조리개가 깨끗합니다. 피사계 심도: 조리개에 대한 간단한 이해

사진에는 ​​기본이 있지만, 이에 대한 지식 없이는 고품질의 아름다운 사진을 찍는 방법을 배우는 것이 불가능합니다. 그 중 하나는 샷의 노출을 이해하는 것입니다. 우리 기사에서는 셔터 속도, 조리개 및 감도에 대해 설명합니다. 좋은 사진을 찍으려면 전시를 형성하는 것이 바로 이러한 것들이며, 이러한 것들이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 필요합니다. 셔터 속도, 조리개, 감도가 무엇인지, 그리고 이를 효과적으로 사용하는 방법을 알려드리겠습니다.

소개.

셔터 속도와 조리개가 무엇인지 쓰기 전에 약간의 여담이 있습니다. 각 프레임에는 일정량의 빛(노출)이 필요합니다. 카메라에는 광속을 공급하는 세 가지 옵션(조리개, 셔터 속도, 감도)이 있습니다. 감도는 상황이 셔터 속도와 조리개 변경을 허용하지 않는 경우에만 사용됩니다. 센서에 들어오는 빛의 양을 제어하는 ​​것 외에도 셔터 속도와 조리개는 효과적인 예술 도구입니다. 먼저 그것들을 이해해야 하며, 시간과 경험이 지나면 적용이 쉬워질 것입니다. 숙련된 사진가는 잠재의식 수준에서 이러한 도구를 사용합니다.

횡격막.

(횡격막 - 칸막이, 그리스어), 영어 "조리개"(조리개, 영어)

횡격막- 감광성 표면(필름 또는 매트릭스)에 빛을 전달하는 구멍의 직경을 담당하는 렌즈 설계 요소입니다.

다이어프램에 대한 간단한 이해를 위해 창에 비유하겠습니다. 창문 셔터가 더 넓게 열릴수록 더 많은 빛이 창문을 통과합니다.

조리개는 f/2.8 또는 f:2.8로 지정되며 초점 거리에 대한 렌즈 입구 직경의 비율로 정의됩니다. 개방된 대형 조리개(f/2.8)와 대형 조리개 수 f/16의 개념이 혼동되는 경우가 많습니다. 조리개 지정의 숫자가 작을수록 더 열린 것입니다.

F 값을 한 단계 변경하면 카메라에 들어오는 빛의 양이 2배로 변경됩니다. 이를 노출 정지라고 합니다. 카메라 눈금에 따른 노출 변화는 ​​1단계로 이루어집니다. 정확성을 위해 필요한 경우 단계를 3등분으로 나눕니다.

조리개는 매우 강력한 시각적 도구입니다. 최대 개방 조리개는 매우 작은 피사계 심도(이미지 공간의 피사계 심도)를 제공합니다. 작은 피사계 심도는 흐릿한 배경에 대비하여 개체를 시각적으로 강조합니다.

큰 피사계 심도를 얻으려면 최대로 닫힌 조리개가 사용됩니다. 프레임에서 더 깊은 피사계 심도를 얻으려면 8 이상의 조리개 번호를 사용하십시오. 그러나 조리개 값을 가지고 놀 때 극단적인 조리개 값에 접근하면 다음과 같은 위험이 있다는 점을 기억하십시오. 열면 선명도 수치가 가장 나쁘고, 닫으면 매트릭스의 모든 먼지가 프레임(디지털 카메라의 경우)에 보입니다.

보는 사람이 사진의 모든 세부 사항을 보고 싶어하는 풍경 사진에는 피사계 심도가 크면 더 적합합니다.

발췌.

발췌- 감광성 요소에 빛을 전달하기 위해 셔터가 열리는 시간 간격.

이번에도 열린 창에 대한 비유가 도움이 될 것입니다. 셔터가 오래 열려 있을수록 더 많은 빛이 통과합니다.

셔터 속도는 항상 초와 밀리초 단위로 측정됩니다. 1/200으로 표시되면 카메라에는 분모인 200만 표시됩니다. 셔터 속도가 1초 이상인 경우 2″로 표시됩니다. 2초.

선명한 사진을 얻기 위해 핸드헬드 촬영 시 최소 셔터 속도는 일정하지 않으며 초점 거리에 따라 달라집니다. 관계는 반대입니다. 300mm의 경우 1/300보다 빠른 셔터 속도를 사용하는 것이 좋습니다.

긴 셔터 속도는 물체의 움직임을 강조합니다. 예를 들어, 사진 추적 - 느린 셔터 속도(1/60 이상)에서는 카메라가 피사체를 따라가므로 배경은 흐려지지만 피사체는 선명하게 유지됩니다.

흐르는 물은 장시간 노출되면 얼어붙은 형상으로 변합니다.

저는 떨어지는 물방울이 튀는 모습이나 지나가는 자동차 등의 순간을 정지시키기 위해 매우 짧은 셔터 속도를 사용합니다.

ISO 감도.

감광도- 이것은 빛에 대한 매트릭스(또는 필름)의 민감도를 나타내는 순전히 기술적 개념입니다. 해변에서 일광욕을 하는 사람들을 상상해 보세요. 더 민감한 피부를 가진 사람들은 더 빨리 태닝됩니다. 이를 위해서는 빛이 덜 필요합니다. 반대로 다른 사람은 민감도가 낮기 때문에 태닝을 하려면 더 많은 빛이 필요합니다.

감도는 소음의 양과 직접적인 관련이 있습니다. ISO가 높을수록 노이즈가 많아지고 필름의 입자 크기가 커집니다. 왜? 순전히 기술적으로 이것은 일반적으로 확장 기사의 주제입니다.

ISO 100에서는 신호가 증폭 없이 매트릭스에서 제거되고, 200에서는 신호가 2배로 증폭되는 식입니다. 어떤 증폭을 하든 간섭과 왜곡이 나타나며, 증폭이 클수록 부작용도 많아집니다. 이를 소음이라고 합니다.

소음의 강도는 카메라마다 다릅니다. 최소 ISO에서는 노이즈가 보이지 않으며 사진을 처리할 때 눈에 덜 띄게 됩니다. ISO 600부터 시작하면 거의 모든 카메라에 소음이 많이 발생하므로 고품질 사진을 얻으려면 소음 감소 프로그램을 사용해야 합니다.

결론

셔터 속도와 조리개 값은 함께 노출 쌍(주어진 조명 조건에 대한 셔터 속도와 조리개의 최적의 올바른 조합)을 형성합니다. 노출 값은 프레임의 노출을 결정합니다. 이전에는 노출계를 사용하여 빛의 양과 조리개에 따라 셔터 속도를 결정했습니다. 이전에는 노출계가 별도의 장치로 사용되었지만 현재는 거의 모든 카메라에 내장되어 있습니다.

모든 DSLR 카메라에는 셔터 우선 모드와 조리개 우선 모드가 있습니다. 조리개 우선 모드에서는 조리개가 선택되고 카메라는 빛의 수준을 분석하여 셔터 속도를 선택합니다. 셔터 우선 모드에서는 그 반대가 적용됩니다. 저는 거의 항상 조리개 우선순위를 사용하는데, 이를 통해 피사계 심도로 작업할 수 있습니다. 움직임을 촬영해야 할 경우에는 셔터 우선 모드를 사용합니다.

다음 기사에서는 사진의 기본에 대해 계속해서 이야기하겠습니다. 결국 사진 예술에 대한 이해는 바로 이러한 것들에 있습니다. 이를 알면 원하는 샷을 만들 수 있습니다.

우리는 노출이 무엇인지 파악하고 사진의 세 가지 주요 매개 변수를 살펴보았습니다. 횡격막, 감광성(ISO)그리고 지구력. 이제 그 중 하나인 조리개에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 일단 숙달하고 나면 아마도 가장 예술적이고 아름다운 사진 도구 중 하나를 얻게 될 것입니다.

다이어프램이란 무엇입니까?

따라서 우리가 이미 언급한 바와 같이, 카메라의 조리개촬영 시 렌즈 구멍의 크기를 조정합니다. 카메라의 셔터 버튼을 누르면 구멍이 열리고 빛이 카메라의 감광 요소, 특히 디지털 카메라의 경우 센서로 들어갈 수 있습니다. 그리고 “ ” 크기를 조절하는 것은 촬영 시 사용자가 지정하거나 카메라가 자동으로 설정하는 조리개 값입니다. 그리고 이것은 크기가 중요한 경우 중 하나입니다 :)

스스로 판단하십시오.

첫 번째 상단 사진에서는 조리개가 매우 열려 첫 번째 자동차의 앞 범퍼만 볼 수 있고, 창문은 이미 흐릿하고 초점이 맞지 않으며, 배경에 더 무엇이 있는지 추측만 할 수 있습니다. 다음 사진(오른쪽 상단)에서는 조리개도 열린 것으로 간주되어 두 번째 및 후속 차량이 흐려지는 것을 볼 수 있지만 첫 번째 사진은 이미 더 초점이 맞춰져 있고 뒷바퀴 어딘가에서 "흐림"이 시작됩니다.

조리개를 더욱 닫습니다. 왼쪽 아래 사진에서 세 번째 이후의 차량은 이미 흐릿하지만 윤곽선은 첫 번째 사진보다 더 선명합니다. 그리고 마지막 사진에서는 조리개가 최대한 닫혀 있습니다. 이것이 완전히 닫혔다는 의미는 아닙니다. 그렇지 않으면 이미지를 어떻게 얻을 수 있습니까? 단지 구멍의 크기가 최소화되어 일렬로 늘어선 모든 자동차에 초점이 맞춰져 가늘게 보입니다.

영어로 카메라 조리개라고 합니다. 구멍또는 f-스톱- 이 용어는 자주 접할 수 있으며 " 에프/"그리고 조리개의 개방/밀폐 정도를 나타내는 숫자입니다.

카메라 조리개 크기 구성표: 값이 낮을수록 조리개가 더 넓어지고 그 반대도 마찬가지입니다.

따라서 이 단계에서는 f/ 옆의 숫자가 작을수록 배경이 더 흐려진다는 점만 기억하면 됩니다. 조리개가 열려 있고 이 숫자가 클수록 배경이 더 선명해집니다. 다이어프램이 닫힙니다.

왜 조리개는 사진 촬영에서 가장 예술적인 도구 중 하나인가요? 조리개 값을 조정하고 원하는 피사체에 초점을 맞춤으로써 사진가는 보는 사람의 관심을 집중시킬 부분을 선택하고, 말하자면 사진에서 강조하고 싶은 부분에 시선을 끌기 때문입니다. 이 두 사진의 차이점을 보세요. 어느 것이 더 아름답고 표현력이 풍부합니까? 처음에 어디를 보셨나요?

조리개가 열리고 닫힌 꽃 사진의 예

개방형 조리개를 사용하면 꽃, 나비 및 기타 곤충 사진, 배경이 흐릿한 인물 사진, 또는 한 사람을 나머지 사람과 구별해야 하는 경우 일반적으로 표현력이 매우 뛰어납니다.

조리개는 영향을 미치는 세 가지 주요 요소 중 하나입니다. 깊고 표현력이 풍부하며 적절하게 노출된 사진을 찍으려면 조리개가 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 필수입니다. 다양한 조리개가 최종 결과에 부정적인 효과와 창의적인 효과를 모두 미칠 수 있습니다. 이 튜토리얼 문서는 조리개가 무엇인지, 무엇이 들어 있는지, 조리개를 유리하게 사용하는 방법에 익숙해지도록 고안되었습니다.

1단계: 조리개 - 조리개란 무엇입니까?

횡경막의 작동 원리를 이해하는 가장 좋고 동시에 가장 간단한 방법은 인간 눈의 동공 형태로 상상하는 것입니다. 동공이 넓어질수록 빛이 더 많이 들어옵니다.

셔터 속도와 함께 조리개가 주요 노출 매개변수입니다. 조리개의 직경을 변경하면 조명 조건에 따라 카메라 센서에 들어오는 빛의 양을 조정할 수 있습니다. 다양한 조리개 직경에는 창의적인 용도가 많이 있습니다. 이에 대해서는 다음 섹션에서 살펴보겠습니다. 하지만 빛의 양과 노출과 관련하여 기억해야 할 점은 조리개 개방이 넓을수록 더 많은 빛이 허용된다는 것입니다. 따라서 개구부가 좁을수록 허용되는 빛의 양이 줄어듭니다.

2단계: 조리개 크기

다양한 조리개 값은 조리개 스케일이라고 불리는 것으로 설명됩니다. 카메라 디스플레이에서는 분수 분모("f/ 숫자") 형태로 조리개 값을 볼 수 있습니다. 이 숫자는 조리개가 얼마나 넓게 열려 있는지를 나타내며 궁극적으로 노출 자체에 영향을 미치고 결정합니다. 여기서 기억해야 할 중요한 점은 조리개 숫자가 작을수록 조리개가 더 넓어진다는 것입니다.처음에는 혼란스러울 수 있습니다. 왜 작은 숫자가 더 큰 구멍에 해당합니까? 대답은 매우 간단하고 약간의 수학이 필요하지만 먼저 표준 조리개 눈금에 익숙해지도록 합시다.

표준 조리개 범위: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

이 모든 숫자에 대해 알아야 할 가장 중요한 점은 낮은 숫자에서 큰 숫자로 이동할 때 조리개 개방이 절반으로 줄어들고 따라서 렌즈에 들어오는 빛이 50% 적어진다는 것입니다. 카메라 렌즈에는 숫자 비율 형태(예: 1:2)의 비문이 표시되어 있습니다. 이는 카메라 렌즈의 조리개 직경이 초점 거리의 절반임을 의미합니다. 거의 모든 최신 카메라에는 표준 조리개 값뿐만 아니라 중간 조리개 값도 있습니다. 따라서 조정 단계가 1/3스톱인 경우 f/4와 f/2.8 사이에는 f/3.2와 f/3.6이라는 다른 조리개 값도 있습니다. 주요 목적은 노출 조정의 정확성을 더욱 높이는 것입니다.

이제 더 복잡한 문제로 넘어가겠습니다. 이 내용이 너무 어렵고 혼란스럽다면 다음 섹션으로 넘어가세요. 그리고 여기서는 더 작은 조리개 값에서 더 큰 조리개 값으로 이동할 때 정확히 절반의 빛이 카메라 렌즈를 통과하는 이유를 알아내려고 노력할 것입니다.

예를 들어 모든 것을 살펴 보겠습니다. f/2 조리개를 갖춘 50mm 렌즈가 있다고 가정해 보겠습니다. 먼저 다이어프램의 직경을 계산합니다. 이를 위해 50mm를 2로 나누어 25mm를 얻습니다. 그런 다음 반경(직경의 절반)을 찾으면 12.5mm가 됩니다. 마지막으로 공식을 사용하여 다이어프램 개구부의 면적을 알아냅니다. S = 파이 * R2(파이 곱하기 반경 제곱): 490평방미터 mm. 이제 동일한 "50달러"에 대해 유사한 계산을 수행하지만 조리개 값이 다릅니다(f/2.8). 직경은 각각 17.9mm, 반경 = 8.95mm, 면적 = 251.6m2입니다. mm. 두 번째 영역이 첫 번째 영역의 거의 절반 크기라는 것을 알아차리는 데는 천재가 필요하지 않습니다. 숫자 2가 대략적인 것이라는 사실에주의를 기울이지 말아야합니다. 그 이유는 조리개 숫자를 소수점 첫째 자리까지 반올림하기 때문입니다. 그러나 반올림하지 않고 계산을 수행하면 정확히 2를 얻게됩니다.

조리개 스케일의 실제 모습은 다음과 같습니다.

3단계: 조리개가 노출에 미치는 영향

조리개 구멍의 반경이 변경되면 노출도 변경됩니다. 조리개가 넓을수록 더 많은 빛이 매트릭스에 닿아 사진이 더 밝아집니다. 조리개에 대한 노출의 의존성을 더 잘 상상하기 위해 다양한 조리개 값으로 촬영한 일련의 사진을 고려해 볼 것을 제안합니다. 모든 사진은 플래시 없이 일정한 노출 설정으로 촬영되었습니다: 셔터 속도 1/400, ISO 200; 조리개만 변경되었습니다: f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

결국 조리개의 주요 창의적 작업은 노출이 아니라 피사계 심도에 영향을 미치는 것입니다.

4단계: 조리개가 피사계 심도에 미치는 영향

피사계 심도는 상당히 광범위한 주제이므로 자세히 연구하려면 별도의 주제가 필요합니다. 이 기사의 일부로서 우리는 이 문제를 간략하고도 일반적으로 살펴볼 것입니다. 기억해야 할 가장 중요한 점은 피사계 심도에 대해 말할 때 촬영되는 모든 물체가 선명하고 명확하게 전송되는 거리를 의미한다는 것입니다.

피사계 심도에 대한 조리개의 영향에 관해서는 모든 것이 간단합니다. 조리개가 넓을수록 (수치 값이 더 작아진다는 것을 잊지 마십시오) 피사계 심도는 더 얕아집니다. 조리개가 좁을수록 초점이 더 넓어집니다. 조리개가 피사계 심도에 미치는 영향을 보여주는 일련의 이미지를 보기 전에 모든 작동 방식을 보여주는 아래 다이어그램을 살펴보겠습니다. 전체 작동 원리를 정확하게 이해하지 못하더라도 문제가 되지 않습니다. 이 단계에서는 조리개가 피사계 심도에 미치는 영향에 대해 최소한 가장 기본적인 이해만으로도 충분합니다.

f/1.4에서 촬영한 하단 사진은 넓은 조리개가 어떻게 얕은 피사계 심도를 생성하는지 보여줍니다.

그리고 마지막으로 조리개 우선 모드, 즉 조리개를 제외한 모든 노출 설정이 일정하게 유지된 사진을 선택했습니다. 조리개는 f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22의 순서로 변경되었습니다. 조리개가 감소함에 따라 피사계 심도가 어떻게 증가하는지 확인하십시오.


5단계: 다양한 목적에 따라 다양한 조리개 사용

첫째, 조리개 선택에 대한 규칙이 없다는 점에 유의해야 합니다. 모든 것은 당신이 추구하는 목표에 따라 달라집니다: 장면을 최대한 정확하게 전달하거나 일종의 예술적 기술을 사용하는 것입니다. 더 쉽게 결정을 내릴 수 있도록 가장 전통적인 조리개 값을 사용하는 몇 가지 예를 제시하겠습니다.

에프/1,4 : 매우 낮은 조명 조건에서 촬영하는 데 적합합니다. 이 값은 가장 얕은 피사계 심도이므로 매우 신중하게 사용하는 것이 좋습니다. 작은 물체를 촬영하거나 소프트 포커스 효과를 만들 때 사용합니다.

에프/2 : f/1.4와 유사한 특성을 갖지만 유사한 조리개를 가진 렌즈는 조리개가 1.4인 렌즈보다 가격이 약간 저렴합니다.

에프/2.8 : 저조도 환경에 적합합니다. 더 깊은 피사계 심도 덕분에 개별 얼굴 특징을 강조하거나 강조할 수 있는 경우에 가장 적합합니다. 일반적으로 모든 우수한 줌 렌즈의 조리개 범위는 이 숫자부터 시작됩니다.

에프/4: 조리개가 넓을수록 자동 초점이 더 어려워지기 때문에 충분한 조명 조건에서 인물 사진 촬영에 사용되는 가장 작은 조리개입니다.

에프/5.6 : 이 조리개는 2인 촬영에 적합하다고 생각되지만 조명이 약한 경우에는 플래시를 사용하는 것이 더 좋습니다.

에프/8: 이 조리개는 모든 물체에 초점이 맞춰지도록 보장하므로 에 이상적인 것으로 간주됩니다.

에프/11: 이 조리개 값에서는 대부분의 렌즈가 최대 선명도를 가지므로 이 조리개는 인물 사진에 좋습니다.

에프/16: 밝은 햇빛 아래서 촬영하는 데 적합합니다. 좁은 조리개 덕분에 피사계 심도가 깊어지고 전경과 배경이 최대한 선명해집니다.

에프/22: 이러한 조리개를 사용하면 일반적으로 전경에 있는 물체에 주의를 기울일 필요가 없는 영화를 촬영합니다.

그리고 이는 엄격한 규칙이 아니라 권장 사항일 뿐이라는 점을 기억하세요. 이제 조리개 값이 최종 사진에 어떤 영향을 미치는지 완전히 이해했으므로 지식을 실제로 적용하고 사진 촬영 과정을 즐기십시오.

조리개는 사진의 세 가지 주요 요소 중 하나입니다. 나머지 두 가지는 ISO와 셔터 속도입니다. 의심할 여지없이 조리개는 피사체에 대해 가장 많이 언급되는 것 중 하나입니다. 조리개를 사용하면 배경을 흐리게 하여 사진의 볼륨을 높이거나 마술처럼 프레임에 들어갈 수 있는 모든 것에 초점을 맞출 수 있기 때문입니다. 이제 다이어프램이 무엇인지, 다이어프램을 제어하는 ​​방법을 자세히 살펴보겠습니다.

조리개라는 용어도 있는데, 러시아어에서는 종종 조리개와 동의어입니다. 조리개는 렌즈에 있는 구멍의 직경입니다. 그리고 다이어프램은 조리개를 점점 더 작게 만드는 메커니즘입니다.

1) 조리개란 무엇인가?
간단히 말해서 이것은 빛이 카메라 본체로 들어가는 렌즈의 구멍입니다. 조리개가 어떻게 작동하는지 이해하려면 인간의 눈을 상상해 보세요. 모든 카메라는 인간의 눈처럼 설계되었습니다. 우리 눈의 각막(렌즈와 비슷함)은 모든 빛을 모아 홍채로 전달합니다. 빛의 양에 따라 홍채는 팽창하거나 수축하여 동공을 제어합니다. 동공은 빛이 눈으로 더 멀리 전달되는 구멍입니다. 조리개는 정확히 카메라의 동공입니다. 카메라 센서에 도달하는 빛의 양은 조리개에 의해 제어됩니다. 조리개가 넓을수록 더 많은 빛이 센서에 도달합니다.

그래서 횡격막은 동공과 같습니다. 큰 동공은 큰 조리개 크기와 동일하며 그 반대도 마찬가지입니다.

그래서 우리가 알아낸 것처럼 렌즈의 동공은 조리개입니다. 주요 임무는 센서에 들어오는 빛의 양을 제어하는 ​​것입니다. 사진에서 조리개는 f 숫자(예: f/5.6)로 측정됩니다. 이 숫자를 f-스톱 또는 고정 조리개 값이라고 합니다. 저것들. 각 숫자는 조리개가 얼마나 열려 있는지를 나타냅니다. f가 작을수록 조리개가 넓어진다는 점에 유의하세요! 예를 들어, f/1.4는 f/2.0보다 크고 f/8.0보다 훨씬 더 큽니다.


원은 조리개 크기입니다. f 수치가 높을수록 조리개가 더 작아집니다!

3) 피사계 심도란 무엇입니까?
한 가지, 즉 조리개 크기를 기억하는 것이 중요합니다. 카메라가 초점을 맞추는 위치에 직접적인 영향을 미칩니다! 예를 들어 f/32(조리개가 약간 열려 있음을 의미함)와 같이 큰 f값을 사용하면 말 그대로 배경과 전경 모두에서 모든 물체에 초점이 맞춰집니다. f/1.4와 같이 작은 f값에서는 전경에 있는 물체에만 초점이 맞고 배경은 흐릿하게 유지됩니다.


왼쪽은 f/2.8, 오른쪽은 f/8.0으로 촬영

예제에서 볼 수 있듯이 조리개를 f/2.8에서 f/8.0으로 변경하면 Valli 뒤에 무엇이 있는지 살펴보기 시작합니다. 그리고 f/32를 사용하면 배경이 Valli만큼 선명해집니다.

또 다른 예는 다음과 같습니다.

위의 예에서는 시야가 매우 얕기 때문에 "Cougar"라는 단어에만 초점이 맞춰졌고, 그보다 멀고 가까운 모든 것은 흐릿해졌습니다. f/1.4의 조리개를 사용하고 문자 중 하나에 초점을 맞추면 아마도 해당 문자에만 초점이 맞춰지고 나머지는 흐릿해질 수 있습니다. f가 클수록 더 많은 것에 초점이 맞춰집니다!

4) 렌즈 조리개: 최대 및 최소
각 렌즈에는 최대 조리개 값과 최소 조리개 값이 있습니다. 렌즈를 한번 살펴보세요. 조리개의 최대 값 (가장 작은 f 값)과 최소 값 (가장 큰 f 숫자)이라는 두 가지 비문이 있어야합니다 (고정 값이 없으면 하나). 최대 숫자(먼저 나열된 숫자)가 훨씬 더 중요합니다. 이는 렌즈가 얼마나 많은 빛을 받아들일 수 있는지를 보여줍니다(f값이 작은 렌즈는 빠르며 빠르다고 합니다). f값이 낮은 렌즈는 더 많은 빛을 축적할 수 있으며, 이는 저조도 조건에서 사진 품질이 더 좋아진다는 것을 의미합니다.

큰 f값(조리개를 얼마나 작게 열 수 있는지)은 그다지 중요하지 않습니다. 거의 모든 렌즈는 f/16을 지원하며 이는 일반적으로 충분합니다.

렌즈에는 "고정"과 "줌"이라는 두 가지 유형이 있습니다. 조리개를 늘리거나 줄일 수 있는 렌즈를 사용하면 더욱 유연하게 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 렌즈를 사용하면 피사체에 접근하거나 피사체로부터 멀어질 필요가 없습니다. 그러나 디자인의 복잡성과 광학 설계의 복잡성으로 인해 다양한 조리개를 갖춘 다양한 줌 렌즈가 시중에 나와 있습니다. 크게 늘리면 f값은 최대한 커지고, 줄이면 최대한 작아집니다. 예를 들어 Nikon 18-200mm 렌즈에는 f/3.5-f/5.6이라는 특성이 있습니다. 최소 배율(18)로 돌리면 조리개는 f/3.5가 되고, 최대 배율로 돌리면 조리개는 f/5.6이 됩니다. 그런데 전문가용 무거운 줌 렌즈는 조리개 크기가 고정되어 있습니다! 예를 들어 Nikon 70-200mm f/2.8은 항상 동일한 조리개 크기를 갖습니다.

조리개가 클수록 카메라가 더 많은 빛을 받아들일 수 있어 어두운 곳에서도 더 빠르게 사진을 찍을 수 있습니다. 또한 렌즈의 최대 사용 가능한 조리개가 클수록 전경 피사체를 배경에서 더 많이 분리할 수 있습니다.

이 기사는 카메라 조리개는 주로 사진을 처음 접하는 사람들을 위한 것입니다. 숙련된 사진가를 위해 우리는 이전 기사에서 이미 카메라 조리개에 대해 언급했습니다. “조리개란 무엇입니까? " 및 "렌즈, 조리개, 조리개, DOF 및 수차."

그래서 : 카메라 조리개가 필요한 이유는 무엇입니까 ( 렌즈 조리개카메라에)?

카메라 조리개조리개(카메라 내부를 통과하는 빛의 양)와 피사계 심도(근거리 경계와 원거리 경계, 초점이 맞는 물체 사이의 카메라로부터의 거리)라는 이미지의 두 가지 속성에 동시에 영향을 미치는 특성입니다. , 선명하게 보이고 흐려지지 않음).

물리적으로 카메라 조리개렌즈 내부의 열린 구멍의 직경에 대한 설명입니다. 이전 기사(기사의 사진 섹션)에서 카메라 조리개가 다음과 같다고 언급했습니다. 이건 얇은 금속 꽃잎이에요, 렌즈 테두리를 따라 원 안에 위치합니다. 촬영 순간 빛의 흐름을 차단해 작은 직경을 연결해 형성할 수 있다.

렌즈가 좋을수록 더 많은 꽃잎이 있으며 이미지에서 흐릿한 빛 점의 부드러운 가장자리와 각진 가장자리를 구별할 수 있습니다.

블러 품질은 렌즈의 품질일 뿐입니다. 보여주기 위해, 카메라 조리개는 어떻게 작동하나요?, 다음은 일련의 사진의 예입니다.

왼쪽: 닫힌 조리개. 유리 가장자리부터 테이블까지 프레임 전체가 거의 날카롭습니다.