Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
15-ЦВЕТОВЕДЕНИЕ-ПЯТНИЦКИЙ.docx
Скачиваний:
214
Добавлен:
06.02.2016
Размер:
2.89 Mб
Скачать

Глава 15. Расчеты и регулировки освещения и экспозиции

§ 103. Экспонометрические формулы. Съемочная точечная экспозиция в ее аналитическом выражении представляется формулой:

гг 0,25^-г-(-т-о-со8*ю ,,,,

И————-——————— лк-сек, , (14)

"(1+^)

где: Е—освещенность объекта съемки в экспонируемой точ­ке (в люксах)

г — коэффициент яркости поверхности объекта в данной точке ,

1выдержка (в секундах)

т — коэффициент пропускания объектива, зависящий от его конструкции и просветления линз

О—знаменатель относительного отверстия объектива (диафрагма)

(и—угол падения света на пленку в данной точке (меж­ду лучом и оптической осью)

v—показатель виньетирования оптического изображения оправой объектива (зависящий от (и и п)

——масштаб изображения. т

В практической экспонометрии этой формулой обычно не пользуются, так как точный учет всех факторов для каж­дого случая съемки и отдельных точек объекта невозможен. Проще найти экспериментально при каких освещенностях или яркостях объекта и при каких факторах экспозиции съемоч­ной камеры (выдержка, диафрагма), получается на данном фотоматериале интересующий нас фотографический эффект экспонирования.

Экспонометрическая формула для расчетов ОБЩЕЙ экс­позиции, например, для определения освещенности объекта £0 по заданным светочувствительности пленки 5, выдержке \ и диафрагме п, имеет более простой вид;

^о-^-1- (15)

О Г

где к — коэффицент пропорциональности, зависящий от си­стемы численного выражения светочувствительности. Приме­нительно к системе ГОСТ можно принять к^'250.

1№ ;

§ 104. Принцип построения калькулятора экспонометра.

Калькуляторы экспонометров рассчитываются обычно так, чтобы один и тот же ответ получался при измерении как освещенности объекта, так и его общей яркости (именуемой иногда интегральной или средневзвешенной). При этом ра­счет сделан на некоторый условный средний объект, наиболее часто встречающийся в съемочной практике. Точного описа­ния такого объекта нет, но можно назвать некоторые услов­ные его особенности. Это объект, в котором есть и низкие и высокие местные яркости, но ни одна из них не занимает преобладающую площадь в кадре. Все яркости, в пределах не слишком высокого интервала, порядка 1 : 30— 1 : 60, более или менее уравновешены по площади. В таком объекте нет самосветящихся предметов высокой яркости, например, ярко горящих источников света. Объект светится, в основном, за счет отражательных свойств своих поверхностей. Средний коэффициент отражения такого объекта равен, примерно, 0,2 (светлота 20%). Такая светлота соответствует средне-серому цвету. •

Одинаковое численное выражение общей яркости среднего объекта и его освещенности достигнуто в экспонометре под­бором плотности молочного стекла перед фотоэлементом. Стекло это пропускает, примерно, 20% света, то есть столь­ко же сколько отражает средне-серая поверхность или сред/-ний объект съемки. Таким образом молочное стекло экспоно­метра выполняет двойную роль: превращает экспонометр в из­меритель освещенности, обеспечивая ему угол охвата близкий к 180° (обязательный для измерителя освещенности) и спо­собствует одинаковому численному выражению общей ярко­сти и освещенности объекта.

Если по калькулятору экспонометра рассчитать общую экспозицию не по общей яркости объекта, а по яркости про­извольно выбранной его детали, то ошибка в расчете будет сделана во столько раз, во сколько раз коэффициент отраже­ния выбранной детали отличается от 0,2.

В калькуляцию общей экспозиции входят четыре величи­ны: общая яркость объекта или освещенность его (при усло­вии одинакового численного выражения этих величин на шкале экспонометра), диафрагма объектива, выдержка и светочувствительность пленки.

В рабочее состояние калькулятор приводится настройкой его на известную величину светочувствительности пленки. Далее его работа сводится к механическому решению урав­нения с одним неизвестным по трем известным.

Так как калькулятор не рассчитан на определение по не­му необходимых МЕСТНЫХ экспозиций, или местных ярко-

117

стей объекта, то, следовательно, неправомерна и обратная операция,—определение светочувствительности пленки по яр­кости произвольно выбранной детали объекта. Если на осно­ве полученного удачного негатива высчитывать по калькуля­тору светочувствительность пленки, беря каждый раз яркости произвольно выбираемых деталей объекта, то для одной и той же пленки мы получим столько различных величин «практической» чувствительности сколько различных деталей объекта будет взято для измерения их яркости.