基于摄影艺术的美学探讨

来源 :明日风尚 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aiyouxizhiwojian
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着社会的不断发展,在满足于物质生活的基础之上,人们对于精神文化的要求也越来越高,摄影作为对现实生活进行展现的独特艺术载体,也逐渐引起了人们的关注,如何对摄影艺术的美学观念进行体现,也成为众多研究者不断探索的重要课题,因此本文首先对摄影艺术的概念及美学的含义进行阐述,进而对摄影艺术当中的美学特征进行研究,最终总结和分析摄影艺术中的美学表现,为以后相关研究者对这方面的探索垫底良好的理论基础和实践经验。 With the continuous development of society, people are paying more attention to spiritual culture because they are content with material life. As a unique art carrier that shows real life, photography has drawn people’s attention and how The reflection of the aesthetic concept of photography art has also become an important topic that many researchers continue to explore. Therefore, this article first elaborates the concept of photography art and the meaning of aesthetics, and then studies the aesthetic characteristics of the photography art and finally summarizes and analyzes The aesthetic performance in the art of photography provides a good theoretical basis and practical experience for the relevant researchers to explore in this respect.
其他文献
随着光学器件的发展和应用,对于光学和材料的相互作用的研究吸引了人们的兴趣。材料的光学响应可以通过材料的参数来描述,比如相对介电常数和相对磁导率。运用麦克斯韦方程进行计算,可以得到材料的色散曲线,它可以清楚的描述材料的光学响应或者光学结构的产生的电磁波模式。随着现代制作工艺的发展和先进设备的应用,对光的研究起到了很大的推动作用。磁光材料中产生的磁光效应可以让材料产生新的光学性质,人们对磁光材料做了大
提到“死记硬背”,可能有些人会嗤之以鼻.倘若再将“死记硬背”与数学联系起来,那更是大逆不道了.数学学科是偏向于理解分析的一门学科,在数学教学中谈“死记硬背”,是不是无
可见光通信因其兼顾照明和通信得到了广泛的关注。MIMO技术是利用空间复用技术,在不增加频谱资源的条件下,增大可见光通信系统信道容量,增强传输可靠性。与非成像系统相比,MIMO成
近年来,数据中心产业进入了大规模的建设和发展阶段。为了解决由此产生的高能耗和重污染问题,节能、节水、绿色、低碳成为数据中心新的发展方向和目标。应运而生的耗电衡量指数
新课程改革,思想是行动的先导。教师必须理解新的课程观、学生观、教学观、评价观。新课程语文教学的实施,必须以学生的发展为本,以培养学生语文能力为核心,融合语文知识、语文积
能源短缺和环境污染是目前人类可持续发展所面临的两大难题,面对这些难题,全世界的科学家都在不断地探索,寻求新的、清洁的能源来替代传统的不可再生能源。众所周知,太阳能是取之不尽,用之不竭,最重要一点是太阳能也是最清洁的能源。而人类对太阳能的利用最为成熟的技术是利用太阳能电池通过太阳能电池的光生伏特效应将太阳能转化为电能供人类使用。目前,用的最多的电池是硅基太阳能电池,但是其昂贵的成本、制作过程中所带来
丰南禺《考功》云:“双钩悬腕,让左侧右,掌虚指实,意前笔后。”此十六字,古人所传用笔之诀也。双钩悬腕,食指中指圆曲如钩,节与母指相齐,而撮管指尖则执笔,挺直大字,运上腕,
胡良毅,1965年11月出生,中共党员,高中。1983年11月参军入伍,1992年出任明冲村煤矿矿长,1993年至1995年当选为明冲村副主任、主任,1995年5月至今担任明冲村党支部书记,2004年
ZnO是一种Ⅱ-Ⅵ族直接带隙宽带半导体,室温禁带宽度约为3.37eV,激子束缚能高达60meV。在大气条件下,ZnO具有六方纤锌矿结构。作为新一代的宽带半导体材料,ZnO具有优异的光学、电学及压电特性,在发光二极管、光探测器、电致荧光器件、透明导电薄膜、表面声波器等诸多领域有着广泛的应用。本文采用射频磁控溅射方法在玻璃和硅(100)衬底上制备了不同氧分压的Cu掺杂ZnO(ZnO:Cu)薄膜。利用X
学位