популярные | все (30) |
Поляризационные фильтры: съемка воды и стекла |
|
Как работает поляризационный фильтр?
Как и в первом уроке, изложение будет простым и нетехническим, с использованием обычной житейской терминологии и графических схем для иллюстрации, как воздействует поляроид на световые лучи. Для удобства мы включили много изображений (схем) и фотоснимков из первого урока. Свет распространяется главным образом в виде волн. К примеру, солнце распространяет световые волны, разные по величине, интенсивности и ориентации. Поляроид устроен таким образом, что позволяет некоторым определенным типам этих световых лучей проходить через объектив камеры, блокируя остальные световые волны или частично, или полностью. В зависимости от положения фильтр может пропускать через себя разные диапазоны световых волн. На рисунках, представленных ниже, можно заметить, что вертикально поляризованный свет проходит через вертикально расположенный поляроид (рис.1), в то время как горизонтально поляризованные световые лучи задерживаются фильтром в таком положении (рис.2).
Не расстраивайтесь, если эта идея не совсем вам понятна. В этом уроке мы используем несколько фотокадров, выполненных как с поляроидом, так и без него для того, чтобы лучше донести до вас смысл этих эффектов. А как только вы хотя бы раз сами поэкспериментируете с поляроидом, вы лучше почувствуете, как свет с ним взаимодействует.
Существует два типа фильтров: линейные и круговые. Имейте в виду, что линейные поляризаторы не особенно хорошо работают с цифровыми камерами, а также с видеокамерами с автофокусировкой или системой замера через объектив (TTL). Круговые поляроиды, хотя и стоят вдвое дороже, будут работать с камерой любого типа.
Это гораздо более доступно по средствам, чем покупка поляроида для каждого объектива, если только вы не имеете привычки «на ходу» менять объективы при съемке. В таком случае наше «жульничанье» с уменьшающими кольцами окажется слишком утомительным и отнимающим много времени.
Страница: 1 2 3 4 5 |
|