется и для исследования плазмы. Первые эксперименты по визуализации быстропротекающих процессов в плазме были выполнены с помощью искровых источников подсветки. Однако появление лазеров значительно расширило возможности теневого метода. Лазеры быстро вытеснили искровые источники в системах визуализации, а активное развитие лазерной техники привело к созданию новых уникальных диагностических комплексов. В настоящее время лазерными системами теневого фотографирования оснащены практически все крупные установки, на которых проводятся исследования импульсной плазмы.

Анализ теневых изображений дает качественную информацию о распределении показателя преломления n в плазменном объекте. В первую очередь определяются координаты областей плазмы с резким изменением величиныn (ударные волны, границы турбулентностей и др.), а также зоны непрозрачности. Теневой метод позволил обнаружить турбулентности θ -пинча. С его помощью исследовалась сжатая плотная плазма в сильноточных импульсных разрядах типа Z- пинч. Чрезвычайно полезна информация, полученная с помощью теневого фотографирования при исследовании динамики взаимодействия интенсивного лазерного излучения с мишенями. Теневой метод обладает высокой наглядностью и информативностью.

Перейдем к рассмотрению особенностей реализации этой методики в плазменном эксперименте. Проведение теневых исследований предполагает, что поглощением зондирующего излучения можно пренебречь. Кроме того, длина волны зондирующего излучения должна быть много меньше характерного размера исследуемой неоднородности. В этом случае распространение зондирующих лучей подчиняется законам геометрической оптики. Оптические схемы теневого фотографирования разнообразны и отличаются друг от друга элементами формирующей оптики, системами регистрации изображения и методами защиты от собственного излучения плазмы.

Прямо-теневое изображение получают при отсутствии какихлибо оптических приборов между оптической неоднородностью, освещаемой пучком света, и плоскостью регистрации. В схеме изображенной на рис. 4.5,а зондирование осуществляется параллельным пучком, расширенным до требуемого размера поля визуализации с помощью телескопической системы. В методесветящейся точки (рис. 4.5,б) прямо-теневое изображение получают при освещении объекта расходящимся пучком, который формируется из лазерного пучка с помощью короткофокусной линзы. Теневое изображение плазмы регистрируют в плоскости перпендикулярной к направлению зондирования на фотослой или двухкоординатный ПЗС-детектор. Для защиты теневых фотографий от собственного излучения плазмы применяется интерференционный фильтр (ИФ) с максимумом пропускания на рабочей длине волныλ лазерного источника.

а) зондирование параллельным пучком

б) метод «светящейся точки»

Рис. 4.5. Оптические схемы визуализация неоднородности прямо-теневым методом

В прямо-теневом методе с осесимметричной неоднородностью относительные изменения освещенности экрана описываются соотношением:

∂ 2 n 2

∂ 2 n 2 )dz ,

≈ L ∫ 2

∂x

∂y

т. е. определяются второй производной от показателя преломления, проинтегрированной по линии наблюдения.

Прямо-теневая методика особенно удобна для визуализации ударных волн, турбулентных струй и т.д., где изменение второй

производной велико. Перед ударной волной ∂ 2 n /∂ x 2 > 0 и лучи расходятся, образуя на экране область с пониженной освещенностью; за ударной волной лучи сходятся и увеличивают освещенность. Поэтому изображение ударной волны на прямо-теневом снимке состоит из двух характерных полос – темной и светлой (см. рис. 4.4, а). Темная полоса всегда относится к переднему фронту волны – области низких давлений. В общем случае, при образова-

нии прямо-теневого изображения, неоднородность выглядит на экране всегда в виде темного участка. Светлые же участки изображения на экране образуются лучами, пришедшими из других областей пространства после отклонения их другими неоднородностями. Там, где отклонения не очень велики, светлые полосы располагаются рядом с темными. Такого эффекта можно достигнуть при соответствующем выборе расстояния между изучаемой неоднородностью и экраном.

Приведем пример, иллюстрирующий информативность прямо– теневого метода. На рис. 4.6 представлены теневые фотографии, визуализирующие динамику процессов в канале ТЕА азотного лазера.

Рис. 4.6. Визуализация послепробойных процессов в электроразрядном канале ТЕА азотного лазера

На ранних стадиях (t = 0,2 ÷ 12 мкс) наблюдается резкое расширение плазменного канала и формирование первичной ударной волны. При её отражении от стенки лазерной кюветы формируются вторичные ударные волны. На более поздней стадии (t > 50 мкс) однородность нарушается, в остывающем канале воз-

x min =

никает интенсивное вихревое движение. Хорошо видны области турбулентных пульсаций, постепенно увеличивающиеся в размерах.

Оценку пространственного разрешения для метода «светящейся точки » можно получить из соотношения

ρ h L , (4.3)

где ρ − размер точечного источника света,L иh − расстояния от плоскости регистрации изображения до объекта и точечного источника, соответственно (рис. 4.5, б).

Теневой метод мало эффективен для визуализации областей постепенного расширения или сжатии, в которых изменение второй производной показателя преломления мало

4.4. Шлирен-метод

В 1857 г. французский физик Леон Фуко предложил оригинальный способ контроля точности изготовления зеркал для телескопов. В фокусе исследуемого сферического зеркала он поставил не-

В 1864 г. этот метод усовершенствовал немецкий физик Август Теплер. Он предложил использовать схему с ножом Фуко для исследования неоднородностей в прозрачных средах. Теплер назвал этот способ шлирен-методом, от немецкого слова «schlieren», означающего неоднородности ("шлиры") в стекле. Метод Теплера дает возможность видеть не вторую производную от показателя преломления, а первую, то есть градиенты. Кроме того, при использовании фотометрии и эталона освещенности с помощью шлиренметода можно вычислять абсолютные значения плотности.

В шлирен-методе (рис. 4.7) исследуемый объект проецируется на экран с помощью объективаL 3 . Роль источника света выполня-

ет щель S . ЛинзыL 1 иL 2 строят изображение этой щели в плоскостиN , где помещается нож Фуко (визуализирующая диафрагма).

Рис. 4.7. Оптическая схема шлирен-метода

В отсутствие неоднородности нож полностью или частично перекрывает изображение щели. Отклонение лучей в исследуемом объекте приводит к смещению изображения щели и увеличению освещенности соответствующих участков на изображении объекта. Освещенность экрана при этом возрастает пропорционально угловому отклонению луча εх в направлении, перпендикулярном кромке ножа. В то же время угол отклонения εх пропорционален градиенту показателя преломления, проинтегрированному по линии наблюдения. В соответствии с этим изменение освещенности экрана описывается выражением

∂n

∂ n )dz .

≈ ∫ 2

∂x

∂y

Рассмотренная выше схема получения шлирен-фотографии далеко не единственная. Различные методики отличаются друг от друга формой визуализирующей диафрагмы (нож Фуко, фазовый нож, криволинейная диафрагма, штриховая решетка), ее расположением и способом расшифровки полученных изображений.

Шлирен-метод дает более контрастное изображение, чем теневая фотография. Например, его применяют для исследования распределения плотности воздушных потоков, образующихся при обтекании моделей в аэродинамических трубах. Следует отметить,

что шлирен-метод широко используют и в исследованиях лазерной плазмы.

Закончим рассмотрение методов визуализации прозрачных неоднородностей анализом фотографий на рис. 4.8.

Рис. 4.8. Визуализация полета пули в воздухе

На них показаны волновая картина и след винтовочной пули, летящей в атмосферном воздухе со скоростью, несколько превышающей скорость звука. Левая фотография получена теневым методом, чувствительным к изменениям второй производной плотности газа. Правая, шлирен-фотография, показывает градиенты плотности по нормали к кромке ножа, которая здесь вертикальна.

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ ПЛАЗМЫ

Наибольшее применение для исследования плазмы нашло явление рефракции электромагнитной волны – изменения фазовой скорости распространения волны в плазмеv ф =с/n по сравнению с вакуумом, где показатель преломленияn = 1. Получить информацию о величине набега фазы при распространении зондирующей электромагнитной волны в плазме можно с использованием явления

интерференции .

Явление интерференции света состоит в том, что при наложении двух световых волн происходит перераспределение световой энергии в пространстве – интенсивность поля в точке наблюдения оказывается не равной сумме интенсивностей складываемых волн. В одних местах пространства возникают максимумы, а в других – минимумы интенсивности. В результате на экране наблюдаются светлые и темные области, образующие систему интерференционных полос (рис. 5.1).

I(x)

Рис. 5.1. Плоскости равных интенсивностей (а) и освещенность экрана (б) при интерференции плоских волн

Вид интерференционной картины определяется конфигурацией волновых поверхностей интерферирующих световых волн. Сложение двух плоских волновых фронтов, распространяющихся под углом друг к другу, на экране даст систему параллельных чередующихся темных и светлых полос. Расстояние между соседними темными (или светлыми) полосами называется шириной интерферен-

Обычно когда смотрят на какую-либо фотографию, то обращают внимание, в первую очередь, на положение группы предметов или объектов, освещенных искусственным, либо естественным источником света. Однако едва ли не главными выразительными средствами фотографа при построении композиции кадра являются свет и тени. Хорошо известно, что само слово фотография в переводе с греческого означает «рисую светом» или светопись. На фотографии мы пытаемся запечатлеть световой рисунок окружающего нас мира на плоскости. Но там, где есть свет – обязательно будет и тень. Поэтому важнейшей задачей фотографа является понимание того, как правильно соединить свет и тени в фотографии в соответствии с определенным художественным замыслом.

Свет

Свет в фотографии выполняет как технические, так и изобразительные и композиционные задачи. С технической функцией все понятно – с помощью постановки света создается желаемый уровень освещения. Изобразительная функция света заключается в том, чтобы посредством освещения передать на фотографии форму, объем и видимую структуру поверхности снимаемого объекта, а также глубину пространства. Именно посредством света фотограф может добиться того, что объект на фотографии будет вызывать у зрителя ощущение мягкости, упругости, гладкости, твердости или тяжести. Свет помогает передать на фотоснимке, например, нежность кожи ребенка или блеск поверхности столовых приборов. От освещения напрямую зависит и настроение снимка, его оригинальность.

Но не стоит также забывать о том, что свет не только формирует форму и подчеркивает поверхность предметов, но и образует тона и тени, которые отбрасывают снимаемые предметы. В частности, хорошим освещением в фотографии можно назвать только такое, в котором будут видны света, полутона и тени. Правильное сочетание света и тени на фотографии — это и есть та сложная композиционная задача, которую приходится решать фотографу.

Поскольку свет является одним из главных выразительных средств в арсенале фотографа, очень важно помнить о его основных характеристиках и уметь правильно им пользоваться в каждой конкретной ситуации. Свет может быть жестким (направленным) или мягким (рассеянным). Направленный свет образует резко очерченные, слишком темные и глубокие тени. Такой свет дает солнце в яркую солнечную погоду, уличные фонари в темное время суток или специальные искусственные источники направленного света, формирующие очень узкий пучок лучей.


Фотографы обычно не любят использовать жесткий направленный свет, поскольку излишне густые тени смотрятся не очень привлекательно на фотографии. Мягкий, рассеянный свет дает более равномерное освещение сцены, при котором отсутствуют резкие тени. Такое освещение при съемке на улице наблюдается ранним утром или вечером, а также в пасмурную погоду. Кроме того, мягкий свет можно создать при помощи софтбоксов и различных отражателей.

Также выделяют рисующий, заполняющий, фоновый и контровой свет. Рисующий свет всегда играет ключевую роль, поскольку именно он образует тени на снимке, выявляя форму и объем предмета съемки. С его помощью создается светотеневое решение фотографии. Рисующий свет может быть направлен из-за спины фотографа, сверху, сбоку или снизу на объект съемки. Соответственно, от направления и угла падения света изменяется соотношение тени и света на снимке, что непосредственным образом влияет на характер и настроение фотографии.

Фоновый свет помогает осветить пространство за объектом съемки и создать на нем определенный светотеневой рисунок. Заполняющий свет дает возможность фотографу осветить все теневые участки сцены и, тем самым, обеспечить создание более сбалансированной светотеневой картинки в соответствии с авторским замыслом. Наконец, контровой свет, освещая объект съемки сзади, позволяет создавать в освещенных зонах дополнительные блики и одновременно представить фотографию в более темной, низкой тональности.

Освещение может быть натуральным и искусственным. Управлять светом солнца фотограф естественно не может, в отличие от студийных условий, где с помощью искусственных источников света можно создавать самые разнообразные световые эффекты. Тем не менее, это не означает, что на улице фотограф полностью лишен возможности использовать свет в качестве изобразительного и композиционного приема.


Здесь фотографу необходимо иметь представление о том, на какой высоте будет располагаться солнце по отношению к горизонту в данное время суток, под каким углом при этом будут падать тени, как будут влиять те или иные погодные явления на характеристики освещения. Солнечный свет может менять свою цветовую температуру и, соответственно, оттенок на фотографии в зависимости от времени съемки, погоды и положения солнца. Лучшим временем для съемки на улице считается восход и закат, когда создается рассеянный свет приятных, теплых тонов и с мягкими тенями. Таким образом, при съемке на природе для того, чтобы добиться нужного рисунка светотени, фотограф вынужден либо выжидать определенного времени и погоды, либо добиваться нужных ему теней посредством использования отражательных экранов и фильтров.

При съемке в студии фотограф фактически неограничен в выразительных средствах и может применять те или иные осветительные приборы для создания нужного ему освещения и прорисовки теней. Правильно выстроенный свет помогает добиться воплощения творческого замысла и во многом определяет качество снимка.

Тени

Свет и тени – вещи в фотографии практически неотделимые друг от друга. В композиции играет важнейшую роль не только освещенная часть кадра, то есть свет, но и тени, которые во многих случаях определяют смысл и содержание фотографии. Красивые и эмоционально сильные фотографии практически невозможно создать без умения правильно компоновать и контролировать тени. Использование теней помогает добавить изображению и объекту съемки сильное настроение, определенную эмоциональную окраску, которую всегда чувствует зритель. Можно сказать, что тени помогают усилить общее впечатление от фотографии и ее видение.

Тени на фотоизображении определяются характером освещения – рассеянный или жесткий, рисующий или заполняющий, боковой или нижний свет. В фотографии принято выделять собственно тень, а также полутень и рефлекс. Под тенью понимают неосвещенные или слабо освещенные участки объекта. Полутень – это слабая тень, которая образуется, когда объект освещен сразу несколькими источниками света, либо она возникает на поверхности, обращенной к источнику света под небольшим углом.

Что касается рефлекса, то это небольшое светлое пятно в области тени, образуемое лучами света, отраженными от близко лежащих объектов. Свет может направляться на объект съемки отовсюду: сверху и снизу, справа и слева, спереди и сзади. При этом каждый раз образуется присущий только этому направлению света теневой рисунок с характерными тенями и полутенями.

Не нужно думать, что тени на фотографии – это просто неосвещенные участки изображения, которые не имеют какого-либо содержания. На самом деле тени на фотографии могут передать зрителю достаточно много информации. Например, по падающим теням на снимке можно определить время суток, состояние погоды или откуда падают солнечные лучи на объект съемки. Тень способна придать объем снимаемому предмету, она позволяет ему выглядеть более реалистично и жизненно. Правильное использование теней дает возможность фотографу добавить снимку ощущение таинственности или драматичности.

Автор: TheAlieness GiselaGiardin

Один из излюбленных приемов многих фотографов с использованием тени – это создание темных силуэтов на светлом фоне, что достигается подсветкой объекта съемки сзади. Силуэты на фотографии выглядят очень эффектно, придают объекту форму и создают определенное настроение снимка. Тени могут иметь и более сложный характер, чем просто темный силуэт. Они могут представлять собой витиеватые линии, контрастирующие по отношению к ярким цветовым и освещенным участкам изображения. С помощью создания таких необычных теней можно, в частности, соединить воедино разрозненные части фотографии и придать ей композиционную завершенность.

Свет и тени в композиции кадра

На фотографии мы видим окружающий мир как сочетание светлых и темных участков. Правильное сочетание света и тени в композиции кадра помогает передать глубину пространства, обрисовать объемно-пластическую форму и фактуру любого предмета, а также наделить снимок определенным настроением и эмоциональным восприятием. При создании любого снимка фотограф должен выстроить композицию, где основное внимание должно быть уделено не только освещению и положению объекта съемки в пространстве, но и уравновешиванию света и тени для достижения нужного эффекта.

Автор: kevin dooley

Все в фотографии должно находиться в равновесии и гармонии друг с другом. Поэтому при выстраивании кадра нужно оценить разбросанные по картинке отдельные участки света и тени, чтобы убрать лишние из них для обеспечения оптимальной взаимосвязи между различными элементами изображения. Если композиционные возможности света и тени выпадают из поля зрения фотографа, то снимок, как правило, получается не интересным и скучным.

В некоторых случаях неправильная игра со светом и тенью может вызвать у зрителя настоящее отторжение от фотографии. Например, не рекомендуется выстраивать композицию кадра таким образом, чтобы светлые участки оказывались исключительно внизу картинки, а верх изображения содержал в себе только глубокие, резкие тени.


Автор: ArloMagicMan

Что является более значимым в фотографии – правильный свет или тени? И обязательно ли расставлять в композиции снимка главные световые акценты и ярко выраженные тени? На эти вопросы нет однозначного ответа. Как показывает практика, тождественность градаций светотени в изображении, то есть присутствие на снимке равнозначных по площади и яркости светов и теней, отнюдь не является гарантией получения качественной и, самое главное, интересной фотографии.

Красивая и запоминающаяся фотография вполне может состоять из множества неравнозначных по градации и площади участков света и тени. Главное здесь заключается в том, чтобы фотограф умел изменять эту градацию и мог правильно выстраивать светотеневой рисунок в соответствии со своим художественным видением.

Конечно, такое умение требует определенного опыта и творческих экспериментов. Для того, чтобы овладеть пониманием тонкой игры света и тени, начинающему фотографу лучше всего начинать со съемки натюрмортов. Тут фотограф может, не торопясь, продумывать все элементы композиции, изменять освещение объекта съемки, одновременно следя за тем, как меняется игра света и тени на снимке. Умелое управление светом и тенью позволяет создавать потрясающе красивые, художественные фотографии, производящие на зрителей неизгладимое впечатление.

При подготовке статьи использованы материалы ресурсов

    теневое радиационное изображение - Радиационное изображение за контролируемым объектом, сформированное широким или узким пучком ионизирующего излучения. [Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие) … Справочник технического переводчика

    Большой медицинский словарь

    Теневое изображение, возникающее на флюоресцирующем или светочувствительном материале под воздействием рентгеновского излучения, прошедшего через исследуемый объект … Медицинская энциклопедия

    теневой метод исследования Энциклопедия «Авиация»

    теневой метод исследования - Рис. 1. Оптическая схема теневого прибора. теневой метод исследования — метод обнаружения оптических неоднородностей в прозрачных преломляющих средах и дефектов отражающих поверхностей (например зеркал); один из основных оптических методов… … Энциклопедия «Авиация»

    Микроскоп, предназначенный для исследования микроструктуры объектов в рентгеновском излучении. Предел разрешения Р. м. может превышать разрешение световых микроскопов на 2 3 порядка в соответствии с отношением длин волн l рентг. и видимого… … Физическая энциклопедия

    - (от греч. tomos сечение, слой) метод исследования внутр. структуры разл. объектов (промышленных изделий, минералов, биол. тел и др.), заключающийся в получении послойных изображений объекта при облучении его рентг. лучами, ультразвуком или др.… … Физическая энциклопедия

    Зарегистрированное на фотоплёнке (фотопластинке) изображение объекта, возникающее в результате вз ствия с ним рентгеновского излучения. При таком вз ствии может происходить поглощение, отражение или дифракция рентгеновских лучей. Пространств.… … Физическая энциклопедия

    Метод обнаружения оптических неоднородностей в прозрачных преломляющих средах и дефектов отражающих поверхностей (например зеркал); один из основных оптических методов исследования течений. Оптическая схема теневого прибора (прибора Тёплера),… … Энциклопедия техники

    - (лат. intro внутри, др. греч. σκοπέω смотрю; дословный перевод внутривидение) неразрушающее (неинвазивное) исследование внутренней структуры объекта и протекающих в нём процессов с помощью звуковых волн (в том числе ультразвуковых и… … Википедия

    Прибор, который позволяет получать сильно увеличенное изображение объектов, используя для их освещения электроны. Электронный микроскоп (ЭМ) дает возможность видеть детали, слишком мелкие, чтобы их мог разрешить световой (оптический) микроскоп.… … Энциклопедия Кольера