{"id":54419,"date":"2023-08-25T00:01:09","date_gmt":"2023-08-24T22:01:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/?p=54419"},"modified":"2023-08-24T22:02:31","modified_gmt":"2023-08-24T20:02:31","slug":"principi-di-ottica-subacquea-come-contrastare-lassorbimento-parte-iv-di-andrea-mucedola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/54419","title":{"rendered":"Principi di ottica subacquea: come contrastare l&#8217;assorbimento &#8211; parte IV"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 3<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span><p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a class=\"maxbutton-8 maxbutton maxbutton-livello-2\" href=\"javascript:void(0);\"><span class='mb-text'>livello medio<\/span><\/a><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\"><strong>ARGOMENTO: FOTOGRAFIA<br \/>\nPERIODO: XXI SECOLO<\/strong><\/span><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">AREA: DIDATTICA<\/span><br \/>\n<\/strong>parole chiave: ottica subacquea<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #008000; font-size: 18pt;\"><br \/>\n<\/span><\/strong>Riepilogando, l\u2019<strong><span style=\"color: #008000;\">assorbimento<\/span><\/strong> dipende fondamentalmente dalla qualit\u00e0 e dalla concentrazione del particolato. Per contrastare i problemi di assorbimento, si devono utilizzare possibilmente sorgenti luminose con lunghezze d\u2019onda dai 480 ai 560 nanometri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In passato, si utilizzavano lampade ai vapori di mercurio, che, pur avendo una discreta luminosit\u00e0, lavorano su lunghezze d\u2019onda tendenti al rosso. Negli anni \u201870, l\u2019Astronautical Research Inc., nell&#8217;ambito delle ricerche per sviluppare delle lampade in grado di assicurare la massima propagazione in ambienti \u201cdiffondenti\u201d quali acque, nubi e zone nebbiose, realizz\u00f2 tre nuove sorgenti luminose. Queste lampade, che sono ancora prodotte, possiedono un\u2019efficienza luminosa (Lumen\/Watt) due volte maggiore di quella delle lampade ai vapori di mercurio, e ben cinque volte maggiore di quella delle vecchie lampade al quarzo. Inoltre, consentono un sostanziale risparmio di energia. Sono provviste di un riflettore e di un equilibratore di tensione, e costituiscono un vero e proprio sistema che pu\u00f2 permettere anche al subacqueo un\u2019ampia scelta d\u2019illuminazione a seconda delle condizioni ambientali in cui deve operare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste lampade sono:<br \/>\n&#8211; Le <strong><span style=\"color: #008000;\">l<\/span><span style=\"color: #008000;\">ampade ai vapori ad alta pressione di sodio (HPSA)<\/span><\/strong> che forniscono un\u2019efficienza luminosa di pi\u00f9 di 105 Lumen su Watt, con una vista media stimata a diecimila ore. Il loro spettro \u00e8 caratterizzato da due massimi di diffusione nelle lunghezze d\u2019onda di 570 e 600 nanometri, nella zona verde- giallo. Sono adatte per tutte le applicazioni industriali dove la resa dei colori non \u00e8 di grande importanza. Hanno un colore che i costruttori definiscono &#8220;bianco dorato&#8221; ma che tende un p\u00f2 al giallo arancione con temperatura di colore 2100 K<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ottica-sub-Fig.-2.7.jpg\" alt=\"Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file \u00e8 ottica-sub-Fig.-2.7.jpg\" width=\"575\" height=\"295\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; la <strong><span style=\"color: #008000;\">Lampada al tallio iodide (TI)<\/span><\/strong> \u00e8 una lampada ad arco con vapori di metallo, consistente in un contenitore di quarzo con degli elettrodi posti alle estremit\u00e0 e dei cristalli di tallio iodide con vapori di mercurio. La luce del TI \u00e8 nella regione del blu &#8211; verde e si avvicina al picco di sensibilit\u00e0 dei tubi televisivi Vidicon. E\u2019 consigliata per applicazioni televisive ed ha una efficienza luminosa minima di 80 Lumen su Watt. La temperatura colore \u00e8&nbsp; tra 4500\u00b0K e 6000\u00b0K, con un\u2019emissione luminosa di circa 100 lumen\/watt, il che le rende anche adatte per l\u2019illuminazione di edifici, parcheggi o campi sportivi.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ottica-sub-Fig.-2.8.jpg\" alt=\"Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file \u00e8 ottica-sub-Fig.-2.8.jpg\" width=\"579\" height=\"340\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; La <strong><span style=\"color: #008000;\">Lampada al dysplosio iodide (DI)<\/span><\/strong>. Essa&nbsp;si distingue dalle altre lampade per la ricchezza dei suoi colori; \u00e8 costituita da un miscuglio di dysprosio iodide, con vapori di mercurio,. Questa lampada, per le sue caratteristiche, si offre per usi fotografici o di osservazione visuale.<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ottica-sub-lampada-DI.jpg\" alt=\"Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file \u00e8 ottica-sub-lampada-DI.jpg\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutte e tre le lampade precedentemente descritte, necessitano, a causa della loro curva caratteristica <strong><span style=\"color: #008000;\">non lineare<\/span><\/strong>, di un dispositivo equilibratore. Nonostante queste sorgenti non abbiano un grande potere riflettente, per le loro caratteristiche, si possono prestare per alcune applicazioni subacquee.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ottica-sub-comparazione-1.jpg\" alt=\"Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file \u00e8 ottica-sub-comparazione-1.jpg\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la <strong><span style=\"color: #008000;\">HSPA<\/span><\/strong> per un uso in acque torbide e la <strong><span style=\"color: #008000;\">TI<\/span><\/strong> con telecamere tipo Vidicon (ormai soppiantate dalle telecamere con sensori CCD e CMOS). Il <strong><span style=\"color: #008000;\">dysprosio<\/span><\/strong> si presta particolarmente per le fotografie a colori (con filtri correttivi colorati), ma pu\u00f2 essere utilizzato anche per riprese televisive, essendo un ottimo compromesso tra la HSPA e la TI.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #008000;\">Fine Parte IV &#8211; continua&nbsp;<br \/>\n<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #008000;\">Andrea Mucedola<\/span><\/strong><\/p>\n<p>foto di copertina Francesco Pacienza<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e\/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l\u2019autore o rimuoverle, pu\u00f2 scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell\u2019articolo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a class=\"maxbutton-3 maxbutton maxbutton-pagina-principale\" target=\"_blank\" title=\"tooltip\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"http:\/\/www.ocean4future.org\"><span class='mb-text'>PAGINA PRINCIPALE<\/span><\/a><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a class=\"maxbutton-13 maxbutton maxbutton-parte-i\" target=\"_blank\" title=\" tooltip\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/54262\"><span class='mb-text'>PARTE I<\/span><\/a> <a class=\"maxbutton-14 maxbutton maxbutton-parte-ii\" target=\"_blank\" title=\" tooltip\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/54345\"><span class='mb-text'>PARTE II<\/span><\/a> <a class=\"maxbutton-15 maxbutton maxbutton-parte-iii\" target=\"_blank\" title=\" tooltip\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/54349\"><span class='mb-text'>PARTE III<\/span><\/a> <a class=\"maxbutton-16 maxbutton maxbutton-parte-iv\" target=\"_blank\" title=\" tooltip\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/54419\"><span class='mb-text'>PARTE IV<\/span><\/a> <a class=\"maxbutton-17 maxbutton maxbutton-parte-v\" target=\"_blank\" title=\" tooltip\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/54351\"><span class='mb-text'>PARTE V<\/span><\/a> <a class=\"maxbutton-18 maxbutton maxbutton-parte-vi\" target=\"_blank\" title=\" tooltip\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/54355\"><span class='mb-text'>PARTE VI<\/span><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Fonti<\/span><\/strong><\/span><br \/>\nTesi specialistica Ottica subacquea e sue applicazioni nella guerra mine, 1985, autore Andrea Mucedola<br \/>\nUnderwater Optical Imaging: Status and Prospects di Jules S. Jaffe, Kad D. Moore, John McLean e Michael R Strand<br \/>\nIn Water Photography&#8221;, Mertens, 1970&nbsp;<br \/>\nwikipedia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 3<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span>. . ARGOMENTO: FOTOGRAFIA PERIODO: XXI SECOLO AREA: DIDATTICA parole chiave: ottica subacquea Riepilogando, l\u2019assorbimento dipende fondamentalmente dalla qualit\u00e0 e dalla concentrazione del particolato. Per contrastare i problemi di assorbimento, si devono utilizzare possibilmente sorgenti luminose con lunghezze d\u2019onda dai 480 ai 560 nanometri. 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Analista di Maritime Security, collabora con numerosi Centri di studi e analisi geopolitici italiani ed internazionali. Ricercatore subacqueo scientifico dal 1993, nel 2019, ha ricevuto il Tridente d'oro dell'Accademia delle Scienze e Tecniche Subacquee per la divulgazione della cultura del mare. Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Atlantide e della Scuola internazionale Subacquei scientifici (ISSD - AIOSS).\",\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/www.ocean4future.org\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/www.ocean4future.org\\\/savetheocean\\\/archives\\\/author\\\/andrea-mucedola\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Principi di ottica subacquea: come contrastare l'assorbimento - parte IV &#8226; OCEAN4FUTURE autore","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/54419","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Principi di ottica subacquea: come contrastare l'assorbimento - parte IV &#8226; OCEAN4FUTURE autore","og_description":"tempo di lettura:  3 minuti. . 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