最初は、他の記事で説明されているように、写真は光で描画し、最適な時間や色温度などの光の基本を理解しています。インパクトのある写真を撮ることが不可欠です。」

したがって、デジタル機器で光がどのように機能するかを理解することは、撮影時に色がどのように描画および変化するかを理解するのに役立ちます。

色の感覚

色の感覚は、物体によって反射または透過された光線によって生成されます。光線は電磁波と見なすことができます。これは、宇宙を伝わる幅広い一連の電磁波の一部であり、その波長と周波数によって表されます。

波長

波長は、に示されているように、波形上の2つの対応する隣接するポイント間の距離です。一方、周波数は、特定のポイントを1秒間に通過する波の数を指します。波長と周波数の積は波の速度に等しくなります。電磁スペクトルは、0.0000001ナノメートル(nm)の波長から1000kmまで広がります。私たちが光と呼んでいるのは、約400nmから約700nmまでのスペクトルの可視部分です。

1nmが1 / 1000000000mに等しいことを考慮すると、可視スペクトルが電磁スペクトルのごく一部を表していることは明らかです。 390 nm未満は紫外線(UV)範囲であり、760 nmを超えると赤外線(IR)範囲です。したがって、UVおよびIR放射は表示されません。

デジタルカメラでは、電荷結合デバイス(CCD)と相補型金属酸化膜半導体(CMOS)電子センサーが赤外線に敏感です[…]

白色光は色付きの光線の混合物です。 17世紀後半、アイザックニュートン卿は、白色光が透明なガラスプリズムに当たると、赤、オレンジ、黄色、緑、青の順序で偏向するだけでなく、多くの色の光線に屈折することを示しました。 、インディゴとバイオレット。屈折の大きさは光線の波長に依存します。これは、白色光がスペクトルに見られる色に対応するさまざまな波長の光線で構成されていることを示しています(LANGFORD、2013)。

次の画像は、で示されるプリズムの波長と入射を示しています。

光について勉強して初めて、ピンク・フロイドの 『狂気』のアルバムカバーの意味を発見しました。
光の反射

したがって、光の反射に基づいて人間の目で物体を知覚する場合、同じ光がカメラのレンズを通過するときに、画像に含まれる情報を登録して知覚することができます。

オブジェクトへの光の入射を理解するという高度な物理的概念を掘り下げることはできますが、この記事の範囲は、カメラを介した照明の効果と、画像記録中にカメラが提供する応答の理解を提案することです。

実際には

カメラの光の知覚を人間の目自体と比較します。晴れた晴れた日は、雨の午後遅くよりもはるかに多くの色とディテールを明らかにするようです。同様に、太陽を直接見ると、角膜が受け取る過剰な光のために、しばらくの間視界がぼやけます。これは、この光波を網膜に分配する必要があります。私たちの目と同じように、瞳孔では、光の入口を測定する開閉の動きがあります。これは、カメラの絞りにも当てはまります。

別のライト

このように、朝の光で撮影された写真は、日没で撮影された同じ画像とは異なる結果を提供します。同様に、カメラをライトに直接向けると、画像を記録する代わりに「ブラインド」になります。ただし、補助光を使用せずに夜間に撮影した写真では、日中に作成した同じ画像よりも詳細がわかりません。

好奇心:

写真が普及する前から、19世紀の印象派は、色を含む現実の知覚における光の役割をすでに明らかにしていました。クロード・モネは、ルーアン大聖堂の一連の絵画で知られており、その日のさまざまな時間と状況で描かれています。このようにして、彼は光の入射とこれらの知覚の変化の重要性を明らかにしました。

次の記事まで!


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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