stringtranslate.com

Фотопластина

Фотопластинки AGFA , 1880 г.
Mimosa Panchroma-Studio-Antihalo Панхроматические стеклянные тарелки, 9 х 12см, Mimosa A.-G. Дрезден
Отрицательная пластина

Фотопластинки предшествовали фотопленке как средству захвата в фотографии. Светочувствительная эмульсия солей серебра была нанесена на стеклянную пластину , обычно тоньше обычного оконного стекла. Они широко использовались в конце 19 века и пришли в упадок в 20 веке. Они все еще использовались в некоторых общинах до конца 20 века.

История

Стеклянные пластины намного превосходили пленку для получения изображения исследовательского качества, поскольку они были стабильными и с меньшей вероятностью изгибались или искажались, особенно в широкоформатных кадрах для получения изображений в широком поле. Ранние пластины использовали процесс мокрого коллодия . В конце 19 века процесс мокрых пластин был заменен сухими желатиновыми пластинами .

Изображение, полученное на стеклянном негативе с изображением Каскада Дьявола в 1900 году.

Камера обзора по прозвищу «Мамонт» весом 1400 фунтов (640 кг) была построена Джорджем Р. Лоуренсом в 1899 году специально для фотографирования поезда «The Alton Limited », принадлежащего компании Chicago & Alton Railway . Он делал фотографии на стеклянных пластинах размером 8 футов (2,4 м) × 4,5 футов (1,4 м). [1]

Фотоматериалы на стеклянных пластинах в значительной степени исчезли с потребительского рынка в первые годы 20-го века, поскольку все большее распространение получили более удобные и менее хрупкие пленки. Тем не менее, как сообщается, фотопластинки все еще использовались в одной фотокомпании в Лондоне до 1970-х годов [2] и в одной фотопластине в Брэдфорде под названием Belle Vue Studio, которая закрылась в 1975 году. [3] Они широко использовались профессиональным астрономическим сообществом . еще в 1990-х годах. Семинары по использованию фотографии на стеклянной пластинке в качестве альтернативного носителя или для художественных целей все еще проводятся.

Научное использование

Астрономия

Многие известные астрономические обзоры были сделаны с использованием фотопластинок, в том числе первый обзор неба Паломарской обсерватории ( POSS ) 1950-х годов, последующий обзор POSS-II 1990-х годов и британский обзор южных склонений Шмидта . Ряд обсерваторий , в том числе Гарвардский колледж и Зоннеберг , хранят большие архивы фотопластинок, которые используются преимущественно для исторических исследований переменных звезд .

Многие объекты Солнечной системы были обнаружены с помощью фотографических пластинок, заменивших более ранние визуальные методы. Открытие малых планет с помощью фотографических пластинок было инициировано Максом Вольфом, начиная с открытия им 323 Брусии в 1891 году. Первым естественным спутником , открытым с помощью фотографических пластинок, была Феба в 1898 году . Плутон был открыт с помощью фотографических пластинок в мигающем компараторе ; его спутник Харон был открыт 48 лет спустя, в 1978 году, астрономом Военно-морской обсерватории США Джеймсом Кристи путем тщательного изучения выпуклости на изображении Плутона на фотопластинке.[4]

В астрономии обычно использовались пластины со стеклянной подложкой, а не пленка, поскольку они не сжимаются и не деформируются заметно в процессе разработки или под воздействием изменений окружающей среды. В нескольких важных приложениях астрофотографии , включая астрономическую спектроскопию и астрометрию , пластинки продолжали использоваться до тех пор, пока цифровое изображение не улучшилось до такой степени, что оно могло превзойти фотографические результаты. Kodak и другие производители прекратили производство большинства видов пластин, поскольку рынок их сократился в период с 1980 по 2000 год, что привело к прекращению большей части оставшегося астрономического использования, в том числе для съемки неба. [5]

Физика

Фотопластинки также были важным инструментом в ранней физике высоких энергий , поскольку они чернеют под действием ионизирующего излучения . Эрнест Резерфорд был одним из первых, кто изучал поглощение различными материалами лучей, образующихся при радиоактивном распаде , используя фотографические пластинки для измерения интенсивности лучей. Разработка ядерных эмульсий , оптимизированных для обнаружения частиц, в 1930-х и 1940-х годах, сначала в физических лабораториях, а затем коммерческими производителями, позволила открыть и измерить как пи -мезон , так и К-мезон в 1947 и 1949 годах, положив начало потоку новых частиц. Открытия второй половины 20 века. [6]

Электронная микроскопия

Первоначально фотографические эмульсии наносились на тонкие стеклянные пластины для получения изображений с помощью электронных микроскопов , что обеспечивало более жесткую, стабильную и более плоскую плоскость по сравнению с пластиковыми пленками. [7] Начиная с 1970-х годов, высококонтрастные мелкозернистые эмульсии, нанесенные на более толстые пластиковые пленки производства Kodak, Ilford и DuPont, заменили стеклянные пластины. Эти пленки в значительной степени были заменены технологиями цифровой обработки изображений. [8]

Медицинская визуализация

Чувствительность определенных типов фотопластинок к ионизирующему излучению (обычно рентгеновским лучам ) также полезна в приложениях медицинской визуализации и материаловедения , хотя они в значительной степени заменены многоразовыми и читаемыми компьютером детекторами фотопластинок и другими типами детекторов рентгеновского излучения. .

Отклонить

Самые ранние гибкие пленки конца 1880-х годов продавались для любительского использования в камерах среднего формата. Пластик не обладал очень высокими оптическими качествами и имел тенденцию скручиваться и в других отношениях не обеспечивал столь же желательно плоской опорной поверхности, как лист стекла. Изначально прозрачная пластиковая основа была дороже в производстве, чем стеклянная. Со временем качество улучшилось, затраты на производство снизились, и большинство любителей с радостью отказались от пластинок ради фильмов. После того, как в конце 1910-х годов были представлены крупноформатные высококачественные обрезанные пленки для профессиональных фотографов, использование пластин для обычной фотографии любого типа становилось все более редким.

Постоянное использование пластин в астрономии и других научных целях начало сокращаться в начале 1980-х годов, поскольку их постепенно заменяли устройства с зарядовой связью (ПЗС), которые также обеспечивают выдающуюся стабильность размеров. ПЗС-камеры имеют ряд преимуществ перед стеклянными пластинами, включая высокую эффективность, линейную светочувствительность и упрощение получения и обработки изображений . Однако даже самые большие форматы ПЗС (например, 8192 × 8192 пикселей) по-прежнему не имеют площади обнаружения и разрешения большинства фотопластинок, что вынудило современные обзорные камеры использовать большие ПЗС-матрицы для получения такого же покрытия.

Производство фотопластинок прекращено компаниями Kodak, Agfa и другими широко известными традиционными производителями. Восточноевропейские источники впоследствии удовлетворили минимальный оставшийся спрос, практически полностью предназначенный для использования в голографии , для которой требуется носитель записи с большой площадью поверхности и субмикроскопическим уровнем разрешения, который в настоящее время (2014 г.) доступные электронные датчики изображения не могут обеспечить. В области традиционной фотографии небольшое количество энтузиастов исторических процессов изготавливают свои собственные влажные или сухие пластинки из сырья и используют их в старинных широкоформатных камерах.

Сохранение

Несколько учреждений создали архивы для сохранения фотопластинок и предотвращения потери ценной исторической информации. Эмульсия на пластине может испортиться. Кроме того, стеклянная пластинка хрупкая и склонна к растрескиванию при неправильном хранении. [9]

Исторические архивы

В Библиотеке Конгресса США имеется большая коллекция как мокрых, так и сухих фотонегативов, датированных 1855–1900 годами, [10] более 7500 из которых были оцифрованы в период с 1861 по 1865 год. [11] В музее Джорджа Истмана хранится обширная коллекция фотопластинок. [12] [ неудачная проверка ] В 1955 году сообщалось, что в 1951 году в коллекции Холтермана были обнаружены влажные негативы размером 4 фута 6 дюймов (1,37 м) × 3 фута 2 дюйма (0,97 м) . Предположительно, это были самые большие стеклянные негативы, обнаруженные в то время. [13] Эти изображения были сделаны в 1875 году Чарльзом Бэйлиссом [14] и сформировали панораму «Береговой башни» [15] гавани Сиднея. [13] Альбуминовые контактные отпечатки, сделанные с этих негативов, находятся в фондах Коллекции Холтермана, негативы числятся среди текущих фондов Коллекции. [14] [16]

Научные архивы

Сохранение фотопластинок является особой необходимостью в астрономии, где изменения часто происходят медленно, а пластинки представляют собой незаменимые записи неба и астрономических объектов, насчитывающие более 100 лет. Метод оцифровки астрономических пластинок обеспечивает свободный и легкий доступ к этим уникальным астрономическим данным и является одним из самых популярных подходов к их сохранению. Этот подход был применен в Астрофизической обсерватории Балдоне , где было отсканировано и каталогизировано около 22 000 стеклянных и пленочных пластинок телескопа Шмидта . [17] Другим примером архива астрономических пластинок является Архив астрономических фотографических данных (APDA) в Институте астрономических исследований Фасги (PARI). APDA была создана в ответ на рекомендации группы международных ученых, собравшихся в 2007 году, чтобы обсудить, как лучше всего сохранить астрономические пластинки (см. ссылку Осборна и Роббинса, указанную в разделе «Дальнейшая литература»). Обсуждения показали, что некоторые обсерватории больше не могут хранить свои коллекции пластин и нуждаются в месте для их архивирования. APDA занимается размещением и каталогизацией ненужных пластин с целью в конечном итоге каталогизировать пластины и создать базу данных изображений, к которой может получить доступ через Интернет мировое сообщество ученых, исследователей и студентов. В настоящее время APDA располагает коллекцией из более чем 404 000 фотографических изображений из более чем 40 обсерваторий, которые размещены в безопасном здании с экологическим контролем. На объекте имеется несколько сканеров пластин, в том числе два высокоточных, GAMMA I и GAMMA II, построенных для НАСА и Научного института космического телескопа (STScI) и использованных командой под руководством покойного Барри Ласкера для разработки Путеводной звезды. Каталог и оцифрованный обзор неба, которые используются для управления космическим телескопом Хаббл . Сетевая система хранения данных APDA может хранить и анализировать более 100 терабайт данных. [18]

Историческая коллекция фотопластин из обсерватории Маунт-Вильсон доступна в Обсерваториях Карнеги . [19] Метаданные доступны через базу данных с возможностью поиска, [20] при этом часть пластин была оцифрована.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Самая большая в мире фотография самого красивого поезда в мире» (PDF) . Чикаго и Алтонская железная дорога. Архивировано из оригинала (PDF) 7 февраля 2016 года . Проверено 30 января 2016 г.
  2. ^ «Фотографии Харроу - История коллекции фотографий Hills & Saunders» . Школа Харроу . Архивировано из оригинала 17 апреля 2009 года . Проверено 8 февраля 2016 г.
  3. ^ "Студия Belle Vue - Фотоархив - Музеи и галереи Брэдфорда" .
  4. ^ «Изображение открытия Харона - Галереи - Исследование Солнечной системы НАСА» . Исследование Солнечной системы НАСА . Архивировано из оригинала 30 января 2016 года . Проверено 21 января 2016 г.
  5. ^ Жирар, Терренс М.; Динеску, Дана И.; Ван Альтена, Уильям Ф.; Плате, Имантс; Моне, Дэвид Г.; Лопес, Карлос Э. (2004). «Южная программа собственного движения. III. Почти полный каталог до V = 17,5». Астрономический журнал . 127 (5): 3060. arXiv : astro-ph/0402411 . Бибкод : 2004AJ....127.3060G. дои : 10.1086/383545. S2CID  15153001.
  6. ^ Герц, AJ; Лок, штат Вашингтон (май 1966 г.). «Ядерные эмульсии». ЦЕРН Курьер . 6 : 83–87.
  7. ^ Дикстра, Майкл Дж.; Ройсс, Лаура Э. (2003). Биологическая электронная микроскопия: теория, методы и устранение неполадок (2-е изд.). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Kluwer Academic. п. 194. ИСБН 978-0306477492. Проверено 21 января 2016 г.
  8. ^ Фан, Г.Я.; Эллисман, Миннесота (1 октября 2000 г.). «Цифровая визуализация в просвечивающей электронной микроскопии». Журнал микроскопии . 200 (Часть 1): 1–13. дои : 10.1046/j.1365-2818.2000.00737.x. ISSN  0022-2720. PMID  11012823. S2CID  2034467.
  9. ^ Джиллетт, Мартин; Гарнье, Шанталь; Флидер, Франсуаза (1986). «Стеклянные негативы. Консервация и реставрация». Ресторатор . 7 (2): 49–80. дои : 10.1515/rest.1986.7.2.49. S2CID  93161043.
  10. ^ "Стеклянные негативы времен Гражданской войны и связанные с ними отпечатки" . Библиотека Конгресса США . Проверено 6 апреля 2016 г.
  11. ^ "Стеклянные негативы времен Гражданской войны и связанные с ними отпечатки" . Библиотека Конгресса США . Проверено 6 апреля 2016 г.
  12. ^ «Сохранение». Музей Джорджа Истмана . Проверено 23 марта 2016 г.
  13. ^ ab «Австралийская коллекция мокрых негативов Холтермана» (PDF) . Журнал фотографии дома Джорджа Истмана . 4 (3): 6–8. Март 1955 года. Архивировано из оригинала (PDF) 9 сентября 2015 года . Проверено 23 марта 2016 г.
  14. ^ ab «Панорама Сиднея и гавани, Новый Южный Уэльс». Художественная галерея Нового Южного Уэльса . Проверено 24 марта 2016 г.
  15. ^ "Панорама Холтермана" (PDF) . Национальная галерея Австралии . Проверено 24 марта 2016 г.
  16. ^ "Три стеклянных негатива с изображением гавани Сиднея из резиденции Холтерманнов, Сент-Леонардс" . Каталог Государственной библиотеки Нового Южного Уэльса . Проверено 7 апреля 2016 г.
  17. Ильгмарс Эглитис и Виталий Андрук (июнь 2017 г.). «Обработка цифровых пластинок 1,2 м телескопа Шмидта Балдонской обсерватории». Открытая астрономия . 26 (1): 7–17. Бибкод : 2017OAst...26....1N. дои : 10.1515/astro-2017-0002 .
  18. Ссылки _
  19. ^ «Инструмент поиска в архиве пластин (ПРОГЛАШЕННОЕ)» . Обсерватории Карнеги . Проверено 16 декабря 2020 г.
  20. ^ "База данных архива пластин обсерватории Карнеги" . Plates.obs.carnegiescience.edu . Проверено 7 января 2021 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки