Görme sürekliliği, geleneksel olarak, bir nesnenin görsel algısı o nesneden çıkan ışık ışınlarının göze girmesinden sonra kesilmezse ortaya çıkan optik yanılsama. Bu yanılsama, retinal süreklilik, izlenimlerin sürekliliği, basitçe süreklilik ve diğer varyasyonlar olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, yanılsama olumlu görüntü ile aynı veya çok benzer olacaktır.

Görme sürekliliği, aynı zamanda "titreşim füzyonu" ile aynı anlamda anlaşılabilir, göze giren ışık kısa ve düzenli aralıklarla kesintiye uğradığında görüşün sürekli olarak devam ettiği görülmektedir.
Tanıtılışından bu yana, "görme sürekliliği" teriminin fenakistiskop ve zoetrope gibi optik oyuncaklarda ve daha sonra sinemada hareket algısının açıklaması olduğuna inanıldı. Bununla birlikte, bu teori 1895’te sinema tanıtılmadan önce bile tartışılmıştır. Eğer "görme sürekliliği", "titreşim füzyonu" olarak açıklanırsa, sinemada ve ilgili optik oyuncaklarda hareketli resimlerin illüzyonunda bir faktör olarak görülebilir ancak bunun tek prensibi olarak görülemez.
İllüzyonun önceki tanımları genellikle etkiyi sadece gözün, özellikle retinanın kusurlarına bağladı. Sinirler ve beynin bölümleri daha sonra açıklamaların bir parçası hâline geldi.
Duyusal hafıza bir sebep olarak belirtilmiştir.
Doğal olaylar ve uygulamalar
Bazı doğal fenomenler ve bazı optik oyuncakların prensipleri görme sürekliliğinin etkisine bağlanmıştır. Patrick d'Arcy bu etkinin varlığını "hızlıca bir meşale çevirerek gördüğümüz aydınlık halka, havai fişeklerde ateş tekerlekleri, titreşimli bir kabloda gördüğümüz düzleştirilmiş mil şekli, hızla dönüş yapan bir dişli çarkta gördüğümüz sürekli daire" örnekleri üzerinden fark etmiş ve onaylamıştır. Temel olarak, hızlı hareket eden nesnelerde görülen hareket bulanıklığına benzeyen her şey "görme sürekliliği" olarak kabul edilebilir.
Maytap izi etkisi
Parlayan bir kömürün hızlı bir şekilde hareket ettirildiğinde bir ışık çizgisi olarak ortaya çıkması, genellikle görme sürekliliği fikrini göstermek için kullanılmıştır. Bu durum “maytap izi etkisi” olarak bilinir ve bir maytap hızla döndürüldüğünde ortaya çıkan izden sonra adlandırılmıştır.
Etki, uzun pozlama süresi olan bir kamera tarafından kaydedilen bir ışık kaynağı ile yazı veya çizilerek sanatta uygulanmıştır.
Renk üstü / Newton disk
Topaçlardaki veya dönen tekerleklerdeki renkler, hareket ayrıntıları kaydetmek için çok hızlıysa birbirine karışır. Renkli bir nokta daha sonra daire olarak görünür ve bir çizgi tüm yüzeyin tek bir renk tonunda görünmesini sağlayabilir.
Newton diski, hızlı bir şekilde döndüğünde Isaac Newton'un ana renklerinin karmasını bir (kirli beyaz) beyaz yüzeye optik olarak karıştırır.
Thaumatrope
Nisan 1825'te ilk Thaumatrope W. Phillips tarafından yayımlandı (John Ayrton Paris ile anonim ortaklık içinde). Dönen diskin her iki tarafındaki resimlerin tek bir görüntüde birbirine karıştığı görülmesi, görme sürekliliği kavramını göstermek için sıklıkla kullanılmıştır.
Sürekli değişen renk üstü
Nisan 1858'de John Gorham Kaleydoskopik renk üstünü patentledi. Bu, genellikle biri renkli ve diğeri kesik desenli siyah iki küçük diskin yerleştirildiği bir üst kısımdır. Diskler döndüğünde ve üst diskin düzenli sarsıntılı hareketlerele hızı kesildiğinde, oyuncak " kaleydoskopinkine benzeyen güzel formlar " ile çoğaltılmış renkler sergiler. Gorham, renklerin dönen diskte nasıl karışmış göründüğünü "retinada art arda gösterim süresinden" açıkladı. Gorham, bu prensibi "bilinen bir deney olan bir ucu yanan bir sopayı döndürmek deneyi" (maytap izi etkisi olarak da bilinir) üzerinden oluşturdu.
Kauçuk kalem hilesi
Bir kalem veya başka bir sert düz çizgi, parmaklar arasında yeterince hızlı hareket ettiğinde veya başka bir şekilde sert hareket hâlindeyken bükülüyor şekilde ve lastik gibi görülebilir.
Görme sürekliliği, illüzyonun tek nedeni olarak kabul edilmiştir. Gözlemcinin göz hareketlerinin, nesnenin özelliklerinin hareketlerini takip edemediği düşünülmüştür.
Bu etki çocuklar için eğlenceli bir "sihir" numarası olarak bilinir.
LED GS ekranlar
"Görme sürekliliği ekranı" veya "GS ekranı" terimi, hızlı bir şekilde arka arkaya bir uzamsal bölüm görüntüleyerek görüntü oluşturan LED ekran cihazları için kullanılmıştır (örneğin, birkaç milisaniyede bir piksel sütunu)[]. İki boyutlu bir GS ekranı genellikle tek bir LED sırasını doğrusal veya dairesel bir yol boyunca hızla hareket ettirmek yoluyla gerçekleştirilir. Sonuç, insan gözünün görsel süreklilik süresi boyunca tüm yol tamamlandığı sürece görüntünün izleyici tarafından bir bütün olarak algılanmasıdır. Bir başka etki ise havada yüzen görüntü izlenimi vermektir. Üç boyutlu bir GS ekranı genellikle hacim boyunca kaydırılan veya döndürülen iki boyutlu bir LED ızgarası kullanarak oluşturulur. GS ekranı aygıtları, ışık yazımı üretmek için uzun kamera pozlamaları ile birlikte kullanılabilir. Bunun yaygın bir örneği, desen üreten bisiklet tekerleği ışıklarının kullanımında görülebilir.[]
Tarihi
Görme sürekliliği teorisi, filmi hareket olarak gördüğümüz ana neden olarak 1912'den beri çürütülmüş olsa da, film tarihçileri ardışık görüntülere ve benzer yanılsamalara birçok tarihsel atıfta bulunmaya devam ettiler. Aşağıdaki gelişmeler bu hikâye ile ilgilidir.
Ardışık görüntülere tarihsel referanslar
Aristoteles (MÖ 384-322), güneşin görüntüsünün, ona bakmayı bıraktıktan sonra vizyonunda kaldığını belirtti.
Yalnızca bir rüyada görülen benzer görüntülerle ilgili bir şeylerden bahsetse de, görme sürekliliğinin keşfi bazen Romalı şair Lucretius'a (yaklaşık MÖ 15 Ekim 99 MÖ - MÖ 55) atfedilir.
Yaklaşık 165 yılınca Ptolemy, Optik kitabında üzerinde farklı renklere sahip dönen bir çömlekçi çarkı tanımladı. Bölümlerin farklı renklerinin tek bir renge nasıl karıştığını ve tekerlek çok hızlı döndüğünde noktaların daire olarak nasıl göründüğünü kaydetti. Diskin ekseni boyunca çizgiler çizildiğinde, tüm yüzeyin aynı renkte görünmesini sağlarlar. "İlk devrimde yaratılan görsel izlenimi, müteakip olarak özdeş bir izlenim yaratan tekrarlanan örnekler izler. Bu aynı zamanda, ışığı hareket hızından dolayı dağılmış görünen ve görsel yetenekle ortaya çıkan mantıklı izlenime göre geçtiği geçtiği algılanabilir mesafe miktarına göre görünen kayan yıldızlar durumunda da olur."
Porfir (243-305 dolaylarında) Ptolemy Harmonikleri hakkındaki yorumunda, duyuların nasıl kararlı değil, şaşkın ve yanlış olduğunu açıklar. Tekrarlanan gösterimler arasında belirli aralıklar algılanmaz. Bir eğirme konisindeki (veya üstündeki) beyaz veya siyah bir nokta bu rengin dairesi olarak görünür ve üstteki bir çizgi tüm yüzeyin bu renkte görünmesini sağlar. Hareketin hızlılığından dolayı, çizgi hareket ettikçe çizginin koninin her parçası üzerindeki izlenimini algılarız."
11. yüzyılda Ptolemy'nin yazılarına aşina olan İbnü'l-Haytham, bir topaçtaki renkli çizgilerin nasıl farklı renkler olarak ayırt edilemediğini ancak tüm çizgilerin renklerinden oluşan yeni bir renk olarak göründüğünü açıkladı. Görmenin bir rengi ayırt etmek için biraz zaman gerektirdiği sonucuna vardı. El-Haytam ayrıca, "noktalarının hiçbiri algılanabilir herhangi bir süre boyunca aynı noktada sabit kalmadığı için" son derece hızlı döndürüldüğünde tepenin hareketsiz göründüğünü belirtti.
Leonardo da Vinci bir not defterinde şöyle yazdı: "Hızla hareket eden her beden, tonunun izlenimi ile yolunu renklendiriyor gibi görünüyor. Bu önermenin gerçeği deneyimlerden anlaşılabilir; böylece yıldırım kara bulutlar arasında hareket ettiğinde kıvrımlı uçuş hızı tüm rotasını aydınlık bir yılana benzetiyor. Yani ışıklı bir kızgın demiri sallarsanız, tüm rotası bir alev halkası gibi görünecektir. Bunun nedeni, algı organının yargı organından daha hızlı davranmasıdır."
Isaac Newton (1642-1726 / 27), beyaz ışığın farklı renklerin kombinasyonu oluşunu farklı renk bölümleri olan dönen bir diskle gösterdiğini iddia etti. Disk hızlı döndüğünde renkler karışıyor ve beyaz gibi görünüyor (ya da daha çok kirli beyaz bir ışık tonu). 1704 tarihli Opticks kitabında prizmalı bir makine, bir mercek ve dişlerin yer aldığı büyük hareketli bir tarağın, alternatif renklerin art arda yansıtılmasına neden oluşunu açıkladı. Bu yeterince hızlı yapılırsa, alternatif renkler artık ayrı ayrı algılanamaz ancak beyaz olarak algılanabilir. Newton, prensibini maytap izi etkisiyle karşılaştırdı: Dönen bir yanan kömür bir ateş çemberi olarak görünebilir; çünkü "o çemberin çeşitli yerlerindeki kömür hissi, kömür tekrar aynı yere dönene kadar algı merkezinde etkili olmaya devam eder."
1768'de Patrick d'Arcy (1725-1779), yanan bir kömürün bir tam dönüşü için süren 0,13 saniyelik bir sürede tam bir ışık çemberi olarak görüldüğünü bildirdi. Bahçesinde özel amaçlı bir makine ve daha iyi görme yeteneği olan bir gözlemcinin iş birliği ile birden fazla rotasyon kaydetti. D'Arcy, sürenin farklı gözlemciler, dönen nesnelerin ışık yoğunlukları, renkler ve izleme mesafeleri arasında farklılık gösterebileceğinden şüphelenmiştir. Böyle olası farklılıkları belirlemek için başka deneyler planlamıştır ancak bununla ilgili bir sonuç yayımlanmamıştır.
1820-1866: Döner tekerlek



1821'de Üç Aylık Bilim, Edebiyat ve Sanat Dergisi, Optik Aldatma Hesabı başlıklı bir "editöre mektup" yayımladı. 1 Aralık 1820 tarihli ve muhtemelen yayımcı / editör John Murray'in kendisi olan "JM" ile ilişkilendirilmiştir. Yazar, çit çıtalarında görülen dönen bir tekerleğin tekerlek teli tuhaf eğriliklerle ortaya çıkmıştır (resme bakınız). Mektup şu sonuca vardı: "Bu aldatmacanın dayandığı genel ilkeler hemen matematiksel okuyucularınızda gerçekleşecek ancak mükemmel bir gösteri muhtemelen ilk bakışta göründüğünden daha az kolay olacaktır". 4 yıl sonra Peter Mark Roget Royal Society'de 9 Aralık 1824 tarihinde okuma yaparken bir açıklama getirdi. Ayrıca, "Çarkın hızla döndüğü hâlde, her bireyin, görüntülendiği anda konuştuğunun dinlenmiş gibi göründüğüne dikkat edilmelidir." Roget, illüzyonun, "yeterince canlıysa, retina üzerinde bir ışın kalemi tarafından yapılan bir izlenimin, neden sona erdikten sonra belirli bir süre kalacağı gerçeğinden kaynaklandığını iddia etti. Görünen eğrilikler hakkında matematiksel detaylar da verdi.
Bir üniversite öğrencisi olan Joseph Plateau, bazı önceki deneylerinde, zıt yönlerde hızlı dönen iki eş merkezli dişli çarktan küçük bir mesafeden bakarken, hareketsiz bir tekerleğin optik yanılsamasını ürettiğini fark etti. Daha sonra Peter Mark Roget'in 1824 makalesini okudu ve fenomeni daha fazla araştırmaya karar verdi. O onun bulgularını 1828 ve 1830 yıllarında Correspondance Mathématique et Physique adlı dergide yayımladı. Plateau onun ardından 1829 yılında isimsiz anartoskopunu doktora tezi olan Sur quelques propriétés des impressions produites par la lumière sur l'organe de la vue’de sundu. Anortoskop, disk döndürüldüğünde ve tersine dönen bir diskin dört radyal yarığı boyunca görüldüğünde net hareketsiz bir görüntü olarak görülebilen anamorfik bir resme sahip bir diskti. Ayrıca diskler yarı saydam olabilir ve tersine dönen diskin yarıkları boyunca arkadan aydınlatılabilirdi.
10 Aralık 1830'da bilim adamı Michael Faraday, Büyük Britanya Kraliyet Enstitüsü Dergisi için Tuhaf Bir Optik Aldatma Sınıfı başlıklı bir makale yazdı. Ayakta görünen iki dönen tekerlek örneği hâlâ ona işaret edilmişti ve Roget'in makalesinde biraz benzer palisade illüzyonunu okumuştu. Faraday, dişli karton tekerleklerin dönüşlerini denemeye başladı. Plateau tarafından zaten birkaç efekt tanımlanmıştı, ancak Faraday, karton diskin çevresindeki dişler arasındaki boşluklardan bir aynaya bakarak da deneyi basitleştirdi. 21 Ocak 1831'de Faraday, bazı yeni deneyler ile Kraliyet Kurumundaki makaleyi sundu. Bir diskin merkezine (daha küçük dişli çarkları temsil eder) yakın eşmerkezli açıklık dizilerini" "çark" başına "dişli" miktarında küçük farklılıklar ile kesmiştir. Aynaya dönen diskteki tekerleklerden birinin deliklerinden bakarken, diğer tekerlekler farklı hızlarda veya zıt yönlerde hareket ederken, bu tekerlek hareketsiz görünüyordu.
Plateau, Faraday'ın ek deneylerinden ilham aldı ve araştırmaya devam etti. Temmuz 1832'de Plateau, Faraday'a bir mektup gönderdi ve bir aynanın önünde döndürüldüğünde görünüşe göre soyut figürlerle "biraz hareketsiz bir atın tamamen hareketsiz bir görüntüsünü" üreten, deneysel bir daire ekledi. Birkaç denemeden ve birçok zorluktan sonra, Plateau Kasım veya Aralık 1832'de phénakisticope'un ilk etkili modelini oluştururken diskteki yarıklar arasındaki figürleri canlandırmayı başardı. Plateau, daha sonra adlandırılmamış buluşunu 20 Ocak 1833'te Correspondance Mathématique et Physique'e yazdı.
Simon Stampfer bağımsız ve neredeyse aynı zamanda Faraday'ın Aralık 1832'deki bulgularını okuduktan hemen sonra benzer Stroboscopischen Scheiben oder optischen Zauberscheiben (stroboskopik diskler veya optik sihirli diskler)’i icat etti.
Stampfer ayrıca, bir silindir (daha sonraki zoetrope benzer) ve iki paralel silindir (bir miktar filme benzer) etrafında uzanan uzun, ilmekli bir kâğıt veya tuval şeridi ve sinemaya benzer bir çerçeve dâhil olmak üzere stroboskopik buluşunun birkaç olası varyasyonundan bahsetti. (sonraki praksinoskop gibi). Ocak 1834'te William George Horner da Plateau'nun phénakisticope'un silindirik bir varyasyonunu önerdi ancak çalışan bir versiyon yayımlamayı başaramadı. William Ensign Lincoln, 1865'te değiştirilebilir animasyon şeritleriyle kesin zoetrope’u icat etti ve Aralık 1866'da Milton Bradley and Co. tarafından yayımladı.
Filmde hareket algısı için diğer teoriler
Phénakisticope ve zoetrope gibi "optik oyuncaklar" olarak adlandırılan hareket etkilerinin retinada kalan görüntülerden kaynaklandığı düşüncesi, 1868'de William Benjamin Carpenter tarafından sorulmuştur. Ona göre yanılsama "retinal bir fenomenden daha çok mentaldir".
Kısa bir tanımla, vizyonun kalıcılığı teorisi, insanın hareket algısının (beyin merkezli) görme kalıcılığının (göz merkezli) sonucu olduğu inancıdır. Teorinin bu versiyonu filmin icadından çok önce atılmış ve 1912'de Wertheimer tarafından film bağlamında çürütülmüş ancak birçok klasik ve modern film teorisi metninde alıntılarda bulunmaya devam etmektedir. Hareket algısını açıklamak için daha makul bir teori (en azından tanımlayıcı düzeyde) iki farklı algısal yanılsamadır: phi fenomeni ve beta hareketi.[] İkonik bellek olarak bilinen görsel bir bellek biçimi, bu fenomenin nedeni olarak tanımlanmıştır. Psikologlar ve fizyologlar bu teorinin film izleyiciliğiyle ilgisini reddetmiş olsalar da, film akademisyenleri ve teorisyenleri genellikle kabul etmediler. Bazı bilim adamları günümüzde tüm ikonik bellek teorisini bir efsane olarak görmektedir.
Vizyonun sürekliliği teorisini phi fenomenleri ile karşılaştırırken, bir anlayış gözün bir kamera olmadığını ve saniyede kare olarak görmediğini ortaya çıkar. Başka bir deyişle, görme, bir ortama ışık kaydetmek kadar basit değildir; çünkü beyin gözün sağladığı görsel verileri anlamalı ve gerçeğin tutarlı bir resmini oluşturmalıdır. Joseph Anderson ve Barbara Fisher, vizyonun sürekliliğinin gerçekçi bir yaklaşımına göre (André Bazin, Christian Metz, Jean-Louis Baudry), phi fenomenlerinin sinemaya daha yapıcı bir yaklaşım sağladığını savunuyor (David Bordwell, Noël Carroll, Kirstin Thompson).
Ayrıca bakınız
- Afterimage
- Beta hareketi
- Chronostasis
- Titreşimsiz füzyon eşiği
- Işık yazma, görme kalıcılığı görünümünde fiziksel animasyon tekniği.
- Hareket algısı
- Phi fenomeni
- Vizyonun Kalıcılığı (kısa hikâye)
- Vizyonun Kalıcılığı (film)
Kaynakça
- ^ "Metaveillance, CVPR 2016" (PDF). CV-Foundation.org. 5 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 29 Ekim 2017.
- ^ a b Nichol, John Pringle (1857). A Cyclopædia of the Physical Sciences. Richard Griffin and Company. Erişim tarihi: 29 Ekim 2017 – Google Books vasıtasıyla.
- ^ Tyndall, John (1870). Notes of a Course of Nine Lectures on Light: Delivered at the Royal Institution of Great Britain, April 8-June 3, 1869. Longmans, Green. s. 26.
persistence of impressions.
- ^ "The Fortnightly". Chapman and Hall. 29 Ekim 1871. 6 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Ekim 2017 – Google Books vasıtasıyla.
- ^ Bill Nichols; Susan J. Ledermann (1980). Flicker and motion in film. ISBN 9781349164011.
- ^ Buchan, Suzanne (22 Ağustos 2013). Pervasive Animation. ISBN . 20 Haziran 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Haziran 2020.
- ^ Goldstein, B. (2011). Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research, and Everyday Experience--with coglab manual. (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth: 120.
- ^ d’Arcy, Patrick Sur la durée de la sensation de la vue in Histoire de l'Académie Royale des Sciences - Année M. DCCXV. p. 439-451 (1768)|url=https://books.google.nl/books?id=cL5eAAAAcAAJ&dq=%22Histoire%20de%20l'Acad%C3%A9mie%20Royale%20des%20Sciences%22%20%22ann%C3%A9e%201765%22&pg=RA1-PA439#v=onepage&q&f=false 6 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Herbert, Stephen. "Wheel of Life - The Taumatrope". 5 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Haziran 2020.
- ^ [1][]
- ^ Gorham, John (January 1859). The Rotation of Coloured Discs.
- ^ Thaler, Lore; Todd, James T.; Spering, Miriam; Gegenfurtner, Karl R. (1 Nisan 2007). "Illusory bending of a rigidly moving line segment: Effects of image motion and smooth pursuit eye movements". Journal of Vision. 7 (6): 9. doi:10.1167/7.6.9
. (PMID) 17685792.
- ^ . TheSpruce.com. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2017.
- ^ Herbert, S. (2000). A history of pre-cinema. London. Routledge. p 121
- ^ Smith, A. Mark (29 Ekim 1999). Ptolemy and the Foundations of Ancient Mathematical Optics: A Source Based Guided Study. American Philosophical Society. ISBN . 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Ekim 2017 – Google Books vasıtasıyla.
- ^ Smith, A. Mark (29 Ekim 1996). "Ptolemy's Theory of Visual Perception: An English Translation of the "Optics" with Introduction and Commentary". Transactions of the American Philosophical Society. 86 (2): iii-300. doi:10.2307/3231951. JSTOR 3231951.
- ^ Porphyry's Commentary on Ptolemy's Harmonics: A Greek Text and Annotated Translation. Cambridge University Press. 15 Eylül 2015. ISBN . Erişim tarihi: 29 Ekim 2017 – Google Books vasıtasıyla.
- ^ Alhazen; Smith, A. Mark (29 Ekim 2017). Alhacen's Theory of Visual Perception: A Critical Edition, with English Translation and Commentary, of the First Three Books of Alhacen's De Aspectibus, the Medieval Latin Version of Ibn Al-Haytham's Kitab Al-Manazir. American Philosophical Society. ISBN . 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Ekim 2017 – Google Books vasıtasıyla.
- ^ Vinci, Leonardo da (17 Nisan 2008). Notebooks. ISBN . 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Haziran 2020.
- ^ Newton, Sir Isaac (29 Ekim 2017). . William Innys at the West-End of St. Paul's. 1 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2017 – Google Books vasıtasıyla.
- ^ Schuler, Romana Karla (15 Ocak 2016). Seeing Motion: A History of Visual Perception in Art and Science. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. ISBN . 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Ekim 2017 – Google Books vasıtasıyla.
- ^ J.M. (1820-12-01). Account of an optical deception.
- ^ Roget, Peter Mark (1824-12-09). Explanation of an optical deception in the appearance of the spokes of a wheel when seen through vertical apertures.
- ^ Correspondance mathématique et physique (Fransızca). 4. Brüksel: Garnier and Quetelet. 1828. s. 393. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Haziran 2020.
- ^ Correspondance mathématique et physique (Fransızca). 6. Brüksel: Garnier and Quetelet. 1830. s. 121. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Haziran 2020.
- ^ Plateau, Joseph (1829). Sur quelques propriétés des impressions produites par la lumière sur l'organe de la vue (PDF) (in French).
- ^ Faraday, Michael (February 1831). On a peculiar Class of Optical Deceptions.
- ^ Royal Institution of Great Britain (1831). Journal of the Royal Institution of Great Britain. London Natural History Museum Library. London : Royal Institution of Great Britain.
- ^ Plateau, Joseph (1833-03-08). letter to Faraday. ISBN 9780863412493.
- ^ Plateau, Joseph (1832-07-24). letter to Faraday. ISBN 9780863412493.
- ^ Correspondance mathématique et physique (Fransızca). 7. Brüksel: Garnier and Quetelet. 1832. s. 365. 6 Haziran 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Haziran 2020.
- ^ a b Stampfer, Simon (1833). Die stroboscopischen Scheiben; oder, Optischen Zauberscheiben: Deren Theorie und wissenschaftliche anwendung, erklärt von dem Erfinder [The stroboscopic discs; or optical magic discs: Its theory and scientific application, explained by the inventor] (Almanca). Vienna and Leipzig: Trentsensky and Vieweg. s. 2. 16 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Haziran 2020.
- ^ The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science. 1834. s. 36. 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Haziran 2020.
- ^ Herbert, Stephen. (n.d.) From Daedaleum to Zoetrope, Part 1. 25 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Retrieved 2014-05-31.
- ^ Carpenter (1868). On the Zoetrope and its Antecedents.
- ^ Wertheimer (1912). Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung. Zeitschrift für Psychologie 61 (PDF). pp. 161–265.
- ^ Bazin, André (1967) What is Cinema?, Vol. I, Trans. Hugh Gray, Berkeley: University of California Press
- ^ Cook, David A. (2004) A History of Narrative Film. New York, W. W. Norton & Company.
- ^ Metz, Christian (1991) Film Language: A Semiotics of The Cinema, trans. Michael Taylor. Chicago: University of Chicago Press.
- ^ Coltheart, M (Jul 1980). "The persistences of vision". Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 290 (1038): 57-69. doi:10.1098/rstb.1980.0082
. (PMID) 6106242.
- ^ a b Anderson, Joseph; Anderson, Barbara (1993). "The Myth of Persistence of Vision Revisited". Journal of Film and Video. 45 (1): 3-12. JSTOR 20687993.
Dış bağlantılar
- Hardy (1920). "A Study of the Persistence of Vision". Proc Natl Acad Sci U S A. 6: 221-4.
- – kavramın gerçekten bir efsane olup olmadığı hakkında yorum.
- Winkler (13 Kasım 2005). "The Need for Speed". The New York Times. 20 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Haziran 2020.
- . 5 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Haziran 2020.
- , 9 Kasım 2006, Pharyngula30 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde . - yorumlar
- Burns, Paul Sinematografinin Keşfinin Tarihi 5 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Resimli Bir Kronoloji
- Bir bisiklet tekerleğine entegre edilmiş bir 2D POV ekranın videosu 2 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- SpokePOV: LED Bisiklet Tekerleği Resimleri Oluşturun 25 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- MiniPOV: kendi talimatlarınızı oluşturun 3 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . – yeni başlayanlar için lehimleme, elektronik montaj ve mikrodenetleyicileri programlama amacıyla tasarlanmış bir proje
- Görsel Algı 8 24 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde . – Görsel Algı Ders 8, Hareketli Görüntü.
- Vizyonun sürekliliğini sağlayan Newsreel filmi – 1936 Vizyonun sürekliliğinin nasıl çalıştığını açıklayan Newsreel filmi.
- Görme Sebebi Üzerine Fizik Yığın Değişimi 28 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . – Görmenin kalıcılığının fizik tartışması
- TestUFO Vizyonun Kalıcılığı Vizyonun 22 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . kalıcılığını gösteren animasyon
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Gorme surekliligi geleneksel olarak bir nesnenin gorsel algisi o nesneden cikan isik isinlarinin goze girmesinden sonra kesilmezse ortaya cikan optik yanilsama Bu yanilsama retinal sureklilik izlenimlerin surekliligi basitce sureklilik ve diger varyasyonlar olarak tanimlanmistir Bu tanima gore yanilsama olumlu goruntu ile ayni veya cok benzer olacaktir Bir gorsel sanat formu olarak Pozlama Kaliciligi giyilebilir bilgisayar tarafindan kontrol edilen isiklar ve uzayda ileri geri sallanan bir isiklar dizisi Gorme surekliligi ayni zamanda titresim fuzyonu ile ayni anlamda anlasilabilir goze giren isik kisa ve duzenli araliklarla kesintiye ugradiginda gorusun surekli olarak devam ettigi gorulmektedir Tanitilisindan bu yana gorme surekliligi teriminin fenakistiskop ve zoetrope gibi optik oyuncaklarda ve daha sonra sinemada hareket algisinin aciklamasi olduguna inanildi Bununla birlikte bu teori 1895 te sinema tanitilmadan once bile tartisilmistir Eger gorme surekliligi titresim fuzyonu olarak aciklanirsa sinemada ve ilgili optik oyuncaklarda hareketli resimlerin illuzyonunda bir faktor olarak gorulebilir ancak bunun tek prensibi olarak gorulemez Illuzyonun onceki tanimlari genellikle etkiyi sadece gozun ozellikle retinanin kusurlarina bagladi Sinirler ve beynin bolumleri daha sonra aciklamalarin bir parcasi haline geldi Duyusal hafiza bir sebep olarak belirtilmistir Dogal olaylar ve uygulamalarBazi dogal fenomenler ve bazi optik oyuncaklarin prensipleri gorme surekliliginin etkisine baglanmistir Patrick d Arcy bu etkinin varligini hizlica bir mesale cevirerek gordugumuz aydinlik halka havai fiseklerde ates tekerlekleri titresimli bir kabloda gordugumuz duzlestirilmis mil sekli hizla donus yapan bir disli carkta gordugumuz surekli daire ornekleri uzerinden fark etmis ve onaylamistir Temel olarak hizli hareket eden nesnelerde gorulen hareket bulanikligina benzeyen her sey gorme surekliligi olarak kabul edilebilir Maytap izi etkisi Parlayan bir komurun hizli bir sekilde hareket ettirildiginde bir isik cizgisi olarak ortaya cikmasi genellikle gorme surekliligi fikrini gostermek icin kullanilmistir Bu durum maytap izi etkisi olarak bilinir ve bir maytap hizla donduruldugunde ortaya cikan izden sonra adlandirilmistir Etki uzun pozlama suresi olan bir kamera tarafindan kaydedilen bir isik kaynagi ile yazi veya cizilerek sanatta uygulanmistir Renk ustu Newton disk Topaclardaki veya donen tekerleklerdeki renkler hareket ayrintilari kaydetmek icin cok hizliysa birbirine karisir Renkli bir nokta daha sonra daire olarak gorunur ve bir cizgi tum yuzeyin tek bir renk tonunda gorunmesini saglayabilir Newton diski hizli bir sekilde dondugunde Isaac Newton un ana renklerinin karmasini bir kirli beyaz beyaz yuzeye optik olarak karistirir Thaumatrope Nisan 1825 te ilk Thaumatrope W Phillips tarafindan yayimlandi John Ayrton Paris ile anonim ortaklik icinde Donen diskin her iki tarafindaki resimlerin tek bir goruntude birbirine karistigi gorulmesi gorme surekliligi kavramini gostermek icin siklikla kullanilmistir Surekli degisen renk ustu Nisan 1858 de John Gorham Kaleydoskopik renk ustunu patentledi Bu genellikle biri renkli ve digeri kesik desenli siyah iki kucuk diskin yerlestirildigi bir ust kisimdir Diskler dondugunde ve ust diskin duzenli sarsintili hareketlerele hizi kesildiginde oyuncak kaleydoskopinkine benzeyen guzel formlar ile cogaltilmis renkler sergiler Gorham renklerin donen diskte nasil karismis gorundugunu retinada art arda gosterim suresinden acikladi Gorham bu prensibi bilinen bir deney olan bir ucu yanan bir sopayi dondurmek deneyi maytap izi etkisi olarak da bilinir uzerinden olusturdu Kaucuk kalem hilesi Bir kalem veya baska bir sert duz cizgi parmaklar arasinda yeterince hizli hareket ettiginde veya baska bir sekilde sert hareket halindeyken bukuluyor sekilde ve lastik gibi gorulebilir Gorme surekliligi illuzyonun tek nedeni olarak kabul edilmistir Gozlemcinin goz hareketlerinin nesnenin ozelliklerinin hareketlerini takip edemedigi dusunulmustur Bu etki cocuklar icin eglenceli bir sihir numarasi olarak bilinir LED GS ekranlar Gorme surekliligi ekrani veya GS ekrani terimi hizli bir sekilde arka arkaya bir uzamsal bolum goruntuleyerek goruntu olusturan LED ekran cihazlari icin kullanilmistir ornegin birkac milisaniyede bir piksel sutunu Alinti gerek Iki boyutlu bir GS ekrani genellikle tek bir LED sirasini dogrusal veya dairesel bir yol boyunca hizla hareket ettirmek yoluyla gerceklestirilir Sonuc insan gozunun gorsel sureklilik suresi boyunca tum yol tamamlandigi surece goruntunun izleyici tarafindan bir butun olarak algilanmasidir Bir baska etki ise havada yuzen goruntu izlenimi vermektir Uc boyutlu bir GS ekrani genellikle hacim boyunca kaydirilan veya dondurulen iki boyutlu bir LED izgarasi kullanarak olusturulur GS ekrani aygitlari isik yazimi uretmek icin uzun kamera pozlamalari ile birlikte kullanilabilir Bunun yaygin bir ornegi desen ureten bisiklet tekerlegi isiklarinin kullaniminda gorulebilir Alinti gerek TarihiGorme surekliligi teorisi filmi hareket olarak gordugumuz ana neden olarak 1912 den beri curutulmus olsa da film tarihcileri ardisik goruntulere ve benzer yanilsamalara bircok tarihsel atifta bulunmaya devam ettiler Asagidaki gelismeler bu hikaye ile ilgilidir Ardisik goruntulere tarihsel referanslar Aristoteles MO 384 322 gunesin goruntusunun ona bakmayi biraktiktan sonra vizyonunda kaldigini belirtti Yalnizca bir ruyada gorulen benzer goruntulerle ilgili bir seylerden bahsetse de gorme surekliliginin kesfi bazen Romali sair Lucretius a yaklasik MO 15 Ekim 99 MO MO 55 atfedilir Yaklasik 165 yilinca Ptolemy Optik kitabinda uzerinde farkli renklere sahip donen bir comlekci carki tanimladi Bolumlerin farkli renklerinin tek bir renge nasil karistigini ve tekerlek cok hizli dondugunde noktalarin daire olarak nasil gorundugunu kaydetti Diskin ekseni boyunca cizgiler cizildiginde tum yuzeyin ayni renkte gorunmesini saglarlar Ilk devrimde yaratilan gorsel izlenimi muteakip olarak ozdes bir izlenim yaratan tekrarlanan ornekler izler Bu ayni zamanda isigi hareket hizindan dolayi dagilmis gorunen ve gorsel yetenekle ortaya cikan mantikli izlenime gore gectigi gectigi algilanabilir mesafe miktarina gore gorunen kayan yildizlar durumunda da olur Porfir 243 305 dolaylarinda Ptolemy Harmonikleri hakkindaki yorumunda duyularin nasil kararli degil saskin ve yanlis oldugunu aciklar Tekrarlanan gosterimler arasinda belirli araliklar algilanmaz Bir egirme konisindeki veya ustundeki beyaz veya siyah bir nokta bu rengin dairesi olarak gorunur ve ustteki bir cizgi tum yuzeyin bu renkte gorunmesini saglar Hareketin hizliligindan dolayi cizgi hareket ettikce cizginin koninin her parcasi uzerindeki izlenimini algilariz 11 yuzyilda Ptolemy nin yazilarina asina olan Ibnu l Haytham bir topactaki renkli cizgilerin nasil farkli renkler olarak ayirt edilemedigini ancak tum cizgilerin renklerinden olusan yeni bir renk olarak gorundugunu acikladi Gormenin bir rengi ayirt etmek icin biraz zaman gerektirdigi sonucuna vardi El Haytam ayrica noktalarinin hicbiri algilanabilir herhangi bir sure boyunca ayni noktada sabit kalmadigi icin son derece hizli donduruldugunde tepenin hareketsiz gorundugunu belirtti Leonardo da Vinci bir not defterinde soyle yazdi Hizla hareket eden her beden tonunun izlenimi ile yolunu renklendiriyor gibi gorunuyor Bu onermenin gercegi deneyimlerden anlasilabilir boylece yildirim kara bulutlar arasinda hareket ettiginde kivrimli ucus hizi tum rotasini aydinlik bir yilana benzetiyor Yani isikli bir kizgin demiri sallarsaniz tum rotasi bir alev halkasi gibi gorunecektir Bunun nedeni algi organinin yargi organindan daha hizli davranmasidir Isaac Newton 1642 1726 27 beyaz isigin farkli renklerin kombinasyonu olusunu farkli renk bolumleri olan donen bir diskle gosterdigini iddia etti Disk hizli dondugunde renkler karisiyor ve beyaz gibi gorunuyor ya da daha cok kirli beyaz bir isik tonu 1704 tarihli Opticks kitabinda prizmali bir makine bir mercek ve dislerin yer aldigi buyuk hareketli bir taragin alternatif renklerin art arda yansitilmasina neden olusunu acikladi Bu yeterince hizli yapilirsa alternatif renkler artik ayri ayri algilanamaz ancak beyaz olarak algilanabilir Newton prensibini maytap izi etkisiyle karsilastirdi Donen bir yanan komur bir ates cemberi olarak gorunebilir cunku o cemberin cesitli yerlerindeki komur hissi komur tekrar ayni yere donene kadar algi merkezinde etkili olmaya devam eder 1768 de Patrick d Arcy 1725 1779 yanan bir komurun bir tam donusu icin suren 0 13 saniyelik bir surede tam bir isik cemberi olarak goruldugunu bildirdi Bahcesinde ozel amacli bir makine ve daha iyi gorme yetenegi olan bir gozlemcinin is birligi ile birden fazla rotasyon kaydetti D Arcy surenin farkli gozlemciler donen nesnelerin isik yogunluklari renkler ve izleme mesafeleri arasinda farklilik gosterebileceginden suphelenmistir Boyle olasi farkliliklari belirlemek icin baska deneyler planlamistir ancak bununla ilgili bir sonuc yayimlanmamistir 1820 1866 Doner tekerlek optik aldatma 1821 ahsap kesme cizimiPeter Mark Roget in Dikey Acikliklardan Gorulen Tekerlegin Konusmacilarinin Gorunusunde Optik Aldatmacanin Aciklamasi icin illustrasyon plakasi 1825 Michael Faraday in disli carklarla veya tekerleklerle donen tekerleklerle yaptigi deneylerin cizimleri 1831 1821 de Uc Aylik Bilim Edebiyat ve Sanat Dergisi Optik Aldatma Hesabi baslikli bir editore mektup yayimladi 1 Aralik 1820 tarihli ve muhtemelen yayimci editor John Murray in kendisi olan JM ile iliskilendirilmistir Yazar cit citalarinda gorulen donen bir tekerlegin tekerlek teli tuhaf egriliklerle ortaya cikmistir resme bakiniz Mektup su sonuca vardi Bu aldatmacanin dayandigi genel ilkeler hemen matematiksel okuyucularinizda gerceklesecek ancak mukemmel bir gosteri muhtemelen ilk bakista gorundugunden daha az kolay olacaktir 4 yil sonra Peter Mark Roget Royal Society de 9 Aralik 1824 tarihinde okuma yaparken bir aciklama getirdi Ayrica Carkin hizla dondugu halde her bireyin goruntulendigi anda konustugunun dinlenmis gibi gorundugune dikkat edilmelidir Roget illuzyonun yeterince canliysa retina uzerinde bir isin kalemi tarafindan yapilan bir izlenimin neden sona erdikten sonra belirli bir sure kalacagi gerceginden kaynaklandigini iddia etti Gorunen egrilikler hakkinda matematiksel detaylar da verdi Bir universite ogrencisi olan Joseph Plateau bazi onceki deneylerinde zit yonlerde hizli donen iki es merkezli disli carktan kucuk bir mesafeden bakarken hareketsiz bir tekerlegin optik yanilsamasini urettigini fark etti Daha sonra Peter Mark Roget in 1824 makalesini okudu ve fenomeni daha fazla arastirmaya karar verdi O onun bulgularini 1828 ve 1830 yillarinda Correspondance Mathematique et Physique adli dergide yayimladi Plateau onun ardindan 1829 yilinda isimsiz anartoskopunu doktora tezi olan Sur quelques proprietes des impressions produites par la lumiere sur l organe de la vue de sundu Anortoskop disk donduruldugunde ve tersine donen bir diskin dort radyal yarigi boyunca goruldugunde net hareketsiz bir goruntu olarak gorulebilen anamorfik bir resme sahip bir diskti Ayrica diskler yari saydam olabilir ve tersine donen diskin yariklari boyunca arkadan aydinlatilabilirdi 10 Aralik 1830 da bilim adami Michael Faraday Buyuk Britanya Kraliyet Enstitusu Dergisi icin Tuhaf Bir Optik Aldatma Sinifi baslikli bir makale yazdi Ayakta gorunen iki donen tekerlek ornegi hala ona isaret edilmisti ve Roget in makalesinde biraz benzer palisade illuzyonunu okumustu Faraday disli karton tekerleklerin donuslerini denemeye basladi Plateau tarafindan zaten birkac efekt tanimlanmisti ancak Faraday karton diskin cevresindeki disler arasindaki bosluklardan bir aynaya bakarak da deneyi basitlestirdi 21 Ocak 1831 de Faraday bazi yeni deneyler ile Kraliyet Kurumundaki makaleyi sundu Bir diskin merkezine daha kucuk disli carklari temsil eder yakin esmerkezli aciklik dizilerini cark basina disli miktarinda kucuk farkliliklar ile kesmistir Aynaya donen diskteki tekerleklerden birinin deliklerinden bakarken diger tekerlekler farkli hizlarda veya zit yonlerde hareket ederken bu tekerlek hareketsiz gorunuyordu Plateau Faraday in ek deneylerinden ilham aldi ve arastirmaya devam etti Temmuz 1832 de Plateau Faraday a bir mektup gonderdi ve bir aynanin onunde donduruldugunde gorunuse gore soyut figurlerle biraz hareketsiz bir atin tamamen hareketsiz bir goruntusunu ureten deneysel bir daire ekledi Birkac denemeden ve bircok zorluktan sonra Plateau Kasim veya Aralik 1832 de phenakisticope un ilk etkili modelini olustururken diskteki yariklar arasindaki figurleri canlandirmayi basardi Plateau daha sonra adlandirilmamis bulusunu 20 Ocak 1833 te Correspondance Mathematique et Physique e yazdi Simon Stampfer bagimsiz ve neredeyse ayni zamanda Faraday in Aralik 1832 deki bulgularini okuduktan hemen sonra benzer Stroboscopischen Scheiben oder optischen Zauberscheiben stroboskopik diskler veya optik sihirli diskler i icat etti Stampfer ayrica bir silindir daha sonraki zoetrope benzer ve iki paralel silindir bir miktar filme benzer etrafinda uzanan uzun ilmekli bir kagit veya tuval seridi ve sinemaya benzer bir cerceve dahil olmak uzere stroboskopik bulusunun birkac olasi varyasyonundan bahsetti sonraki praksinoskop gibi Ocak 1834 te William George Horner da Plateau nun phenakisticope un silindirik bir varyasyonunu onerdi ancak calisan bir versiyon yayimlamayi basaramadi William Ensign Lincoln 1865 te degistirilebilir animasyon seritleriyle kesin zoetrope u icat etti ve Aralik 1866 da Milton Bradley and Co tarafindan yayimladi Filmde hareket algisi icin diger teorilerPhenakisticope ve zoetrope gibi optik oyuncaklar olarak adlandirilan hareket etkilerinin retinada kalan goruntulerden kaynaklandigi dusuncesi 1868 de William Benjamin Carpenter tarafindan sorulmustur Ona gore yanilsama retinal bir fenomenden daha cok mentaldir Kisa bir tanimla vizyonun kaliciligi teorisi insanin hareket algisinin beyin merkezli gorme kaliciliginin goz merkezli sonucu oldugu inancidir Teorinin bu versiyonu filmin icadindan cok once atilmis ve 1912 de Wertheimer tarafindan film baglaminda curutulmus ancak bircok klasik ve modern film teorisi metninde alintilarda bulunmaya devam etmektedir Hareket algisini aciklamak icin daha makul bir teori en azindan tanimlayici duzeyde iki farkli algisal yanilsamadir phi fenomeni ve beta hareketi Alinti gerek Ikonik bellek olarak bilinen gorsel bir bellek bicimi bu fenomenin nedeni olarak tanimlanmistir Psikologlar ve fizyologlar bu teorinin film izleyiciligiyle ilgisini reddetmis olsalar da film akademisyenleri ve teorisyenleri genellikle kabul etmediler Bazi bilim adamlari gunumuzde tum ikonik bellek teorisini bir efsane olarak gormektedir Vizyonun surekliligi teorisini phi fenomenleri ile karsilastirirken bir anlayis gozun bir kamera olmadigini ve saniyede kare olarak gormedigini ortaya cikar Baska bir deyisle gorme bir ortama isik kaydetmek kadar basit degildir cunku beyin gozun sagladigi gorsel verileri anlamali ve gercegin tutarli bir resmini olusturmalidir Joseph Anderson ve Barbara Fisher vizyonun surekliliginin gercekci bir yaklasimina gore Andre Bazin Christian Metz Jean Louis Baudry phi fenomenlerinin sinemaya daha yapici bir yaklasim sagladigini savunuyor David Bordwell Noel Carroll Kirstin Thompson Ayrica bakinizAfterimage Beta hareketi Chronostasis Titresimsiz fuzyon esigi Isik yazma gorme kaliciligi gorunumunde fiziksel animasyon teknigi Hareket algisi Phi fenomeni Vizyonun Kaliciligi kisa hikaye Vizyonun Kaliciligi film Kaynakca Metaveillance CVPR 2016 PDF CV Foundation org 5 Agustos 2016 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 29 Ekim 2017 a b Nichol John Pringle 1857 A Cyclopaedia of the Physical Sciences Richard Griffin and Company Erisim tarihi 29 Ekim 2017 Google Books vasitasiyla Tyndall John 1870 Notes of a Course of Nine Lectures on Light Delivered at the Royal Institution of Great Britain April 8 June 3 1869 Longmans Green s 26 persistence of impressions The Fortnightly Chapman and Hall 29 Ekim 1871 6 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Ekim 2017 Google Books vasitasiyla Bill Nichols Susan J Ledermann 1980 Flicker and motion in film ISBN 9781349164011 Buchan Suzanne 22 Agustos 2013 Pervasive Animation ISBN 9781136519550 20 Haziran 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Haziran 2020 Goldstein B 2011 Cognitive Psychology Connecting Mind Research and Everyday Experience with coglab manual 3rd ed Belmont CA Wadsworth 120 d Arcy Patrick Sur la duree de la sensation de la vue in Histoire de l Academie Royale des Sciences Annee M DCCXV p 439 451 1768 url https books google nl books id cL5eAAAAcAAJ amp dq 22Histoire 20de 20l Acad C3 A9mie 20Royale 20des 20Sciences 22 20 22ann C3 A9e 201765 22 amp pg RA1 PA439 v onepage amp q amp f false 6 Agustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Herbert Stephen Wheel of Life The Taumatrope 5 Mayis 2014 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Haziran 2020 1 olu kirik baglanti Gorham John January 1859 The Rotation of Coloured Discs Thaler Lore Todd James T Spering Miriam Gegenfurtner Karl R 1 Nisan 2007 Illusory bending of a rigidly moving line segment Effects of image motion and smooth pursuit eye movements Journal of Vision 7 6 9 doi 10 1167 7 6 9 PMID 17685792 TheSpruce com 3 Mart 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 29 Ekim 2017 Herbert S 2000 A history of pre cinema London Routledge p 121 Smith A Mark 29 Ekim 1999 Ptolemy and the Foundations of Ancient Mathematical Optics A Source Based Guided Study American Philosophical Society ISBN 9780871698933 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Ekim 2017 Google Books vasitasiyla Smith A Mark 29 Ekim 1996 Ptolemy s Theory of Visual Perception An English Translation of the Optics with Introduction and Commentary Transactions of the American Philosophical Society 86 2 iii 300 doi 10 2307 3231951 JSTOR 3231951 Porphyry s Commentary on Ptolemy s Harmonics A Greek Text and Annotated Translation Cambridge University Press 15 Eylul 2015 ISBN 9781316239681 Erisim tarihi 29 Ekim 2017 Google Books vasitasiyla Alhazen Smith A Mark 29 Ekim 2017 Alhacen s Theory of Visual Perception A Critical Edition with English Translation and Commentary of the First Three Books of Alhacen s De Aspectibus the Medieval Latin Version of Ibn Al Haytham s Kitab Al Manazir American Philosophical Society ISBN 9780871699145 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Ekim 2017 Google Books vasitasiyla Vinci Leonardo da 17 Nisan 2008 Notebooks ISBN 9780191608896 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Haziran 2020 Newton Sir Isaac 29 Ekim 2017 William Innys at the West End of St Paul s 1 Kasim 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 29 Ekim 2017 Google Books vasitasiyla Schuler Romana Karla 15 Ocak 2016 Seeing Motion A History of Visual Perception in Art and Science Walter de Gruyter GmbH amp Co KG ISBN 9783110422993 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Ekim 2017 Google Books vasitasiyla J M 1820 12 01 Account of an optical deception Roget Peter Mark 1824 12 09 Explanation of an optical deception in the appearance of the spokes of a wheel when seen through vertical apertures Correspondance mathematique et physique Fransizca 4 Bruksel Garnier and Quetelet 1828 s 393 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Haziran 2020 Correspondance mathematique et physique Fransizca 6 Bruksel Garnier and Quetelet 1830 s 121 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Haziran 2020 Plateau Joseph 1829 Sur quelques proprietes des impressions produites par la lumiere sur l organe de la vue PDF in French Faraday Michael February 1831 On a peculiar Class of Optical Deceptions Royal Institution of Great Britain 1831 Journal of the Royal Institution of Great Britain London Natural History Museum Library London Royal Institution of Great Britain Plateau Joseph 1833 03 08 letter to Faraday ISBN 9780863412493 Plateau Joseph 1832 07 24 letter to Faraday ISBN 9780863412493 Correspondance mathematique et physique Fransizca 7 Bruksel Garnier and Quetelet 1832 s 365 6 Haziran 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Haziran 2020 a b Stampfer Simon 1833 Die stroboscopischen Scheiben oder Optischen Zauberscheiben Deren Theorie und wissenschaftliche anwendung erklart von dem Erfinder The stroboscopic discs or optical magic discs Its theory and scientific application explained by the inventor Almanca Vienna and Leipzig Trentsensky and Vieweg s 2 16 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Haziran 2020 The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science 1834 s 36 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Haziran 2020 Herbert Stephen n d From Daedaleum to Zoetrope Part 1 25 Subat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Retrieved 2014 05 31 Carpenter 1868 On the Zoetrope and its Antecedents Wertheimer 1912 Experimentelle Studien uber das Sehen von Bewegung Zeitschrift fur Psychologie 61 PDF pp 161 265 Bazin Andre 1967 What is Cinema Vol I Trans Hugh Gray Berkeley University of California Press Cook David A 2004 A History of Narrative Film New York W W Norton amp Company Metz Christian 1991 Film Language A Semiotics of The Cinema trans Michael Taylor Chicago University of Chicago Press Coltheart M Jul 1980 The persistences of vision Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 290 1038 57 69 doi 10 1098 rstb 1980 0082 PMID 6106242 a b Anderson Joseph Anderson Barbara 1993 The Myth of Persistence of Vision Revisited Journal of Film and Video 45 1 3 12 JSTOR 20687993 Dis baglantilarHardy 1920 A Study of the Persistence of Vision Proc Natl Acad Sci U S A 6 221 4 kavramin gercekten bir efsane olup olmadigi hakkinda yorum Winkler 13 Kasim 2005 The Need for Speed The New York Times 20 Mayis 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Haziran 2020 5 Aralik 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Haziran 2020 9 Kasim 2006 Pharyngula30 Aralik 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde yorumlar Burns Paul Sinematografinin Kesfinin Tarihi 5 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Resimli Bir Kronoloji Bir bisiklet tekerlegine entegre edilmis bir 2D POV ekranin videosu 2 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde SpokePOV LED Bisiklet Tekerlegi Resimleri Olusturun 25 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde MiniPOV kendi talimatlarinizi olusturun 3 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde yeni baslayanlar icin lehimleme elektronik montaj ve mikrodenetleyicileri programlama amaciyla tasarlanmis bir proje Gorsel Algi 8 24 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde Gorsel Algi Ders 8 Hareketli Goruntu Vizyonun surekliligini saglayan Newsreel filmi 1936 Vizyonun surekliliginin nasil calistigini aciklayan Newsreel filmi Gorme Sebebi Uzerine Fizik Yigin Degisimi 28 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Gormenin kaliciliginin fizik tartismasi TestUFO Vizyonun Kaliciligi Vizyonun 22 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde kaliciligini gosteren animasyon