
- •А) Факторы, определяющие экспозицию пленки в фильмовом канале.
- •Вывод упрощенной экспонометрической формулы, не учитывающей дополнительные факторы.
- •Б) Принципы расчёта экспозиционных параметров по характеристической кривой и упрощенной экспонометрической формуле.
- •Параметры негативного изображения.
- •А) Рекомендуемые оптимальные плотности в негативном изображении: «черного», «белого», среднесерого, лица и др. Пропечатываемый интервал плотностей.
- •А) Способы и особенности определения экспозиционных параметров по яркости (по интегральной яркости, по яркости деталей: по среднесерому, по белому, по черному, по лицу)
- •Угол замера – 1°
- •Подсветка шкалы видоискателя
- •Угол видоискателя 21° соответствует углу поля зрения объектива для 35мм камеры с фокусным расстоянием 120мм при увеличении 1,5х; возможность диоптрийной коррекции
- •Шкала частоты кадросъёмки
- •Шкала диафрагм
- •Шкала ev
- •В) Способы определения экспозиционных параметров по освещенности при использовании различных светорассеивающих насадок (плоской, полусферической, инверкона). Описание экспонометра по освещенности.
- •Основные части и узлы Sekonic l-758. Особенности Sekonic l-758.
- •1. Индикация выхода за пределы динамического диапазона для выбранного экспозиционного профиля.
- •3. Возможность изменения угла раскрытия обтюратора Ang
- •4. Dts (Data Transfer Software) - программа созданная для расчета и передачи данных (экспокоррекция, динамический диапазон) с компьютера (Windows или mac) на Sekonic l-758 через usb-кабель.
Основная экспонометрическая формула.
А) Факторы, определяющие экспозицию пленки в фильмовом канале.
Экспозиция – освещенность пленки на время экспонирования
Нпл =Епл*t
Освещенность пленки Епл зависит от:
↓
яркость объекта В – зависимость прямо пропорциональная. Экспонометрическая задача – это организация таких яркостей на объекте, которые создавали бы на пленке требуемое нам изображение, т.е. оптимальный негатив
знаменатель относительного отверстия n – зависимость обратно пропорциональная.
А) Количество света, которое попадает на пленку через относительное отверстие, определяется:
- диаметром относительного отверстия d,
- расстоянием L` от относительного отверстия до изображения освещаемого объекта на пленке, которое приблизительно равняется фокусному f .
↓
1/n=d/f
Б) Количество света, которое пройдёт через относительное отверстие зависит также от площади этого отверстия, которая определяется квадратом диаметра. Эта зависимость прямопропорциональна.
Количество света, попадающего на пленку будет определяться квадратом знаменателя относительного отверстия, потому что квадратом диаметра будет определяться площадь отверстия. Если диаметр отверстия изменится в два раза, то площадь отверстия увеличится в 4 раза, и света на пленку будет попадать в 4 раза больше. Следовательно, если мы хотим изменить количество света на пленке в 2 раза, то диаметр относительного отверстия должны уменьшить в корень квадратный из 2. Отсюда и известная нам шкала знаменателей относительного отверстия.
Eпл ~ 1/n2
В) В объективе кроме отверстия есть и стекло, которое уменьшает количество света, поэтому каждый объектив имеет геометрическое и эффективное ОО. Эффективное относительное отверстие – ОО с учетом потерь в света в объективе, т.е. коэффициента пропускания стекол. На объективе пишут геометрическое (красным цветом), которое нам необходимо знать для того, чтобы определять глубину резкости и гиперфокальное расстояние. Для несложных дискретных объективов эти значения практически одинаковые, а для трансфокаторов могут быть значительные потери. На современных профессиональных объективах вместо красных цифр могут поставить букву Т, что также будет означать геометрическое ОО.
Вывод упрощенной экспонометрической формулы, не учитывающей дополнительные факторы.
Если
яркость у нас определяется для диффузно
отражающих поверхностей, то вместо В*П,
мы можем написать Е*ρ, где Е – это
освещенность объекта, а ρ – коэффициент
отражения объекта
Н = Eобъекта* ρобъекта / 4nэф2*t
дополнительные факторы: светорассеяние в системе, влияние выдвижения объектива на экспозиции, виньетирование, светофильтр
Время экспонирования t определяется:
↓
частотой кадросъёмки ν – зависимость обратно пропорциональная. Если мы увеличиваем частоту кадросъёмки, время экспонирования уменьшается, и наоборот.
Поправки в экспозицию должны вноситься в соответствии с таблицей:
Частота ∆EV (требуемая коррекция)
8 - 1 ½
12 - 1
16 от - ½ до - ⅔
24 0
32 +1/2 - +1/3
48 + 1
96 + 2
192 + 3
При съёмке рапида (ускоренная съёмка) диафрагма открывается, а при съёмке цейтрафера закрывается.
Для борьбы с миганием при съёмке Конвасом (угол раскрытия обтюратора 150°) объектов, освещенных МГЛ, необходимо переключиться на 25 к/с. Для камер с другими значениями угла раскрытия обтюратора будут другие значения
углом раскрытия обтюратора α – зависимость прямо пропорциональная
Если возможности камеры по управлению над обтюратором позволяют, экспозицию при съёмке чаще всего корректируют за счёт изменения угла раскрытия обтюратора (а камеру, объектив стараются не трогать), например, когда производят наезд с общего на крупный план. Происходит это так: для общего плана обтюратор закрываем, и раскрываем его при укрупнении. Вносим в экспозицию следущие поправки:
α ∆EV
α (180°) 0
α/2 (90°) - 1
α/4 (45°) - 2
α/8 (22,5°) - 3
t = α / 360 * ν
Для борьбы с миганием необходимо сделать так, чтобы частота кадросмены была равна или кратна частоте сети → тогда обтюратор будет открываться и закрываться всегда в один момент времени, в одну и ту же фазу тока, по синусойде.
Мы должны совпасть по периоду (25 к/с) или по времени экспонирования (172,8)
Для сети 50 Гц:
1) при 24 к/с и 180° t = 1/48
при 25 к/с и 180° t = 1/50 – не будет мигания
2) при 24 к/с и 172.8° – t = 1/50 с. нет мигания
при 25 к/с и 172.8° – t = 1/52 ≈ 0,019
3) Конвас 150°
при 24 к/с t =1/58с (0,017) → когда снимаем на конвас мы выставляем 1/60 с время экспонирования
25 к/с t =1/60с – мигания не будет
60 Гц частота сети (Америка, Япония, Тайвань) – на конвасе поставить 25 к/с.
В некотрых камерах существует фиксированная установка обтюратора 144° при 24 к/с для съёмки фликер-фри