Comment fonctionne la photographie: appareils photo, objectifs et plus d'explications

Table des matières:

Comment fonctionne la photographie: appareils photo, objectifs et plus d'explications
Comment fonctionne la photographie: appareils photo, objectifs et plus d'explications

Vidéo: Comment fonctionne la photographie: appareils photo, objectifs et plus d'explications

Vidéo: Comment fonctionne la photographie: appareils photo, objectifs et plus d'explications
Vidéo: How does game mode affect quality of TV? (6 Tests) - YouTube 2024, Avril
Anonim
Confus par votre reflex numérique et tout le jargon photographique qui va avec? Jetez un coup d'œil à quelques bases de la photographie, découvrez le fonctionnement de votre appareil photo et voyez comment cela peut vous aider à prendre de meilleures photos.
Confus par votre reflex numérique et tout le jargon photographique qui va avec? Jetez un coup d'œil à quelques bases de la photographie, découvrez le fonctionnement de votre appareil photo et voyez comment cela peut vous aider à prendre de meilleures photos.

La photographie a tout à voir avec la science de l'optique - comment la lumière réagit-elle lorsqu'elle est réfractée, pliée et capturée par des matériaux photosensibles, comme des pellicules photographiques ou des photocapteurs dans des appareils photo numériques modernes. Apprenez ces notions de base sur le fonctionnement d’un appareil photo - pratiquement n’importe quel appareil photo - afin d’améliorer votre photographie, que vous utilisiez un reflex ou un appareil photo pour téléphone portable.

Qu'est-ce qu'un appareil photo?

Image
Image

Entre 400 et 300 avant JC, des philosophes anciens appartenant à des cultures plus avancées sur le plan scientifique (telles que la Chine et la Grèce) ont été parmi les premiers peuples à expérimenter le chambre noire conception pour la création d'images. L'idée est assez simple: installez une pièce suffisamment sombre avec seulement un tout petit peu de lumière pénétrant par un trou d'épingle opposé à un plan plat. La lumière se déplace en lignes droites (cette expérience a été utilisée pour le prouver), se croise au niveau du trou d'épingle et crée une image sur le plan plat de l'autre côté. Le résultat est une version à l'envers des objets rayonnant du côté opposé du trou d'épingle - un miracle incroyable et une découverte scientifique étonnante pour les personnes qui vivaient plus d'un millénaire avant le «Moyen-Âge».

Pour comprendre les caméras modernes, nous pouvons commencer par la caméra obscura, faire un bond de quelques milliers d’années et commencer à parler des premières caméras à sténopé. Celles-ci utilisent ce même concept simple de «piqûre» de lumière et créent une image sur un plan de matériau photosensible - une surface émulsifiée qui réagit chimiquement lorsqu'elle est frappée par la lumière. Par conséquent, l'idée de base de tout appareil photo est de collecter la lumière et de l'enregistrer sur un objet photosensible, par exemple un film dans le cas d'appareils plus anciens et un capteur photo dans le cas d'un appareil numérique.
Pour comprendre les caméras modernes, nous pouvons commencer par la caméra obscura, faire un bond de quelques milliers d’années et commencer à parler des premières caméras à sténopé. Celles-ci utilisent ce même concept simple de «piqûre» de lumière et créent une image sur un plan de matériau photosensible - une surface émulsifiée qui réagit chimiquement lorsqu'elle est frappée par la lumière. Par conséquent, l'idée de base de tout appareil photo est de collecter la lumière et de l'enregistrer sur un objet photosensible, par exemple un film dans le cas d'appareils plus anciens et un capteur photo dans le cas d'un appareil numérique.

Est-ce que quelque chose va plus vite que la vitesse de la lumière?

La question posée ci-dessus est une sorte de tour. La physique nous montre que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante, une limite de vitesse impossible à dépasser. Cependant, la lumière a une propriété amusante, comparée à d’autres particules, comme les neutrinos qui voyagent à des vitesses aussi rapides - elle n’atteint pas la même vitesse à travers tous les matériaux. Il ralentit, se courbe ou se réfracte, modifiant les propriétés au fur et à mesure. La «vitesse de la lumière» s'échappant du centre d'un soleil dense est terriblement lente comparée aux neutrinos qui leur échappent. La lumière peut prendre des millénaires pour échapper au noyau d’une étoile, tandis que les neutrinos créés par une étoile réagissent avec presque rien et traversent la matière la plus dense à 186 282 milles / s, comme si elle y était à peine. Vous pourriez demander: «C’est très bien, mais qu'est-ce que cela a à voir avec mon appareil photo?
La question posée ci-dessus est une sorte de tour. La physique nous montre que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante, une limite de vitesse impossible à dépasser. Cependant, la lumière a une propriété amusante, comparée à d’autres particules, comme les neutrinos qui voyagent à des vitesses aussi rapides - elle n’atteint pas la même vitesse à travers tous les matériaux. Il ralentit, se courbe ou se réfracte, modifiant les propriétés au fur et à mesure. La «vitesse de la lumière» s'échappant du centre d'un soleil dense est terriblement lente comparée aux neutrinos qui leur échappent. La lumière peut prendre des millénaires pour échapper au noyau d’une étoile, tandis que les neutrinos créés par une étoile réagissent avec presque rien et traversent la matière la plus dense à 186 282 milles / s, comme si elle y était à peine. Vous pourriez demander: «C’est très bien, mais qu'est-ce que cela a à voir avec mon appareil photo?
C'est cette même propriété de la lumière de réagir avec la matière qui nous permet de la plier, de la réfracter et de la focaliser à l'aide d'objectifs photographiques modernes. La même conception de base n’a pas changé depuis plusieurs années et les principes de base depuis la création des premières lentilles s’appliquent également.
C'est cette même propriété de la lumière de réagir avec la matière qui nous permet de la plier, de la réfracter et de la focaliser à l'aide d'objectifs photographiques modernes. La même conception de base n’a pas changé depuis plusieurs années et les principes de base depuis la création des premières lentilles s’appliquent également.

Distance focale et rester concentré

Bien qu'ils soient devenus plus perfectionnés au fil des ans, les objectifs sont essentiellement des objets simples: des morceaux de verre qui réfractent la lumière et la dirigent vers un plan image vers l'arrière de l'appareil photo. En fonction de la forme du verre dans l'objectif, la distance nécessaire à la convergence de la lumière qui se croise pour converger correctement sur le plan de l'image varie. Les objectifs modernes sont mesurés en millimètres et se rapportent à cette distance entre l'objectif et le point de convergence sur le plan de l'image.
Bien qu'ils soient devenus plus perfectionnés au fil des ans, les objectifs sont essentiellement des objets simples: des morceaux de verre qui réfractent la lumière et la dirigent vers un plan image vers l'arrière de l'appareil photo. En fonction de la forme du verre dans l'objectif, la distance nécessaire à la convergence de la lumière qui se croise pour converger correctement sur le plan de l'image varie. Les objectifs modernes sont mesurés en millimètres et se rapportent à cette distance entre l'objectif et le point de convergence sur le plan de l'image.

La longueur focale a également une incidence sur le type d’image que votre appareil photo enregistre. Une distance focale très courte permettra au photographe de capturer un champ de vision plus large, tandis qu'une distance focale très longue (un téléobjectif, par exemple) réduira la zone que vous photographiez en une fenêtre beaucoup plus petite.

Il existe trois types d'objectifs de base pour les images reflex standard. Elles sont Ordinaire lentilles, Grand angle lentilles, et Téléobjectif lentilles. Chacune de celles-ci, au-delà de ce qui a déjà été discuté ici, comporte d'autres mises en garde qui viennent avec leur utilisation.

Image
Image
  • Objectifs grand angle ont d’énormes angles de vue de plus de 60 degrés et sont généralement utilisés pour se concentrer sur un objet plus proche du photographe. Les objets dans les objectifs grand angle peuvent sembler déformés, ainsi que représenter faussement les distances entre les objets distants et la perspective inclinée à des distances plus proches.
  • Lentilles normales sont ceux qui représentent le mieux l’imagerie «naturelle» semblable à ce que l’œil humain capte. L'angle de vue est plus petit que les objectifs grand angle, sans distorsion des objets, distances entre les objets et perspective.
  • Objectifs à longue focale sont les énormes objectifs que vous voyez être des aficionados de la photographie qui traînent, et qui sont utilisés pour magnifier des objets à grande distance. Ils ont l’angle de vision le plus étroit et sont souvent utilisés pour créer des plans en profondeur de champ et des plans où les images d’arrière-plan sont floues, laissant ainsi les objets de premier plan plus nets.

En fonction du format utilisé pour la photographie, les distances focales des objectifs Normal, Grand-angle et Long-Focus changent.La plupart des appareils photo numériques ordinaires utilisent un format similaire à celui des appareils photo argentiques 35 mm. Les focales des appareils reflex numériques modernes sont donc très similaires à celles des appareils photo anciens (et de nos jours, pour les mordus de la photographie).

Vitesses d'ouverture et d'obturation

Comme nous savons que la lumière a une vitesse définie, seule une quantité finie de celle-ci est présente lorsque vous prenez une photo, et seule une fraction de celle-ci se rend à travers l'objectif aux matériaux photosensibles qu'elle contient. Cette quantité de lumière est contrôlée par deux des principaux outils que le photographe peut régler: l'ouverture et la vitesse d'obturation.

Image
Image

le ouverture d'un appareil photo est similaire à la pupille de votre œil. Il s’agit plus ou moins d’un simple trou qui s’ouvre largement ou qui se ferme hermétiquement pour laisser passer plus ou moins de lumière à travers l’objectif vers les récepteurs photoélectriques. Les scènes lumineuses et bien éclairées nécessitent un minimum de lumière; vous pouvez donc régler le diaphragme sur une valeur plus grande pour laisser passer moins de lumière. Les scènes de gradateur nécessitent plus de lumière pour frapper les capteurs photo de la caméra, de sorte que le réglage du nombre le plus petit laisse passer plus de lumière. Chaque réglage, souvent appelé nombre-f, arrêt-arrêt ou arrêt, autorise généralement deux fois moins de lumière que le réglage le précédant. La profondeur de champ change également avec les réglages du nombre-f, augmentant ainsi la plus petite ouverture utilisée dans la photo.

Image
Image

En plus du réglage d’ouverture, la durée pendant laquelle l’obturateur reste ouvert (aka, vitesse d'obturation) pour permettre à la lumière de frapper les matériaux photosensibles peut également être ajustée. Les expositions plus longues permettent d'obtenir plus de lumière, ce qui est particulièrement utile dans les situations de faible éclairage, mais le fait de laisser l'obturateur ouvert pendant de longues périodes peut modifier considérablement votre photographie. Des mouvements aussi petits que des tremblements de main involontaires peuvent brouiller considérablement vos images à des vitesses d'obturation plus lentes, nécessitant ainsi l'utilisation d'un trépied ou d'un avion solide pour placer l'appareil photo.

Utilisés en tandem, les vitesses d'obturation lentes peuvent compenser des réglages d'ouverture réduits, ainsi que de grandes ouvertures compensant des vitesses d'obturation très rapides. Chaque combinaison peut donner un résultat très différent. Laisser une grande quantité de lumière au fil du temps peut créer une image très différente, par rapport à une grande ouverture. La combinaison résultante de la vitesse d'obturation et de l'ouverture crée une "exposition" ou la quantité totale de lumière qui frappe les matériaux photosensibles, qu'il s'agisse de capteurs ou de films.
Utilisés en tandem, les vitesses d'obturation lentes peuvent compenser des réglages d'ouverture réduits, ainsi que de grandes ouvertures compensant des vitesses d'obturation très rapides. Chaque combinaison peut donner un résultat très différent. Laisser une grande quantité de lumière au fil du temps peut créer une image très différente, par rapport à une grande ouverture. La combinaison résultante de la vitesse d'obturation et de l'ouverture crée une "exposition" ou la quantité totale de lumière qui frappe les matériaux photosensibles, qu'il s'agisse de capteurs ou de films.

Vous avez des questions ou des commentaires concernant Graphics, Photos, Filetypes ou Photoshop? Envoyez vos questions à [email protected], et elles figureront peut-être dans un prochain article de How-To Geek Graphics.

Crédits d'image: Photographier le photographe, par naixn, disponible sous Creative Commons. Camera Obscura, dans le domaine public. Sténopé Caméra (Anglais) par Trassiorf, dans le domaine public. Diagramme d'une étoile de type solaire par la NASA, prise en charge du domaine public et du fair use. Le téliscope de Galilée par Tamasflex, disponible sous Creative Commons. Longueur focale par Henrik, disponible sous Licence GNU. Konica FT-1 de Morven, disponible sous Creative Commons. Schéma d'apeture par Cbuckley et Dicklyon, disponible sous Creative Commons. Ghost Bumpercar par Baccharus, disponible sous Creative Commons. Windflower par Nevit Dilmen, disponible sous Creative Commons.

Conseillé: