Русская Википедия:Интегральная фотография

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Файл:Lippman.png
Принцип интегральной фотографии Липпмана. Вверху — техника съёмки негатива, внизу — оптическая печать ортоскопического позитива

Интегральная фотографияавтостереоскопическая и многоракурсная технология записи объёмного изображения, позволяющая фиксировать световое поле с помощью двумерного массива микролинз, расположенного перед фотопластинкой или другим светочувствительным датчикомШаблон:Sfn. Каждая из микролинз регистрирует объект съёмки со своего ракурса, соответствующего конкретной точке сенсора, а её действие аналогично работе элементарного фотоаппарата. В результате съёмки на проявленной с обращением фотопластинке образуется массив миниатюрных изображений снятой сцены, каждое из которых неразличимо глазом, но при рассматривании через микролинзовый растр все они складываются в общую картину.

Полученное в результате мнимое изображение снятых объектов является их оптической копиейШаблон:Sfn. Оно обладает стереоскопичностью и многоракурсностью, создавая иллюзию существования снятых предметов, «висящих» на том же расстоянии от светочувствительной поверхности, на котором они находились в момент съёмки. Объём воспроизводится за счёт того, что каждый глаз видит снятый объект со своего ракурса, который зависит от конкретной группы микролинз, участвующих в наблюдении. Точность воспроизведения хода лучей такова, что приводит к такой же аккомодации хрусталиков, как при наблюдении реальных объектов. Технология изобретена в 1908 году Габриэлем Липпманом, и предвосхитила аналогичную по свойствам и возможностям голографиюШаблон:Sfn.

Изображение, полученное по технологии интегральной фотографии, называется аспектограмма[1]. Технология получила название «интегральная фотография» потому, что конечное изображение воссоздаётся благодаря суммированию (интегрированию) элементарных микроскопических изображений, записанных всеми микролинзами. Вместо микролинзового растра может быть использован непрозрачный растр с микроскопическими отверстиями[2]. В этом случае каждое отверстие выполняет роль камеры-обскуры. Однако светосила такого растра многократно ниже, чем линзового, и практического применения он не получил[3].

Из-за того, что изображение на светочувствительном слое рассматривается с оборотной стороны, оно зеркально и обладает псевдоскопичностью, давая «обратный» стереоэффект. Получить прямое ортоскопическое изображение можно в результате оптической печати негатива интегрального снимка на позитивный фотоматериал через такой же микролинзовый растр. Эта технология, предложенная Липпманом, предусматривает, что оптические оси растров негатива и позитива в момент печати должны быть точно совмещены. Однако трудности точного совмещения делают получение полноценных ортоскопичных аспектограмм практически невозможным, ограничивая применение всей технологии сферой лабораторных экспериментовШаблон:Sfn.

Самой большой проблемой остаётся технологическая сложность изготовления микролинзового растраШаблон:Sfn. Необходимость светоизоляции соседних ячеек исключает возможность прессования массива из цельного листа пластмассы, как это реализовано в лентикулярной фотографии. Кроме того, требуется очень высокая разрешающая способность фотоэмульсии из-за сильного увеличения элементарных изображений при обратном синтезе цельной картиныШаблон:Sfn. Полноценная реализация интегральной фотографии оказалась возможна методами мультиплексной голографии, изобретённой в 1977 годуШаблон:Sfn. С появлением цифровой фотографии в конце XX века принципы Липпмана получили развитие при создании пленоптических камер[4]. В 2010 году японская вещательная корпорация NHK и компания Toshiba продемонстрировали прототипы видеосистем, работающих по интегральному принципу. Изображение в представленной технологии строит растр, состоящий из 250 рядов по 400 микролинз в каждом[5].

См. также

Примечания

Шаблон:Примечания

Литература

Шаблон:Стереоскопия

  1. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок dict не указан текст
  2. Шаблон:Cite web
  3. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок speed не указан текст
  4. Шаблон:Cite web
  5. Шаблон:Cite web