كيف تعمل العدسات .. العدسة والصورة .. كتاب فن التصوير الفوتوغرافي

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

  • كيف تعمل العدسات .. العدسة والصورة .. كتاب فن التصوير الفوتوغرافي

    العدسة والصورة

    - عين الكاميرا
    تشبه الكامير ، إلى حد كبير ، العين الإنسانية ، والصورة ( ۱ ) تبين مقطعاً مبسطاً لتلك العين ، حيث نرى العدسة التي ، توازي العدسة في الكاميرا ، لها حاجب قزحي يوازي الحاجب المتغير الاتساع ( Diaphragme ) في الكاميرا .
    تسقط العدسة في العين صورة واضحة على الشبكيـة ويحدث ضوؤهـا تغييرات فيزيائية وكيمائية عليها ، ينقلهـا ا العصب البصري إلى الدماغ بشكل رسالة ، كما تسقط العدسة في الكاميرا صورة على الفيلم المطلي بمادة حساسة للضوء ، وعندها تحدث تفاعلات كيمائية وتحولات في تلك المادة يمكن تظهيرها إلى درجات مختلفة من الرماديات تشكل صورة .
    وبصورة ما ، يمكن القول بأن العدسة هي عين الكاميرا .

    لنستعد التجربة التي شرحناها في الحلقة السابقة ، حيث ا أسقطنا صورة للمصباح أو النافذة بواسطة عدسة مكبرة عادية على قطعة مقواة من الورق ، ولنتابع التجربة .

    إمسك بالعدسة بين مصدر الضوء والورقة المقواة ، وبعد الحصول على صورة مسقطة واضحة على الورقة ، حافظ على العدسة والورقة ثابتاً ، واقترب من النافذة أو البعد بين المصباح . فماذا يحصل ؟

    نلاحظ أن الصورة المسقطة على الورقة تكبر حجماً ، ولكنها تفقد من وضوحها ، وتصبح مغشـاة . وللحصول على صورة واضحة من جديد يجب ان تبعد العدسة قليلا عن الورقة .
    إن العلاقة بین هذه الأبعاد ، أو المسافات هي علاقة ثابتة ، بمعنى أن لكـل بعد للمـوضـوع ، أو مصدر الضـوء ، عن العدسة ، هناك بعد معين ، بين العدسة والورقة أو « مستـوى التركيز » ( Focussing surface ) نحصل فيه على صورة واضحة لذلك ، وللحصول على إسقاط صورة واضحة على الفيلم في الكاميرا ، يجب أن يكون بالإمكان عمل التركيز البؤري أو ما معناه إمكان تحريك العدسة بعداً أو قرباً ، إلى الوضع الملائم ، بالنسبة لبعد الموضوع المراد تصويره . .

    ولنرى الآن كيف تعمل العدسات .
    عندما تمر حزمة من الضوء عبر - مادة شفافة إلى مادة شفافة أخرى مختلفة الكثافة ينكسر مسارها عند نقطة إلتقاء المادتين ، وهذه الخاصية هي
    التي تجعل بإمكان العدسة تشكيل صورة .
    ( شکل ۲ )

    يبين هـذا الرسم عدسة مكبرة ، كتلك التي تستعمل في القراءة ، وعن يسارها موضوع مضاء ويعكس الضوء في جميع الإتجاهات .

    لنأخذ شعاعاً ضوئياً واحداً منعكساً من النقطة ( H ) ( على الموضوع ) ، ولنفترض أن هذا الشعاع يقع على العدسة عند النقطة ( A ) ، عند اختراقه العدسة ، ( مادة شفافة كثافتها تختلف عن كثافة الهواء ) ، ينكسر هذا الشعاع نحو الأسفل ، وينكسر مرة ثانية نحو الأسفل أيضاً عند خروجه إلى الهواء .
    لنأخذ الآن شعاعاً آخر منعكساً عند النقطة ( H ) نفسها ، ويقع على العدسة عند النقطة ( B ) . هذا ينكسر مرتين ، مرة عند دخوله العدسة ، ومرة عند خروجه منها ، بزوايا مختلفة اختلافاً طفيفاً . عن زوايا الانكسار عند النقطة ( A ) . يلتقي الشعاعان عند النقطة ( h ) كما يبين الرسم . ونلاحظ أن شعاعاً آخر منعكساً عند النقطة ( H ) ومخترقاً العدسة عند النقطة ( C ) ينكسر مرتين ويلتقي بالأشعة السابقة عند نفس النقطة ( h ) .

    هذا المثل يوضح أهمية انحناء أسطح العدسـة . هذا الإنحناء يجعل لها بؤرة تجتمع عندها جميع الأشعة المنعكسة من نقطة ما على موضوع معين ، والمنكسرة عند أي نقطة من سطح العدسة .. وبنفس الطريقة المعروضة أعلاه ، كل شعاع منعكس عند النقطة ( F ) على الموضوع ، ومار بالعدسة ، ينكسر ويمر في النقطة ( f ) على الجهة المقابلة للموضوع بالنسبة للعدسة .
    وكما نلاحظ فإن الصورة المسقطة من خلال العدسة هي صورة مقلوبة .

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	مستند جديد ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ ١٢.٣٩(2).jpg 
مشاهدات:	18 
الحجم:	70.0 كيلوبايت 
الهوية:	94324 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	مستند جديد ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ ١٢.٤٦_1.jpg 
مشاهدات:	8 
الحجم:	68.5 كيلوبايت 
الهوية:	94325 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	مستند جديد ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ ١٢.٤٧_1.jpg 
مشاهدات:	5 
الحجم:	31.2 كيلوبايت 
الهوية:	94326 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	مستند جديد ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ ١٢.٥٠_1.jpg 
مشاهدات:	8 
الحجم:	64.4 كيلوبايت 
الهوية:	94327 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	مستند جديد ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ ١٢.٥١_1.jpg 
مشاهدات:	8 
الحجم:	73.7 كيلوبايت 
الهوية:	94328

  • #2
    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	مستند جديد ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ ١٢.٥٢_1.jpg 
مشاهدات:	8 
الحجم:	19.3 كيلوبايت 
الهوية:	94330

    lens and image

    - Eye of the camera
    The camera is very similar to the human eye, and picture (1) shows a simplified section of that eye, where we see the lens that, parallel to the lens in the camera, has an iris diaphragm that parallels the diaphragme in the camera.

    The lens in the eye projects a clear image onto the retina, and its light causes physical and chemical changes on it, which the optic nerve transmits to the brain in the form of a message, just as the lens in the camera projects an image onto a film coated with a light-sensitive substance, and then chemical reactions and transformations occur in that substance that can be endorsed to different degrees. Grays form an image.
    In a way, the lens can be said to be the eye of the camera.

    Let's restore the experiment that we explained in the previous episode, whereby we dropped a picture of a lamp or a window by means of a regular magnifying glass on a reinforced piece of paper, and let's continue the experiment.

    Hold the lens between the light source and the cardboard, and after obtaining a clear projected image on the paper, keep the lens and paper steady, and get close to the window or the distance between the lamp. So what happens?

    We notice that the image projected on the paper increases in size, but it loses its clarity and becomes cloudy. In order to get a clear image again, the lens must be moved a little away from the paper.
    The relationship between these dimensions, or distances, is a fixed relationship, in the sense that for every distance of the subject, or the light source, from the lens, there is a certain distance, between the lens and the paper, or the “focusing surface” in which we get a clear picture of that, and to get Projecting a clear image on the film in the camera, it must be possible to make the focus or what it means possible to move the lens far or near, to the appropriate position, in relation to the distance of the subject to be photographed. .



    Now let's see how the lenses work.
    When a beam of light passes through a transparent material to another transparent material of different density, its path is refracted at the point where the two materials meet, and this property is
    that enables the lens to form an image.
    (Fig. 2)

    This drawing shows a magnifying glass, like the one used in reading, and to its left is a lit object that reflects light in all directions.

    Let us take a single ray of light reflected from point (H) (on the subject), and suppose that this ray falls on the lens at point (A), when it penetrates the lens (a transparent material whose density is different from the density of air), this ray is refracted downward, and refracted once. A second downward as well when it comes out into the air.
    Let us now take another ray reflected at point (H) itself, and it falls on the lens at point (B). This breaks twice, once when it enters the lens, and once when it leaves it, at slightly different angles. For the angles of refraction at point (A). The two rays meet at point (h), as shown in the figure. We notice that another ray reflected at point (H) and penetrating the lens at point (C) is refracted twice and meets the previous rays at the same point (h).

    This example illustrates the importance of the curvature of the lens surfaces. This curvature makes it a focus where all the rays reflected from a point on a specific object, and refracted at any point on the surface of the lens, meet. f) on the opposite side of the subject in relation to the lens.
    As we notice, the image projected through the lens is an inverted image.

    تعليق

    يعمل...
    X