ダイヤフラム露出トライアングル

当初、絞りは対物レンズの内側にある金属ブレードのメカニズムです。対物レンズは、シーン、構図、または任意の被写体で反射された光の通過を集中させて撮影できるようにするレンズのセットです。したがって、それを通過する光は、画像を記録するためにカメラのセンサーに到達します。同様に、それは焦点距離に責任があります。

これらのブレードは開口部の形で動き、光の通過のために形成された穴から多かれ少なかれ光がカメラに入るのを可能にします。

Triângulo de Exposição Diafragma
ダイヤフラムブレードアセンブリとライトホールの図

カメラでこのコマンドを調整するときは、この絞りの命名法を理解する必要があります。

Fストップ|ダイヤフラム露出トライアングル

この絞りの測定単位は「Fストップ」と呼ばれ、デジタルカメラのレンズの仕様では、1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32のような定義が見られます。など。数値が小さいほど光が多く、数値が大きいほどダイヤフラムを通過する光が少ないことを示します。

絞り開口部が大きい=光入力が大きい。

絞り開口部が小さい=光入力が少ない。

したがって、そのアパーチャのサイズの読み取り値は、f / x値で示されます。 f / x値が大きいほど、この対物レンズの口径は小さくなります。例:f / 16では絞りは完全に閉じていますが、f /1.4では絞りは限界まで開いています。下の画像では、ブレードがどのように動き、光が通過する領域を小さくしたり大きくしたりできるかを確認できます。

Triângulo de Exposição Diafragma
異なるダイヤフラム開口径

アナロジー|ダイヤフラム露出トライアングル

日常生活と比べると、コップ一杯の水を入れるために開く蛇口からはっきりと例証することができます。絞り(この場合は蛇口)の開口部は、シャッターの開閉(蛇口の開閉の動きが速いまたは遅い)にかかる時間と連動して、この光(ここでは水で表されます)の通過を可能にします)多かれ少なかれ加速。

次の図は、露出の三角形を形成するこの関係を明確に示しています。ここで、ISO、速度、および絞りが一緒になって、高品質の画像をキャプチャします。

上の画像の解釈は注意が必要な関係です。時計は光への露出時間を示しますが(シャッター機能)、蛇口は横隔膜を表し、水は横隔膜を通過する光線です。カップは、画像を形成するセンサーを表します。

カメラに入る光が大きいほど(右)、シャッターの動きが速くなります。つまり、この光への露出時間が短くなることに注意してください。大きな穴にたくさんの水を通すことで、蛇口のオンとオフをすばやく切り替えるようなものです。

逆に、左の画像は、時計がタップ時間をはるかに長く設定していることを示しています。そのため、水は小さな穴を通って少量で流れ、同じ割合でガラスを満たします。したがって、絞りの口径が小さく(左)、通過する光が少ないほど、同じ品質の画像を記録する場合、この光への露光時間は遅くなります。

機器を制御する|ダイヤフラム露出トライアングル

レンズの直径の絞りを制御できることで、被写体に関係なく、構図に焦点とハイライトを選択して、より鮮明な画像を作成するための自律性が得られます。

下の画像では、絞りの絞りがシャッター速度と反比例の関係にあることに注意してください。

Triângulo de Exposição Diafragma
センサーへの光入力を操作するための絞りと速度の逆の関係

焦点距離と被写界深度

被写界深度は、シーンで使用されるレンズのタイプと、それが主要な被写体をどのように認識するか、その前後にあるものに関係しています。この位置の違いは、被験者間の距離と呼ばれるものです。
被写体を撮影するとき、レンズはシーンの主要な被写体となるものを優先し、それに焦点を合わせ続け、残りの領域を無視します。または、主な動機がない場合は、その状況で予測される開口部のサイズに応じて、構成のすべての主題を同じ重要度で登録します。そのため、レンズの種類と絞りのサイズによっては、写真の焦点が多少異なる領域が得られる場合があります。

言い換えれば、被写界深度は、構図内の主要な被写体の焦点と鮮明さに直接関係します。これは、魅力的な「ぼやけた背景」効果を実現するための写真の一部です。
原則として、ただし、ポートレート、自然写真、結婚式、その他の領域を問わず、画像で探索できる可能性があります。

ぼかし効果とぼかし効果を混同しないでください。ぼかしは、絞りの開口部と平面間の距離によって制御されます。一方、ブレは、シャッターの長時間露光によって引き起こされた動きの痕跡です。

レンズはさまざまな被写界深度範囲で動作します。したがって、画像のぼけは以下に直接関係しています。

a)対物レンズの焦点距離。
b)ダイヤフラム開口部のサイズ。
c)撮影する平面間の対物レンズの距離。

焦点距離

レンズの焦点距離が長いほど、背景に比べて被写体が近くなり、何よりも目立ちます。ただし、焦点距離は、カメラが主要な被写体に対してそれ自体を配置する必要がある最小距離に関連していることも考慮する必要があります。なぜなら、最短撮影距離を守らないと、カメラを正しく配置するまでシャッターボタンがロックされるからです。 18mmで動作するレンズは、80mmレンズよりも物理的に被写体に非常に近くなる可能性があります。

2番目の可能性は、横隔膜の開放に関連しています。したがって、絞りの大口径には、薄暗い環境でも、より多くの光入力という主な利点があります。下の写真に示すように、この高い絞りは主要な被写体を前景にジャンプさせ、写真の他の面をひどくぼやけさせます。

Triângulo de Exposição Diafragma

50mm

小型で軽量の対物レンズである50mmレンズは、一般的に手頃な価格で、f1.8、f1.4、f1.2などの非常に大きな口径で動作します。市場で最も一般的なのは50mmf1.8で、これも軽量で安価です。
言及された他の2つのオプションより。このレンズは、暗い場所や機器の揺れの状況でも、優れたぼかし効果でクローズアップを記録することができます。したがって、シーン内のさまざまなぼかし効果は、絞りの開口部のサイズに直接関連しています。絞りを大きくすると、レンズに近い被写体が優先され(最小距離が維持されます)、他の優先されていない平面は無視されます。開口部が大きいほど、焦点の重要性が等しい、より広い平面または離れた平面が考慮されます。

絞りサイズごとに異なるレンズフォーカスの優先順位

絞りの直径が大きいほど、数値と被写界深度は小さくなります。レンズは、それに最も近いものを優先します。

逆に、絞り径が小さいほど数値や被写界深度が深くなり、シーンの一部だけでなく被写体全体がはっきりと記録されます。

被写体と背景との間のレンズの距離に関して、この測定は、画像のシャープネスまたはブラー効果の結果にも影響を与えます。レンズ、主要被写体、背景が離れているほど、画像にぼやけた効果が生じる可能性が高くなります。

被写体からのレンズの距離x背景からの被写体の距離

とにかく、次の写真技術の記事でお会いしましょう。

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