Михаил Ружанский.

Михаил Ружанский
Михаил Ружанский

Михаил занимается на компьютерных курсах  уже не первый год. За это время он отлично освоил текстовый редактор WordPad (и на мобильном планшетнике Nexus), графический редактор Paint, осваивает видео редактор YuoTube, имеет свой видео канал, активный пользователь социальной сети Facebook. С удовольствием занимается в Фотостудии, много фотографирует, осваивая тонкости фотомастерства.

Учебные записи Михаил ведёт в электронных конспектах, хранящихся на внешнем запоминающем устройстве (Flash Drive),  создает резервные копии этих конспектов в облачном хранилище OneDrive.
Регулярно посещая занятия в фотостудии, Михаил делится с пользователями нашего учебного своими видео роликами и фотографиями.
Главное достижение Михаила – его плодотворное, литературное творчество на страницах нашего учебного сайта www.brooklynenvironmental.com
Здесь, в полной мере раскрывается талант Михаила. Он самостоятельно пишет текст, подбирает и обрабатывает фотографии, редактирует очерки. Благодаря активности Михаила Ружанского, сайт постоянно пополняется новыми, интересными зарисовками, постами.
Основная заслуга  Михаила и наша преподавательская гордость, что всю работу он проделывает САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Михаил публикует посты о нашем Coney Island, бордвоке. А какие интересные очерки- воспоминания, о тяжелых днях Великой Отечественной Войны, зарисовки о выдающихся людях, встречах с ними.

Время идет, меняется ситуация в мире и приходится осваивать все больше новых технологий. Вот и сейчас, продолжается освоение Zoom, участие в Zoom-конференции.
Вот эти замечательные посты:

Кони – Айленд – наш дом
Бордвок – это наше ВСЁ!
История Бордвока.
Амфитеатр на Бордвоке будет открыт в июле 2016 года.
Бордвок будет обустроен!
Бордвок: дерево или бетон?
Хроника настила Бордвока. 09 ноября 2010 г.
Хроника настила Бордвока. 17 Декабря 2012 года.
Хроника настила Бордвока. 2013 год.
Хроника настила Бордвока. 24 января 2015 года.

Как Гитлер обманул Черчиля и Сталина.
Кровь погибших стучит в мое сердце.
Генерал Штерн – спаситель Мадрида.
Вольф Штерн
Сын революции – поэт, Александр Безыменский
Мои современники
Анатолий Миркин
Встреча c Владимиром Солоухиным. Сбывшееся пророчество.
Разведчик Семен Мельник.
Время абсурдов
Они не ушли
Разрывая сердце…
Из пепла и земли
Нас могли расстрелять или сгноить в гетто
Когда горело Варшавское гетто.
Йом а-Шоа – День памяти жертв Холокоста.
Могилы смотрят в небо.
Спасибо тебе, Узбекистан!
Навруз -праздник Весны

Листья травы
Новый медицинский прибор
Система здоровья Кацудзо Ниши

Хоккей и праздник
История о том, как я с лендлордом судился
Листая страницы армейской службы
Шерше ля фам.
О, мой Тбилисский базар!
Юлий Веледницкий.
Мы все – немного чародеи!
Романтик, из племени отважных.
Обыкновенное чудо.
Майор Шапиро А. П., легендарный комбат, который открывал ворота Освенцима, в январе 1945 года.
Начало начал Леонтия Скидельского.

Родина-мать зовет!

К началу страницы

Свет, Цвет и Зрение





Белый, солнечный цвет – это смесь семи цветов радуги (чистых цветов).  Любой цвет (цветовой оттенок) – это смесь нескольких чистых цветов (цветов радуги). Наше зрение воспринимает цвета и их оттенки, а наш мозг их обрабатывает. Вне нашего сознания существует реальный свет (солнечный). А что и как воспринимает из реального света наше зрение и наш мозг? Этой проблемой занимались многие выдающиеся ученые.

Цвета радуги (спектра) – чистые цвета.

Цвета спектра появляются в результате преломления солнечного (белого) цвета призмой.

Рисунок 1. Цвета спектра, которые появляются при разделении белого света призмой, могут снова быть соединены в белый свет с помощью второй призмы.

 

Цвета радугиРисунок 2. Цвета радуги.

Красный, Оранжевый, Жёлтый, Зелёный, Голубой, Синий, Фиолетовый
Для запоминания цветов радуги полезно запомнить мнемоническое правило:
Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан.
Ниже приведем соответствие слов мнемонического правила и цветов спектра (радуги):
Каждый — Красный
Охотник — Оранжевый
Желает — Жёлтый
Знать — Зелёный
Где — Голубой
Сидит — Синий
Фазан — Фиолетовый
Некоторые цвета можно получить, смешав несколько чистых цветов. Например желтый.

Два вида желтого.

Желтый – один из цветов радуги и спектра. Спектральный желтый является чистым цветом.

RGB Colors
Рисунок 3. Сочетая лучи красного, зеленого и синего спектра, мы получаем множество воспринимаемых особым образом цветов, включая желтый и белый. Цвет, воспринимаемый в данном случае как белый, значительно отличается от белого солнечного света

Рисунок 3. Сочетая лучи красного, зеленого и синего спектра, мы получаем множество воспринимаемых особым образом цветов, включая желтый и белый. Цвет, воспринимаемый в данном случае как белый, значительно отличается от белого солнечного света

Если соединить спектральный (чистый) красный и спектральный (чистый) зеленый, то  получится не спектральный (чистый), но вполне убедительный цвет, который человеческий глаз воспринимает как желтый (см. рисунок Полученный таким образом желтый, очень отличается от спектрального желтого, как физическая сущность, хотя оба этих цвета воспринимаются человеческим глазом, как идентичные.
Точно так же, можно получить вполне убедительный для восприятия белый, смешав только три спектральных цвета – красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue). Но если пропустить такой «белый» луч сквозь призму, то получится не полная радуга, а лишь три линии: красная (Red), зеленая (Green) и синяя (Blue). Как физическая сущность, этот луч значительно отличается от солнечного света, но человеческое зрение воспринимает и то и другое одинаково.

Разные комбинации спектральных цветов могут выглядеть одинаково.

Смешивание цветовых лучей и пигментов краски.

Результаты, которые получаются при смешивании нескольких разноцветных лучей света (как показано на рисунке), полностью отличаются от результатов, которые получаются при смешении пигментов краски тех же цветов. Смешивают пигменты, когда перемешиваются краски или накладываются друг на друга карандашные штрихи.
Когда соединяются цветные лучи света, то просто складывается свет, который эти лучи света содержат.
С красками все иначе. Мы обычно видим краски, например во время рисования, в отраженном солнечном свете (или каком-то близком искусственном заместителе). Цвет, который мы видим в отраженном свете, зависит от того, какие спектральные цвета отбирают, или поглощают пигменты во время отражения лучей света. Когда вы во время рисования смешиваете две краски, вы складываете способности поглощения обеих этих красок. Добавление цветов в качестве лучей и добавление цветовой абсорбции (за которую отвечают пигменты) – очень разные вещи. Например, можно получить черный (отсутствие отражения), если смешать достаточное количество различных пигментов, но нельзя добиться этого же, комбинируя лучи света различных цветов. Поэтому не должно быть ничего удивительного в том, что существуют совершенно разные правила для комбинации лучей света и для смешивания пигментов различных цветов. Сложение лучей в принципе проще и физически более фундаментально, чем смешивание пигментов.

Что может наше зрение.

Наше зрение – это всего лишь серия моментальных снимков, каждый из которых делается со временем выдержки, примерно в 1/25 секунды. Наш мозг заполняет промежутки между этими моментальными снимками, чтобы создать иллюзию непрерывности. Этот факт используется в кино и телевидении: если изображение обновляется достаточно быстро, то человек не чувствует, что оно является последовательностью кадров или серией быстрых обновлений пикселей.

Комбинация трех основных цветов.

Можно использовать спектральный красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue) в правильной пропорции, чтобы получить оранжевый, розовато-лиловый, зеленовато-желтый, красновато-коричневый, небесно-голубой, цвет темного пиона или любой другой желаемый цвет. Тремя основными цветами не обязательно должны быть красный, зеленый и синий (RGB: Red, Green, Blue – распространенная аббревиатура, использующаяся в компьютерной графике, в фото– и видеотехнике) – вполне подойдут любые три, в том числе и комбинации цветов, при условии, что они независимы. (Если один из выбранных основных цветов может быть представлен как комбинация двух других, то он не дает никаких новых возможностей.)

Три основных цвета необходимы для получения любых цветов. Но если ограничиться двумя основными цветами – не важно какими, – тогда, смешивая их, невозможно получить большую часть цветов.
Иначе говоря, мы можем обозначить любой воспринимаемый цвет, указав, сколько красного, зеленого и синего взято для того, чтобы получить его. Это полностью аналогично тому, как мы можем определить место, сказав, насколько далеко от нас оно находится в направлениях север – юг, восток – запад и по вертикали. Обычное пространство – это трехмерный континуум, и таким же является пространство воспринимаемых цветов.
Возможность синтезирования всех воспринимаемых глазом цветов, путем смешивания лишь только трёх чистых цветов широко применяется в современной цветной фотографии, телевидении и компьютерной графике. Например, в цветной фотографии используется три вида светочувствительных красителей. На компьютерных мониторах – три вида источников цветного света. Когда вам обещают «миллионы цветов» на экране, это относится к миллионам различных способов совместить относительную интенсивность этих источников. Другими словами, берутся миллионы различных точек, но все – внутри трехмерного пространства (256х256х256).

Что такое свет.

Что же такое свет?  В то время как само изображение содержит информацию о том, что происходит в пространстве, свет говорит о том, что происходит во времени. Говоря определенно, свет дает нам информацию о быстрых изменениях в электромагнитных полях, которые достигают наших глаз.
Максвелл описывает свет таким образом: “Чем же тогда является свет в соответствии с электромагнитной теорией? Он состоит из знакопеременных быстро повторяющихся, поперечно направленных магнитных возмущений, сопровождаемых электрическими смещениями. При этом направление электрического смещения находится под прямым углом к магнитному возмущению, и оба они – под прямыми углами к направлению луча”.

Рисунок 4. «Моментальный снимок» электромагнитной природы света. Электрические поля показаны красными стрелками, а магнитные поля – синими. С течением времени этот комплекс возмущений движется вдоль направляющей на юго-восток – со скоростью света!

Чистые электромагнитные волны с длиной волны в определённом узком диапазоне – примерно от 370 до 740 нанометров – это и есть исходный материал для человеческого зрения. Они соответствуют чистому свету, выявленному Ньютоном в спектре при помощи призмы. В музыкальных терминах, человеческое зрение занимает одну октаву (длина волны удваивается один раз). Каждый спектральный цвет соотносится с определённой  длиной волны.
Почти все солнечное электромагнитное излучение, которое проникает сквозь атмосферу Земли, сконцентрировано вблизи видимой части спектра; таким образом, это самая полезная часть, с точки зрения населяющих Землю существ, и поэтому они приспособились воспринимать именно ее.
Дает ли наше восприятие возможность в полной мере пользоваться этим ресурсом? Нет. Никоим образом.
Из каких частей состоит сигнал, поступающий в наши глаза? Ответ на этот вопрос имеет два аспекта, которые достаточно сильно отличаются. Первый – пространственный. Сигнал содержит информацию о направлении лучей света, идущих от различных предметов. Мы используем эту информацию, чтобы формировать изображения. Другой – цветовой аспект. Он содержит информацию иного рода. Мы можем воспринимать черно-белые изображения, а можем иметь цветные образы (в крайних случаях – просто сплошные цвета, застилающие глаза), которые не создают изображений.
Наши глаза 25 раз в секунду делают моментальный кадр, а наш мозг создает из них иллюзию непрерывного кино. Эта конструкция лежит в основе нашего повседневного чувства потока времени. В процессе получения света для этих снимков – как говорят фотографы, за время экспозиции – свет просто накапливается, или интегрируется. Поскольку свет, поступающий в разное время в течение одного временного интервала, смешивается, информация о времени прибытия конкретной порции света внутри каждого интервала теряется.
Цвет, который мы ощущаем, – это способ сохранения очень полезной информации о временнóй микроструктуре сигнала, которая не теряется в процессе усреднения. Цвета дают нам информацию об изменении электромагнитных полей в куда меньшие временные интервалы, порядка 10–14…10–15с, т. е. за несколько миллионных долей от миллиардных долей – секунды! Поскольку предметы в повседневной жизни не могут двигаться так быстро или делать что-то заметное в такие крошечные интервалы времени, два вида временнóй информации – тот, который зашифрован в переходах от одного моментального снимка к другому, и тот, который зашифрован в цветах, – действуют независимо.
Например, когда мы воспринимаем чистый спектральный желтый, наши глаза говорят нам, что входящие электромагнитные волны – это чистые волны, которые повторяются примерно 520 000 000 000 000 (520 триллионов) раз в секунду. Когда мы воспринимаем спектральный красный, сообщение гласит, что повторения происходят 450 000 000 000 000 (450 триллионов) раз в секунду.
Вернее, наши глаза могли бы сказать нам такие вещи, если бы они не объединяли предполагаемое сообщение «спектрального желтого», с большим числом других возможных комбинаций, которые также выглядят  желтыми, а предполагаемое сообщение «спектрального красного» с (другим) большим количеством комбинаций, которые выглядят красными. Реальное сообщение, которое они передают, остается неопределенным, потому что множество возможных входных данных, имеют один и тот же выход.
То есть, пространство цветовой информации бесконечномерно, но человек воспринимает как цвет, лишь трехмерную поверхность, на которую проецируются эти бесконечные измерения. Так же, человеческий глаз не видит разницы между различными поляризациями света.

Рецепторы цвета.

В середине XX в., биологи исследовали молекулярную природу человеческого зрения. Главный результат исследований – информацию о цвете извлекают три вида белковых молекул (родопсины). Когда свет натыкается на одну из этих молекул, есть определённая вероятность того, что молекула поглотит единицу света (фотон) и изменит форму. Изменение формы вызывает небольшой импульс электричества, который является информацией, которую, в свою очередь, наш мозг использует, чтобы конструировать наше чувство зрения.

Цветовые спектры
Рисунок 5. Система зрения человека основана на трех цветовых рецепторах, а вот у рака-богомола их намного больше. Эти схемы с соответствующими кривыми относительной спектральной чувствительности дают некоторое представление о более мощных цветовых возможностях рака-богомола

Вероятность того, что отдельная единица света будет поглощена, зависит и от его спектрального цвета, и от свойств молекулы-рецептора. Один вид рецепторов охотнее поглощает свет из красной части спектра, другой выходит на пик формы на зеленой, а третий – на синей, хотя эта их настройка не является узкой (см. рисунок 5). При обычном уровне освещенности, имеется множество фотонов и случается много поглощений. Поэтому названные вероятности переводятся в три точные меры мощности, которую содержит падающий свет, усредненные по трем различным спектральным диапазонам. Так человеческое зрение оказывается чувствительным не только к общему количеству поступающего света, но также к его составу. Если это спектральный красный свет, он будет стимулировать действие чувствительных к красному рецепторов сильнее, чем других, и в результате получится совершенно иной сигнал, нежели от спектрального синего света (который, разумеется, больше всего стимулирует чувствительные к синему рецепторы).
В то же время любой вид падающего света, у которого есть одна и та же способность стимулировать каждый из трех видов рецепторов, – другими словами, который дает те же самые три средневзвешенных значения, – будет «увиден» любым цветовым рецептором точно так же и, следовательно, приведет к точно такому же зрительному восприятию. Нужно взять три числа, чтобы получилось совпадение.
У млекопитающих, как правило, слабое цветовое зрение. Красный цвет плаща тореадора нужен для зрителей-людей, а не для быка, потому что быки воспринимают только оттенки серого. Собаки видят двумерное пространство цветов.
Страдающие цветовой слепотой (дальтонизмом) люди, видят только двумерное пространство воспринимаемых цветов. У них отсутствует один из видов белковых рецепторов или имеются мутировавшие белки, которые плохо различают цвета. Цветовая слепота реже поражает женщин, но среди мужчин она достаточно широко распространена – примерно каждый двенадцатый мужчина в северной Европе имеет ее. Существуют женщины, которые видят четырехмерное цветовое пространство – тетрахроматы. У них есть дополнительный цветовой белок, который является мутацией обычного. Они могут различать комбинации спектральных цветов, которые большинство людей воспринимают, как неотличимые. Эта способность встречается очень редко и не очень хорошо изучена.
При низкой освещенности все мы начинаем страдать цветовой слепотой. Цвет входит в наш мир восприятия с восходом солнца и уходит, когда оно садится.
Люди очень высококачественно заполняют свое трехмерное цветовое пространство. Мы способны различать соседние точки в этом пространстве и таким образом испытывать миллионы отдельных цветовых ощущений.
Свет, излученный Солнцем и дошедший до нас после взаимодействия с веществом, содержит информацию об этом веществе, закодированную в нем электронами последнего. Иначе – цвет предметов зашифровывает в себе информацию о том, из чего они сделаны.

Источники информации.

Фрэнк Вильчек (лауреат Нобелевской премии по физике). Красота физики: Постигая устройство природы.  Пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 604 с.




Настойка софоры – быстрая помощь при ушибах, порезах, ожогах.

Софора японскаяКак часто в быту, мы поддвергаемся риску, получаем порезы, ушибы, ожоги.
Можно быстро справиться с этой проблемой, если в вашей домашней аптечке есть настойка софоры.
Настойка софоры японской – великолепное антибактерицидное, противовоспалительное средство, способствует регенерации,  восстановлению пораженных клеток, капилляров. Помогает быстрому заживлению порезов, рубцеванию ожогов, снимает отеки после ушибов.

Continue reading “Настойка софоры – быстрая помощь при ушибах, порезах, ожогах.”

Как важно правильно питаться в любом возрасте.

транс-жиры-в продуктахКак не печально, но только в пожилом возрасте все начинают следить за питанием, думать о своём здоровье.
К сожалению, в современной промышленности применяются вредные, опасные для здоровья добавки и только от нас с вами зависит, насколько мы будем внимательны, выбирая и употребляя качественные, полезные продукты.

Список очень вредных продуктов для вашего здоровья.

трансжиры в продуктахТранс-жиры.
Транс-жиры — специфический вид ненасыщенных жиров, полученных искусственным путем (гидрогенизацией жидких растительных масел). Транс-жиры, несмотря на растительное происхождение – твердые. Это разного типа маргарины и кулинарные жиры.
Покупайте сливочное масло. Оно должно быть 82,5% жирности. Меньше не бывает . Лучше ешьте растительное или две ложки натурального сливочного масла, чем целую пачку транс-жиров (маргарина).
Малосольная селедка в пластиковых упаковкахМалосольная селедка в пластиковых упаковках.
Малосольная селедка хранится только в масле. Покупайте селедку в стеклянной таре, залитую маслом. Если селедка без масла, значит в нее добавлен уротропин.
Основа его действия – образование формальдегида в кислой среде, который оказывает дезинфицирующее, противомикробное действие. А формальдегид, это газообразное, токсичное вещество, консервант с бактерицидным и антигрибковым действием, способный вызвать сильное раздражение кожи.

кукурузные хлопьяКукурузные хлопья с сахаром , наполнителями.
Покупайте кукурузные хлопья, без сахара. В промышленности используют сахарозаменители, например, цикломат, который вреден для здоровья. При производстве хлопьев, используют масла, увеличивающие калорийность продукта.

Каши и крупы с ароматизаторами и красителями.
Красители, идентичные натуральным – это химические вещества, имеющие запах — привкус груши, клубники, банана и т.д.  Старайтесь выбирать каши без добавок. Просто крупу: гречневую, пшеничную, рис, пшено, ячневую.
Варите натуральные каши на воде. Можно добавить сухофрукты, если любите сладкое. А в несладкие каши – обжаренный лук и морковь.

Continue reading “Как важно правильно питаться в любом возрасте.”

Народные рецепты медицины.




Советы, проверенные на себе.

1. Замучил насморк. Из носа течет без остановки.

Бальзам Звездочка
Бальзам Звездочка

Мазью (вьетнамским бальзамом) “Звездочка”,  смажьте подушечки больших пальцев на ногах. Для верности, помассируйте ступни ног, разомните до тепла каждый палец. Особенное внимание – большому пальцу. Наденьте шерстяные носки, и в постель. Насморк, как рукой снимет.

 

2. Заложен нос, трудно дышать, болит горло.

Лечение сольюОбратитесь к проверенному средству – обычной поваренной соли. Это – волшебное средство.

 

 

Первый способ: прогревание носа горячей, сухой солью.

Перед сном, насыпать крупную соль (1-2 столовых ложки) на сковороду. Нагреть до горячего состояния и высыпать на плотную хлопчато-бумажную ткань. Свернуть конвертом, чтобы соль не высыпалась и сделать  из конверта мягкий валик.

Лечь, положить валик на переносицу, чтобы он захватывал и гайморовы пазухи. Температура должна быть приятной, не обжигать. Если горячо, подложите еще  мягкую ткань. Пока соль остынет, не заметите, как заснете.

Это средство можно применять, если у вас нормальное артериальное давление. При повышенном – рисковать не стоит.

Второй способ: промывание носа и полоскание горла соленой водой.

Промывание носа соленой водойПромывать соленой водой нос, можно любому. Это давнее средство из практики йогов. Главное условие: температура воды должна быть равна температуре тела, а раствор соли – нужной концентрации. (1\2 чайной ложки на 400 г теплой кипяченой воды). Вода должна быть приятно соленой, на вкус. Если вы соблюдаете эти несложные условия, то промывание не доставит неприятных ощущений и мгновенно очистит нос от заложенности.

 

Continue reading “Народные рецепты медицины.”

Холестерин (холестерол).

 

Происхождение термина.

Антуан ФуркруаВ 1769 году, Пулетье де ла Саль, получил из желчных камней плотное, белое вещество («жировоск»), обладавшее свойствами жиров. В чистом виде, холестерин был выделен химиком, членом национального Конвента и министром просвещения Антуаном Фуркруа в 1789 году.
Марселен Бертло-Мишель Шеврёль
В 1815 году Мишель Шеврёль, тоже выделивший это соединение, назвал его холестерином («холе» — желчь, «стереос» — твёрдый). В 1859 году Марселен Бертло доказал, что холестерин принадлежит к классу спиртов, после чего французы переименовали холестерин в «холестерол». В ряде языков (русском, немецком, венгерском и др.) сохранилось старое название — холестерин.
Continue reading “Холестерин (холестерол).”

Этапы человеческой жизни.




Притча.
Сотворение мира
Сотворение мира

Собрал Бог всех тварей и решил каждому его век отмерить.
Первым подозвал человека: “Ты, человече — существо некрупное, так что тебе 20 лет жизни даю”.
-“Мало…» — подумал человек, но с Богом спорить не стал и тихонько отошел в сторону.
А Бог тем временем подозвал лошадь: “Тебе, лошадь, 40 лет жизни назначаю — ты тварь большая, тебе и жить дольше”. Но лошадь взмолилась:
-“Помилуй, Боже! 40 лет с ярмом на шее ходить, за собой плуг да воз таскать, да еще и кнутом получать! Мне и 20 хватит… Отдай оставшиеся человеку, ему нужнее”.
Бог дал добро и позвал корову. На том же основании, что и лошади, дал ей 40 лет жизни. Но корова отказалась: –
-“Упаси, Боже! 40 лет за вымя меня дергать будут! Мне и 20 хватит, а оставшиеся годы отдай человеку, ему они нужнее”.
Согласился Бог. Позвал собаку: “Тебе, собака, 30 лет назначаю!” А собака:
-“Господи, помилуй! Ну куда мне 30 лет на цепи сидеть, гавкать на каждого да кость грызть… Давай мне 15, а остальные человеку отдай”.
А Богу что? Отдал еще 15 лет человеку, позвал кота и предложил ему 20 лет жизни. Но кот подумал: как это 20 лет мышатину есть, да и отказался от 10 лет жизни — тоже подарил их человеку.
С тех пор так и живет человек … Сначала 20 лет свои проживает — забот и горя не знает. Потом наступают 20 лет лошадиных: работает человек как лошадь, тянет на себе воз — работа, дом, семья… Следующие 20 лет — те, что корова подарила: “доят” человека дети, внуки… Кто на дачу, кто на машину… А потом собачьи 15 лет живет: дома сидит, дом сторожит, за внуками присматривает, да на улицу поглядывает… А приходят кошачьи годы, тут уж как повезет… Могут, как кота по голове погладить, а могут и под зад ногой пнуть.

Пусть старость Вам будет в радость!




Фотовспышка.





Фотовспышка

Встроенная вспышка, дает возможность снимать в условиях слабого освещения и позволяет получать качественное изображение при съемке на ярком солнце, подсвечивая «глухие» тени и выравнивая освещение.
Часто, при съемке со вспышкой, возникает нежелательный эффект отражения света от сетчатки глаза животных или человека, так называемый эффект «красного глаза». Снизить вероятность появления этого эффекта можно, при наличии в фотокамерах системы подавления «красного глаза». Об этом можно узнать по надписи «Red-eye reduction» или особому символу — «человеческому глазу» на фотоаппарате. Уменьшение эффекта «красного глаза» достигается с помощью зажигания яркой лампочки или предварительной вспышки, реагируя на которую, зрачки сужаются к моменту основной вспышки. Подобные стробоскопические вспышки перед съемкой включают на 1-1,5 секунды слабое мерцание вспышки и только потом срабатывает основной мощный импульс.
Подводя итог сказанному, отметим, что фотовспышка  необходима при:
– недостатке света, например, в помещении или ночью;
– для повышения контраста в пасмурную погоду;
– для снижения контраста при съемке людей на ярком солнце.
– для подсвечивания густых теней под глазами и носом ( картинка становится ровнее и естественнее).

Переключаемые режимы работы фотовспышки.
В режиме полной автоматики, встроенная система сама определит все параметры и включит вспышку, когда это будет необходимо.
Надо иметь в виду, что если необходимо сделать снимок, например при свечах, то автоматическая вспышка в полутемной комнате сработает и сделает яркий светлый кадр. При этом интимная обстановка вечера, создаваемая свечами, полностью исчезнут. В подобной ситуации необходимо отказаться от автоматической работы вспышки и перейти на ручное управление. Отключив вспышку, можно сделать более естественный снимок при свечах.
Совет: Снимки при плохой освещенности нужно делать, установив фотоаппарат на штатив или другое подобное устройство, включив автоспуск или воспользовавшись пультом дистанционного управления.




Объектив фотоаппарата





Объектив фотоаппарата собирает свет от объектов съемки и направляет его на светочувствительную матрицу (фотопленку). Каждый объектив характеризуется рядом свойств.

Свойства объектива.

Цвет объектива.

Объектив фотоаппарата
Объектив фотоаппарата

 Качественный объектив должен быть слегка голубоватым или фиолетовым. Хороший объектив внутри совершенно черный. У фотоаппаратов плохого качества, стекло может быть, как бы, мутными, стенки оправы хорошо видны. Чем прозрачнее объектив, тем выше будет качество фотографий.

Материал линз.

Материал, из которого изготовлены линзы объектива, должен быть высочайшего качества. Основное требование к оптическому материалу – неизменность фронта световой волны, при ее прохождении через толщу стекла. Этому требованию удовлетворяют объективы таких фирм, как Olympus, Canon, Nikon, Pentax, Minolta. Например, компания Olympus в наиболее «продвинутых» моделях использует низкодесперсионное стекло (Extra-Low dispersion glass lens). Объектив из такого стекла обладают замечательными свойствами.

Светосила объектива.

Светосила – это пропускная способность объектива, которая показывает, какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила у объектива – тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении, без использования вспышки или штатива. Светосила объектива зависит от диафрагмы, фокусного расстояния, качество оптики. Количественно, светосила объектива – это отношение диаметра, максимально открытой диафрагмы, к фокусному расстоянию.

Светосила объектива (относительное отверстие) обозначается символом с последующими цифрами, например: F 3,5.  Чем меньше это число, тем лучше. Значение светосилы равное 1 (F=1) – это идеальный вариант, оно означает, что объектив отобразит на фотопленке около 100% приходящего света без потерь, но так бывает только в теории.

Carl Zeiss Planar 50mm F/0.7
Carl Zeiss Planar 50mm F/0.7

Следует отметить, что самый светосильный объектив в мире (Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7), был изготовлен в 1966 году для NASA. Этот объектив использовали при съемке темной стороны Луны. Светосила этого объектива равнялась 1:0.7, таких объективов было выпущено всего десять.

Выбирая фотоаппарат, нужно стремиться, чтобы число F было наименьшим.

Фокусное расстояние и минимальное значение диафрагмы.

Сочетание фокусного расстояния и минимального значения диафрагмы – важнейшая характеристика объектива. Эти характеристики обозначаются так: 50мм/f3,5 или 50/3,5.

Следует помнить, что объектив с фокусным расстоянием 50 мм, дает примерно тот же масштаб изображения, что и человеческий глаз.  Объектив с фокусным расстоянием меньше 50 мм,  даёт несколько уменьшенное изображение, но больший угол зрения (широкоугольный объектив).  Объектив с большим фокусным расстоянием позволяет получить увеличенное изображение, при меньшем поле зрения, как бы приближенное (“целевик”).

Зум.

Объективы с зумом обозначаются так: 35-120/4,0-5,6. С изменением фокусного расстояния, изменяется числовое значение диафрагмы, т.е. при переходе к длиннофокусному режиму, падает светосила объектива. Из двух объективов с одинаковым фокусным расстоянием, например 50 мм и обозначенными как: 50/1,4 и 50/3,5, первый позволит вам снимать в худших условиях освещения.

Фокусировка.

Минимальное расстояние фокусировки означает,  с какого наименьшего расстояния можно фотографировать. Это один из важных параметров. Некоторые камеры имеют минимальное расстояние фокусировки порядка 35 см.




Фотохостинг Google Фото. Возможности.




Функции и возможности Google Photos сервиса.

Загрузка файлов

Если вам необходимо загрузить файлы с десктопа в облако Google Photos, то для этого, можно воспользоваться специальной программой: https://photos.google.com/apps  которая подходит и для Windows, и для Mac OS X. Так же, существует возможность загрузить фото и видео вручную. Для загрузки, найдите в файловом менеджере нужную папку и перетащите её на страницу сервиса. Загрузка начнётся автоматически, а о её ходе вас будет информировать всплывающая подсказка, в левом нижнем углу.

Неограниченное место для хранения фотографий.

Всех обладателей обширных фотоархивов порадует тот факт, что они получили, наконец-то, удобный фотохостинг с неограниченным местом для хранения файлов. Для этого достаточно в настройках Google Photos, включить сохранение файлов, в высоком качестве. Вам разрешается хранить неограниченное количество фото и видео, снятых с помощью телефона или камеры с разрешением не более 16 Мп. Этого вполне достаточно для большинства обывательских целей, в том числе печати фотографий.

Google Photos Настройки.

Определение дубликатов.

Если среди загруженных фото окажутся дубликаты, то Google Photos автоматически их выявит и оставит только один экземпляр. При этом умные алгоритмы сервиса, в состоянии выявлять идентичные картинки, не только с помощью анализа EXIF, но и путём сравнения запечатлённых объектов.

Умный поиск.

Эта функция является киллер-фичей Google Photos, что, в общем-то, неудивительно, учитывая его происхождение. Все ваши фотографии проходят через систему многоступенчатого анализа, которая автоматически распознаёт изображённые на них объекты и присваивает на их основе теги. Эта система настолько хорошо работает, что в состоянии узнавать даже многие места, в которых были сделаны фотографии. Таким образом, вы можете набрать, например, в строке поиска «2013 Карпаты ягоды» и увидеть именно те фото, которые соответствуют этим параметрам.

Google Photos. Умный поиск.

Выделение файлов.

В веб-интерфейсе Google Photos, работают те же правила выделения, что и в большинстве файловых менеджеров. Для выделения множества изображений, достаточно просто кликнуть на первое, а затем на последнее, но уже с зажатой клавишей Shift. А если вам необходимо выделить изображения вразброс, то кликайте по ним с зажатой клавишей Ctrl.

Автокреатив.

Веб сервис Google Photos автоматически создаёт из фотографий анимации, коллажи, панорамы и фильмы.

Для демонстрации результатов творческой работы с фотографиями доступен специальный раздел Ассистент (Assistant), где можно просмотреть и сохранить понравившиеся работы.

 

 

 

 

GIF – анимация.

С помощью Google Фото можно создавать gif – файлы или gif – анимации. Сервис Google Фото создаёт анимацию используя серию фотографий, подобранных по теме. Фотографии объединяются вместе, показываются посдовательно одна за другой. Фактически создаётся анимированное изображение, которое сохраняется как .gif-файл. Анимация (gif-файл) может быть опубликована онлайн, вставлена (Embeded) на свой веб сайт, блог или использована в чатах с друзьями или коллегами.

Встроенный редактор.

Если вам не очень нравится какое-либо фото, то вы можете легко поправить его во встроенном редакторе. Можно вручную поиграться с ползунками яркости, контрастности и цветности, но я рекомендую нажать на кнопку автоматической коррекции, потому что, как мы уже выяснили ранее, кремниевые мозги у Google Photos очень толковые. Кроме этого, вы можете применить к фотографиям всякие модные эффекты, а также обрезать или повернуть изображение.

Google Фото. Встроенный редактор.

Удаление файлов.

Обратите внимание, что если вы удаляете файлы из Google Photos, при включённой автозагрузке и синхронизации, то они одновременно будут удалены со всех ваших устройств, на которых установлен клиент этого сервиса. Однако они удаляются не сразу, а попадают предварительно в корзину, откуда вы их можете, при желании, легко восстановить. Файлы находятся в корзине в течение 60 дней, после чего удаляются окончательно.

Типы содержимого.

Если вы хотите быстро просмотреть файлы только определённого типа, то вам необходимо щёлкнуть по строке поиска, а затем промотать страницу в самый низ. Здесь вы найдёте тематические разделы, созданные на основе анализа содержимого ваших снимков, а также такие разделы, как «Видео», «Творчество» (коллажи, панорамы, анимации), «Google Диск» (файлы, хранящиеся в этом сервисе) и так далее. Количество и состав этих плиток, может различаться в зависимости от содержимого вашего фотоархива.

Google Photos. Типы содержимого.

Шаринг

Вы можете в любой момент поделиться фотографиями из Google Photos в социальных сетях или, просто отправив ссылку, любым удобным вам способом. Для этого, выделите один или множество снимков, а затем нажмите на кнопку шаринга, на верхней панели инструментов. Таким же образом, можно отправить друзьям ссылку на целый альбом.

Google Photos. Поделиться.

 

Как видите, по совокупности инновационных функций и удобству использования, у Google Photos просто нет конкурентов. Добавьте к этому полную бесплатность и неограниченное место для хранения файлов, и выбор в пользу этого сервиса становится очевидным.

Источник: Интернет