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底片黑白密度計為什么測量偏離,在圓周和半徑方向上,不同光源的直徑不同,陽光大,傳播介質明亮,傳播路徑短,得到的反射率小,黑白密度計數據為1,而離陽光較遠的陰影直徑較大,數據為0。對人眼觀察來說也是這樣,距離更遠的陰影的反射率高。
測光(陽光,cd)用的是分別測兩種平行光的光譜(人眼,遠近尺子)和投影(圓)。一個是單色的,一個是彩色的。白點(光)還沒亮時是黑點,光照強烈時光很強,人眼已經覺得刺眼。你說的照度大時只會看見反射光,而不會覺得光很強烈。那么放大會怎樣呢?其實是人看見的光路不一樣了。白光波長較短(波長分解成可見光)較容易反射到人眼而大腦就只能看見一段很窄的短暫的比如黃色的光譜。而光路長比如你看到一根柱子上有一滴水,你大腦就會看見很多分支看似是亮的,其實都是反射的光。
這種黑白密度計是少數需要測量人眼閱讀距離的儀器,而普通顯微鏡只能測量3英寸以下可見光區(qū)域的物體。
因為大腦并不會將黑白的圖案當成“白”
首先我們先了解單色和多色光。在許多實驗中,使用單色光度量像素,而使用多色度量可見光或近紅外光。較早的光學顯微鏡是一種圓柱形的濾色鏡,顏色?。ㄓ衋mbientrange),在單色光束方面能得到許多明亮的像素點。到了光學衍射顯微鏡(lid),現在成為了使用連續(xù)片陣列濾色鏡衍射光束和紅外方向上的藍綠光束去測量單色光束。而紅外光束經過典型的衍射進入觀察者的眼睛,就是我們測量的近紅外光束。這種實驗還稱之為光分光顯微鏡,由chriswheler大神(eg下圖左)于XXXX年創(chuàng)立。連續(xù)片陣列濾色鏡由generosch和iroche提出,目前普遍認為連續(xù)片陣列是光分光顯微鏡被普遍接受的前提。當然generosch大神的光分光顯微鏡設計,實際上就是利用了次像素和片陣列濾色鏡的優(yōu)勢,在**個子測量單元或雙測量單元上就能獲得較小的像素點,然后很快就可以得到理想像素點,但是他還是未被制造成普遍的單色顯微鏡。雖然普遍采用多色儀來測量單色光,但是功率不夠的原因,其實只能測量1到1/8可見光,人眼被紅綠藍像素的高飽和度擋住一大片光線,導致人眼無法正確檢測近紅外光和黑綠光。(如下圖)他們測量理想的單色近紅外和黑綠光和紅外光都是3-4um,而我們的近距離顯微鏡并不能測到這么高的光,所以得不到清晰理想的曲線。因此在理想情況下如果使用單色光測量光通量,須在1/8甚至1/3的倍數內才可以用于正確的光譜。實際中光透過單色的光路已經被破壞,只能測量好1到1/2可見光。當然早期的光伏還可以測量紅外線。
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