
- •Интерференция света и ее применение, (просветление оптики, интерференционные светофильтры).
- •Дифракционная решетка – эффектные светофильтры, их применение для получения спец. Эффектов при киносъемке.
- •Поляризация света и ее применение в кинопрактике и при стереопроекции.
- •Идеальная оптическая система и ее свойства. Масштаб изображения. Местоположения изображения . Фокусы и фокусные расстояния: f,…
- •Геометрическое и эффективное относительное отверстие, их влияние на качество изображения и глубину резко изображаемого пространства.
- •Хроматические и монохроматические аберрации оптических систем.
- •Причины возникновения аберраций и их классификация. Аберрации простой линзы.
- •Монохроматические аберрации оптических систем. Объектив-анастигмат, апланат, ортоскопический объектив.
- •Хроматические аберрации и их влияние на качество изображения.
- •Допустимые значения аберраций в системах различного назначения.
- •Виды диафрагм. Зрачки.
- •Оценка качества оптического изображения.
- •Тема 11
- •Тема 13
- •Глубина резко изображаемого пространства и глубина резкости объектива.
- •Фотографические объективы. Основные технические характеристики. Типы объективов.
- •Система анаморфирования изображения для широкоэкранного кинематографа.
Система анаморфирования изображения для широкоэкранного кинематографа.
Даваемое ими изображение имеет различный масштаб в горизонтальном и вертикальном направлениях. Анаморфотная система основана на применение анамарфотных афокальных насадок, состоящих из цилиндрических линз, устанавливаемых совместно с обычным (сферическим) киносъемочным или кинопроекционным объективом.
Объектив – анаморфот для широкоэкранного кинематографа.
Использование анаморфотных насадок позволяет снимать широкоэкранные фильмы на обычную 35-мм кинопленку, а также демонстрировать их на широком экране.
Отношение линейного увеличения анаморфотного объектива в горизонтальном направлении к линейному увеличению в вертикальном направлении называется коэффициентом анаморфирования.
Насадка устанавливается впереди киносъемочного объектива, в 2 раза уменьшает фокусное расстояние объектива (соответственно расширяет его угловое поле) и как бы сжимает изображение.
Способы оценки качества оптического изображения.
Просветление оптики.
Просветле́ние о́птики — это нанесение на поверхность линз, граничащих с воздухом, тончайшей плёнки или нескольких плёнок одна поверх другой. Это необходимо для увеличения светопропускания оптической системы.
Показатель преломления таких плёнок меньше показателя преломления стёкол линз.
Просветляющие плёнки уменьшают светорассеяние и отражение падающего света от поверхности оптического элемента, соответственно улучшая светопропускание системы и контраст оптического изображения.
Основные требования к объективам с переменным фокусным расстоянием.
Плавное изменение фокусного расстояния с сохранением постоянной резкости изображения в фокальной плоскости системы.
Большое относительное отверстие объектива, которое при изменение масштаба изображения, должно оставаться постоянным.
Комбинация количества и оптических сил компонентов системы должна допускать изменение фокусного расстояния объектива в широких пределах.
Качество изображения по всему полю кадра на всем пределе изменения фокусного расстояния не должно заметно уступать качеству изображения обычных съемочных объективов.
Телевизионные объективы. (стр. 55)
Телевизионный объектив –
(стр. 29)
Особенности съемки длиннофокусным и широкоугольным объективом.
(стр.35)
Гиперфокальное расстояние.
«Гиперфока́льное расстоя́ние» — это расстояние, соответствующее передней границе резко изображаемого пространства при фокусировке объектива на бесконечность, для выбранного диафрагменного числа. «Гиперфокальное расстояние» — называют началом бесконечности для выбранного значения диафрагмы. Для каждого значения диафрагмы это расстояние своё. При съёмке больших пространств для объективов без механизма автофокуса рекомендуется устанавливать объектив не на бесконечность, а именно на гиперфокальное расстояние. Тогда передняя граница резко изображаемого пространства (РИП) приблизится вдвое, а бесконечность окажется на дальней границе РИП. При расположении объектов съёмки не ближе этого расстояния всё изображаемое пространство на фотографии будет безусловно резким.