Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Влияние светорассеяния в фотографирующей системе на экспозицию. Пути и средства изменения светорассеяния.

Читайте также:
  1. BEST FROM THE WEST: ТЛЕТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА
  2. I Последовательные изменения формы и величины плода
  3. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
  4. II. Культурные аспекты изменения социальной структуры
  5. IY. ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
  6. PR в системе маркетинга
  7. VI. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Светорассеяние

Лучи, проходящие через границу воздуха и стекла, не полностью преодолевают эту границу. Большая часть лучей преломляется, но какая-то часть неизбежно отражается. Такие отражения света от поверхностей линзы могут вызывать уменьшения яркости изображения и его искажения из-за наложения изображения различных точек объекта. Кроме того, отражения могут возникать и от внутренних поверхностей корпуса объектива и фотокамеры. Все эти отражения в совокупности называются светорассеянием.

Светорассеяние в съемочной камере на фотослое зависит от наличия в объекте больших площадей белого, значительно снижает контраст негатива и требует для печати фотобумагу повышенной контрастности.

 

При прохождении света через киносъемочный объектив происходит отражение части светового потока от поверхностей линз, их торцов и внутренних частей оправы. Часть отраженного света прямо, или после многократных отражений, налагается на даваемое объективом изображение в виде рассеянного света, распределенного более или менее равномерно по всей поверхности кадра. Рассеянный свет создает дополнительную вредную засветку изображения снимаемых предметов. Если бы такой засветки не было, то объектив в плоскости пленки давал изображение, в котором соотношение яркостей отдельных участков соответствовало распределению яркостей аналогичных участков объекта съемки. В этом случае общий интервал яркостей объекта и его оптического изображения были бы равны. В действительности это далеко не так.

В современных просветленных киносъемочных объективах величина светорассеяния составляет всего 1-2%, реже 3% (у непросветленных объективов она может достигать 10-15%). Однако и эта незначительная величина в ряде случаев может оказывать существенное влияние на качество и характер фотографического изображения. Рассеянный свет, накладываясь на теневые части изображения, имеющие незначительную яркость, как бы осветляет их, снижая тем самым общий интервал яркости изображения объекта съемки.

Чем больше общий интервал яркости, тем заметнее сказывается действие рассеянного света. При этом контрастность изображения снижается неравномерно в светлых и теневых местах. В светах, где яркость изображения достаточно велика, рассеянный свет на характер изображения практически не влияет. В тенях, наоборот, чем глубже тени, тем больше сказывается влияние рассеянного света.

Таким образом, рассеянный свет вызывает не только общее уменьшение контраста, но и обусловливает непропорциональную передачу деталей яркости в тенях и светах. При цветных съемках светорассеяние может, кроме того, вызвать явление нежелательной окраски теней изображения в цвета наиболее ярких мест объекта съемки, так как по количеству лучи этих цветов будут преобладать в составе рассеянного света.

Учитывая большое влияние рассеянного света на качество фотографического изображения, следует применять для съемки объективы с возможно меньшим коэффициентом светорассеяния и, кроме того, всегда защищать их от попадания постороннего света, используя надежные светозащитные устройства.

Величину светорассеяния объективов принято выражать коэффициентом светорассеяния, который, в соответствии с нормалью МН-46-59 на метод его измерения, определяется как отношение освещенности образуемого объективом изображения черного предмета, расположенного на равномерно ярком фоне, к освещенности изображения фона. Измерение производится как при полном отверстии диафрагмы, так и при ее промежуточных значениях. При диафрагмировании светорассеяние, как правило, сначала несколько увеличивается за счет отражения света лепестками ирисовой диафрагмы, на обратную сторону которой падает свет, отраженный поверхностью пленки, а затем уменьшается.

Следует обратить внимание на то, что по методике определения коэффициента светорассеяния измеряется величина светорассеяния в самом объективе. В практических условиях применениях объективов в киносъемочных аппаратах действующая величина светорассеяния оказывается несколько большей, так как имеет место дополнительное рассеяние света деталями киносъемочного аппарата, расположенными вблизи кадрового окна и поверхностью пленки. На конечный же результат съемки влияет суммарное количество рассеянного света, налагающегося на изображение, вне зависимости от причин его возникновения.

 

Определение фотографических параметров плёнки (чувствительности, среднего градиента, передаваемого интервала яркостей) методом пробной съёмки. Рекомендуемое расположение различных светлот (типичных) на характеристической кривой плёнки (в случае равномерной освещённости объекта съёмки)

Фотографическая широта и интервал яркостей объекта

Интервал яркостей объекта — это разница между наиболее светлым и наиболее темным участком фотографируемого объекта, который можно выразить отношением, показывающим, во сколько раз яркость наиболее темной части объекта(принимаемая за единицу) меньше яркости наиболее светлой его части, и наоборот. Это отношение называют также широтой или контрастом объекта.

Фотографическая широта
В зависимости от характера объекта интервал яркости может изменяться в весьма широких пределах, достигая в некоторых случаях 100.000, но обычно интервал яркостей большинства объектов не превышает 150-160.
Открытый пейзаж в пасмурную погоду 1:2-1:3
Открытый пейзаж с небом 1:20-1:60
Пейзаж с темным передним планом 1:100-1:300
Здания светлые, освещенные солнцем 1:5-1:10
Здания темные на фоне неба 1:100-1:200
Архитектура в пасмурную погоду 1:10-1:20
Узкие улицы в солнечную погоду с тенями от домов 1:300-1:500
Внутренность светлой комнаты 1:100
Портрет крупным планом со светлыми волосами 1:10-1:20
Портрет крупным планом с темными волосами 1:30-1:100
Темные объекты на фоне снега 1:500-1:1000
В комнате против окна 1:1000-1:5000
В комнате против ярко освещенного окна 1:5000-1:10000
Вид из темного помещения, из-под арок мостов на ярко освещенную солнцем местность 1:10000-1:100000

Способность фотографического материала правильно передавать весь интервал яркостей фотографируемого объекта называется фотографической широтой.

Чем больше фотографическая широта материала, тем больший интервал яркостей объекта такой материал может правильно воспроизвести.

 

Сенситометрические ошибки. Практическое определение параметров киноплёнки. Серые шкалы и требования к ним. Ошибки при экспонометрических замерах и вычислении экспозиционных параметров. Источники ошибок и способы их минимизации.

Качество фотографических эмульсий (пластинок пленок и бумаг) зависит от того, по какому рецепту, в каких условиях и на каких материалах велось их изготовление. В фотографических процессах встречается потребность в пластинках и бумагах самых разнообразных качеств; соответственно этому фотохимическая промышленность изготовляет фотографические эмульсии разных типов.

Существуют фотопластинки, требующие для получения нормального негатива очень большой выдержки, и пластинки, требующие в тех же условиях ничтожно малой выдержки; такие пластинки отличаются друг от друга по светочувствительности. Некоторые типы пластинок позволяют получать негатив с очень большим различием между потемнениями прозрачных и малопрозрачных участков, на пластинках другого типа подобное различие ни при каких условиях недостижимо; здесь мы имеем дело с пластинками различной контрастности. Существует еще целый ряд признаков, позволяющих установить различие фотографических слоев между собой.

Для получения наилучших результатов при фотографировании необходимо выбрать тот тип пластинок, который больше всего соответствует условиям фотографирования. Так например, для фотографирования движущегося объекта при освещении его светом средней силы следует брать пластинки высокой чувствительности и средней контрастности; для репродукции чертежа нужны пластинки невысокой чувствительности, позволяющие однако получить негатив с высоким контрастом.

Для того чтобы выбрать или рекомендовать для тех или иных целей фотографические пластинки, необходимо их испытать. Испытания эти производятся на фабриках и могут быть двух видов: качественные и количественные.

Качественное испытание заключается в том, что на пластинках изготовляются негативы обычным фотографическим путем. По виду этих негативов можно составить суждение о свойствах пластинок; однако такое суждение будет неполным и нетвердым, так как качество негативов зависит не только от фотографической пластинки, но и от случайных условий фотографирования и обработки негатива (место, время, объектив, выдержка, проявление), изменяющихся от случая к случаю и не поддающихся учету.

Точное количественное испытание пластинок основано на том, что случайные элементы фотографического процесса исключаются и заменяются стандартными, строго учитываемыми условиями. Результатом такого испытания является выражение фотографических свойств пластинок (светочувствительности, контраста и пр.) в виде величин, имеющих числовое обозначение. Количественное испытание фотографических слоев осуществляется при помощи методов сенситометрии.

Первоначально сенситометрия, как показывает ее название (Sensitas – по-латыни чувствительность), служила целям измерения только светочувствительности пластинок. Позднее ее методы были расширены, и в настоящее время сенситометрия широко используется для определения большинства главнейших свойств фотографических эмульсий.

 


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 149 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)