Фотопленка рисунок: Пленка рисунок — 70 фото

14.3. Фотоплёнка

14.3. Фотоплёнка

14.3.1. Общая информация

Рисунок 8.217. Изображение до и после применения фильтра «Фотопленка»


Этот фильтр позволяет объединить несколько изображений в виде кадров фотоплёнки.

Замечание

Фильтр «Фотоплёнка» не инвертирует цвета, как это бывает на негативе, который потом используется для печати. Результатом его работы является имитация слайдов или киноплёнки.

Этот фильтр находится в меню Фильтры → Объединение → Фотоплёнка.

14.3.3. Параметры
Параметры выбора
Растягивать по высоте изображения

Берёт за основу высоту оригинального изображения.

Высота

Позволяет задать высоту получаемого изображения. Если исходные изображения имеют разный размер, они будут маштабироваться согласно указанному значению.

Цвет

Нажав на кнопку «цвет» вы можете выбрать цвет плёнки (вокруг и между рисунками).

Считаем от…

Здесь указывается начальное значение для нумерации кадров плёнки.

Шрифт

Шрифт для чисел.

Цвет

Нажав на выбор цвета, вы можете указать цвет шрифта для чисел.

Сверху, снизу

Определяет позицию чисел.

Доступные изображения

Здесь содержится список изображений, которые могут быть использованы для создания фотоплёнки. По сути, это изображения, которые в настоящее время открыты с помощью GIMP.

На плёнку

Здесь содержится список изображений, выбранных для создания фотоплёнки.

Добавить

Эта кнопка позволяет поместить изображение в список «На плёнку».

Удалить

Эта кнопка позволяет переместить изображение из списка «На плёнку» в список «Доступные». После этого изображение не будет использоваться в конечном документе.

Дополнительные параметры
Высота изображения

Определяет высоту кадров в конечном изображении.

Интервал между кадрами

Определяет промежуток между изображениями на плёнке.

Смещение отверстий

Определяет позицию отверстий относительно края изображения.

Ширина отверстий

Определяет ширину отверстий на фотоплёнке.

Высота отверстий

Определяет высоту отверстий на фотоплёнке.

Интервал между отверстиями

Определяет промежуток между отверстиями.

Высота чисел

Определяет высоту номеров кадров, в долях высоты плёнки.

Основы радиолокации — Голографическая обработка радиолокационных изображений

Голографическая обработка радиолокационных изображений

когерентный
свет

падающая
волна

опорная
волна

полупрозрачное
зеркало

зеркало

волна от объекта

фотопленка

Рисунок 1. Принцип формирования голограммы

когерентный
свет

падающая
волна

опорная
волна

полупрозрачное
зеркало

зеркало

волна от объекта

фотопленка

Рисунок 1. Принцип формирования голограммы


Содержание « Голографический радар »

  1. Голографическая обработка изображений
  2. Голографическое радиолокационное изображение
  3. Голографические радиолокаторы для малых расстояний
  4. Голографические радиолокаторы в качестве обзорных радиолокаторов
Голографическая обработка радиолокационных изображений

Стремительное развитие вычислительных средств сделало возможной голографическую обработку радиолокационных изображений. Радиолокаторы, в которых используется технология, схожая с голографией в фотографических процессах, называются голографическими радиолокаторами.[1]

Голографическая обработка изображений

Принцип голографии (см. Рисунок 1) состоит в регистрации фазовой картины когерентного пучка света (как правило, источником является лазер). Такой свет разделяется на опорную волну и падающую (освещающую) волну при помощи полупрозрачного зеркала. Оба компонента пучка света накладываются друг на друга на поверхности из светочувствительного материала (фотопленке) и, таким образом, регистрируется (записывается) разность фаз между этими двумя волновыми процессами.

Однако после проявления пленки на ней практически ничего не будет видно, только небольшие помутнения, вызванные микроскопически тонкими интерференционными линиями. Если теперь пленку освещать той же опорной волной, то лучи света по разному дифрагируют на этих линиях. Для зрителя это выглядит так, как будто он смотрит на трехмерное изображение через окно (рамку рисунка). В некоторых направлениях зритель может даже рассматривать изображение под разными углами.

Голографическое радиолокационное изображение

Аппаратная реализация этого принципа в радиолокационной технологии намного проще, чем можно предположить по Рисунку 1 с видимым светом. Вместо когерентного лазерного света используется стабильный когерентный гетеродин, который постоянно генерирует колебания высокостабильной частоты. Полупрозрачное зеркало заменяется делителем мощности или направленным ответвителем. В данном случае, «опорная волна» — это просто часть колебаний гетеродина, которая остается в радиолокаторе и используется для демодуляции. «Падающая волна» («освещающая волна») — это часть колебаний гетеродина, которая усиливается до высокой мощности в передатчике и излучается антенной. Интерференция между эхо-сигналом («волной от объекта») и колебанием опорной частоты имеет место в I/Q-демодуляторе.

Соответствующие аппаратные требования обеспечиваются практически в каждом современном радиолокационном устройстве, не зависимо от того, представляет оно собой импульсный радиолокатор или радиолокатор непрерывного излучения.

Голографические радиолокаторы для малых расстояний

Рисунок 2. Радиолокатор подповерхностного зондирования РАСКАН-5

Рисунок 2. Радиолокатор подповерхностного зондирования РАСКАН-5

Такие голографические радиолокаторы (для работы на малых расстояниях) используются, например, в качестве радиолокаторов подповерхностного зондирования или в качестве, так называемых, сканеров тела в сфере безопасности. Они функционируют с непрерывным излучением на нескольких (до пяти) рабочих частотах и измеряют разность фаз отраженных волн как в радиолокаторах непрерывного излучения, использующих метод частотной манипуляции. Поскольку сигналы, излучаемые на разных частотах, будут иметь разные фазовые набеги для при отражении от объекта, находящегося на конкретной дистанции, то однозначность измерения дальности достигается для относительно большого диапазона дальностей.

В таких устройствах формируется последовательная запись — либо точно позиционируемой одиночной антенной, либо при помощи антенного переключателя, которым выбирается передающая антенна для текущего излучения из группы одиночных излучателей.

Обработка радиолокационного изображения называется голографической, в данном случае, потому что дальность рассчитывается по разностям фаз, что несколько похоже на метод голографии. Однако трехмерное голографическое изображение не может быть рассчитано в реальном времени из-за того, что измерения выполняются последовательно. Голографическая обработка изображений обеспечивает относительно большую глубину проникновения сигнала в грунт для соответствующих частот излучения (до 10 λ) и намного лучшее разрешение деталей благодаря использованию более высоких частот.[2]

Голографические радиолокаторы в качестве обзорных радиолокаторов

Рисунок 3. Holographic Radar™ компании Aveillant Ltd. (Великобритания)[1]

Рисунок 3. Holographic Radar™ компании Aveillant Ltd. (Великобритания)™

Сравнение с Рисунком 1 в данном случае имеет особенность: различные интерференционные линии в голографической фотографии должны быть заменены большим количеством приемных каналов и мощным компьютером. Такие радиолокаторы должны оснащаться фазированными антенными решетками с цифровым диаграммообразованием. Радиолокатор должен одновременно облучать излучаемой мощностью все пространство, подлежащее сканированию. Приемная антенна содержит 100 индивидуальных облучателей, каждый из которых имеет полный цифровой приемник. По этим данным в компьютере рассчитывается большое количество независимых диаграмм направленности антенн и, таким образом, вычисляется трехмерное изображение.

Поскольку антенна не двигается, требуемая область пространства может сканироваться намного чаще (до 4 раз в секунду), чем при использовании обычной параболической антенны (только около 1 раза в 4 секунды). Это делает сопровождение цели более легким, поскольку в данном случае цель облучается практически все время. Движение цели, таким образом, может обнаруживаться намного легче, поскольку отсутствует необходимость расчета нового положения цели по ее отметке, полученной 4 … 5 секунд назад.

Отражения от неподвижных объектов (пассивные помехи) могут подавляться в таких радиолокаторах более эффективно, поскольку они обнаруживаются в других приемных каналах, чем сигналы высокоскоростных целей. Даже мешающие отражения от лопастей ветрогенераторов могут подавляться без каких-либо проблем, поскольку частый опрос позволяет получить более точный допплеровский спектр и измерить очень малую разность фаз.

Следует заметить, что такие вычисления требуют мощности компьютера в районе 50 терафлопс (50 триллионов операций с плавающей запятой в секунду).

Источники и ресурсы:

  1. “Holographic Radar™” являющийся зарегистрированным товарным знаком компании Aveillant Ltd. (Великобритания)
  2. James D. Taylor: »Ultrawideband Radar. Applications and Design» CRC Press, 2012, ISBN 9781420089868 S.421 (онлайн предпросмотр)

Film Camera Drawing — Etsy Turkey

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

( 336 релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )

  • Фотограф провел четыре года, рисуя 1000 дизайнов коробок для 35-мм пленки

    Ностальгирующий графический дизайнер провел четыре года, рисуя 1000 коробок для фотопленки, чтобы воспроизвести утерянные 35-миллиметровые коробки из истории.

    Акил Алпарслан воссоздал для собственного удовольствия ошеломляющее количество рулонной пленки, включая такие бренды, как Polaroid, Agfa и Kodak.

    Альпарслан рассказывает PetaPixel , что этот проект возник благодаря его любви к фотографии.

    «Я могу сказать, что вдохновился этим проектом с первых дней, когда начала формироваться моя страсть к фотографии, — объясняет он.

    первая зеркальная камера в 1984 году».

    Несмотря на то, что он держит свои коробки и собирает своих друзей, Алпарслан признает, что картонных коробок хватает ненадолго, и все они с тех пор исчезли.

    «Я хотел нарисовать и напечатать коробку Fujicolor HR 400, первую пленку, которую я когда-либо использовал, на компьютере и выставить ее рядом с моими камерами в виде коробки, — говорит он.

    «Я не мог описать радость и счастье после того, как нарисовал это. Я смог воспроизвести красочные и милые коробочки моей страсти к фотографии, это было очень приятное, фантастическое чувство».

    После успешного воссоздания коробки Fujicolor HR 400 компания Alparslan усовершенствовала проект и увидела возможность сделать то, чего раньше никто не делал.

    «Я должен был быть готовым, терпеливым и дотошным. Я постепенно увеличивал свою цель и, наконец, нарисовал 1000 (или даже больше) коробок с 35-миллиметровой пленкой».

    Алпарслан из Турции четыре года посвящал проекту два часа в день, просматривая Интернет и другие исходные материалы в поисках изображений коробок с пленкой.

    «На большинстве изображений не были четко видны три стороны коробок, и потребовалось время, чтобы найти изображения с трех сторон и решить некоторые головоломки», — добавляет он.

    «Большинство дней я рисовал одну или две коробки. Несколько дней ушло на поиск изображений».

    Креатив говорит, что шрифты, используемые на коробках, были самой большой проблемой на этапе рисования, и ему пришлось самому рисовать некоторые шрифтовые символы.

  • alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *