Körkörös polarizátor. Minden a polarizáló szűrőkről a fotózásban

Mint fotós, főként tájképeket forgatva, gyakran különböző fényszűrőket használok, amelyek bizonyos kiszámítható hatásokat érnek el. A tájfotózáshoz nagyon sok szűrőt használnak, és mindegyik leírásához öt ilyen cikk mennyisége nem elegendő. De ezek között van egy ilyen szűrők csoportja, amely nélkül, véleményem szerint, a tájképet egyáltalán nem lehet elképzelni, és egy kamerát, amely nélkül a pénz a szélbe dobja. Polarizációs szűrőkről beszélünk, amelyeket a jövőben „polarizátoroknak” nevezünk, mivel ez nem helyesen elfogadott a fotós testvériség között.

Először néha nem vagyunk biztosak abban, hogy a fényviszonyoktól és az időtől függően a hatás nagyon könnyű lehet. A polarizációs szűrő visszaverődéseken működik, és a napnak elég magasnak kell lennie az égen. Ideális esetben a nap 90 ° -os szöget zár be a talajjal. Itt van polarizáló szűrő   a legnagyobb hatással lesz.

A polarizátor különféle felhasználási területei

A szűrő fényvisszaverődéseket rögzít. Ez nemcsak kiküszöbölhető, hanem finom adagolásra is használható, ha nem akarja teljesen eltávolítani őket, hanem egyszerűen csökkenteni kell az erejüket. Mivel a polarizáló szűrő kiküszöböli a felszíni fényvisszaverődést, kiküszöböli a víz felszínén található ezüstfátyol, és ezért a színek tisztábbak és világosabbak. Semmi köze a telítettség beállításához, amelyet a későbbi feldolgozás során használnak.

Ellentétben a korábbi időkkel, amelyek mindenki számára jól ismertek a képzésekről és az önképzett oktatóanyagokról, jelenleg a piacon létezik több faj   polarizátorok, mint „lineáris” és „körkörös”. Tehát először is meg kell rendeznünk ezeket a szűrőket, és rendszereznünk kell őket, majd beszéljünk arról, hogy ez vagy a polarizátor hogyan segíthet nekünk a tájkép készítésekor.

Adja meg a vízesés és a tenger fényképeit

A vízesések vagy a tengeri képek elkerülhetetlen tükröződésének kiküszöbölésével a polarizációs szűrő könnyen leolvashatja a kevésbé világos területekkel rendelkező képeket. Hihetetlen polarizáló hatás, amely növeli a legkönnyebb szivárvány színeit. A 80-as években nagyon értékes hatás volt, az amerikai éjszaka. Olyan divatos, hogy visszajött.

A polarizációs hatás azáltal, hogy elnyomja az ezüst tükröződését a levelek felületén, befolyásolja a színek telítettségét, és árnyékfokozóként működik. Úgy tűnik, hogy több zöldfajta van. Ezért nélkülözhetetlen tartozék az erdők és a természet fotói számára.

A polarizációs rács szerkezete szerint lineáris (LINEAR) és kör alakú (CIRCULAR). A fotográfiai berendezések gyártói erősen meggyőződnek arról, hogy a modern tükörreflexes fényképezőgépek őrültek a lineáris polarizátoroktól, vagyis helytelenül határozzák meg az expozíciót és különösen a fókusztávolságot, ezért a tükörreflexes polarizátorokat ajánljuk a tükörreflexes fényképezőgépek tulajdonosai számára. A fentiek teljes mértékben érvényesek a prizmás kamerákra.

Nincs kék medence, nincs polarizáló szűrő. A polarizáló szűrő hatékonyan hat a légköri zavarokra a légifotózásban. Nagyon rövid fókusztávolság esetén a polarizációs szűrlet a fényviszonyoktól függően különböző fényerővel rendelkező területeket hoz létre az égen. Ebben az esetben távolítsa el a szűrőt vagy változtassa meg a helyzetét a fényhez képest.

Jó márka, a fényben uralkodó színekkel, de nem nagyon esztétikus fájdalommal. Azon a tényen kívül, hogy gyakran drágább és kevésbé törékeny, ez a szerelvény nem fogadja el a lencsevédőt, és nem lehet második szűrőt telepíteni a tetejére. Ezért nem kell egy nagyon széles szög.

A képre kifejtett hatás szerint a polarizátorok négy csoportra oszthatók:

Általános célú polarizátorok,
   más szűrőkkel kombinált polarizátorok
   a színeket megváltoztató polarizátorok
   az egyes színek szűrőerősítői.

AZ ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK ALKALMAZÁSA

Először beszéljünk az általánosan használt leggyakoribb polarizáló szűrőkről: lineáris (L-PL) és körkörös (CIR-PL).

A polarizáció és a reflexió együtthatója

A reflexiók, a visszaverődések, valamint a színek telítődése. Ez minden hatékony? Nem, csak akkor, ha a nap elég magas az égen, és körülbelül 90 ° -os szöget képez a kamerával. Lehet, hogy mindig a lencse marad? Nem, különösen nem. Ez "elnyeli" a 2 értéket és megköveteli Önt.

Mit kell követnie a vásárláskor? ha egy nagyon széles látószögű objektívre van szüksége, vegyen egy „vékony” modellt, amelynek vékony keret nem hoz létre vinjetet - ha nem kerüljük el. Segítsen a blogban megosztani és feliratkozni, hogy ne hagyja ki a cikket - és az érdeklődők számára ezeket a fogalmakat a miénk tartalmazza.

Ezeknek a polarizátoroknak a használata három szempontból fontos. Az első jellemző, hogy szűrésük hatékonysága a szűrő tengelyhez viszonyított forgási szögétől függ, és nullától a maximális fokig változik. Ebben az esetben a legtöbb polarizációs szűrő esetében az átvitt fény tényezője 4, ami azt jelenti, hogy az expozíciót 2 lépéssel kell növelni. Fontos tudni, hogy a sugárzott fény tényezője nem függ a szűrés mértékétől, azaz a szűrő forgási szögétől a tengelyéhez képest.

A természetes fény különböző színekből áll, amelyek mindegyikének saját hullámhossza van. A fotószűrő célja, hogy kihagyjon néhány fényt, hogy blokkolja mások működését. Így bizonyos színeket kiemelhetjük, megvilágíthatjuk, sötétíthetjük és fokozhatjuk a kontrasztot.

UV fotószűrő

Az egyik elnyeli a nem kívánt ultraibolya sugárzást.

Polarizáló fotószűrő

  A polarizáló fotószűrő kiküszöböli a nem fémes fényvisszaverődést és telítettíti a színeket. Ez javítja a kontrasztot az ég kék színének növelésével. Kétféle polarizációs fotószűrő van, kör alakú vagy lineáris. A kör alakú polarizációs szűrő előnye a hagyományos lineáris polarizációs szűrőhöz képest az, hogy minden kamerán használható. A modern kamerákban a lineáris polarizációs fényképszűrő használata fókuszhibákhoz vezethet, de különösen az expozíciós problémákhoz.

Az alkalmazás második jellemzője az égbolt polarizált területeinek egyenetlen elhelyezkedése: tiszta égen a fény leginkább polarizálódik olyan területeken, amelyek a naptól mindkét oldalhoz képest 90 fokos szögben vannak, azaz jobb és bal kezünkben, ha szembe vagy vissza a nap felé. Ellenőrizze: helyezze a fényképezőgépet a megadott helyre, forgassa el a szűrőt, amíg a maximális hatás nem érhető el, majd forduljon át a naptól: a hatás eltűnt. Ezért a naplementét és a festői keleti égboltot napnyugtakor a nap elején, ez a szűrő nem segít. Vízfelületek lövésekor a lehető legoptimálisabb helyet találja meg a kísérletben, vándorolva a tartály egy kiválasztott részén vagy mentén, és a szűrőt az optikai tengely körül forgatja. Fontos, hogy ezt a hullámok hiányában is elvégezzék, amelyek görbülete miatt az ég különböző részeit tükrözik.

Kétség esetén előnyös, ha körkörös polarizációs szűrőt használnak, amelynek nincs ilyen hátránya. Ez a fotószűrő jelentősen csökkenti a kék dominanciát, megvédi a bőrt a környező tárgyak által előállított színvisszaadásoktól, és enyhe felmelegedést is biztosít.

A színszűrők hasznosak a kiváló minőségű fekete-fehér fotókhoz. Ez a szűrő blokkolja és sötétíti a kék színeket. A zöld szűrők növelik a vöröses árnyalatok kontrasztját és lágyítják a zöld tónusokat. Hatékony a kontraszt növelésére és a felhők felfedésére, ellentétben az égbolttal.

E szűrők alkalmazásának harmadik jellemzője az, hogy a diffúz megvilágítással való tartósan nem hajlandó dolgozni, mivel ilyen helyzetben nincsenek a fényáram irányított tükröződése, így felhős időben ezek a szűrők nem befolyásolják az ég színét vagy fényerejét.

Ahogy már említettük, a szokásos polarizátorok bizonyos mértékig késleltetnek visszavert sugarak. Azt mondom azonnal, egyetlen szűrő sem késlelteti őket teljesen. Szükséges? Használom őket a kék égű, felhőkkel vagy anélkül készített tájképek fényképezésére (a képek megtekintése), a vízfotózással, jó eredményeket kaptam, amikor napfényes épületeket, frissen festett felületeket, szivárványt (kb. 135 fokos napfénytől) és városi napsütéses napot forgattam az utcák közvetlenül az eső után. A visszatükrözött sugarak visszatartásával a szűrők „sötétítik” a kék eget, így a felhők fehérek maradnak; hogy a víz átlátható legyen, függetlenül attól, hogy milyen víz van előttünk: Bajkál-tó vagy eső után a járdán a pocsolya.

A kék tónusok világosabbá és lágyabb vörös tónusokkal rendelkeznek. Ez hasznos a színhőmérséklet növelésére. Az infravörös szűrő blokkolja a látható fényt, amely belép a lencsebe, és csak az infravörös fényt képes áthaladni. Az infravörös, a látható spektrumon túl elfoglalt világ szürreális, nyugodt és kontrasztos.

Az infravörös szűrőn keresztül az objektívbe belépő fény mennyisége jóval kisebb, mint a szokásos, így a legjobb eredményt akkor érheti el, ha hosszú expozíciós időt és állványt használ. Az infravörös szűrőket az általuk megvilágított fénynek megfelelő hullámhossz alapján osztályozzák. Minél szélesebb a hullámhossz, annál több infravörös és normál fényt továbbít a szűrő. Ha 720 nm-es szűrőt használ, kevesebb látható expozíciós idő szükséges a látható fénykép eléréséhez.

Jó gyakorlat, ha polarizátorokat használunk, amikor a vízállványt állványra forgatjuk. Az a tény, hogy a „tej folyó” hatásának eléréséhez szükségünk van egy f22 és 1/2 másodperc közeli közelítésre. Ilyen expozíció megszerzése fényes, napos időben gyakran nem lehetséges, ezért a fotósok néha semleges szürke szűrőt (ND) használnak a jelenet fényerejének csökkentése érdekében. Figyelembe véve, hogy a polarizátor szintén jelentősen csökkenti a megvilágítást, inkább egy szürke szűrő helyett használom, ahol lehetséges, a megnövekedett expozíciós idő és a víz telített színe, valamint a képem egyéb vizuális aktív elemei mellett.

850 és 950 nm-es szűrők használata esetén a hullámhossz növelésekor több expozíciós idő szükséges. Manuálisan kell fókuszálnia a zaj csökkentése vagy a frissítés szűrő nélküli bezárása, a kép javítása és futtatása nélkül.

Semleges sűrűségű szűrő

A semleges sűrűségű szűrők napszemüvegként működnek, amikor a fény nagyon erős. Ez a fotószűrő lehetővé teszi hosszú expozíciók használatát is. Bizonyos helyzetekben lelassíthatja a zársebességet, hogy jobban rögzítse a jelenet mozgását, vagy elnyomja a mozgást, de ez nem lehetséges a nyílásba belépő túlzott fény miatt. ezért a szűrő használatával napfényben készíthet fényképeket hosszú expozíciós idővel. Ez lehetővé teszi például, hogy eltávolítsa a keringő autók mozgását, mint az alábbi ábrán.

A polarizátor megvásárlásakor ügyeljen arra, hogy nem tartalmaz külső maradványszínt (például kék, rózsaszín, stb.): A polarizációs szűrőnek semleges szürkenek kell lennie.

POLARIZÁTOROK, EGYÉB SZŰRŐKEL KAPCSOLATOS

A szokásos polarizáló szűrőkön kívül a polarizátorok más szűrőkkel kombinálva találhatók a boltokban. Olyan szabályt tartok be, hogy ha egyáltalán nem tudsz szűrőt csinálni, el kell távolítanod anélkül, és ha két szűrő közül választhatsz, és az egyiket, amelyben mindkettő kombinálva van, akkor ezt el kell távolítanod. Mindig ne feledje, hogy minden további szűrő enyhén rontja a képminőséget. Innen világos, hogy a polarizátorok más szűrőkkel kombinálva vannak.

Megjegyzés: A cikk a blogban is megjelent. Ez egy olyan szűrő, amely az összes szűrőhöz hasonlóan a lencse elejéhez van csavarozva, és folyamatosan viselnie kell, ez egy semleges szűrő, amely nem változtatja meg a képeket telítettségre, fényességre vagy színre, de ez nem teszi lehetővé a lencse vásárlását frontális ütközés esetén. , karcolás sikertelen ág miatt stb. ezért márka-szűrő használatakor tele van tulajdonságokkal és hibáktól mentes.

Álmodsz erős égboltokról, amint azt néhány fotó látja? Ez egy polarizáló szűrő, amelyet hozzá kell adni a célhoz. Milyen polarizációt használnak? A polarizátor olyan szűrő, amely az objektív végére van szerelve, mint minden szűrő, és a kék ég javítására, a telítettség növelésére, valamint a nem fémből, vízből, üvegből stb. a tájban is hasznos a virágok mászása és a lombozat ragyogásának korlátozása.

Ilyen polarizátor például a fent említett Hoya cég UV-PL-CIR szűrője, ahol a körkörös polarizátor kombinálva van. ultraibolya szűrőkkombinálva a polarizátor képességeit, hogy növelje a szín kontrasztját és telítettségét az UV-szűrő képességével az ultraibolya sugárzás elnyelésére.

Egy másik példa a Tiffen Warm Polarizer szűrő - egy polarizátor, egy 81-es melegítő szűrővel kombinálva.

Nagyon hasznos az ég felé felmászni, hogy az anyaghiány főként annak köszönhető, hogy használják, vagy hogy elkerüljék a visszaverődéseket, például az autó szélvédőjén vagy az ablakon keresztül készített fényképeken, és hatása látható a festett felületeken, köveken és vízen is. és bármely fényvisszaverő felület, kivéve, ha most már fémfelületeken és tükrökön mondják, ahol nincs hatása.

Legyen óvatos a polarizátor kiválasztásakor. Szükséges egy "körkörös" polarizátor. Legjobb teljesítmény: észre fogod venni, hogy ha a szűrőt a lencsére szereltük, a gyűrű szabadon elfordul, a gyűrű elforgatásával beállíthatja a szűrőt úgy, hogy a hatását a készülék keresőjében szabályozza. De ne higgyetek a csodában, a fehér ég előtt a mezők semmit sem tehetnek. Hasonlóképpen, a polarizátor hatása változhat attól függően, hogy melyik helyhez viszonyul az objektumhoz, és különösen a fényforráshoz képest.

Meg kell említeni a 161-163-as Cokin-szűrőket is, amelyek különböző színű (rózsaszín, kék és sárga) kör alakú polarizátorok. Meg kell mondani, hogy ezeknek a szűrőknek a hatása kissé specifikus: például vegye figyelembe a 162-es szűrőt (Polacolor Blue): ha a szűrőt egy tengely körül forgatják, a kép kissé kékes-enyhén kékes visszaverődésekké változik, kissé kékes-sötétkék reflexiókká. Ez azt jelenti, hogy nem „sötétíti” a gondolatokat, hanem azt, hogy hogyan „kinyomtatja” őket. Más színek szűrői - ill. Ezeknek a szűrőknek a használata jó gyakorlatokat igényel, de jó eredményekhez vezethet, jobb a kiegyensúlyozatlan világítással vagy egy fekete-fehér jelenettel, mint például a téli táj.

A legjobb teljesítményű polarizáló szűrő. A cél és a fényforrás közötti 90 ° -os elméleti szögben. Abban az esetben, ha egy ablakot használ, próbálja meg 45 ° -os szögben pozícionálni magát az ablakhoz képest. Ez egy olyan szűrő, amelyet főként akkor használnak, ha túl sok fénye van, és a „fonal” benyomását szeretné létrehozni, például amikor egy vízesésről vagy egy olyan országból készült, ahol a fény nagyon intenzív, és túl erős kontraszthoz vezethet a kamerával.

Elsősorban arra használják, hogy az éget túl fehér vagy túl világos legyen. A szűrőt a szűrőtartóban a vízszintes gradiens átmeneti zónájával összhangban kell mozgatni, hasznos a tenger fotójában, de nem használható például hegyek fotóiban. A semleges gáztalanított szűrők esetében több erővel van több vagy kevésbé zökkenőmentes átmenet.

POLARIZÁTOROK, VÁLTOZÓ SZÍN

Amint azt a cikk elején mondtam, egyes polarizátorok nem késleltetik a visszavert sugarakat, hanem átalakítják őket. Az olyan csodálatos szűrők, amelyek a legmoratikusabb módon hozzájárulnak a tájképek fényképezéséhez, a polarizátorok, amelyek megváltoztatják a fényvisszaverő felület színét. Ezek közül a legolcsóbb a francia Cokin 170-174-es sorozatú szűrők.

Óvakodjon a kék leromlott szűrőktől, mesterséges színt adnak az égnek, és gyakran láthatók, amikor a horizontból mozognak, a profik szürke semleges gradienseket használnak, nem pedig az égbolton lévő kék leromlott szűrőket. Alkalmazási gyűrűk léteznek minden olyan átmérőnél, amelyet kis hidakhoz vagy nagy televíziókhoz terveztek. Nem kell semmit, míg az összes többi szűrőnek többé-kevésbé rossz íze van, vagy a Photoshop vagy más szoftverek feldolgozása után cserélhető.

Jobb, ha nem hajtjuk végre a szűrőket. Mint minden szűrő, meg kell vásárolnia a lencséhez illeszkedő polarizátort, azaz az objektív gyűrűjének megfelelő átmérővel. A csillagászatban nyereségesen használhatja a színszűrőket a bolygók vagy a hold megfigyelésére, és azonosíthatja azokat a részeket, amelyek gyakran láthatatlanok a fehér fényben.

Feladatuk az, hogy az optikai tengely körüli elforgatáskor a szűrő munkaterületeinek tartományában változtassák meg a visszaverődések színét (lásd a fenti képet a Cokin 173 Varicolor Blue / Yellow szűrő különböző pozícióival: valójában az aszfalt a szokásos szürke színű volt). Tehát például a 170 szűrő (piros / zöld) egy helyzetben minden fényvisszaverődést (és természetesen az égboltot) piros színnel, és az optikai tengely körüli fél fordulattal színezve zöld színben színezi. Ezeket a szűrőket nagyon óvatosan kell kezelni, mivel mindegyiknek kellemetlen mellékhatása van - maga a szűrő maradék színe, amely rózsaszínről kék / sárga és rubinra változik a vörös / zöld színben. A szűrő maradék színe nem függ a forgás szögétől.

Ha azonban ismeri ezeket a szűrőket, és tudja, hogy helyesen használja őket, akkor elég jó munkát kaphat. Tehát, ha ugyanazt a Cokin 173 Varicolor Blue / Yellow szűrőt használjuk, emlékezzünk az elsődleges színeire - kékre és sárgare, és a maradék színre - rózsaszínre. Ha sikerül találni egy ilyen jelenetet, ahol mindhárom szín harmonikusan összeolvadhat, akkor meglehetősen érdekes és szokatlan tájképet kaphat (a bal alsó képen a szűrőt nem alkalmazzák, a jobb oldalon a Cokin 173 Varicolor Blue / Yellow polarizátort használják).

AZ INDIVIDUÁLIS VIRÁGOK SZŰRŐKÉPESSÉGEI

Összefoglalva, beszéljünk a szűrőkről - az egyes színek erősítőiről. Az a tény, hogy ezek a szűrők általában magukban foglalják a polarizátorok csoportjához használom a Cokin cég véleményét, bár nem osztom meg velük. De egy nagyszerű alkalom hiánya, hogy itt beszéljünk ezekről a mágikus szűrőkről, rendkívül megbocsáthatatlan lenne. Ezeknek a szűrőknek az a feladata, hogy az egyik vagy a hasonló színek egy csoportját telítődjön anélkül, hogy befolyásolná más színeket. A jobb oldali képen látható a piros szűrőerősítő használata.

Különböző gyártók katalógusaiban vannak szűrők - piros (Redhancer, Intensifier), zöld (Greenhancer, Green Field), kék (Bluehancer, Blue Intensifier) ​​és egyéb színek.

Ezeknek a szűrőknek a használata tájfotózásban érdekes kreatív lehetőségeket teremt, ezek a szűrők jó naplementeket, füvet és őszi tájképeket készítenek. Ők is nagyszerűek a városi tájakra, beleértve az éjszakákat is.

Ezen szűrők használatakor érdemes megjegyezni néhány funkcióját. Először is ezeknek a szűrőknek a minősége széles körben változik gyártójától függően. Például egy 30-40 dolláros Redhancer szűrő megvásárlásával valódi piros árnyalatú erősítőt kap, így a filmen nem maradhat idegen színárnyalat, és 16 dollárért valószínűleg ugyanolyan nevű szűrőt értékesítenek, de nem hajlandó rózsaszínű színt adni negatív. Még nagyobb mértékben az idegen tonalitás problémája a kék és a zöld színt telített szűrőket érinti.

Ez a probléma szinte leküzdhetetlen lesz, ha a pozitív színfilmeknél nagyobb színtelítettséggel fényképez. Nézd meg a fenti képet: negatív Kodak Gold 100 film és Redhancer szűrő használatakor nincs észrevehető árnyalat a képen, míg az erdőben lévő web fotója, ugyanaz a szűrő a Fuji Velvia csúszdán, jól láthatóan rózsaszín . Ilyen helyzetekben az idegen tonalitást professzionális laboratóriumban kell kinyomtatni.

A Redhancer szűrők egyik fontos jellemzője, hogy nemcsak a vörös árnyalatokat telíti, hanem növeli a kék és a szürke színét is. Ezért, ha van egy színük, amely ezen színek kontrasztjára épül, a Redhancer szűrő alkalmazása lehetővé teszi a kép hatásának növelését. Például nézd meg újra a fotót a piros busszal.

Ezeknek a szűrőknek a használata a szokásos polarizátorokkal együtt érdekes lehetőségeket kínál, és ebben az esetben a tevékenységük megduplázódik. Ilyen kísérletre példa látható a cikk elején megadott képen vagy az alábbi képeken: a bal oldali szűrők nélkül, a helyes - körkörös polarizátorral és a Redhancer szűrővel - egy Fuji Velvia filmen.

Az árnyalatokból épült egység. A részleteket az egész alkotja. Úgy tűnik, hogy a fényszűrők nem játszanak döntő szerepet a végső kép létrehozásában, de ők azok, akik egyediséget és eredetiséget adhatnak neki.

Sokáig az emberek előtt a vadvilág elsajátította a fény polarizációjának jelenségét. Vadászat közben néhány tengeri madár egy speciális szemhéjjal zárja be a szemét, ami csökkenti az égből a víz felszínéről érkező fény visszaverődését, és a zsákmány jobban láthatóvá válik. Sok rovar, például a méhek, az égbolt polarizációs fokának megfelelően térben helyezkednek el. Elég ahhoz, hogy egy kis kék éget látjanak a felhők szünetében, hogy pontosan meghatározzák az irányt. Mindig természetes és polarizált fény van körülöttünk. Az emberi szem és a film ugyanúgy érzékeli őket. A polarizációs szűrők használata lehetővé teszi a polarizált fény kiválasztását és kreatív használatát a fotózásban.

A polarizáló fényszűrő a színek vizuális élességével és tisztaságával növeli a fotókat. Így a tájfotózásban a fák lombozata a saját diffúz visszaverődésén túl, az ég kék fényének tükröződését is tükrözi. A polarizáló szűrő kiküszöböli a vakító fényt. Ennek következtében a fénykép jobban mutatja a tárgyak saját színét, a színtelítettség növekszik, és a kékes árnyalat eltűnik a levelekből. A környezeti fény diffúz fénycsökkentésével enyhén növeli a kontrasztot, ami vizuálisan növeli az élességet.



A fény terjedése olyan hullámfolyamat, mint a tó hullámai a vízbe dobott kőből. Csak általában a fény hullám intenzitásának vektorja (fény egy keresztirányú elektromágneses hullám) nem korlátozódik egy síkra, mint a vízfelület esetében, de minden irányban fordul elő (merőleges a hullámterjedés irányára). Lehetséges azonban, hogy ezek az oszcillációk egy síkban mesterségesen történjenek. Ebben az esetben az ilyen fényt lineárisan polarizáltnak nevezik, és olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek különböznek a természetes (nem polarizált) fénytől. A szemre vagy filmre gyakorolt ​​hatás jellege alapján a lineárisan polarizált fény nem tér el a nem polarizált fénytől. A fény polarizációjának mértékét és polarizációjának irányát csak az „elemzőn” keresztül lehet vizsgálni - olyan környezetet, amely csak egy síkban polarizált fényt ad, és ennek megfelelően egy merőleges síkban polarizált fényt. A fotográfiában használt polarizáló szűrőt analizátorként használják. Ez egy speciális anyagból készült lemez, amely a fényt polarizálja (például herapatit kristályok), két optikailag lapos szemüveg között megerősítve. Ez az egész „szendvics” egy speciális forgó keretbe van szerelve, amelyen egy címke egy vagy két ponttal van ellátva, amely a szűrő polarizációs síkjának helyzetét jelzi. Hogyan és hogyan lehet ezeket a figyelemre méltó tulajdonságokat alkalmazni egy polarizáló szűrőn?

A fény polarizációja természetes körülmények között is előfordulhat - a nem fém felületek tükörképe miatt. A természetes fény, amely eredetileg nem polarizált (pontosabban, kaotikusan polarizált, vagyis a különböző polarizációs irányú hullámok keverékéből áll), nem fém felületekről való tükröződéskor, megszerzi a tulajdonságokat. polarizált fény. Fizikailag ez magyarázható azzal a ténnyel, hogy a polarizáció különböző irányaihoz viszonyítva a felülethez viszonyítva, ha nem fémes felületről tükrözik, különböző feltételek keletkeznek. A legkedvezőbb fényvisszaverési viszonyok a fény síkjával párhuzamos polarizációval - az ilyen fény veszteség nélkül tükröződik. A polarizációs sík eltérő tájolású fénye többé-kevésbé eltűnik a visszaverődés után.

Ezért a polarizátor legnyilvánvalóbb használata a fényes, nem fémes felületeken, például üveg kijelzőkön és ablakokon, festett vagy műanyaggal bevont felületeken, vízfelületeken stb. A polarizáló szűrő használata nagyon egyszerű - mivel az általa termelt hatás a szemekben észrevehető, és a kamera keresőjében jól látható. Ebben az esetben az egyetlen, ami az elméletből kívánatos tudni, hogy a visszavert fény polarizációs foka a fény előfordulási szögétől (visszaverődésétől) függ. A visszaverődő fény polarizációjának a szöge a fényvisszaverő felület anyagától függ, és általában 50-60 fok a fényvisszaverő felület normáljától (illetve 30-40 fok magától a felületétől). Ezért a polarizáló fényszűrő használatával a fényes felületről a nem kívánt visszaverődés teljes kiküszöbölése érdekében célszerű kiválasztani a felvétel irányát, hogy a fényvisszaverő felület (amelyről a vakító fényt el akarja távolítani) optimális szöget zár be a kamerához.

A polarizációs szűrő akkor is nagyon hatásos, ha a téma felülete vegyes tükör-diffúz reflexiós karakterrel rendelkezik. Elég egy kis idővel ahhoz, hogy körülötte sok olyan tárgyat találjon, amelyeknek a felülete a szűrő polarizációs síkjának különböző tájolású ilyen visszaverődésével rendelkezik, sok tárgy színárnyalata változik, színe gazdagabbá és gazdagabbá válik. A legfontosabb dolog itt - ne feszítsük túl, mert mintha egyáltalán nincs vakító tárgyak formázatlan. Igen, és egyes tárgyak színe meglehetősen jelentősen megváltozhat, és az észlelésre elfogadható.


A polarizáló szűrő használatának ilyen nyilvánvaló példája mellett még mindig nincs olyan nyilvánvaló tömeg, de nem kevésbé sikeres és hatékony módja annak, hogy a polarizált fény nagy számban jelen van a körülöttünk. A kék ég például a napfény kék-lila részének szétszóródását jelenti a legkisebb vízcseppeken, amelyek a légköri homályt képezik. És mivel a fénynek az egyes cseppek felszínéről való visszaverődése nemfémes felületű tükörképződéssel bír, az égből érkező fény lineárisan polarizált. Ezért a megfelelő felvételi irány kiválasztásával a kék ég sötétebbé válhat egy polarizáló szűrő segítségével, anélkül, hogy befolyásolná a többi táj reprodukcióját. A szűrő alkalmazásának maximális hatása akkor érhető el, ha a nap körülbelül 90 fokos szöget zár be a forgásirány irányába, és a szűrő polarizációs síkja vízszintes helyzetbe van állítva. Egyébként ugyanazt az elvet alkalmazzák a Polaroid vállalat által gyártott napszemüvegekben.

A polarizációs szűrő sokasága átlagosan 3-4, vagyis a polarizációs szűrő használata 1,5-2 lépés (3-4-szeres) expozíció növelését igényli a szűrő nélküli expozícióhoz képest. Annak ellenére, hogy a szűrő forgása hatására bekövetkezett hatás, a szűrő sokfélesége általában kevéssé függ a szűrő polarizációs síkjának orientációjától - a polarizációs szűrőt arra használják, hogy csökkentsék a fényes fényviszonyokat, amelyek méretei gyakran elhanyagolhatók. Természetesen a szűrővel való expozíció pontosságának teljes bizalmát a TTL rendszer fényének mérésével lehet elérni. Sok TTL fénymérő rendszerrel rendelkező kamerák azonban optikai elemeket használnak a fényáram elválasztására, amelyek maguk polarizálják a fényt. Például az autofókuszos kamerákban az ilyen elem gyakran áttetsző területek a tükörben, amelyek szükségesek az autofókusz rendszer érzékelőinek működéséhez (a tükör alatt). Ebben az esetben kiderül, hogy a polarizációs szűrőn áthaladó fény, amely már majdnem 100% -ban polarizált, egy másik polarizátoron áthalad az expozíciómérő útján. Ez viszont, amikor a polarizációs síkok nem egybeesnek, tovább gyengíti a fényáramot, és ezért nemkívánatos „korrekciót” vezet be az eszköz expozíciós rendszeréhez, ami az expozíciós mérő alulbecsléséhez és a film túlexponálásához vezet. Egy ilyen kényelmetlenséget egy speciálisan módosított polarizációs szűrő használhat, amelyet „körkörösnek” neveznek (szemben a szokásos lineáris polarizálóval). A védőüveglapok és a polaroid lemez mellett egy kör alakú polarizációs szűrő kialakítása tartalmaz egy „1/4 hullámhosszú” lemezt, amely a lineárisan polarizált fényt körkörös polarizált fénysé alakítja, amelyet a fényképezőgép további optikai elemei már nem károsítanak. a lineáris polarizátor tulajdonságai.

Ne hagyjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a körkörös polarizációs szűrő azonos a lineárisval (az egyetlen kivétel, amelyet az alábbiakban tárgyalunk) mind a végrehajtott funkciók, mind az azok kezelésének módszerei tekintetében. Csak a megfelelő felirattal, vagy azzal a ténnyel különböztethetjük meg, hogy a körkörös polarizáló szűrő csak a szemet (vagy a lencsét) összekötő szál által a szem megjelenését csökkenti, és a lineáris polarizátor minden irányban egyenletesen működik.

Az egyidejűleg használt fényszűrők számának csökkentése érdekében (nincs előny a páros levegő-üveg határoktól és a keréktárcsa további magasságától) néha olyan „hibrideket” állítanak elő, amelyek körkörös polarizációs tulajdonságokkal, például ultraibolya (UV) vagy konverziós (85V) szűrőkkel rendelkeznek.

A polarizációs szűrők nem csak egyenként használhatók, hanem párokban, változó sűrűséggel, mint semleges szűrő. Az egyik szűrő a másikhoz képest elforgatásával lehetőség van egy ilyen pár fényátvitelének széles tartományban történő megváltoztatására - legalább 3-4 lépésből (amikor mindkét szűrő polarizációja ugyanaz) egy szinte átlátszatlan állapotba, amikor a szűrők polarizációs síkai merőlegesek - míg a fényt több mint 12-en csillapítják. 15 lépés 4000-30000-szor). Ilyen kombináció alkalmazásakor emlékeznünk kell arra, hogy a külső (először a fény) polarizációs szűrőnek szükségszerűen lineárisnak kell lennie, és az egyik legközelebbi a kamerához (autofókuszos készülék esetén) - körkörös.

Néhány gyártó kész utasításokat készít, amelyek egyidejűleg néhány polarizáló szűrő használatára épülnek. A HOYA például egy POL-FADER változó optikai sűrűségű fúvókát (két polarizációs szűrő, egy semleges színnel egy keretben) állít elő.

Ezenkívül, ha különböző színű polarizátorokat alkalmaznak semlegesített polarizátorokkal, változó színsűrűségű szűrőket lehet létrehozni.

A PL-COLOR szűrő, amely lehetővé teszi, hogy a szűrő telítettségét semlegestől teljesen telítetté váljon, egy semleges színű polarizátorból és egy második, telített kék, sárga, narancssárga vagy piros színű polarizálóból áll.

A VARIO PL-COLOR név alatt két különböző színben színezett polarizátor és egy semleges színű polarizátor kombinációja teszi lehetővé a hatás diverzifikálását, lehetővé téve nemcsak a szűrő színének telítettségét, hanem annak színét is, amint a szűrőperem forog.

A POLARIZÁCIÓS SZŰRŐ HASZNÁLATA


1. fotó

Amikor hatalmas jelenetet készít, amikor a polarizált fény minden részletre hatással van (a képen látható példaként látszik), akkor egy alacsony kontrasztú képet kap, mintha a megfigyelő szeme félig zárva lenne


2. fotó

A CPL-szűrővel a felhőkről visszaverődő polarizált fény tartományának levágásával a képeken a felhők, a kék ég és a hegyek tiszta színeit kapjuk. Csak állítsa a CPL szűrőt az objektívre, és nagy hatással lesz.


3. kép

A polarizált fényben megfigyelt, élénk színekkel bíró objektum úgy néz ki, mint a 3. képen, ahol a színek elnémulnak


4. kép

Ha korlátozza a polarizációs szűrőt, mint a 4-es képekben, akkor pontosan reprodukálható az objektum élő színei.


5. kép

Az ég vagy a víz felszínén elfoglalt ház zavarta a kompozíciót


6. kép

Ha ezt alkalmazzák, megoldja a problémát a felszíni kiemelésekkel.


7. kép

Az üveg mögötti kerék rosszul látható az ablak tükröződése miatt.


8. kép

Ha az üvegfelületen lévő visszaverődéseket CPL-szűrővel vágják le, a kormánykereket az üveg mögött lehet szinte reflexek nélkül lőni.

Ahhoz, hogy a fény polarizálásával elkerüljük a nemkívánatos visszaverődések megszüntetését, változtatásra volt szükség: a szűrő kettős pereme háromszögjelölővel a külső perem forgási szögének szabályozásához a szükséges polarizációs szög keresése során. * - Néhány felni - nincs jelölő!

A JELZÉSI HELYZET BEÁLLÍTÁSA RIM

A polarizációs szűrő forgatásakor figyelembe kell venni, hogy a várható maximális zóna kb. 90 fok lesz a kezdeti helyzetétől. 180 fokkal elforgatva a képet a kezdeti állapotba hozza. Például, ha a nap pontosan fölötted van, akkor a polarizációs hatást a tartományban (a karórák keze által vezérelt) 12-től 6 óráig tartjuk, és a legrosszabb módon 3-tól 9-ig "óra" lesz a tárcsán.

A 9-12. Ábrák azt mutatják, hogy a keréktárcsa állandó objektummal és állandó nappozícióval van elforgatva:

A polarizációs szűrők egyes modelljein a jelölő helyzetének megváltoztatásakor (mint a 10-12. Ábrán), a kép kontrasztja is megváltozik. A hatékonyság nem mindig azonos és finomhangolás, minden esetben - a fotós számára. Például a 10. képen a kontraszt túl lassú, és 12-en túl erős. Elképzelhető, hogy a 11. fotó a hatás fele lesz a legjobb.

HATÁSVÁLTOZÁS A VÁLASZTÁSI ÚTMUTATÁSOKBAN AZ OBJEKTUMRA

Nemcsak a marker pozíciójának megváltoztatása befolyásolja a nemkívánatos fénypontok és visszaverődések eltávolításának hatását - megváltoztathatja az objektív lencséjének irányát is.

A természetben való fényképezéskor meg kell jegyezni, hogy a polarizációs hatás mind a nap emelkedési szögétől, mind a szögtől, amelyre a lencsét az objektum irányítja. Ha a napsugarak 90 fokos szögben esnek a felszínre, a hatás gyenge. A háttérvilágítás (ez 0 fok, egyenesen előre) és a hátsó lámpa 180 fokos. Gyakorlatilag nem teszi lehetővé a polarizáló szűrőhatás megjelenését.

A 13. és 14. kép rögzített állványból készült, csak a rögzített kamera állványfeje mozgott. Mindkét esetben a szűrőn lévő jelölő 12 órán át maradt. A 13. képen a lencse szöge a beeső fényhez közel 0 fok, és a polarizációs szűrő hatása szinte észrevehetetlen. Éppen ellenkezőleg - a 14. ábrán a lencse tengelyének helyzetében, körülbelül 90 fokkal a fény előfordulási irányával - a polarizáció hatása nagy. Telített színek jelennek meg a képeken. Ezen túlmenően, ha vízfelületről vagy üvegből visszaverődéseket készít, mint a bal oldali fénykép, amikor a lencsét a felületre 30-40 fokos szögben irányítják, a zavaró fénytörés eltávolítása a tárgy síkból a lehető legjobb módon nyilvánul meg.

A POLARIZER NAGY SPORTRA

Közvetlen napfény és nedvesség behatolása a polarizátorra, a fakulás a semleges-szürke (normál) polarizáló film vörösségével és elszíneződésével jár, mint az X-re a 15. fotóra. 16). A 17. fotón látható egy normál polarizátor munkájának eredménye (a 15. képen 0). Ha elhalványul, a színegyensúly zavar, és nem szabályozható, mint a kép kontrasztja. A leggyakrabban 5–6 éves használat után halványodás következik be. Más szavakkal, 5 - 6 év után a szűrőnek új terméket kell vásárolnia.

A MÉRŐKÉNT MŰKÖDIK

A széles látószögű objektív olyan nagy látómezővel rendelkezik, hogy csak a vékony keretekben lévő szűrők nem befolyásolják az élek képét. A polarizátorokat általában (35 mm-es fényképeknél) használják 24 mm-nél nagyobb fókusztávolságú optikára. Az alábbi fényképek (18 és 19) egy digitális fényképezőgéppel készülnek, 14 mm-es fókusztávolságú, nagy látószögű objektívvel: 35 mm-es fénykép esetén ez 21 mm. A 18. fotón a vignettálási hatás (a keret sarkaiban sötétedése) jól látható. A 19. ábrán vékony széles peremek használatával készül (lásd az alábbi * 1 megjegyzést), sötétség nem következik be. Széles CPL, polarizátor egy keskeny keretben (lásd a * 2 megjegyzést alább) - éppen így. Ezen túlmenően, ha egy polarizátorral széles látószögben dolgozik, vegye ki a védőszűrőt az objektívből - ha lehetséges, „a polárnak elsőnek kell lennie”.

AZ EXPOZÍCIÓS KORREKCIÓ EGY EGY LÉPÉSE

A polarizátorok esetében nagyon hasznos, ha a polarizációs hatás nagyobb megnyilvánulására kitett automata 1 fokozatú korrekciót adunk hozzá. Mivel a kapott expozíció 3,5 lépéssel hosszabb lehet - vigyázzon a tárgyak elmosódására a fényképezőgép rázkódása miatt. Olyan eszközökön, amelyek képesek az expozíció lezárására, azokon, ahol a fókuszpontok kapcsolódnak a mérési pontokhoz - van egy másik fontos titka. A szűrőperem forgatása az expozíció rögzítése után a legtöbb esetben a megfelelő expozíció meghibásodásához vezet.

KÜLÖNBÖZŐ GYÁRTÓK POLARIZÁCIÓS FÉNYEI

Szinte minden céggyártó más áron képes megfelelni az azonos típusú polarizációs szűrőknek. A legolcsóbb egy hagyományos üvegszűrő egy standard vastag keretben. Enyhén drágábbak lesznek az antireflection bevonattal rendelkező modellek. A megvilágosodás növeli a szűrő fényáteresztését és javítja a kép élességét. A legdrágább szűrők egy vékonyabb keretben készülnek, amely lehetővé teszi a vignettálás elkerülését nagylátószögű optikán, vagy kis szűrők egyidejű használatával.

A teszthez a vezető gyártóktól származó összes polarizáló szűrőt gyűjtöttük össze, kereskedelmi forgalomban. Ezek főként körkörös fényszűrők: B + W MRC Circular Pol, Cokin Digital Polarizer, Heliopan Polfilter Circular, Hoya Circular Pol, Kenko Circular PL, Kenko Pro 1 Digital, Marumi DHG Cicular PL (D), Marumi MC kör alakú polarizátor, Marumi WPC- CPL, Soligor Circular Pol, Soligor DHG körkörös polarizátor, Tiffen kör alakú polarizátor. A Szovjetunió legendás PF szűrője mellett a Promaster Spectrum 7, a Raynox Digital Polarizer és a két Tiffen szűrő - az alacsony fényű polarizátor és a meleg polarizátor - lineáris polarizációval rendelkezik.

Cokin színpolarizációs szűrőket is teszteltek: Р162, Р163, Р170, Р171 és Р173 modellek. Céljuk nem a vakítás megszüntetése, mint a hagyományos polarizátorok esetében, hanem azok festése: ezeknek a szűrőknek a forgási szögétől függően a polarizált fény színe megváltozik. Ismerjünk meg közelebbről a fény polarizációjának jelenségével, és megértjük, hogyan működik a polarizációs szűrő, és mi befolyásolja a kép képminőségét.

A fényképezőgép lencséjére szerelt bármilyen fényszűrő csökkenti a kép élességét. A szűrők hatása az optikai padon mért felbontásra. A referencia objektívre összpontosított világképet mikroszkópon keresztül vizsgáltuk. Ennek eredményeképpen lehetséges a felbontás csökkenésének becslése a fényszűrő telepítése után. A világok megkülönböztethető vonalai csökkentése egy csoportban 5–6% -os csökkenésnek felel meg. Gyakorlatilag minden szűrő esetében, néhány modell kivételével, a felbontás sem volt megfigyelhető, vagy egy világcsoportot alkotott. Ez illeszkedik a berendezés műszeres hibájába. Meg kell jegyezni, hogy a laboratóriumi vizsgálatok nem mindig adnak teljes képet a szűrő jellemzőiről. A háttérvilágítás, a fényforrások és a fényes fénypontok a keretben, a keverék hatékonysága hosszú fókuszban - mindez észrevehető fényszóródáshoz vezethet, és a valós felvételi helyzetekben sokkal nagyobb hatással lehet a felbontásra.

A fotósok számára számos lineáris polarizált szűrőt készítettek. Leggyakrabban két üvegből álló vékony polimer filmből állnak. A fényszűrő a lencsére való telepítés után a keretben foroghat.

A fényképezőgép belsejében a fénysugarak az autofókusz-érzékelők és a fénymérő útján különböző visszaverődéseken mennek keresztül, ugyanakkor a fény polarizációja is előfordul. Abban az esetben, ha a fényszűrő fényvisszaverő és polarizációs síkjai metszenek, a fotocellákon lévő fény leáll, és az automatika hibásan működik, vagy teljesen kikapcsol. Ebben az esetben a fényképezőgépet kézi üzemmódba kell kapcsolni, vagy körkörös polarizáló szűrőt kell beszerezni.

Két szűrő kombinációja. Kívül a szokásos lineáris polarizátor, és a lencse oldaláról a második fényszűrő, amely a fény lineáris polarizációját körkörösvé teszi. A következőképpen működik.

A lineárisan polarizált fény, amelyre ráesik, kettős törésen megy keresztül. A szűrő kimeneténél két gerendát kapunk, amelyek lineárisan polarizáltak merőleges síkokban. A köztük lévő fáziskülönbség a hullámhossz egynegyede, ennek eredményeként a polarizációs sík teljes vektorja egy kör irányát megváltoztatja.

Így a külső lineáris polarizátor eltávolítja a vakító fényt, és a szűrő belső felülete polarizálatlan lesz, ami biztosítja a kamera automatizálását a szűrő helyzetétől függetlenül. A lineáris és körkörös polarizációs szűrők gyakorlati alkalmazásának módszereiben nincs különbség.

A közelmúltban a tároló polcok automatikus kameráinak elterjedésével összefüggésben a klasszikus lineáris polarizációs szűrők eltűntek. A lineáris és körkörös fényszűrők által létrehozott kép minőségében azonban nincs különbség. A különbség csak az árban jelenik meg - kb. Kétszer olyan drága körkörös.

Természetesen kényelmes, ha a kamera TTL rendszere mindig be van kapcsolva. De általában, ha van ideje, hogy polarizáló szűrőt vegyen, és keresse meg a pozícióját a lencsén, akkor néhány másodpercig kézi üzemmódban   hogy a fényképezőgép éles legyen és mérje az expozíciót, mindig lesz.

Szeretnék megemlíteni egy másik sikeres marketingmozgást. A film és a digitális fényképezőgép polarizációs szűrőjének használata nem különbözik.

Ugyanakkor a polarizációs szűrők cégeinek katalógusaiban a „Digital” felirattal ellátott felirat szerepel. Természetesen magasabb áron.

Számos egzotikus polarizációs szűrő kiemelkedik az általános tartományból. A Tiffen Low Light Polarizer kétszer olyan fényes, mint egy normál polarizáló szűrő. A fényképezőgép lencséjére történő telepítéskor meg kell növelni az expozíciót 2/3 lépéssel. A polarizáció mértéke gyengébb, mint a szokásos, ezért a csillogást nem lehet teljesen elnyomni, csak a fényerő kissé alacsonyabb lesz.

A másik szűrő, Tiffen Warm Polarizer, meleg árnyalattal rendelkezik. Ez egy polarizációs szűrő és egy 81B konverzió kombinációja. Napfényes felvétel esetén 5500 K-ről 5000 K-ra csökkenti a színhőmérsékletet. A fotósok gyakran használják a meleg színegyensúlyt. A színhőmérséklet enyhe eltolódásával, az arany fényvisszaverővel megvilágítással, valamint a szűrővel visszafordítható fényképészeti filmek kellemesebb átvitelt biztosítanak a portréfotózásnál.

Ezeknek a szűrőknek a hatásai meglehetősen egyszerűek a hagyományos eszközökkel történő képalkotás vagy a grafikus szerkesztő feldolgozása révén. A polarizált fény gyengülése a Tiffen Low Light Polarizer szűrővel a hagyományos polarizációs fényszűrő forgási szögének kiválasztásával érhető el. Az első méltóság csak kis sokaságban marad. A Tiffen Warm Polarizer szűrő alkalmazásának hatása számítógépen is könnyen modellezhető. Például a RAW-fájl konvertálásakor csak a színegyensúlyt kell módosítania.

Meg kell jegyezni, hogy a Tiffen a piacon ismert, elsősorban professzionális mozi szűrők gyártójaként. Csak néhány termékmintát készítenek fényképezéssel időben. Ezeket a szűrőket a film- és videomegfigyelők jobban igénylik, mint a fotósok.

A gazdasági tényező döntő - a filmművészek általában nem vásárolnak szűrőket, hanem megrendelik a képkeret felvételéhez szükséges berendezéseket a képkeret költségére. A film- és videofelvétel során nem megfelelő megvilágítás esetén a Low Light Polarizer szűrő felbecsülhetetlen előnyökkel jár. Valóban, a filmben nem lehetséges az expozíció növelése az expozíció növelésével.

A Tiffen Warm Polarizer szűrő bérlése sokkal előnyösebb, mint a polarizátor és a konverziós szűrő külön rendje, nem is beszélve a keret lehetséges gyorsítótáráról, ha egy ilyen „szendvics” lencséjére van felszerelve.

Külön figyelmet érdemel a Cokin színpolarizációs cég. (Sajnos más gyártók hasonló szűrőit nem lehetett összehasonlítani.) Nem szüntetik meg a vakító fényt, hanem lehetővé teszik a szín megváltoztatását a szűrő elforgatásakor.

A POLARIZÁCIÓS FÉNYSZŰRŐ FELHASZNÁLÁSA TUDOMÁNYOS FELTÉTELÉN

Az egyik helyzetben a szűrő jól sötétedik az égen. A szűrő 90 fokos elforgatásakor az ég fényesebb, de a vízben lévő visszaverődés eltűnik. Egyenlítői szélességben a szűrő egyidejűleg sötétíti az égboltot és „megöli” a vizet, ami nem olyan kifejező, mint a mi térségünk. Figyelje meg a kolostor falának színváltozását a visszaverődő fény megszüntetésével, valamint az élesség megváltoztatásával és a fű előtérben történő kidolgozásával.

Ezeknek a szűrőknek a saját színe nagyon telített. Például a Cokin P171 szűrő színe érzékelése még Minolta IIIF színmérővel sem sikerült. A Nikon D70 és a Canon EOS-20D digitális fényképezőgépek azonban problémamentesen kiegyensúlyozták ezeket a szűrőket. A filmre való felvételhez szükség van egy további számú kompenzáló fényszűrő telepítésére a fényképezőgép lencséjére, ami az expozíció erős növekedéséhez és az élesség csökkenéséhez vezetne. Lehetőség van a fényképezés természetes egyensúlyának elhagyására fényképezés közben, de az egész kép a szűrő színében lesz festve, amely nem alkalmas minden tárgyra.

A Cokin színes polarizált fényszűrők a film- és videofelvételeknél is nagyobb keresletet igényelnek, mint a fotózás. Statikus képben a fényfesték könnyű beszerelése könnyű fényszűrővel a világítótestre. A tájfotózásban ezek a szűrők az összes polarizált fényt festik, amely nemcsak az égen, hanem a földfelszíni tárgyak tükrében is jelen van. Ennek eredményeként a szűrő hatása összehasonlítható a hagyományos színszűrő használatával. A film- és videófilmeknél a szűrő elforgatásával megváltoztathatja az egyik tervben lévő kiemelések színességét, és ezzel létrehozhatja a kívánt hangulatot. A leggyakrabban használt szűrők a Cokin P162 és a P163. Hatásuk nem éri el a néző szemeit, de lehetővé teszi, hogy egy vakító vagy meleg árnyékot adjon. A Cokin 170 sorozatú szűrők túl színesek. Meglehetősen nehéz megmagyarázni a táblázatot, miért hirtelen zöld vagy vörös tükröződés következett be. Ezeknek a szűrőknek a szokásos „polaroid” kombinációjával azonban változó színű fényszűrő jön létre. Például egy Cokin P171 szűrő, amelyet egy lencsére szereltek egy lineáris polarizációs szűrővel együtt, változó konverziós szűrővé alakul.

Minden polarizáló szűrő nagyon óvatos kezelést igényel. Ne tegye ki a hirtelen hőmérséklet- és nyomásváltozásnak. Repülőgépen repülve próbáljon meg ne adjon el optikát és fényszűrőket a poggyászban. A szűrő egyenlőtlen hőtágulása következtében a szűrő megakadályozható és nem alkalmas fényképezésre.

Különös figyelmet kell fordítani a tárolási hőmérsékletre. Közvetlen napfény, hő, a szűrőbe belépő nedvesség a polimer film elhalványulásához vezethet. Egy ilyen fényszűrő eltávolíthatatlan vöröses árnyalatot kap, és cserét igényel. Egyébként a gyártó cégek adatai szerint a gyakori használatú polarizáló szűrő átlagos élettartama 5–6 év. Bár a gyakorlat optimistább eredményeket ad.

A KÜLÖNLEGES GYÁRTÓK POLARIZÁLT SZŰRŐI

Laboratóriumi vizsgálatok
Megvizsgáltuk a szűrők főbb paramétereit, melyek a legfontosabbak a gyakorlatban.

B + W
MRC kör alakú Pol

Körkörös polarizációs szűrő egy standard keretben, reteszelésgátló bevonattal.
, élesség
Hátrányok: vastag perem
Átfogó értékelés:

Cokin
Digitális polarizátor

Kör alakú polarizáló szűrő kerek menetes peremben. Van egy antireflection bevonat.\u003e
Előnyök: achromatikus tesztvezető, nagy élesség
Hátrányok: nagy sokaság, vastag perem
Átfogó értékelés:

Cokin
P162 Polacolor Blue

Színes polarizáló szűrő. A lencse bekapcsolásakor a fénypontok kékek.
Előnyök: alacsony sokféleség, nagy élesség, hasznos hatás - hideg a hideg
Hátrányok: jelentős nem található
Átfogó értékelés:

Cokin
P163 Polacolor sárga

Színes polarizáló szűrő. A lencsék bekapcsolásakor a színek sárga színnel jelennek meg.

Az élesség csökkenése,% -

Cokin
P170 Varicolor Red / Green

Színes polarizáló szűrő. A forgási szögtől függően a fénypontok színe vörösről zöldre változik.

Hátrányok: nagyfokú sokaság, alacsony élesség, erős szűrő belső színe
Átfogó értékelés:

Cokin
P171 Varicolor Red / Blue

Színes polarizáló szűrő. Megváltoztatja a polarizált fény színét narancsról kékre.
Előnyök: Eredeti kreatív képkezelés
Hátrányok: A szűrő erős belső színe, nagyfokú sokaság, alacsony élesség
Átfogó értékelés:

Cokin
P173 Varicolor kék / sárga

Színes polarizáló szűrő. A polarizált fény színét kékről sárgare változtatja.
Előnyök: nagy élesség
Hátrányok: alacsony átjárhatóság a zöld zónában
Átfogó értékelés:

HELIOPAN
Polfilter Circular (Lichtfilter)

Körkörös polarizációs szűrő vékony keretben, antireflection bevonattal.
Előnyök: nagy élesség, vékony keret "SLIM"
Hátrányok: chroma, sokszínűség
Átfogó értékelés:

Hoya
Kör alakú pol

Körkörös polarizáló fényszűrő vastag keretben, antireflection bevonattal.
Előnyök: nagy élesség, jó achromatitás
Hátrányok: nagy sokaság
Átfogó értékelés:

Kenko
Körkörös PL

Körkörös polarizáló fényszűrő vastag keretben, antireflection bevonattal.
Előnyök: élesség
Hátrányok: vastag perem

Kenko
Pro 1 Digital

Körkörös polarizáló fényszűrő antireflection bevonattal. Közepes vastagságú keret.

Hátrányok: színesség
Átfogó értékelés:

Marumi
DHG Cicular PL (D)

A kör alakú polarizáló fényszűrő egy vékony keretben, antireflection bevonattal.
Előnyök: alacsony sokszínűség, achromatitás

Átfogó értékelés:

Marumi
MC kör alakú polarizátor

Körkörös polarizáló fényszűrő vékony keretben, többrétegű antireflection bevonattal.
Előnyök: alacsony sokszínűség, achromatitás
Hátrányok: magasabb ár a versenytársakhoz képest
Átfogó értékelés:

Marumi
WPC-CPL

A kör alakú polarizáló fényszűrő vékony keretben. Az antireflection mellett vízlepergető védőbevonattal rendelkezik.
Előnyök: alacsony sokszínűség, achromatitás
Hátrányok: magasabb ár a versenytársakhoz képest
Átfogó értékelés:

Promaster
Spectrum 7 polarizátor


Előnyök: kiegyensúlyozott teljesítmény a költségvetési kamerák számára
Hátrányok: chroma, alacsony élesség
Átfogó értékelés:

Raynox
Digitális polarizátor

Lineáris polarizáló szűrő megvilágítás nélkül vastag keretben.
Előnyök: kiegyensúlyozott teljesítmény a költségvetési kamerák számára
Hátrányok: chroma, alacsony élesség
Átfogó értékelés:

Hosszú szombat után visszatérek a fotózásról szóló cikkekbe. Ezúttal egy ilyen tartozékról beszélek polarizáló szűrő. 2005-ben egy hasonló cikket írtam, és most már be lehet vágni, de nincs sok értelme. Frissíteni akartam, de elolvasása után rájöttem, hogy könnyebb volt egy új írása.

Mi a polarizáló szűrő?

A szűrő lényege a fény polarizációja. Nem fogom részletesen leírni, hogy mi az, hogy a jelenség fizikai jelentése hogyan olvasható például a Wikipédiában vagy más, a fizikai jelenségekre szánt speciális webhelyen. Hogy őszinte legyek, megpróbáltam kitalálni, hogy mi volt ott írva, de nem tudtam - mindent, amit 15 évvel ezelőtt tanítottam a felsőfokú matematikáról és fizikáról, reménytelenül elfelejtettem. Biztos vagyok benne, hogy ugyanez történt az olvasók 99% -ánál, így egyszerű szóval elmondom, hogy mit ad a polarizáló szűrő?

Polarizáló szűrő   eltávolítja a fényvisszaverő fényt a fényképekben - napfény, a felületek visszaverődése, az ég fénye a légkörben lévő jégkristályok napfényének tükröződése miatt. Ennek eredményeként a fényes tárgyak mattnak tűnnek, és az ég tiszta időben nem kék, hanem sötétkék.

A polarizációs szűrő a tengelye körül forgatható, és a polarizációs hatás jellege megváltozik. Nézze meg az alábbi példát, és hasonlítsa össze, hogyan néz ki az ég, és milyen a víz a képeken.

Az ég tükröződése


  Az ég nem tükrözi, láthatjuk az alsó. Az ég kékje kissé dimmer lett.

Egy másik példa egy fotóra, amely a Photoshopban nem kezelt esti égboltot (alapértelmezés szerint a táj színtelítettségének beállítása).


  Egy kicsit természetellenes, de szép!

Ha még nem rendelkezik egy polarizáló szűrővel, talán most már a gondolat elkezd megszületni veled - meg kell venned! Nem vitatkozom, hogy a polarizáló szűrő - a táj felvételéhez szükséges dolog. De számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyekről tudni kell, hogy ne legyen csalódott a vásárlás során.

Vásároljon egy kör alakú polarizátort

A polarizáció lineáris, illetve kör alakú, a polarizációs szűrők szintén két csoportra oszlanak - lineáris és kör alakú. Megjelenésükben lehetetlen megkülönböztetni őket - mindkettőnek forgó része van, a külső különbség csak a címkézésnél van. A jelölés körkörös polarizátorai a CIRCULAR, a CIR vagy a C csoportba tartoznak (pl. CIR-PL vagy C-PL). Ha nincs ilyen jelölés, akkor a polarizátor lineáris. Szintén árnyékolja az égboltot, és eltávolítja a víz tükröződését, de a DSLR-nél az autofókusz nem fog megfelelően működni   - A fázisfókusz érzékelők összeomlanak. Körkörös polarizátorral nem lesz ilyen probléma.

Vásároljon egy polarizátort, amely ellenálló hatású

A fényvisszaverő bevonat kiküszöböli a fényvisszaverődés hatását az optikai rendszer lencséiből. Ha nincs fehérítő réteg, akkor a kép észrevehető zavarása akkor lehetséges, ha a nap eléri a lencsét. A megvilágosodott optika is gyenge gleccser ellenállással rendelkezik. Ha piros vagy arany gyűrűvel rendelkező lencse van (Canon és Nikon „top-end optikája”), akkor nem szabad egy kínai polarizátort felvenni 600 rubelre. Az alacsonyabb árszint, amiből több vagy kevésbé alkalmas polarizáló szűrő indul, most 3000 rubel tartományban van.

Melyik a polarizátorok gyártója?

Minden optikai gyártónak osztályozása van, így ez a kérdés helytelen. Elvileg bármilyen gyártó szűrőjét veheti igénybe, ha az átlagár magasabb, mint a kijelölt sáv. Sokkal több a szűrő átmérőjétől függ. Minél nagyobb az átmérő, annál drágább a szűrő. Nincsenek átfogó információk arról, hogy melyik szűrő közül választhat az N rubelre, de nem akarok ajánlásokat adni a mennyezetről. A HOYA CIR-PL HD 77mm polarizátort használom, teljesen megfelel nekem. Ellenőrzött személyesen általam   megoldás, vegye fel a HOYA CIR-PL HD-t.

Széles látószögű objektív esetén vegyen egy vékony keretű szűrőt.

Az ilyen szűrőket „vékonynak” is nevezik. Egy kicsit többet fizetnek, de keretük nem esik a keretbe az objektív széles látószögű helyzetében. Ha széles látószögű és szabványos „széles” keretszűrővel fényképez rá, akkor valami ilyesmit kap:


  A „teljes képkockás” 24 mm-es szélesvásznú szűrőn észrevehető vignettálást (a sarkok sötétebbsége) hoz létre

Ha rendelkezik egy APS-C mátrixú eszközzel (1.5 vagy 1.6 termés), és egy 15-16 mm széles látószögű objektívvel, akkor ugyanaz a dolog lesz. 18 mm-nél nem látható észrevehető vignettálás egy széles keretből.

A polarizátor nem mindig hasznos.

Ha oly módon forgatunk, hogy a nap mögöttünk van, vagy pedig az arcunkban ragyog, akkor a polarizációs szűrő gyakorlatilag nem lesz látható.

A polarizátor csak akkor működik, ha oldalirányban vagyunk a nap felé. Emiatt azonban az ég fényessége rendszeresen jelenik meg - egyrészt észrevehetően sötétebb lesz, mint a másik.


  Az ég jobb oldala sokkal sötétebb, mint a bal oldalon.

Egy másik vicces dolog az, amikor a keret közepén van egy „polarizációs lyuk”, és a széleken természetes lencse-matrica (árnyékolt sarkok).


  Az égen, mint két könnyű "hump"

Mindezek a dolgok inkább rontják a fényképeket, mint hogy kifejezzék őket, ezért próbálja meg megszabadulni a matricáról a 8-as nyílás lefedésével. Egy másik vignettálás könnyen korrigálható a Lightroomban, ha „tudja” a lencse profilját (ha nem tudja).

Ami a "polarizációs lyukat az égen", lásd az alábbi ajánlást ...

Ne használja vissza az extra széles szöget!

24 mm-en az ég fényereje nagyon észrevehető lesz (lásd az előző képet), nem is beszélve a rövidebb fókusztávolságról. De ha a zoomot kb. 35-40 mm-re mozgatja (teljes képkocka-egyenértékben), az ég "egyenletesebb" lesz.


  Minden itt többé-kevésbé normális! A zoom középső helyzetében lévő lencse nem matricázik, a polarizátor nem "lyukasztja" az égboltot

A polarizáló egy gradiens szűrővel kombinálható.

A gradiens szűrő egy üveg, két részre osztva - átlátszó és sötét. További információ erről olvasható. Ezután szinte fantasztikus képeket kaphat Photoshop nélkül ...


  Ne feledje, hogy két szűrő fokozza a széles látószögű matricát. Növelje a gyújtótávolságot úgy, hogy a szűrő kerete ne illeszkedjen a keretbe.

És még mindig - sűrűn ne csavarja a szűrőket egymással! A gyűrű szélén levő hornyok miatt a szűrők könnyen egymáshoz ragaszkodnak, majd kicsavarják őket, és sok munkát fognak fizetni (figyelembe véve, hogy mindkettő mozgó alkatrészei gördülnek, amikor megpróbálja csavarni az összeszerelt szerkezetet).

A polarizáló egy másik polarizátorral kombinálható.

Ez azt eredményezi, hogy egy változó sűrűségű szürke szűrő utánzása - elméletileg - egy jó dolog a délutáni lövéshez nagyon hosszú expozícióval. A szűrők egymáshoz képest történő elforgatásával szinte nulla fényátvitel érhető el. Azonban a mellékhatások is lehetségesek - a glakoustoychivost ellenállásának csökkenése, a színek torzulása. Nem is beszélve arról, hogy az autofókusz soha nem fog behatolni az ilyen „páncélba”, és a szűrő lencsére helyezése előtt kell összpontosítania.


  A naplemente nap, amikor két polarizátoron forgat, váratlanul mindenki számára kékre váltott, és hatalmas vörös fényt adott.

Ezt a példát a megfontolásokból adták ki és adták ki, „és mi fog történni, ha” ... Hogy őszinte legyek, nem tudom, mi a gyakorlati értéke ennek a döntésnek, de talán valaki érdekesnek fogja ezt az ötletet fejleszteni :)

Az árnyékolt égbolt hatása könnyen elvégezhető a Lightroomban polarizátor nélkül!


  Nyissa meg a fényképet és a "Javítás" részt

A következő dolgokat végezzük:

1. Nyissa meg a fényképet, és válassza ki a "Javítás" fület

2. Görgesse az eszközöket a "HSL / Color / Grayscale" szekcióhoz

3. Válassza ki a "Fény" beállítást (1)

4. Kattintson a nem feltűnő körre (2). Az egérmutató a nyílról keresztre és egy alatta lévő nyilakra változik.

5. Irányítsa a kurzort az égre, ahol felhők nélkül van (3), azt az egérrel elkapjuk, és húzzuk le. Ebben az esetben az ég sötétebb lesz, mintha a képet polarizátorral készítették volna.

Más eszközöket is kipróbálhat a "HSL / Color / Grayscale" szakaszban, például "Tint". Egy művelet megszakításához használja a Ctrl + Z billentyűkombinációt.

Erre én befejezem. Ami azt illeti, hogy szükség van-e egy polarizátorra, egy híres dalból fogok válaszolni: „gondolkodj magadnak, dönts magadról - hogy van-e vagy sem” :)