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互易什么意思,互易律 (互易律是什么意思)

作者:陆质彬 科普百科 2023-04-19 22:44:54 阅读:23

什么是“互易原理”?

  易原理是电磁学、光学的常用原理之一,是辐射传输理论的基石.当这一理论被用到遥感研究中,相当多的测量数据,尤其是野外测量数据不支持互易原理在传感器像元尺度上的有效性,因而,互易原理被当作检验遥感数据质量标准时,受到测量界的强烈反对.李小文等用几何光学模型证明了互易原理的尺度效应(Progress in Natural Science,1998,8(3):354~358).Snyder对李等的证明提出质疑(Applied Optics,2002,41(21):4307~4313),并试图证明互易原理在遥感中适用的无条件性,文中对Snyder的质疑进行了考察,指出,由于作者忽略了李小文等证明二向反射(BRDF)互易原理尺度效应的重要条件,并不能证明互易原理是无条件适用于遥感目标的研究尺度的,并再度证明,BRDF互易原理存在尺度效应.

物权法中继受取得中互易是什么意思

  行为人以货币之外的财物相互交换

摄影中的互易率是什么意思?

  二十一、互易律失效
   我们已经讨论过黑白片和彩色片的各种性能,现在让我们转到一个不同的议题,称之为互易率失效(又译作倒易率失效)。如你所知,控制曝光量的方法可以是变更快门速度或光圈。你也知道,如果同时改变两个因素,其曝光量相等。例如下列的曝光量控制指数:
   f/2, 1/1000 f/2.8, 1/500
   f/4, 1/250 f/5.6 1/250
   在以上二例中,如果我们把光圈缩小一挡,同时,又把曝光时间增加一挡,结果如何?光线射出到胶片上的量还是相等的。这种光圈与快门速度的关系被称为"互易"的关系。一边的变更相当于另一边的变更,其结果曝光量等同。胶片是不管你在1/1000秒速度下用f2还是在1/125秒速度下用f5.6,反正两种曝光方法下,照射到胶片上的光量是相同的。
   这是通常的可互易的曝光实例。但在某些极端的环境条件下,这种互易关系被破坏,我们称之为互易律失效。
   互易关系何时破坏?那是在曝光时间极短的情况下,如1/50000:或曝光时间很长的情况下,如10分钟,现在,你或许会说:"这样的曝光时间不切实际。谁会用1/50000秒或10分钟来对胶片曝光呢?"是,类似这样的曝光比你想象的现实性要大得多。
   先说短时曝光。当你利用频闪灯曝光,频闪灯的一次闪光时间究竟有多长?1/1000秒?1/10000秒?还是1/50000秒?这些实际都是可能的。问题发生在像这样的短时曝光,当光照射到胶片上的时间如此之短,以致感光乳剂中的卤化银晶体得不到足以促使它们反应的时间。看来,卤化银晶体也有它的一点儿惰性,它们也不是一触即发的。也需要一点点时间让它们一致行动起来。所以过短的曝光时间来不及克服它们的惰性。其结果是曝光不足。
   另一个极端:很长时间的曝光又会怎样?任何摄影者当他在极暗淡的光照下拍摄时就需要长时间曝光。举例说,在天文摄影中,10分钟、20分钟,甚至几小时的曝光也不稀奇。为了拍摄暗黑场景,如一个月光下的马厩,你可能要对准拍摄物曝上30秒钟的光。不幸的是,卤化银晶体在曝光时间过长的情况下开始丧失敏感性。例如20分钟的曝光并不产生两倍于10分钟曝光的效果;甚至曝光30秒钟也不产生两倍于曝光15秒钟的效果。
   所以,这就叫做互易律失效。这是黑白片和彩色片都碰得到的问题。事实上,这问题对彩色片来说更为严重,因为它不仅影响影像的"密度"---如果叫负片去冒这个险,所得影像必然太薄---更影响到影像的色彩。应考虑到如果你使用彩色胶片,曝光时间小于1/1000秒或大于1秒,就可能发生互易律失效。
   怎样解决彩色胶片的互易律失效问题呢?
   首先,你可以把曝光时间设置在不需顾虑互易失效的范围之内。例如原想采取1/2000和f/8的曝光条件来拍摄,可变更曝光指数以增加光对胶片的触发时间。如改以快门速度1/500,光圈f/16,其曝光量净值是相等的,但光触发胶片的时间是处在安全范围内了。
   如果不能照此来做,还是第二个办法。柯达有两种为避免互易律失效问题而产生的胶片:"万利 Ⅲ 专业S型彩色胶片",是为极短曝光时间设计的。曝光时间可由1/10到1/10000秒。不需加滤色片或其他曝光条件的调整。这种胶片一般称做"VPS",有各种主要尺寸的散页片和卷片包装。已经提到过VPS是许多人像摄影专家乐于使用的片种。因为它对人体肤色表达分外鲜艳。
   "万利Ⅱ专利L型专业彩色胶片是为极长曝光时间---1/50秒到60秒设计的。此片只有散页片和120胶卷两类包装尺寸规格。没有35mm的规格。
   最后,要知道,如果你不能采用上述两种胶片,又不能在曝光指数的安全范围内进行拍摄,就不得不面对互易失效问题,但不是说就只能束手无策前功尽弃。胶片厂商不同胶片的使用说明书中都有对互易律失效如何在曝光和冲洗加工过程中予以补偿的资料信息,可参照查核

参考资料: 《纽约摄影教材》中关于互易率和互易率失效的说明以及解决的办法~!

什么是互易定理?使用它时应注意哪些事项

  中文词条名:互易定理
  英文词条名:reciprocal theorem
   表征线性时不变无源电路中激励端口与响应端口可互换位置特性的定理。
   注:
   (1)具体分三种情况:①当激励端口接电压源,响应端口短路,而激励端口与响应端口可互换位置时,两个响应(即短路支路中的)电流是相等的。②当激励端口接电流源,响应端口开路,而激励端口与响应端口可互换位置时,两个响应(即开路端口的)电压是相等的。③激励端口接电流源,响应端口短路;而后,若改在响应端口接电压源使其充当激励端口,而原来的激励端口开路且变为相应的响应端口,则电路的互易性决定了,若互换位置前后的激励(电流源电流与电压源电压大小)相等(量纲不同),那互换位置前后的响应(短路电流与开路电压大小)也就相等(量纲不同)。
   (2)对只含电阻、电感、电容的线性时不变电路或网路,在分析其正弦稳态响应和零状态响应时,互易定理也同样使用。

有人知道什么叫互易律?简单解释一下

  互易律又称倒易率,就是按比例同时改变快门和光圈而曝光值不变。简单一些说就是加一档光圈同时减一档快门,曝光值不变。  既然如此让我们来看看快门有多少档位吧。
  快门常见的档位有:30″ 15″ 8″ 4″ 2″ 1″  1/2  1/4  1/8  1/15  1/30 1/60 1/125  1/250  1/500  1/1000  1/2000  1/4000  1/8000
  看到这里我们不难发现前后两档快门差不多就是2倍的关系,事实上也是如此。慢一档的快门曝光时间是快一档的2倍,这样如果其它条件不变,慢一档的快门得到的曝光量应该是快一档快门得到的曝光量的2倍。
  同样地常见的光圈档位有:F1 F1.4 F2 F2.8 F4 F5.6 F8 F11 F16 F22 F32
  与快门不同的是,相邻两档光圈相差了1.4倍。但是因为光圈是焦距与孔径直径的比值,而光通过孔径的速度应该是孔径面积决定的,这样一来,实际相邻两档光圈的通光量相差了1.4倍的平方——也是2倍的关系。
  由此可见对于曝光值来说,不管是光圈的变化还是快门的变化,每变化一档通光量都差了2倍。
  根据之前说的互易律我们不难明白这样一个道理,在某个光线没有变化的场景时,保持感光度不变,如果我们将快门速度变慢了一档,光圈调小了一档,得到的照片明暗程度应该是与没有变化前的照片明暗程度一样的。
  无论光圈和快门都是每档之间2倍的曝光量的变化,所以光圈升1档同时快门降1档得到的曝光量是相同的,反之亦然。
  举例来说:当环境光和感光度不变的时候。我们拍摄一张照片的曝光组合设定为光圈F5.6,快门速度为1/30秒,如果光圈变成了F16,为了保持照片明暗程度不变,快门该是多少?
  F5.6变为F16,光圈降了3档
  那么快门就要慢3档,变为1/4
  F5.6 1/30 与F16 1/4的照片明暗程度是同样的。
  推而广之[F2.8 1/1000]、[F4 1/500]、[F5.6 1/250]、[F8 1/125]、[F11 1/60]、[F16 1/30]、[F22 1/15]  它们曝光值都是相同的。等等,等等……
  对于互易律,我建议反复多次地温习。因为这个很重要。
  光圈和快门的作用是控制通光量。相机镜头上都标有f2.8、5.6、8、11、16等字样,这就是光圈系数。系数越大,光圈越小;系数越小,光圈越大。快门速度是以秒为单位的分式的缩写,比如125表示1/125秒。快门与光圈是相互配合、互相补充的关系,也就是常使用的互易率。互易率是指感光材料显影时生成的影像密度与曝光持续时间和光线强度成正比。但是,当光线强度异常而曝光时间极短或极长时,这一定律会失效,使结果难以预测,因而有“互易率失效”这一术语。如果要保持曝光量不变,光圈开大一级,速度就要提高一级;光圈缩小一级,速度就要放慢一级。例如:用光圈11,速度1/60秒,当光圈改用8时,速度就要改成1/125秒。主题要求表现景物一定的景深时,应优先考虑光圈大小。如果被摄对象背景杂乱,就选用大光圈,可以虚化背景;如拍摄全景适用小光圈,这样有足够的景深展现出全貌。拍摄运动物体,要求表现动感和速度时,应先考虑快门速度,再配以合适的光圈。

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