- •1. Экспозиция. Факторы, определяющие экспозицию плёнки в фильмовом канале. Основная экспонометрическая формула.
- •2. Яркость: определение понятия, единицы измерения, способы определения. Яркость визуальная, фотометрическая и фотографическая. Учёт различия этих величин в практике киноэкспонометрии.
- •5. Яркомеры. Виды, типы, особенности использования.
- •6. Интервал яркостей объекта. Способы определения интервала яркостей. Передаваемый интервал яркостей.
- •11. Контраст освещения и способы его определения. Определение требуемого контраста освещения для данных условий съёмки.
- •12. Взаимодействие света с объектом. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения, их связь. Оптическая плотность (на пропускание и отражение).
- •13. Кратность светофильтра и способы её определения. Факторы, влияющие на кратность светофильтра.
- •Перевод кратности в оптические плотности, единицы ev
- •15. Шкалы измерительных приборов (линейные и логарифмические) - их достоинства и недостатки. Шкалы экспонометров. Единицы ev.
- •16. Факторы, влияющие на точность решения экспонометрической задачи. Допустимые отклонения экспозиции. Пути повышения точности экспонирования
- •17. Светочувствительность негатива: определение понятия, индекс светочувствительности. Светочувствительность сенситометрическая и практическая, причины их различия. Методы определения.
- •1. Основные типы светочувствительных элементов экспонометров и их характеристики. Учёт типа светоприёмника при пользовании экспонометром.
- •2. Принцип экспонометрического расчёта по упрощённой экспонометрической формуле и характеристической кривой
- •3. Влияние светорассеяния в фотографирующей системе на экспозицию. Пути и средства изменения светорассеяния
- •4. Определение фотографических параметров плёнки (чувствительности, среднего градиента, передаваемого интервала яркостей) методом пробной съёмки
- •5. Рекомендуемое расположение различных светлот (типичных) на характеристической кривой плёнки (в случае равномерной освещённости объекта съёмки)
- •6. Определение экспозиционных параметров с помощью яркомера: по интегральной яркости, по яркости детали, по серому полю. Шкала ire, зонная система Адамса
- •7. Спотметр "Асахи-Пентакс V": технические характеристики, возможности и особенности использования
- •8. Спотметр "Минолта f": технические характеристики, возможности и особенности использования
- •9. Учёт масштаба съёмки при определении съёмочных экспозиционных параметров. Примеры.
- •10. Учёт частоты съёмки и угла раскрытия обтюратора при определении съёмочных экспозиционных параметров
- •11. Серые шкалы. Применение шкал, требования к ним
- •12. Методы определения съёмочных экспозиционных параметров "по чёрному", "по белому", "по лицу", "по средне-серому"
- •13. Интервал яркостей объекта. Передаваемый интервал яркостей. Его определение по характеристической кривой плёнки и по среднему градиенту
- •14. Практическая характеристическая кривая. Её построение и использование при решении экспонометрических задач
- •15. Принципы расчёта, положенные в основу существующих калькуляторов экспонометров. Достоинства и недостатки современных калькуляторов
- •16. Экспонометры: типы, составные элементы. Выбор экспонометра в зависимости от предполагаемых условий съёмки
- •17. Методы изменения передаваемого интервала яркостей
- •18. Дополнительная дозированная засветка. Её назначение, способы осуществления. Расчёт хода характеристической кривой
17. Методы изменения передаваемого интервала яркостей
18. Дополнительная дозированная засветка. Её назначение, способы осуществления. Расчёт хода характеристической кривой
при ДДЗ.
Для изменения интервала яркостей нужно регулировать процесс проявки.
Для увеличения интервала нужно проявить меньше, для уменьшения интервала, повышения контраста - проявить больше времени.
Смысл ДДЗ – понижаем средний градиент (влияем на нижний участок ХК) не затрагивая верхний участок. (Лицо и фактуры остаются неизменными). В результате увеличивается воспроизведение деталей в тенях (увеличение градаций ченого). Для поднятия мин. плотности нужно поднять на 0,1 и в светах, что бы не получился тонкий негатив.
Но ничего не изменится, если не повысить экспозицию.
Экспозицию надо поднять настолько, насколько мы подняли минимальную плотность. Что бы повысить интервал, нужно уменьшить контрастность. Что бы получить 0,3 даем 0,01лк/с.
При ДДЗ у плёнки уменьшается чувствительность.
При ДДЗ надо очень точно решать экспонометрическую задачу.
Можно открывать диафрагму, но не сильно, т.к. может исчезнуть эффект ДДЗ.
Всё зависит от степени засветки.
Засветка приведёт к вуалированию позитива.
Способы засветки (ДДЗ)
Засветка на копировальном аппарате непрерывного действия.
Кино камера до съёмки с контргрефйером и задним ходом, перед объективом ставится белый лист бумаги, освещается, плёнка прогоняется, можно начинать съёмку не вынимая плёнки из камеры.
На «Конвасе» ДДЗ делать опасно, т.к. кадр встаёт не точно. В этом случае нужно выставлять кадр по крестам.
Засветка во время съёмки.
Внутри камеры стоят регулируемые лампочки.
Можно засвечивать через стекло. И это позволяет уйти или выйти из белого.
Как определить экспозицию:
степень засветки определяется пробами. Нужно делать пробы и разные степени засветки.
H = H+Hддз
В практике экспонометрии, как правило, возникает два типа задач:
для данных световых условий (освещённости или яркости объекта) определить необходимый индекс диафрагмы (знаменатель относительного отверстия) или же
для выбранного индекса диафрагмы определить необходимые световые условия. (Время экспонирования считаем постоянным и определённым ).
Эти задачи могут решаться разными способами: с помощью калькулятора экспонометра, с помощью практической характеристической кривой, с помощью таблицы ключевых освещённостей и т.д. Но принципиально обе эти задачи сводятся к установлению соответствия между яркостью объекта, относительным отверстием, и плотностью изображения. Плотность изображения определяется экспозицией пленки (при стабильных условиях обработки), и эту зависимость отображает характеристическая кривая. Так что для любой желаемой плотности Dж мы можем по характеристической кривой определить требуемую экспозицию Hтр или наоборот: для заданной экспозиции детали кадра Hд определить получаемую плотность изображения детали Dд (см. рис.1).
Рис. 1
Экспозиция плёнки в фильмовом канале, в свою очередь, связана с индексом диафрагмы, яркостью объекта и временем экспонирования и эту зависимость в большинстве случаев* выражает упрощённая экспонометрическая формула:
B
H = * t, (1)
4n2
где B – яркость объекта в кд/м2,
n – знаменатель эффективного относительного отверстия,
t – время экспонирования. Для киносъёмки время экспонирования определяется:
t = , (2) 360*
где – угол раскрытия обтюратора,
– частота съёмки.
Таким образом, экспонометрическая задача может быть решена по следующему алгоритму:
по характеристической кривой определяем экспозицию, требуемую для получения заданной плотности изображения детали;
определяется яркость этой детали в апостильбах (либо с помощью яркомера, либо по освещённости: B = E * );
по формуле (2) определяется время экспонирования t;
по экспонометрической формуле (1) находится необходимое значение индекса диафрагмы n.
Определённое расчётом значение индекса диафрагмы округляется с точностью 1/3 – 1/2 ступени. Для этого можно воспользоваться таблицей №1.
ТАБЛИЦА 1
Округлённые значения знаменателя относительного отверстия
Значения знаменателя относительного отверстия |
Индекс диафрагмы |
Значения знаменателя относительного отверстия |
Индекс диафрагмы |
||
0,7 |
0,7 |
5,6 |
5,6 |
||
0,8 |
0,7 1/3 |
6,3 |
5,6 1/3 |
||
0,83 |
0,7 1/2 |
6,7 |
5,6 1/2 |
||
0,9 |
0,7 2/3 |
7,0 |
5,6 2/3 |
||
1,0 |
1,0 |
8,0 |
8,0 |
||
1,1 |
1 1/3 |
9,0 |
8 1/3 |
||
1,2 |
1 1/2 |
9,5 |
8 1/2 |
||
1,3 |
1 2/3 |
10 |
8 2/3 |
||
1,4 |
1,4 |
11 |
11 |
||
1,6 |
1,4 1/3 |
12,7 |
11 1/3 |
||
1,7 |
1,4 1/2 |
13,1 |
11 1/2 |
||
1,8 |
1,4 2/3 |
14 |
11 2/3 |
||
2,0 |
2,0 |
16 |
16 |
||
2,2 |
2 1/3 |
18 |
16 1/3 |
||
2,4 |
2 1/2 |
19 |
16 1/2 |
||
2,5 |
2 2/3 |
20 |
16 2/3 |
||
2,8 |
2,8 |
22 |
22 |
||
3,2 |
2,8 1/3 |
25 |
22 1/3 |
||
3,3 |
2,8 1/2 |
26 |
22 1/2 |
||
3,5 |
2,8 2/3 |
28 |
22 2/3 |
||
4,0 |
4,0 |
32 |
32 |
||
4,5 |
4 1/3 |
36 |
32 1/3 |
||
4,8 |
4 1/2 |
38 |
32 1/2 |
||
5,0 |
4 2/3 |
40 |
32 2/3 |
||
Оптическая плотность — мера ослабления света прозрачными объектами (такими, как кристаллы, стекла, фотоплёнка) или отражения света непрозрачными объектами (такими, как фотография).
Вычисляется как десятичный логарифм отношения потока излучения падающего на объект, к потоку излучения прошедшего через него (отразившегося от него), т. е. это есть логарифм от величины, обратной к коэффициенту пропускания (отражения).
ПЛОТНОСТЬ - ВЕЛИЧИНА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ. МЫ НЕ МОЖЕМ СКАЗАТЬ НИЧЕГО
ОПРЕДЕЛЕННОГО О ПЛОТНОСТИ, ПОКА НЕ БУДЕТ УКАЗАНО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМНИКОМ
СВЕТА, ПРОШЕДШЕГО ЧЕРЕЗ ЭТУ ПЛОТНОСТЬ.
За единицу копировальной плотности (КП) принимается
такая концентрация желтого, пурпурного и голубого красителей, которая в сово-
купности оказывает на цветную позитивную кинопленку такое же воздействие, что
и спектрально неизбирательное (серое) поле с оптической плотностью единица.
За единицу ВЭСП принимается такая концентрация трех красителей (желтого,
пурпурного и голубого), которая в результате оказывает на глаз такое же воз-
действие, что и спектрально неизбирательное серое поле с
оптической плотностью единица.
** Если не принимать во внимание влияние на экспозицию светорассеяния в фотографирующей системе, виньетирование объектива, угол падения лучей на плёнку, выдвижение объектива при фокусировке.
