Kā darbojas fotogrāfijas: fotokameras, objektīvi un paskaidrojumi

Satura rādītājs:

Kā darbojas fotogrāfijas: fotokameras, objektīvi un paskaidrojumi
Kā darbojas fotogrāfijas: fotokameras, objektīvi un paskaidrojumi

Video: Kā darbojas fotogrāfijas: fotokameras, objektīvi un paskaidrojumi

Video: Kā darbojas fotogrāfijas: fotokameras, objektīvi un paskaidrojumi
Video: Does Game Mode Make a Difference? - TV/Monitor Input Lag Comparison (On vs Off) - YouTube 2024, Aprīlis
Anonim
Jūs esat sajukuši par šo digitālo spoguļattēlu un visu fotografēšanas žargonu, kas kopā ar to? Apskatiet dažus fotomākslas pamatprincipus, uzziniet, kā darbojas jūsu kamera, un kā tas var palīdzēt jums veikt labākus attēlus.
Jūs esat sajukuši par šo digitālo spoguļattēlu un visu fotografēšanas žargonu, kas kopā ar to? Apskatiet dažus fotomākslas pamatprincipus, uzziniet, kā darbojas jūsu kamera, un kā tas var palīdzēt jums veikt labākus attēlus.

Fotografēšanai ir viss sakars ar optikas zinātni - kā gaisma reaģē, kad tā ir pārblīvēta, saliekta un uztverta ar gaismjutīgiem materiāliem, piemēram, fotokameras vai fotoensoriem mūsdienu digitālajās kamerās. Uzziniet šos pamatus par to, kā kamera praktiski darbojas ar jebkuru kameru, lai jūs varētu uzlabot savu fotogrāfiju, neatkarīgi no tā, vai izmantojat SLR, vai mobilo tālruņu kameru, lai veiktu darbu.

Just Kas ir kamera?

Image
Image

Aptuveni 400BC līdz 300BC, senie zinātniski attīstītāko kultūru (piemēram, Ķīnas un Grieķijas) filozofi bija daži no pirmajiem cilvēkiem, kas eksperimentēja ar kameras obscura dizains attēlu radīšanai. Ideja ir pietiekami vienkārša - izveidota pietiekami tumša telpa ar tikai nelielu gaismu, kas nonāk caur caurumu, kas atrodas pretī plakanai plaknei. Gaisma dodas taisnās līnijās (šis eksperiments tika izmantots, lai to pierādītu), šķērso pie pinhole un izveido attēlu uz plakanas plaknes otrā pusē. Rezultāts ir apgrieztā priekšmetu versija, kas izstaro no pretējā pusē no pinhole - neticams brīnums, un pārsteidzošs zinātnisks atklājums cilvēkiem, kas dzīvoja vairāk nekā tūkstošgadē pirms "viduslaiku".

Lai saprastu mūsdienu kameras, mēs varam sākt ar kameras obscura, lēciens uz priekšu dažus tūkstošus gadu un sākt runāt par pirmo pinhole kamerām. Tie izmanto šo pašu vienkāršo gaismas jēdziena "pinprick" un izveido attēlu gaismas jutīgā materiāla plaknē - emulģētajā virsmā, kas ķīmiski reaģē, kad to ietekmē gaisma. Tādēļ jebkura kameras pamatjēdzieni ir apkopot gaismu un ierakstīt to kāda veida fotogrāfa objektīva plēvei, vecāku fotoaparātu gadījumā un foto sensoru gadījumā digitālajiem.
Lai saprastu mūsdienu kameras, mēs varam sākt ar kameras obscura, lēciens uz priekšu dažus tūkstošus gadu un sākt runāt par pirmo pinhole kamerām. Tie izmanto šo pašu vienkāršo gaismas jēdziena "pinprick" un izveido attēlu gaismas jutīgā materiāla plaknē - emulģētajā virsmā, kas ķīmiski reaģē, kad to ietekmē gaisma. Tādēļ jebkura kameras pamatjēdzieni ir apkopot gaismu un ierakstīt to kāda veida fotogrāfa objektīva plēvei, vecāku fotoaparātu gadījumā un foto sensoru gadījumā digitālajiem.

Vai kaut kas notiek ātrāk nekā gaismas ātrums?

Uzdotais jautājums ir sava veida triks. No fizikas mēs zinām, ka gaismas ātrums vakuumā ir nemainīgs, ātruma ierobežojums, ko nav iespējams izvadīt. Tomēr gaismai ir smieklīgs īpašums salīdzinājumā ar citām daļiņām, piemēram, neitrīno, kas pārvietojas tik ātri, - tas neatstāj tādu pašu ātrumu, izmantojot katru materiālu. Tas palēnina, liek vai pārtrauc, mainot īpašības, kā tas notiek. Gaismas ātrums, kas izplūst no blīvās saules centra, ir agonizing lēns salīdzinājumā ar neitrīno, kas no tiem izkļūst. Gaisma var aizņemt tūkstošus, lai izvairītos no zvaigznei, bet zvaigznes radītie neitrīnus reaģē ar gandrīz neko un lido pa visblīvāko lietu 186,282 jūdzes sekundē, it kā tas tik tikko tur nebūtu. "Tas viss ir kārtībā un labi," jūs varētu jautāt, "bet kā tas ir saistīts ar manu kameru?"
Uzdotais jautājums ir sava veida triks. No fizikas mēs zinām, ka gaismas ātrums vakuumā ir nemainīgs, ātruma ierobežojums, ko nav iespējams izvadīt. Tomēr gaismai ir smieklīgs īpašums salīdzinājumā ar citām daļiņām, piemēram, neitrīno, kas pārvietojas tik ātri, - tas neatstāj tādu pašu ātrumu, izmantojot katru materiālu. Tas palēnina, liek vai pārtrauc, mainot īpašības, kā tas notiek. Gaismas ātrums, kas izplūst no blīvās saules centra, ir agonizing lēns salīdzinājumā ar neitrīno, kas no tiem izkļūst. Gaisma var aizņemt tūkstošus, lai izvairītos no zvaigznei, bet zvaigznes radītie neitrīnus reaģē ar gandrīz neko un lido pa visblīvāko lietu 186,282 jūdzes sekundē, it kā tas tik tikko tur nebūtu. "Tas viss ir kārtībā un labi," jūs varētu jautāt, "bet kā tas ir saistīts ar manu kameru?"
Tas ir tas pats gaismas īpašums, kas reaģē ar vielu, kas ļauj nolocīt, pārtraukt un koncentrēt to, izmantojot mūsdienu fotografēšanas lēcas. Tas pats pamatveidojums pēc vairākiem gadiem nav mainījies, un tagad arī tie paši pamatprincipi, no kuriem tika izveidoti pirmie objektīvi.
Tas ir tas pats gaismas īpašums, kas reaģē ar vielu, kas ļauj nolocīt, pārtraukt un koncentrēt to, izmantojot mūsdienu fotografēšanas lēcas. Tas pats pamatveidojums pēc vairākiem gadiem nav mainījies, un tagad arī tie paši pamatprincipi, no kuriem tika izveidoti pirmie objektīvi.

Fokusa attālums un fokusēšanās

Lai gan tie ir kļuvuši daudz attīstītāki gadu gaitā, lēcas ir būtībā vienkārši priekšmeti - stikla gabali, kas pārtrauc gaismu un virzās uz attēlu plakni kameras aizmugurē. Atkarībā no lēcas stikla formas formas dažāda izmēra plaknes attālums, kāds vajadzīgs, lai krītošā gaisma pareizi saplūstos. Mūsdienu lēcas mēra milimetros un norāda uz šo distances lielumu starp objektīvu un attēla plaknes konverģences punktu.
Lai gan tie ir kļuvuši daudz attīstītāki gadu gaitā, lēcas ir būtībā vienkārši priekšmeti - stikla gabali, kas pārtrauc gaismu un virzās uz attēlu plakni kameras aizmugurē. Atkarībā no lēcas stikla formas formas dažāda izmēra plaknes attālums, kāds vajadzīgs, lai krītošā gaisma pareizi saplūstos. Mūsdienu lēcas mēra milimetros un norāda uz šo distances lielumu starp objektīvu un attēla plaknes konverģences punktu.

Fokusa attālums arī ietekmē attēla veidu, ko fotografē jūsu kamera. Ļoti īss fokusa attālums fotografēšanā ļaus uztvert plašāku redzes lauku, savukārt ļoti garš fokusa attālums (piemēram, telefoto objektīvs) samazina apgabalu, kurā jūs attēlojat attēlu, uz daudz mazāku logu.

Standarta SLR attēliem ir trīs galvenie lēcu tipi. Viņi ir Normāls lēcas Plats leņķis lēcas un Telefoto lēcas. Katrā no šīm jomām, papildus tam, kas jau ir apspriests šeit, ir daži citi brīdinājumi, kas nāk kopā ar to izmantošanu.

Image
Image
  • Platleņķa objektīvi ir milzīgs, 60+ grādu leņķi, un to parasti izmanto, lai koncentrētos uz objektu tuvāk fotografētājam. Objekti platleņķa objektīvos var izkropļot, kā arī sagrozīt distances starp attāluma objektiem un skejiena perspektīvu tuvākos attālumos.
  • Normāli objektīvi ir tie, kas visprecīzāk atspoguļo "dabisko" attēlu, kas līdzīgs tam, ko cilvēka acs uztver. Skata leņķis ir mazāks nekā platleņķa objektīvi, bez objektu sagrozīšanas, attālumiem starp objektiem un perspektīvām.
  • Long-focus objektīvi ir milzīgie objektīvi, kurus jūs redzat, fotografējot aficionados, kas piesaista uzmanību, un tiek izmantoti, lai palielinātu objektus lielos attālumos. Viņiem ir viskonkurētspējīgākais skata leņķis, un tos bieži izmanto, lai izveidotu lauka šāvienu un kadru dziļumu, kad fona attēli ir neskaidri, atstājot priekšplāna objektus paliek asi.

Atkarībā no fotografēšanai izmantojamā formāta mainās fokusa garumi Normal, Wide-Angle un Long-Focus objektīviem.Lielākā daļa parasto digitālo kameru izmanto formātu, kas līdzīgs 35 mm plēves kamerām, tāpēc moderno DSLR fokusa attālumi ir ļoti līdzīgi iepriekšējo gadu filmu kamerām (un šodien, filmu fotografēšanas mīļotājiem).

Apertūra un aizvara ātrums

Tā kā mēs zinām, ka gaismai ir noteikts ātrums, fotografējot, ir tikai ierobežots daudzums, un tikai neliela daļa no tā izstaro objektīvu gaismjutīgajos materiālos. Šo gaismas daudzumu kontrolē divi no galvenajiem instrumentiem, ko fotografētājs var pielāgot, diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu.

Image
Image

The diafragmas atvērums no kameras ir līdzīgs acs skolēnam. Tas ir vairāk vai mazāk vienkāršs caurums, kas atveras plaši vai aizveras cieši, lai objektīvā vairāk vai mazāk gaismu uzņemtu foto receptorus. Spilgtiem, labi apgaismotiem sižetiem ir nepieciešams minimāls apgaismojums, tādēļ diafragmas atvērumu var iestatīt lielākam skaitam, lai būtu mazāk gaismas. Apgaismojošās ainas prasa vairāk gaismas, lai fotoattēla sensori varētu tikt izmantoti kamerā, tāpēc mazāku skaitļu iestatījums ļaus vairāk gaismas. Katrs iestatījums, ko bieži dēvē par f-skaitli, f-stop vai stop, parasti ļauj pusi gaismas daudzumu iestatīt pirms tā. Lauka dziļums mainās arī ar f-skaitļu iestatījumiem, jo mazāka ir fotografējamā diafragma.

Image
Image

Papildus diafragmas atvēruma iestatījumam slēdža paliek atvēršanas laiks (aka, slēdža ātrums), lai ļautu gaismai uzliesmot gaismas izturīgus materiālus. Ilgāki ekspozīcijas nodrošina lielāku gaismu, īpaši noderīgi blāvās apgaismojuma situācijās, bet, atstājot aizvaru ilgāku laika periodu, jūsu fotogrāfijā var būt milzīgas atšķirības. Kustības, kas ir mazas kā piespiedu roku trīce, var ievērojami izplūst jūsu attēlus ar lēnākiem aizvara ātrumiem, tādēļ ir nepieciešams izmantot statīvu vai stingru plakni kameras ievietošanai.

Izmantojot tandēmā, lēns aizvara ātrums var kompensēt mazākus apertūras iestatījumus, kā arī lielas atvēruma atveres, kas kompensē ļoti ātru aizvara ātrumu. Katra kombinācija var radīt ļoti atšķirīgu rezultātu, jo laika gaitā daudz gaismas var radīt ļoti atšķirīgu tēlu, salīdzinot ar lielu atveri, kas ļauj daudz gaismas. Rezultātā aizvara ātruma un apertūras kombinācija rada "ekspozīciju", vai kopējo gaismas daudzumu, kas ietekmē gaismas jutīgos materiālus, neatkarīgi no tā, vai tie ir sensori vai filma.
Izmantojot tandēmā, lēns aizvara ātrums var kompensēt mazākus apertūras iestatījumus, kā arī lielas atvēruma atveres, kas kompensē ļoti ātru aizvara ātrumu. Katra kombinācija var radīt ļoti atšķirīgu rezultātu, jo laika gaitā daudz gaismas var radīt ļoti atšķirīgu tēlu, salīdzinot ar lielu atveri, kas ļauj daudz gaismas. Rezultātā aizvara ātruma un apertūras kombinācija rada "ekspozīciju", vai kopējo gaismas daudzumu, kas ietekmē gaismas jutīgos materiālus, neatkarīgi no tā, vai tie ir sensori vai filma.

Vai jums ir jautājumi vai komentāri par Grafiku, Fotogrāfijas, Failu tipiem vai Photoshop? Sūtiet savus jautājumus uz [email protected], un tie var būt redzami nākamajā How-To Geek grafikas rakstā.

Attēlu kredīti: fotografēšana pēc fotogrāfijas naixn, pieejams zem Creative Commons. Camera Obscura, kas ir publiski pieejams. Pinhole kamera (angļu valodā) ar Trassiorf, publiski. Saules tipa zvaigžņu diagramma ar NASA pieņemts publiskais domēns un godīga izmantošana. Galileo Telescope ar Tamasflex, pieejams zem Creative Commons. Fokusa garums ar Henrik, pieejams zem GNU licence. Konica FT-1 līdz Morvens, pieejams saskaņā ar Creative Commons. Apeture diagramma ar Cbuckley un Dicklyon, pieejams zem Creative Commons. Ghost Bumpercar ar Baccharus, pieejams zem Creative Commons. Windflower ar Nevit Dilmen, pieejams zem Creative Commons.

Ieteicams: