Блестящая история магниевой флэш-фотографии

История магниевой флэш-фотографии, это путь от опасных экспериментов к оглушительному успеху. Как революционный прорыв  преобразил фотографию и подарил новые художественные возможности.

Борьба за свет

Главной проблемой первых фотографов, была крайне низкая чувствительность фотографических материалов. Нормальным временем экспозиции в то время считалось от десятков секунд и до получаса, даже при ярком солнечном свете.

Поэтому, с первых шагов фотографии, развернулась настоящая борьба за свет, то есть поиски эффективных источников освещения.

При съемке в фотостудии нехватка света частично устранялась большими окнами, фотосъемкой в утреннее и дневное время, отражательными зеркалами,

До появления магния, фотографы  опробовали для освещения масляные и керосиновые лампы, света от которых было немного. Позже  появились газовые светильники, которые давали не только больше света, но и много тепла. Поэтому клиенты и фотографы чувствовали себя как в сауне.

Французский фотограф Феликс Надар первым использовал электрические дуговые лампы на батареях при фотосъемке(1861–1862 г.) своей знаменитой серии о парижской канализации и катакомбах. Это был первый опыт использования электричества в фотографии.

Почему магний создает яркий свет при сжигании

Реакция соединения магния с кислородом воздуха при горениии является экзотермической, то есть с выделением большого количества тепла. Температура горения магния 3100°C.

Любой предмет, нагретый до такой температуры будет ярко светиться. Кроме того, раскаленные частицы оксида магния имеют высокую отражательную способность, что увеличивает яркость.

Революция магниевой флэш-технологии

Впервые магний был выделен в 1808 году химиком сэром Хамфри Дэви, еще до изобретения фотографии.

Лабораторная демонстрация сжигания магния
Лабораторная демонстрация сжигания магния
Фото Цюрихского фотографического института

Эксперименты с  горящим магнием как источником света для фотографии начались в середине XIX века и стали настоящим техническим прорывом

Первое известное использование магния в фотографических целях произошло в 1859 году, когда Роберт Бунзен (известный по горелкам Бунзена) и Генри Роско провели эксперименты с использованием горящей магниевой проволоки.

Они продемонстрировали, что свет от горения магния имеет в своем составе актиничные лучи, которые могут воздействовать на фотопластинки.

Это был первый опыт, положил начало настоящей эры магниевых вспышек, продлившейся почти 100 лет. Благодаря магниевому свету, стали возможны репортажная и документальная  фотосъемка в сложных световых условиях.

Пионеры магниевой флэш-фотографии

Альфред Бразерс и его первая магниевая лампа

Присутствующий на публичном опыте с горящим магнием английский фотограф Альфред Бразерс получил от Бунзена и Роско немного магниевой проволоки для собственных экспериментов.

Он стал одним из первых, успешно использовавших магниевый свет в практической фотосъемке и  создавший собственную магниевую лампу.

Лампа Бразерса для сжигания магниевой проволоки
Магниевая лампа Бразерса

Магниевая лампа Бразерса имела простую конструкцию. Металлический корпус служил ограничителем и отражателем пламени.В верхнее отверстие подавалась магниевая проволока или лента.Проволока поджигалась вручную, что давало при горении яркий белый свет.

С помощью своей лампы Бразерс  сделал стереоскопические фото пещеры Блю Джон в Дербишире, Англия. Это была одна из первых успешных подземных фотографий, сделанных с помощью искусственного света.

Для этой съемки Альфред Бразерс  сжег около 3 метров  дорогостоящей магниевой ленты.  Однако время экспозиции все равно оставалось  долгим (около 10 минут).

Этот результат Бразерса доказал, что фотосъемка в абсолютно темных условиях возможна.

Несмотря на примитивность техники, эксперименты Бразерса подтвердили возможности  магния в качестве эффективного источника света для фотографии. Его опыт  стал  основой  для  разработки новых поколений магниевых вспышек.

Чарльз Пьяцци Смит и съемки в Великой пирамиды в Гизе

Первые эксперименты с магнием, хотя и были обнадеживающими, имели массу недостатков. Магний был дорогим, дым при его горении был чудовищным, а свет было трудно контролировать.

Чарльз Пиацци Смит интерьер царской палаты Великой пирамиды в Гизе 1865
Фото Национальной библиотеки Австралии. Чарльз Пьяцци Смит интерьер царской палаты Великой пирамиды в Гизе 1865 год справа и слева видны струи падающих частиц магния

Чарльз Пьяцци Смит, английский фотограф использовал порошок магния, смешанный с порохом, фотографируя царскую палату внутри Великой пирамиды в Гизе(1865).

Большинство полученных им фотографий были плохого качества. Однако его опыт сочетания магниевого порошка с компонентами, богатыми кислородом послужил хорошей основой для дальнейших новаторских находок.

Йоханнес Гедике и Адольф Мите. Порошок для вспышек

Настоящий прорыв в фотографии совершили Йоханнес Гейдике и Адольф Мите предложив изобретенный ими в 1887 году состав первого коммерческого порошка для вспышки, который они назвали «Blitzlichtpulver» (буквально «порошок для молний»).

Их новаторство заключалось не в изобретении «вспышки», а в создании революционной смеси порошка для вспышки, которая надолго изменила фотографию.

Порошок Blitzlichtpulver состоял из:

  • Порошок магния (основной элемент);
  • Хлорат калия (окислитель  усиливающий горение);
  • Сульфид сурьмы (для улучшения воспламенения и яркости).

Такая комбинация компонентов давала ряд преимуществ по сравнению с горением магниевой проволоки или ленты:

  • Давала гораздо более интенсивную вспышку света;
  • Короткое время вспышки, примерно 1/15 — 1/30 секунды;
  • Требовалось меньше магния, что делало ее более экономичной;
  • Световой поток был более стабильным.

Их порошковая вспышка стала первой по-настоящему практической системой искусственного освещения для фотографии. До их изобретения съемка в помещении или ночью оставалась очень сложной из-за  длительных экспозиций с горящей магниевой проволокой или лентой.

Формула Blitzlichtpulver оставалась стандартом для фотосъемки со вспышкой в течение почти четырех десятилетий, пока в середине 1920-х годов не были изобретены более безопасные лампы-вспышки.

 

Изобретения Джошуа Лайонела Коуэна

в 1899 году изобретатель и предприниматель Лайонел Коуэн и разработал и запатентовал усовершенствованную лампу-вспышку, в которой использовался магниевый порошок. Его конструкция имела систему электрического зажигания, которая делала запуск вспышки более простым и менее опасным безопасным, чем метод открытого пламени.

Коуэн производил и продавал эти лампы-вспышки, пользовавшиеся умеренным успехом у профессиональных фотографов.

Техника работы с магниевой вспышкой

Синхронизация
Первым фотографам нужно было согласовать время кратковременной вспышки с работой затвора камеры.Это была трудная задача. Чаще всего им приходилось открывать затвор камеры вручную, запускать вспышку, а затем закрывать затвор.

Магниевая лампа вспышка конца 19_го, начала 20 века
Фото из Википедии Магниевая лампа вспышка конца 19_го, начала 20 века

Первые механические затворы появились начиная с 1880 года. До этого делая экспозицию фотограф просто открывал крышку объектива, а потом закрывал.

Первые механические устройства синхронизации начали появляться в 1890-х годах. Они использовали различные механизмы для запуска вспышки:

  • Пневматический спуск, использовавший давление от механизма затвора;
  • Механический , соединенные с спусковой кнопкой затвора;
  • Электрические контакты, которые замыкали цепь при открытии затвора.

Как поджигали магний

Самыми распространненными способами поджига  были :

  • Спичкой. Самый простой;
  • Свеча или спиртовая горелка;
  • Кремнием, по типу зажигалки;
  • Электрический поджиг.
Устройство для вдувания магниевого порошка в спиртовую горелку
Фото из Википедии. Устройство для вдувания магниевого порошка в спиртовую горелку

Существовал например, способ вдувания порошка магния резиновой грушей в пламя спиртовой горелки. Для этого существовали специальные устройства вроде этого.

На самом деле вариантов устройств магниевой вспышки было сотни, а может быть и тысячи . Многие из них были защищены патентом.

Опасный магний

Опасность пожара

Порошковые магниевые вспышки пользовались дурной славой, потому что были опасны. По сути, это была управляемая взрывчатка, которая создавала дым, угрозу ожогов и пожаров.

В 1887 году фотограф Джейкоб Риис случайно поджег многоквартирный дом, фотографируя условия жизни в нью-йоркских трущобах.

Знаменитый фотожурналист Уиджи несколько раз устраивал небольшие пожары во время съемки мест преступлений в 1930-х годах.

В 1895 году судебный фотограф в Берлине получил серьезные ожоги лица, когда его вспышка зажглась преждевременно.

На одной из светских свадеб в Бостоне (1905 г.) взрыв избытка  магниевого порошка вызвал панику и легкие травмы у нескольких гостей.

В 1901 году фотограф на инаугурации Теодора Рузвельта уничтожил свою дорогую камеру, когда его ассистент использовал слишком много порошка для вспышки.

Риски для здоровья

Фотографы, работающие с магниевой вспышкой, страдали от  временной слепоты и боли в глазах, т. н. «фонарного глаза».

Часто возникали проблемы с бронхами при вдыхании дыма  оксида магния. У многих профессиональных фотографов развились хронические болезни  легких.

Технические проблемы

Плотный белый дым часто заслонял объекты и не давал возможности сделать очередной дубль.

В 1888 году фотограф, пытавшийся запечатлеть горную выработку, обнаружил, что его второй и третий дубли были испорчены дымом от первой вспышки.

Нестабильная яркость горения порошка приводила к значительным ошибкам экспозиции. Снимок мог получиться очень переэкспонированным или недоэкспонированным.

Испуганные объекты

Яркая вспышка и взрывной звук часто вызывают у людей состояние легкого шока и нелестные выражения в адрес фотографа.

Особую проблему представляли животные — в 1910 году фотограф дикой природы был растоптан испуганным лосем после срабатывания магниевой вспышки.

Безопасные магниевые лампочки вспышки

Пауль Виеркёттер  совершил решающий прорыв в истории фотографии со вспышкой, изобретя в 1925 году первую  лампу-вспышку.

Изобретение Виркёттера решило проблему опасного  порошка для вспышки, заключив горючие материалы в герметичную стеклянную колбу.

Вариант магниевой лампы вспышки

Конструкция такой лампы вспышки содержала следующие компоненты:

  • герметичная стеклянная колба, наполненная кислородом и  содержащяя алюминиевую фольгу или скомканную алюминиевую проволоку;
  • Металлическая нить накаливания, которая воспламенялась от  электрического тока;
  • Внешний контакт, который можно было подключить к батарее или другому источнику питания.

Лампа вспышка устанавливалась в специальный кронштейн, который крепился непосредственно к камере. Кронштейн имел отражатель для создания направленного потока света и контакты для синхронизации поджига вспышки с затвором камеры.

Разумеется что такая магниевая лампа вспышка была одноразовой. После очередного снимка ее нужно было заменить новой лампой.

Преимущества лампочки Виркёттера были очевидны:

  • Содержала весь дым и продукты сгорания внутри колбы;
  • Давала более равномерный световой поток, стабильный при каждом дубле;
  •  Лучший контроль экспозиции;
  • Уменьшилась опасность пожара.

Компания General Electric приобрела у автора права на технологию и доработала ее для коммерческого производства.

К 1927 году General Electric представила первые  лампы-вспышки в США. В их конструкции алюминиевая фольга была заменена на магниевую, а система зажигания была усовершенствована.

Коллективная фотосессия с магниевой лампой вспышкой
Коллективная фотосессия. Фото сделано с использованием магниевой лампы вспышки. Такими же лампочками оснащены камеры фотографов Фото Национальной библиотеки Конгресса США

Изобретение Виркёттера превратило фотографию со вспышкой из опасного занятия, требующего  мер предосторожности, в безопасное, которым могли пользоваться даже фотографы-любители.

Лампа-вспышка Виркёттера оставалась основной технологией для фотосъемки со вспышкой вплоть до появления электронных вспышек в 1960-х годах, что делает вклад автора одним из самых значительных в истории фотографического освещения.

Записи на похожую тему

Оставьте комментарий

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности