Original file (1,530 × 1,439 pixels, file size: 1.71 MB, MIME type: image/jpeg)
This is a file from the Wikimedia Commons. Information from its description page there is shown below. Commons is a freely licensed media file repository. You can help. |
Summary
DescriptionColor SEM 1.jpg |
Русский: Электронная микрофотография вулканических сублиматов (минералов) в натуральных цветах. Сульфид пятивалентного мышьяка As2S5, капли застывшего расплава (неназванный минерал). На каплях мелкие бесцветные кристаллы состава NH4As4O6I – неназванный минерал, йодистый аналог минерала люкабиндиита (K,NH4)As4O6(Cl,Br). Виден также кубооктаэдрический кристалл пирита (выше центра) и кристалл сульфата магния-железа (голубоватый, в верхней части). Размер фотографии 700 мк по длинной стороне. English: An electron micrograph of volcanic sublimates (minerals) in natural colors. Pentavalent arsenic sulfide As2S5, droplets of solidified melt, an unnamed X-rays amorphous mineral, fumarolic incrustations, Mutnovsky volcano, Kamchatka. Colorless small crystals are an unnamed mineral with a composition NH4As4O6I, which is an iodine analogue for lucabindiite (K,NH4)As4O6(Cl,Br). A cuboctahedral crystal of pyrite FeS2 (above the center) and a crystal of Mg-Fe sulfate (bluish at the top) are also visible. Image size is 700 microns along the long side. |
Date | |
Source | Own work |
Author | Зеленский Михаил Евгеньевич |
Camera location | 52° 27′ 36″ N, 158° 09′ 36″ E | View this and other nearby images on: OpenStreetMap | 52.460000; 158.160000 |
---|
Краткое описание (одинаковое для всех образцов):
Фумаролы на вулканах у всех ассоциируются, прежде всего, с желтой вулканической серой. Но высокотемпературные фумарольные газы могут переносить не только серу, но и небольшие количества металлов и других элементов, которые откладываются вокруг устья фумарол, создавая разноцветные инкрустации. В таких инкрустациях можно найти редкие или даже неизвестные минералы, которые больше нигде не встречаются. К сожалению, большинство фумарольных минералов очень мелкие, и их приходится изучать при помощи электронного микроскопа. Но электронный микроскоп создает изображение при помощи электронов, и все богатство красок в таких фотографиях теряется.
Мы сделали попытку исправить это и совместили несколько электронных микрофотографий с высоким разрешением и цветных фотографий тех же самых объектов, снятых через оптический микроскоп в цвете, но с низким разрешением. Разрешение оптического микроскопа не превышает половины длины волны (0.27 мк для зеленого цвета). В реальности контраст изображения сильно снижается уже при размере объектов 1-2 мк. Кроме того, оптический микроскоп имеет малую глубину резко отображаемого пространства. Изображение, полученное на электронном микроскопе, лишено этих недостатков, однако не содержит информации о цвете объекта.
Идея о совмещении цветной микрофотографии минерала, снятой с низким разрешением, и электронной микрофотографии этого же объекта с высоким разрешением, основана на особенности восприятия изображения человеческим глазом. Дело в том, что глаз гораздо более чувствителен к различиям в яркости двух соседних точек, чем к различиям в окраске. Поэтому информацию о цвете объекта из оптического микроскопа с низким разрешением можно наложить на информацию о яркости (рельефе) того же объекта из электронного микроскопа с высоким разрешением.
Технология совмещения следующая. Вначале делается цветная фотография объекта в диапазоне видимого света через оптический микроскоп при увеличении X500–X1000. С учетом низкой глубины резкости при больших увеличениях, цветная фотография изготовляется при помощи брекетинга фокуса («стопка» из 100–150 фотографий с разной фокусировкой) и компьютерного совмещения. Далее, объект напыляется углеродом и снимается под электронным микроскопом в том же ракурсе. После этого необходимо совместить черно-белую фотографию рельефа поверхности и цветовую информацию. Для совмещения использовалась компьютерная программа, специально написанная для этой цели. Совмещение в ручном режиме также возможно в графическом редакторе, но затруднительно из-за перспективных искажений, вызванных различием оптики в оптическом микроскопе (высокая апертура, широкоугольный объектив) и электронном микроскопе (малая апертура, длиннофокусный объектив). После совмещения контрольных точек на цветном и ч/б изображениях производится слияние слоев в режиме, обеспечивающем наиболее реалистичный вид фотографии.
Оптические изображения объектов были получены на микроскопе Nikon Eclipse LV100POL; электронные микрофотографии на микроскопе Vega Tescan II XMU.
Михаил Зеленский, Алексей Некрасов, Институт экспериментальной минералогии РАН (Черноголовка, Московская область). Андрей Мацеевский, независимый программист (Ключи, Камчатка).
Licensing
- You are free:
- to share – to copy, distribute and transmit the work
- to remix – to adapt the work
- Under the following conditions:
- attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original.
This image was uploaded as part of European Science Photo Competition 2015. |
Items portrayed in this file
depicts
some value
27 June 2015
52°27'36"N, 158°9'36"E
image/jpeg
dca499c6d970e59454a6682ac567e13ba47e0931
1,795,266 byte
1,439 pixel
1,530 pixel
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 13:03, 31 December 2015 | 1,530 × 1,439 (1.71 MB) | Ppm61 | User created page with UploadWizard |
File usage
The following page uses this file:
Global file usage
The following other wikis use this file:
- Usage on fr.wikipedia.org
Metadata
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it.
If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.
Width | 1,648 px |
---|---|
Height | 1,560 px |
Bits per component |
|
Compression scheme | Uncompressed |
Pixel composition | RGB |
Orientation | Normal |
Number of components | 3 |
Horizontal resolution | 300 dpi |
Vertical resolution | 300 dpi |
Data arrangement | chunky format |
Software used | Adobe Photoshop CS2 Windows |
File change date and time | 11:59, 27 June 2015 |
Color space | sRGB |
Image width | 1,530 px |
Image height | 1,439 px |
Date and time of digitizing | 15:59, 27 June 2015 |
Date metadata was last modified | 15:59, 27 June 2015 |
IIM version | 2 |