
- •Фокусное расстояние объектива. Что оно определяет?
- •Фотообъектив. Его основные характеристики.
- •Диафрагма объектива. Назначение.
- •Почему диафрагма не бывает больше 22.
- •Светосила и относительное отверстие.
- •Объективы постоянного и переменного фокуса. Достоинства и недостатки.
- •Аберрации линз и объективов.
- •Использование абберации для решения творческих задач.
- •Глубина резко изображаемого пространства. Факторы на нее влияющие.
- •Почему объективы называются длинофокусныими, нормальными и короткофокусными.
- •Где оно находится
- •Как смягчить снимаемое изображение при съемке.
- •Стандартная шкала относительных отверстий объектива. Какова корреляция изменения относительного отверстия и выдержки.
- •Можно ли, снимая объективами различного фокусного расстояния, получить одинаковую глубину резкости?
- •Строение современных черно-белых фотоматериалов.
- •Строение современных цветных фотоматериалов.
- •Состав проявителя. Назначение веществ. Сущность процесса проявления.
- •Фиксирующие вещества. Сущность процесса фиксирования. Состав фиксажа.
- •Наиболее распространённые рецептуры Нейтральный фиксаж
- •Кислый фиксаж
- •Дубящий фиксаж
- •Последовательные стадии обработки при процессе с-41.
- •Процесс обращения. Последовательные стадии и сущность.
- •Ослабление негативных фотоматериалов. Тонирование позитивных фотоматериалов.
- •Роль отбеливания в различных процессах.
- •Первые цветные материалы. Цветоделительный процесс (Прокудин-Горский). Автохром. Цветные процессы
- •Практические способы цветной фотографии по субтрактивному методу
- •Основные свойства света
- •Что такое оптический спектр? Как взаимодействует свет с границей двух сред? Линза. Какие свойства света Вы знаете?
- •Что такое интерференция и где она используется? Интерференционные светофильтры? в чём их достоинства и недостатки?
- •Что такое дисперсия света? Почему в фото-кино прожекторах используют линзы Френеля?
- •Что такое поляризация и для чего применяют поляризационные светофильтры? Какие бывают поляризационные светофильтры?
- •Что такое дифракция света? Каковы проявления дифракции?
- •Что оценивает световая отдача? Приведите приблизительные значения световой отдачи для различных источников света.
- •Освещённость. Определение, единицы измерения. Ключевая освещённость. Определение ключевой освещённости с помощью экспонометра с полусферой; с плоской насадкой.
- •Контраст освещения. На что влияет контраст освещения? Как можно изменить контраст освещения при съёмке в студии? На натуре?
- •Яркость поверхности. Определение, единицы измерения. Приборы и средства для измерения яркости. Спотметры. Шкала ev. В чём её удобство?
- •Факторы, определяющие яркость отражающей поверхности.
- •Коэффициент отражения. Коэффициенты отражения основных фактур.
- •Определение экспопары по яркости детали. Определение экспозиции по белому, по средне-серому, по лицу, по чёрному.
Ослабление негативных фотоматериалов. Тонирование позитивных фотоматериалов.
Роль отбеливания в различных процессах.
При химико-фотографической обработке цветных кинопленок и фотобумаг необходимо удалить из фотографического слоя металлическое серебро, которое возникает в процессе проявления и в дальнейшем маскирует цветное изображение. Для этих целей применяют процесс отбеливания, в результате которого металлическое серебро в фотографическом слое переводится в соединения, растворимые в тиосульфате натрия.
Отбеливание можно представить как окислительно-восстановительную реакцию, обратную процессу проявления.
В последнее время у специалистов, работающих в области цветных фотографических материалов, особый интерес вызывают отбеливающие системы, применение которых позволяет не только интенсифицировать процесс отбеливания, но и решить важную проблему снижения загрязнений сточных вод за счет феррицианида.
Однованные хинон-персульфатные отбеливающие растворы, разработанные И. А. Кайлером и Г. Поллаковски, с успехом могут быть применены для обработки не только обращаемых, но негативных и позитивных кинофотоматериалов.
Отбеливание используется во втором варианте вирирования, когда изображение отбеливают, а потом добавляют вираж.
Первые цветные материалы. Цветоделительный процесс (Прокудин-Горский). Автохром. Цветные процессы
Аддитивные методы цветной фотографии
Цветная фотография методом тройной экспозиции
Растровый способ цветной фотографии
Субтрактивные методы цветной фотографии
Пигментный способ цветной фотографии
Гидротипный способ цветной фотографии
Виражный способ цветной фотографии
Цветная фотография на многослойных материалах
Исторические процессы
Процесс Хилла (гелиохромия, цветная дагерротипия, хиллотипия) (1850)
Фирменные процессы
Процесс Липпмана (1891)
Autochrome Lumière (1903)
Agfacolor
Cibachrome
Перенос краски
Kodachrome
Процесс K-12
Процесс K-14
Ektachrome
Процесс E-4
Процесс E-6
Процесс C-41
Первые попытки получить цветное изображение фотографическими методами относятся к 1850-м годам («гелиохромия» американского изобретателя Ливая Хилла). В 1861 году английский учёный Дж. К. Максвелл продемонстрировал возможность воспроизведения цвета путём деления света на три части (зоны спектра) и последующего аддитивного сложения проецированных на экран цветоделённых позитивов.
В 1868—1869 гг. французский изобретатель Л. Дюко дю Орон создал аппаратуру, реализующую данный способ. Одноцветные изображения в его методе получались пигментным способом с использованием дубления желатины солями хромовой кислоты[1][2].
В начале XX века русский фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский реализовал свой способ цветной фотографии, методом тройной экспозиции. Тогда ещё не существовало многослойных цветных фотоматериалов, поэтому Прокудин-Горский использовал чёрно-белые фотопластинки, которые он сенсибилизировал по собственным рецептам, и фотоаппарат собственной конструкции. Через цветные светофильтры синего, зелёного и красного цветов делались последовательно три быстрых снимка одного и того же сюжета, после чего получались три чёрно-белых негатива, расположенных один над другим на одной фотопластинке. С этого тройного негатива изготовлялся тройной позитив, для просмотра таких фотографий использовался проектор с тремя объективами, расположенными перед тремя кадрами на фотопластинке. Каждый кадр проецировался через светофильтр того же цвета, как и тот, через который он был снят. При сложении трёх изображений - красного, зелёного и синего, на экране получалось полноцветное изображение.