
リップマンプロセス写真は、初期のカラー写真法であり、代替プロセス写真の一種である。1891年にフランスの科学者ガブリエル・リップマンによって発明され、まず感光板に画像の焦点を合わせ、露光中に干渉を起こすために乳剤を鏡(当初は液体水銀)に接触させ、乾板を化学的に現像し、乾板を反転させてガラスを黒く塗り、最後にプリズムを乳剤表面に貼り付けるという手順で構成される。次に、光で乾板を照らすことで画像を見る。この方法は干渉カラー写真または干渉カラー写真としても知られ、生成される結果は直接フォトクロム、干渉フォトクロム、またはリップマンフォトクロムと呼ばれることもある。[1] [2]フランス語では、この方法は photographie interférentielle として知られ、結果として得られる画像はもともとdes vues lippmaniennesとして展示されていた。リップマンは1908年に「干渉現象に基づいて写真で色を再現する手法」によりノーベル物理学賞を受賞した。 [3]
この方法で作成された画像は、リップマンプレート(ハレーション防止の裏打ちのない透明なガラス板)に、直径が通常0.01~0.04マイクロメートルの極めて微粒子のほぼ透明な(ハロゲン化銀含有量が非常に少ない)乳剤を塗布した画像として作成されます。 [4] その結果、リップマンプレートは400本/mmを超える極めて高い解像度[5]を備えています。
方法

リップマン法では、ガラス板に超微粒子[6]感光フィルムを塗布し(当初は臭化カリウムを含むアルブミン法、後に主にハロゲン化銀ゼラチンを使用)、[7]乾燥させ、銀浴で感光させ、洗浄し、シアニン溶液で灌注し、再度乾燥させる。次に、フィルムの裏側を反射面と光学的に接触させる。これは当初、フィルムの裏側に純水銀を入れた専用のホルダーに板を取り付けることで行われていた。板のガラス側を通してカメラで露光すると、透明な感光フィルムに当たった光線は反射し、干渉によって定在波を形成する。[1]定在波により、回折パターンで乳剤が露光される。現像され固定された回折パターンは、拡散した白色光が鏡面状に散乱し、ブラッグの法則に従って建設的干渉を受けるブラッグ条件を構成する。 [8]その結果、白黒写真処理によって元の画像と非常によく似た色を持つ画像が生まれました。
この方法によりリップマンは1908年にノーベル物理学賞を受賞した。 [9]
カラー画像は、プレートからの拡散光源の反射でのみ見ることができるため、視野が制限され、従来の技術では簡単にコピーできません。この方法は当時の乳剤に非常に鈍感で、一般的に使用されることはありませんでした。リップマンのカラー写真法が成功しなかったもう1つの理由は、リュミエール兄弟によるオートクロームプレートの発明にあります。[1]リップマン技法から派生した技術は、セキュリティ目的で簡単に見ることができるがコピーできない画像を作成する方法として提案されています。[10]
ギャラリー
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リップマンの静物画
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リップマンのヴェネツィア
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リップマンによるサースフェー
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リチャード・ノイハウスが1899年に制作したオウムの剥製の写真クロム
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リップマンの弟子であり同僚であったオーギュスト・ポンソによる1906年のフォトクローム
リップマンプレートの他の供給源
- コダック分光プレートタイプ649-Fは、2000ライン/mmの分解能で指定されています。[11]
- 臭化銀をベースとしたホログラフィック記録材料を製造するための拡散法が発表された。[12]
耐久性のあるデータストレージユーティリティ
写真は非常に耐久性が高いため、研究者たちはリップマンプレートを改良して、ハードドライブの代わりにアーカイブデータストレージに使用できるようにしました。[13]国際宇宙ステーションのデータストレージは宇宙線によって損傷を受ける可能性があるため毎日のメンテナンスが必要であることが認識され、ハロゲン化銀は宇宙粒子(または核爆発による電磁パルスでさえ)によって大きな影響を受けないことを思い出した後、プロジェクトの作業が始まりました。2019年にISSに配置された150個の定在波ストレージサンプルは、9か月間宇宙線にさらされた後もデータ劣化の兆候は見られませんでした。[13]
参照
参考文献
- ^ abc エーダー、JM (1945) [1932].写真の歴史、第4回。版[ Geschichte der Photographie ]。ニューヨーク: ドーバー出版。 668、670、671、672ページ。ISBN 0-486-23586-6。
- ^ 米国 6556992
- ^ 「1908年のノーベル物理学賞」NobelPrize.org。ストックホルム:Nobel Prize Outreach AB 2024。2024年。 2024年10月26日閲覧。
- ^ RWG ハント『色の再現』第 6 版、p6
- ^ 「エマルジョンの定義」www.tpub.com。 2010年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月12日閲覧。
- ^ 「リップマン写真の最近の発展」、Jean-Marc Fournier、Benjamin R. Alexander、他;Proc. SPIE 3358、95 (1998)
- ^ Bjelkhagen, Hans (2015年1月19日). 「リップマン写真:初期のカラープロセスの復活」 .写真の歴史. Taylor & Francis . doi :10.1080/03087298.1999.10443331 . 2024年10月26日閲覧。
- ^ ブラッグ回折
- ^ 「リップマンとガボールによる革新的なイメージングアプローチ」nobelprize.org。2006年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Bjelkhagen, Hans. 「セキュリティ文書用の光学的に可変なデバイス」。2021年10月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ コダック プレートとフィルム 科学写真用イーストマン コダック社 ロチェスター 1973年 p. 13d. ISBN 0-87985-083-3。
- ^ Blyth, Jeff; Roger B. Millington; Andrew G. Mayes; Christopher R. Lowe、「臭化銀ベースのホログラフィック記録材料を製造するための拡散法」、ケンブリッジ大学バイオテクノロジー研究所、Tennis Court Road、ケンブリッジ、2010年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2010年7月25日閲覧
- ^ ab Genkina, Dina (2024年10月24日). 「1枚の写真の価値は4.6テラビット:斬新なデータ保存方法に採用された19世紀の写真技術」. IEEE Spectrum . ニューヨーク市:電気電子技術者協会.
