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Der erste große Fehler, den fast alle Anfänger machen, ist die Verwendung von Unschärfen und Schwenks in fast jedem Teil der Aufnahme.

Machen Sie sich vor dem Drücken der ZOOM-Taste klar, warum Sie dies tun.

Benötigen Sie wirklich eine Nahaufnahme des Objekts? Oder spielst du mit dem Strom, nur weil du es kannst? Und wenn Sie keinen guten Grund für die Anwendung einer Überblendung oder eines Panoramas haben, ist es am besten, sie nicht zu verwenden.

Es ist anzumerken, dass viele bekannte Regisseure (Spielberg, Hitchcock usw.) ganze Filme gedreht haben, ohne auf diese Techniken zurückzugreifen.

Anstatt zu verwischen, ist es manchmal besser, die Aufnahme anzuhalten oder näher an das Motiv heranzugehen.

Wenn Sie sich entscheiden, horizontal (von einer Seite zur anderen) oder vertikal (nach oben oder unten) zu schwenken, versuchen Sie, die Kamera sehr langsam zu bewegen.

Fast alle unerfahrenen Kameraleute bewegen die Kamera so schnell, dass es bei ihren erfahreneren Kollegen zum Lachen kommt.

Veröffentlichung: video-notes.blogspot.com

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In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

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Winziger Chip, der mehrere Laserstrahlen steuert 17.04.2023

Ingenieure des US National Institute of Standards and Technology haben Geräte im Chipmaßstab entwickelt, um Farbe, Fokus, Bewegungsrichtung und Polarisation mehrerer Laserlichtstrahlen gleichzeitig zu steuern. Die Entwicklung eignet sich für die Erstellung tragbarer Sensoren und Quantengeräte.

Herkömmliche optische Systeme, die es ermöglichen, auch nur einen einzigen Laserstrahl zu steuern, stellen ein großflächiges Gebilde von der Größe eines Esstisches dar. Es beherbergt viele Linsen, Polarisatoren, Spiegel und andere Geräte. Um tragbare Sensoren und Quantencomputer herzustellen, werden Miniaturchips benötigt.

Die Forscher kombinierten zwei Technologien auf Chipebene: photonische integrierte Schaltungen, die winzige transparente Kanäle und andere Mikrokomponenten für Licht verwenden; und eine Quelle unkonventioneller Optik, die als optische Metaoberfläche bekannt ist. Solche Oberflächen bestehen aus Glasplatten mit Millionen winziger Strukturen, die nur wenige hundertmilliardstel Meter hoch sind und die Eigenschaften des Lichts manipulieren, ohne dass eine sperrige Optik erforderlich ist.

Das System zur Bildung mehrerer Laserstrahlen (blaue Pfeile) und zur Steuerung ihrer Polarisation besteht aus drei Komponenten: einem evaneszenten Koppler (EVC), der Licht von einem Gerät zum anderen leitet; Metagitter (MG), Streulicht; und die Metaoberfläche (MS), eine kleine glasige Oberfläche, die mit Millionen von Säulen übersät ist, die als Linsen fungieren.

In einer Reihe von Experimenten zeigten die Forscher, dass ein einzelner photonischer Chip die Arbeit von 36 optischen Komponenten erledigte und gleichzeitig die Richtung, den Fokus und die Polarisation (die Ebene, in der eine Lichtwelle oszilliert, während sie sich bewegt) von 12 geteilten Laserstrahlen steuerte in vier verschiedene Farben. Sie zeigten auch, dass ein winziger Chip zwei Strahlen unterschiedlicher Farbe so lenken konnte, dass sie parallel laufen. Dies ist notwendig, um Atomuhren herzustellen.

Die Forscher merken an, dass sie weiterhin an einem vollwertigen optischen System auf Basis des Chips arbeiten. Bisher ist Laserlicht noch nicht stark genug, um Atome auf die ultratiefen Temperaturen zu kühlen, die für fortschrittliche Miniatur-Atomuhren erforderlich sind.

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