1. 歷史攝影作品
中國古建筑是中國文化遺產(chǎn)中璀璨的明珠,具有悠久的歷史傳統(tǒng)和光輝的成就,已經(jīng)成為中國傳統(tǒng)文化中不可或缺的部分。中國古建筑以其獨(dú)特的魅力吸引著廣大攝影愛好者?!吨袊沤ㄖz影》分為中國古建筑的魅力、古建筑攝影的器材、古建筑攝影的構(gòu)圖、古建筑攝影的光影、古建筑攝影的韻律和走向世界的古建筑攝影等6章對中國古建筑攝影進(jìn)行了一次全面的梳理。使攝影愛好者能夠認(rèn)識到中國古建筑的魅力,并且能夠通過鏡頭拍到中國古建筑的精妙之處。 《中國古建筑攝影》適合廣大攝影愛好者,旅游愛好者,特別是對古建筑攝影感興趣的讀者學(xué)習(xí)參考和收藏。
2. 攝影 歷史
方法步驟
1、首先,登陸形色APP,在”我“的功能界面下點(diǎn)擊右上角的”設(shè)置按鈕“即可進(jìn)入到個人設(shè)置界面中;
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2、然后把進(jìn)度條拉到最后面即可看到還有一個”設(shè)置“按鈕;
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2、之后在”系統(tǒng)設(shè)置“功能界面中,就可以看到清理緩存的功能按鈕了,里面會顯示當(dāng)前軟件緩存文件的大小,如果文件過大的話就需要清理一番了,因為他會影響軟件的運(yùn)行速度的。
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以上就是形色識花怎么刪記錄的全部內(nèi)容,按照以上的方法操作,你就能輕松的掌握形色識花刪記錄的方法了。
3. 歷史攝影作品名稱
中國第一位攝影師:郎靜山。從一生拿起相機(jī)的那一刻開始,他就再也沒有放下過。他是西方所熟知的第一位來自東方的攝影大師,在那個徐悲鴻、齊白石、張大千群星閃耀的年代,他用相機(jī)——這一不折不扣的舶來品,詮釋、創(chuàng)作著自己的與他們一般無二的藝術(shù)追求
4. 攝影史照片
只要是下列車,進(jìn)行等待的,都算旅居史。
因為疫情的緣故,人們出行都受到了巨大的影響。如果火車只是單純經(jīng)過的話,并沒有進(jìn)行停留,也沒有旅客在中高風(fēng)險地區(qū)進(jìn)行上下車,那么就不算擁有旅居史,因為旅客們完全是在一個密封的空間,并沒有與外界有過接觸。
5. 中國著名紀(jì)實(shí)攝影作品
記實(shí)攝影是以抓拍和寫實(shí)記錄為主,主要用在新聞領(lǐng)域.人文是反映一個地方的民俗風(fēng)情和生活狀臺的的攝影作品也是以寫實(shí)記錄的方式進(jìn)行創(chuàng)作,另外就是擺拍,要涉及到用光和用燈技巧能拍出很唯美的效果
6. 歷史攝影作品意義
在望遠(yuǎn)鏡發(fā)明之前,人們只能用肉眼或依靠簡單的工具進(jìn)行天文觀測,因而觀測視野受到很大的限制。1609年,意大利科學(xué)家伽利略用自制的可以放大30倍的望遠(yuǎn)鏡,第一次看到了月球上奇特的環(huán)形山,發(fā)現(xiàn)了木星的4顆大衛(wèi)星,觀察到了太陽黑子、金星的盈虧變化以及銀河中密布的點(diǎn)點(diǎn)繁星等過去從未見到過的奇妙現(xiàn)象。從此,專門用于天文觀測的望遠(yuǎn)鏡就很快發(fā)展起來。
像普通望遠(yuǎn)鏡一樣,天文望遠(yuǎn)鏡能把遠(yuǎn)處的景物拉到觀測者的眼前。天文望遠(yuǎn)鏡比一般望遠(yuǎn)鏡不僅要大得多,而且也精良得多?,F(xiàn)代的天文(光學(xué))望遠(yuǎn)鏡折反射望遠(yuǎn)鏡
品種很多,根據(jù)設(shè)計原理,大致可以分為三大類:
第一類是折射望遠(yuǎn)鏡。這種望遠(yuǎn)鏡是使用最早的望遠(yuǎn)鏡。它的前端是以一個或一組凸透鏡作為物鏡,后面是一個目鏡。光線從前面進(jìn)來,從后端出去。這種單遠(yuǎn)鏡焦距較長,最適宜于天體測量工作。第一架天文望遠(yuǎn)鏡——伽利略望遠(yuǎn)鏡就是折射式望遠(yuǎn)鏡?,F(xiàn)在世界上最大的折射望遠(yuǎn)鏡,是美國葉凱士天文臺的口徑為102厘米的望遠(yuǎn)鏡。
第二類是反射望遠(yuǎn)鏡。由于早期的折射單遠(yuǎn)鏡有許多缺陷,看到的景物往往變形,并且在景物周圍總有一圈五彩繽紛的色暈,影響觀測精度,為了克服這些缺陷,牛頓發(fā)明了反射式望遠(yuǎn)鏡。這種望遠(yuǎn)鏡利用反射原理,用凹面鏡作為物鏡,把來自天體的光線反射、聚集起來,不僅成像質(zhì)量較高,而且還有鏡筒較短、工藝制作較易等優(yōu)點(diǎn)。因此,現(xiàn)代大型天文望遠(yuǎn)鏡大多屬這種類型。目前世界上最大的天文望遠(yuǎn)鏡,要數(shù)高加索山上那臺口徑6米和美國帕洛瑪山天文臺的口徑5?08米的反射望遠(yuǎn)鏡了。后者的鏡頭玻璃就有20噸重,利用它可以窺見21等的暗星。
第三類是折反射望遠(yuǎn)鏡,它是由德國光學(xué)家施密特設(shè)計出來的。這種望遠(yuǎn)鏡綜合了前兩類望遠(yuǎn)鏡的優(yōu)點(diǎn),視野寬,光力強(qiáng),像差小,因而最適合用來研究月球、行星、彗星、星云等有視面的天體。
1990年4月24日,美國航天飛機(jī)“發(fā)現(xiàn)”號從卡納維拉爾角順利升空,25日把目前世界上最復(fù)雜的太空望遠(yuǎn)鏡送入離地球610千米高的圓形軌道(1967年10月10日美國曾發(fā)射了繞太陽運(yùn)轉(zhuǎn)的空間觀察站)。這架太空望遠(yuǎn)鏡是由美國國家航空航天局和歐洲空間局聯(lián)合研制的一臺大型太空天文望遠(yuǎn)鏡,原來計劃于80年代中期升空服役,后來因為1986年1月28日“挑戰(zhàn)”號航天飛機(jī)爆炸而推遲。
這架太空望遠(yuǎn)鏡以美國天文學(xué)家埃德溫·皮·哈勃的名字命名,以紀(jì)念他在星系天文學(xué)、宇宙結(jié)構(gòu)和膨脹理論方面創(chuàng)造性的工作和杰出貢獻(xiàn)。
“哈勃”太空望遠(yuǎn)鏡
哈勃太空望遠(yuǎn)鏡是有史以來最大、最先進(jìn)的天基天文望遠(yuǎn)鏡(一般天文望遠(yuǎn)鏡多設(shè)在陸地天文臺,以陸地為基地,稱為地基天文望遠(yuǎn)鏡),其外形呈圓柱狀,長13米,直徑4?5米,總重量為12噸,兩側(cè)各有一塊長12米的大面積太陽能電池板。從遠(yuǎn)處看去,哈勃太空望遠(yuǎn)鏡猶如一只滯留太空的巨大天鷹。哈勃太空望遠(yuǎn)鏡主要由光學(xué)望遠(yuǎn)鏡裝置、保障系統(tǒng)和科學(xué)儀器三部分組成。
光學(xué)望遠(yuǎn)鏡裝置是太空望遠(yuǎn)鏡的心臟,主要包括直徑2?4米的主反射鏡,直徑0?3米的副反射鏡和支撐結(jié)構(gòu),主反射鏡和副反射鏡的精密度是決定太空望遠(yuǎn)鏡性能的重要部件。
光由艙門進(jìn)入太空望遠(yuǎn)鏡后,首先射到主反射鏡,再反射到相距4?5米處的副反射鏡;而后,副反射鏡又把光從主反射鏡中心的一個孔中反射到科研儀器上記錄成像。
保障系統(tǒng)是哈勃太空望遠(yuǎn)鏡的主要設(shè)備,包括有信息傳輸、溫度監(jiān)控、位置調(diào)解和電力供應(yīng)等部分。信息傳輸通過鏡上的無線電系統(tǒng)和地球同步通信衛(wèi)星完成。位置調(diào)解由鏡上的精密制導(dǎo)傳感器感受望遠(yuǎn)鏡的俯仰和偏航信息,送給位置控制裝置實(shí)現(xiàn),能保證望遠(yuǎn)鏡的位置穩(wěn)定在0?007弧秒內(nèi),使其方向飄移不超過0?007弧秒,以保障科學(xué)儀器的觀測工作。望遠(yuǎn)鏡兩側(cè)有大面積矩形太陽能電池板,它把太陽能直接轉(zhuǎn)變成電能,供望遠(yuǎn)鏡使用??茖W(xué)儀器是哈勃太空望遠(yuǎn)鏡一系列新成果的創(chuàng)造者,主要有五個。其中暗弱天體攝影機(jī)、暗弱天體分光攝譜儀、高分辨率分光攝譜儀以及高速光度計四個儀器,其尺寸有一個電話間那樣大。均被安置在望遠(yuǎn)鏡后部主反射鏡后面,在副反射鏡聚焦面附近,接收從副反射鏡反射來的光。第五個是廣角行星攝影機(jī),它被安置在望遠(yuǎn)鏡后部的圓周壁上。它們共同使用一個光學(xué)反射鏡系統(tǒng)。
暗弱天體攝影機(jī)是望遠(yuǎn)鏡中最重要的科學(xué)儀器,顧名思義,它可以捕捉到一些不清晰、光線暗淡而微弱的遙遠(yuǎn)天體,并把觀測到的情況記錄下來。它通過攝影機(jī)的光學(xué)轉(zhuǎn)換器把像素點(diǎn)放大,提高其分辨率。轉(zhuǎn)換器先把像素的探測器視場角縮小,再用圖像增強(qiáng)儀探測出來,后經(jīng)放大送到終端熒光屏,形成一個相應(yīng)的亮點(diǎn);再用電影攝影機(jī)把熒屏上的掃描光點(diǎn)記錄下來,并儲存在電子計算機(jī)里,最后構(gòu)成圖像。
暗弱天體分光攝譜儀主要用來測量暗弱天體的化學(xué)成分。它通過特殊的光柵和濾光片,可以制成光譜底片。
分析這些光譜底片,不僅可得到光源的化學(xué)成分?jǐn)?shù)據(jù),還能獲得光源的溫度、運(yùn)動情況以及物理特性等信息。
高分辨率分光攝譜儀用于測量星際和星體周圍的紫外線輻射,以便研究爆炸星系的物理組成、星際中的氣體云和星體物質(zhì)的逸散等問題。
高速光度計是太空望遠(yuǎn)鏡中最簡單的科學(xué)儀器。它可以測量從天體發(fā)來的極亮的光;還可以廣泛進(jìn)行顯微水平的精密測量;能通過測量接收到目標(biāo)天體發(fā)來的光的總和,而得出目標(biāo)天體的距離。這個光度計將在精確測量銀河系及其他附近星系方面發(fā)揮更大作用。
廣角行星攝影機(jī)是由裝在一個儀器箱中的兩個獨(dú)立攝像機(jī)所組成,主要用于對行星進(jìn)行觀測。由于其視野廣闊,所以能觀測到更大的宇宙空間,并能提供更精美的星體圖像,所得到的行星圖像,如同近距攝得的一樣清晰。由哈勃望遠(yuǎn)鏡拍攝的太空哈勃太空望遠(yuǎn)鏡的結(jié)構(gòu)設(shè)備,絕大部分由以美國洛克希德導(dǎo)彈與航天公司為首的多家廠商、大學(xué)和科研單位承包制造,而歐洲航天局承包了太陽能電池板和暗弱天體攝影機(jī)的研制工作。這架望遠(yuǎn)鏡耗資15億美元,每年的維護(hù)費(fèi)2億美元,可以在太空工作15年。
由哈勃太空望遠(yuǎn)鏡拍攝的太空
哈勃太空望遠(yuǎn)鏡實(shí)質(zhì)上就是一顆大型天文衛(wèi)星,猶如一座空間天文臺。由于它在地球大氣層外的宇宙中工作,從而消除了地面天文觀測的障礙;避開了大氣層對天體光譜的吸收和大氣層湍流對天體觀測的影響。這樣的環(huán)境優(yōu)勢,使得哈勃太空望遠(yuǎn)鏡的性能大大地提高了。
在美國哥達(dá)德太空中心,科學(xué)家們檢測了哈勃望遠(yuǎn)鏡敏感的探測力,它的能力等于從華盛頓觀察到1?6萬千米外的悉尼的一只螢火蟲。哈勃太空望遠(yuǎn)鏡能夠探測出比地面望遠(yuǎn)鏡可測光微弱數(shù)十倍的光線,相當(dāng)于在地球上看清月球上2節(jié)手電筒的閃光。它的清晰度比目前地面望遠(yuǎn)鏡高10倍。
美國宇航局的愛德華·韋勒說,一個地面望遠(yuǎn)鏡能看清一顆10億光年的恒星,而哈勃太空望遠(yuǎn)鏡能看到100億光年的恒星,可讓科學(xué)家們看清宇宙間還未成熟的恒星,因為它們的年齡也在100億到200億年之間。更令人吃驚的發(fā)現(xiàn)是,由于這個望遠(yuǎn)鏡能看到從億萬千米遠(yuǎn)天體上發(fā)光時的情況,因此它能讓科學(xué)家們知道光在到達(dá)地球前是什么樣子。例如光從太陽到地球約需8分鐘,有了哈勃太空望遠(yuǎn)鏡,科學(xué)家們就會知道光剛從太陽發(fā)射的情況。
科學(xué)家認(rèn)為,這是自400年前伽利略用自制的望遠(yuǎn)鏡觀察天體以來,天文學(xué)上又一令人驚奇的望遠(yuǎn)裝置,它將揭開人類探索宇宙的新篇章,使人類認(rèn)識一系列鮮為人知的奧秘??茖W(xué)家希望它將幫助回答宇宙的形成和演變,地球以外是否有智慧生物等一系列科學(xué)難題。
為了確保太空望遠(yuǎn)鏡在空間正常而有效地工作,必須有地面和空中的多方配合。為此而組成了包括航天飛機(jī)、太空望遠(yuǎn)鏡、跟蹤和數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星以及地球站在內(nèi)的大系統(tǒng),所有這些方面缺一不可。
航天飛機(jī)是太空望遠(yuǎn)鏡的唯一運(yùn)載工具,它主要承擔(dān)望遠(yuǎn)鏡的發(fā)射入軌、在軌更換儀器設(shè)備與檢修以及回收等任務(wù)。跟蹤和數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星是位居地球靜止軌道的通信衛(wèi)星,由美國的“挑戰(zhàn)”號航天飛機(jī)發(fā)射入軌,它在太空望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)中承擔(dān)著信息的中轉(zhuǎn)傳輸任務(wù),即把望遠(yuǎn)鏡觀測得到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給地面,并把地球站對望遠(yuǎn)鏡的跟蹤和遙控信息轉(zhuǎn)發(fā)給太空望遠(yuǎn)鏡。太空望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)所需的兩顆跟蹤和數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星已由美國的航天飛機(jī)于20世紀(jì)80年代中、后期發(fā)射入軌,分別定位在西經(jīng)41度和170度赤道上空。這兩顆衛(wèi)星與一個地球測控站組網(wǎng),能使哈勃太空望遠(yuǎn)鏡在其運(yùn)行的85%時間與地面保持聯(lián)系。
美國宇航局哥達(dá)德太空飛行中心內(nèi)的太空望遠(yuǎn)鏡操作控制中心,控制著哈勃太空望遠(yuǎn)鏡環(huán)繞地球運(yùn)行、觀測準(zhǔn)備和探索宇宙的具體工作。首先要打開望遠(yuǎn)鏡的太陽能電池板,以便為鏡上各系統(tǒng)正常工作提供必要的能源。倘若太陽能電池遙控展開失敗,則可由航天飛機(jī)上的宇航員去用手動搖桿將其打開;如果望遠(yuǎn)鏡由于某種原因不能使用,還可把它重新放回航天飛機(jī)貨艙,帶回地面檢修。如果望遠(yuǎn)鏡的各部分工作正常,整個太空望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)就可開始聯(lián)網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn),太空望遠(yuǎn)鏡可將其觀測到的大量信息,源源不斷地通過一個跟蹤和數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星適時傳輸給地球站。
5月20日,哈勃太空望遠(yuǎn)鏡首次睜開它的電子眼觀察宇宙,拍攝了具有歷史意義的第一張?zhí)照掌?/p>
在當(dāng)天的格林尼治時間15時12分,哈勃太空望遠(yuǎn)鏡運(yùn)行到新幾內(nèi)亞查亞普拉上空時,廣角行星攝像機(jī)啟動1秒鐘,拍攝了首張黑白照片。隨后攝像機(jī)快門再次啟動,曝光30秒,拍攝了第二張照片;第一張照片拍攝的是銀河系中的NG3532星團(tuán),它距離地球約1260光年,是一個很難區(qū)別的星群;第二張拍攝的是太陽,這兩張照片先是存儲在磁帶上,兩個多小時后轉(zhuǎn)發(fā)到地面。
哈勃太空望遠(yuǎn)鏡的第一批圖像經(jīng)過計算機(jī)處理,比原來預(yù)料的清晰度高2~3倍;雖然顯示有幾十個太陽的第二張照片,圖像稍微拉長了,但在沒有完成望遠(yuǎn)鏡光學(xué)系統(tǒng)調(diào)焦的情況下,得到這樣的照片,其質(zhì)量比原來預(yù)料的還要好。
哈勃太空望遠(yuǎn)鏡的軌運(yùn)行周期為97分鐘,即每隔97分鐘繞地球運(yùn)行一圈,一天之內(nèi)日出日沒達(dá)15次,進(jìn)出地球陰影區(qū)15次。
知識點(diǎn)
地球靜止軌道
地球靜止軌道又叫地球靜止同步軌道、地球同步轉(zhuǎn)移軌道,是指衛(wèi)星或人造衛(wèi)星垂直于地球赤道上方的正圓形地球同步軌道。由于在這個軌道上進(jìn)行地球環(huán)繞運(yùn)動的衛(wèi)星或人造衛(wèi)星始終位于地球表面的同一位置,所以地表上的觀察者在任意時刻始終可以在天空的同一個位置觀察到它們,并會發(fā)現(xiàn)它們在天空中靜止不動。
7. 歷史攝影作品圖片
歷史的照片每一張都是彌足珍貴的,因為它記載了已經(jīng)逝去的過去,下面十張照片記錄的就是歷史上的令人難以相信的時刻。
1.一直以為這個照片是我們網(wǎng)友P出來的,但其實(shí),這張照片就是真實(shí)的愛因斯坦,1951年3月,愛因斯坦剛剛過完72歲的生日,就在他上車準(zhǔn)備回家的時候,攝影師希望能夠多照幾張相片,當(dāng)時愛因斯坦已經(jīng)很累了,但是在攝影師的死纏爛打之下,愛因斯坦無奈做出了這個表情,這讓攝影師如獲至寶,并洗印出來后流傳甚廣。
2.1916年,第一次世界大戰(zhàn)中,盟軍在德國陣地建造的炮彈基地,在一場戰(zhàn)爭過后留下的一地的炮彈殼,這么多枚炮彈,可以想象,在當(dāng)時帶走了多少人的生命,生活在和平時代的我們,難以想象的戰(zhàn)爭的殘酷。
3.不知道大家對這張照片有沒有印象,這個是當(dāng)年Windows XP系統(tǒng)的背景桌面,很多人以為這張照片是經(jīng)過特殊處理(按照現(xiàn)在的話就是經(jīng)過PS)的,但其實(shí)這張照片就是原版的,攝像機(jī)照下來的。
拍攝者是Charles O'Rea,曾經(jīng)是美國《國家地理》雜志攝影師,這張照片是他在美國加利福尼亞州索諾馬縣叫Bliss(“極樂世界”) 的地方拍攝的。有人說這照片被賣出200萬美元的高價,但至今也只是微軟的商業(yè)秘密。
這個呢,就是它現(xiàn)在的樣子。。。差距很大吧。
4.Windows10的桌面,很難想象吧,這個并不是電腦設(shè)計出來的圖片,而是照片哦。
5.芝加哥的停車場,機(jī)器占地面上與六輛車相同的空間,并伸展到天空,共可容納48輛車。神奇吧。
6.神奇的反敗為勝:二戰(zhàn)傳奇人物Owen在飛機(jī)被毀跳傘時,使用45手槍擊斃敵機(jī)駕駛員,從而擊落了日本的戰(zhàn)斗機(jī)
7.這個是1975年,著名導(dǎo)演斯皮爾大胳膊,哦不對,是斯皮爾伯格在鯊魚的嘴里。
8.上圖為1987年,慶祝金門大橋建成50周年,群眾慶祝的畫面,人山人海。
9.1980年5月18日,圣海倫火山爆發(fā)的時候。沖天而起的煙霧。
10.一只被帶上太空又成功返航的猴子,在對著鏡頭哈哈大笑。