$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Первичное измерение нашего протокола (практический I на фиг.1) закреплен камеру направлении, нормальном к поверхности и перемещается только свет. Поскольку свет придерживается рассеяния к принципу взаимности, результат тот же, где мы храним камеры с постоянной во время движения света над полушарием или наоборот. Когда мы фиксируем видеокамеры или свет, полный 4-мерном направлении набор undersampled. Более полную картину рассеяния поведение наблюдается, когда, в отличие от первичных измерений, и свет, и камера перемещается от поверхности нормальных и во множестве направлений. В идеале, мы могли бы измерить рассеяния света с разных сторон камеры даже больше, чем количество направлений падающего света, чтобы получить симметричный набор данных. На практике это потребовало бы слишком много рисков. По нашему опыту, мы можем получить достаточно информации о различных позициях просмотра, перемещая камеру несколько раз АссуМин 180 ° поворотную симметрию относительно нормали к поверхности. Во время второй фазы измерения, мы приобрели измерения из 7 направлений наблюдения распределены по полушарии и в пределах 60 ° от зенита 18,19 (практический II.A на рисунке 1).
На рисунках этой работе мы показываем, репрезентативных данных измеряется от пера Lamprotornis ригригеиз (фиолетовый Глянцевая Старлинг), коэффициент отражения которого радужные, глянцевые, и анизотропной (рис. 5). В каждой из 7 направлениях наблюдения, отраженный свет собирается из сотен падающий освещение направлений на полушарие. Направления образуют узкую полосу ортогонально ориентированных на центральной оси пера (см. перо изображение на фиг.4). Сдвиг радужные цвета тонкие (голубовато-зеленого при нормальном падении и зеленовато-синего при скользящих углах падения), когда перо рассматривается нормали к его поверхности, как показано на {0 °, 0 и де-г;} RGB участок Рисунок 5. Как просмотра углом скольжения подходы, углы между направлением взгляда и выпаса направлениях инцидента максимальны, что приводит к более поразительным цветовой сдвиг (голубовато-зеленого при 0 ° и пурпурного при 240 ° между инцидентом и направления визирования), как показано на {60 °, 0 °} RGB участок на рисунке 5.
Мы можем позволить себе шаг свет и камеру на гораздо тоньше, угловое разрешение при ограничении движения до 1 измерение. На рисунке 6 показан цветность отражения L. ригригеиз оперение в зависимости от угла между падающим и просмотра направлениях, где падающий и просмотра направлениях в плоскости, содержащей зеркального группа, перпендикулярной к продольной оси дистальной barbule. Как радужные дуги цвета через пространство цветности, оттенка переходит от голубовато-зеленого до фиолетового.
Пространственные переменные Ation в направленном отражения видна где различные (X, Y) координат покровов соответствуют различным милли-масштабе структур. В случае L. ригригеиз только одна структура - дистальной barbule - видна на большей части территории области. Напротив, в С. cupreus, три милли-штабных структур - Рами, дистальных бородки, и проксимальных бородочки - четко выделяются в данных, мы можем заметить, что отражения от пера ориентирована по отношению к продольной оси каждой структуры (рис. 8) .

Рисунок 1. Это схематическое изображает два крепежных методов, сферический портальные системы координат, типы выборки приобретение и их результаты. / Ftp_upload/50254/50254fig1large.jpg "целевых =" _blank "> Нажмите здесь, чтобы увеличить рисунок.

Рисунок 2. Плоские перо видна через отверстие в металлической пластине окружен кольцом целей. Сферической козловые могут быть поставлены для измерения рассеяния света на нескольких перьев освещения инцидента и просмотра направлениях. L = легкая рука (широта). C = рычаг камеры (широта). B = основание камеры (долгота). T = проигрыватели (долгота). F = перо.

Рисунок 3. Средний Направленный рассеяние может быть вычислена из точки, линии или прямоугольную область пера лопатки.
p_upload/50254/50254fig4highres.jpg "SRC =" / files/ftp_upload/50254/50254fig4.jpg "/>
Рисунок 4. Пример направленного рассеяния функции рисования (R * = отражение, Т * = пропускания, P * = Top, F * = Передняя, S * = Сиде, * = произвольно) и цветовых схем (* 1 = яркостью, * 2 = RGB , * 3 = цветности). Нажмите здесь, чтобы увеличить рисунок .

Рисунок 5. Яркости (вверху) и RGB цвета (внизу) полусферической отражения в космос косинус, если смотреть с (угол места, азимут) пары координат: {0 °, 0 °}, {30 °, 0 °}, { 30, 90}, {60 °, 0 °}, {60 °, 45 °}, {60, 90} и {60 °, 135 °}. коэффициент отражения среднем от 25 × 25 пикселя прямоугольного участка боковой лопасти tertial L. ригригеиз (фиолетовый Глянцевая Старлинг) перо. Красные стрелки обозначают камеру направлениях. Нажмите здесь, чтобы увеличить рисунок .

Рисунок 6. Цветность отражения как функции половинного угла между освещении инцидента и просмотра направлениям:. CIE 1976 однородными чешуйками цветности (ОСК) с увеличенной области Нажмите здесь, чтобы увеличить рисунок .
/ 50254/50254fig7highres.jpg "SRC =" / files/ftp_upload/50254/50254fig7.jpg "/>
Рисунок 7. Отражения как функцию угла между освещение инцидента и просмотра направлениях, в плоскости с (красный) и перпендикулярно (заштрихованы) продольной оси дистальной barbule: (A) Преобладающая длина волны, (B) Процент цветность (С ) Процент яркости. оттенков цвета в заговоре является цвет RGB коэффициента отражения. Отрицательные значения длины волны представляют цвета в неспектральный фиолетовый треугольник. Нажмите здесь, чтобы увеличить рисунок .

Рисунок 8. Среднего направленного отражения бородочки дистальных и проксимальных бородочки между двумя соседними ветвями C. cupreus (МРики Emerald кукушки).

Рисунок 9. (A) Non-выпрямленным изображение освещенной козловые лампа, (б) не выпрямленным изображение освещенного вспышкой на камере, (С), фильтровали целевых кандидатов на аффинно-трансформированных, флэш-подсветкой изображения, (D) Приемлемо резкое целей в глубине поля, (E) ректификованный лампы подсветки изображения, (F) повернутого перо чаевые, укороченные и масках. Нажмите здесь, чтобы увеличить рисунок .