Процесс Липпмана

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это старая версия этой страницы, сохранённая Runner1616 (обсуждение | вклад) в 18:33, 11 марта 2016. Она может серьёзно отличаться от текущей версии.
Перейти к навигации Перейти к поиску
Цветной снимок, сделанный методом Липпмана

Процесс Липпмана — технология цветной фотографии, основанная на записи картины распределения стоячих волн, образующихся в толстом эмульсионном слое в результате интерференции света. Первый снимок русского и французского флагов был получен Габриэлем Липпманом с помощью этого процесса в 1892 году и продемонстрирован в Парижской академии наук[1].

Физический принцип

Запись цветовой информации об объектах съёмки происходит за счёт интерференции световых волн внутри желатиносеребряного светочувствительного материала с толстой панхроматической эмульсией[2]. Последняя помещается на зеркальной поверхности, полностью отражающей падающий на неё свет обратно в светочувствительный слой. В первых удачных опытах 1891 года Липпман использовал в качестве такой поверхности слой ртути[3]. Интерференция падающего и отражённого световых потоков приводит к образованию стоячих волн в эмульсионном слое. После лабораторной обработки в фотоэмульсии образуются микроскопические слои металлического серебра, соответствующие расположению стоячих волн, зависящему от спектрального состава экспонирующего излучения. Толщина слоёв составляет половину длины волны экспонирующего излучения, поэтому разрешающая способность фотоэмульсии должна быть очень высокой[4]. Размер микрокристаллов серебра первых липпмановских пластинок не превышал 0,04 микрона[3].

При освещении проявленной пластинки белым светом происходит интерференционное выделение света той длины волны, которая и создала соответствующее распределение почернений. Другими словами, эффективно отражаются только волны той же длины, что и у экспонирующего света, а все остальные ослабляются или гасятся. Поэтому спектральный состав излучения, отражаемого проявленной фотопластинкой, полностью совпадает со спектральным составом света, отражённого от объекта[2]. При этом позитивное изображение образуется непосредственно в фотоматериале, на который производилась съёмка. Цветопередача, получаемая в результате процесса Липпмана, является физически точной (или «спектрально точной») в отличие от других способов цветовоспроизведения, основанных на метамерии человеческого зрения, и способных обеспечивать лишь физиологическую точность. В общей теории своего процесса, за которую в 1908 году был удостоен Нобелевской премии по физике, Габриэль Липпман фактически доказал, что при интерференции происходит обратное преобразование Фурье[2].

Достоинства и недостатки

Липпмановский метод цветной фотографии обеспечивает физическую точность цветопередачи, пригодную для спектрометрии излучения объекта съёмки. Однако, специальные беззернистые эмульсии, необходимые для регистрации волновой картины, обладают очень низкой светочувствительностью, требуя длинных выдержек даже на ярком солнечном свету. Рассматривание готового снимка также сопряжено с определёнными трудностями, поскольку изображение различимо только под определённым углом, как у дагеротипа. Кроме того, тиражирование липпмановских фотографий в оригинальном виде невозможно, делая их непригодными для использования в издательском бизнесе. Каждая фотопластинка уникальна и увеличение или уменьшение размеров изображения также недоступны. Позднее незначительно видоизменённая версия процесса использовалась для цветной голографии.

См. также

Примечания

Литература

  • О. Ф. Гребенников. Глава IV. Запись и воспроизведение цветного изображения // Основы записи и воспроизведения изображения / Н. К. Игнатьев, В. В. Раковский. — М.,: «Искусство», 1982. — С. 162—201. — 239 с.
  • Максим Томилин. Из истории цветного фотопроцесса // «Советское фото» : журнал. — 1982. — № 7. — С. 41—42. — ISSN 0371-4284.
  • Р. В. Г. Хант. Цветовоспроизведение / А. Е. Шадрин. — 6-е изд.. — СПб., 2009. — 887 с.
  • Хюбль А., Гребе Л., Уолл Э. Цветная фотография. — М.,: Гизлегпром, 1933.

Ссылки

;