1.A fotózás története

Hasonló dokumentumok
Filmes technika Avagy a film születése. Írta: Vágó Csaba február 13. péntek, 19:23 - Módosítás: július 16.

Camera Obscura készítése

A fényképezés rövid története napjainkig

A digitális fényképezogép. I. rész

1. előadás. A fényképezés története

FÉNYKÉPEZŐGÉPEK. Készítette: Musza Alexandra Anyagtudomány MSc

A diavetítő modell megépítésének célkitűzése: A diákok építsenek saját, működőképes modellt, próbálják ki, teszteljék több beállítással is.

A fotográfiai eljárások története

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [ ]

CCD a zsebben. Szakmány Tibor PhD hallgató SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék

Niethammer Zoltán AutoKAP

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

A beszerzett eszközök a következıek: - K47M típusú hőtıagregát, mellyel biztosítani tudjuk a megfelelı hımérsékletet.

Modern Fizika Labor Fizika BSC

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

Óratervezet 2007/2008-as tanév

Optika és Relativitáselmélet

Talbot kezdeti fényképezési technikája

KIEGÉSZÍTÕ TERMÉKEK Film- és optikai eszköz védõ termékek

Tûz az égen. hristophe lanc

MODERN INFORMÁCIÓHORDOZÓK

CAD-CAM-CAE Példatár

A jogszabály április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

HOLOGRAFIKUS TEREMTÉS. Hologram Univerzum: az Univerzum minden része tartalmazza az egész képmását.

Színek

POLÍROZÁS A SZERSZÁMGYÁRTÁSBAN I. rész.

Mi a fata morgana? C10:: légköri tükröződési jelenség leképezési hiba arab terrorszervezet a sarki fény népies elnevezése

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: október december

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Photofiltre használata KAP képek javításához

Működési útmutató a H.264 HD 1082 P Távirányítóhoz

A poláros fény rejtett dimenziói

Környezetünk eszközei és a természettudományos nevelés. Szakmány Tibor PhD hallgató SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

CAD-CAM-CAE Példatár

Eseményrögzítő Fényképész és fotótermékkereskedő Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

Kezelési utasítás. Easytronic Version 2.2. Solitair 8. LEMKEN GmbH & Co. KG

A képi világ digitális reprezentációja

Összeadó színkeverés

Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégium 55 darab térképlap restaurálása pályázat 2011 Pályázati azonosító: 2311/1977.

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 17. OPTIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 17. 8:00. Időtartam: 120 perc

Szente Benjámin Pannon Egyetem Fényképészköre. Fotószakkör 2011/2012/2.

5 jó tanács távcsıvásárlás elıtt

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

Hordozó réteg: a légi fotogrammetriában film, a földi fotogrammetriában film, vagy üveglemez.

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.


A Hisztogram használata a digitális képszerkesztésben

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Digitális tananyag a fizika tanításához

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségszámítási alapok

KoskiDekor Elegáns és stabil

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

Tejtermékek csomagolása

Új ETE sütıkamrák számára Dipl. Ing. Markus Balzer, EISENMANN Anlagenbau GmbH

Fényképezés, mikroformátumok, holográfia. Karai Ambrus Anyagtudomány MSc május 6.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára

PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

Digitális karóra rögzítő. Felhasználói kézikönyv. (felvevő, kamera, mobil érzékelés, infravörös éjszakai karóra)

? 26

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

VÉNUSZ A HÁLÓSZOBÁBAN

B16. AZ AUTOTÍPIA ELMÉLETE, CÉLJA, SZÜKSÉGESSÉGE, AZ ELEKTRONIKUS

Milyen színűek a csillagok?

A poláros fény rejtett dimenziói

Full HD Hobby Napszemüveg Kamera Felhasználói kézikönyv. Modell: Sárga-Fekete Fekete. Termék Szerkezete

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

PISA2003. Nyilvánosságra hozott feladatok természettudományból

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

Szakmai beszámoló. Azonosító: NKA 3506/1722. Készítette: Pablényi Ágnes kiállításszervezés. Budapest,

NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LAPOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek

Digital ART. A rajzolás. alapjai. 2. rész. Ingyenes E-book

AZ ÉLELMISZEREK ELOSZTÁSA

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1.

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

FOTOGRÁFIAI KÍSÉRLETEK

Általános ipari ragasztók

A NAPFÉNY ÉS A HŐ I. A FÉNY TULAJDONSÁGAINAK MEGFIGYELÉSE. Dátum:

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/ u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

TREZOR POSTALÁDÁK. Beltéri: lépcsőházba, lakóparkba. Kültéri: utcafrontra, udvarba, oszlopba építhető

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

CAD-CAM-CAE Példatár

HD 1080P Headset-stílusú hordható. kamera. felhasználói kézikönyv

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

Célunk, hogy nem csupán megörökítsük a nap legfontosabb pillanatait, hanem maradandó műalkotást készítsünk.

X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY FIZIKA - KÉMIA 7-8. OSZTÁLY

Átírás:

1.A fotózás története Mielıtt bármibe is belekezdenénk és megismerkednénk a fotózás technikájának alapjaival, ejtsünk pár szót a fotózás történetérıl. Nézzük meg, hogy alakult ki és kiknek köszönhetjük ezt a csodás dolgot. Ha az elején akarjuk kezdeni akkor több mint 170 évet kell visszamennünk az idıben. Maga a fotográfia görög eredető szó ami a phos és graphein szavakból tevıdik össze. Jelentése: fénnyel festeni. A fényfestmény (kép) egy tartósan megmaradó megmaradó kép, amit elkészítése után sok-sok évvel is meg tudunk csodálni. Mai ésszel felfoghatatlan számunkra, milyen lehetett az a világ amikor még nem tudtak azonnali felvételeket készíteni emberekrıl, tájakról, tárgyakról vagy eseményekrıl. Fénykép nélkül csak azokról a helyekrıl, dolgokról rendelkeznénk biztos információval, amit saját szőkebb környezetünkben (falunk, városunk) látunk. A világ egyéb tájairól, történéseirıl aligha jutna el hozzánk kép. Régen az utazók meséltek az útjuk során látott, hallott dolgokról és festett vagy rajzolt képeket hoztak magukkal. Ma már az egész világot megismerhetjük képek által. A camera obscura A parányi nyíláson sötét helyiségbe (kamrába) beszüremlı fény az ellentétes falra vetíti a külvilág képét. A vetített kép fejjel lefelé és megfordítva látszik. Ezt nevezzük camera obscurának vagy lyukkamerának, lyukkamrának. Az elnevezése a latin nyelvbıl származik, jelentése: sötét helyiség. A lyukkamra elvét Mo Tsu kínai tudós (Kr. e. 470-391) már több mint 2000 évvel ezelıtt leírta. Arisztotelész görög filozófus (Kr. e. 384-322) szintén ismerte ezt az elvet. Abu Ali al-hasan Ibn Al-Haitham (Kr. u. 965-1040) arab matematikus és csillagász (aki Alhazen néven is ismert) és követıi a hold és a csillagok megfigyelésére használták a lyukkamerát. A reneszánsz korban a camera obscura sok mővész és tudós segédeszköze volt a rajzolásban és a kutatásban. A 16. század közepe felé Hieronymus Cardanus olasz orvosnak és matematikusnak (1501-1576) ragyogó ötlete támadt. A camera obscura lyukába üvegbıl készült, a szélei felé vékonyodó, ún. konvex lencsét illesztett. Az üveglencsének köszönhetıen a lyukkamera belsejében keletkezett kép sokkal világosabbá és élesebbé vált. A velencei Daniello Barbaro (1514-1570) felfedezte, hogyan lehet javítani a képen. Eltakarta a lencsét és csupán a közepén hagyott nyílást, s így jóval élesebb képeket kapott. Daniello Barbaro ezzel feltalálta a fényrekesz mőködési elvét. A 17. század közepén rájöttek, hogy a rajzfelülethez képest 45 fokban állított tükörrel el lehet forgatni és valósághően lehet kivetíteni a külvilág képét. Johannes Zahn (1641-1707) német szerzetes készítette el a camera obscura elsı hordozható modelljét. A kamera belsejébe egy tükör homályosított (matt) üvegre vetítette a képet, amelyrıl azt le lehetett rajzolni. Ez a tulajdonképpeni játékszer olyan népszerő lett, hogy a feltalálónak százszámra kellett készítenie belıle. A camera obscura lehetıvé tette a valóság képének kivetítését egy adott felületre. De hogyan lehetne ezt a képet rögzíteni úgy, hogy ne kelljen lerajzolni? Sok kutató kísérletezett fényérzékeny anyagokkal.

Johann Heinrich Schulze (1687-1744) német tudós és orvos ezüst-nitrátból készült pépet töltött egy palackba. Az üvegre kivágott betősablont tett, majd az egészet napfényre állította. Azokon a pontokon sötétre színezıdött a pép, ahol átengedte a fényt, a többi helyen azonban világos maradt. Ezzel láthatóvá vált a fény hatása. Csak évtizedekkel késıbb helyeztek be elıször fényérzékeny papírt a camera obscura dobozába. Az angol Thomas Wedgwood (1771-1805) és Humpry Davy (1778-1829) ezüst-nitrátba merített és így fényérzékennyé tett fehér bırt és papirt használt. A bır- és papírlapokon madártollakat és rovarszárnyakat rendeztek el, majd kitették a napra a lapokat. Világos sziluetteket kaptak sötét háttérrel (így nekik köszönhetıek az elsı fotogramok) A napfény hatására azonban a világosan maradt helyek is elsötétedtek, ezért illékony képeiket csak lopva, gyertyafénynél vizsgálhatták. A két angol tudós mit sem tudott arról, amit Carl Wilheim Scheele (1742-1786) svéd kémikus, már korábban felfedezte: az ammónia képes rögzíteni a vetített képeket. Ha ismerték volna a svéd tudós találmányát, alighanem ık kerültek volna be a történelemkönyvekbe a fényképezés feltalálóiként. (A legrégebbi megmaradt fényképfelvételt Joseph Nicéphore Niépce rögzítette 1826-ban egy camera obscura dobozzal, amelyet saját maga készített. Az általa alkalmazott technikát heliográfiának, azaz napsugaras rajzolásnak nevezte. A felvétel Le Gras-i kúriájának belsı udvarát ábrázolja. Ahhoz, hogy létrejöjjön a kép, a kutatónak mintegy nyolc órán át kellett megvilágítania a fényérzékeny ónlemezt. A fényrajzolás céljára tehát a nappali fényt használta fel.) 1816-ban kezdte meg a francia Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) a fényérzékeny anyagokkal a kísérleteit. Az ı sokéves kutatásának eredményei segítették az eljárás továbbfejlesztésében Louis Jaques Mandé Daguerre-t (1787-1815) Daguerre ezüsttel vonta be a rézlemezeket, amelyeket azután jóddal tett fényérzékennyé. Véletlenül fedezte fel, hogy egy rövid ideig megvilágított rézlemezen kép keletkezett. Ez a szabad szemmel láthatatlan, úgynevezett látens kép csak akkor jelenik meg, ha higanygız éri. Hosszú kísérletezés után jött rá, hogy konyhasós vízfürdıvel rögzítheti a képet a rézlemezen. A fényképészet születésének napja 1839 augusztus 19 volt. Ezen a napon mutatta be a Francia Tudományos Akadémia a világ nyilvánosságának a daguerreotypia eljárást. Rendkívül rövid idı alatt százával létesültek a dagerrotípiákat készítı mőtermek Európában és Észak- Amerikában. Már 1839 októberében hét országban készítettek ezzel az eljárással képeket. Az újonnan megnyílt portrészalonokban az emberiség története során elıször készültek fényképek a szép számban jelentkezı megrendelıkrıl. Minthogy csak egyetlen egyszer készülhetett el, ezért minden kép egyedi és megismételhetetlen darabnak számított. Daguerre felfedezésével szinte egy idıben dolgozta ki William Fox Talbot (1800-1870) angol fizikus a kalotípiának (szépnyomat) vagy talbotípiának nevezett fényképészeti eljárást. Az angol fizikusnak sikerült képet létrehoznia fényérzékeny papíron. A sötét részek világosan, a világos részek sötéten jelentek meg a képen. Másolással, tehát a fordított képnek a fényérzékeny papírra való átvitelével kapta meg a végleges képet. Ezzel Talbot feltalálta a negatív-pozitív képalkotási módszert. Egyetlen negatívról tetszıleges számú pozitívot lehetett készíteni.

1851-ben mutatta be Frederick Scott Archer (1813-1857) a nedves kollódiumos eljárást. Közvetlenül az exponálás elıtt vitte fel az üveglapokra a fényérzékeny bevonatot, majd a felvétel elkészítése után azonnal elıhívta a képeket. Ez a Rendkívül költséges eljárás a lényegesen jobb képminıségnek köszönhetıen mégis rohamosan elterjedt. A negatív kép elıhívása A fényképészet legrégebbi és legismertebb eljárása az úgynevezett ezüst alapú fényképezés. Közel 150 éve készítenek fekete-fehér képeket ezzel a napjainkban is alkalmazott eljárással. Ennek az a lényege, hogy az ezüstszemcsék fény hatására megfeketednek. A negatív egyrészt egy hordozó anyagból áll. Ez régebben üveglap vagy celluloid volt, manapság inkább mőanyag. Erre a hordozóanyagra piciny ezüst-sókból, pl. ezüst klorid vagy ezüst-bromid szemcsékbıl felépülı vékony fényérzékeny réteget, más néven emulziót visznek fel. A megvilágítás (vagy exponálás) után a filmet kiveszik a fényképzıgépbıl, és elıhívó oldatba teszik. Ahol a fénysugarak az ezüst alapú rétegre estek, a fény hatására ezüstatomok formájában apró ezüstkristály-gócok alakulnak ki. Ezeket a parányi méretük miatt szabad szemmel nem láthatjuk. A negatívon úgynevezett látens, azaz rejtett kép keletkezik. Ha megfelelı vegyszerekkel kezelik a negatívot, akkor a fény által ért minden ezüst-bromid szemcse fekete, fémes ezüsté alakul át. A következı, rögzítésnek (vagy fixálásnak) nevezett kémiai folyamatban rögzítik a képet, azaz feloldanak és a rétegbıl kimosnak minden olyan szemcsét, amelyet nem ért fény. Végül a negatív kép vízzel való kitisztítása és az összes vegyszermaradék eltávolítása következik. Így elkészült a negatív. Ez megfeketedett ezüstbıl áll, és negatív tehát fordított képet mutat. Az eredetileg világos helyek a negatív képen sötétek, míg a sötétek világosak lesznek. A fotográfia hobbivá válása, elterjedés 1877-ben fordulópont következett a fotográfiában. Ekkor ugyanis Richard Leach Maddoy (1837-1920) angol orvos és fényképész felfedezte, hogy a zselatin alkalmas a fényérzékeny ezüst-sók befogadására. Ezzel az eljárással már száraz lemezeket is elı lehetett állítani, így a fotósnak már nem kellett magával vinnie a sötétkamrát. Az új, azonnal felhasználható zselatinos üveglemezeknél a másodperc tört része is elegendı volt a megvilágításhoz. Ettıl kezdve a fotózás már nem volt olyan macerás dolog, így könnyen elterjedt és hamar helyet kapott a szórakoztató tevékenységek sorában. Nem sokkal késıbb felfedezték, hogy az átlátszó celluloid a fényérzékeny ezüstsók kitőnı hordozóanyaga. 1888-ban mutatta be elsı Kodak gépét az amerikai George Hetman (1854-1932) Önnek csak a gombot kell megnyomnia, a többit bízza ránk - szólt a Rendkívül sikeres reklámszöveg. A behelyezett filmtekercsre száz darab 64mm átmérıjő, kır alakú kép fért el. Az egész fényképezıgépet, benne a már exponált filmtekerccsel, vissza kellett küldeni a gyártónak.

Amely két-három héttel késıbb eljuttatta tulajdonosának az újabb filmtekerccsel feltöltött gépet, s persze az elıhívott képeket. A színes fotózás Az ember már a fotográfia feltalálásakor álmodozott arról, hogy a valóságot színesben is rögzítse. Már a legelsı dagerrotípiákat is átdolgozták utólag, amikor egyes pontjaikat ecsettel kiszínezték. A fotóportrékon a hölgyek ajkát kipirosították, orcájukra rózsapírt festettek. A jegygyőrőt sárgára, a ruhákat színesre festették. A francia Louise Ducos du Hauron (1827-1920) kutatásai teremtették meg a színes fényképezés alapjait. Ha vörös, sárga és kék színben felvett negatívokat egymásra helyezett, színes képet kapott (ha a három alapszín összeadásával jön létre a színes kép, azt additív eljárásnak nevezzük.) 1877-ben készített elsı színes felvétel Angouleme városát ábrázolja. James Clerk Maxwell (1831-1879) skót fizikus mutatta be az elsı színes diát 1861- ben egy tudós társaságnak. Ugyanazt a motívumot háromszor fényképezte egy-egy kollódium-lemezre piros, kék és zöld szőrıvel. Ezekrıl fekete-fehér diapozitíveket készített. Késıbb a három vetítıt ugyanolyan színszőrökkel látta el, mint amilyeneket a felvételhez használt. A három képet pontosan egymásra vetítette így színes képet kapott. A Lumiére testvére, Auguste (1862-1954) és Louis (1864-1948) mondhatták végül magukénak a zseniális találmányt. Munkájuk gyümölcseként egyetlen felvétellel színes képet tudtak készíteni. A fotólemezt parányi burgonyakeményítı szemcsék rétegével vonták be, amelyek azonos mértékben színezıdtek a három színre. Minden egyes szemcse parányi szőrıként mőködött a fényérzékeny ezüst-bromid rétegen. A negatív képet fordítottan hívták elı, ezáltal színes diapozitív képet kaptak. A fényképészetnek ezt a kezdeti eljárását autokrómiának nevezik. 1913-ban a Lumiére fivérek családi vállalkozása naponta 6 ezer autokróm lemezt gyártott. A színes diafilm átlátszó hordozóanyagból és három fényérzékeny rétegbıl áll. A bonyolult elıhívási eljárás végén minden színrétegben visszamarad a pozitív kép. A diavetítıvel átvilágított és falra vetített dia színes képet ad. Majdnem egy évszázad telt el a fényképezés feltalálásától az azonnal használható színes film megjelenéséig. Az egész világon tevékenykedı Kodak és Agfa cégek 1935-36-ban csaknem egyidejőleg dobták piacra az elsı színes diafilmet Kodachrome és Agfacolor márkanévvel. Az 1940-es évek elején a Kodak gyártotta az elsı színes negatív filmet, amelyrıl papírmásolatot lehetett készíteni. A kisfilmes kamera feltalálása A kisfilmes kamera feltalálása Oscar Barnack (1879-1936) nevéhez főzıdik, aki maga is lelkes amatır fotográfus volt. Mivel asztmában szenvedett, így számára megterhelı volt a súlyos kamera és üveglapok cipelése.

31 éves korában elhelyezkedett az Ernst Leitz Optikai Mőveknél, ahol fımechanikusként a fejlesztési részleget irányította. Kutatásainak középpontjában a mozifilmek alapanyaga állt. Abban az idıben mivel még nem létezett fénymérı, ezért így a leforgatott jeleneteket nem egyszer túl világosan vagy túl sötéten vették fel. Barnack kifejlesztett egy kis kamerát, amelybe rövid filmtekercset lehetett behelyezni, amivel még a forgatás elıtt ki lehetett próbálni a helyes megvilágítást. Barnack tovább dolgozott a kamera tökéletesítésén annak érdekében, hogy azt a fényképezéshez is lehessen használni. Döntı lépés volt, amikor megkétszerezte a némafilm képformátumát. Ezzel alakult ki a kisfilmes fényképezés ideális képformátuma: a 24X36mm mind a mai napig a leggyakrabban alkalmazott méret. 1917-ben készítette el Barnack az ıs-leicat (Leitz-kamerát), amelyet 1925-ben bemutattak a nagyközönségnek. A kismérető, könnyő fényképezıgép megnyitotta az utat a gyors riportfényképezés elıtt. Nagy vonalakban ennyi lenne a fotózás történeti áttekintése. Persze ezen embereken kívül még nagyon sokan befolyásolták, és befolyásolják mind a mai napig a fotózás. De egy egész könyv kellene ahhoz, hogy a fotózás minden apró állomását részletesen át lehessen tekinteni.