აკვარელი პორტრეტი ეტაპობრივად. როგორ დავხატოთ პორტრეტი აკვარელში

07.02.2019

ლინზების შეძენისას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ რა არის ფოკუსური მანძილი და რა თვისებები აქვს. ეს გაკვეთილი მოგაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს სხვადასხვა ფოკუსური სიგრძის ლინზები, როგორ გამოვიყენოთ ისინი კრეატიულად და აირჩიოთ თქვენთვის შესაფერისი.

ნაბიჯი 1 - რას ნიშნავს ეს სინამდვილეში?

თქვენი ლინზების ფოკუსური სიგრძე ძირითადად განსაზღვრავს, თუ რა მასშტაბის იქნება თქვენი ფოტოები: რა უფრო დიდი რაოდენობა, მით უფრო დიდია მასშტაბირების და შემცირების ეფექტი.

ფოკუსური მანძილი ხშირად არასწორად არის გაგებული, როგორც წინა ან უკანა ლინზიდან გაზომვა. სინამდვილეში, ეს არის მანძილი კონვერგენციის წერტილიდან კამერის სენსორამდე ან ფილმამდე. შეხედეთ ქვემოთ მოცემულ დიაგრამას, სადაც ეს არის ახსნილი.

ნაბიჯი 2 - სხვადასხვა ფოკუსური მანძილი და როგორ გამოიყენება ისინი

ულტრა ფართო კუთხე 12-24 მმ

ეს ლინზები ითვლება უაღრესად სპეციალიზებულად და ხშირად არ შედის საშუალო ფოტოგრაფის ლინზების კომპლექტში. ისინი ქმნიან იმდენად ფართო ხედვის კუთხეს, რომ გამოსახულება შეიძლება დამახინჯებული იყოს, რადგან ჩვენი თვალები არ არის მიჩვეული ამ ტიპის დიაპაზონს. ისინი ხშირად გამოიყენება ღონისძიებაში და არქიტექტურული ფოტოგრაფია, დახურულ სივრცეში სროლისთვის. როგორც ჩანს, ფართო კუთხიანი ლინზები ფოტოგრაფს ათავსებენ მოვლენების ცენტრში, რაც მას უკვე არა დამკვირვებლად, არამედ მონაწილედ აქცევს, რაც ყოფნის ეფექტს ქმნის. ისინი არც თუ ისე შესაფერისია პორტრეტული ფოტოგრაფიისთვის, რადგან ისინი იმდენად ზრდიან პერსპექტივას, რომ სახის ნაკვთები შეიძლება დამახინჯდეს და არაბუნებრივი გამოიყურებოდეს.

ფართო კუთხე 24-35 მმ

აქ ნახავთ უამრავ კომპლექტურ ლინზებს სრული ჩარჩო კამერებისთვის, ისინი იწყება 24 მმ ფოკუსური მანძილით, სადაც კუთხე ფართოა, მაგრამ დამახინჯება ჯერ არ არის გამოხატული. ეს ლინზები ფართოდ გამოიყენება რეპორტაჟის გადაღებისთვის, ფოტოჟურნალისტების მიერ დოკუმენტური გადაღებისთვის, რადგან მათ აქვთ საკმარისად ფართო კუთხე. დიდი რიცხვიობიექტები და დამახინჯებები არც ისე მნიშვნელოვანია.

სტანდარტული 35-70 მმ

სწორედ ამ ფოკუსური სიგრძის დიაპაზონში 45-50 მმ, ლინზის ხედვის კუთხე დაახლოებით შეესაბამება იმას, თუ როგორ ხედავს ჩვენი თვალები (პერიფერიული ხედვის გამოკლებით). მე პირადად მსურს გამოვიყენო ეს დიაპაზონი ღია ცის ქვეშ გადაღებისას ან მეგობრებთან პაბთან ან სადილის მაგიდასთან შეხვედრისას. სტანდარტული ლინზა, როგორიცაა 50 მმ f/1.8, არის შესანიშნავი იაფი ობიექტივი, რომელიც იძლევა შესანიშნავ შედეგებს. ფიქსირებული ფოკუსური სიგრძის ობიექტივი ყოველთვის მოგცემთ საუკეთესო ხარისხისურათები ვიდრე მასშტაბირება. ეს არის იმის გამო, რომ იგი აშენებულია ერთი მიზნისთვის. ერთ საქმეს კარგად აკეთებს და რამდენიმე საქმეს ცუდად.

საწყისი ტელეფოტო 70-105 მმ

ეს დიაპაზონი ჩვეულებრივ უკიდურეს ბოლოშია ნაკრები ლინზებისთვის. სწორედ აქ იწყება ტელეფოტო ლინზები და პორტრეტული ფოტოგრაფიის ძირითადი ლინზები (დაახლოებით 85 მმ). ეს კარგი არჩევანიპორტრეტული ფოტოგრაფიისთვის, რადგან მას შეუძლია ახლოდან პორტრეტების გადაღება დამახინჯების გარეშე და ასევე მიაღწიოს საგნის ფონიდან განცალკევებას.

ტელე 105-300 მმ

ამ დიაპაზონის ლინზები ხშირად გამოიყენება შორეული სცენებისთვის, როგორიცაა შენობები, მთები. ისინი არ არის შესაფერისი პეიზაჟებისთვის, რადგან ისინი ამცირებენ პერსპექტივას. უფრო დიდი ფოკუსური სიგრძის ლინზები ძირითადად გამოიყენება სპორტული ან ველური ბუნების ფოტოგრაფიისთვის.

ნაბიჯი 3 - როგორ მოქმედებს ფოკუსური მანძილი პერსპექტივაზე?

მე უკვე ვისაუბრე ამაზე წინა განყოფილებაში, მაგრამ იმისათვის, რომ უკეთ წარმოიდგინოთ ფოკუსური მანძილის გავლენა პერსპექტივაზე, გადავიღე ერთი და იგივე ობიექტების 4 ფოტო სხვადასხვა ფოკუსურ მანძილზე და შევადარე ისინი. სამი საგანი (სუფის ქილა) ერთსა და იმავე მდგომარეობაში იყო ერთმანეთისგან 10 სმ მანძილზე თითოეულ ფოტოზე. აღსანიშნავია, რომ სურათები გადაღებულია Crop კამერით, ამიტომ ფოკუსური მანძილი ოდნავ გრძელი იქნება.

ახლა მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის მოსავლის ფაქტორი. არსებითად ეს ნიშნავს, რომ თუ თქვენ დააყენებთ ნებისმიერ სრულ ჩარჩოს ლინზს (EF, FX და ა.შ.) სხეულზე Crop Factor-ით, სურათის ნაწილი ამოიჭრება. მორთვის კოეფიციენტი იქნება დაახლოებით 1.6. რეალურად, ეს ნიშნავს, რომ თუ გადაიღეთ 35 მმ ლინზით, იგივე შედეგს მიიღებთ, რასაც 50 მმ ობიექტივით გადაიღებთ.

როგორ მუშაობს ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათებში. ეს არის რეალურად გადიდებული სურათი, რომელიც ავიწროებს ლინზის ხედვის კუთხეს.

ლინზებზეც კი, რომლებიც განკუთვნილია ამოჭრილი კამერებისთვის (EF-S, DX), მსგავსი ეფექტი შეინიშნება, რადგან ფოკუსური მანძილი ყოველთვის მითითებულია სრული კადრისთვის. უბრალოდ, ეს ლინზები სრულ ჩარჩოზე მისცემს ძლიერ ვინეტის ეფექტს, რადგან გამოსახულება არ არის დაპროექტებული ჩარჩოს მთელ ფართობზე.

Სულ ეს არის! და კიდევ ორი ​​სრულიად განსხვავებული ფოტო გადაღებული სხვადასხვა ფოკუსური მანძილით. პირველი არის 24 მმ-ზე, მეორე 300 მმ-ზე (ორივე კამერაზე ჭრის სენსორით).

პირველ რიგში, ვიდეოკამერის არჩევისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ ხედვის კუთხე,ვინაიდან სწორედ ის განსაზღვრავს დაკვირვების არეალს. ვიდეოთვალთვალის დროს ხედვის კუთხე მნიშვნელოვან, ფუნდამენტურ როლს ასრულებს. ეს დამოკიდებულია იმაზე კამერის ლინზების ფოკუსური სიგრძედა მისი სენსორის ზომა. უფრო დიდი სენსორის მქონე ვიდეოკამერას, თუნდაც იგივე ფოკუსური მანძილით, ექნება დიდი ხედვის კუთხე. ძალიან დეტალური სურათების მიღება შესაძლებელია ვიწრო ხედვის კუთხით და არა მხოლოდ სისტემის გარჩევადობის გაზრდით. თუ ვიდეოკამერის ხედვის კუთხე უფრო ფართოა, ჩარჩოში არსებული ობიექტების დეტალები უარესი იქნება.

ექსპერიმენტის მიზანი: ნათლად აჩვენოს ვიდეო კამერის ხედვის კუთხეების დამოკიდებულება გამოყენებულ ლინზებზე.

მოდით გადავხედოთ ვიდეო კამერების მაგალითებს, რომლებიც ასრულებენ "მიმოხილვის" ფუნქციებს, რომლებიც განლაგებულია გადასაღებად " ზოგადი ფორმა».

გარე ვიდეო კამერები ლინზის სხვადასხვა ფოკუსური მანძილით და ფიქსირებული სენსორის ზომით. კამერები განლაგებულია შენობის წინ ავტოსადგომის "ზოგადი ხედის" საჩვენებლად.

შედარებისთვის, ავიღოთ კამერის შემდეგი მოდელები ფიქსირებული (არარეგულირებადი) ლინზებით, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა ფოკუსური სიგრძე:

ობიექტივი 3.6 მმ,

ობიექტივი 2.8 მმ,

1.9 მმ ლინზებით,


მატრიცის ზომა: 1/2,9 ინჩი - Sony Exmor

სწორი შედარების პროცესისთვის, ჩვენ გამოვიყენეთ იგივე 2 MP გარჩევადობის ყველა კამერა იმავე 1/2,9 დიუმიან მატრიცაზე - Sony Exmor CMOS (IMX323).

ექსპერიმენტში სამივე კამერის სიმაღლე ერთნაირია. ეს არის საოფისე შენობის მე-3 სართული, ასფალტიდან დაახლოებით 10 მეტრში. იმისათვის, რომ კამერის ხედვის კუთხეების სიგანე უფრო მკაფიოდ დანახულიყო, იგი გასწორდა ქვედა მარჯვენა კუთხეში. ხოლო მარცხენა კიდეზე, გადაღებული ეკრანის ანაბეჭდების გამოყენებით, შეგიძლიათ შეადაროთ ვიდეოკამერის ფართო ან ვიწრო ხედვა ჰორიზონტალურად. ექსპერიმენტის შედეგად გადაიღეს სამი ეკრანის სურათი.

ხედვის კუთხე 3.6 მმ ობიექტივით

ვიდეოკამერის გამოყენებით გადაღებულ პირველ სკრინშოტში PN-IP2-B3.6 v. 2.6.3 ფოკუსური მანძილით 3.6მმ, მიღებული სურათის მარცხენა მხარეს ვხედავთ ავტოსადგომზე გაჩერებულ სატვირთო მანქანას და მისგან მარცხნივ ღობეს. ხედვის კუთხე დაახლოებით 72 გრადუსია.

ხედვის კუთხე 2.8 მმ ობიექტივით

2.8 მმ ფოკუსური მანძილით ვიდეოკამერის გამოყენებით გადაღებულ სკრინშოტზე, მოდელი PN-IP2-B2.8 v.2.6.3, კიდევ 15-20 მ ღობე ჩანს მარცხნივ და პარკინგის ნაწილი უკან. სატვირთო მანქანა. ხედვის კუთხე PN-IP2-B2.8 v.2.6.3 კამერის გამოყენებისას 2,8 მმ ფოკუსური მანძილით უკვე დაახლოებით 87 გრადუსია.


ხედვის კუთხე 1.9 მმ ობიექტივით

მესამე სკრინშოტი გადაღებულია PNL-IP2-B1.9MPA v.5.5.2 ვიდეო კამერის გამოყენებით, ფართო კუთხის ობიექტივით, რომლის ფოკუსური სიგრძეა 1.9 მმ. სურათზე შეგიძლიათ იხილოთ არა მხოლოდ გაჩერებული სატვირთო მანქანის უკან სადგომი, არამედ კიდევ ერთი სატვირთო მანქანა, რომელიც ტოვებს ავტოსადგომს. ამ კამერის ხედვის კუთხე დაახლოებით 112 გრადუსია.

უნდა გვესმოდეს, რომ რაც უფრო ფართოა კამერა, მით უფრო დაბალია პიქსელის სიმკვრივე და, შესაბამისად, მით უფრო უარესია მიღებული სურათის თითოეული მონაკვეთის დეტალიზაცია.

კამერებს არც თუ ისე ფართო ხედვის კუთხით აქვთ სიცოცხლის უფლება და რელევანტურია გამოყენებაში, მთავარია აირჩიოთ სწორი ვიდეო სათვალთვალო კამერა, რომელიც აკმაყოფილებს დაკვირვებული ობიექტის მოთხოვნებს და აკმაყოფილებს სასურველი შედეგისურათის ხარისხის თვალსაზრისით.

ვიდეოკამერების ხედვის კუთხის გაანგარიშება სამივე შემთხვევისთვის

a = 2arctg (d/2f),

a არის ვიდეოკამერის ხედვის კუთხე, მეტრულ გრადუსებში;
arctg- ტრიგონომეტრიული ფუნქცია(არქტანგენტი);
d არის მატრიცის სიგანე მილიმეტრებში;
f არის ლინზის ეფექტური ფოკუსური მანძილი მილიმეტრებში;

PN-IP2-B3.6-ისთვის v. 2.6.3

a1=2*arctg*5.376 მმ/2*3.6 მმ = 73.4 გრადუსი

PN-IP2-B2.8 v.2.6.3-ისთვის

a2=2*arctg*5.376mm/2*2.8mm = 87 გრადუსი

PNL-IP2-B1.9MPA v.5.5.2-ისთვის

a3=2*arctg*5.376მმ/2*1.9მმ = 109 გრადუსი

მისი ვიზუალიზაცია შეიძლება ასე:

თუ გსურთ მიიღოთ შეტყობინებები მსგავსი პოსტების შესახებ, შემოუერთდით ჩვენს Telegram არხს.

იშვიათია, რომ ფოტოგრაფი არ ოცნებობდეს ახალ ლინზაზე. ამის მიზეზები განსხვავდება ადამიანში. მაგრამ ყველას არ ახსოვს და არ იცის, როგორ უკავშირდება ფოკუსური მანძილი ჩარჩოში სივრცის შეკუმშვასა და დამახინჯებას და რატომ უნდა იყოს ზუსტად ეს თანაფარდობა წინა პლანზე ახალი ლინზების ყიდვის ან ხელმისაწვდომი ლინზების არჩევისას. მოდით შევხედოთ პროფესიონალი ფოტოგრაფის აზრს. მ.დ. Welch არის სპეციალური სტუმარი მწერალი Lensrentals-ისთვის.

მხოლოდ სტატიაზე მუშაობის რამდენიმე დღის შემდეგ მივხვდი, რომ ლინზების მოდელების დეტალურად და ყურადღებით განხილვით სრულიად გვავიწყდება მათი ხასიათი და ქცევა მთლიანობაში. ბევრი ფოტოგრაფის მსგავსად, მე დავკარგე დრო, რომელიც ტყუილად ვკარგავდი მიმოხილვების კითხვასა და ყურებას. დავხარჯე დრო და დავზოგე ფული „იგივე“ ლინზისთვის, მაგრამ არ დავსვი მთავარი კითხვა - რას მოუტანს ასეთი ფოკუსური მანძილი ჩემს ფოტოგრაფიას?

როგორც აღმოჩნდა, მე არ ვარ მარტო. ნევადაში, Shooting the West ფოტოგრაფიის სემინარზე, მე მქონდა შესაძლებლობა მესაუბრა ფოტოგრაფების დიდ ჯგუფს ფოკუსური მანძილების და ლინზების ქცევის განსხვავებების შესახებ. აღმოჩნდა, რომ ბევრი ფოტოგრაფი, როგორც დამწყები, ასევე გამოცდილი ხელოსნები, ყოველთვის არ ესმით, რატომ არიან ისინი სხვადასხვა სიტუაციებიგამოიყენეთ ერთი ან სხვა ობიექტივი და არ გესმით, რომ არჩევანი არ უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ საგნამდე მანძილს ან ფონის დაბინდვის ხარისხს.

ამ სტატიაში მე არ დავკარგავ თქვენს დროს სხვადასხვა ლინზების ბოკეს შედარებაზე და კადრების პიქსელ-პიქსელზე დათვალიერებაზე. შევეცდები გამოვყო ლინზის ფოკუსური მანძილის გარკვეული კრიტერიუმები, ვნახო, როგორ უკავშირდება ფოკუსური მანძილი ჩარჩოში სივრცის შეკუმშვას და დამახინჯებას და რატომ უნდა მიენიჭოს ამ კონკრეტულ თანაფარდობას პრიორიტეტი ახალი ლინზის შეძენის ან არჩევის დროს. ხელმისაწვდომი.

ჩემთვის ლინზის არჩევის უპირველესი კრიტერიუმი არის ჩარჩოში სივრცის შეკუმშვა, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რამდენი ფონი უნდა იყოს წარმოდგენილი საგნის უკან კადრში. სივრცის შეკუმშვის ნათლად დემონსტრირება როცა პორტრეტული ფოტოგრაფიაჩემს კარგ მეგობარს და მოდელს ტრევის სტიუარტს ვთხოვე, ემუშავა და არ განძრეულა, სანამ რამდენიმე კადრს არ გადავუღე. მე გადავიღე სხვადასხვა ფოკუსური მანძილიდან, ვცდილობდი, რომ ტრევისს თითოეული კადრი ერთნაირი რაოდენობით დაეკავებინა.

დავიწყე ფართოკუთხიანი ლინზებით და თანდათან გავზარდე ფოკუსური მანძილი. ფოკუსური მანძილი 16 მმ, 24 მმ და 35 მმ იშვიათად გამოიყენება პორტრეტებისთვის, მაგრამ ყურადღება მიაქციეთ, თუ რამდენი ფონი შედის ჩარჩოში ამ ფოკუსურ მანძილებში.

ტრევისი, რა თქმა უნდა, იმყოფება, მაგრამ ჩარჩო არ არის მხოლოდ მასზე, და ასეთი ფოკუსური მანძილი შესაფერისია, როდესაც მნიშვნელოვანია აჩვენოს არა მხოლოდ გმირი, არამედ ამავე დროს მისი გარემოცვა, ადგილი, სადაც ის ცხოვრობს ან მუშაობს. დამახინჯება ან პერსპექტივის დამახინჯება მოსალოდნელია ამ ფოკუსურ მანძილებზე (ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ), მაგრამ 24 მმ-ზეც კი დამახინჯება არ არის ისეთი ძლიერი, რომ გააფუჭოს სურათი. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ შეცვალოთ კომპოზიცია და, მაგალითად, გადაიღოთ სრულმეტრაჟიანი პორტრეტი.

50 მმ და 70 მმ ფოკუსური მანძილი სრულყოფილად დაბალანსებულია: ტრევისი აღარ იკარგება ჩარჩოში, მაგრამ გამოირჩევა - ის "მოწყვეტილია" ფონიდან, ხოლო ამავე დროს მის გარშემო არსებული ლანდშაფტის მნიშვნელოვანი ნაწილია. აწმყო. ეს ფოკუსური მანძილი ასევე შესაფერისია იმ სიტუაციებისთვის, როდესაც თქვენ გჭირდებათ გმირის ჩვენება მის გარემოცვაში.


100 მმ-ზე ფონი იკუმშება ისე, რომ მთა ქრება ჩარჩოდან, რის შედეგადაც ჩანს მხოლოდ ბორცვები პირდაპირ ტრევისის უკან. 135 მმ და 200 მმ ფოკუსური მანძილით, ბორცვები თითქოს უფრო ახლოს ხდება. ამ ფოკუსური მანძილით, როგორც ჩანს, ბორცვები განლაგებულია უშუალოდ ტრევისის უკან, თუმცა სინამდვილეში ისინი 800 მეტრის დაშორებით არიან, თუ არა მეტი.

დამახინჯება არის კიდევ ერთი კრიტერიუმი, რომლითაც საჭიროა ფოკუსური მანძილების შეფასება. 16 და 24 მმ ფოკუსური მანძილით გადაღებული კადრები აჩვენებს, თუ რამდენად ცვლის ეს მოდელის სახეს. მეტი სიცხადისთვის გავაკეთე სახის პორტრეტების სერია - მათში დამახინჯება უფრო შესამჩნევი იქნება. ფართო კუთხით, დამახინჯება ხდის ტრევისის ცხვირს უფრო დიდს, ხოლო სხეულს და სახეს იკუმშება და იკუმშება. 50 და 70 მმ ფოკუსური მანძილით, დამახინჯება მცირდება, ცხვირი უბრუნდება ნორმალურ ზომას და სხეული ადასტურებს, რომ მფლობელი დიდ დროს ატარებს სპორტ - დარბაზი.

დამახინჯება არის მიზეზი, რის გამოც პორტრეტის ფოტოგრაფების უმეტესობა ტოვებს ფართო კუთხიან ლინზებს. მაგრამ აქ არის მაგალითი, როდესაც დამახინჯება შეიძლება დაგეხმაროთ და იმუშაოს თქვენი გეგმისთვის.

ტრევისს ვთხოვე, წყლის ბოთლი დაეჭირა მის წინ და გადავიღე კადრების სერია. 16 მმ ფოკუსური მანძილით, წყლის ბოთლი გამოიყურება უზარმაზარი, ის ხდება ჩარჩოს მთავარი ობიექტი და ყურადღების ცენტრში. 200 მმ ფოკუსური მანძილით, ბოთლის ზომა საერთოდ არ არის დიდი და დიდ ყურადღებას არ იპყრობს. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გაქვთ ორი შეკვეთა: ერთი სპორტული გუნდი, მეორე არის სპორტული აღჭურვილობის მწარმოებელი. საჭიროა სპორტსმენის გამოსახულება, რომელსაც ბურთი უჭირავს კამერისკენ გაშლილი ხელით. არასწორი ფოკუსური სიგრძის არჩევით, შეგიძლიათ სრულიად არასწორად მოათავსოთ აქცენტები ფოტოში. ფართო კუთხით ან ფართო კუთხით მიახლოებული ლინზა ბურთს უფრო დიდს გახდის და მასზე ყურადღებას გაამახვილებს - ბურთის მწარმოებელი ბედნიერი იქნება. ტელეფოტო ობიექტივი ყურადღებას ამახვილებს სპორტსმენზე, თუმცა ბურთით ხელში.

რა თქმა უნდა, არ უნდა დაივიწყოთ კავშირი ველის სიღრმესა და ლინზის ფოკუსურ სიგრძეს შორის. შეხედეთ მაგალითებს - ველის სიღრმე მცირდება ლინზის ფოკუსური მანძილის მატებასთან ერთად. ყველა კადრი გადაღებულია f/10-ზე. მანძილი კამერიდან საგანამდე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ველის სიღრმეზე. ჩვენს შემთხვევაში, ფოკუსური მანძილითაც კი 16 მმ, ფონი ბუნდოვანია კამერიდან ტრევისამდე მანძილის გამო.

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რაიმე ახალი აღმოვაჩინე, მაგრამ სასარგებლო იყო ექსპერიმენტული ტესტირება, თუ როგორ მოქმედებს ლინზის ფოკუსური სიგრძე არა მხოლოდ დამახინჯებაზე და ველის სიღრმეზე, არამედ ჩარჩოში არსებულ სივრცეზე. ამ ვარჯიშის შედეგად, ახლა ვიყენებ ორ პრაიმ ლინზას პორტრეტულ ლინზებად - 35 მმ და 100 მმ.

ეს არის კრიტერიუმები, რომლებიც უნდა იქნას გამოყენებული ლინზის არჩევისას ან შეძენისას. თუ თქვენ მუშაობთ პატარა სტუდიაში ან ოთახში, მაშინ ტელეფოტო ლინზა დაგეხმარებათ არა მხოლოდ დამახინჯების შემცირებაში და კარგი ფონის დაბინდვაში, არამედ შეკუმშავს სივრცეს საგნის გარშემო. ბიზნესის მფლობელის ასამბლეის ხაზის წინ გადაღებისას უფრო გონივრული იქნებოდა გამოიყენო ობიექტივი 35-70 მმ ფოკუსური მანძილით, რათა აჩვენო სუბიექტი მის გარემოცვაში.

სატესტო ცხრილების დათვალიერება და სხვადასხვა ლინზების ბოკეს შედარება რა თქმა უნდა საინტერესოა, მაგრამ თუ ჩვენ ვსაუბრობთსამუშაოს შესახებ, მაშინ დარწმუნდით, რომ აქცენტი სწორად გააკეთეთ.”

მ.დ. უელჩ,სპეციალური სტუმარი ავტორი Lensrentals

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაოდენობა, რომელიც ახასიათებს ლინზს, არის ფოკუსური მანძილი. ამიტომ, ამ ღირებულების გაგება თამაშობს მნიშვნელოვანი როლილინზის არჩევისას და ფოტოების გადაღებისას სასურველი შედეგის მიღებისას.

პირველ რიგში, მოდით განვსაზღვროთ რა არის ობიექტივი. ობიექტივიარის ოპტიკური სისტემა, რომელიც შედგება რამდენიმე ელემენტისგან (ლინზები), რომელიც ქმნის გამოსახულებას. კამერის სენსორზე დაცემა (ფილმი).

ლინზების ოპტიკური ცენტრი- ეს არის რაოდენობა, რომელიც უდრის ობიექტივში შემავალი თითოეული ლინზის ოპტიკური ცენტრების ჯამს. ის შეიძლება განთავსდეს როგორც ლინზის შიგნით, ასევე მის გარეთ.

ფოკუსური მანძილი არის მანძილი ლინზის ოპტიკური ცენტრიდან კამერის სენსორამდე.

ფოკუსური მანძილი მითითებულია მილიმეტრებში. იმათ. თუ თქვენი ობიექტივი ამბობს, ვთქვათ, 35 მმ, ეს ნიშნავს, რომ მანძილი ამ ლინზის ოპტიკური ცენტრიდან კამერის მატრიცამდე არის 35 მმ. ასევე, დაახლოებით 50-60-იან წლებამდე წარმოებულ ძველ ლინზებზე, ფოკუსური მანძილი აღინიშნა სანტიმეტრებში.

ყურადღება:არ აურიოთ ფოკუსური სიგრძე უკანა სეგმენტთან (მანძილი სენსორიდან უკანა ლინზამდე), ეს არის სრულიად განსხვავებული რაოდენობა.

ვნახოთ, როგორ მოქმედებს ფოკუსური მანძილი პრაქტიკულად კადრის შემადგენლობაზე.

ფოკუსური სიგრძე გავლენას ახდენს რამდენიმე ასპექტზე:
- გამოსახულების მასშტაბი (სასროლი ობიექტების დაახლოება);
- სურათის ხედვის კუთხე;
- გამოსახულების პერსპექტივა;
- ფონი.

მოდით შევხედოთ თითოეულ პუნქტს უფრო დეტალურად. მაგრამ სანამ განხილვას გადავიდოდე, მინდა აღვნიშნო ერთი მნიშვნელოვანი რაოდენობა, რომლის გარეშეც საკმარისი სიცხადე არ იქნება ამ საკითხში, ეს სენსორის ფართობი(მისი გეომეტრიული ზომები).

ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა კამერებს აქვთ განსხვავებული სენსორები გეომეტრიული ზომებიეს შეიძლება იყოს სრული კადრი სენსორები 36x24 მმ, ASP-C სენსორები 23,7 × 15,6 მმ, ან ძალიან პატარა სენსორები 5,8 × 4,3 მმ ან უფრო მცირე, რომლებიც დამონტაჟებულია კამერებსა და სმარტფონებში.

ლინზის იგივე ფოკუსური სიგრძით, სხვადასხვა ზომის სენსორებს ექნებათ სრულიად განსხვავებული კომპოზიციები სხვადასხვა მასშტაბებით, ხედვის კუთხით და პერსპექტივით. ეს საკითხი უფრო დეტალურად არის განხილული სტატიაში მოსავლის ფაქტორის შესახებ.

Რატომ ხდება ეს? მოდით ილუსტრაციით:

ილუსტრაცია სქემატურად აჩვენებს, თუ როგორ ასახავს ობიექტივი რეალურ სურათს სენსორზე, მაგრამ რას ვიღებთ ჩარჩოში, დამოკიდებულია სენსორის ფართობზე.

მაგალითად, სრული კადრის სენსორზე ვიღებთ უფრო ფართო ხედვის კუთხეს, ვიდრე APS-C სენსორზე, რომლის ფართობი 1,5-ჯერ მცირეა.

აქედან მოდის ეფექტური ფოკუსური მანძილის კონცეფცია - ფოკუსური მანძილი 35 მმ ეკვივალენტის თვალსაზრისით, ე.ი. რომელშიც შემადგენლობა ჩარჩოში იქნება იგივე, რაც ფოკუსური სიგრძის მქონე ლინზის გამოყენებისას სრული კადრი სენსორისთვის. ეს არის გასაგებად, რადგან არსებობს მრავალი განსხვავებული ზომის სენსორი.

ფოკუსური მანძილი და გამოსახულების მასშტაბირება

რაც უფრო გრძელია ლინზების ფოკუსური სიგრძე, მით უფრო მაღალი გადიდებაის იძლევა გადაღებული ობიექტის გამოსახულებას და, შესაბამისად, სურათის უფრო დიდი მასშტაბი მიიღება.

მაგალითად, ხეს ფართო კუთხით ლინზით გადაღებისას, შეგვიძლია მისი სრულად გადაღება კადრში, მაგრამ თუ იმავე ხეს ტელეფოტოლინზით გადავიღებთ, მაშინ მხოლოდ მისი ფრაგმენტი მოერგება კადრს. სწორედ აქედან მოდის სიახლოვის ეფექტი.

ფოკუსური სიგრძე და ხედვის კუთხე

ჩარჩოში ხედვის კუთხე ასევე დამოკიდებულია სურათის მასშტაბზე. რაც უფრო მოკლეა ლინზის ფოკუსური სიგრძე, მით მეტია ხედვის კუთხე.

მაგალითად, თუ ჩვენ გადავიღებთ პეიზაჟებს და პანორამებს, მაშინ ფართო კუთხის ობიექტივი უფრო შესაფერისია ამ მიზნებისთვის, რადგან ის უფრო დიდ ხედვის კუთხეს იღებს. ხოლო თუ ველურ ცხოველებს ვღებულობთ, მაშინ ტელეფოტოლინზა უფრო შესაფერისია ჩვენთვის, რომელიც საშუალებას მოგვცემს შევინარჩუნოთ გარკვეული მანძილი საგნიდან.

მოდით შევხედოთ ხედვის კუთხის დამოკიდებულებას ფოკუსურ სიგრძეზე მაგალითების გამოყენებით.

ხედვის კუთხე განსაკუთრებით შესამჩნევია შეზღუდულ სივრცეში გადაღებისას, მაგალითად, შენობაში. ასე რომ, განსხვავება 17 მმ-სა და 20 მმ-ს შორისაც კი მნიშვნელოვანია.

ფოკუსური მანძილი და გამოსახულების პერსპექტივა

ხედვის კუთხის გარდა, ფოკუსური მანძილი ასევე გავლენას ახდენს სურათის პერსპექტივაზე. ადამიანის თვალიხედავს ჩვენს სამყაროს პერსპექტივაში, რომელიც შეესაბამება დაახლოებით 50 მმ ფოკუსურ სიგრძეს. ამიტომ, 50 მმ-იანი ლინზებით გადაღებული ფოტოები ქმნის ადამიანის თვალისთვის უფრო ნაცნობ სურათს.

ფართო კუთხიანი ლინზა უფრო ნათლად გადმოსცემს პერსპექტივას, რადგან წინა პლანზე და ფონზე არსებული ობიექტების მასშტაბები უფრო მეტად განსხვავდება იმ შეხედულებისგან, რომელსაც ადამიანი შეჩვეულია.

მეორეს მხრივ, ტელეფოტო ლინზები სივრცის შეკუმშვას ახდენენ. ობიექტების მასშტაბები წინა პლანზე და ფონზე ნაკლებად განსხვავდება.

სიცხადისთვის, განიხილეთ ქვემოთ მოცემული მაგალითები:

პერსპექტივა შესამჩნევია არა მხოლოდ პეიზაჟებში. მაგალითად, პორტრეტების გადაღებისას ასევე მნიშვნელოვანია პერსპექტივის შენარჩუნება ისე, რომ პირის სახეზე არ იყოს პერსპექტივის დამახინჯება, ცხვირი იმაზე დიდი არ ჩანდეს, ვიდრე რეალურად არის და ა.შ. აქედან გამომდინარე, კლასიკური პორტრეტის ფოკუსური მანძილი 35 მმ კამერისთვის ითვლება 85 მმ.

ფოკუსური მანძილი და გამოსახულების ფონი

ფოკუსური მანძილის დამოკიდებულება ფოტოს ფონზე აქტუალურია მათთვის, ვინც პორტრეტებს იღებს.

რაც უფრო მოკლეა ფოკუსური მანძილი და, შესაბამისად, უფრო ფართო ხედვის კუთხე, მით მეტი დეტალი ხვდება კომპოზიციის ფონზე. და გადაღებული ობიექტის იგივე მასშტაბით, რაც დამოკიდებულია გადაღების მანძილზე, მივიღებთ სრულიად განსხვავებულ კომპოზიციას, ვინაიდან ფონი განსხვავებული იქნება.

ასევე, რაც უფრო მოკლეა ფოკუსური მანძილი, მით უფრო უნდა მიუახლოვდეთ საგანს და პირიქით. ყურადღება მიაქციეთ ჩემს ჩრდილს სათამაშოზე ქვემოთ მოცემულ მაგალითებში, ეს იმის შედეგია, რომ მე ძალიან მივუახლოვდი მას მოკლე ფოკუსური მანძილით გადაღებისას.

Გამოქვეყნების თარიღი: 19.01.2015

როგორ მოქმედებს კამერის სენსორის ზომა ლინზის ხედვის კუთხეზე?

ეს არის გაკვეთილის მესამე ნაწილი კამერის ლინზების შესახებ. პირველ და მეორე ნაწილში გავეცანით ლინზების სტრუქტურას და ძირითად მახასიათებლებს. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ წინა გაკვეთილებში მთავარი მახასიათებელია ლინზის ხედვის კუთხე და ფოკუსური სიგრძე. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ეს მახასიათებლები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული:

რაც უფრო მოკლეა ლინზის ფოკუსური სიგრძე, მით უფრო ფართოა მისი ხედვის კუთხე.

რაც უფრო გრძელია ლინზის ფოკუსური სიგრძე, მით უფრო ვიწროა მისი ხედვის კუთხე.

როდესაც ადამიანი იყენებს საკუთარ კამერას, დროთა განმავლობაში ის ეჩვევა იმ ფაქტს, რომ გარკვეული ფოკუსური მანძილით, მისი ობიექტივი აძლევს ამა თუ იმ ხედვის კუთხეს: ის „აახლოებს“ გადაღებულ საგანს უფრო ძლიერი ან სუსტი. დარჩება თუ არა ეს ურთიერთობები ფოკუსურ სიგრძესა და ხედვის კუთხეს შორის უცვლელი თუ შეიცვლება თუ კამერას შეცვლით? დღეს ჩვენ გავარკვევთ. ხშირად, ფოტოების განხილვისას, ფოტოგრაფები ამბობენ: "ეს სურათი გადაღებულია ამა თუ იმ ფოკუსური მანძილით", რითაც ახასიათებს სურათის გადაღებული ხედვის კუთხეს. ჩვენს სტატიებში ფოტოგრაფიულ მაგალითებშიც კი, ხშირად მითითებულია ლინზის ფოკუსური მანძილი, რომლითაც ეს სურათებია გადაღებული. როგორ იცით, რა ფოკუსური მანძილი შეესაბამება თქვენს კამერას იმავე ხედვის კუთხეს? როგორ შეგიძლიათ გადაიღოთ იგივე ფოტო თქვენი კამერით?

ჩვენ უნდა გავარკვიოთ, თუ რამდენად იქნება დამოკიდებული ლინზის ხედვის კუთხე თქვენი კამერის მოდელზე, გავეცნოთ ცნებებს „მოჭრის ფაქტორი“ და „ექვივალენტური ფოკუსური მანძილი“.

ექსკურსია ისტორიაში

ადრე კინოს ეპოქაში ფართოდ გამოიყენებოდა 35 მმ ფილმი - ჩვეულებრივი ფოტოფილმი, ყველასთვის ნაცნობი. მას ყველგან იყენებდნენ, უმარტივესი კომპაქტური კამერებიდან (ალბათ ყველას ჰქონდა ფირის „საპნის ყუთი“) სერიოზულ პროფესიონალურ აღჭურვილობამდე. ვინაიდან ყველა მოწყობილობას ჰქონდა ფოტომგრძნობიარე ელემენტის იგივე არეალი (ფილმის ჩარჩო), ლინზები იგივე ფოკუსური სიგრძით ყველა მოწყობილობაზე იძლეოდა ხედვის ერთსა და იმავე კუთხეს. მაგალითად, ნებისმიერ კამერაზე, რომელიც მუშაობს 35 მმ ფილმით, 50 მმ ფოკუსური სიგრძის ლინზს ჰქონდა 45° ხედვის კუთხე. შეგახსენებთ, რომ თანამედროვე სრული კადრი ციფრული კამერები ასევე იყენებენ ფირის ჩარჩოს ზომის სენსორს - 24x36 მმ.

ლინზის ხედვის კუთხე და სენსორის ზომა

დღეს სიტუაცია შეიცვალა. მატრიცები შიგნით ციფრული კამერებიმოდის სხვადასხვა ზომის.

ამიტომ, სხვადასხვა კამერაზე ლინზის იგივე ფოკუსური მანძილით, ხედვის კუთხე ასევე დამოკიდებული იქნება კამერის მატრიცის ზომაზე. მოდით შევხედოთ დიაგრამას:

გამოდის, რომ თუ სრულ კადრის მატრიცაზე (ან ფირის ჩარჩოზე) 50 მმ ფოკუსური სიგრძის ობიექტივი უზრუნველყოფს 45° ხედვის კუთხეს, მაშინ APS-C ფორმატის მატრიცაზე ის უკვე 35°-ია. Nikon 1 სისტემის კამერაზე კიდევ უფრო კომპაქტური 1” ფორმატის სენსორით, იგივე ლინზა უზრუნველყოფს მხოლოდ 15° ხედვის კუთხეს. რაც უფრო მცირეა მატრიცა კამერაში, მით უფრო ძლიერი იქნება იგივე ფოკუსური სიგრძის ობიექტივი "გადიდდება". ერთი და იგივე ლინზა, სხვადასხვა კამერაზე დაყენებისას, სრულად მოგცემთ განსხვავებული სურათი. ეს უნდა იქნას გათვალისწინებული ოპტიკის არჩევისას.

ვინაიდან დღეს სხვადასხვა კამერებს აქვთ სრულიად განსხვავებული ზომის მატრიცები, ადვილია დაბნეულობა იმის შესახებ, თუ რა ხედვის კუთხეს მისცემს კონკრეტული ფოკუსური სიგრძის ობიექტივი კონკრეტულ კამერას.

ძველი სკოლის ფოტოგრაფებისთვის, რომლებიც მიჩვეულნი არიან მუშაობას კინოფოტოგრაფიულ აღჭურვილობასთან და კლასიკური მნიშვნელობებიფოკუსური მანძილი, ნათლად დააკავშირეთ ისინი ხედვის კონკრეტულ კუთხეებთან. იმის გასაგებად, თუ რა ფოკუსური მანძილი შეესაბამება ლინზების ხედვის კონკრეტულ კუთხეს თანამედროვე მოწყობილობებზე, დაინერგა ორი კონცეფცია: მოსავლის ფაქტორი და ექვივალენტური ფოკუსური მანძილი.

ექვივალენტური ფოკუსური მანძილი (EFL)

ეს მახასიათებელი არ არის საჭირო დამწყებთათვის, მათ, ვინც იყიდა პირველი კამერა - ექვივალენტური ფოკუსური სიგრძის რიცხვები მათ არაფერს ეტყვის. მაგრამ გამოცდილ ფოტოგრაფებს, რომლებიც მიჩვეულნი არიან ფილმების ფოტოგრაფიულ აღჭურვილობას, ეს მახასიათებელი გამოადგებათ. ის ასევე გამოადგება მათ, ვინც ფიქრობს შეიძინოს ახალი კამერა სხვა ზომის მატრიცით და სურს აირჩიოს მისთვის შესაფერისი ოპტიკა და გაარკვიოს, როგორ იმუშავებს მათი ძველი ლინზები ახალ კამერაზე.

ექვივალენტური ფოკუსური მანძილი საშუალებას გაძლევთ გაარკვიოთ, რა ფოკუსური მანძილი ექნება ლინზს იგივე ხედვის კუთხით სრულ კადრის (ან ფილმის) კამერაზე. ეს მახასიათებელი საშუალებას გაძლევთ შეადაროთ ყველა ტიპის კამერის ლინზები, მათ შორის კომპაქტური. ლინზების მახასიათებლებში, რომლებიც არ არის შექმნილი სრული კადრი კამერისთვის, ხშირად შეგიძლიათ იპოვოთ ელემენტი „ექვივალენტური ფოკუსური მანძილი“ ან „35 მმ ექვივალენტური ფოკუსური მანძილი“. ეს წერტილი საჭიროა იმისათვის, რომ ფოტოგრაფმა გაარკვიოს რა ხედვის კუთხეს მისცემს ეს ობიექტივი. მაგალითად, 50 მმ ფოკუსური სიგრძის ლინზისთვის, რომელიც დამონტაჟებულია კამერაზე APS-C მატრიცით, ექვივალენტური ფოკუსური მანძილი იქნება 75 მმ. კომპაქტური კამერის ლინზაში გამოყენებული პატარა 4.3 მმ ფოკუსური მანძილი აქვს იგივე ხედვის ველს, როგორც 24 მმ ლინზს სრულ ჩარჩოში.

როგორ გამოვთვალოთ ექვივალენტური ფოკუსური მანძილი საკუთარ თავს? ამისათვის თქვენ უნდა იცოდეთ მოსავლის ფაქტორი. ეს არის პირობითი მულტიპლიკატორი, რომელიც ასახავს ლინზის ხედვის კუთხის ცვლილებას მცირე მატრიცებით გამოყენებისას. ეს მულტიპლიკატორი მიღებულია ციფრული კამერების მატრიცების დიაგონალების შედარებით 24x36 მმ ფირის ჩარჩოსთან. სიტყვა "მოსავლის ფაქტორი" მომდინარეობს ინგლისური სიტყვებიმოსავალი - "მოსავალი" და ფაქტორი - "გამრავლება".

მაგალითად, APS-C ფორმატის მატრიცის დიაგონალი დაახლოებით 1,5-ჯერ უფრო მცირეა ვიდრე სრული კადრი. ასე რომ, მოსავლის ფაქტორი APS-C მატრიცისთვის იქნება 1.5. მაგრამ Nikon CX ფორმატის მატრიცის დიაგონალი 2,7-ჯერ უფრო მცირეა, ვიდრე სრული კადრი. შესაბამისად, მისი მოსავლის კოეფიციენტი იქნება 2,7. ახლა, როდესაც ვიცით მოსავლის ფაქტორი, შეგვიძლია გამოვთვალოთ ლინზების ექვივალენტური ფოკუსური სიგრძე. ამისათვის თქვენ უნდა გაამრავლოთ ლინზის რეალური ფოკუსური სიგრძე მოსავლის ფაქტორით. ვთქვათ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ექვივალენტური ფოკუსური მანძილი 35 მმ ლინზისთვის, თუ ის დამონტაჟებულია კამერაზე APS-C სენსორით. 35x1.5=50მმ. ასე რომ, ასეთი ლინზის ექვივალენტური ფოკუსური სიგრძე იქნება 50 მმ. ანუ, სამოყვარულო DSLR-ზე 35 მმ-იანი ლინზა ისევე იქცევა, როგორც კლასიკური „ორმოცდაათი კაპიკიანი“ ობიექტივი სრულ ჩარჩოზე.

შემდგომ გაკვეთილებში ჩვენ შევისწავლით რა ლინზებს იყენებენ სხვადასხვა სცენების გადაღებისას, მივუთითებთ მათ ფოკუსურ მანძილებს ორივე კამერისთვის APS-C მატრიცით და სრული კადრი კამერებისთვის.

Nikon ფოტოგრაფიული აღჭურვილობის მატრიცების ზომები და მოსავლის ფაქტორი

თანამედროვე Nikon სისტემის SLR და სარკისებური კამერები იყენებენ სხვადასხვა ზომის მატრიცების მხოლოდ სამ სტანდარტს. მათი გაგება ადვილია.

სრული ჩარჩო სენსორები(ნიკონი FX). მათ აქვთ ფიზიკური ზომა 36x24 მმ, ანუ ისინი ტოლია 35 მმ ფილმის ჩარჩოს. თანამედროვე ლინზების უმეტესობა შექმნილია ასეთი კამერებისთვის. და მათზე მათ შეუძლიათ გამოავლინონ თავიანთი სრული პოტენციალი. ნიკონის თანამედროვე მოწყობილობებს შორის აღჭურვილია სრული ჩარჩო მატრიცებით: Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800/D800E, Nikon D810, Nikon D4/D4s, Nikon Df. ვინაიდან ასეთი კამერების მატრიცა ზომით უტოლდება ფირის ჩარჩოს, მოსავლის ფაქტორი და EGF კონცეფცია საჭირო არ არის ასეთი მოწყობილობებისთვის.

APS-C ფორმატის მატრიცები(Nikon DX). მათ აქვთ ფიზიკური ზომა 25,1x16,7 მმ და მოსავლის ფაქტორი 1,5. ასეთი მატრიცა ოდნავ მცირეა ვიდრე სრული ჩარჩო, მაგრამ გაცილებით იაფია. ასეთ მატრიცებს ზოგჯერ უწოდებენ "მოჭრილს" (დაჭრილს). ამ მატრიცის ზომას იყენებს ციფრული SLR კამერის თითქმის ყველა მწარმოებელი. ნიკონის თანამედროვე მოწყობილობებს შორის, Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500, Nikon D7100 კამერებს აქვთ APS-C მატრიცები. თქვენ კვლავ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სრული კადრი ოპტიკა მათთან ერთად, თუმცა, ყველა ობიექტივი ბევრად უფრო ძლიერად „გადიდდება“, რაც ყოველთვის არ არის მოსახერხებელი, რადგან ზოგიერთი ლინზა განკუთვნილია ძალიან კონკრეტული ტიპის გადაღებისთვის და მათი ხედვის საჭირო კუთხის დაკარგვისთვის. არ იძლევა მათი დანიშნულებისამებრ გამოყენებას. უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება ფართოკუთხიან, პორტრეტულ და რეპორტაჟის ოპტიკას. სრული კადრი ფართო კუთხის ოპტიკა კარგავს თავის მთავარ უპირატესობას - დიდი ხედვის კუთხეს; სრული კადრი პორტრეტის ლინზები იწყებენ ზედმეტ მასშტაბირებას და მათთან გადაღება ძალიან შორს უნდა გადაიტანოთ. მაგალითად, კლასიკური ინსტალაცია პორტრეტის ობიექტივი 85 მმ ფოკუსური მანძილით ამოჭრილ კამერაზე, თქვენ მოგიწევთ გადაღებული ადამიანისგან 5-7 მეტრის დაშორება, რომ მინიმუმ წელის სიგრძის პორტრეტი გადაიღოთ. სრული კადრი რეპორტაჟის ოპტიკას (ძირითადად, ზუმის ლინზებს ფოკუსური მანძილით 24-70 მმ) აქვს უხერხული ხედვის კუთხეები ჭრილში, რაც პრაქტიკაში არც თუ ისე შესაფერისია სწრაფი, დინამიური რეპორტაჟის გადაღებისთვის.

ამ ამოცანებისთვის შესაფერისი ლინზების შესაქმნელად, სპეციალურად შექმნილი ლინზები იწარმოება მოსავლისთვის. ნიკონის სისტემაში ასეთი ლინზები სახელში აღინიშნება ასოებით "DX". ვინაიდან ასეთი ლინზები განკუთვნილია უფრო მცირე სენსორებზე გამოსაყენებლად, ისინი თავად ხდებიან უფრო კომპაქტური და იაფი, ვიდრე მათი სრული ჩარჩოს კოლეგები.

ამავე მიზეზით, ისინი ვერ იმუშავებენ სრულ კადრი კამერებზე სწორად. რა მოხდება, თუ დააინსტალირებთ „მოჭრილ“ ლინზს სრულ კადრის კამერაზე? Canon კამერებისგან განსხვავებით, Nikon-ს აქვს ეს ფუნქცია. ამ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ ძალიან ძლიერ დაბნელებას ჩარჩოს კიდეებზე. სხვათა შორის, ნიკონის თანამედროვე სრულ ჩარჩოს კამერებს შეუძლიათ ამოიცნონ „მოჭრილი“ ოპტიკა, თუ ისინი დამონტაჟებულია, და ისინი ავტომატურად ჭრიან ჩარჩოს APS-C მატრიცის ზომამდე. ამ პარამეტრის ჩართვა ან გამორთვა შესაძლებელია კამერის მენიუში.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 პარამეტრები: ISO 80, F1.4, 1/1250 s, 85.0 mm equiv.



მსგავსი სტატიები
 
კატეგორიები