Коллодионный процесс

Изобретатель коллодионного процесса Фредерик Скотт Арчер

Коллодио́нный проце́сс — ранний фотографический процесс, использующий в качестве связующей среды для светочувствительных кристаллов галогенидов серебра коллодий. В конце 1850-х годов эта технология полностью заменила дагеротипию, благодаря более высокой светочувствительности и качеству изображения. Наиболее распространённым был так называемый «мокрый коллодионный процесс», требующий немедленного экспонирования и лабораторной обработки готовой эмульсии, терявшей свои свойства при высыхании. Эта особенность затрудняла фотосъёмку вне студии. Однако, кроме мокрого, известен и «сухой коллодионный процесс», позволявший брать запас готовых фотопластинок даже в длительные экспедиции[1]. Сухие коллодионные пластины обладали очень низкой светочувствительностью, недостаточной для портретирования, но давали возможность снимать неподвижные объекты: пейзажи, архитектуру и предметы[2]. К концу XIX века коллодионный процесс был вытеснен более технологичными фотоматериалами с желатиносеребряной фотоэмульсией[3][4].

Историческая справка

Мокрый коллодионный процесс был изобретён независимо друг от друга англичанами Фредериком Скоттом Арчером (англ. Frederick Scott Archer) и Робертом Бинэмом (англ. Robert Jefferson Bingham), а также французом Гюставом Лёгре (фр. Gustave Le Gray)[5]. Первая публикация изобретения датируется 1851 годом и целиком приписывается Арчеру[6][7]. Изобретение произвело настоящую революцию в фотографии, позволив получать снимки высокого качества с очень короткими выдержками[1]. По сравнению с дагеротипией выдержки сократились в среднем в 50 раз[8]. Это избавило от мучительного неподвижного сидения перед фотоаппаратом при создании портрета. Кроме того, создание технологии практически совпало по времени с появлением так называемой «дневной фотобумаги», пригодной для контактной печати[4]. В результате негативное изображение на фотопластинке, получаемое коллодионным способом, могло тиражироваться так же, как в калотипии. В отличие от последней, где галогениды серебра впитывались в бумагу, в новом процессе они смешивались с коллодием и наносились на прозрачную стеклянную подложку без какой-либо фактуры, снижающей качество снимка[9]. В 1854 году изобретатель калотипии Тальбот пытался через суд заявить свои права на коллодионный процесс, ссылаясь на использование негативно-позитивного принципа и проявления. Однако, суд счёл его претензии неубедительными, освободив технологию от патентных ограничений[10].

По сравнению с дагеротипами, рассматривание которых сопряжено с определёнными трудностями, изображение на альбуминовых отпечатках с коллодионных негативов отчётливо видимо при любом освещении, как на современных фотографиях. Изобретению коллодионного процесса предшествовало открытие коллодия, ставшего одним из ключевых компонентов технологии. В 1847 году американский студент Джон Паркер Мейнард (англ. John Parker Maynard) растворил нитроцеллюлозу, появившуюся годом ранее, в смеси эфира и спирта, получив липкое вещество. При высыхании оно образовывало на твёрдой поверхности тонкую прочную плёнку и было названо «коллодием» (от греч. «колос» — липкий). Сразу после открытия Мейнарда коллодий получил распространение в медицине в качестве жидкого пластыря[6]. Фредерик Скотт Арчер, использовавший калотипию для съёмки своих скульптурных работ, решил её усовершенствовать, соединив коллодий с солями серебра. Для приготовления светочувствительной смеси он растворял йодистые соли в коллодии, а затем наносил эту смесь на отполированную стеклянную пластинку. После застывания коллодия пластинка была готова к сенсибилизации. Непосредственно перед съёмкой она погружалась в раствор азотнокислого серебра[2].

Передвижная фотолаборатория для коллодионного процесса

В результате в коллодии образовывались микрокристаллы йодистого серебра, придающего ему светочувствительность. Сразу после этого фотопластинка экспонировалась и проявлялась водно-спиртовым раствором пирогаллола, а затем закреплялась в растворе гипосульфита[3]. Впоследствии в качестве светочувствительного вещества оказались пригодными также соли брома, дающие при взаимодействии с азотнокислым серебром бромосеребряные кристаллы. Коллодионный процесс оказался настолько технологичным, что в течение всего нескольких лет вытеснил дагеротипию и полностью заменил негативную стадию калотипии. Единственным недостатком оказались неудобства внестудийной съёмки, поскольку коллодий становился непроницаемым для проявителя всего за 10—15 минут из-за быстрого испарения эфира и кристаллизации растворимых солей[11][12][1]. Однако, даже это было преодолимо при помощи передвижных фотолабораторий-палаток, в которых фотопластинки готовились и проявлялись сразу после съёмки. С помощью коллодионного процесса были получены первые военные фоторепортажи, снимавшиеся Роджером Фентоном во время Крымской войны[13]. Благодаря большой разрешающей способности и дешевизне мокрый коллодионный процесс использовался в некоторых областях технической фотографии (например, для изготовления шкал и в полиграфии) вплоть до 2000-х годов[14][15].

В 1854 году Джеймс Каттинг запатентовал оригинальный метод использования стеклянных негативов, полученных мокро-коллодионным способом. Рассматривая недодержанные негативы, он заметил, что в отраженном свете на чёрном фоне они выглядит как позитивы. Светло-серое серебро, образующееся в светах снимка, хорошо отражает свет, а сквозь прозрачные тени виден чёрный фон. Качественная фотопечать с такого негатива невозможна, так как в тенях полученного на бумаге снимка полностью отсутствуют детали. Однако, в отражённом свете на подложке из чёрного бархата недодержанный негатив давал полноценное позитивное изображение. Каттинг придумал способ покрывать сторону со слоем коллодия лаком или канадским бальзамом, после чего накрывать сверху вторым стеклом. При такой герметизации доступ атмосферных газов к фотослою полностью прекращался, и полученное изображение получало неограниченный срок сохранности. По сравнению с быстро выцветавшими отпечатками на альбуминной фотобумаге, обращённый негатив оказался практически вечным[16]. Свою технологию Каттинг назвал «амбротипия» (от греч. «ambrotos» — вечный). Однако вскоре от второго стекла отказались, оставив только лак. Сам же Каттинг добавил к своему имени приставку «Амброуз» и стал называться Джеймс Амброуз Каттинг (англ. James Ambrose Cutting). В 1856 году была запатентована ещё одна разновидность коллодионного процесса — тинтайп или ферротип[17]. В отличие от амбротипа, изготавливавшегося на стекле, здесь коллодий поливался на небьющуюся металлическую пластинку, служившую одновременно чёрной подложкой[18].

Описание технологии

Для создания негативов по мокрому коллодионному процессу используются стеклянные пластинки, на которые поливается светочувствительный слой. Перед началом работы стекло полируют водно-спиртовым раствором мела, чаще всего в специальном приспособлении[19][20]. Эмульсия готовится смешиванием 2%-ного коллодия с бромистым кадмием и йодистым калием. После полива раствора на подготовленную пластину, он подсушивается до влажного состояния и подвергается сенсибилизации обработкой в растворе нитрата серебра. Этот процесс чаще всего происходит в течение 4—5 минут в специальной ванночке, где пластинка располагается вертикально. Признаком окончания процесса служит изменение цвета коллодия на молочно-белый[21]. После экспонирования в крупноформатном фотоаппарате пластинка сразу же проявляется раствором железного купороса при неактиничном жёлто-зелёном освещении. Для снижения скорости проявления и удобства визуального контроля в проявитель добавляются уксусная кислота и сахар. При изготовлении амбротипа процесс должен прерываться до того, как начнут проявляться детали в тенях изображения, иначе позитив будет практически невидим в отражённом свете. В XIX веке в качестве фиксажа применялся цианистый калий, а в современной технологии общепринято закреплять коллодионную фотопластинку гипосульфитом[22].

Сухой коллодионный процесс

Огромные неудобства использования мокрого коллодионного процесса вне фотоателье привели к многочисленным попыткам усовершенствовать технологию, обеспечив съёмку и проявление спустя некоторое время после приготовления фотопластинок. Над созданием сухих пластинок работали такие известные учёные, как Джозеф Сайдботэм, Ричард Кеннет, Мэйджор Рассел и Фредерик Рэттен (англ. Joseph Sidebotham, Richard Kennett, Major Russell, Frederick Charles Luther Wratten), но большинство их изобретений не привели к кардинальному улучшению. Эксперименты заключались в дополнительном покрытии пластин или смешивании коллодия с гигроскопичными веществами, предотвращающими быстрое высыхание[12]. До тех пор, пока коллодион оставался влажным, фотоматериал сохранял, по крайней мере, частичную светочувствительность. Чаще всего использовались такие вещества, как глицерин, нитрат магния, танин и яичный белок. Кроме них предпринимались попытки приспособить даже чай, кофе, мёд, пиво и прочие увлажнители[23]. В некоторых случаях удавалось продлить пригодность фотопластинок на несколько часов и даже суток после приготовления. Однако, светочувствительность при этом снижалась в несколько раз, удлиняя необходимую выдержку. В 1864 году Болтон и Сайс (англ. W. B. Bolton and B. J. Sayce) предложили новую технологию производства сухой коллодионной фотоэмульсии[24][18][25].

Синтез микрокристаллов светочувствительного галогенида на поверхности коллодия при его взаимодействии с нитратом серебра заменялся аналогичным процессом непосредственно при смешивании в жидком коллодии[23]. В результате, на основу поливалась уже светочувствительная эмульсия, не требующая дальнейшей обработки в азотнокислом серебре. Такая эмульсия использовалась влажной или покрывалась защитным слоем танина. Результатом реализации технологии стало получение позитивных хлоросеребряных фотоэмульсий, пригодных для печати, и ставших основой целлоидиновых фотобумаг[26]. Вскоре были синтезированы йодосеребряная и бромосеребряная эмульсии с более высокой светочувствительностью. Сухая эмульсия такого типа в 1875 году была использована Леоном Варнерке в первом рулонном фотоматериале на гибкой бумажной основе. Между коллодием со светочувствительным галогенидом серебра и бумажной основой наносились несколько слоёв каучука. После проявления бумага пропитывалась скипидаром, и эмульсия отделялась для переноса на стеклянную пластинку[27]. Окончательно проблемы были решены только с появлением сухих желатиносеребряных фотоэмульсий, использующихся в аналоговой фотографии до настоящего времени[28].

Современное использование

В современной художественной фотографии мокрый коллодионный фотопроцесс нашёл применение, как альтернативная техника[29]. По сравнению с желатиносеребряной фотографией, невозможной без промышленного выпуска фотоматериала, коллодионные пластинки обладают тем преимуществом, что могут изготавливаться фотографом самостоятельно. Процесс используется некоторыми фотохудожниками как в оригинальном виде, так и в технике амбротипии. Последняя особенно интересна в портретном жанре, давая изображение в единственном экземпляре ретро-стиля. Дополнительным выразительным средством выступают трудности полноценной спектральной сенсибилизации коллодионного слоя, естественная чувствительность которого лежит в сине-фиолетовой части спектра. Результатом становится необычное воспроизведение полутонов цветных объектов, особенно кожи и радужной оболочки глаз, характерное для портретов XIX века. Ортохроматическая сенсибилизация коллодионных пластин с помощью эозина, изобретённая в 1875 году Уотерхаузом, не нашла широкого применения из-за вытеснения процесса более современным желатиносеребряным[30].

См. также

Источники

  1. 1 2 3 Михаил Коныжев. Мокрый коллодионный процесс. Статьи о фотографии. PhotoSpace. Дата обращения: 23 февраля 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
  2. 1 2 Фредерик Скотт Арчер. Незыблемый, вечный. Его величество коллодий. Kaddr (4 декабря 2012). Дата обращения: 22 февраля 2016. Архивировано 2 марта 2016 года.
  3. 1 2 Фотокинотехника, 1981, с. 193.
  4. 1 2 Творческая фотография, 1986, с. 16.
  5. Лекции по истории фотографии, 2014, с. 32.
  6. 1 2 Foto&video, 2009, с. 87.
  7. Советское фото, 1988, с. 36.
  8. Дагеротипия. E-reading. Дата обращения: 25 февраля 2016.
  9. Foto&video, 2009, с. 93.
  10. Новая история фотографии, 2008, с. 93.
  11. Росфото, 2022, с. 19.
  12. 1 2 Очерки по истории фотографии, 1987, с. 32.
  13. Творческая фотография, 1986, с. 27.
  14. Основы фотографических процессов, 1999, с. 14.
  15. Карманный справочник по фотографии, 1933, с. 14.
  16. Foto&video, 2006, с. 123.
  17. Новая история фотографии, 2008, с. 94.
  18. 1 2 Фотография, 1988.
  19. Foto&video, 2009, с. 90.
  20. Алексей Алексеев. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА. Мокрый коллодионный процесс. Амбротипия. Персональный блог (2009). Дата обращения: 6 мая 2016. Архивировано 3 апреля 2016 года.
  21. Foto&video, 2009, с. 91.
  22. Foto&video, 2009, с. 92.
  23. 1 2 Dry Collodion Plates (англ.). Film & Plates. Early Photography. Дата обращения: 23 февраля 2016. Архивировано 25 февраля 2016 года.
  24. Новая история фотографии, 2008, с. 98.
  25. Этапы развития фотографии. История фотографии. Printservice. Дата обращения: 9 ноября 2016. Архивировано 10 ноября 2016 года.
  26. Foto&video, 2006, с. 120.
  27. Химия и жизнь, 1988, с. 31.
  28. Очерки по истории фотографии, 1987, с. 34.
  29. Foto&video, 2009, с. 94.
  30. Очерки по истории фотографии, 1987, с. 102.

Литература

  • Барт Дорса. Похититель душ // «Foto&video» : журнал. — 2009. — № 2. — С. 94—95.
  • Александр Галкин. Светлый образ // «Foto&video» : журнал. — 2006. — № 4. — С. 120—125.
  • Е. А. Иофис. Фотокинотехника. — М.: «Советская энциклопедия», 1981. — С. 192—193. — 449 с. — 100 000 экз.
  • Владимир Левашов. Лекция 2. Развитие фотографической технологии в XIX веке // Лекции по истории фотографии / Галина Ельшевская. — 2-е изд.. — М.: «Тримедиа Контент», 2014. — С. 29—53. — 464 с. — ISBN 978-5-903788-63-7.
  • Сергей Морозов. Часть I // Творческая фотография / А. Фомин. — 2-е изд.. — М.: «Планета», 1986. — С. 8—24. — 415 с. — 25 000 экз.
  • Э. Фогель. Карманный справочник по фотографии / Ю. К. Лауберт. — 14-е изд.. — М.: «Гизлегпром», 1933. — 368 с. — 50 000 экз.
  • Мишель Фризо. Новая история фотографии = Nouvelle Histoire de la Photographie / А. Г. Наследников, А. В. Шестаков. — СПб.: Machina, 2008. — 337 с. — ISBN 978-5-90141-066-0.
  • К. В. Чибисов. Очерки по истории фотографии / Н. Н. Жердецкая. — М.: «Искусство», 1987. — С. 30—37. — 255 с. — 50 000 экз.
  • Стратегия сохранения фотографических музейных предметов и музейных коллекций / А. В. Максимова, И. В. Лебедев, М. Г. Дынникова, А. А. Тихонов, А. В. Асеева. — СПб.: РОСФОТО, 2022. — 64 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-91238-033-4.

Read other articles:

The Sweden national football team (Swedish: Sveriges herrlandslag i fotboll) represents the nation of Sweden in international association football. The team is controlled by the Swedish Football Association (SvFF) (Swedish: Svenska Fotbollförbundet) and competes as a member of the UEFA and the FIFA. The team played its first official international match on 12 July 1908 against Norway, winning 11–3.[1] Since the match against Norway, 1,203 players have made at least one internation...

 

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2019). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » En pratique : Quelles sources sont attendues ? ...

 

2004 novel by Martin Day The Sleep of Reason AuthorMartin DaySeriesDoctor Who book:Eighth Doctor AdventuresRelease number70SubjectFeaturing:Eighth DoctorFitz, TrixPublisherBBC BooksPublication dateAugust 2004Pages288ISBN0-563-48620-1Preceded byThe Tomorrow Windows Followed byThe Deadstone Memorial  The Sleep of Reason is a BBC Books original novel written by Martin Day and based on the long-running British science fiction television series Doctor Who. It features the Eight...

Vikariat Apostolik IquitosVicariatus Apostolicus IquitosensisKatedral Santo Yohanes PembaptisLokasiNegara PeruMetropolitSubyek langsung Tahta SuciStatistikLuas100.042 km2 (38.626 sq mi)Populasi- Total- Katolik(per 2004)951.400770,200 (81.0%)InformasiRitusRitus LatinPendirian13 Juli 1945 (78 tahun lalu)KatedralCatedral San Juan BautistaKepemimpinan kiniUskupMiguel Ángel Cadenas Cardo, O.S.A.EmeritusJulián García Centeno, O.S.A. Vikariat Apostolik Iqui...

 

Human settlement in EnglandLittle BradleyLittle Bradley All SaintsLittle BradleyLocation within SuffolkPopulation60 DistrictWest SuffolkShire countySuffolkRegionEastCountryEnglandSovereign stateUnited KingdomPost townHaverhillPostcode districtCB9Dialling code01440UK ParliamentWest Suffolk List of places UK England Suffolk 52°08′N 0°27′E / 52.14°N 00.45°E / 52.14; 00.45 Little Bradley is a small village and civil parish in the West...

 

Electro-Motive Diesel, Inc.Logo EMD.JenisPerusahaan swasta (anak perusahaan dari Progress Rail Services Corporation)IndustriKereta apiPembangkitNasibBeroperasiPendahuluGeneral Motors Electro-Motive DivisionDidirikanCleveland, Ohio, Amerika Serikat (31 Agustus 1922 (1922-08-31))PendiriHarold L. HamiltonPaul TurnerKantorpusatLa Grange, Illinois[catatan 1], Amerika SerikatProdukLokomotifMesin dieselProdusen peralatan asliJasaPerawatan lokomotifPengelolaan lokomotifPerkeretaapianPemi...

For the defunct low-power television translator station (channel 5) licensed to Evansville, Indiana, United States, see WIKY-LP. This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: WIKY-FM – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (May 2008) (Learn how and when to remove this message) Radio station in Evansville, IndianaWIKY-FMEvansville, IndianaBroadca...

 

Tourist attraction in Tasmania This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Richmond Gaol – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (March 2018) (Learn how and when to remove this message) Richmond GaolLocationRichmond, TasmaniaCoordinates42°44′11″S 147°26′20″E / 42.7364°S 1...

 

Dalam nama yang mengikuti kebiasaan penamaan Slavia Timur ini, patronimiknya adalah Vladimirovna. Natalya SindeyevaSindeyeva at the MediaMakers conferenceНаталья Синдеева Lahir11 Juni 1971  (age 52)Michurinsk (Uni Soviet) AlmamaterStockholm School of EconomicsMichurinsk State Pedagogical Institute PekerjaanPublisher, wartawan, media manager Suami/istriAlexander Vinokurov PenghargaanM100 Media Award (Tanit Koch, 2017) Signature Natalya Vladimir...

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Тихомиров; Тихомиров, Михаил. Михаил Николаевич Тихомиров Дата рождения 19 (31) мая 1893 Место рождения Москва, Российская империя[1] Дата смерти 2 сентября 1965(1965-09-02)[1] (72 года) Место смерти Москва, СССР[1] Ст�...

 

此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2021年10月13日)若您熟悉来源语言和主题,请协助参考外语维基百科扩充条目。请勿直接提交机械翻译,也不要翻译不可靠、低品质内容。依版权协议,译文需在编辑摘要注明来源,或于讨论页顶部标记{{Translated page}}标签。 国际调查记者同盟International Consortium of Investigative Journalists成立時間1997年總部华盛顿哥伦比亚特区 地址�...

 

Entertainment complex in Port Huron, Michigan This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: McMorran Place – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (January 2010) (Learn how and when to remove this message) McMorran ArenaMcMorranThe tower at McMorran Place.McMorran ArenaLocation within MichiganShow map of MichiganMcMorran ArenaLocation within the...

Upper house of the parliament of Uzbekistan Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati (Uzbek)5th Oliy MajlisTypeTypeUpper house of the Oliy Majlis Term limitsNoneHistoryFounded2005LeadershipChairmanTanzila Norbaeva since 21 June 2019 StructureSeats100 (84 directly elected and 16 appointed by the president)Length of term5 yearsMeeting placeSenate Building in TashkentWebsitesenat.uz Politics of Uzbekistan CIS Member State Constitu...

 

American folk song For other uses, see Sixteen Tons (disambiguation). Sixteen TonsSong by Merle Travisfrom the album Folk Songs of the Hills B-sideDark as a DungeonReleasedJune 1947 (1947-06)RecordedAugust 8, 1946StudioRadio Recorders, Los AngelesGenreFolkLength2:54LabelCapitol Americana[1]Songwriter(s)Merle TravisProducer(s)Lee GilletteOfficial audioSixteen Tons on YouTube Sixteen Tons is a song written by Merle Travis about a coal miner, based on life in the mines of Muhle...

 

For the 7th-century caliph Umar al-Farooq, see Umar. Omar al-FaruqBorn1969[1]IraqArrestedBogor, IndonesiaIndonesian authoritiesDied25 September 2006(2006-09-25) (aged 36–37)Basra, IraqCitizenshipIraqiDetained at Bagram Theater Internment FacilityOther name(s) Faruq al-IraqiStatusescaped custody, deceased Omar al-Faruq (Arabic: عمر الفاروق; 1969 – 25 September 2006), also spelled or al-Farouq or al-Farooq, born Mahmoud Ahmad Mohammed Ahmad, was an Islamic m...

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Smooth Collie – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (April 2011) (Learn how and when to remove this message) Dog breedSmooth CollieA tri-coloured Smooth CollieOther namesCollie (Smooth)OriginScotlandKennel club standardsKC standardFédération Cynologi...

 

此條目或其章節极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2017年4月17日)请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目。致使用者:请搜索一下条目的标题(来源搜索:维基语录 — 网页、新闻、书籍、学术、图像),以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源(判定指引) 维基语录WikiquoteWikiquote.org首页截图网站类型语录资料库语言多语持有者维基媒体基金会创始人吉米·�...

 

Daftar keuskupan di Republik Dominika adalah sebuah daftar yang memuat dan menjabarkan pembagian terhadap wilayah administratif Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh seorang uskup ataupun ordinaris di Republik Dominika. Konferensi para uskup Republik Dominika bergabung dalam Konferensi Waligereja Republik Dominika. Per Juni 2020 terdapat 12 buah yurisdiksi, di mana 2 merupakan keuskupan agung, 9 merupakan keuskupan sufragan, dan 1 merupakan ordinariat militer. Daftar keuskupan Provinsi Gerej...

Pour les articles homonymes, voir Naine bleue. Vue d'artiste d'une étoile naine bleue. Courbe évolutive d'une étoile de 0,1 M ⊙ {\displaystyle M_{\odot }} dans le diagramme de Hertzsprung-Russell.La courbe noire est la séquence principale, avec le point de départ pour la masse considérée.La courbe bleue est la courbe calculée de cette évolution future. Une naine bleue est une étoile hypothétique qui provient de l'évolution d'une étoile naine rouge après qu'elle a épuis�...

 

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (مايو 2023) هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة صندوق معلومات مخصص إليها. هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساع...