Введение

Светопись — это фотографическое искусство, создаваемое путем трассировки источников света во время длительных выдержек. Это связанное с ним направление в искусстве.

Светопись, живопись светом, световой рисунок или световое искусство — термины, описывающие фотографические техники, при которых источник света перемещается во время съемки фотографии с длительной выдержкой, либо для освещения объекта или пространства, либо для направления света на камеру, чтобы «рисовать», либо путем перемещения самой камеры во время экспонирования источников света. Эта техника используется с 1880-х годов как в научных, так и в художественных целях, а также в коммерческой фотографии. Светопись также относится к технике создания изображений непосредственно с помощью света, например, с использованием светодиодов на проекционной поверхности, применяя подход, аналогичный подходу художника к холсту.

Машины для последовательного нанесения отпечатков (S.W.I.M.)

В 1960-х и 1970-х годах ряд источников света, управляемых компьютером и закрепленных на палке, перемещали из стороны в сторону или вращали (вручную или с помощью мотора), последовательно "накладывая" на невооруженный глаз (или камеры) изображения, текст, графику и графики (диаграммы математических, записанных или отображаемых в реальном времени функций). Изначально для быстрого отклика использовались лампы накаливания высокого напряжения, и эта система называлась S. W. I. M. (Sequential Wave Imprinting Machine). Первоначально для отслеживания положения S. W. I. M. использовалась радиолокационная система, чтобы правильно индексировать контент: если палкой двигали назад, контент воспроизводился в обратном порядке, если быстрее – быстрее, и так далее, создавая таким образом "виртуальный" контент, идеально совпадающий с физической реальностью. В более современных версиях S. W. I. M. для отслеживания положения используются SDR (Software Defined Radio) в сочетании с инерциальными измерительными блоками.

Ротари-СВИМ.

Когда S.W.I.M. вращается по кругу, а не перемещается взад и вперед, системе слежения требуется определять только скорость, но не направление, что значительно упрощает ее реализацию и исключает необходимость в квадратурном или направленном детекторе и т.п. Такие вращающиеся S.W.I.M. часто монтируются на вал двигателя, избавляя от необходимости ручного перемещения. В такой конфигурации они могут непрерывно отображать изображения, текст, графику и диаграммы, например, график вращающегося магнитного поля в двигателе или ток ротора, в координатах, компенсирующих вращательное движение двигателя, что позволяет визуализировать различные функциональные аспекты двигателя в реальном времени. Вращающиеся S.W.I.M. также используются для визуализации в реальном времени звука, активности мозга и медитации. Эта технология коммерчески применяется для того, чтобы дизайнеры и инженеры могли визуализировать и понимать всю силовую установку электромобиля, а не только двигатель, к которому прикреплен S.W.I.M.

Светодиодный удар .

Ранние S.W.I.M. иногда использовали цветные лампы, но в 1980 году были созданы версии S.W.I.M. на основе L.E.D. для ручного и носимого использования, позволяющие отображать изображения, текст, графику и графики в цвете. Более низкое напряжение сделало их более безопасными и удобными в использовании в учебных лабораториях, а также вблизи воды и даже под водой. Такие дисплеи часто крепятся к отдельным дронам (например, к роторам дронов) или используются в роях дронов. Термин "дисплей с эффектом остаточного изображения" или "POV-дисплей" применяется к светодиодным устройствам, которые формируют изображения, последовательно отображая отдельные пространственные части с высокой скоростью (например, один столбец пикселей каждые несколько миллисекунд). Двумерный POV-дисплей часто реализуется путем быстрого перемещения одного ряда светодиодов по линейной или круговой траектории. В результате изображение воспринимается зрителем как единое целое, если весь путь завершен в течение времени зрительной инерции человеческого глаза. Дополнительный эффект – создание иллюзии парения изображения в воздухе. Трехмерный POV-дисплей часто конструируется с использованием двумерной сетки светодиодов, которая перемещается или вращается в объеме. Устройства POV-отображения могут использоваться в сочетании с длительной экспозицией камеры для создания световой живописи. Типичный пример – велосипедные фонари, создающие узоры.

Оборудование

Можно использовать разнообразные источники света, от простых фонариков до специализированных устройств, таких как Hosemaster, использующий оптоволоконную ручку. Другие источники света, включая свечи, спички, фейерверки, кремниевые зажигалки, стальную вату, светящиеся палочки и пои, также пользуются популярностью. Обычно необходим штатив из-за длительной выдержки. В качестве альтернативы камеру можно установить на стол или другую устойчивую поверхность, либо прислонить к ней. Для минимизации дрожания камеры обычно используется тросик дистанционного спуска затвора или автоспуск. Цветные фильтры также могут использоваться для окрашивания источников света. Некоторые художники по свету создают собственные устройства для создания световых траекторий на фоне фотографии; это могут быть компьютерно управляемые устройства, такие как Pixelstick. Эти устройства часто представляют собой светодиодные матрицы, управляемые Arduino, способные создавать изображения, которые невозможно получить, рисуя в воздухе одним источником света. Также используются светодиодные лампы, люминесцентные материалы, пиротехника, фейерверки и фонарики. Художники по свету также иногда используют светодиодные инструменты Persistence of Vision (POV), изначально разработанные для видов искусства движения/перформанса, таких как хула-хупы, пои, оптоволоконные плети и посохи. Эти высокоскоростные светодиодные палочки, плети и другие инструменты для движения очень эффективно адаптируются в качестве кистей для светописи благодаря своей удобству использования и маневренности. Их функциональность часто дополнительно расширяется за счет интеграции акселерометров, систем дистанционного управления, а также повышенной прочности, что обеспечивает больший комфорт при создании сложных изображений.

Награды и признание

Немецкий приз за научную фотографию 2008 – 1-е место.