丁达尔效应ps滤镜可用强光吗

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PS光束大师/耶稣光/丁达尔效应Volumetrics 发光Glow 加马赛克滤镜插件汉化版3个
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还记得网上制作丁达尔效应的教程吗,其中通过制作光束来完成丁达尔效应效果的。
今天给大家带来本篇用一款非常强大的volumetrics滤镜制作出更强烈的丁达尔效应。
PS支持:Photoshop cs4/cs5/cs6/CC/CC2014(32/64位)
支持PS CC 2015下载附件()
软件语言:简体中文
系统支持:XP/win7/win8/win10(32/64位)
百度网盘下载:游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
一共汉化3个:1.光束大师Volumetrics 1.2.4& &&& 2.发光效果Glow 1.2.4& & 3.打马赛克Mosaic plane 1.2.4
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单看图片好像不错,这个可以制作耶稣光吗?
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什么光线好屌的样子
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记得这是一套插件
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这个一套很多个,感觉有用的也就这3个吧!所以只汉化了这3个。
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这是个号东西啊,谢谢分享
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这效果应该不错,可以试试
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好漂亮!!
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> 一组温暖入心的丁达尔效应的阳光摄影作品
分享一组温暖入心的丁达尔效应的阳光摄影作品,来自美国摄影师Alexander Harding的创作。能看见阳光,还真是件很幸福的事情。
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与本文相关的文章丁达尔效应是否有不完善之处我是一名高一学生,今天老师讲丁达尔效应,带了硫酸铜溶液和氢氧化铁胶体.用红激光束穿透氢氧化铁胶体可以在垂直方向上看见光路,硫酸铜无此现象.我随身带着一只波长532纳米,功率约100毫瓦,的绿光激光笔,照射硫酸侗溶液,却看见了明亮的光路,照射氢氧化铁胶体,没观察到明亮的光路,与丁达尔效应相悖,我换用不同浓度的溶液,现象仍是一样的.
这个现象有点意思,很赞赏楼主的质疑.但你看到的现象并不能说明硫酸铜溶液发生丁达尔效应,而氢氧化铁胶体不发生丁达尔效应.解释如下:如果硫酸铜溶液是完全透明的话(不排除含杂质形成很稀的胶体溶液,假定不完全透明需要过滤重试,硫酸铜虽然有水解倾向,但没有碱时不会水解形成胶体,胶体溶液必不完全透明),不可能发生丁达尔效应.你是否仔细观察光路中是否有细小的发光点(就像灰尘较多的空气中有光照的时候那样,这才是丁达尔现象),如果溶液完全透明,不可能观察到这一现象.我没有亲自观察过你说的现象,如果出现光路但看不到“发光点”,就可以证明不是丁达尔现象.这个现象也许可以用荧光现象解释,我没有实际观察,也没有把握作出正确解释.对于氢氧化铁,我相信你仔细观察的话,仍会看到微弱的丁达尔现象(有“发光点”),但可能很不明显.这是由于氢氧化铁可以强烈吸收绿色光,任何有色物都会强烈吸收其补色光(氢氧化铁近似为红色,补色为绿色).从而散射光强度大大减弱.你可以在我回答的基础上再试试(对于氢氧化铁建议光路不要对准容器的中心部分,容器最好是方的,离边缘近一点容易看到,在中间的话,散射光有可能近乎完全吸收).如有疑问,欢迎进一步探讨.这个实验值得一做.
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扫描下载二维码丁达尔效应 -
英国物理学家约翰·丁达尔(John Tyndall 年) ,1869年首先发现和研究了胶体中的上述现象。这条光亮的“通路”是由于胶体粒子对光线散射形成的。丁达尔效应是区分胶体和溶液的一种常用物理方法。
丁达尔效应 -
在光的传播过程中,光线照射到粒子时,如果粒子大于入射光波长很多倍,则发生光的反射;如果粒子小于入射光波长,则发生光的散射,这时观察到的是光波环绕微粒而向其四周放射的光,称为散射光或乳光。丁达尔效应就是光的散射现象或称乳光现象。由于溶液粒子直径一般不超过1 nm,胶体粒子介于溶液中溶质粒子和浊液粒子之间,其直径在1~100 nm。小于可见光波长(400 nm~700 nm),因此,当可见光透过胶体时会产生明显的散射作用。而对于真溶液,虽然分子或离子更小,但因散射光的强度随散射粒子体积的减小而明显减弱,因此,真溶液对光的散射作用很微弱。此外,散射光的强度还随分散体系中粒子浓度增大而增强。所以说,胶体能有丁达尔现象,而溶液几乎没有,可以采用丁达尔现象来区分胶体和溶液,注意:当有光线通过悬浊液时有时也会出现光路,但是由于悬浊液中的颗粒对光线的阻碍过大,使得产生的光路很短。
丁达尔效应 -
丁达尔现象左为CuSO4溶液,右为Fe1869年,丁达尔发现,若令一束汇聚的光通过溶胶,则从侧面(即与光束垂直的方向)可以看到一个发光的圆锥体,这就是丁达尔效应。其他分散体系产生的这种现象远不如胶体显着,因此,丁达尔效应实际上成为判别胶体与真溶液的最简便的方法。如图所示为Fe(OH)溶胶与CuSO溶液的区别。可见光的波长约在400~700 nm之间,当光线射入分散体系时,一部分自由地通过,一部分被吸收、反射或散射,可能发生以下三种情况:(1)当光束通过粗分散体系,由于分散质的粒子大于入射光的波长,主要发生反射或折射现象,使体系呈现混浊。(2)当光线通过胶体溶液,由于分散质粒子的半径一般在1~100 nm之间,小于入射光的波长,主要发生散射,可以看见乳白色的光柱,出现丁达尔现象。(3)当光束通过分子溶液,由于溶液十分均匀,散射光因相互干涉而完全抵消,看不见散射光。胶体现象丁达尔现象的实际应用1869年,英国科学家丁达尔发现了丁达尔现象。丁达尔现象是胶体中分散质微粒对可见光(波长为400~700 nm)散射而形成的。它在实验室里可用于胶体与溶液的鉴别。光射到微粒上可以发生两种情况,一是当微粒直径大于入射光波长很多倍时,发生光的反射;二是微粒直径小于入射光的波长时,发生光的散射,散射出来的光称为乳光。散射光的强度,还随着微粒浓度增大而增加,因此进行实验时,胶体浓度不要太稀。暗室现象自然中的丁达尔现象在暗室中,让一束平行光线通过一肉眼看来完全透明的胶体,从垂直于光束的方向,可以观察到有一浑浊发亮的光柱,其中有微粒闪烁,该现象称为丁达尔效应。在胶体中分散质粒子直径比可见光波长要短,入射光的电磁波使颗粒中的电子做与入射光波同频率的强迫振动,致使颗粒本身象一个新光源一样,向各方向发出与入射光同频率的光波。丁达尔效应就是粒子对光散射(光波偏离原来方向而发散传播)作用的结果,如黑夜中看到的探照灯的光束、晴天时天空中的蓝色,都是粒子对光的散射作用。根据散射光强的规律和溶胶粒子的特点,只有溶胶具有较强的光散射现象,故丁达尔现象常被认为是胶体体系。树林现象城市中的丁达尔现象清晨,在茂密的树林中,常常可以看到从枝叶间透过的一道道光柱,类似于这种自然界现象,也是丁达尔现象。这是因为云、雾、烟尘也是胶体,耶稣光耶稣光耶稣光即丁达尔效应的形成,是靠雾气或是大气中的灰尘,当太阳照射下来投射在上面时,就可以明显看出光线的线条,加上太阳是大面积的光线,所以投射下来的,不会只是 一点点,而是一整片的壮阔画面这种为风景带来一种神圣的静谧感的光线,不知何时被命名为了“耶稣光”。日傍晚,中山黄圃镇上空出现美丽的“丁达尔现象”。日傍晚,受2015年第13号台风“苏迪罗”外围云系影响,福州市西面出现美丽的“耶稣光”。
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