Kaip veikia fotografavimas: fotoaparatai, objektyvai ir daugiau paaiškinimų

Turinys:

Kaip veikia fotografavimas: fotoaparatai, objektyvai ir daugiau paaiškinimų
Kaip veikia fotografavimas: fotoaparatai, objektyvai ir daugiau paaiškinimų

Video: Kaip veikia fotografavimas: fotoaparatai, objektyvai ir daugiau paaiškinimų

Video: Kaip veikia fotografavimas: fotoaparatai, objektyvai ir daugiau paaiškinimų
Video: Does Game Mode Make a Difference? - TV/Monitor Input Lag Comparison (On vs Off) - YouTube 2024, Lapkritis
Anonim
Pasipiktinęs tuo skaitmenine SLR, ir visi fotografijos žargonai, kurie kartu su ja? Pažiūrėkite į kai kuriuos fotografavimo pagrindus, sužinokite, kaip veikia jūsų fotoaparatas, ir kaip tai gali padėti jums padaryti geresnes nuotraukas.
Pasipiktinęs tuo skaitmenine SLR, ir visi fotografijos žargonai, kurie kartu su ja? Pažiūrėkite į kai kuriuos fotografavimo pagrindus, sužinokite, kaip veikia jūsų fotoaparatas, ir kaip tai gali padėti jums padaryti geresnes nuotraukas.

Fotografija turi viską, kas susiję su optikos mokslu, - kaip šviesa reaguoja, kai ji yra lūžta, sulenkta ir užfiksuota šviesai jautriomis medžiagomis, tokiomis kaip fotografijos plėvelė ar fotoensoriai šiuolaikiniuose skaitmeniniuose fotoaparatuose. Sužinokite šias pagrindines žinias apie tai, kaip fotoaparatas praktiškai veikia bet kurį fotoaparatą, todėl galite pagerinti savo fotografiją, ar naudojate SLR, ar mobilųjį fotoaparatą, kad atliktumėte darbą.

Tiesiog Kas yra kamera?

Image
Image

Apie 400BC iki 300BC senovės filosofai iš labiau moksliškai pažengusių kultūrų (pvz., Kinija ir Graikija) buvo vienos iš pirmųjų žmonių, kurie eksperimentavo su kameros obscura dizainas vaizdų kūrimui. Idėja yra pakankamai paprastas - sukurkite pakankamai tamsų kambarį, kuriame tik nedidelis šviesos kiekis patenka per aklę priešais plokščią plokštumą. Šviesa eina tiesiomis linijomis (šis eksperimentas buvo naudojamas tai įrodyti), kerta ties skylutėmis ir sukuria vaizdą plokščia plokštuma kitoje pusėje. Rezultatas yra apversta versija objektų, skliautais iš priešingos pusės skylės - neįtikėtinas stebuklas, ir nuostabus mokslinis atradimas žmonėms, kurie gyveno daugiau nei prieš tūkstantmetį iki "vidutinio amžiaus".

Norėdami suprasti šiuolaikinius fotoaparatus, galime pradėti nuo kameros obscura, šuolio į priekį keletą tūkstančių metų ir pradėti kalbėti apie pirmasis pinhole kameras. Jie naudoja tą patį paprastą šviesos koncepcijos "švilpuką" ir sukuria nuotrauką šviesai jautrios medžiagos plokštumoje - emulsuojamame paviršiuje, kuris chemiškai reaguoja, kai nukentėjo šviesa. Todėl pagrindinė bet kokios kameros idėja yra surinkti šviesą ir įrašyti ją į kokį nors šviesai jautraus objekto plėvelę, senesnių fotoaparatų atveju ir foto jutiklius, jei tai yra skaitmeniniai.
Norėdami suprasti šiuolaikinius fotoaparatus, galime pradėti nuo kameros obscura, šuolio į priekį keletą tūkstančių metų ir pradėti kalbėti apie pirmasis pinhole kameras. Jie naudoja tą patį paprastą šviesos koncepcijos "švilpuką" ir sukuria nuotrauką šviesai jautrios medžiagos plokštumoje - emulsuojamame paviršiuje, kuris chemiškai reaguoja, kai nukentėjo šviesa. Todėl pagrindinė bet kokios kameros idėja yra surinkti šviesą ir įrašyti ją į kokį nors šviesai jautraus objekto plėvelę, senesnių fotoaparatų atveju ir foto jutiklius, jei tai yra skaitmeniniai.

Ar viskas vyksta greičiau nei šviesos sparta?

Aukščiau pateiktas klausimas yra tarsi apgauti. Iš fizikos mes žinome, kad šviesos greitis vakuume yra pastovi, greičio riba, kurią neįmanoma perduoti. Tačiau šviesa turi juokingą savybę, palyginti su kitomis dalelėmis, pvz., Neutrinais, kurie važiuoja tokiu greitu greičiu - tai neviršija to paties greičio per kiekvieną medžiagą. Tai lėtina, lenkia arba lūžta, keičia savybes taip, kaip ir vyksta. "Spartos šviesa", išsiskleidžianti iš tankios saulės centro, yra agonizuojanti lėta, palyginti su neutrinų, kurie iš jų išeina. Šviesa gali užtrukti tūkstantmetį, kad išvengtų žvaigždės branduolio, o žvaigždės sukurtos neutrinai reaguoja beveik nieko ir skristi per tankiausią medžiagą esant 186 282 mylioms sekundę, lyg tai būtų beveik toje vietoje. "Tai viskas gerai ir gerai", galite paklausti ", bet ką tai turi daryti su mano fotoaparatu?"
Aukščiau pateiktas klausimas yra tarsi apgauti. Iš fizikos mes žinome, kad šviesos greitis vakuume yra pastovi, greičio riba, kurią neįmanoma perduoti. Tačiau šviesa turi juokingą savybę, palyginti su kitomis dalelėmis, pvz., Neutrinais, kurie važiuoja tokiu greitu greičiu - tai neviršija to paties greičio per kiekvieną medžiagą. Tai lėtina, lenkia arba lūžta, keičia savybes taip, kaip ir vyksta. "Spartos šviesa", išsiskleidžianti iš tankios saulės centro, yra agonizuojanti lėta, palyginti su neutrinų, kurie iš jų išeina. Šviesa gali užtrukti tūkstantmetį, kad išvengtų žvaigždės branduolio, o žvaigždės sukurtos neutrinai reaguoja beveik nieko ir skristi per tankiausią medžiagą esant 186 282 mylioms sekundę, lyg tai būtų beveik toje vietoje. "Tai viskas gerai ir gerai", galite paklausti ", bet ką tai turi daryti su mano fotoaparatu?"
Būtent tas pats šviesos savybes reaguoja su medžiaga, kuri leidžia mums sulenkti, apriboti ir sutelkti ją naudojant šiuolaikinius fotografinius lęšius. Tas pats pagrindinis dizainas per keletą metų nepasikeitė, ir dabar taikomi tie patys pagrindiniai principai, nuo kurių atsirado pirmieji lęšiai.
Būtent tas pats šviesos savybes reaguoja su medžiaga, kuri leidžia mums sulenkti, apriboti ir sutelkti ją naudojant šiuolaikinius fotografinius lęšius. Tas pats pagrindinis dizainas per keletą metų nepasikeitė, ir dabar taikomi tie patys pagrindiniai principai, nuo kurių atsirado pirmieji lęšiai.

Židinio nuotolis ir fokusavimas

Nepaisant to, kad per metus jie tapo labiau pažengę, lęšiai yra iš esmės paprasti objektai - stiklo gabalai, kurie apleidžia šviesą ir nukreipia jį link vaizdo plokštumos kameros galinėje pusėje. Atsižvelgiant į tai, kaip formos stiklas yra suformuotas, skiriasi atstumo dydis, kuris turi būti tinkamai suvienodintas į vaizdo plokštumą. Šiuolaikiniai lęšiai yra matuojami milimetrais ir nurodo tokį atstumą tarp objektyvo ir vaizdo plokštumos suartėjimo taško.
Nepaisant to, kad per metus jie tapo labiau pažengę, lęšiai yra iš esmės paprasti objektai - stiklo gabalai, kurie apleidžia šviesą ir nukreipia jį link vaizdo plokštumos kameros galinėje pusėje. Atsižvelgiant į tai, kaip formos stiklas yra suformuotas, skiriasi atstumo dydis, kuris turi būti tinkamai suvienodintas į vaizdo plokštumą. Šiuolaikiniai lęšiai yra matuojami milimetrais ir nurodo tokį atstumą tarp objektyvo ir vaizdo plokštumos suartėjimo taško.

Židinio nuotolis taip pat turi įtakos vaizdo kokybei, kurią fotografuoja jūsų fotoaparatas. Labai trumpas židinio nuotolis leidžia fotografui užfiksuoti platesnį matymo lauką, o labai ilgas židinio nuotolis (pvz., Teleobjektyvas) sumažins vaizdavimo zoną iki daug mažesnio lango.

Standartiniams SLR vaizdams būdingi trys pagrindiniai tipų objektyvai. Jie yra Normalus lęšiai Platus kampas lęšiai ir Telefoto lęšiai. Kiekviena iš jų, be to, kas jau buvo svarstyta čia, turi keletą kitų įspėjimų, susijusių su jų naudojimu.

Image
Image
  • Plačiakampiai objektyvai turi didžiulius 60 + laipsnių kampinius vaizdus ir dažniausiai naudojami norint sutelkti dėmesį į objektą arčiau fotografo. Objektai su plataus kampo objektyvais gali atrodyti iškraipyti, taip pat klaidingai parodyti nuotolius tarp nuotolinių objektų ir kaklių perspektyvos arčiau atstumų.
  • Normalūs lęšiai yra tie, kurie labiausiai atspindi "natūralų" vaizdą, panašią į tai, ką užfiksuoja žmogaus akis. Vaizdo kampas yra mažesnis nei plataus kampo objektyvai, be objektų iškraipymo, atstumų tarp objektų ir perspektyvos.
  • Ilgo fokusavimo objektyvai yra didžiuliai objektyvai, kuriuos matote fotografuojantiems žmonėms, kurie žiūri aplinkui, ir yra naudojami objektams didinti dideliais atstumais. Jie turi siauresnį vaizdo kampą ir dažnai naudojami fotografuojant ir fotografuojant, kai foniniai vaizdai yra neryškūs, paliekant aštrus objektus.

Priklausomai nuo fotografuojamo formato, pasikeičia židinio nuotolio Normal, Wide-Angle ir Long-Focus objektyvai.Dauguma įprastų skaitmeninių fotoaparatų naudoja formatą, panašų į 35 mm filmų kameras, todėl šiuolaikinių DSLR židinio nuotolis yra labai panašus į praeities metų filmų kameras (ir šiandien, filmų fotografų mėgėjams).

Diafragma ir užrakto greitis

Kadangi mes žinome, kad šviesa turi tam tikrą greitį, fotografuojant fotografuojant yra tik ribotas kiekis, o tik dalis jo per objektyvą perduoda šviesai jautrias medžiagas. Šį šviesos kiekį kontroliuoja du pagrindiniai įrankiai, kuriuos gali pritaikyti fotografas: diafragma ir išlaikymas.

Image
Image

The diafragma fotoaparatas yra panašus į akies mokinį. Tai yra daugiau ar mažiau paprasta skylė, kuri atveria platų plotį arba glaudžiai užsidaro, kad objektyvas galėtų lengviau ar mažiau šviesti fotojuostoms. Ryškios, gerai apšviestos siužetai reikalauja minimalaus apšvietimo, todėl diafragmą galima nustatyti didesniu skaičiumi, kad būtų lengviau apšviesti. Dinaminės scenas reikalauja daugiau šviesos, kad fotoaparato foto jutiklius patrauktų, todėl mažesnio skaičiaus nustatymas leis daugiau šviesos. Kiekvienas nustatymas, dažnai vadinamas f-skaičiumi, f-stop arba stop, paprastai leidžia pusę šviesos kiekio nustatyti prieš jį. Gylis lauke taip pat keičia f-skaičiaus nustatymus, tuo pačiu mažėja apertūra, naudojama fotografijoje.

Image
Image

Be diafragmos nustatymo, užrakto atidarymo laikas (aka, užrakto greitis), taip pat galima reguliuoti šviesos smūgį šviesai jautriomis medžiagomis. Ilgesnė ekspozicija suteikia daugiau šviesos, ypač naudinga apšvietimo situacijose, tačiau ilgesnį laiką paliekant užrakto atidarymą gali labai skirtis jūsų fotografija. Tokie mažesni judesiai, kaip netyčiniai rankų drebėjimai, gali žymiai išminkyti jūsų vaizdus esant lėtesniems užrakto greičiams, dėl to reikia naudoti trikojį arba tvirtą plokštumą, kad fotoaparatas būtų įjungtas.

Naudojant tandemą, lėtas užrakto greitis gali kompensuoti mažesnius diafragmos nustatymus, taip pat didelių diafragmos angas, kompensuojančias labai greitus užrakto greitis. Kiekviena kombinacija gali duoti labai skirtingą rezultatą. Ilgainiui suteikiant daug šviesos, gali susidaryti labai skirtingas vaizdas, palyginti su didesniu šviesos leidimu per didesnę angą. Išvestas užrakto greitis ir diafragmos derinys sukuria "ekspoziciją" arba bendrą šviesos kiekį, kuris nukreipia į šviesai jautrias medžiagas, nesvarbu, ar jie jutikliai ar plėvelė.
Naudojant tandemą, lėtas užrakto greitis gali kompensuoti mažesnius diafragmos nustatymus, taip pat didelių diafragmos angas, kompensuojančias labai greitus užrakto greitis. Kiekviena kombinacija gali duoti labai skirtingą rezultatą. Ilgainiui suteikiant daug šviesos, gali susidaryti labai skirtingas vaizdas, palyginti su didesniu šviesos leidimu per didesnę angą. Išvestas užrakto greitis ir diafragmos derinys sukuria "ekspoziciją" arba bendrą šviesos kiekį, kuris nukreipia į šviesai jautrias medžiagas, nesvarbu, ar jie jutikliai ar plėvelė.

Turite klausimų ar komentarų apie grafiką, nuotraukas, failų tipus ar "Photoshop"? Siųskite savo klausimus į [email protected], ir jie gali būti pateikiami būsimame "How-To Geek Graphics" straipsnyje.

Vaizdo įrašų kreditai: fotografuojant fotografą, autorius naixn, prieinama po Kūribingi panašumai. "Camera Obscura", vieša. Pinhole kamera (angl.) By Trassiorf, viešai. Saulės tipo žvaigždės diagrama NASA prisiėmė viešąją sritį ir sąžiningą naudojimą. Galileo "Teliscope by" Tamasflex, prieinama po Kūribingi panašumai. Židinio nuotolis iki Henrikas, prieinama po GNU licencija. "Konica FT-1" by Morvenas, galima pamatyti pagal Kūribingi panašumai. Apeture schema Cbuckley ir Dicklyon, prieinama po Kūribingi panašumai. "Ghost Bumpercar" Baccharus, prieinama po Kūribingi panašumai. Windflower by Nevit Dilmen, prieinama po Kūribingi panašumai.

Rekomenduojamas: