stringtranslate.com

Зограскоп

Большой настольный просмотрщик для отпечатков vue d'optique. Конец XVIII века
Пример рисунка, предназначенного для просмотра под зограскопом, снабженным зеркалом, текст на нем написан справа налево .

Зограскоп оптическое устройство для увеличения плоских изображений, которое также обладает свойством усиливать ощущение глубины, показанной на изображении. Оно состоит из большой увеличительной линзы, через которую рассматривается изображение. Устройства, содержащие только линзу, иногда называют графоскопами . В других моделях линза установлена ​​на подставке перед наклонным зеркалом . Это позволяет человеку сидеть за столом и смотреть через линзу на изображение, лежащее на столе. Изображения, рассматриваемые таким образом, должны быть перевернуты слева направо; это очевидно в случае письма. Печать, сделанная для этой цели, как правило, с обширной графической проекционной перспективой , называется vue d'optique или «перспективным видом».

Зограскопы были популярны во второй половине XVIII века как развлечение для гостиной. [1] Большинство сохранившихся образцов того времени представляют собой прекрасную мебель с точеными подставками, молдингами, латунной фурнитурой и изысканной отделкой.

По словам Майкла Куиньона , происхождение термина утеряно, но он также известен как диагональное зеркало , как оптическая столбовая машина или как оптическая диагональная машина . [2]

В Японии зограф стал известен как和蘭眼鏡( Oranda megane , «голландские очки») или覗き眼鏡( nozoki megane «подглядывающие очки»), а изображения были известны как眼鏡絵( megane-e , «оптическое изображение»).繰絵( каракури-э «сложная картинка»).

История

Опыт просмотра зограскопа

Zograscopes создавали беспрецедентно реалистичный опыт изображенных сцен, настолько, что Блейк (2003) описал его как « виртуальную реальность ». [5] Zograscope позволял зрителям перемещать взгляд по очень большим сценам, создавая эффект погружения.

Кендеринк и др. (2013) показали, что просмотр фотографий с помощью зограскопа позволяет наблюдателям видеть изображенные объекты, такие как Данаида Родена ( Роден) , в объективно измеренной глубине. [11]

Объяснение

Увеличение изображений было хорошо понято к тому времени, когда были созданы первые устройства в начале 18 века. В основном, изображение помещалось в фокус двояковыпуклой или плосковыпуклой линзы ( увеличительного стекла ), что позволяло кому-то рассматривать увеличенное изображение на разных расстояниях по другую сторону линзы. [11] Корт и фон Рор (1935) предположили, что популярность ранних французских моделей была обусловлена ​​тем, что они позволяли пресбиопическим покупателям ясно видеть изображения, несмотря на французскую моду против ношения очков. [9] Но Чалдекотт (1953) сомневался, что это могло быть единственной причиной устойчивой популярности устройств, оставив основным фактором реалистичный вид изображаемых изображений. [3]

Зограскоп создает реалистичный опыт для того, кто смотрит через него, усиливая восприятие глубины. Один из способов — минимизировать другие признаки глубины , которые определяют плоскостность и изобразительную природу изображения. Изображение увеличивается, возможно, придавая ему визуальный угол, аналогичный реальной сцене, изображенной на изображении. Края изображения блокируются рамкой линзы. Свет, идущий от линзы к глазу , коллимируется , предотвращая аккомодацию . На ранних отпечатках интерьерных сцен некоторые объекты были вручную тонированы насыщенными цветами, тогда как фон был тонирован «бледной размывкой» [5], используя цветовой контраст как признак глубины. [12]

Второй способ, которым зограскоп может улучшить восприятие глубины, — это создание бинокулярного стереопсиса . Поскольку каждый глаз видит изображение с разной позиции, поверхность изображения может иметь бинокулярную диспаратность из-за разного увеличения для двух глаз или из-за различий во вращении изображений, полученных глазами, так называемую циклодиспаратность. [11] Такие диспаратности создают общий наклон поверхности изображения вокруг вертикального меридиана [13] или горизонтального меридиана [14] соответственно. Кроме того, цветные части изображения будут преломляться по-разному для каждого глаза, создавая версию хромостереописа . Даже если бинокулярная диспаратность была неправильной для поверхности изображения или любых его цветных частей, стереоскопическая информация имеет тенденцию интегрироваться с другой информацией о глубине в изображении.

Строительство современной вариации

Простой зограскоп можно сделать из рамы (вырезав прямоугольное отверстие в дне картонной коробки) и поместив в раму большую увеличительную линзу Френеля , которую можно купить в канцелярских магазинах. Если поместить ее над монитором компьютера , на котором отображается фотография естественной сцены, то глубина изображения увеличится.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Пермутт, Сирил (1976). Коллекционирование старых камер . Нью-Йорк: DaCapo Press. С. 23, 27. ISBN 978-0-306-70855-8.
  2. ^ Worldwidewords.org
  3. ^ abcde Chaldecott, JA (1953). «Зограскоп или оптическая диагональная машина». Annals of Science . 9 (4): 315–322. doi :10.1080/00033795300200243.
  4. ^ Ди, Дж. (1570). [Очень плодотворное предисловие, сделанное М.И. Ди, в котором указаны главные математические науки ...] В книге Х. Биллингсли «Начала геометрии самого древнего философа Евклида из Меграры». Лондон: Джон Дей. Получено с сайта www.gutenberg.org
  5. ^ abcde Blake, EC (2003). Zograscopes, virtual reality, and the mapping of polite society in XVIII century England. В L. Gitelman, & GB Pingree (Eds.), New Media, 1740-1915 (стр. 1-30). Кембридж, Массачусетс и Лондон: MIT Press. Получено с https://mitpress-request.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262572286_sch_0001.pdf
  6. ^ "Peep-show box - Oxford Reference". oxfordreference.com .
  7. ^ "Пипшоу". visual-media.eu .
  8. ^ Вагенаар; Даллер; Вагенаар-Фишер. Голландские перспективы .
  9. ^ ab Court, TH, & von Rorh, M. (1935). О старых инструментах как для точного рисунка, так и для правильного просмотра перспектив. The Photographic Journal, 75 (февраль), 54-66. Получено с https://archive.rps.org/archive/volume-75/734093?q=rohr%201935>
  10. ^ Клейтон, Тим (1997). Английская печать 1688-1802 . С. 140–141.
  11. ^ abc Кендеринк, Ян; Вейнтьес, Мартен; Ван Доорн, Андреа (2013). «Зографоскопическое наблюдение». я-Восприятие . 4 (3): 192–206. дои : 10.1068/i0585. ПМК 3690410 . ПМИД  23799196. 
  12. ^ Троцианко, Том; Монтаньон, Рэйчел; Клерк, Жак Ле; Мальбер, Эммануэль; Шанто, Пьер-Луи (1991). «Роль цвета как монокулярного индикатора глубины». Исследование зрения . 31 (11): 1923–1929. дои : 10.1016/0042-6989(91)90187-А. ПМИД  1771776.
  13. ^ Огл, К. Н. (1950). Исследователи бинокулярного зрения. Нью-Йорк: Hafner Publishing Company.
  14. ^ Блейкмор, Колин; Фиорентини, Адриана; Маффеи, Ламберто (1972). «Второй нейронный механизм бинокулярного различения глубины». Журнал физиологии . 226 (3): 725–749. doi :10.1113/jphysiol.1972.sp010006. PMC 1331173. PMID  4564896 . 

Внешние ссылки