사진판

Photographic plate
AGFA 사진판, 1880
미모사 판크로마-스튜디오-안티할로 판크로마 유리판, 9×12cm, 미모사 A.-G. 드레스덴
네거티브 플레이트

사진판은 사진 촬영의 캡처 매체로 사진 필름보다 먼저 사용되었으며, 20세기 후반까지 일부 지역사회에서 여전히 사용되었다.은염의 감광성 에멀젼은 보통 유리보다 얇은 유리판에 코팅되었습니다.

역사

유리판은 안정적이고 휘어지거나 뒤틀릴 가능성이 적기 때문에 연구 품질 이미징용 필름보다 훨씬 우수했습니다. 특히 와이드 필드 이미징용 대형 프레임에서 그렇습니다.초기 판들은 습식 콜로디온 과정을 사용했다.습식판 공정은 19세기 후반에 젤라틴 건판으로 대체되었다.

1900년의 악마의 캐스케이드를 나타내는 유리판 네거티브의 이미지.

"매머드"라는 별명을 가진 뷰 카메라는 1899년 조지 R. 로렌스가 시카고 & 알튼 철도 소유의 "알튼 리미티드" 열차를 촬영하기 위해 만들었다.그것은 8피트 (2.4m) × 4.5피트 (1.4m)[1] 크기의 유리판으로 사진을 찍었다.

유리판 사진 재료는 20세기 초에 소비자 시장에서 크게 퇴색했는데, 이는 편리하고 덜 부서지기 쉬운 필름이 점점 더 많이 채택되었기 때문입니다.하지만, 보도에 따르면, 사진 판은 [2]1970년대까지 런던의 한 사진 회사에서 사용되었고, 1975년에 [3]문을 닫은 Belle Vue Studio라고 불리는 Bradford의 한 사진 회사에서 사용되었다고 한다.그것들은 1990년대 후반까지 전문 천문학계에 의해 널리 사용되었다.유리판 사진을 대체 매체 또는 예술적 용도로 사용하는 것에 대한 워크숍이 여전히 진행 중입니다.

사이즈
로 알려져 있다 임페리얼 미터법
쿼터 플레이트 3인치×4인치 83mm×108mm
하프 플레이트 4인치×6인치 120mm×165mm
풀플레이트 6인치×8인치 216mm×165mm

과학적 용도

천문학

1950년대의 첫 번째 팔로마 천문대 스카이 서베이(POSS), 1990년대의 후속 POSS-II 서베이, 그리고 남쪽 편각에 대한 영국 슈미트 서베이 등 많은 유명한 천문학적 서베이들이 사진 판을 사용하여 이루어졌다.하버드 대학과 소네버그포함한 많은 천문대들주로 변광성에 대한 역사 연구에 사용되는 사진 판의 큰 아카이브를 유지하고 있다.

많은 태양계 물체들이 이전의 시각적인 방법들을 대체하고 사진 판을 사용하여 발견되었다.사진판을 이용한 소행성의 발견맥스 울프가 1891년 브루시아 323개를 발견한 것을 시작으로 개척되었다.사진판을 사용하여 발견된 최초의 자연 위성은 1898년 피비였다.명왕성은 눈 깜짝할 사이에 사진판을 사용하여 발견되었다; 명왕성의 위성 카론은 48년 후인 1978년 미국 해군 천문대 천문학자 제임스 W에 의해 발견되었다. 크리스티: 명왕성의 돌출된 이미지를 사진 접시에 조심스럽게 조사합니다.[4]

필름 대신 유리 등판은 현상 과정이나 환경 변화 시 눈에 띄게 줄어들거나 변형되지 않기 때문에 천문학에서 일반적으로 사용되었습니다.천체 분광학측성학포함한 천체 사진의 몇몇 중요한 응용 분야들은 디지털 영상이 사진 결과를 능가할 정도로 개선될 때까지 계속해서 판을 사용했다.코닥과 다른 제조업체들은 1980년에서 2000년 사이에 판 시장이 축소되면서 대부분의 종류의 판의 생산을 중단했고, 하늘 조사를 [5]포함한 남아있는 천문학적인 사용을 중단했다.

물리

사진판은 이온화 방사선에 의해 검게 변하기 때문에 초기 고에너지 물리학에서 중요한 도구이기도 했다.어니스트 러더포드는 사진판을 사용하여 광선의 강도를 측정함으로써 다양한 물질에서 생성된 광선의 흡수를 최초로 연구한 사람 중 한 이었다.입자 검출의 개발은 1930년대와 1940년대에 최초로 물리학 실험실에서, 그 후 상업적인 제조업체에 의해, 1947년과 1949년에 파이 메손과 케이 메손의 발견과 측정을 가능하게 하여, 20세기 후반에 새로운 입자 발견의 홍수를 일으켰다.[6]

전자 현미경 검사

사진 유제는 원래 전자 현미경으로 영상을 촬영하기 위해 얇은 유리판에 코팅되어 있어 플라스틱 [7]필름에 비해 더 단단하고 안정적이며 평평한 평면을 제공했습니다.1970년대부터 코닥, 일포드 및 듀폰이 제조한 두꺼운 플라스틱 필름에 코팅된 고대비 미세 입자 유전이 유리판을 대체했다.이 필름들은 대부분 디지털 이미징 기술로 [8]대체되었다.

의료 영상

전리방사선에 대한 특정 유형의 사진 플레이트의 민감도(일반적으로 X선)는 재사용 가능하고 컴퓨터로 판독 가능한 이미지 플레이트 검출기 및 기타 유형의 X선 검출기로 대체되었지만 의료 영상재료 과학 애플리케이션에도 유용하다.

사양

1880년대 후반의 가장 초기의 유연한 필름은 아마추어를 위해 중형 카메라로 판매되었다.플라스틱은 광학적 품질이 매우 높지 않아 구부러지거나 유리판처럼 지지 표면이 평평하지 않은 경향이 있었습니다.처음에는 투명한 플라스틱 베이스가 유리보다 생산 비용이 더 비쌌습니다.결국 품질은 향상되었고, 제조 비용은 낮아졌으며, 대부분의 아마추어들은 기꺼이 영화를 위해 접시를 버렸다.1910년대 후반 전문 사진작가를 위한 대형 고품질 컷 필름들이 소개된 이후, 어떤 종류의 사진에도 판을 사용하는 것은 점점 더 드물어졌다.

천문학 및 기타 과학 분야에서 플레이트의 지속적인 사용은 1980년대 초에 감소하기 시작했으며, 이는 또한 뛰어난 치수 안정성을 제공하는 전하 결합 장치(CCD)로 점차 대체되었다.CCD 카메라는 유리판에 비해 고효율, 선형 광응답, 간단한 이미지 수집 및 처리 등 몇 가지 장점이 있습니다.그러나 가장 큰 CCD 형식(예: 8192 × 8192 픽셀)도 여전히 대부분의 사진 플레이트의 검출 영역과 해상도를 가지고 있지 않기 때문에 현대의 조사 카메라는 동일한 커버리지를 얻기 위해 대형 CCD 어레이를 사용해야만 했다.

사진판 제조는 코닥, 아그파, 그리고 다른 널리 알려진 전통적인 제조업체들에 의해 중단되었다.동유럽 공급원은 그 후 남은 최소 수요를 충족시켰다. 사실상 모든 것은 홀로그래피에서 사용하기 위한 것이다. 홀로그래피에는 현재(2014년) 이용 가능한 전자 이미지 센서가 제공할 수 없는 넓은 표면적과 준현미경 수준의 해상도를 가진 기록 매체가 필요하다.전통적인 사진의 영역에서는, 소수의 역사적 공정 매니아가 원료로부터 습식 또는 건식 플레이트를 직접 만들어 빈티지 대형 카메라에 사용하고 있습니다.

현재 생산량

최근 대체 사진 과정에 대한 관심의 재연에는 건판에 대한 관심이 포함되어 있다.2017년 12월, 미국에 있는 소규모 기업인 Pictorographica LLC는 건판을 상업적으로 판매하기 시작했고,[9] 자신의 것을 만들기 위한 장비나 자원이 부족한 사진작가들이 건판을 접할 수 있게 되었습니다.플레이트는 고객이 원하는 크기로 생산되며, 20세기 초에 일반적으로 사용되던 여러 형식이 재고 품목으로 나열됩니다.J. Lane Dry Plates라고 불리는 초기 플레이트 라인은 공칭 속도가 약 ISO 2인 UV와 파란색 빛에 더 민감했다.그것들은 1880년대 초에 일반적으로 사용되던 건판과 유사하도록 고안되었다.2019년 5월, Pictorographica는 J. Lane Speed Plates라고 불리는 Orthocromatic ISO 25 건판 라인을 제공하기 시작했습니다.이 제품은 1890년대 후반의 드라이 플레이트를 재현한 것입니다.

보존

사진판을 보존하고 귀중한 역사적 정보가 유실되는 것을 막기 위해 여러 기관이 기록 보관소를 설립했습니다.플레이트의 에멀젼이 변질될 수 있습니다.또한 유리판 매체는 깨지기 쉽고 올바르게 [10]보관하지 않으면 균열이 생기기 쉽다.

이력 아카이브

미국 의회 도서관에는 1855년부터 [11]1900년까지 거슬러 올라가는 습식 및 건식판 사진 네거티브가 많이 소장되어 있으며, 그 중 7,500개 이상이 1861년부터 [12]1865년까지 디지털화 되었다.조지 이스트먼 박물관은 광범위한 사진 [13][failed verification]판들을 소장하고 있다.1955년 4피트 6인치(1.37m) × 3피트 2인치(0.97m) 크기의 습식 플레이트 네거티브가 Holtermann 컬렉션의 일부로 1951년에 발견된 것으로 보고되었다.이것은 당시 발견된 [14]것 중 가장 큰 유리 네거티브라고 한다.이 사진들은 1875년 찰스 베일리스[15] 의해 촬영되었고 시드니 [14]항구의 "쇼어 타워" 파노라마를[16] 형성했습니다.이 네거티브로 만든 알부멘 컨택 프린트는 Holtermann 컬렉션의 보유물이며, 네거티브 프린트는 컬렉션의 [15][17]현재 보유물 목록에 있습니다.

과학 아카이브

사진 판의 보존은 천문학에서 특히 필요한 것으로, 천문학에서는 변화가 천천히 일어나고 판은 100년 전으로 거슬러 올라가는 하늘과 천문학 물체에 대한 대체할 수 없는 기록을 나타냅니다.천문판의 디지털화 방법은 이러한 독특한 천문학 데이터에 자유롭고 쉽게 접근할 수 있게 하며, 그것들을 보존하기 위한 가장 인기 있는 방법 중 하나이다.이 접근법은 슈미트 망원경의 약 22,000개의 유리와 필름 판이 스캔되고 목록화된 [18]발돈 천체물리 관측소에서 적용되었다.천문판 보관소의 또 다른 예는 피스가 천문 연구소(PARI)의 천문 사진 자료 보관소(APDA)입니다.APDA는 천문판을 가장 잘 보존하는 방법을 논의하기 위해 2007년에 모인 국제 과학자들의 권고에 따라 만들어졌다(추가 독서에 나열된 오스본과 로빈스 참조).논의 결과 일부 천문대는 더 이상 접시 수집품을 유지할 수 없었고 그것들을 보관할 장소가 필요했던 것으로 드러났다.APDA는 불필요한 플레이트를 보관하고 분류하는 데 전념하며, 최종적으로 플레이트를 분류하고 인터넷을 통해 과학자, 연구원 및 학생들로 구성된 글로벌 커뮤니티가 액세스할 수 있는 이미지 데이터베이스를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.APDA는 현재 40개 이상의 관측소에서 404,000개 이상의 사진 이미지를 수집하여 환경 제어가 가능한 안전한 건물에 보관하고 있습니다.이 시설은 NASA와 우주망원경과학연구소(STScI)를 위해 제작됐으며 고 배리 래스커 박사가 이끄는 팀이 허블우주망원경을 안내하는 데 사용하는 고정밀 GAMA I과 GAMA II 등 여러 개의 플레이트 스캐너를 보유하고 있다.망원경.APDA의 네트워크 스토리지 시스템은 100TB 이상의 데이터를 저장하고 [19]분석할 수 있습니다.

카네기 [20]천문대에서 윌슨산 천문대의 역사적인 사진판 컬렉션을 볼 수 있다.메타데이터는 검색 가능한 데이터베이스를 [21]통해 사용할 수 있으며 플레이트의 일부는 디지털화되었습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "The Largest Photograph in the World of the Handsomest Train in the World" (PDF). Chicago & Alton Railway. Archived from the original (PDF) on 7 February 2016. Retrieved 30 January 2016.
  2. ^ "Harrow Photos – History of the Hills & Saunders Photographic Collection". Harrow School. Archived from the original on 17 April 2009. Retrieved 8 February 2016.
  3. ^ "Belle Vue Studio - Photo Archive - Bradford Museums & Galleries".
  4. ^ "Charon Discovery Image – Galleries – NASA Solar System Exploration". NASA Solar System Exploration. Archived from the original on 30 January 2016. Retrieved 21 January 2016.
  5. ^ Girard, Terrence M.; Dinescu, Dana I.; Van Altena, William F.; Platais, Imants; Monet, David G.; López, Carlos E. (2004). "The Southern Proper Motion Program. III. A Near-Complete Catalog to V = 17.5". The Astronomical Journal. 127 (5): 3060. arXiv:astro-ph/0402411. Bibcode:2004AJ....127.3060G. doi:10.1086/383545. S2CID 15153001.
  6. ^ Herz, A.J.; Lock, W.O. (May 1966). "Nuclear Emulsions". CERN Courier. 6: 83–87.
  7. ^ Dykstra, Michael J.; Reuss, Laura E. (2003). Biological electron microscopy : theory, techniques, and troubleshooting (2nd ed.). New York, NY: Kluwer Academic. p. 194. ISBN 978-0306477492. Retrieved 21 January 2016.
  8. ^ Fan, G. Y.; Ellisman, M. H. (1 October 2000). "Digital imaging in transmission electron microscopy". Journal of Microscopy. 200 (Pt 1): 1–13. doi:10.1046/j.1365-2818.2000.00737.x. ISSN 0022-2720. PMID 11012823. S2CID 2034467.
  9. ^ "PICTORIOGRAPHICA". PICTORIOGRAPHICA. Retrieved 2018-05-30.
  10. ^ Gillett, Martine; Garnier, Chantal; Flieder, Francoise (1986). "Glass plate negatives. Preservation and restoration". Restaurator. 7 (2): 49–80. doi:10.1515/rest.1986.7.2.49. S2CID 93161043.
  11. ^ "Civil War Glass Negatives and Related Prints". U.S. Library of Congress. Retrieved 6 April 2016.
  12. ^ "Civil War Glass Negatives and Related Prints". United States Library of Congress. Retrieved 6 April 2016.
  13. ^ "Conservation". George Eastman Museum. Retrieved 23 March 2016.
  14. ^ a b "Australia's Holtermann collection of wet plate negatives" (PDF). Journal of Photography of the George Eastman House. 4 (3): 6–8. March 1955. Archived from the original (PDF) on 9 September 2015. Retrieved 23 March 2016.
  15. ^ a b "Panorama of Sydney and the Harbour, New South Wales". Art Gallery of New South Wales. Retrieved 24 March 2016.
  16. ^ "Holtermann panorama" (PDF). National Gallery of Australia. Retrieved 24 March 2016.
  17. ^ "Three glass plate negatives of Sydney Harbour from the Holtermann residence, St. Leonards". State Library of New South Wales Catalogue. Retrieved 7 April 2016.
  18. ^ Ilgmars Eglitis and Vitaly Andruk (June 2017). "Processing of Digital Plates 1.2m of Baldone Observatory Schmidt Telescope". Open Astronomy. 26: 7–17. Bibcode:2017OAst...26....1N. doi:10.1515/astro-2017-0002.
  19. ^ "ADPA".
  20. ^ "Plate Archive Search Tool (PAST)". Carnegie Observatories. Retrieved 2020-12-16.
  21. ^ "Carnegie Observatories Plate Archive Database". plates.obs.carnegiescience.edu. Retrieved 2021-01-07.

추가 정보

  • Peter Kroll, Constantze La Dous, Hans-Jurgen Brauer: "천문판 아카이브의 보물찾기" (1999년 3월 4일부터 6일까지 Sonneberg 천문대에서 열린 국제 워크숍 진행)독일 프랑크푸르트암마인(1999), ISBN 3-8171-1599-7
  • Wayne Osborn, Lee Robbins: "천문학의 사진 유산 보존: "북미 천문판의 현황과 미래.태평양천문학회 시리즈 제410권(2009년), ISBN 978-1-58381-700-1
  • 피스가 천문연구소(PARI) 천문사진 데이터 아카이브(APDA) https://www.pari.edu/research/adpa/

외부 링크