Infračervená fotografia: teória a prax. Infračervená fotografia na čiernobiely film Infračervená fotografia filter ako strieľať


Test: Alexander SLABUKHA, Sergej SCHERBAKOV

Pred nami sú dva filtre, cez ktoré nie je nič vidieť. Presnejšie, cez jeden z nich, ktorý má tmavočervenú, takmer čiernu farbu, sa vám ešte niečo podarí vylúštiť. Ide o infračervený filter B + W Infrared Dark Red 092, ktorý vyrába spoločnosť Schneider Optics, dcérska spoločnosť Schneider-Kreuznach.

Ak by existoval iba jeden filter, tento materiál by sa s najväčšou pravdepodobnosťou neobjavil. Cokin 007, Hoya R72, Heliopan RG715 - tieto filtre, dlhodobo prezentované na našom trhu a už plne ovládané fotografmi, sú prakticky analógmi "deväťdesiatich sekúnd". A v tomto ohľade je nepravdepodobné, že by sa od B + W 092 očakávali nejaké prekvapenia.

Ale z úplne čierneho B + W Infrared Black 093, a to je druhý zvažovaný filter, sú prekvapenia celkom možné. Ich dôvod je v spektrálnych charakteristikách tohto filtra vo vzťahu k umeleckej fotografii, ktoré sa zásadne líšia od charakteristík B+W Infrared Dark Red 092.

Filter B+W Infrared Dark Red 092 blokuje viditeľné svetlo až do vlnovej dĺžky 650 nm, prepúšťa 50 % pri 700 nm. Od 730 do 2000 nm prepúšťa viac ako 90 % žiarenia. Odporúča sa pre umeleckú fotografiu na čiernobiele infračervené materiály. Zväčšenie expozície pre rôzne materiály môže byť 20-40x.

Filter B+W Infrared Black 093 blokuje viditeľné svetlo až do 800 nm a prepúšťa 88 % pri 900 nm. Určené predovšetkým pre vedeckú fotografiu. Zriedkavo používaný vo výtvarnej fotografii kvôli katastrofálnemu poklesu citlivosti na svetlo čiernobielych infračervených filmov na všeobecné použitie.

Filter 093 skrátka prepúšťa len infračervené žiarenie, pričom v priepustnom pásme filtra 092 je určitá časť viditeľného spektra, ktorú dokážu zachytiť napríklad snímače digitálnych fotoaparátov.

Filtre sú dostupné v okrúhlych závitových rámoch s priemermi od 30,5 mm do 77 mm. Je pravda, že v obchodoch v Moskve nenájdete také množstvo a prezentovaný sortiment je zvyčajne obmedzený na najobľúbenejšie priemery od 58 mm a viac.

Na testovanie boli prijaté filtre s priemerom 72 mm. Úprimne povedané, chceli by sme, aby 77 mm fungovalo s profesionálnymi rýchlymi zoommi (pripomeňme, že tieto šošovky majú spravidla len taký spojovací závit pre filtre). Východisko sa však našlo - prechodný znižovací krúžok 72/77 mm.

Či k vinetácii z rámika filtra dôjde alebo nie, závisí od konštrukcie rámu objektívu a jeho ohniskovej vzdialenosti (presnejšie uhlu záberu). Jediný objektív, kde sme vinetáciu pozorovali, bola Sigma 10-20/3,5-5,6 EX DC HSM (pre DSLR s APS-C snímačom). Ale aj pri ohniskách 10-12 mm bolo pozorované len mierne rezanie rohov rámu a od f=13 mm to úplne zmizlo.

kamery
Fakt, že testované filtre sú závitové a majú veľký priemer, predurčil aj výber typu testovacej komory - reflexnej s vymeniteľnou optikou. A hoci sme ešte natočili klip infračerveného čiernobieleho filmu, hlavným testovacím nástrojom bol digitálny fotoaparát.

Na internete sú informácie o vhodnosti digitálneho fotoaparátu na infračervenú fotografiu. Samotná matrica je citlivá, niekedy dokonca veľmi výrazne, na infračervené žiarenie. Ale pred digitálnym snímačom je filter (vnútorný IR cut filter), ktorý toto vyžarovanie oneskoruje. A od toho, aké sú spektrálne charakteristiky matrice a tohto filtra, záleží na tom, ako vhodný je konkrétny fotoaparát na infračervenú fotografiu. Akosi však nemôžeme uveriť absolútnej nevhodnosti moderných DSLR ...

Ako testovacie fotoaparáty sme vybrali Nikon D50 a Canon EOS 350D. Predpokladá sa, že prvý je vhodný na infračervenú fotografiu a druhý nie je príliš dobrý.

Hlavná časť fotenia bola robená objektívmi Nikkor AF 24-120 / 3,5-5,6, Tokina AF 20-35 / 2,8 a Tokina AF 80-400 / 4,5-5,6 na fotoaparáte Nikon D50; EF-S 17-55 / 2,8 IS USM a EF 28-105 / 3,5-4,5 II USM - na fotoaparáte Canon EOS 350D.

Zaostrovanie
Napriek tomu, že s nainštalovaným filtrom 092 je obraz v hľadáčiku sotva viditeľný, systém automatického zaostrovania oboch fotoaparátov sa ukázal ako efektívny. V podmienkach dostatočného osvetlenia, napríklad cez deň v prírode, fotoaparáty celkom zreteľne zaostrili na objekt (len v hľadáčiku ho takmer nebolo vidieť).

Z toho vyplýva, že sa môžete spoľahnúť na automatizáciu fotoaparátu? Odpoveď bude takáto: v závislosti od fotoaparátu a aj tak nie vždy. Ide o to, že v infračervenej časti spektra je ohnisková rovina o niečo posunutá, t.j. šošovka kreslí ostrý obraz mierne v nesprávnej rovine ako vo viditeľnej časti spektra. A automatické zaostrovanie je nastavené tak, aby fungovalo vo viditeľnom rozsahu.

Tu však existujú určité nuansy. Takže fotoaparát Nikon D50 bez a s nainštalovaným filtrom 092 zaostril striktne na rovnakú vzdialenosť. To znamená, že snímky nasnímané s automatickým zaostrovaním cez tento infračervený filter budú neostré.

S fotoaparátom Canon EOS 350D je obraz iný. So zapnutým filtrom sa automaticky zaostrilo na trochu bližšiu vzdialenosť, obrázky sa ukázali byť dosť ostré, takže manuálna korekcia zaostrenia môže byť vynechaná. Ako ukázala prax, pri použití Canon EOS 350D je korekčná stupnica pre snímanie v infračervenom rozsahu vhodná pre silný filter 093 a pre filter 092 by sa mala značka posunúť približne dvakrát bližšie k bežnej značke zaostrenia v viditeľný rozsah.

Keď už hovoríme o korekcii zaostrenia, máme na mysli nasledovné. Niekedy je na rámoch šošoviek, presnejšie na stupnici vzdialenosti, aplikovaná jedna alebo viac (v prípade zoom objektívu) značiek dodatočných k hlavnej. Ich účelom je korigovať zaostrenie objektívu tak, aby po inštalácii infračerveného filtra zostal obraz v ohniskovej rovine fotoaparátu ostrý. Postupujte nasledovne. Najprv bez filtra zaostrite na objekt – automaticky alebo manuálne. Potom po nainštalovaní filtra a prepnutí automatického zaostrovania fotoaparátu do manuálneho režimu posuňte mierku objektívu tak, aby sa zaostrovacia vzdialenosť oproti hlavnej značke posunula na „infračervené“.

Pri práci s filtrom 093 to musíte urobiť. A hoci fotoaparáty niekedy dokázali zaostriť cez taký čierny filter, stále stojí za to uznať, že systémy automatického zaostrovania nie sú navrhnuté tak, aby s ním pracovali.

Po vykonaní tejto korekcie zaostrenia pomocou filtra 092 sme na Nikon D50 získali krištáľovo ostré infračervené snímky a pri plnej clone. Za presne rovnakých podmienok sa obraz s filtrom 093 ukázal ako jemne mydlový.

Ale čo ak na šošovke nie sú žiadne infračervené zaostrovacie značky (spravidla ide o lacné šošovky)? Treba si na vlastnej koži vyskúšať praktickým spôsobom určiť aspoň približne potrebný pohyb a výrazne zacloniť objektív. Clona však citeľne predĺži rýchlosti uzávierky a pri infračervenom snímaní sú už veľké. Ak nie dlhodobo.

expozícia

Fotografovanie s infračervenými filtrami si vyžaduje zvýšenie expozície, v praxi ide o rýchlosť uzávierky vypočítanú uzávierkou. Pre filter 092 je toto zvýšenie výrazné, pre 093 veľmi výrazné.

Meranie Nikon D50 funguje celkom presne cez filter 092, pričom zvýšenie expozície je cca 5-6 EV, čo je veľmi dobré. Nazvime túto expozíciu základnou expozíciou pre infračervenú fotografiu. Ale aj keď meranie fotoaparátu fungovalo s filtrom nepresne alebo nefungovalo vôbec (ako pri 093), nie je ťažké nájsť základnú expozíciu, aspoň z histogramu snímky – mala by byť „dobrá“. Mimochodom, po zistení nesúladu medzi základnou a normálnou expozíciou (t. j. pri snímaní vo viditeľnom rozsahu spektra) v krokoch EV nemôžete použiť expozičný systém fotoaparátu, ale merať externým expozimetrom.

Meranie na Canon EOS 350D tiež funguje cez filter 092, ale obrázky sú tmavé (silné podexponovanie) a je potrebné pridať ďalších 4-5 krokov. V tomto prípade je celkové zvýšenie expozície voči základni 10-11 krokov.

Filter 093 bude oproti 092 vyžadovať zvýšenie expozície o ďalšie 4 kroky, takže pri fotení cez neho budete musieť zvýšiť expozíciu: pre Nikon D50 o 10 EV, pre Canon EOS 350D - o 16 (!).

Akých je 16 krokov v praxi? Povedzme, že za slnečného dňa pri ISO 200 môže byť rýchlosť uzávierky pri f/5,6 1/2000 s. Nárast o 16 krokov ho predĺži na ... 30 sekúnd! A v zamračenom počasí so slabým osvetlením sa skóre zníži na minúty. Práca na vysokých ISO (súčasne budú kratšie časy uzávierky) je teda pre fotoaparát Canon nevyhnutným opatrením, no obrazu to neprospieva. Dlhá expozícia a vysoké ISO sú presne tie dôvody, ktoré sťažujú infračervené snímanie Canon EOS 350D.

Pri fotení cez filter 092 by sme odporučili neobmedzovať sa na základnú expozíciu, ale urobiť si ďalšie 2-3 snímky, pričom rýchlosť uzávierky vždy zväčšíte o jeden krok. V tomto prípade bude obrázok na LCD obrazovke fotoaparátu vyzerať hrozne a histogram bude vykazovať silné preexponovanie, ale aj tak je žiaduce vytvoriť tieto dodatočné „chybné“ snímky. Prečo - povieme o niečo neskôr.

Liečba
Snímanie s oboma filtrami vedie k vysokofarebným snímkam. Pri 092 prevláda červeno-oranžový odtieň, pri 093 - červenofialový. V každom prípade väčšina exteriérových záberov s fotoaparátom Nikon bola práve taká. (Odtieň závisí od spektrálneho zloženia osvetlenia, charakteristík infračerveného filtra, charakteristík interného cut filtra a farebných filtrov na snímači, ako aj od algoritmu interpretácie farieb procesora fotoaparátu alebo počítačového programu.) Preto , silná korekcia vyváženia bielej je nevyhnutná a je lepšie ju urobiť v súbore RAW. Použili sme konvertory Adobe Camera Raw (ACR) a Pixmantec RawShooter 2006 (RS 2006).

Pri prevode obrazu na čiernobiely sa takmer úplne bez problémov ukázal filter 093. Stačí kvapkadlom nastaviť vyváženie bielej a obraz je monochromatický (alebo skoro). Áno, je zdĺhavý, kontrast je značne znížený, ale dá sa jednoducho opraviť priamo v konvertore alebo neskôr v editore. Filter 093 je skrátka jednoduchý a rýchly prevod infračerveného obrazu na čiernobiely.

To isté sa nedá povedať o filtri 092. V tomto prípade obraz nebude čisto čiernobiely. Dôvodom je, že tento filter okrem infračerveného prepúšťa aj časť viditeľnej časti spektra, takže obraz na obrázku je kombináciou normálneho a infračerveného. Takže v konvertore, napriek tomu, že obrázok bude vyzerať ako farebný, musíte vytvoriť dobrý základ, aby ste neskôr v editore získali vizuálne príjemný infračervený efekt. Jedným slovom, musíte makať.

Ako rozlíšiť bežnú čiernobielu fotografiu od infračervenej? Po prvé, podľa tonality zelenej vegetácie - stáva sa svetlošedá a dokonca takmer biela. Je to tak – zelená dobre odráža infračervené žiarenie, a preto by mala pôsobiť svetlo. Takéto zvýraznenie na obrázku sa nazýva efekt dreva, ale to nemá nič spoločné so stromom. (V skutočnosti je efekt pomenovaný po slávnom experimentálnom fyzikovi, ktorý vo svojom výskume používal ultrafialové a infračervené zobrazovanie - Robert Wood / Robert Wood).

Ako sme si všimli, niektoré obrázky boli prevedené na čiernobiely infračervený obraz pomerne ľahko, zatiaľ čo iné boli dosť problematické. Z hľadiska rozloženia tonalít sa obraz líšil od bežnej čiernobielej, no ani infračerveným sa veľmi nepodobal. Je jasné, že infračervená zložka obrazu je nejakým spôsobom rozložená cez RGB kanály obrazu. Je dôležité vedieť tieto informácie nájsť a extrahovať čo najefektívnejšie.

Na snímkach zhotovených Nikonom D50 bol vo väčšine prípadov infračervený signál v modrom kanáli obrazu, niekedy v zelenom a veľmi zriedkavo v červenom, alebo vo všetkých troch súčasne. (Pri iných fotoaparátoch môže tento vzťah zostať, ale môže sa líšiť, preto si preštudujte svoj model.)

Aby nedošlo k natiahnutiu „slabého“ modrého kanála, odporúčame vám urobiť niekoľko záberov pri snímaní, čím zvýšite expozíciu v porovnaní so základným. Preexponovanie v 2-3 krokoch bude úplne stačiť.

S takouto zásobou zdrojových materiálov je postup konverzie snímok zhotovených cez filter 092 značne uľahčený. Musíte vybrať rám s najlepším modrým kanálom a "vytiahnuť" tento kanál, nevenovať pozornosť ostatným. Toto je všeobecná schéma, podrobnosti sa v každom prípade môžu líšiť.

A ďalej. Spočiatku bude dobrá plnosť "infračerveného kanála" (napríklad modrého) vyžadovať menej jeho transformácií v konvertore, a preto bude na konečnom obrázku aj menej šumu a artefaktov. Napríklad sme dostali úplne čisté infračervené snímky bez šumu, hoci pôvodný farebný rám vyzeral skôr ako úprimné manželstvo.

Takže čas strávený natáčaním duplikátov je plne opodstatnený.

Záver
Ktorý z uvažovaných infračervených filtrov by mal byť preferovaný? Pre fotografov, ktorí sa stále držia filmu, je nepravdepodobné, že to bude B+W Infrared Black 093. Vyžaduje filmy, ktoré sú senzibilizované ďaleko v infračervenej oblasti.

Rovnaký filter vám však umožňuje rýchlo (ak neberiete do úvahy veľmi dlhé rýchlosti uzávierky pri snímaní) a ľahko získať digitálne čiernobiele fotografie.

Filter B + W Infrared Dark Red 092 možno považovať za univerzálny, vhodný pre film a digitálnu fotografiu. A niektoré problémy, ktoré môžu vzniknúť pri spracovaní záberov nasnímaných s ním, sú viac než kompenzované prevádzkovými výhodami – fungujúcou automatizáciou fotoaparátu a kratšími rýchlosťami uzávierky pri snímaní.
F&V

Ak zatvoríte oči a priložíte ruku k tvári, môžete cítiť jej teplo. Keď otvoríme oči, vidíme ruku na vlastné oči. Hoci oba tieto javy sú človeku známe už tisíce rokov, to, že sú založené na spoločnom princípe – žiarení, sme pochopili až relatívne nedávno, vlastne súčasne s príchodom fotografie.

Teplo pociťované pokožkou je tzv. vzdialené infračervené žiarenie (podmienečne od mikrónových po milimetrové vlnové dĺžky), ktoré sa nachádza za viditeľnou časťou spektra 400-700 nm. A hneď vedľa je blízke infračervené (700-900 nm), ktoré sa teraz dá bez väčších problémov použiť na fotografovanie.

V histórii infračervenej fotografie sú dve udalosti a s nimi spojené dve osoby, ktoré si určite zaslúžia zmienku. Prvá udalosť dokázala, že za viditeľným je neviditeľné svetlo, druhá demonštrovala možnosť fotografovania v tomto neviditeľnom rozsahu.

Anglický astronóm William Herschel / William Herschel pri rozklade svetla na spektrum pomocou hranola vo svojich experimentoch (1800) zistil, že existuje niečo mimo viditeľného rozsahu, čo môže pôsobiť na fotosenzitívne materiály v ultrafialovej oblasti a tepelné teplomery v infračervenej oblasti.

Pomocou senzibilizovaných emulzií a filtrov vlastnej konštrukcie urobil slávny americký fyzik Robert Wood v roku 1910 prvé infračervené fotografie. Boli medzi nimi zábery krajiny, zobrazujúce belosť živej vegetácie a čiernu jasnú dennú oblohu, pre neskúsených divákov nečakanú.

Aby bolo možné fotografovať v infračervenom rozsahu, bolo potrebné vymyslieť senzibilizáciu a filtre, ktoré odrežú viditeľnú zložku svetla. Senzibilizačná látka funguje ako sprostredkovateľ – zachytáva energiu infračerveného žiarenia a následne spúšťa proces osvetlenia strieborných solí, ktoré sú citlivé v krátkovlnnej oblasti spektra. Pretože zároveň je zachovaná ich citlivosť na viditeľné žiarenie, nie je možné oddeliť infračervený obraz od okom viditeľného, ​​pokiaľ nie je odrezaný filtrom. Ak tak neurobíte, potom zmes viditeľných a infračervených snímok poskytne matný obraz s nízkym kontrastom pre krajinné scény, ktorý sa trochu približuje zmesi pozitív a vlastných negatívov.

Matrice digitálnych fotoaparátov, na rozdiel od tradičných materiálov, majú dobrú svetelnú citlivosť na viditeľné aj blízke infračervené svetlo. Pretože Keďže kontrast jasu infračerveného obrazu nezodpovedá kontrastu jasu vo viditeľných farebných kanáloch, pre správnu reprodukciu obrazu viditeľného okom je potrebné infračervenú zložku odrezať špeciálnym filtrom, ktorý sa zvyčajne inštaluje priamo na matice.

Ďalším dôvodom, prečo je potrebné v digitále odrezať infračervený rozsah (a pri všeobecných fotografických filmoch, ktoré naň nie sú citlivé, takýto problém jednoducho neexistuje) je disperzia - závislosť indexu lomu od vlnovej dĺžky.

Dlhšia vlna je šošovkami fotografických šošoviek lámaná menej ako kratšia. Aby boli fotografie jasné, používajú sa optické systémy zo skiel rôznych kvalít, čo umožňuje viac či menej zredukovať viditeľné lúče do jedného bodu. Ale takéto achromáty a apochromáty neberú do úvahy infračervené lúče. Výsledkom je, že viditeľný alebo infračervený obraz je neostrý a celkový obraz vyzerá rozmazane a chýba mu kontrast.

Infračervená fotografia je pre moderného amatérskeho fotografa celkom dostupná. Aby ste to dosiahli, musíte vyriešiť dva problémy: nájsť fotografický materiál (film alebo matricu) citlivý na infračervené žiarenie a filter, ktorý odreže viditeľný obraz. Zároveň by mal byť takýto pár správne vybraný na základe nasledujúceho princípu: filter by mal čo najviac odrezať viditeľné a ultrafialové oblasti a ponechať len infračervené - a zároveň sa pretínať s oblasťou, v ktorej fotosenzitívny materiál má stále dostatočnú citlivosť.

Pokyny pre infračervené filmy poskytujú odporúčania, ktoré filtre a za akých podmienok spracovania môžete dosiahnuť dobrý výsledok. Výrobcovia digitálnych fotoaparátov (s výnimkou vysoko špecializovaných) nepíšu, ako ich použiť na snímanie v infračervenom rozsahu.

Svetlo rôznych vlnových dĺžok sa pri prechode šošovkou rôzne láme. Výsledkom je, že iba lúče určitého spektrálneho rozsahu sú presne zaostrené v rovine filmu alebo matrice. Zaostrenie na obraz viditeľný v hľadáčiku vedie k tomu, že infračervené lúče nie sú zaostrené do bodu, ale tvoria bod v tejto rovine. Ak je fotografický materiál necitlivý na infračervené žiarenie, tento bod výrazne neovplyvní ostrosť obrazu.

Pri infračervenej fotografii je opak pravdou. Chceme zvýrazniť dosť slabý infračervený signál na silnom viditeľnom pozadí. V tomto prípade musia byť splnené dve podmienky: zaostriť presne infračervené lúče a nedopustiť, aby lúče viditeľného rozsahu rozmazali obraz.

Zaostrovať pomocou infračerveného snímania môžete manuálne aj pomocou automatiky fotoaparátu. Keďže vizuálne zaostrenie cez infračervený filter nie je možné, musíte zaostrovať manuálne, buď metódou postupných pokusov (pri digitálnom aj zrkadlovom je to celkom vhodná technika), alebo pomocou indikátora posunu pri snímaní v infračervenom pásme. rozsah. Tento ukazovateľ je zvyčajne vyznačený na stupnici vzdialenosti väčšiny dobrých šošoviek. (Aby ste mali predstavu o konkrétnych číslach, zoberme si príklad. S objektívom Canon EF 28-105/3,5-4,5 II USM pri 28 mm sa dosiahne zaostrenie pre infračervené lúče prichádzajúce z nekonečna, keď je stupnica vzdialenosti nastavená na asi 4 m.)

Infračervené korekčné stupnice, ktoré sa aplikujú na šošovky, sú vypočítané pre použitie určitých materiálov citlivých na svetlo a špecifických filtrov. Preto nemožno dúfať, že sa dajú použiť pre akýkoľvek infračervený filter na akejkoľvek digitálnej zrkadlovke.

Systém automatického zaostrovania zrkadlovky využíva snímače, ktoré majú určitú spektrálnu citlivosť. Ak je rozsah ich citlivosti rozšírený do infračervenej oblasti, potom tieto senzory budú pracovať za filtrom. Ale spoliehať sa na ne sa tiež zvlášť neoplatí. V prípade senzorových systémov filter + matrica a filter + autofocus by sa maximá citlivosti vo všeobecnosti vôbec nemali zhodovať.

Takže najspoľahlivejším spôsobom zaostrenia sú postupné pokusy. Ak neustále používate špecifickú sadu zariadení na infračervenú fotografiu, poznáte jej vlastnosti a umiestnite svoje vlastné značky na stupnici objektívu, alebo ak budete mať šťastie, jednoducho použijete automatické zaostrovanie.

Druhú podmienku – nedovoliť viditeľným lúčom rozmazať infračervený obraz – nie je ťažké splniť výberom „správneho“ filtra. Pri silných filtroch sa vykonáva automaticky. No pre tie slabé, cez ktoré prechádza aj viditeľný obraz, je niekedy ťažké získať jasný obraz. Pri kúpe filtra je lepšie zamerať sa na „nepriehľadný“, t.j. úplne odreže viditeľnú časť spektra.
____________________________________

Infračervené filtre Schneider
Oba filtre Schneider boli merané v našom laboratóriu na spektrometri. Pre porovnanie sú uvedené výsledky meraní IR filtra Heliopan RG715. Ako je možné vidieť z grafov spektrálnych závislostí priepustnosti (1), získané výsledky sú v dobrej zhode.
s deklarovanými charakteristikami filtrov. Maximálny prenos 092 IR a RG715 sa nachádza vo viditeľnej oblasti pri vlnovej dĺžke 750 nm. Maximálny prenos 093 IR leží mimo šírky pásma laboratórneho spektrometra (792 nm) v blízkej IR oblasti.

Graf (2) ukazuje spektrálnu závislosť priepustnosti tepelného filtra inštalovaného pred matricou na odrezanie IR žiarenia. Testovaný filter bol prevzatý z 1/1,8“ CCD z kompaktného fotoaparátu. Ako je vidieť, priesečník priepustných oblastí testovaných filtrov a ochranného tepelného filtra leží v úzkom pásme vlnových dĺžok 650-700 nm a priepustnosť v tomto pásme nepresahuje úroveň 0,1. Pre tonálne vypracovanie obrazu je preto potrebné výrazné zvýšenie expozície. Vlnový charakter priepustnosti pri vlnových dĺžkach 450-600 nm je znakom toho, že filter je interferenčný (v starej literatúre sa môžete stretnúť s výrazom dichroický).

A aká je spektrálna citlivosť skutočného digitálneho snímača? Uvádzame typickú relatívnu citlivosť Sony 1/3-palcový EX view HAD CCD CCD (údaje výrobcu). Matrica je čiernobiela bez farebných mozaikových filtrov pred fotodiódami. Graf (3) ukazuje, že spektrálna citlivosť siaha do blízkej IR oblasti spektra až do 1000 nm. Pri úrovni 50 % maxima je hraničná vlnová dĺžka 800 nm a pri úrovni 20 % je to 910 nm.
___________________________________

Schneider B+W infračervená tmavo červená 092
Charakteristika: priepustnosť 0 % pri 650 nm, 90 % pri 730 nm
Odhadovaná cena: 2900 rub. (D 72 mm)
klady: vysoká ostrosť obrazu
Mínusy: problematické získavanie IR obrazu
Pridať. informácie:

Článok na túto tému som sľúbil už dávnejšie, tak ho opravujem.

Nebudem opakovať základy toho, čo je infračervená fotografia, to sa dočítate v knihe nižšie (bohužiaľ, ruské knihy sú v angličtine len na vašu špeciálnu žiadosť kvôli autorským právam). Poznamenám len, že ide o neviditeľné spektrum svetla (700-1000nM), ktoré nám dáva možnosť nových experimentov vo fotografii, umožňuje nám získať veľmi zaujímavé námety z niekedy nezaujímavých námetov. A v článku chcem len opísať, aké príležitosti nám to dáva a aké ťažkosti vznikajú, čo v knihe nie je popísané.

kniha infračervených fotografií

O infračervenej fotografii

Možno si myslíte, že ak fotíme infračervené spektrum, môžeme na obrázku vidieť, ktoré predmety sú horúce a ktoré studené? Žiaľ, nie je. Tento rozsah nám umožňuje vidieť iba odrazené infračervené lúče a navyše v blízkej infračervenej oblasti, ktorá je blízka spektru viditeľného svetla. To nám dáva tmavú oblohu, tmavú vodu a biele listy na stromoch, keď na ne svieti slnko.

Pravdepodobne ste už videli infračervené fotografie a prekvapia vás nezvyčajnými farbami pre čiernobiele fotografie. Fotograf, ktorý nemá skúsenosti s infračervenou fotografiou, si teda môže myslieť, že obrázky sú čiernobiele. Ale vychádzajú v červenej farbe od svetlej po tmavú, takmer čiernu, ako by to malo byť v spektre blízkom obyčajnému červenému svetlu.

toto sú IR snímky na obrazovke

Ďalej prevedieme obrázok na BW. V skutočnosti môžeme obrázok zafarbiť podľa ľubovôle v akýchkoľvek farbách Zmiešavač kanálov V Adobe Photoshop alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom pre nás. Toto je bez princípu. Zásadne odlišné - máme k dispozícii iba odtiene červenej, a preto je dosť ťažké (ale možné) získať veľmi odlišné farby.

Po prevode na B/W dostaneme niečo podobné ako na obrázku nižšie. Práve som odstránil sýtosť farieb, a ak to robíte profesionálnejšie, s Zmiešavač kanálov možno dosiahnuť vyššiu kvalitu.

infračervená fotografia prevedená na ČB

Možno máte legitímnu otázku: nestane sa to isté, ak len prevediem pôvodný obrázok na BW? Nebudem pracovať. Pozri nižšie.

Tu je pôvodný obrázok.

Pôvodný obrázok bez filtrov

A je to tu, jednoducho prevedené na ČB odstránením sýtosti farieb (pre rýchlosť).

bežný záber bez IR filtra, prepočítaný na ČB

Nižšie na obrázku môžete posúvať posúvač doľava a doprava. Vľavo je normálny čiernobiely obraz, vpravo infračervený obraz.

Zdá sa byť celkom jasné, že infračervený obraz v ČB nie je rovnaký ako bežný BW obraz. Odtiaľ pochádzajú naše nové príležitosti vo fotografii!

Na infračervenú fotografiu môžete použiť rôzne filtre, vrátane Cokin 007 (89B), ktorý používam ja.

infračervený filter Cokin 007 (89B) v držiaku

Odrezali viditeľné spektrum a ponechali iba IR rozsah. V závislosti od filtra sa môže IR rozsah trochu túlať a trochu sa prekrývať s viditeľnou červenou.

filter Cokin 007 (89B) - neprepúšťa viditeľné spektrum svetla

Z výhod takéhoto filtra možno poznamenať, že sa hodí pre všetky šošovky. Na držiak si stačí vybrať krúžok s príslušným priemerom závitu.

A z mínusov je silný na širokouhlých objektívoch kvôli veľkej hrúbke držiaka, a teda musíte vyzdvihnúť to, na čom žiadny nie je. Ďalšou nevýhodou je, že filter je veľmi voľne pripevnený k prednému prvku objektívu, vďaka čomu viditeľné svetlo dopadá na cieľ medzi filtrom a objektívom a osvetľuje rám na okrajoch. Aby ste tomu zabránili, môžete použiť akúkoľvek tmavú handru, napríklad tričko z vecí, ktoré máte po ruke. Jemne zakryte cieľ zo všetkých strán. Ak máte niečo vhodnejšie, bude to pohodlnejšie vo všetkých smeroch. Bude stačiť elektrická páska a pásik čierneho zamatu a tak ďalej.

filter Cokin 007 (89B) a štrbinu, ktorú je potrebné prekryť, aby ste získali zábery bez prepúšťania okolo okrajov

V tomto článku hovorím o IR fotografii s bežnými zrkadlovkami, ale existujú špeciálne fotoaparáty, ako napríklad Canon 20Da, ktoré nemajú vo vnútri IR filter a sú schopné zachytiť IR spektrum pri oveľa vyšších rýchlostiach uzávierky alebo upravené fotoaparáty, ktoré tiež znižujú rýchlosť uzávierky a môžu byť s vlastným filtrom, ktorý mierne zafarbí viditeľné spektrum. Samozrejme poskytujú oveľa viac možností, ale predpokladám, že nemáte špecializovaný fotoaparát (inak už viete o IR fotografii pomocou špeciálneho fotoaparátu dosť) a nemáte veľkú chuť natrvalo upravovať existujúcu DSLR.

Ak máte neupravenú DSLR, tak má IR filter, ktorý bráni prechodu IR lúčov, a preto sme na fotenie potrebovali ďalšie filtre, ktoré odrežú viditeľné spektrum svetla. A preto potrebujeme statív na fotenie pri šume prijateľnom pre moderné matrice.

Navyše, automatické zaostrovanie nám už nie je pomocníkom. Zaostrujeme automatickým zaostrovaním na bežný obrázok, potom nasadíme filter a zavedieme korekciu podľa červeného bodu na objektíve.

v oblasti vyznačenej bielou farbou vidíte štandardnú čiaru zaostrenia (bielu) aj červenú bodku, na ktorú je potrebné sa v prípade IR fotografie posunúť

Bohužiaľ, nie všetky moderné objektívy majú takýto korekčný bod pre infračervenú fotografiu. Zostáva len upnúť clonu, aby ste kompenzovali chýbajúce. A tiež snímať zaostrovanie na nekonečno alebo hyperfokálnu vzdialenosť.

Pôvodný obrázok, f8, 1/100, iso 100

Tu môžete jasne vidieť, že kvety, ktoré sa na bežnej čiernobielej fotografii spájajú s listami rastliny, sa na infračervenej fotografii stávajú žiarivo biele. Obloha je tmavšia, čo dáva obrázku emotívnejšie sfarbenie. Z úplne banálnej zápletky sme teda dostali niečo zaujímavé. Tu už každý experimentuje a hľadá svoje kontrasty.

Stojí za zváženie, že pre IR fotografiu sú odlišné, a preto sa obrázok, ktorý by mohol vyzerať zaujímavo vo viditeľnom spektre, môže stať nezaujímavým aj v IR rozsahu. Musíte prepnúť videnie obrazu do nového režimu.

O vode, listoch a oblohe som už hovoril. Teraz pribudli kvety. Pre krajinu ako celok to stačí. Na krásnych infračervených fotografiách často nájdete rôzne kombinácie týchto prvkov. Biele kríky pozdĺž rieky, osamelý biely strom na sivom poli proti čiernej oblohe. Kvitnúce stromy môžu byť tiež veľmi krásne. Niektorí fotografi radi fotia ľudí v IR a ukážky nájdete v knihe. Ukázalo sa tiež, že je to celkom zaujímavé a trochu podobné rámom zo starých filmov.

originálna fotka, F8, 1/160s, ISO100

Obyčajná krajina nadobudne úplne nový, zaujímavý vzhľad...

Originál foto, bez filtra. F8, 1/320 s, ISO 100

Takže si zhruba predstavujete, čo môžete získať bežnou digitálnou zrkadlovkou.
Faktom však je, že ak sa nad tým zamyslíte, je logické predpokladať, že IR filter, ktorý je vo fotoaparáte, veľmi vážne prispieva k obmedzeniu našich možností v IR fotografii. Používame len malé zvyšky IR dosahu, ktoré ostanú po filtri.

Záver je teda taký, že je žiaduce odstrániť filter, aby sa získali maximálne príležitosti. Našťastie existuje dostatok služieb, ktoré túto úpravu vykonávajú, a to nielen pri odstraňovaní filtra, ale aj pri inštalácii dodatočného filtra namiesto štandardného, ​​čo vám umožňuje fotiť v jednom štýle, ktorý máte radi.

snímky po inštalácii špeciálnych filtrov na fotoaparát upravený pre IR fotografiu

Úprava Canon 5D mark II pre infračervené snímanie

Nezodpovedám za výsledok, ktorý získate po prerobení fotoaparátu. Tieto obrázky sú prezentované len na vzdelávacie účely a je žiaduce, aby fotoaparát rozobral odborník. Toto je odporúčané na stránke, z ktorej boli obrázky prevzaté a takto to odporúčam.

Ale máme veľa ľudí, ktorí sa radi hrabú vo vnútri, takže...

Potrebné nástroje

- Infračervený filter ako náhrada za štandardný (nutný na objednávku)
- Malý krížový skrutkovač
— Pinzeta
- Vzduch z plechovky
- Nástroje na čistenie šošoviek
- uzemňovací vodič

Ak odkaz zmizne, pošlite mi e-mail o obrázky.

Niekoľko príkladov IR fotografií

Ak sa chcete naučiť úplne novú a nezvyčajnú techniku ​​fotografovania, táto príručka je presne to, čo potrebujete. Možno ste uviazli v rutine, alebo sa len chcete naučiť zručnosť, ktorú má (zatiaľ) málokto. Proces vytvárania éterických a takmer nadpozemských infračervených snímok sa môže stať veľmi návykovým a dúfam, že po prečítaní tohto článku si to, čo ste sa dočítali, určite vyskúšate v praxi.

Začnem malým teoretickým základom, po ktorom si poviem dôvody, prečo túto techniku ​​aspoň vyskúšať a na záver vám dám pár vecí na zamyslenie, kým začnete.

Čo je to vlastne infračervená fotografia?

Skrátka, pri tomto prístupe kamera zachytáva len infračervené svetlo, ktoré sa nachádza v časti elektromagnetického spektra pre ľudské oko neviditeľnej. Ten zahŕňa frekvenčné rozsahy elektromagnetického žiarenia od krátkovlnných gama lúčov až po rádiové vlny, ktorých dĺžka sa meria v stovkách metrov.

Ľudské oko je schopné vnímať svetlo (elektromagnetické žiarenie) s vlnovou dĺžkou od 350 nanometrov (fialová) do 760 nanometrov (červená). Všetko, čo vidíme, je v tomto malom spektre. To znamená, že okolo nás je celý neviditeľný svet!

Dobrou správou je, že digitálne fotoaparáty sú schopné vnímať žiarenie v širšom rozsahu ako ľudské oko. Vidia rovnako dobre ako ultrafialové svetlo (< 380 нм), так и инфракрасный (>760 nm).

Priamo pred snímačom fotoaparátu je zvyčajne sklenený filter, ktorý blokuje UV a IR svetlo a ponecháva len viditeľný rozsah, ktorý často potrebujeme.

V tejto konkrétnej situácii nás zaujíma blízka infračervená oblasť spektra. Zahŕňa vlnové dĺžky 760-1200 nm alebo tak. Všetky tieto technické detaily sa môžu zdať zbytočné, ale majú priamy vplyv na typy fotografií, s ktorými skončíte. Viac o tom neskôr.

Poznámka: Infračervené zobrazovanie v rámci tohto článku nie je to isté ako termografia. Infračervená termografia pracuje s vlnovými dĺžkami 3000-15000 nm.

5 dôvodov, prečo vyskúšať infračervenú fotografiu

1. Toto je neviditeľný svet, ktorý je absolútne skutočný.

Infračervené svetlo existuje v rozsahu neviditeľnom pre ľudské oko. Je to ako farba, ktorá je ešte červenšia ako červená. Niekedy sa farby IR obrazov nazývajú „falošné“. Táto definícia vychádza zo skutočnosti, že pri infračervenej fotografii sa neviditeľné svetlo prenáša tak, aby sa stalo viditeľným. Výsledkom je fotografia s neprirodzenými farbami. Existujú metódy následného spracovania, ktoré vám umožňujú získať „správne“ farby. Farba v IR je však len interpretáciou reality. Podľa definície tu nie je žiadna farba. Z tohto dôvodu veľa ľudí uprednostňuje IR fotografie čiernobiele. Iných naopak táto farba priťahuje. On je iný.

2. Môžete poskytnúť vzhľad a dojem, ktorý nemožno sprostredkovať iným spôsobom.

Čierna obloha uprostred dňa, jasné biele oblaky a biele lístie - táto fotografia vyzerá veľmi nezvyčajne. Samozrejme, časť efektu je možné obnoviť v postprocese, ale vzhľad bude stále iný.

Dokonalý príklad toho, čo sa dá dosiahnuť pomocou infračervenej fotografie. .

Týka sa to najmä farebného IR zobrazovania. Ak na vás tento vzhľad zapôsobí, najlepší spôsob, ako ho obnoviť, je upraviť fotoaparát tak, aby fungoval s IR.

3. Poludňajšie svetlo, ktoré je zvyčajne nežiaduce pre väčšinu typov fotografovania v exteriéri, je ideálne pre infračervené žiarenie

Charakteristiky infračerveného svetla sú úplne odlišné. To znamená, že v osvetlení platia aj iné pravidlá. Ak pracujete v interiéri s rôznymi typmi umelého osvetlenia, všimnete si, že IR fotografie nevychádzajú úplne správne.

Tmavá obloha na poludnie môže vytvoriť dramatický efekt a byť dobrým dôvodom ísť von a fotiť aj v tomto čase.

To znamená, že fotografovanie v exteriéri sa pre vás stane štandardom. Fotografi sa často vyhýbajú poludňajšiemu osvetleniu, pretože vytvára ostré tiene a samotné svetlo je ploché a nezaujímavé. Vďaka tomu, že IR svetlo sa od okolia odráža úplne iným spôsobom, snímanie na poludnie dáva vynikajúce výsledky. Dajte si dôvod ísť von a urobiť pár fotiek počas obedňajšej prestávky!

4. Toto je úzky výklenok a príležitosť vyniknúť z davu

Opakovane som hovoril, že IR streľba je niečo úplne iné. A vyniknúť je často prospešné. V dnešnom svete, kde sme obklopení tisíckami fotografií, je veľmi ťažké predstaviť niečo nové. Ak máte zamýšľané oko pre dobré IR zábery, môže to byť skvelý spôsob, ako získať jedinečné.

Piaty bod hovorí sám za seba. Je to jednoducho zaujímavé. Skúste to a ak nebudete súhlasiť, aspoň pochopíte, že to nie je nič pre vás. Stavím sa, že sa vám bude páčiť samotný proces.

Pre viac dôvodov vyskúšať IR, .

Veci, ktoré treba zvážiť predtým, ako začnete

Úpravy

Infračervená fotografia si vyžaduje výrazné úpravy fotoaparátu. Bežný kamerový senzor je citlivý na UV a IR svetlo rovnakým spôsobom ako na viditeľné svetlo. Na prácu len s viditeľným svetlom výrobcovia používajú špeciálny filter, ktorý sa umiestňuje priamo pred senzor (obmedzujúci IR/UV filter). Vďaka nemu je IR a UV svetlo odrezané a nedopadá na snímač. Často je to presne to, čo potrebujeme, pretože chceme fotiť, ktoré zobrazujú svet tak, ako ho vidíme my.

Aby kamera mohla pracovať s IR a UV žiarením, musí prežiť určité chirurgické zákroky. Musíte odstrániť senzor a odstrániť IR / UV filter, potom ho nahradiť jednou z možností.

Takéto úpravy nie sú úplne konečné, ale aby ste urobili všetko správne, budete musieť zaplatiť značnú sumu. Dobre si premyslite, aký druh úpravy chcete vykonať. Cena sa pohybuje od 250 do 400 USD v závislosti od spoločnosti poskytujúcej službu, zvoleného typu konverzie a modelu fotoaparátu (úlohu tu zohráva najmä veľkosť snímača).

Spoločnosti, ktoré poskytujú konverznú službu

Vrelo odporúčam zveriť to kvalifikovanému servisu. Existuje veľa návodov, ako to urobiť sami, ale je pravdepodobné, že skončíte len s frustráciou. Ak sa vám to aj podarí a nahradíte štandardný filter špeciálnym IR sklom, bez poškodenia citlivej elektroniky alebo straty drobných skrutiek, potom sa vám podarí celé telo zložiť a sfunkčniť, na obrázkoch s najväčšou pravdepodobnosťou nájdete fľaky. Ide o prach, ktorý pravdepodobne uviazne medzi snímačom a novým filtrom.

Preto, ak si chcete ušetriť bolesť a utrpenie spojené s vlastnou inštaláciou a preinštalovaním snímača (ako aj zamurovaním fotoaparátu po ceste) alebo pretieraním prachových škvŕn v Lightroom / Photoshop, zverte túto prácu profesionálom.

Väčšina záberov v tomto článku bola urobená fotoaparátom upraveným v LDP LL C pomocou ich štandardnej 715nm konverzie. Čoskoro chcem previesť jeden z mojich fotoaparátov a s najväčšou pravdepodobnosťou ho pošlem na Life Pixel. Ak sa chcete pozrieť na rôzne možnosti alebo si kúpiť už prerobenú kameru, prejdite na Kolari Vision. Majú celkom dobrú povesť.

Videl som aj iné spoločnosti, ktoré ponúkajú prevody snímačov, ale kvôli negatívnym recenziám by som neriskoval využívanie ich služieb. Väčšina ľudí si vyberie Life Pixel a Kolari Vision. Myslím, že sa budú hodiť aj vám.

Možnosti úpravy

Ak sa predsa len rozhodnete pre modifikáciu, musíte si vybrať ktorú. Pri konverzii na IR sa zvyčajne inštaluje sklenený filter, ktorý umožňuje prechod infračerveného svetla s malým zlomkom svetla z viditeľného spektra. Najpopulárnejšie sú filtre, ktoré umožňujú kamere vnímať frekvencie nad 720 nm. Umožňujú zachytiť to najčervenšie svetlo, aké ľudské oko dokáže vnímať.

Detailný záber zobrazujúci 720nm filter, ktorý bol namontovaný na snímači Canon 5D MK II. Zdá sa, že je úplne čierny v porovnaní s typickým „čistým“ UV/IR filtrom, ktorý výrobca inštaluje.

Ďalšou populárnou možnosťou sú filtre, ktoré prechádzajú 800-850 nm alebo viac. Sú obľúbené u fotografov, ktorí uprednostňujú fotenie v ČB a chcú veľmi tmavú oblohu s ostrým kontrastom. Nevýhodou týchto filtrov je, že blokujú viac svetla, a preto vyžadujú pomalšiu rýchlosť uzávierky. Myslite na bodku + skrátenie alebo zdvojnásobenie času expozície.

Na druhej strane, niektorí preferujú filtre, ktoré prepustia viac viditeľného svetla. Niekedy sa označujú ako farebné alebo „super farebné“ IR filtre. Vytvárajú jedinečný vzhľad v tom, že na výslednej fotografii je veľa zaujímavých farieb, ktoré pridávajú na výstrednosti. Takéto filtre prepúšťajú svetlo od 550 nm do infračerveného rozsahu.

Existujú aj špecializované filtre, ktoré prechádzajú určitými časťami sortimentu. Napríklad modrý + IR filter (bežne používaný v poľnohospodárskom výskume) možno použiť na vytvorenie jedinečného efektu bohatej modrej oblohy bez dodatočného spracovania. Ďalším príkladom je filter, ktorý prepúšťa viditeľný rozsah svetla a malú časť infračerveného rozsahu, známy ako H-alfa (alebo Balmer-alfa). Takéto filtre sa používajú pri fotografovaní nočnej oblohy na zvýraznenie červených odtieňov prítomných v konšteláciách, ktoré je však ťažké zachytiť bežným fotoaparátom.

fotoaparát

Ako som už spomenul, pre IR snímanie je potrebné upraviť fotoaparát. Treba mať na pamäti, že je takmer nevratný a radikálne zmení spôsob fungovania fotoaparátu. Z tohto dôvodu by ste nemali upravovať svoje každodenné jatočné telo (pokiaľ si nemôžete dovoliť mať niekoľko fotoaparátov).

Väčšina ľudí prerobí jeden zo svojich starých fotoaparátov alebo si kúpi starý použitý model, ktorý neoľutujú. Toto je ideálny prístup, v prvom rade by som ho odporučil.

Čo sa týka kvality obrazu, dynamického rozsahu atď., fotoaparát si tieto vlastnosti po konverzii zachová. Obrázky budú vyzerať inak len preto, že fotoaparát pracuje s inou časťou elektromagnetického spektra.

Na úpravu sú vhodné všetky zrkadlovky (full-frame, APS-C, Micro atď.), bezzrkadlovky a dokonca aj „mydelničky“. Bez ohľadu na kvalitu a ostatné vlastnosti fotoaparátu pred konverziou zostanú úplne rovnaké. Teraz však môžete vidieť svet v infračervenom svetle!

Je jeden dôležitý dôvod, prečo si vybrať na konverziu bezzrkadlovku. Spočíva v technike automatického zaostrovania. Väčšina digitálnych zrkadloviek má automatické zaostrovanie s fázovou detekciou, zatiaľ čo zrkadlovky sa väčšinou spoliehajú na kontrast. Ten má výraznú výhodu v tom, že na dosiahnutie ostrého zaostrenia používa mikroprocesor fotoaparátu.

Táto výhoda je spôsobená tým, že IR svetlo zaostruje inak ako viditeľné svetlo. Všimli ste si niekedy malé červené čísla a čiary alebo červenú bodku na ohniskovej vzdialenosti šošovky? Toto sú pokyny na posun zaostrenia pre ostré fotografie pri snímaní v IR.

V časoch filmu a dokonca aj digitálnej fotografie, pred vynálezom elektronického hľadáčika, bolo potrebné zaostriť na objekt a potom upraviť zaostrenie na základe tohto označenia pre používanú ohniskovú vzdialenosť. Proces zostáva rovnaký aj pri moderných DSLR s automatickým zaostrovaním s fázovou detekciou. Zaostrite, pozrite sa na mierku, nastavte objektív podľa jeho hodnoty a potom urobte snímku.

Stupnica zaostrenia so značkami pre IR snímanie. Keď automatické zaostrovanie funguje, dávajte pozor na umiestnenie bieleho pruhu. Potom otáčajte zaostrovacím krúžkom, kým sa časť stupnice nezhoduje s červenou značkou zodpovedajúcej ohniskovej vzdialenosti. Šošovky s pevným ohniskom majú často červený bod. Mnoho nových objektívov toto označenie nemá a jeho prítomnosť či absencia nezaručuje, že objektív je vhodný na IR fotografiu. Mimochodom, táto 24-105 f/4L funguje skvele a povestná 24-70 často nie je taká dobrá. Viac o objektívoch nižšie.

Ak je váš fotoaparát schopný zaostrovať v režime Live View pomocou automatického zaostrovania s kontrastom, ako to robia niektoré digitálne zrkadlovky a úplne všetky zrkadlovky, posun neovplyvní automatické zaostrovanie, pretože korekcie sa vykonávajú na základe toho, čo fotoaparát vidí. Z rovnakého dôvodu zrkadlovky nepotrebujú mikroúpravy automatického zaostrovania. Žiadna kalibrácia!

Ak má váš fotoaparát automatické zaostrovanie s fázovou detekciou, v závislosti od spoločnosti, ktorú kontaktujete, môže byť potrebné poslať aj objektív, aby mohli nakalibrovať systém zaostrovania.

Objektívy

Jedným z problémov pre tých, ktorí robia povrchnú (alebo hlbšiu) IR fotografiu, je, že nemôžeme použiť všetky dostupné šošovky. Je to nepríjemné, ale je to tak. Dôvodom je skutočnosť, že mnohé šošovky vykazujú nežiaduce vlastnosti pri práci s IR svetlom. Veci ako odlesky, duchovia a svetelné škvrny sú v populárnych šošovkách bežné. To sa samozrejme stáva pri snímaní viditeľného rozsahu svetla, ale s IR sa všetko deje inak.

Najviac zavrhovaným problémom niektorých šošoviek je prítomnosť takzvaného „horúceho bodu“. Toto je svetlý bod, často okrúhly, ale niekedy vo forme lamiel clony umiestnených v strede rámu. Aj keď sa tento problém dá napraviť v postprodukcii, fotografi s IR znalosťou sa snažia nepoužívať objektívy, ktoré majú tento problém.

Niekedy sa na snímači okrem nového filtra ponúka aj špeciálna antireflexná vrstva. Je navrhnutý tak, aby minimalizoval alebo eliminoval svetelné škvrny, avšak niektoré zdroje uvádzajú, že takéto nátery nie sú veľmi účinné a v niektorých situáciách môžu problém len zhoršiť. Asi je najlepšie použiť ten správny objektív.

Viac informácií o svetelných bodoch a šošovkách nájdete na príslušnej stránke Life Pixel a v databáze Kolari Vision.

Celý rad

Nie je potrebné použiť filter, ktorý prepustí len určitú časť svetelného spektra. Full Spectrum Mods nahradia IR/UV filter priehľadným filtrom, ktorý prepustí celý rozsah vlnových dĺžok, ktoré dokáže váš fotoaparát rozpoznať, od UV po IR!

Výhodou tejto možnosti je, že si môžete jednoducho nastaviť ľubovoľné filtre a pracovať s tou časťou spektra, ktorá vás zaujíma. Chcete super IR farebný efekt? Stačí nasadiť 590nm filter. A teraz potrebujete urobiť kontrastný čiernobiely obrázok? Priľnavosť 850 nm. Potrebujete použiť fotoaparát na zachytenie viditeľného spektra svetla? Dobre, chápete. Dokonca aj UV fotografovanie je možné!

Astronomik sa špecializuje na astrofotografiu a mnohé z ich produktov sú určené práve pre túto oblasť fotografie. Vaše hlavné IR filtre budú ProPlanet 742 a ProPlanet 807 (742nm a 807nm).

Fotografovanie v infračervenom svetle

Keďže fotíte to, čo nevidíte, môže sa to na prvý pohľad zdať ťažké. V závislosti od rozsahu vlnových dĺžok, ktoré váš filter umožňuje, možno budete potrebovať statív. V mnohých situáciách, ak je slnko alebo jasný zdroj infračerveného svetla blízko okraja rámu, pravdepodobne zaznamenáte obrovský záblesk. Niekedy to vyzerá dobre, niekedy to prekáža. Expozimeter fotoaparátu bude často zbytočný, pretože funguje iba s viditeľným svetlom (tento problém je oveľa menej významný pri fotografovaní v režime Live View alebo bezzrkadlovke).

Vyrovnať sa s týmito výzvami je veľmi zaujímavé. Rýchlo si zvyknete a naučíte sa „vidieť“ v infračervenom svetle! Dozviete sa, že zelené lístie sa v IR zmení na dokonalú bielu a tiež budete experimentovať s niekedy nepríjemným odleskom objektívu a začnete ho využívať vo svoj prospech. Tento prístup vám znovu otvorí svet fotografie.

Manuálne vyváženie bielej

V tomto článku som sa nechcel dotknúť témy IR spracovania, ale niečo, čo stojí za zmienku. Ak chcete pracovať s farbou, veľmi užitočné je manuálne vyváženie bielej. Najjednoduchší spôsob je prejsť do menu a nastaviť si vlastnú WB na základe snímky trávnatého porastu.

Fotografia vľavo je výsledkom toho, ako Lightroom spracoval RAW súbor, a vpravo je JPEG s manuálnym nastavením vyváženia bielej vo fotoaparáte. RAW+JPEG môže byť dobrým pracovným postupom pre infračervené snímanie, pretože väčšina programov má problémy so spracovaním príliš červených súborov RAW. Pre obrázok, ako je ten vyššie vpravo, sa výmena kanálov zvyčajne vykonáva vo Photoshope a niekoľko krokov navyše. Kvôli nedostatku lístia na stromoch a zatiahnutej oblohe však tento záber nikdy nebude taký, aký chcem.

Vyváženie bielej si samozrejme môžete upraviť v postprocese (pri práci s RAW sú obrovské možnosti úprav), no rýchlo zistíte, že aj keď v Lightroome alebo podobnom softvéri posuniete modrý posuvník úplne doprava , obrázok bude stále veľmi červený. To môže byť problém, pretože to znižuje detaily a kontrast fotografie, čo vytvára „efekt modrej oblohy“, ktorého sa len ťažko zbavíte.

Pomôcť môžu profily fotoaparátu alebo RAW procesor, ktorý sa dodáva s fotoaparátom. Zvyčajne dávam prednosť použitiu profilov fotoaparátu a fotografovaniu vo formáte RAW+JPEG, pričom štýly aplikujem na obrázky JPEG priamo vo fotoaparáte. Štýly sú zvyčajne monochromatické, ale dobre fungujú s farbou. Potom prenesiem JPEG do Lightroomu alebo Photoshopu a výsledok sa blíži tomu, čo by mal byť.

Predmet

Pár slov o predmetoch. Krajiny vyzerajú skvele v IR svetle. Zelené lístie sa zmení na biele a obloha na čiernu (výmena červených a modrých kanálov vo Photoshope môže byť veľmi tmavá a utláčajúca modrá). Východ alebo západ mesiaca bude drsný aj pri hmle alebo jasnej oblohe.

Krajiny sú ideálne na snímanie v IR.

Rovnaký záber, ale so zdeformovanými farbami.

Aj portréty môžu vyzerať dobre, ale budete potrebovať iný prístup k fotografovaniu. Myslite v kontexte a môžete dosiahnuť celkom dobré výsledky. Záber tváre zblízka sa vám môže zdať trochu čudný. Pleť bude vyzerať hladko a krásne (vďaka spôsobu, akým sa odráža infračervené svetlo), ale oči môžu sčernieť. To spočiatku spôsobuje miernu disonanciu, takže buďte pripravení. Pri fotení portrétov v IR sa prikláňam skôr k éterickému efektu okolitého svetla.

Pokiaľ nehľadáte „duchovský“ efekt, pravdepodobne nebudete chcieť fotiť portréty zblízka.

Záver

Dúfam, že už vás aspoň zaujala myšlienka vyskúšať si IR fotografiu. Ak si stále nie ste istí, dám vám radu, ktorú dávam každému, kto rozmýšľa nad novým vybavením. Nájomné! Na stránke Lensrentals.com nájdete niekoľko fotoaparátov Canon a Nikon pripravených na infračervené žiarenie (na výber 715, 720, 830 a 850 nm). Je pravdepodobné, že nájdete nový obľúbený žáner alebo si len z času na čas požičiate fotoaparát a budete experimentovať. Uistite sa, že používate správny objektív.

V tomto odseku sa chcem poďakovať svojmu dobrému priateľovi a majstrovi tlače Timothymu Wrightovi (Timothy Wright) z Timmy's Treehouse Print Studio. Nielenže odvádza skvelú prácu, vdýchne mojej práci život, ale tiež ma inšpiroval vyskúšať infračervenú fotografiu a požičal si 5D MK II konvertovaný na 720 nm spolu s objektívom 17-40 f/4L, ktorý som použil na vytvorenie záberov v tomto článku.

Ak vás zaujíma, ako spracovať IR fotografie, Life Filter má stránku, ktorá popisuje rôzne filtre, ako aj jednoduché príklady RAW a JPEG pre každý z nich. Môžete si ich stiahnuť a hrať sami.

Vypadnite z domu, fotografujte v IR a bavte sa!

Počas infračerveného snímania nie je možné očami vidieť zamýšľaný pozemok. Môže to cítiť iba duša. Vo všeobecnosti je táto fotografia taká vratká a jemná ako naše sny a fantázie. Luis Castaneda

Všimli ste si, koľko fotografií krajiny je na rôznych fotografických zdrojoch? Krajina je skutočne taký žáner, v ktorom si môže vyskúšať každý majiteľ fotoaparátu. Niekomu to ide lepšie, niekomu horšie, no príde čas, keď chcete urobiť niečo nezvyčajné, odlíšiť svoju prácu od všeobecnej masy fotografií. Každý autor, ktorý chce rozšíriť svoj tvorivý rozsah, skôr či neskôr začne hľadať niečo nové, čo ostatní predtým neukázali.

Asi pred rokom a pol som si pri prezeraní výsledkov ďalšej fotovýlety pod holým nebom uvedomil, že nafotené zábery v zásade nie sú zlé, ale málo ma zaujali, toto už natočilo viac ako jedna generácia fotografov. No, nebo, stromy, rieka... všetko nie je v poriadku. Obyčajne, alebo čo... Nespokojnosť rástla a s ňou aj túžba nakrútiť niečo, čo sa zásadne líšilo od bežnej a niekde otrepanej predstavy o krajine. A tu som mal šťastie, lebo. Približne v rovnakom čase som sa zoznámil s tvorbou dvoch zaujímavých autorov, ktorí pracovali v žánri infračervenej fotografie. Boli to fotografie D. Katkova (Hooligan Element) a G. Rozova. Keď som prvýkrát videl tieto zábery, uvedomil som si - toto je moje. A ako by sa vám mohli nepáčiť tieto mystické, niekde neskutočné zábery s bielym, svietiacim listom, tmavou, štruktúrovanou oblohou, luxusnými mrakmi a neopísateľnou atmosférou tajomstva?

Napálený som začal postupne zbierať informácie na internete. Ukázalo sa, že fotografov, ktorí fotia touto technikou, nie je až tak veľa a práve týchto informácií je ešte menej. Postupom času sa batožina vedomostí a zručností doplnila, sny sa splnili a dnes som pripravený vám povedať o infračervenej fotografii, nevyhnutnom minime, ktoré vám umožní vyskúšať si tento žáner fotografického umenia.

Technická informácia

V roku 1800 anglický astronóm William Herschel uskutočnil vo svojom laboratóriu pokusy so slnečným svetlom. Úzky lúč, ktorý prechádzal cez dieru v hrubých závesoch, sa hranolom rozšíril do dúhového spektra. Umiestnením konvenčných teplomerov do rôznych častí spektra si Herschel všimol, že teplota najviac stúpa, keď sa blíži k červenému koncu spektra. Ale teplomer, náhodne ležiaci ďaleko od červenej časti spektra, zdanlivo v úplnej tme, tiež ukázal vysokú teplotu. Herschel dospel k záveru, že okrem svetla viditeľného okom bude slnečný lúč obsahovať ešte nejaké ďalšie žiarenie, ktoré nesie veľmi veľkú energiu. Toto žiarenie nazval infračervené, to znamená, že sa nachádza „za červenou“.

Dnes už každý vie, že viditeľné svetlo je len malou časťou širokého spektra elektromagnetických vĺn, ktoré zahŕňa rádiové vlny aj gama lúče. Neviditeľné žiarenie má spravidla vlastnosti veľmi odlišné od viditeľného svetla. Vo fotografii je možné použiť iba susedné oblasti spektra - ultrafialové a infračervené lúče, pretože sú lámané šošovkou objektívu, a preto je možné obraz zaostriť na film. Pre infračervenú fotografiu sa používa blízka infračervená zóna – do 1350 nm. Lúče svetla s dlhšími vlnovými dĺžkami patria do tepelného rozsahu, dajú sa detegovať len špeciálnymi prístrojmi a možno získať rozmazané snímky vyhrievaných predmetov.

Najprv trochu fyziky a histórie potrebnej na pochopenie procesu snímania infračervenej fotografie.

Infračervené žiarenie je mimo viditeľného rozsahu, a preto je pre ľudské oko neviditeľné. Prvýkrát ho objavil Angličan William Herschel v roku 1800. Najskôr infračervenú fotografiu využívali astronómovia, využívali ju v poľnohospodárstve na letecké snímkovanie, armáda (kde bez nej), dodnes ju využívajú reštaurátori pri práci s maľbami veľkých umelcov a napokon aj bežní fotografi. Prvé fotografické filmy citlivé na infračervené (IR) lúče sa objavili v roku 1931. Teraz infračervené fólie vyrábajú Agfa, Ilford, Konica Minolta, Kodak, ale všetky tieto fólie sú nielen nedostupné, ale vyžadujú aj špeciálne zaobchádzanie. Nielenže ich kvôli zvýšenej citlivosti treba nabíjať a skladovať v úplnej (absolútnej) tme, ale problémy budete mať aj pri vývoji, preprave a skladovaní, pretože infračervené filmy majú oveľa kratšiu trvanlivosť a použitie ako bežné filmy a dokonca aj počítadlo infračervených snímok vo vašom fotoaparáte ich dokáže čiastočne osvetliť. Vo všeobecnosti sa o probléme vyvolávania takýchto filmov v našich laboratóriách dá hovoriť dlho, stačí, že som mal pokazené dva filmy vo veľmi rešpektovanom a profesionálnom laboratóriu, jednoducho kvôli tomu, že personál nebol vyškolený na prácu s týmto materiálom. Netreba chápať moje slová ako kampaň výhradne za digitál, no momentálne je práve digitál dostupnejší, jednoduchší a prehľadnejší na zvládnutie IR fotografa začiatočníka. Našťastie pre nás je snímač digitálneho fotoaparátu rovnako schopný produkovať infračervený obraz ako špeciálny a taký rozmarný film.

Filtre

Začnime niečím, bez čoho je takmer nemožné objaviť tajomný svet infračervenej fotografie, a to IR filtrami. Takmer všetci výrobcovia filtrov majú vo svojej zostave infračervené modely. Niekoľko bežných modelov, ktoré nájdete v našich predajniach: B + W 092, HELIOPAN RG715, COKIN 89B, HAMA IR, HOYA RM-72, TIFFEN 87, B + W 093 (87C), HOYA RM-90. Všetky sú vhodné na infračervenú fotografiu. prenášať žiarenie od 720nm a dlhšie.

Po sledovaní trhu s týmito filtrami v Kyjeve sa vytvoril nasledujúci názor - kúpiť IR filter v našich fotoshopoch je takmer nemožné. Dôvodov je viacero. Ide jednak o pomerne vysoké náklady (filter TIFFEN 87 s priemerom 77 mm stojí asi 200 – 250 USD), jednak o nízky dopyt po takýchto výrobkoch, ako aj o potrebu nakupovať filtre v dávkach (a ktorý z predajcov chce vytvárať pre seba ďalšie zvyšky produktov?) Nedostatok zastupiteľských kancelárií spoločností na výrobu filtrov a serióznych distribútorov ich produktov na Ukrajine. Samozrejme, vždy si môžete objednať podobný filter na eBay, ale jeho cena s doručením vám pravdepodobne nebude vyhovovať. V dôsledku dvojmesačného hľadania som bol vyrovnaný

Pre tých, ktorí nenašli takýto filter alebo nie sú pripravení minúť značné množstvo na infračervené experimenty, existuje pomerne jednoduchá cesta von. Choďte do akéhokoľvek fotolaboratória, kde pracujú s "diapozitívnym" filmom, a vypýtajte si kúsok neexponovaného, ​​ale vyvolaného reverzibilného (teda "diapozitívneho") filmu, najskôr ho použijete ako infračervený filter (vyvolaná emulzia oneskoruje žiarenie toho rozsahu spektra, na ktoré je film citlivý (teda celý viditeľný rozsah), ktorý prechádza všetkým ostatným (t.j. ultrafialovým a infračerveným rozsahom). V jednom z laboratórií som za päť minút nastrihal niekoľko kúsky zo zvyškov 120-formátových filmov vyvinutých a úplne zadarmo (len sa usmievajte na ľudí a budete v poriadku).

Technika

A tak je tu filter, je to na technike. Povedzme si o tom podrobnejšie. Určenie, či je váš fotoaparát vhodný na snímanie v infračervenom rozsahu, je veľmi jednoduché, zoberte ľubovoľný diaľkový ovládač (je známe, že vyžaruje infračervené lúče) a nasmerujete ho na objektív digitálneho fotoaparátu v úplnej tme. Ak na displeji uvidíte svietiacu bodku, potom je zariadenie citlivé na IR lúče a môžete pokračovať v experimentovaní.

Nútený naštvať majiteľov Canon DSLR. Faktom je, že pred matricou akéhokoľvek digitálneho fotoaparátu je takzvaný filter Hot Mirror (z neho, a nie z matrice, majitelia digitálnych zrkadloviek odfukujú také škaredé prachové častice), ktorého hlavnou funkciou je je zabrániť vzniku moaré, zabrániť infračerveným lúčom s dĺžkou vĺn väčšou ako 800nm. Zdá sa, že v Canone je tento filter príliš účinný (alebo jeho prah prenosu je dokonca nižší ako 800nm), čo je dobré pre farebné fotografie, ale katastrofa pre infračervené. Dlhodobé experimenty s mojím Canonom 20D ukázali, že cez IR filter sa k jeho snímaču dostáva príliš málo informácií, ktoré sú potrebné na získanie plnohodnotného infračerveného obrazu. Aby som bol spravodlivý, nedávno som videl niekoľko slušných infračervených záberov, ktoré urobil Canon 350D. Experimentujte teda odvážnejšie.

V zahraničí je viacero firiem, ktoré ponúkajú úplne extrémnu verziu prepracovania vašej DSLR – základom je, že z fotoaparátu odstránia orezový filter a nahradia ho infra. Takáto kamera už nie je vhodná na bežné snímanie, ale v IR dáva len vynikajúci výsledok. Takáto služba stojí asi 300 USD + poštovné a je žiadaná hlavne fanúšikmi astro fotografie, ale ak ste technický expert, môžete túto operáciu vykonať sami, pretože sieť má podrobné pokyny na takéto úpravy. Samozrejme, zodpovednosť za takéto činy leží výlučne na vás.

Majitelia DSLR Nikon majú v tomto smere viac šťastia, osvedčil sa najmä model D70, D200 je na tom už s IR horšie. Výborne sa osvedčili staré modely digitálnych fotoaparátov od Olympusu (pozri, áno nájdete), niektoré modely Fuji atď.

V tomto rade stojí niekoľko starých modelov fotoaparátov Sony. Poďme sa im venovať trochu podrobnejšie. Hovoríme o fotoaparátoch Sony Cyber-shot DSC-F828/F717, ktoré disponujú niekoľkými veľmi zaujímavými funkciami, ktoré sú vhodné práve pre infračervenú fotografiu. Na rozdiel od väčšiny zariadení majú špeciálny režim Night Shoot - „nočné fotografovanie“. V tomto režime je filter, ktorý oddeľuje IR oblasť spektra, mechanicky odstránený z optického systému.

Vďaka tomu je dosiahnutá dostatočne vysoká citlivosť snímača v IR rozsahu, čo umožňuje snímať pri krátkych časoch uzávierky a získať nízky šum vo výslednom obraze. Je potrebné poznamenať, že fotografovanie v tomto režime je možné s rýchlosťami uzávierky nie kratšími ako 1/30, dlhšie nie je otázkou, takže je potrebné použiť neutrálne sivé filtre. Používam ND8 alebo ND4 v závislosti od osvetlenia a tiež používam kompenzáciu expozície a ovládam jas snímky pomocou histogramu. S meraním expozície v tomto režime odvádza Sony výbornú prácu.

Technika streľby

Teraz prejdime k funkciám infračervenej fotografie.

Predstavte si bežný deň, ktorý sa rozhodnete venovať fotografovaniu krajiny. Vstali ste skoro, aby ste nezmeškali čarovné ranné svetlo, prešli ste pomerne dlhú vzdialenosť do krásnej textúry, nakrútili rannú reláciu a rozhodli ste sa počkať na západ slnka, aby ste nakrútili pár zaujímavých uhlov. Čo robí typický fotograf krajiny na poludnie? Presne tak, musím si oddýchnuť, lebo. fotiť krajinu v poludňajšom slnku je veľmi pochybné potešenie. Ostré, hlboké tiene, veľké rozdiely v jasoch – to všetko neprispieva k vytvoreniu dobrého záberu krajiny. Je to úplne iná vec, ak má vaša taška infračervený filter. Ostré slnko sa premení na vášho kamaráta, pretože je hlavným zdrojom IR žiarenia, oblohu netreba stmavovať gradientom (aj tak bude takmer čierna), infračervené snímanie dokonale ukáže textúry a efektne zvýrazní jasne osvetlené lístie. Pokojne cez deň natáčate IR a s príchodom režimového času pokračujete v normálnej streľbe. Výsledok takéhoto výletu môže byť veľmi pôsobivý a nie je pravda, že fotografie urobené bežným spôsobom sa vám budú páčiť. Pre miesta snímané v infračervenej technológii sa môžu odhaliť z úplne nezvyčajnej strany.

Teraz pár tipov pre tých, ktorí fotia so zrkadlovkami. Na rozdiel od bežných digitálnych fotoaparátov je tu určitý problém so zameriavaním a ostrosťou, pretože. infračervené filtre sú nepriehľadné a zaostrovanie navinutým filtrom je veľmi problematické. Existuje len jedna cesta von - fotoaparát je na statíve, zameriava sa a rámuje rám bez filtra, potom navinie filter a nasníma obrázok. V tomto prípade sa nemôžete spoliehať na automatické zaostrovanie. Automatizácia zohľadňuje charakteristiky lomu viditeľných lúčov, zatiaľ čo infračervené žiarenie sa láme inak. Preto je lepšie zamerať sa na mierku vzdialeností a nastaviť ju o niečo bližšie, ako je skutočná vzdialenosť k objektu. Okrem toho je užitočné zväčšiť hĺbku ostrosti pomocou clony, a to až na f18-22. Niektoré šošovky majú infračervenú značku zaostrenia, použite ju tak, že s ňou zarovnáte stupnicu vzdialenosti na šošovke. Okienko hľadáčika nezabudnite zakryť, aby ste predišli preexponovaniu, a nezabudnite nasnímať niekoľko záberov s bracketingom v prírastkoch 1 – 2 EV s ovládaním histogramu (zvlášť pozor na zvýraznenia). Dávajte pozor na nastavenie vyváženia bielej, ak nefotografujete do RAW. V ideálnom prípade je potrebné nastaviť čiernobiele na osvetlené listy, potom v postprocese bude oveľa jednoduchšie získať prijateľný výsledok, o ktorom si teraz povieme.

následné spracovanie

Takže ste nasnímali niekoľko infračervených záberov a ste pripravení začať ich dolaďovať. Áno, budete musieť použiť grafický editor, pretože. výsledný obraz nie je ani zďaleka optimálny a vaše zábery sa stále málo podobajú na tie nádherné infračervené fotografie, ktoré ste videli na webových stránkach a v časopisoch.

Nevadí, opravíme to.

1. Najprv otvorte svoju fotografiu v editore a starostlivo preskúmajte kanály. Spravidla je všetok jas obsiahnutý v červenom kanáli, ostrosť v zelenom, šum v modrej, ale môžu existovať odchýlky.

3. Potom použite na obrázok príkaz "autolevels".

4. Ďalším krokom je mix kanálov (pamätáte, radil som vám pozorne si preštudovať ich obsah?) V červenom kanáli sa zmeníme na modrý a modrý na červený.

5. Potom aplikujte „filter tieň/svetlo“ na vyrovnanie tónového rozsahu snímky s približne nasledujúcimi nastaveniami (snímka obrazovky) Nepreháňajte to, inak bude obraz neprirodzený.

Spokojný s výsledkom?

Ak nie, potom môžete posúvačmi v mixéri pohybovať donekonečna, čím dosiahnete požadované farby.

Ak je vaším cieľom získať čiernobielu fotografiu, existuje jednoduchší spôsob. Po operácii s „automatickými úrovňami“ prejdite na kanálový mixér a posuňte posúvače, pričom nezabudnite začiarknuť políčko „odtiene šedej“. Potom môžete obrázok zafarbiť podľa chuti akýmkoľvek známym spôsobom.

Druhý spôsob je o niečo zložitejší a je vhodnejší pre snímky nasnímané v RAW.1. Preveďte fotografiu, nezabudnite kliknúť kvapkadlom na vyváženie bielej na akúkoľvek zeleň v ráme.

3. Preneste fotografiu do priestoru LAB a pomocou príkazu Použiť obrázok (snímka obrazovky) kombinujte kanály podľa svojich predstáv.

alebo sa môžete pokúsiť „vymiesiť“ kanály podľa vlastného uváženia bez prenosu do LAB

4. Potom skonvertujte snímku späť na RGB a dokončite pomocou úrovní a nástroja na tieň/zvýraznenie

Pseudo IR

Často sa kladie otázka, či je možné získať nejaký druh infračerveného obrazu bez použitia infračerveného filtra? Faktom je, že pri bežnom snímaní sa do matice dostáva správa viditeľného rozsahu a extrahovať z nej infračervenú zložku, ak je to možné, potom pomocou veľkých strát, dodatočného šumu obrazu a poklesu detailov. Je možné získať určité zdanie IR, ale nie viac, hoci samotná metóda nie je komplikovaná.

1. Otvorte bežný rámec v editore (snímka obrazovky)

3. Potom prejdite do zmiešavača kanálov a posuňte posúvače, ako je znázornené na snímke obrazovky, aby ste získali nejaký druh infračerveného rámu.

4. Potom bude potrebné popracovať na redukcii šumu na fotke (akoukoľvek dostupnou metódou), používam na to plugin NeatImage.

5. Potom aplikujte „filter tieňov a svetiel“, aby ste vyrovnali tonálny rozsah rámu a odstránili svetlé miesta. Nepreháňajte to, inak bude obraz neprirodzený.

6. Potom je možné obraz tónovať alebo nechať čiernobiely.

To je všetko, veľa šťastia pri streľbe a viac slnka, teraz viete, že na poludnie to nie je váš nepriateľ.

5 TIPOV:

1. Nebuďte leniví! Hľadajte svoj rám, premýšľajte skôr, ako stlačíte spúšť. Ak nájdete zaujímavé miesto, urobte niekoľko záberov z rôznych uhlov, pozorne si pozrite osvetlenie, môže mať zmysel prísť na toto miesto neskôr, keď bude svetlo zaujímavejšie.

2. Ak je to možné, snímajte do RAW. Kvalita, pohodlie a variabilita spracovania viac než kompenzuje čas na konverziu a veľkosť súboru. To je dôležité najmä pri streľbe v infračervenom rozsahu, pretože. vám umožní získať zaujímavé výsledky pri rôznych nastaveniach vyváženia bielej.

3. Statív je najlepší priateľ krajinára a pre krajinára fotiaceho v IR sa už stáva takmer príbuzným. Ak nemáte ťažký a stabilný statív (alebo ste príliš leniví na to, aby ste ho ťahali so sebou), použite diaľkové ovládanie alebo časovač fotoaparátu na zníženie otrasov.

4. Naučte sa programy na následné spracovanie. Pri digitálnej infračervenej fotografii bez dodatočného spracovania v editore pravdepodobne nedosiahnete prijateľný výsledok. Nie je potrebné sa učiť presne Photoshop, stačí ľahší editor, ako napríklad Photoshop Elements a podobne.

5. Dôkladne si osvojte svoju techniku, poznajte jej výhody a nevýhody. Niekedy je na dobrý záber veľmi málo času, netrávte ho „vyjednávaním“ s fotoaparátom, porozprávajte sa s ním vopred. Napríklad nie všetky kamery spoľahlivo zobrazujú informácie na histograme, pričom za základ berú iba zelený kanál. V dôsledku toho riskujete preexponovanie, ktoré nemôžete opraviť v žiadnom editore.


Ilyina Marina Andreevna 4328

Pri hľadaní nezvyčajných nápadov na fotografie a video materiál sa kameraman niekedy pozerá do najodľahlejších kútov planéty, hľadá fantastické miesta na natáčanie a dokonca presahuje možnosti ľudského oka.

Na implementáciu posledného uvedeného má operátor na pomoc súbor špeciálne navrhnutých doplnkov k šošovkám. V prostredí fotografie a videa sa nazývajú svetelné filtre. Pri ich použití sa často získa skutočne fantastický a neočakávaný obraz.

Práve túto vlastnosť má hrdina tejto recenzie - infračervený filter pre objektív.

Ide o tmavé, často úplne čierne sklo. Pri snímaní IR filter obmedzuje tok iných než infračervených lúčov z objektu na zbernú plochu - matricu fotoaparátu alebo videokamery. Nemali by ste si myslieť, že infračervené filtre vám umožňujú zaregistrovať svoje vlastné „tepelné“ lúče vyžarované akýmkoľvek zahriatym telesom. Obrázky vytvorené s ich pomocou sa získavajú registráciou tých lúčov, ktoré toto teleso dokáže odrážať v infračervenom rozsahu.

aký je výsledok? Aby sme to pochopili pred snímaním, používa sa nasledujúce pravidlo: čím silnejšie objekt absorbuje infračervené žiarenie, tým viac sa zahrieva (napríklad na slnku) a tým tmavší bude na fotografii alebo vo videu. .

Ceny v internetových obchodoch:

Privezite 8 853 R

Privezite 7 800 R

Privezite 7 800 R

Elektrozón 1 750 R

Pozrime sa okolo seba: listy, tráva a sneh dobre odrážajú infračervené lúče (a preto budú svetlé alebo dokonca biele). Absorbujú to isté – asfalt, vodu a oblohu, vďaka čomu sú na záberoch tmavé až čierne.

Snímanie s infračerveným filtrom umožňuje vytvárať skutočne neskutočné zábery. Príliš kontrastné biele oblaky proti čiernej oblohe, lístie akoby pokryté hrubou vrstvou popola, zámerne bledé tváre s čiernymi očami dodávajú nečakaný zvuk a drámu aj tým najjednoduchším obrázkom.

Ak sa rozhodnete vyskúšať fotografovanie s infračerveným filtrom, venujte pozornosť nasledujúcim bodom:

  1. Nie všetky fotoaparáty a videokamery umožňujú vytvárať snímky s infračerveným filtrom. Výrobcovia fotografických a video zariadení často vkladajú svoj vlastný infračervený filter do fotoaparátu pred matricu. Deje sa tak preto, aby sa na matrici odrezali akékoľvek IR lúče, ktoré sa pri „bežnom“ snímaní považujú za šum. Ak chcete zistiť, či je váš fotoaparát schopný snímať v IR, môžete len experimentálne.
  2. Infračervené lúče sú oveľa slabšie ako lúče vo viditeľnom rozsahu. A preto na snímanie s infračerveným filtrom stačí použiť statív.

povedať priateľom

Súvisiace články