Объективы могут снимать множество сцен перед ними, от очень широкого угла обзора до очень суженного. Обычно поле обзора человеческого таза покрывает примерно 45°, и таким образом объективы, покрывающие такой угол обзора, названы нормальными, или стандартными. Это примерно равно диагонали формата камеры. Другими словами:
основы фотографии
Фотообъективы
Теперь, когда мы разобрались в основах того, как линзы формируют изображение, мы можем перейти к вопросу о том, как настройка объектива камеры позволяет вам менять изображение. Основная настройка - апертура (как правило, ее называют диафрагменным числом). Степень открытия диафрагмы настраивает яркость изображения и диапазон расстояний до предмета, на которых вы сможете сфокусироваться на одной установке. Эго очень важно при создании изображений - знать, когда и как создать абсолютную резкость изображения или сфокусироваться на отдельных деталях. Некоторые различия между камерами разного формата (размер фото) объясняются уже в этой статье (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Отдельные элементы объектива могут быть сделаны в большом ассортименте форм и видов стекла. Верхний ряд сводит свет. Нижний ряд, в котором все элементы узкие в центре, заставляет свет расходиться. Линзы, которые заставляют свет расходиться, скомбинирована с (усиленными) рассеивающим и элементами в фотообъективах, чтобы противодействовать оптическим дефектам
Создание светом сформированных изображений: Проекты
Получение цветных изображений при помощи принципа камеры-обскуры. Снимите объектив с 35-мм однообъективной зеркальной камеры и приклейте скотчем кухонную фольгу на его место (проще всего приклеить ее поперек байонета, который вы впоследствии сможете снимать и надевать на основу камеры, или сделать небольшое отверстие на крышке камеры и закрыть его маленьким кусочком фольги). Проткните фольгу иглой, чтобы задать ей диаметр примерно в 0,3 мм, сгладьте неровные или загнутые углы. Вы должны иметь возможность делать изображения ярких сцен через видоискатель камеры.
Рис. 2.22.Сопряженные расстояния. Позиции, при которых объекты на разных расстояниях от линзы отображаются с высокой резкостью
Создание светом сформированных изображений: Резюме
Свет проходит по прямой линии, как если бы это было движение волны. Длина волны измеряется в нанометрах (нм). Видимый свет является лишь малой частью гораздо большего диапазона электромагнитного излучения. Он переносит энергию в форме фотонов.
Ваши глаза различают волны длиной от 400 нм до 700 нм как переходящие фиолетовый, синий, зеленый, желтый, красный -видимый спектр. Все цвета, присутствующие вместе, воспринимаются как белый.
Объекты, освещенные относительно небольшим источником света, отбрасывают резкие, тонко очерченные тени.
Свет от крупного источника освещения (включая рассеиваемый свет) дает гораздо более мягкие грани теней.
Непрозрачный материал поглощает часть света, отражая оставшуюся.
Фокусное расстояние и размер изображения
Сила преломления света линзой определяется ее фокусным расстоянием. Как показано на рисунке 2.19, фокусное расстояние простой линзы есть расстояние между линзой и резко сфокусированным изображением объекта на бесконечном расстоянии. (На практике это означает что-то на горизонте.) Фокусное расстояние учитывает тип стекла (его указатель преломления) и его форму.
Рис 2.19. Фокусное расстояние. В случае с простой линзой фокусным расстоянием будет является длина между линзой и положением резкого изображения объекта на расстоянии бесконечности
Линза с большим фокусным расстоянием имеет относительно невысокую силу преломления - необходимо значительное расстояние, чтобы преломить лучи света в точку фокуса. Чем сильнее сила линзы, тем короче ее фокусное расстояние. Детали изображения также меньше по размеру, чем у изображения того же объекта, запечатленного при помощи линзы с большим фокусным расстоянием (см. рис. 2.20).