Диафрагма

Глубина резкости и ее практическое значение

Глубина резкости - это расстояние между ближайшей и наиболее удаленной частями объекта, которые могут быть запечатлены как фотоизображение с достаточно четкими деталями при условии единой настройки фокусировки объектива.
Самая широкая апертура (наименьшее диафрагменное число) - открытие объектива - дает наименьшую глубину резкости, в то время как наименьшая апертура (наибольшее диафрагменное число) дает высокую глубину резкости. Есть два других значимых эффекта: (1) глубина резкости становится меньше, когда вы фотографируете приближенные объекты, и больше, когда объект находится на некоторой дистанции от вас; (2) чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем меньше поддерживаемая им глубина резкости, даже с теми же апертурой и расстоянием до объекта (рис. 3.10, 3.11, 3.12).

глубина резкости объектива 50мм

Читать далее →

Как работает диафрагменное число

Фактически сами по себе диафрагменные числа обозначают число, которое получается при делении фокусного расстояния линзы на диаметр апертуры. Таким образом, f/2 означает установку диаметра диафрагмы на половину фокусного расстояния, f/4 - четверть, и так далее. Это работает, потому что каждое диафрагменное число учитывает два основных фактора, которые определяют, насколько ярким будет изображение:

1. Расстояние между объективом и изображением. Для удаленного объекта (объектив сфокусирован на бесконечности) изображение формируется на одном фокусном расстоянии от линзы. Закон обратных квадратов света (рис. 2.12) показывает, что удвоение расстояния от поверхности до источника света делит на четыре количество света, получаемого поверхностью. Поэтому объектив с фокусным расстоянием, скажем, в 100 мм формирует изображение с яркостью, равной только четверти той, которую формирует объектив с фокусным расстоянием в 50 мм.

2. Диаметр светового пучка. Удвоение диаметра диска увеличивает его площадь в четыре раза (рис. 3.7). Так, если диафрагма первого объектива пропускает пучок света шириной 12 мм, а второго-только 6 мм, то первое изображение будет в 4 раза ярче второго.

диафрагменное число

Рис. 3.7. Основа понимания диафрагменного числа. Каждый раз, когда диаметр (d) отверстия увеличивается вдвое, его площадь (а) увеличивается в 4 раза

Читать далее →

Значение диафрагмы для HDR-съемки

Еще один нюанс, относительно которого HDR-фотографы не могут прийти к консенсусу, заключается в том, какое значение диафрагмы следует использовать. В то же время практически все соглашаются с тем, что большая часть фотографии должна оставаться в фокусе.

значение диафрагмы

Читать далее →

Измерение значениями диафрагмы

Если у вас есть хотя бы беглое представление о фотографии, вам, наверное, знаком такой термин, как ступень (f-stop). Внутри камеры находятся два механических устройства - затвор и диафрагма. Они регулируют количество света, попадающего на светочувствительный сенсор. Когда вы меняете скорость затвора с 1/125 с на 1/60, то увеличиваете количество света, попадающего на фокальную плоскость, потому что затвор остается открытым в два раза дольше. Аналогичным образом, если вы изменяете значение диафрагмы с f/8 на f/4, количество света также увеличивается в два раза, поскольку отверстие диафрагмы, равное f/4, вдвое больше f/8. (Понятно, что, двигаясь в обратном направлении, от 1/125 к 1/500 или от f/8 к f/16, вы вдвое уменьшите количество света.)

Читать далее →

Значения диафрагмы: удваивание данных

Как вы, наверное, уже заметили, многие настройки выполняют одинаковые функции. С помощью ползунка Exposure (Экcgозиция) можно осветлить или затемнить изображение. Но ведь то же самое можно сделать и настраивая параметры Brightness (Яркость) или Shadow (Тени). Понимание того, как цифровая камера фиксирует различные тона, облегчит вам задачу выбора нужной разновидности настройки.

Если ваша камера использует 12 бит на пиксель, то она способна отобразить и обработать 4,096 уровней яркости. Половина из них задействуется при съемке с самым большим отверстием диафрагмы, оставшиеся - со следующим по убыванию отверстием, и так далее, пока дело не дойдет до самых малых отверстий диафрагмы. Таким образом, происходит прямое, линейное деление данных пополам для каждого значения диафрагмы.

К тому времени как подойдет черед для минимального отверстия диафрагмы, у камеры может остаться только 64 уровня для отображения самых темных деталей. Если попытаться выразить это в более позитивном ключе, то можно сказать, что при съемке светлых объектов можно быть уверенным в том, что камера запишет изображение с максимальным числом уровней яркости. Большая часть данных, которые фиксируются вашей камерой, распределяется для записи самой яркой половины изображения. Половина оставшихся данных уходит на запись участков следующей группы яркости и т.д. Это значит, что камера фиксирует, главным образом, информацию о светлых участках изображения, а не о темных (рис. 6.9).

Читать далее →