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Fotografía Schlieren

La fotografía schlieren o estrioscopía es un proceso óptico usado para fotografiar la variación de densidad de un fluido —conocido como "efecto schlieren"—, inventado en 1864 por el físico alemán August Toepler. Se utiliza para estudiar los flujos del aire en situaciones de velocidades supersónicas como pueden ser en aeronáutica o balística, para fotografiar el flujo de aire que rodea a un objeto en movimiento.

Fotografía schlieren en color, que muestra las diferencias de densidades del aire caliente sobre la punta de un soldador caliente.
Una fotografía schlieren, que muestra la compresión schlieren del ala de un avión a mach 1.2.
Fotografía schlieren de las ondas de choque, producidas por el avión T-38 Talon en vuelo.
Fotografía schlieren en color, sobre una vela encendida, y perturbada por una brisa desde la derecha.

Su importancia está cambiando, debido al creciente uso de la mecánica de fluidos computacional, que usa el mismo principio para mostrar los resultados calculados informáticamente.

Sistema óptico

El primer sistema que observó el efecto, fue el diseñado por Robert Hooke con una gran lente convexa, y dos velas.[1]​ El "sistema de Schlieren" convencional se le atribuye al físico alemán August Toepler.[2]

Actualmente, el sistema básico de Schlieren es un sistema óptico iluminado con luz colimada —de haces paralelos—, con fuente tras el objeto a observar. Las variaciones en el índice de refracción causadas por el gradiente de densidad del fluido en observación, distorsiona el haz de luz colimada. Esta distorsión en los haces de la luz, crea una variación espacial en la intensidad de la luz, que puede ser visualizado directamente como un gráfico de sombras.

En la fotografía de Schlieren, la luz colimada se enfoca con una lente, y se usa un cuchillo en el punto focal para bloquear la mitad del haz de luz. Cuando se observa un fluido de densidad uniforme, esto simplemente hará que la fotografía tenga la mitad de brillo. Cuando se observa un fluido con variaciones de densidad, el haz se focalizará de manera imperfecta, y las partes que están focalizadas en el área cubierta por el cuchillo quedarán bloqueadas. El resultado es un conjunto de manchas claras y oscuras, que corresponden a positivos y negativos de los gradientes de densidad del fluido en la dirección perpendicular al filo del cuchillo. Cuando se utiliza un cuchillo, el sistema se conoce generalmente como un "sistema de Schlieren" —schlieren system—, que mide la primera derivada de la densidad, en la dirección del filo del mismo. Si no se usa el cuchillo, el sistema es conocido como "gráfico de sombras" o umbrioscopíaShadowgraph—, que mide la segunda derivada de la densidad.

Si el flujo del fluido es uniforme, la imagen será estable, pero cualquier turbulencia hará centellear la imagen, dando lugar al efecto brillante que puede verse en las superficies calientes en un día soleado. Para visualizar los perfiles de densidad instantánea, se puede usar un Flash, en lugar de una luz continua.

Variaciones

Existen variaciones del sistema descrito anteriormente. Por ejemplo, se pueden obtener imágenes en color —Rainbow Schlieren—, sustituyendo el cuchillo por una diana de color.

Como sistema de óptica adaptativa, se puede usar un sensor de frente de onda piramidal, que produce una modificación en la imagen obtenida. Para ello, se usan dos cuchillos con los filos en perpendicular.

La URSS produjo una serie de sofisticados sistemas schlieren, basados en el principio del telescopio Maksútov, muchos de los cuales aún sobreviven en Rusia y China.

En la actualidad, apenas existen dispositivos schlieren comerciales, pero existen detalles sobre su teoría y construcción en "Settles' 2001 book".[3]

Schlieren digital

El sistema "schlieren digital" —Synthetic schlieren—en contraposición al sistema analógico arriba descrito, es una técnica de la fotografía digital que usa un procesado de imágenes mediante algoritmos matemáticos, para visualizar las variaciones de densidad de un fluido.

Véase también

Referencias

  1. Hooke, R., "Of a New Property in the Air," Micrographia, Observation LVIII,217-219, London(1665). (en inglés)
  2. Toepler, A., Beobachtungen nach einer neuen optischen Methode, Maximillan Cohen und Sohn, Bonn (1864). (en alemán)
  3. Settles, G. S., Schlieren and shadowgraph techniques: Visualizing phenomena in transparent media, Berlin:Springer-Verlag, 2001. (en inglés)

Enlaces externos

  •   Datos: Q521426
  •   Multimedia: Schlieren photography / Q521426

fotografía, schlieren, para, consultar, otros, usos, término, schlieren, véase, schlieren, desambiguación, fotografía, schlieren, estrioscopía, proceso, óptico, usado, para, fotografiar, variación, densidad, fluido, conocido, como, efecto, schlieren, inventado. Para consultar otros usos del termino schlieren vease Schlieren desambiguacion La fotografia schlieren o estrioscopia es un proceso optico usado para fotografiar la variacion de densidad de un fluido conocido como efecto schlieren inventado en 1864 por el fisico aleman August Toepler Se utiliza para estudiar los flujos del aire en situaciones de velocidades supersonicas como pueden ser en aeronautica o balistica para fotografiar el flujo de aire que rodea a un objeto en movimiento Fotografia schlieren en color que muestra las diferencias de densidades del aire caliente sobre la punta de un soldador caliente Una fotografia schlieren que muestra la compresion schlieren del ala de un avion a mach 1 2 Fotografia schlieren de las ondas de choque producidas por el avion T 38 Talon en vuelo Fotografia schlieren en color sobre una vela encendida y perturbada por una brisa desde la derecha Su importancia esta cambiando debido al creciente uso de la mecanica de fluidos computacional que usa el mismo principio para mostrar los resultados calculados informaticamente Indice 1 Sistema optico 2 Variaciones 3 Schlieren digital 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosSistema optico EditarEl primer sistema que observo el efecto fue el disenado por Robert Hooke con una gran lente convexa y dos velas 1 El sistema de Schlieren convencional se le atribuye al fisico aleman August Toepler 2 Actualmente el sistema basico de Schlieren es un sistema optico iluminado con luz colimada de haces paralelos con fuente tras el objeto a observar Las variaciones en el indice de refraccion causadas por el gradiente de densidad del fluido en observacion distorsiona el haz de luz colimada Esta distorsion en los haces de la luz crea una variacion espacial en la intensidad de la luz que puede ser visualizado directamente como un grafico de sombras En la fotografia de Schlieren la luz colimada se enfoca con una lente y se usa un cuchillo en el punto focal para bloquear la mitad del haz de luz Cuando se observa un fluido de densidad uniforme esto simplemente hara que la fotografia tenga la mitad de brillo Cuando se observa un fluido con variaciones de densidad el haz se focalizara de manera imperfecta y las partes que estan focalizadas en el area cubierta por el cuchillo quedaran bloqueadas El resultado es un conjunto de manchas claras y oscuras que corresponden a positivos y negativos de los gradientes de densidad del fluido en la direccion perpendicular al filo del cuchillo Cuando se utiliza un cuchillo el sistema se conoce generalmente como un sistema de Schlieren schlieren system que mide la primera derivada de la densidad en la direccion del filo del mismo Si no se usa el cuchillo el sistema es conocido como grafico de sombras o umbrioscopia Shadowgraph que mide la segunda derivada de la densidad Si el flujo del fluido es uniforme la imagen sera estable pero cualquier turbulencia hara centellear la imagen dando lugar al efecto brillante que puede verse en las superficies calientes en un dia soleado Para visualizar los perfiles de densidad instantanea se puede usar un Flash en lugar de una luz continua Variaciones EditarExisten variaciones del sistema descrito anteriormente Por ejemplo se pueden obtener imagenes en color Rainbow Schlieren sustituyendo el cuchillo por una diana de color Como sistema de optica adaptativa se puede usar un sensor de frente de onda piramidal que produce una modificacion en la imagen obtenida Para ello se usan dos cuchillos con los filos en perpendicular La URSS produjo una serie de sofisticados sistemas schlieren basados en el principio del telescopio Maksutov muchos de los cuales aun sobreviven en Rusia y China En la actualidad apenas existen dispositivos schlieren comerciales pero existen detalles sobre su teoria y construccion en Settles 2001 book 3 Schlieren digital EditarEl sistema schlieren digital Synthetic schlieren en contraposicion al sistema analogico arriba descrito es una tecnica de la fotografia digital que usa un procesado de imagenes mediante algoritmos matematicos para visualizar las variaciones de densidad de un fluido Vease tambien EditarEfecto Schlieren Shadowgraph grafico de sombras en ingles Referencias Editar Hooke R Of a New Property in the Air Micrographia Observation LVIII 217 219 London 1665 en ingles Toepler A Beobachtungen nach einer neuen optischen Methode Maximillan Cohen und Sohn Bonn 1864 en aleman Settles G S Schlieren and shadowgraph techniques Visualizing phenomena in transparent media Berlin Springer Verlag 2001 en ingles Enlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion derivada de Schlieren photography de Wikipedia en ingles concretamente de esta version publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Fotografia Schlieren The Penn State University Gas Dynamics Lab en ingles Grady Denise 28 de 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