Ievads apgrieztā laukuma likumā

Anonim

Es nezinu par tevi, bet es nekad nebiju mazs matemātikas students. Man vidusskolā bija vajadzīgs pasniedzējs gan ģeometrijas, gan fizikas jomā. Es koledžā izvēlējos dubulto specialitāti (žurnālistika / angļu valoda), kurai nebija nepieciešama matemātika. Četrpadsmit gadus praktizēju jurisprudenci, kur jebkura vajadzīgā matemātika bija vai nu diezgan vienkārša, vai arī veikta ar kalkulatoru. Pat tad, kad es atmetu portfeli kameras somai un sāku jaunu karjeru, es jutos diezgan droši, zinot, ka neskaidrajai matemātikai nav vietas foto pasaulē.

Un tad Apgrieztā laukuma likums pacēla neglīto galvu.

Tas neizlēca un neuzbruka man uzreiz. Nē - apgrieztā laukuma likums tam ir pārāk viltīgs. Tas bija pacietīgi. Tas pauda savu laiku. Tas gaidīja, kad es kļūstu ērti savā jaunajā ādā - profesionāls fotogrāfs. Tas gaidīja, kad es jutīšos droši savās zināšanās un studijas apgaismojuma un ārpus kameras zibspuldzes izpildījumā. Un tad tas parādīja sevi.

Mēs visi nodarbojamies ar gaismu. Tas ir mūsu darbības noteicošais elements. Mēs uztveram gaismu kastē un izmantojam to stāsta stāstīšanai. Daži fotogrāfi sevi pieskaita “dabiskās gaismas” kategorijai, bet citi strādā ar savu burvību, stingri satverot ārpus kameras zibspuldzi. Lai gan apgrieztā kvadrāta likums biežāk spēlē ar strobotēm, tas ir absolūti jēdziens, kas attiecas uz katru gaismas avotu un tāpēc ietekmē katru fotogrāfu.

Tātad, kas tas ir? Visā pārlieku tehniskajā krāšņumā Apgrieztā kvadrāta likums - kā tas attiecas uz fotogrāfiju - ir vienādojums, kas gaismas avota intensitāti saista ar apgaismojumu, ko tas rada jebkurā noteiktā attālumā.

Huh?

Neatkarīgi no tā, kā jūs klasificējat sevi kā fotogrāfu, jūs jau zināt, ka gaisma pārvietojas. To var izkliedēt. To var atspoguļot. To var novirzīt. Bet tas ceļo. Tas nozīmē, ka laika gaitā un attālumā tā intensitāte var samazināties un samazināsies. Ko tas nozīmē jūsu fotogrāfijai? Tas nozīmē, ka divkāršojot zibspuldzes un objekta attālumu, uz objektu krītošā gaisma samazina līdz ceturtdaļai. Loģiski domājot, mēs varam pieņemt, ka divkāršojot attālumu, jauda samazināsies uz pusi. Patiesībā attāluma dubultošana samazina jaudu par 75%. Vienkāršāk sakot, tiek izmantots apgrieztā kvadrāta likums (cita starpā), lai noteiktu kritumu - subjekta apgaismojuma atšķirību, kad tas attālinās no objekta gaismas avots.

Apskatīsim grafiku, kas palīdzēs mums apiet šo jautājumu. Mēs skatāmies uz tukšu, apmēram desmit pēdu garu sienu, kas ir apgaismota ar vienu gaismas avotu. Skaitītāja rādījumi gar sienu parāda vienas pieturas pakāpienu progresēšanu. Ievērojiet, kā mēs pārvietojam vienu pieturu no f / 22 uz f / 16 dažu collu laikā, tomēr dažu pēdu laikā mēs pārvietojamies no pieturas no f / 4 uz f / 2,8.

Apgrieztā kvadrāta likums gaismas avota intensitāti saista ar apgaismojumu, ko tas rada jebkurā noteiktā attālumā. Vienas pieturas soli tiek izplatīti plašākā apgabalā, jo tālāk gaisma virzās tālāk.

Tagad, kad mēs saprotam, kas ir apgrieztā kvadrāta likums un kā tas ietekmē gaismas intensitāti, kā mēs to pielietojam savai fotogrāfijai? Pieņemsim, ka mēs pie sienas fotografējam četru cilvēku ģimeni. Ja mēs tos novietosim tuvāk gaismai - teiksim f / 8 - f // 11 diapazonā, mums būs daudz kontrastu starp objektiem. Tie, kas atrodas tuvāk gaismas avotam, uztver gaismas lielāko daļu un var būt pārāk eksponēti, savukārt tie, kas atrodas tālāk no tā, varētu būt nepietiekami eksponēti. Gaismas dispersija tik īsā attālumā nozīmē, ka gaisma, kas krīt uz mūsu objektiem, būs ļoti nevienmērīga. No otras puses, ja mēs pārvietojam savu ģimeni pa sienu līdz 7 vai 8 pēdu atzīmei, mums ir plašāks laukums, lai panāktu vienmērīgāku iedarbību visā grupā.

Tomēr atcerieties, ka tie paši principi attiecas ne tikai uz mūsu subjektiem, bet arī uz gaismas avota un fona attiecībām. Ja mēs fotografējam savu iedomāto ģimeni ar vienkāršu baltu sienu fonam, vienkārši pārvietojot tos tuvāk vai tālāk no sienas, tas ietekmēs to, vai siena šķiet balta, pelēka vai pat melna.

Līdz šim mēs esam apsprieduši, kas ir apgrieztā laukuma likums un kā tas attiecas uz ārpus kameras zibspuldzi. Bet kā ar dabisko gaismu? Tas pats jēdziens attiecas neatkarīgi no tā, vai izmantojat loga gaismu, atstarotāju, saulrietu vai jebkuru citu neelektrisku gaismas avotu. Gaismas pārvietošanās principi nemainās tikai tāpēc, ka attiecīgajai gaismai nav bateriju. Piemēram, divkāršojot objekta attālumu no loga, intensitāte samazināsies par 75%, ko piedzīvosiet ar strobi vai zibspuldzēm.

Tātad, kāda ir apakšējā līnija? Labākais padoms, ko varu sniegt par apgrieztā laukuma likumu, ir vienkārši to apzināties un saprast tā iespējamo ietekmi uz jūsu fotoattēliem un apgaismojuma iestatījumiem. Jo vairāk jūs saprotat gaismu un to, kā tā izturas, jo labāk būsit efektīvi sacerējis un izveidojis konsekventus attēlus ar mazāk izmēģinājumiem un kļūdām.