تصحيحات العدسة للحصول على صور أفضل .. تجهم الصور .. التصوير الفوتوغرافي الحديث

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

  • تصحيحات العدسة للحصول على صور أفضل .. تجهم الصور .. التصوير الفوتوغرافي الحديث

    التصوير الفوتوغرافي الحديث
    تجهم الصور ..
    تصحيحات العدسة للحصول على صور أفضل

    LENS CORRECTIONS FOR BETTER PICTURES

    Unfortunately , only a theoretically perfect lens will produce the accurate picture we have just described . In actual practice , a simple lens of this type does not produce a perfect image ; instead , it produces a badly blurred one . The reason for this difference is that a simple lens is subject to a number of shortcomings or faults , which are known as aberrations . These are :

    1. Chromatic aberration .
    2. Spherical aberration .
    3. Curvature of field .
    4. Distortion ( or Curvilinear Distortion ) .
    5. Coma .
    6. Astigmatism .

    As a student of photography , you should know how these aberrations prevent a simple lens from producing a sharp image . Unfortunately , a thorough understanding of this subject requires a rather deep knowledge of mathematics , but we will do our best to give you a simple explanation so you will have at least a working knowledge of photographic lenses . You may not understand all of it at first unless you have already had some experience in photography , but we strongly recommend that you use this lesson as a reference source and go back to it from time to time as you learn more about lenses from practical experience .

    CHROMATIC ABERRATION . If we pass a narrow beam of white light through a prism ( Figure 4 ) , we find that it emerges as a band of colors . This occurs because each color is refracted or bent a different amount . The band of projected colors is called a spectrum . A rainbow is nothing more than a giant spectrum produced by sunlight being refracted as it passes through drops of rain .

    Note that in Figure 4 the red light is refracted least , and the blue - violet light is refracted most . This separation of white light into its component colors is called dispersion .

    LIGHTS BLUE LIGHT Fig . 4 A beam of white light passing through a colorless prism is separated into its component colors .

    When a beam of light passes through an ordinary convex lens , as shown in Figure 5 , the blue rays are refracted to a greater degree than the green and still more than the red . As a result , there is no single plane or distance where all colors come to a focus . At plane R , for example , there is a sharp red image , but overlapping it are blurred blue and green images . Similarly , the plane G has al sharp green image but blurred red and blue images , and so on . All these images overlap so you do not see them as separate colors but as a blurred white image .

    Fig . 5 CHROMATIC ABERRATION . In a simple lens , colors do not all converge at same point , thus producing a blurred image .

    This lens defect is called chromatic aberration . Refraction ( bending of light ) and dispersion ( spreading of colors ) always go together but not always to an equal degree . It is thus possible , by using different kinds of glass , to combine a positive lens having high refraction and low dispersion with a negative lens having low refraction and low dispersion in such a way that the two dispersions cancel out ( because they are in opposite directions ) . Such a combination lens will focus all colors in one plane . A lens of this type is said to be chromatically corrected or color corrected . All photographic lenses are corrected in this way .

    In actual practice , it isn't possible to correct perfectly for all colors with just two lenses , although the correction can be close enough for most purposes . For very exacting color work , three lenses are used . Such lenses are called apochromats .

    SPHERICAL ABERRATION . In a simple lens with spherical surfaces , such as our reading glass , the rays of light through the center of the lens come to a focus at a point farther away than the rays from the outer edges of the lens ( see Figure 6 ) . As a result the image is blurred .

    It is possible to correct this to a limited extent by stopping down the lens . and using only its center . This reduces the speed of the lens , however , and increases exposure . There are many occasions when this might not be practical .

    Fig . 6 SPHERICAL ABERRATION . Rays of light around the periphery of lens come to focus at a different point than central rays .

    Spherical aberration can be corrected to a large extent by combining negative and positive lenses of different curvatures , as in chromatic aberration . When this is done , the positive aberration of one lens cancels out the negative aber ration of the other .

    Fig . 7 CURVATURE OF FIELD . Plane of sharpest focus with a simple lens is curved .

    CURVATURE OF FIELD . In Figure 7 , we see a simple lens forming an image of the arrow ABC . Let us assume that point B of the arrow comes to a sharp focus at point b . Point A , however , is farther from the lens and therefore comes to focus at point a , which is closer to the lens than point b . Similarly , point C focuses at c which also closer to the lens than point b . In other words , in a simple lens , the plane of sharpest focus ( focal - plane ) is not flat but curved or dished . You can focus sharply for points A and C , or for the central zone B , but not for both . This fault is called of field . Again , is possible to orrect for curvature of field by combining positive and negative lenses with different indexes of refraction ( glass density ) and different surface curvatures .

    IMAGE APPEARS THIS WAY IF STOP IS IN FRONT OF MENISCUS LENS

    OUTLINES OF IMAGE APPEARS THIS WAY IF STOP IS BEHIND MENISCUS LENS

    Fig . 8 CURVILINEAR DISTORTION . This distortion is corrected by placing diaphragm between the lens elements as shown in Fig . 9 .

    DISTORTION OR CURVILINEAR DISTORTION . Distortion as a lens aberration means that straight lines near the edges of the image are produced as curves . The location of the lens diaphragm determines the direction of the curve . Generally speaking , when the diaphragm is in front of the lens , the lines curve out , and the result is a barrel - shaped image , as in Figure 8. This is called barrel - shaped distortion . When the diaphragm is in back of the lens , the lines curve in , and the result is pincushion distortion . The remedy for distortion is obvious . Two or more lenses are combined and the diaphragm is placed between the front and back elements , as shown in Figure 9. In this way , the two types of distortion neutralize each other .

    COMA . Coma is a sort of spherical aberration for rays of light reaching the lens from an angle . A lens that is not corrected for coma will cause bright points of light to be reproduced as cone - shaped blurs pointed toward the center of the picture area . Coma is more pronounced as you go toward the marginal areas of the field of view . It is also corrected by combining positive and negative lenses made of different types of glass .

    ASTIGMATISM . Astigmatism in a camera lens is not at all the same as astigmatism in the human eye . The two are frequently confused , however , because they both show up as an inability to focus vertical and horizontal lines on the same plane . If a subject having both vertical and horizontal lines is focused , it will be impossible to focus them both sharply . The photographer has the choice of getting the vertical lines sharp and the horizontal lines blurred , or vice - versa - unless he compromises by focusing in between and getting both only slightly blurred .

    Astigmatism was the last of the aberrations to be corrected . It required the development of new types of optical glass . Generally speaking , an anastigmat lens has not only been corrected for astigmatism , as its name implies , but for all the other aberrations listed here .

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	مستند جديد ١٠-٠٨-٢٠٢٣ ١٥.٥١_1.jpg 
مشاهدات:	2 
الحجم:	121.5 كيلوبايت 
الهوية:	145276 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	مستند جديد ١٠-٠٨-٢٠٢٣ ١٥.٥٢_1.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	93.8 كيلوبايت 
الهوية:	145277 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	مستند جديد ١٠-٠٨-٢٠٢٣ ١٥.٥٣_1.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	100.1 كيلوبايت 
الهوية:	145278 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	مستند جديد ١٠-٠٨-٢٠٢٣ ١٥.٥٤.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	155.5 كيلوبايت 
الهوية:	145279

  • #2
    التصوير الفوتوغرافي الحديث
    تجهم الصور ..
    تصحيحات العدسة للحصول على صور أفضل

    تصحيحات العدسة للحصول على صور أفضل

    لسوء الحظ ، فإن العدسة المثالية نظريًا فقط هي التي ستنتج الصورة الدقيقة التي وصفناها للتو. في الممارسة الفعلية ، لا تنتج العدسة البسيطة من هذا النوع صورة مثالية ؛ بدلاً من ذلك ، فإنه ينتج صورة غير واضحة بشكل سيئ. والسبب في هذا الاختلاف هو أن العدسة البسيطة تخضع لعدد من العيوب أو العيوب ، والتي تُعرف باسم الانحرافات. هؤلاء هم :

    1. انحراف لوني.
    2. انحراف كروي.
    3. انحناء المجال.
    4. تشويه (أو انحراف منحني).
    5. غيبوبة.
    6. اللابؤرية.

    كطالب في التصوير الفوتوغرافي ، يجب أن تعرف كيف تمنع هذه الانحرافات عدسة بسيطة من إنتاج صورة حادة. لسوء الحظ ، يتطلب الفهم الشامل لهذا الموضوع معرفة عميقة إلى حد ما بالرياضيات ، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لنقدم لك شرحًا بسيطًا حتى يكون لديك على الأقل معرفة عملية بعدسات التصوير. قد لا تفهم كل ذلك في البداية إلا إذا كان لديك بالفعل بعض الخبرة في التصوير الفوتوغرافي ، لكننا نوصي بشدة باستخدام هذا الدرس كمصدر مرجعي والعودة إليه من وقت لآخر بينما تتعلم المزيد عن العدسات من التجربة العملية .

    انحراف لوني . إذا مررنا شعاعًا ضيقًا من الضوء الأبيض عبر منشور (الشكل 4) ، فسنجد أنه يظهر على شكل مجموعة من الألوان. يحدث هذا بسبب انكسار كل لون أو ثنيه بمقدار مختلف. نطاق الألوان المسقطة يسمى الطيف. قوس قزح ليس أكثر من طيف عملاق ينتج عن ضوء الشمس المنكسر أثناء مروره عبر قطرات المطر.

    لاحظ أن الضوء الأحمر في الشكل 4 هو الأقل انكسارًا ، والضوء الأزرق البنفسجي ينكسر أكثر. يسمى هذا الفصل للضوء الأبيض في الألوان المكونة له بالتشتت.

    ضوء أزرق فاتح الشكل. 4 يتم فصل شعاع الضوء الأبيض الذي يمر عبر منشور عديم اللون إلى الألوان المكونة له.

    عندما يمر شعاع من الضوء من خلال عدسة محدبة عادية ، كما هو موضح في الشكل 5 ، تنكسر الأشعة الزرقاء بدرجة أكبر من الأشعة الخضراء ولا تزال أكثر من الأحمر. نتيجة لذلك ، لا يوجد مستوى أو مسافة واحدة حيث يتم التركيز على كل الألوان. في المستوى R ، على سبيل المثال ، توجد صورة حمراء حادة ، ولكن تتداخل مع صور زرقاء وخضراء غير واضحة. وبالمثل ، يحتوي المستوى G على صورة خضراء حادة ولكن صورًا حمراء وزرقاء غير واضحة ، وهكذا. تتداخل كل هذه الصور بحيث لا تراها كلون منفصلة ولكن كصورة بيضاء ضبابية.

    تين . 5 انحراف لوني. في العدسة البسيطة ، لا تتقارب الألوان كلها في نفس النقطة ، مما ينتج عنه صورة ضبابية.

    يسمى عيب العدسة هذا بالانحراف اللوني. دائمًا ما يكون الانكسار (انحناء الضوء) والتشتت (انتشار الألوان) متلازمين معًا ولكن ليس دائمًا بدرجة متساوية. وبالتالي ، من الممكن ، باستخدام أنواع مختلفة من الزجاج ، الجمع بين عدسة موجبة ذات انكسار عالي وتشتت منخفض مع عدسة سلبية ذات انكسار منخفض وتشتت منخفض بطريقة تلغي التشتتين (لأنهما في اتجاهين متعاكسين) ). ستعمل هذه العدسة المركبة على تركيز كل الألوان في مستوى واحد. يقال إن العدسة من هذا النوع قد تم تصحيحها لونيًا أو تصحيح اللون. يتم تصحيح جميع عدسات التصوير الفوتوغرافي بهذه الطريقة.

    في الممارسة الفعلية ، لا يمكن التصحيح تمامًا لجميع الألوان باستخدام عدستين فقط ، على الرغم من أن التصحيح يمكن أن يكون قريبًا بدرجة كافية لمعظم الأغراض. لعمل ألوان صارم للغاية ، يتم استخدام ثلاث عدسات. تسمى هذه العدسات أحادية اللون.

    تفاصيل التحقيق . في عدسة بسيطة ذات أسطح كروية ، مثل زجاج القراءة لدينا ، يتم التركيز على أشعة الضوء عبر مركز العدسة عند نقطة أبعد من الأشعة من الحواف الخارجية للعدسة (انظر الشكل 6). نتيجة لذلك فإن الصورة غير واضحة.

    من الممكن تصحيح هذا إلى حد محدود عن طريق إيقاف العدسة. وباستخدام مركزها فقط. ومع ذلك ، فإن هذا يقلل من سرعة العدسة ويزيد من التعرض لها. هناك العديد من المناسبات التي قد لا يكون فيها ذلك عمليًا.

    تين . 6 انحراف كروي. تتركز أشعة الضوء حول محيط العدسة عند نقطة مختلفة عن الأشعة المركزية.

    يمكن تصحيح الانحراف الكروي إلى حد كبير من خلال الجمع بين العدسات السلبية والإيجابية ذات الانحناءات المختلفة ، كما هو الحال في الانحراف اللوني. عندما يتم ذلك ، فإن الانحراف الإيجابي لإحدى العدسات يلغي النسبة السلبية للعدسة الأخرى.

    تين . 7 انحناء الميدان. مستوى التركيز الأكثر حدة مع عدسة بسيطة منحنية.

    انحناء الميدان. في الشكل 7 نرى عدسة بسيطة تشكل صورة السهم ABC. لنفترض أن النقطة B من السهم تم التركيز عليها بشكل حاد عند النقطة b. ومع ذلك ، فإن النقطة أ أبعد من العدسة ، وبالتالي فهي تركز على النقطة أ ، وهي أقرب إلى العدسة من النقطة ب. وبالمثل ، تركز النقطة C عند c والتي هي أيضًا أقرب إلى العدسة من النقطة b. بمعنى آخر ، في العدسة البسيطة ، فإن مستوى التركيز الأكثر حدة (المستوى البؤري) ليس مسطحًا ولكنه منحني أو مقعر. يمكنك التركيز بشكل حاد على النقطتين A و C ، أو للمنطقة المركزية B ، ولكن ليس لكليهما. هذا الخطأ يسمى المجال. مرة أخرى ، من الممكن تصحيح انحناء المجال من خلال الجمع بين العدسات الموجبة والسالبة مع مؤشرات الانكسار المختلفة (كثافة الزجاج) وانحناءات السطح المختلفة.

    تظهر الصورة بهذه الطريقة إذا كان التوقف أمام عدسة الرجال

    تظهر الخطوط العريضة للصورة بهذه الطريقة إذا كان التوقف خلف عدسة الرجال

    تين . 8 تشويه منحني. يتم تصحيح هذا التشوه عن طريق وضع الحجاب الحاجز بين عناصر العدسة كما هو موضح في الشكل. 9.

    تشويه أو تشويه منحني. يعني التشويه باعتباره انحرافًا للعدسة أن الخطوط المستقيمة بالقرب من حواف الصورة يتم إنتاجها على هيئة منحنيات. يحدد موقع الحجاب الحاجز للعدسة اتجاه المنحنى. بشكل عام ، عندما يكون الحجاب الحاجز أمام العدسة ، تنحني الخطوط ، والنتيجة هي صورة على شكل برميل ، كما في الشكل 8. وهذا يسمى تشويه على شكل برميل. عندما يكون الحجاب الحاجز في الجزء الخلفي من العدسة ، تنحني الخطوط للداخل ، والنتيجة هي تشويه الوسادة. علاج التشويه واضح. يتم دمج عدستين أو أكثر ويتم وضع الحجاب الحاجز بين العناصر الأمامية والخلفية ، كما هو موضح في الشكل 9. وبهذه الطريقة ، فإن نوعي التشويه يحيدان بعضهما البعض.

    كوما. الغيبوبة هي نوع من الانحراف الكروي لأشعة الضوء التي تصل إلى العدسة من زاوية. العدسة التي لم يتم تصحيحها للغيبوبة سوف تتسبب في إعادة إنتاج نقاط الضوء الساطعة على شكل ضبابية مخروطية الشكل موجهة نحو مركز منطقة الصورة. تكون الغيبوبة أكثر وضوحًا عندما تتجه نحو المناطق الهامشية في مجال الرؤية. يتم تصحيحه أيضًا من خلال الجمع بين العدسات الإيجابية والسلبية المصنوعة من أنواع مختلفة من الزجاج.

    عدم انتظام ضربات القلب. لا تتشابه اللابؤرية في عدسة الكاميرا تمامًا مع الاستجماتيزم في العين البشرية. غالبًا ما يتم الخلط بين الاثنين ، لأنهما يظهران على أنهما عدم القدرة على التركيز على الخطوط الرأسية والأفقية على نفس المستوى. إذا تم التركيز على موضوع يحتوي على كل من الخطوط الرأسية والأفقية ، فسيكون من المستحيل التركيز عليهما بشكل حاد. المصور لديه خيار الحصول على الخطوط العمودية حادة والخطوط الأفقية غير واضحة ، أو العكس بالعكس - ما لم يتنازل عن طريق التركيز بينهما وجعل كلاهما غير واضح قليلاً.

    كانت اللابؤرية آخر الانحرافات التي تم تصحيحها. تطلبت تطوير أنواع جديدة من الزجاج البصري. بشكل عام ، لم يتم تصحيح عدسة anastigmat للاستجماتيزم فقط ، كما يوحي اسمها ، ولكن لجميع الانحرافات الأخرى المذكورة هنا.

    تعليق

    يعمل...
    X