Эвапорография (от лат. evaporo - испаряю и греч. grapho - пишу) - способ получения "рельефных" (разно-толщинных)
изображений объектов, основанный на тепловом воздействии собственного (обычно
ИК) излучения объекта на летучее (легко испаряющееся) вещество. Метод Э. предложен
M. Черни (M. Cherny) в 1929. Для регистрации изображения используется эвапорограф
(рис.), содержащий тонкую пластину (мембрану) из материала с высокой теплопроводностью
(обычно из нитроцеллюлозы), расположенную в вакуумированной камере. Одна сторона
мембраны, обращённая к объекту, покрыта тонким слоем вещества (напр., очищенной
сажей), обладающего равномерным поглощением ИК-излучения; на этот слой проецируют
изображение объекта в ИК-лучах, поглощая к-рые, вещество слоя нагревается. Степень
нагрева его разл. участков зависит от распределения освещённости в ИК-изображении;
т. о., в слое, поглощающем ИК-лучи, возникает "тепловое" изображение
объекта, к-рое через мембрану передаётся на др. её сторону. В результате на
мембране получается скрытое (невидимое глазом) "рельефное" изображение
объекта вследствие либо неравномерного испарения (в соответствии с "тепловым"
изображением) летучего вещества, предварительно нанесённого на её поверхность
(регистрация посредством испарения), либо, наоборот, неравномерного осаждения
на эту поверхность вещества из паров, заранее введённых в камеру (регистрация
посредством конденсации).
Для визуализации скрытого "рельефного"
изображения на него направляют пучок параллельных лучей белого света. В результате
интерференции света на поверхности слоя образуется цветная интерференционная
картина, при этом окраска разл. участков слоя зависит от их толщины. Полученное
цветное изображение можно сфотографировать обычным способом.
Удаление полученного "рельефного"
изображения осуществляется равномерным интенсивным освещением зачернённой стороны
мембраны, после чего на ней можно снова регистрировать новое изображение. Мин.
промежуток времени между двумя последоват. регистрациями в Э. составляет ~2
мин.
Э. применяется для наблюдения или фотографирования
объектов в темноте, дистанционного определения температуры и её распределения по
поверхности объекта (чувствительность ~0,5 С) и др. целей. Регистрацию посредством
испарения рекомендуется осуществлять при температуре объектов св. 70 С, посредством
конденсации - ниже 70 0C. Область спектральной чувствительности эвапоро-графов
достигает 10 мкм. Она зависит от свойств вещества, поглощающего ИК-лучи.
Литература по
Фаерман Г. П., Получение изображений в далёкой инфракрасной области спектра методом эвапорографии, "Журнал
научной и прикладной фотографии и кинематографии", 1963, т. 8, в. 2, с.
153. С. В.
Кулагин.
Знаете ли Вы, что cогласно релятивистской мифологии "гравитационное линзирование - это физическое явление, связанное с отклонением лучей света в поле тяжести. Гравитационные линзы обясняют образование кратных изображений одного и того же астрономического объекта (квазаров, галактик), когда на луч зрения от источника к наблюдателю попадает другая галактика или скопление галактик (собственно линза). В некоторых изображениях происходит усиление яркости оригинального источника." (Релятивисты приводят примеры искажения изображений галактик в качестве подтверждения ОТО - воздействия гравитации на свет) При этом они забывают, что поле действия эффекта ОТО - это малые углы вблизи поверхности звезд, где на самом деле этот эффект не наблюдается (затменные двойные). Разница в шкалах явлений реального искажения изображений галактик и мифического отклонения вблизи звезд - 1011 раз. Приведу аналогию. Можно говорить о воздействии поверхностного натяжения на форму капель, но нельзя серьезно говорить о силе поверхностного натяжения, как о причине океанских приливов. Эфирная физика находит ответ на наблюдаемое явление искажения изображений галактик. Это результат нагрева эфира вблизи галактик, изменения его плотности и, следовательно, изменения скорости света на галактических расстояниях вследствие преломления света в эфире различной плотности. Подтверждением термической природы искажения изображений галактик является прямая связь этого искажения с радиоизлучением пространства, то есть эфира в этом месте, смещение спектра CMB (космическое микроволновое излучение) в данном направлении в высокочастотную область. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.