File:Pentavalent arsenic sulfide As2S5l, fumarolic incrustations, Mutnovsky volcano, Kamchatka- "ice cream cones" formed as a result of growth of the mineral from droplets of water, -Color SEM 2 (cropped).jpg
Original file (562 × 697 pixels, file size: 523 KB, MIME type: image/jpeg)
Captions
Summary[edit]
DescriptionPentavalent arsenic sulfide As2S5l, fumarolic incrustations, Mutnovsky volcano, Kamchatka- "ice cream cones" formed as a result of growth of the mineral from droplets of water, -Color SEM 2 (cropped).jpg |
Русский: Электронная микрофотография вулканических сублиматов (минералов) в натуральных цветах. Сульфид пятивалентного мышьяка As2S5 (неназванный минерал, фумарольные инкрустации вулкана Мутновский, Камчатка). Подобные формы в виде «рожков мороженого» образуются в результате роста минерала из постепенно увеличивающихся в диаметре капель раствора. Бесцветные прозрачные гексагональные кристаллы имеют состав NH4As4O6I – неназванный минерал, йодистый аналог люкабиндиита (K,NH4)As4O6(Cl,Br). Размер фотографии около 700 мк по длинной стороне.
English: An electron micrograph of volcanic sublimates (minerals) in natural colors. Pentavalent arsenic sulfide As2S5, an unnamed X-rays amorphous mineral, fumarolic incrustations, Mutnovsky volcano, Kamchatka. The intricate forms of "ice cream cones" formed as a result of growth of the mineral from droplets of water, which gradually increased in diameter. Colorless transparent hexagonal crystals have a composition NH4As4O6I, which is an unnamed mineral, iodine analogue for lucabindiite (K,NH4)As4O6(Cl,Br). Image size is 700 microns (0.7 mm) along the long side. |
|||
Date | ||||
Source | Own work | |||
Author | Зеленский Михаил Евгеньевич | |||
Other versions |
|
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[edit]
- 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. |
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 03:47, 21 March 2020 | 562 × 697 (523 KB) | Tibet Nation (talk | contribs) | File:Color SEM 2.jpg cropped 63 % horizontally, 44 % vertically using CropTool with lossless mode. |
You cannot overwrite this file.
File usage on Commons
The following page uses this file:
Metadata
This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details such as the timestamp may not fully reflect those of the original file. The timestamp is only as accurate as the clock in the camera, and it may be completely wrong.
Width | 1,629 px |
---|---|
Height | 1,358 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 | 12:15, 27 June 2015 |
Color space | sRGB |
Image width | 1,530 px |
Image height | 1,243 px |
Date and time of digitizing | 16:14, 27 June 2015 |
Date metadata was last modified | 16:15, 27 June 2015 |
IIM version | 2 |
- Extracted images
- Files with coordinates missing SDC location of creation
- CC-BY-SA-4.0
- Self-published work
- Images from European Science Photo Competition 2015 in Russia
- Uploaded via Campaign:espc-ru
- Image sets from European Science Photo Competition 2015
- Featured pictures from Wiki Science Competition
- Pages with maps