مبادئ الإضاءة .. الشكل والشكل .. التصوير الفوتوغرافي الحديث

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مبادئ الإضاءة .. الشكل والشكل .. التصوير الفوتوغرافي الحديث

    التصوير الفوتوغرافي الحديث
    مبادئ الإضاءة ..
    الشكل والشكل

    FORM AND SHAPE

    We have used the word " form " rather freely in our discussion up to this point without bothering to give it a precise meaning . We have also made the categorical statement that both light and shade are necessary to depict form . It might be well , at this point , to stop for a moment and see what we actually mean by form . There is a good deal of confusion on this point , and since form will be used repeatedly throughout this Assignment much of what follows will not have its full meaning unless we come to a common understanding of our basic term .
    Form is not a simple concept It is not easily defined , nor is its definition easily grasped . It may be better , therefore , to discuss what is meant by form rather than define it technically , since definitions have a habit of employing terms which themselves need further definition , so that the end result is too often a highly condensed statement which , while technically accurate , is no more informative than the term being defined .

    Form , as used here , is much more than a synonym for shape . It takes into account not only the outward appearance of a thing , but also its structural meaning and significance . A portrait , for example , or a figure study does not truly depict form unless it also gives an insight into the skeletal structure of the subject . Painters consider a study of anatomy of extreme importance , since without a knowledge of the basic structure of the human body , it is not possible to truly depict its form .

    Shape , on the other hand , is a more superficial sort of thing . Shape deals with the outer configuration and appearance of an object . In nature , form and shape are generally consistent with each other . The shape of a normal hand , for example , gives a very good indication of its internal skeletal and muscular structure . That is why scientists can successfully reconstruct complete animals .

    from skeletal remains . In man - made objects , this close harmony between form and shape does not necessarily exist . Modern functional design has , as one of its basic requirements , the creation of external shapes that supplement and are consistent with internal structure and function . Victorian ornamentation , on the other hand , usually succeeds in hiding or effacing form .

    Our frame of reference is photography . Our discussion must , therefore , be carried on from that point of view and take into consideration the special characteristics and limitations of the photographic medium . While there is a strong fundamental parallel between photography and , let us say , painting as a means of dealing with form , there are important differences as well . The parallelism will cause the photographer and painter to define form in similar but not identical terms ; the differences will be reflected in differences in interpretations and in useage .

    The painter deals more intimately with form than does the photographer . He constructs his basic forms first , generally in his rough sketches or outlines , and then clothes them in their outward shapes . One of his most important problems is to clothe or cover his forms with shapes that are correct and consistent . The photographer has no such problem . His subject is ready made and he cannot alter it . He must , therefore , start with the premise that the outward shape of his subject is correct and true to the form that it clothes . ( This , of course , is quite frequently an invalid assumption , but in that case the falsity . not the photographer's but the designer's . ) The photographer's problem is to light the subject in such a manner that his representation of its outward shape will reveal its basic form .

    The photographer's concern in lighting for form stems from the nature of his medium . In real life , we are aware of only a small fraction of what we see . The eye quickly moves over any object in its field , selecting only the significant detail and seeing but vaguely , if at all , the great mass of subordinate and uninteresting material as of no consequence . The camera has no such power of discrimination . Everything in its field of view is recorded with full impartiality . The result , almost invariably , is a catalog of detail rather than an evaluation of form . The photographer must supply the discrimination the camera lacks , and he does so largely by his control of lighting .

    Let us perform a few simple experiments in light control to see how this works out in actual practice .

    Set up a white card and an incandescent bulb at some distance from it , as shown in Figure 1 .

    If the lamp is far enough away , the light over the entire surface of the card will be substantially uniform as far as the eye can judge . Tilt the card so that it is at a considerable angle , but leave everything else alone . We now have the condition shown in Figure 2 .

    If you watch closely as you tilt the card , you will notice that its brightness decreases as its angle to the lamp increases . This is due to the fact that the card is receiving less light . In Figure 1 , all the light included in angle A reaches the card , but in Figure 2 , the card receives the light from the smaller angle B. This

    Figure 1 White card set up so it is uniformly lighted by an incandescent bulb .
    Figure 2 White card at samet distance as Figure 1 but tilted at a considerable angle .
    Figure 3 White card at same angle to light as in Figure 2 but at half the distance .

    demonstrates that the smaller the angle presented to the light source , the lower the visual brightness . You may not have been consciously aware of the truth of this statement before this experiment was performed but , nevertheless , you knew it and you used that knowledge in evaluating the form of any object you were looking at .

    At this stage of our experiment , if you didn't know the location of the lamp , you could not tell whether the lesser brightness of the card in Figure 2 was caused by its angle to the light source , its greater distance from the light , or simply whether the card itself was a light gray instead of white . All of these conditions would bring about the same result ..

    Now let us bring the light much closer to the card as in Figure 3. The distance from the lamp to the near edge of the card is considerably less than to the far edge , and this difference will show up as a gradual change of brightness from one end of the card to the other , as illustrated in Figure 4 .

    The variation in light intensity on our test object gives us a number of important clues as to its shape and the location of the light source . We conclude that the surface of our card is flat and uniform , since only this type of surface would give the uniform tone gradation we are getting . We also conclude that the light source is at an angle and quite close to the card to account for the strong shading off from maximum to minimum brightness . It is important to note that it is the variation in light intensity that makes these conclusions possible .

    Figure 4 Illustration of fall - off of light on surface as it recedes from light source .

    Now let us set up a white cube with the light source off to one side and higher than the cube . The photograph we get under those circumstances is shown in Figure 5 .

    Viewed from the front , we see three surfaces . Each surface has a different degree of brightness . The variation in brightness over the cube's surfaces gives us important evidence as to its shape and the location of the light source . Let us go through the reasoning , step by step , that enables us to arrive at our conclusions .

    The top is the brightest side , which tells us that this surface is nearest the light source , or is at less of an angle to it than the other two sides . The front is intermediate in tone , and this tells us that the light is in front of the cube as well as above it . The right side is darkest and is , therefore , farther from and at a greater . angle to the light than the other two sides .

    Each of the three surfaces is uniformly illuminated , so we conclude that the light is at a considerable distance in relation to the size of the cube and also that each surface is smooth and regular . The boundary of each surface is made up of sharp , straight lines . This tells us that each edge is sharp and straight . All in all , we know quite a bit about our test object simply by noting how the light varies in intensity over its exposed surfaces .

    Now let us examine Figure 6. This time there are no sharp straight lines . dividing the various surfaces . Instead , the front surface has a broadly defined highlight area which shades off gradually to areas of lower illumination to the right . We conclude , therefore , that the front surface presents a constantly and uniformly changing angle to the light - in other words , it is curved . The top surface , because its illumination is uniform , is obviously flat . We conclude , from this variation in light intensity , that our test object is a solid cylinder .

    Figure SA Cube equally lighted from all sides so no clue of shape exists . This " object " could be a hexagonal cut out .

    Figure 5 Cube lighted normally from upper left results in three degrees of brightness . These brightness differences give the clues as to the object's shape .

    Figure 6 Object lighted from upper left . The gradual darkening indicates a curved surface .

    You might , at this point , say that we are a bit disingenuous in our arguments that we can recognize the shape of our test object by its outline without going into a lot of mental gymnastics . That may be true to a limited extent with the simple geometric shapes we have discussed here , but as we shall see , it is definitely not true when our shapes become complicated to any degree .

    In Figure 7 , we have lighted a test cylinder so uniformly as to eliminate all tone variation insofar as the camera can see them . We can , for all we know , be looking at a sheet of paper or a card cut out to simulate a cylinder . Nevertheless , we would generally conclude that our test object is a solid cylinder rather than a card cut - out because we have no particular reason to suspect trickery and it isn't very often that we see cut - outs designed to simulate solid objects .

    Figure 7 Even though we know this object to be a cylinder , with the even lighting it could be paper cut out to simulate a cylinder .

    Figure 8 The subject is the same as in Figure 7 , but the light now comes mainly from the left . The shadows on the right and top tell us that this is neither a paper cut - out nor the cylinder of Figure 6 .

    A glance at Figure 8 will show beyond question that both conclusions about Figure 7 were wrong . We see now that it is not at all the same cylinder as in Figure 6. Instead , the top surface is cut into a series of ridges . What is more .

    important to our discussion , we see these ridges only because of the interplay of light and shade over their surfaces .
    Up to this point we have dealt only with completely diffuse , neutral white surfaces . Such surfaces , however , are rare . Most surfaces have some degree of specularity that is , they are more or less shiny , and all surfaces absorb some part of the light striking them , so they have some tone value .

    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	مستند جديد ١٣-٠٧-٢٠٢٣ ١٥.٣٨.jpg  مشاهدات:	3  الحجم:	155.2 كيلوبايت  الهوية:	133990 اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	مستند جديد ١٣-٠٧-٢٠٢٣ ١٥.٤٠_1.jpg  مشاهدات:	2  الحجم:	126.8 كيلوبايت  الهوية:	133991 اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	مستند جديد ١٣-٠٧-٢٠٢٣ ١٥.٤١_1.jpg  مشاهدات:	2  الحجم:	104.2 كيلوبايت  الهوية:	133992 اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	مستند جديد ١٣-٠٧-٢٠٢٣ ١٥.٤٢_1.jpg  مشاهدات:	2  الحجم:	89.8 كيلوبايت  الهوية:	133993 اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	مستند جديد ١٣-٠٧-٢٠٢٣ ١٥.٤٣_1.jpg  مشاهدات:	2  الحجم:	60.5 كيلوبايت  الهوية:	133994
    التعديل الأخير تم بواسطة Ali Abbass; الساعة 07-29-2023, 07:53 PM.

  • #2
    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	مستند جديد ١٣-٠٧-٢٠٢٣ ١٥.٤٤_1.jpg 
مشاهدات:	3 
الحجم:	57.0 كيلوبايت 
الهوية:	133996 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	مستند جديد ١٣-٠٧-٢٠٢٣ ١٥.٤٥_1.jpg 
مشاهدات:	3 
الحجم:	57.7 كيلوبايت 
الهوية:	133997

    التصوير الفوتوغرافي الحديث
    مبادئ الإضاءة ..
    الشكل والشكل

    الشكل والشكل

    لقد استخدمنا كلمة "شكل" بحرية في مناقشتنا حتى هذه النقطة دون عناء إعطائها معنى دقيقًا. لقد أصدرنا أيضًا بيانًا قاطعًا مفاده أن الضوء والظل ضروريان لتصوير الشكل. قد يكون من الجيد ، في هذه المرحلة ، التوقف للحظة ونرى ما نعنيه فعليًا بالصيغة. هناك قدر كبير من الالتباس حول هذه النقطة ، وبما أن الشكل سيُستخدم بشكل متكرر خلال هذا التعيين ، فلن يكون لكثير مما يلي معناه الكامل ما لم نتوصل إلى فهم مشترك لمصطلحنا الأساسي.
    الشكل ليس مفهوماً بسيطاً لا يسهل تعريفه ولا يسهل فهمه. قد يكون من الأفضل ، لذلك ، مناقشة ما هو المقصود بالشكل بدلاً من تعريفه تقنيًا ، نظرًا لأن التعريفات لها عادة استخدام المصطلحات التي تحتاج هي نفسها إلى مزيد من التعريف ، بحيث تكون النتيجة النهائية في كثير من الأحيان عبارة مكثفة للغاية ، بينما من الناحية الفنية دقيقة ، ليست أكثر إفادة من المصطلح الذي يتم تعريفه.

    النموذج ، كما هو مستخدم هنا ، هو أكثر بكثير من مجرد مرادف للشكل. فهو لا يأخذ في الحسبان المظهر الخارجي لشيء ما فحسب ، بل يأخذ أيضًا في الاعتبار معناه البنيوي وأهميته. فالصورة ، على سبيل المثال ، أو دراسة الشكل لا تصور الشكل حقًا ما لم تقدم أيضًا نظرة ثاقبة على الهيكل العظمي للموضوع. يعتبر الرسامون دراسة علم التشريح ذات أهمية قصوى ، لأنه بدون معرفة البنية الأساسية لجسم الإنسان ، لا يمكن تصوير شكله حقًا.

    الشكل ، من ناحية أخرى ، هو نوع أكثر سطحية من الأشياء. يتعامل الشكل مع التكوين الخارجي ومظهر الكائن. في الطبيعة ، الشكل والشكل متوافقان بشكل عام مع بعضهما البعض. شكل اليد الطبيعي ، على سبيل المثال ، يعطي مؤشراً جيداً جداً عن بنيتها الهيكلية والعضلية الداخلية. لهذا السبب يمكن للعلماء إعادة بناء حيوانات كاملة بنجاح.

    من بقايا الهيكل العظمي. في الأشياء التي يصنعها الإنسان ، لا يوجد بالضرورة هذا التناغم الوثيق بين الشكل والشكل. يتطلب التصميم الوظيفي الحديث ، كأحد متطلباته الأساسية ، إنشاء أشكال خارجية تكمل وتتوافق مع الهيكل والوظيفة الداخلية. من ناحية أخرى ، عادة ما تنجح الزخرفة الفيكتورية في إخفاء الشكل أو طمسه.

    إطارنا المرجعي هو التصوير الفوتوغرافي. لذلك ، يجب أن تستمر مناقشتنا من وجهة النظر هذه وأن تأخذ في الاعتبار الخصائص والقيود الخاصة لوسيلة التصوير الفوتوغرافي. في حين أن هناك توازيًا أساسيًا قويًا بين التصوير الفوتوغرافي ، ولنقل الرسم كوسيلة للتعامل مع الشكل ، إلا أن هناك اختلافات مهمة أيضًا. سيؤدي التوازي إلى قيام المصور والرسام بتعريف الشكل بمصطلحات متشابهة ولكن ليست متطابقة ؛ سوف تنعكس الاختلافات في الاختلافات في التفسير والاستخدام.

    يتعامل الرسام مع الشكل بشكل وثيق أكثر من المصور. يبني أشكاله الأساسية أولاً ، بشكل عام في رسوماته التقريبية أو الخطوط العريضة ، ثم يلبسها بأشكالها الخارجية. من أهم مشاكله أن يلبس أو يغطى أشكاله بأشكال صحيحة ومتسقة. المصور ليس لديه مثل هذه المشكلة. موضوعه جاهز ولا يمكنه تغييره. لذلك يجب عليه أن يبدأ بفرضية أن الشكل الخارجي لموضوعه صحيح وصحيح للشكل الذي يلبسه. (هذا ، بالطبع ، في كثير من الأحيان افتراض غير صالح ، ولكن في هذه الحالة الزيف. ليس المصور بل المصمم.) مشكلة المصور هي أن يضيء الموضوع بطريقة تجعل تمثيله لشكله الخارجي يكشف عنه. النموذج الأساسي .

    ينبع اهتمام المصور بالإضاءة للشكل من طبيعة وسيطه. في الحياة الواقعية ، نحن ندرك فقط جزء صغير مما نراه. تتحرك العين بسرعة فوق أي كائن في مجالها ، وتختار فقط التفاصيل المهمة وترى ، ولكن بشكل غامض ، إن وجد ، الكتلة الكبيرة من المواد الثانوية وغير المثيرة للاهتمام بدون أي نتيجة. الكاميرا ليس لديها مثل هذه القوة للتمييز. يتم تسجيل كل شيء في مجال نظره بحيادية تامة. والنتيجة ، بشكل شبه دائم ، هي فهرس بالتفاصيل وليس تقييمًا للشكل. يجب على المصور توفير التمييز الذي تفتقر إليه الكاميرا ، وهو يفعل ذلك إلى حد كبير من خلال سيطرته على الإضاءة.

    دعونا نجري بعض التجارب البسيطة في التحكم في الضوء لنرى كيف يعمل هذا في الممارسة الفعلية.

    قم بإعداد بطاقة بيضاء ومصباح متوهج على مسافة ما منها ، كما هو موضح في الشكل 1.

    إذا كان المصباح بعيدًا بدرجة كافية ، فسيكون الضوء على كامل سطح البطاقة منتظمًا إلى حد كبير بقدر ما يمكن للعين أن تحكم. قم بإمالة البطاقة بحيث تكون بزاوية كبيرة ، لكن اترك كل شيء بمفرده. لدينا الآن الحالة الموضحة في الشكل 2.

    إذا كنت تراقب عن كثب أثناء إمالة البطاقة ، فستلاحظ أن سطوعها يتناقص مع زيادة زاويتها بالنسبة للمصباح. هذا يرجع إلى حقيقة أن البطاقة تتلقى ضوءًا أقل. في الشكل 1 ، يصل كل الضوء المضمن في الزاوية A إلى البطاقة ، لكن في الشكل 2 ، تتلقى البطاقة الضوء من الزاوية الأصغر B. هذا

    شكل 1 بطاقة بيضاء معدة بحيث تضاء بشكل موحد بواسطة لمبة متوهجة.
    الشكل 2 الشكل 2 بطاقة بيضاء على مسافة samet كما في الشكل 1 ولكن مائلة بزاوية كبيرة.
    الشكل 3 بطاقة بيضاء بنفس زاوية الضوء كما في الشكل 2 ولكن على مسافة نصف المسافة.

    يوضح أنه كلما كانت الزاوية المعروضة على مصدر الضوء أصغر ، انخفض السطوع المرئي. ربما لم تكن واعيًا بحقيقة هذه العبارة قبل إجراء هذه التجربة ، لكنك ، مع ذلك ، عرفتها واستخدمت تلك المعرفة في تقييم شكل أي شيء كنت تبحث عنه.

    في هذه المرحلة من تجربتنا ، إذا لم تكن تعرف موقع المصباح ، فلا يمكنك معرفة ما إذا كان السطوع الأقل للبطاقة في الشكل 2 ناتجًا عن زاويتها لمصدر الضوء ، أو بعدها الأكبر عن الضوء ، أو ما إذا كانت البطاقة نفسها باللون الرمادي الفاتح بدلاً من الأبيض. كل هذه الظروف تؤدي إلى نفس النتيجة ..

    الآن ، دعنا نجعل الضوء أقرب إلى البطاقة كما في الشكل 3. المسافة من المصباح إلى الحافة القريبة من البطاقة أقل بكثير من المسافة إلى الحافة البعيدة ، وسيظهر هذا الاختلاف كتغيير تدريجي للسطوع من أحد طرفي البطاقة على الطرف الآخر ، كما هو موضح في الشكل 4.

    يمنحنا التباين في شدة الضوء على كائن الاختبار الخاص بنا عددًا من الأدلة المهمة فيما يتعلق بشكله وموقع مصدر الضوء. نستنتج أن سطح بطاقتنا مسطح وموحد ، لأن هذا النوع من الأسطح فقط هو الذي يعطي تدرجًا موحدًا للون الذي نحصل عليه. نستنتج أيضًا أن مصدر الضوء بزاوية وقريب جدًا من البطاقة لحساب التظليل القوي من الحد الأقصى إلى الحد الأدنى من السطوع. من المهم ملاحظة أن التباين في شدة الضوء هو الذي يجعل هذه الاستنتاجات ممكنة.

    الشكل 4 رسم توضيحي لسقوط الضوء على السطح أثناء انحساره عن مصدر الضوء.

    الآن دعونا نضع مكعبًا أبيض مع مصدر الضوء من جانب واحد وأعلى من المكعب. تظهر الصورة التي نحصل عليها في ظل هذه الظروف في الشكل 5.

    بالنظر من الأمام ، نرى ثلاثة أسطح. كل سطح له درجة سطوع مختلفة. يعطينا التباين في السطوع على أسطح المكعب دليلاً هامًا على شكله وموقع مصدر الضوء. دعونا نستعرض المنطق ، خطوة بخطوة ، والذي يمكننا من الوصول إلى استنتاجاتنا.

    الجزء العلوي هو الجانب الأكثر سطوعًا ، وهو ما يخبرنا أن هذا السطح هو أقرب مصدر للضوء ، أو أنه بزاوية أقل منه مقارنة بالضلعين الآخرين. الجبهة هي نغمة متوسطة ، وهذا يخبرنا أن الضوء أمام المكعب وفوقه. الجانب الأيمن هو الأغمق ولذلك فهو أبعد من وأكبر. زاوية للضوء من الجانبين الآخرين.

    كل من الأسطح الثلاثة مضاءة بشكل موحد ، لذلك نستنتج أن الضوء يقع على مسافة كبيرة بالنسبة لحجم المكعب وأيضًا أن كل سطح أملس ومنتظم. تتكون حدود كل سطح من خطوط حادة ومستقيمة. هذا يخبرنا أن كل حافة حادة ومستقيمة. بشكل عام ، نحن نعرف القليل عن كائن الاختبار لدينا ببساطة من خلال ملاحظة كيفية اختلاف شدة الضوء على الأسطح المكشوفة.

    الآن دعونا نفحص الشكل 6. هذه المرة لا توجد خطوط مستقيمة حادة. تقسيم الأسطح المختلفة. بدلاً من ذلك ، يحتوي السطح الأمامي على منطقة تسليط الضوء المحددة على نطاق واسع والتي تتدرج تدريجياً إلى مناطق الإضاءة المنخفضة إلى اليمين. نستنتج ، إذن ، أن السطح الأمامي يقدم زاوية متغيرة باستمرار ومتسقة للضوء - بمعنى آخر ، إنه منحني. من الواضح أن السطح العلوي مسطح ، لأن الإضاءة موحدة. نستنتج ، من هذا التباين في شدة الضوء ، أن جسم الاختبار لدينا هو أسطوانة صلبة.

    مكعب الشكل SA مضاء بالتساوي من جميع الجوانب لذلك لا يوجد دليل على الشكل. يمكن أن يكون هذا "الكائن" مقطوعًا بشكل سداسي.

    الشكل 5 مكعب مضاء بشكل طبيعي من أعلى اليسار ينتج عنه ثلاث درجات من السطوع. تعطي هذه الاختلافات في السطوع أدلة على شكل الكائن.

    الشكل 6 كائن مضاء من أعلى اليسار. يشير التعتيم التدريجي إلى سطح منحني.

    قد تقول ، في هذه المرحلة ، إننا مخادعون بعض الشيء في حججنا بأننا نستطيع التعرف على شكل كائن الاختبار من خلال مخططه دون الخوض في الكثير من التمارين الذهنية. قد يكون هذا صحيحًا إلى حدٍ ما مع الأشكال الهندسية البسيطة التي ناقشناها هنا ، ولكن كما سنرى ، فإنه بالتأكيد ليس صحيحًا عندما تصبح أشكالنا معقدة إلى أي درجة.

    في الشكل 7 ، قمنا بإضاءة أسطوانة اختبار بشكل موحد للتخلص من جميع تباين النغمة بقدر ما تستطيع الكاميرا رؤيتها. يمكننا ، على حد علمنا ، النظر إلى ورقة أو بطاقة مقطوعة لمحاكاة أسطوانة. ومع ذلك ، فإننا نستنتج عمومًا أن كائن الاختبار لدينا عبارة عن أسطوانة صلبة وليست بطاقة مقطوعة - لأنه ليس لدينا سبب معين للاشتباه في الخداع ، ولا نرى في كثير من الأحيان قصاصات مصممة لمحاكاة الأجسام الصلبة.

    الشكل 7 على الرغم من أننا نعلم أن هذا الكائن هو أسطوانة ، إلا أنه مع الإضاءة المتساوية ، يمكن قطع الورق لمحاكاة الأسطوانة.

    الشكل 8 الموضوع هو نفسه كما في الشكل 7 ، لكن الضوء الآن يأتي بشكل أساسي من اليسار. تخبرنا الظلال الموجودة على اليمين والجزء العلوي أن هذه ليست ورقة مقطوعة ولا أسطوانة الشكل 6.

    ستظهر نظرة سريعة على الشكل 8 بما لا يدع مجالاً للشك أن كلا الاستنتاجين حول الشكل 7 كانا خاطئين. نرى الآن أنها ليست نفس الأسطوانة على الإطلاق كما في الشكل 6. وبدلاً من ذلك ، يتم قطع السطح العلوي إلى سلسلة من النتوءات. ماذا لديك أيضا .

    مهم لمناقشتنا ، نحن نرى هذه التلال فقط بسبب تفاعل الضوء والظل على أسطحها.
    حتى هذه اللحظة ، تعاملنا فقط مع الأسطح البيضاء المحايدة المنتشرة تمامًا. ومع ذلك ، فإن مثل هذه الأسطح نادرة. تتمتع معظم الأسطح بدرجة معينة من الانعكاسية ، أي أنها أكثر أو أقل لمعانًا ، وتمتص جميع الأسطح جزءًا من الضوء الذي يضربها ، لذلك يكون لها قيمة نغمة.

    تعليق

    يعمل...
    X