はじめに - スクエアガラスのプリズム輝く美しい光景は、見る人を魅了します。プリズムは自然に反射し、光がプリズムを通過すると美しい色彩が生まれます。次の記事では、プリズムの機能と重要性について見ていきます。写真家がプリズムをどのように使用しているかを学びます。 90度プリズム 写真に興奮を加えるためです。
表面 四角いガラスのプリズムは、ただのガラスのように見えます。しかし、光を通すと、不思議なことが起こります。プリズムのメンは、鮮やかな色のスペクトルを通して光をフラッシュします。このカラフルなものは、色スペクトルと呼ばれます。スペクトル | プリズムを通過する白色光は、色の混合を示します (色スペクトルのように)。
光線がプリズムを通過すると、光線は曲がり、いくつかの光線は互いに異なる角度で現れます。それぞれの光線の異なる波長に応じて、異なる色が現れます。私たちが見ることができる色は、赤、オレンジ、黄色、緑、青、藍、紫です。これらすべての色が組み合わさって可視光スペクトルと呼ばれるものを形成し、見る人が退屈しないほどの魅力的な効果を生み出します。
多くの写真家が使う一般的なトリックは、手の中のプリズムを傾けることです。これにより、撮影している被写体に光を反射させ、楽しくて風変わりな効果を生み出すことができます。また、プリズムは拡散したボケを作り出すためにも使用されることがよくあります。このぼかしにより、写真の被写体がより鮮明になり、焦点が合って、奥行き感と重なり感が生まれます。
光が厚いガラスに斜めに当たると、厚い材料の中では光が遅く進むため速度が遅くなり、曲がってしまいます。光線がプリズムから出ると再び速度が増し、方向が変わります。この光の曲がり方は屈折と呼ばれ、光がプリズムを通過するときに美しい色に見えるのはそのためです。
光を屈折させる性質があるだけでなく、 アクロマティックレンズには、他にも興味深い特徴がいくつかあります。その特徴の 1 つは、複屈折と呼ばれています。複屈折とは、光が 2 つのビームに分割される原因となる物質の光学特性です。言い換えると、光が 2 つの異なる方法で物質内を進むため、2 つの異なる波が形成されます。
全反射 — 四角いガラスプリズムのもう一つの特徴です。これは、光線がプリズムの端の 1 つに一定のしきい値以下の角度で当たったときに発生し、光はプリズムを通過せずにプリズム内に反射します。この特性は、長距離にわたって損失を最小限に抑えながら光信号を伝送するために使用されるテクノロジー、特に光ファイバーに非常に役立ちます。
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