- •1. Использование объективов для решения творческих задач.
- •5. К эффектным насадкам относятся:
- •3.Световые коэффициенты поглощения отражения и пропускания.
- •1. Основные виды операторского освещения.
- •2. Заполняющий свет.
- •3. Моделирующий свет.
- •2. Характеристика объективов по качеству изображения.
- •3. Галогенные, металлогалогенные, диг: принцип действия, применение.
- •1. Особенности съемки в режимное время.
- •2. Гиперфокальное расстояние. Рабочий отрезок объектива.
- •3. Классификация осветительной аппаратуры. Типы приборов. Назначение
- •4. Формат Betacam sp. Достоинства. Применение. Недостатки.
- •1. Светофильтры, их применение для решения пластической задачи. Типы назначение.
- •2. Поляризация света. Поляризационные светофильтры. Применение, принцип действия.
- •3. Спектральный состав оптического излучения. Поток излучения и световой поток. Единицы излучения.
- •1. Драматургия света в решении поставленной задачи.
- •2. Экспонометрический контроль. Яркость. Освещенность. Единицы измерения.
- •3. Цветовая температура источников света. Измерение. Контроль.
- •4. Формат dv. Достоинства. Применение. Недостатки.
- •1. Экспозиция по теням и по светам для решения творческой задачи.
- •2. Виньетирование, кома, дисторсия. Причины возникновения. Возможности устранения.
- •3. Голография (способы записи и восстановления изображения). Особенности голографического изображения.
- •1. Назначение цветового контроля в решении творческой задачи.
- •2. Основные световые величины и единицы.
- •3. Видеосигнал.
- •1. Изображение и слово.
- •3. Ксеноновые лампы: принцип действия, свойства, область применения.
- •4. Формат Digital-s. Достоинства. Применение. Ответ 10.4
- •1. Кинематографической время и телевизионное время.
- •2. Геометрической и эффективное относительное отверстие.
- •3. Фотометрический характеристики объекта съемки: контраст, интервал яркости, интервал освещенности.
- •4.Формат Betacam sx. Достоинства. Недостатки. Применение.
- •5) Световая конструкция, обрисовывающая объемы и протяженности.
- •2. Дифракция света при съемке.
- •3. Новое в осветительной технике.
- •4. Формат d9. Достоинства. Недостатки. Применение.
- •1. Операторская подготовка к съемке. Экспликация. Техника. Приборы.
- •2. Основные параметры оптической системы (а, е, е эф.)
- •3. Интерференционные светофильтры.Принцип действия.Область применения.
- •4. Творческие требования к освещению. 12.3
- •2. Телевизионная оптика.
- •3. Творческие требования к освещению.
- •4.Системы pal, ntsi, secam. Достоинства и недостатки.
- •2. Цветовая температура источников света. Измерение. Контроль.
- •3. Видеосигнал. 7.3
- •4. Компрессия. Сущность. Причины. Стандарты. Достоинства.
- •1. Специфика профессии.
- •3. Передвижные телевизионные станции и их перспективы развития.
- •4. Съемка в туман, дождь, снегопад.
2. Основные параметры оптической системы (а, е, е эф.)
Освещенность, создаваемая объективом в плоскости изображения при съемке объекта, имеющего равномерную яркость, как известно, не одинакова по всему кадру и обычно убывает по мере удаления от центра к краям поля изображения. Величина падения освещенности изображения в той или другой точке кадра зависит от угла наклона главного луча, приходящего в эту точку, к оптической оси объектива и от величины виньетирования. Для большинства конструкций киносъемочных объективов величина освещенности в любой точке поля изображения может быть выражена по отношению к ее значению на оси следующей зависимостью:
Е' где Е' — величина освещенности в точке поля изображения, Ео — величина освещенности изображения на оптической оси объектива, Кш— величина виньетирования, со— угол между оптической осью объектива и лучом, проходящим через центр входного зрачка и точку поля изображения, для которой определяется величина освещенности.
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ
Расстояние от задней главной плоскости до плоскости где фокусируется лучи света, падающие в объектив произвольным пучком (лучи, идущие из бесконечности)
Фокусное расстояние определяет масштаб изображения т. е. отношение размеров изображения на кинопленке к действительным размерам снимаемого предмета. Масштаб изображения прямо пропорционален фокусному расстоянию объектива, т. е. чем больше фокусное расстояние, тем крупнее будет изображение снимаемых предметов.
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ И СВЕТОСИЛА
Отношение диаметра входного отверстия (зрачка) объектива к его фокусному расстоянию называется относительным отверстием. Это отношение выражается в виде дроби с числителем, равным единице, и знаменателем к, равным отношению фокусного расстояния / к диаметру D действующего отверстия объектива.
УГОЛ ПОЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
С фокусным расстоянием связана весьма важная характеристика объектива — угол поля изображения, который определяет охват фотографируемого пространства.
РАЗРЕШАЮЩАЯ СИЛА
Разрешающей силой объектива называют свойство объектива раздельно изображать близко расположенные точки или штрихи. Разрешающая сила измеряется числом точек или параллельных штрихов равной ширины с промежутками такой же ширины, раздельно передаваемых объективом на 1 мм длины изображения.
ГЛУБИНА РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА
При киносъемке глубинной сцены, как и всякого пространственного объекта, мы получаем изображение на плоскости светочувствительного слоя кинопленки. Но каждому расстоянию до предмета соответствует сопряженное фокусное расстояние съемочного объективами точки предмета, лежащие дальше или ближе плоскости фокусирования объектива, получаются не точками, а кружочками. Получим ли мы зги разноудаленные точки пространственного предмета резкими на снимке зависит от свойств нашего органа зрения — глаза.
3. Интерференционные светофильтры.Принцип действия.Область применения.
Интерференция (от латинского inter - между и ferens (ferentis) - несущий, переносящий) - это явление, наблюдаемое при сложении в пространстве двух или нескольких волн. Интерференция состоит в том, что интенсивность результирующей волны зависит от разности фаз складываемых волн.
Просветляющие покрытия (или антиотражающие) предохраняют оптические системы от возможного образования бликов при отражении направленных световых пучков от поверхностей отдельных элементов. Просветляющее покрытие - это интерференционный светофильтр, который пропускает все падающее на него излучение. Элементы современных оптических приборов, например объективов, имеют просветляющие покрытия. . Без таких (просветляющих) пленок потери на отражение света могут быть значительными; так в видимой области спектра (длина волны = 400-700 нм) даже при нормальном падении лучей на границе воздух - оптическая среда они могут составлять до 10% от интенсивности падающего излучения. В системах с большим числом поверхностей, например в сложных объективах, потери света могут достигать 70% и более. Многократное отражение от преломляющих поверхностей вызывает появление внутри приборов рассеянного света, что ухудшает качество изображений, формируемых оптическими системами приборов. Эти нежелательные явления устраняются с помощью просветления оптики, которое является одним из важнейших применений оптики тонких слоев
Просветление оптики - результат интерференции света, отражаемого от передних и задних границ просветляющих пленок; она приводит к взаимному "гашению" отраженных световых волн и, следовательно, к усилению интенсивности проходящего света. При углах падения, близких к нормальному, эффект просветления оптики максимален, если толщина тонкой пленки равна нечетному числу четвертей длины световой волны в материале пленки, а преломления показатель (ПП) пленки удовлетворяет равенству n22 = n1n3, где n1 и n3 - ПП сред, граничащих с пленкой (часто первой средой является воздух). Отраженный свет ослабляется тем сильнее, чем больше разность n3 - n2; если же n2 > n3, то интерференция отраженных от границ пленки лучей, напротив, усилит интенсивность отраженного света (рис. 2).
Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения R от выраженной в долях световой волны л толщины тонкого слоя, нанесенного на подложку из стекла, для различных значений показателя преломления слоя n2. Показатель преломления стекла n3= 1,52; n1 = 1 (воздух).
Изменяя толщину просветляющей пленки, можно сместить минимум отражения в различные участки спектра. Покрытия с минимальным отражением в желтой области (l = 555 нм, область наибольшей чувствительности человеческого глаза) наносят на объективы, применяемые в черно-белой фотографии; в отраженном свете их поверхности имеют пурпурный оттенок (т. н. голубая оптика). В просветленных объективах для цветной фотографии отражение минимально в голубой области спектра; оттенок их поверхностей - янтарный. Для деталей из стекла с низким ПП просветление оптики однослойными пленками недостаточно эффективно. Применение двухслойных просветляющих пленок позволяет почти полностью устранить отражение света от поверхности детали-подложки независимо от ее ПП, но лишь в узкой области спектра. Трехслойные просветляющие пленки дают возможность получить равномерно низкое (~ 0,5%) отражение в широкой спектральной области, напр. во всем видимом диапазоне (рис. 3). Двух- и трехслойные покрытия используют для просветления оптики, работающей в ультрафиолетовой области, где из-за низкого значения n3 однослойные покрытия малоэффективны. Теоретически наилучшее просветление оптики в широкой области спектра может быть достигнуто с помощью неоднородных просветляющих пленок, значение ПП которых плавно меняется от n подложки до n окружающей среды.
Цветоделительные пленки - еще один весьма полезный продукт пленочной индустрии. Уже говорилось о том, что подбором материалов (по коэффициентам преломления) и толщины пленок, можно воспроизвести самые разные фильтрующие функции. В частности, можно создать цветовой фильтр, отражающий красную R-составляющую белого луча и пропускающий зеленую G и голубую B. Второй фильтр, как показано на рис. 6б, разделяет эти компоненты на G и B. Примерно по такой же схеме строятся цветоделительные элементы современных видеопроекционных устройств. Цветоделительные системы на интерференционных светофильтрах выпускаются и для телевизионных камер.
В телевизионной оптике широко используется пленочное интерференционное покрытие в объективах, цветоделительных системах, светофильтрах.