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domingo, 12 de diciembre de 2010

Fundamentos de FD: Regla de la Reciprocidad.

En fotografía, una de las herramientas más básicas y fundamentales que aprendemos es el hecho de comprender y usar la "Ley o Regla de la Reciprocidad", que relaciona la cantidad de luz que entra en el plano focal y la cantidad de tiempo, que arroja como resultado la exposición relativa.

Exposición relativa = Cantidad de luz (f) * Tiempo de exposición (en seg.)

Esta ley de la reciprocidad, en cierta manera, deriva del concepto desarrollado por los químicos Robert Bunsen y Henry Enfield Roscoe en lo que en física y química se conoce como la "Ley de Bunsen-Roscoe" y que establece que el producto de la intensidad de la radiación (en nuestro campo la cantidad de luz que llega al sensor) por el tiempo de aplicación (el tiempo de exposición), es constante. Se refiere a la importancia de un mínimo de intensidad para obtener los efectos, y que esta intensidad está en relación inversamente proporcional con el tiempo de aplicación para obtener la misma densidad de energía y por consiguiente, los mismos efectos.

Por tanto, hay que entender que, si disminuimos la cantidad de luz (intensidad de radiación lumínica en la fórmula) deberemos aunmentar de manera proporcional el tiempo de exposición (o tiempo de aplicación), y viceversa; para conseguir la misma exposición relativa.

A modo de ejemplo y conociendo ya lo que es un "paso de f" (si no vid.) voy a plantear un supuesto práctico. Considerando que la sensibilidad del sensor (la ISO, vaya) es constante y que las condiciones lumínicas son exactamente iguales en la realización de una toma, al ajustar los parámetros de diafragma y velocidad de exposición decidimos colocarlos a f5,6 y 1/60 seg., dándonos esto una toma cuya exposición relativa es correcta. Si variáramos uno de estos dos parámetros, para arrojar el mismo resultado deberíamos variar necesariamente el otro. Así pues, si cerráramos el diafragma hasta un f8, necesariamente deberíamos exponer durante más tiempo la película ¿Cuánto? Lo mismo de manera proporcional. Como de f5,6 a f8 hay un paso, dejamos pasar la mitad de intensidad de luz y, por tanto, deberemos exponer el doble de tiempo (1/30 seg) la toma para poder obtener los mismos resultados.

El mismo ejemplo, expresado en manera de esquema:

(EV=0)=f5,6*1/60
|
(EV=-1)=f8*1/60
|
(EV=0)=f8*1/30


EV=valor de exposición

viernes, 19 de noviembre de 2010

Fundamentos de FD: La apertura de diafragma

El diafragma, en fotografía, es una la parte del objetivo, en la mayoría de ellos variable, que regula la cantidad de luz que entra en nuestra cámara. Suele estar construido en forma de disco o en forma de aletas, que se juntan y se separan, regulando así el paso de luz. A estos efectos, el diafragma funciona de la misma manera que un iris en el ojo humano.

Lo abierto o cerrado que esté un diafragma, en fotografía, lo conoceremos como "Apertura del diafragma" o "Abertura del diafragma" indistintamente. Esta apertura o abertura del diafragma se mide mediante el número f, esto es, una relación entre la apertura real del diafragma y la distancia focal del objetivo. Los números f se anotarán siempre de una "f" acompañada de un número, por ejemplo f/5.6.

El número f, es una cantidad adimensional. Por tanto, plantea ciertos problemas en cuanto a su concepción. Quiero decir, al ser una relación entre dos conceptos, el resultado, no es demasiado claro para los profanos en física óptica. Es fácil liarse entre la apertura real del diafragma y el número f. Para ello hay que hacer una pequeña inversión de lo que, de buenas a primeras, podemos suponer, me explico. Un número f alto (f/22, por ejemplo), supone una apertura real muy pequeña, mientras que un número f bajo (f/1.4, por ejemplo) supondrá, al contrario, una apertura y un paso de luz mucho mayor.



El salto de un número f a otro número f, se conoce en óptica como paso. Si reducimos la luminosidad en la mitad, a medida que avanzamos pasos obtendremos lo que llamamos "escala estándar de números f" y quedaría de la siguiente manera.

Escala Estándar de números f: f/1; f/1.4; f/2; f/2.8; f/4; f/5.6; f/8; f/11; etc

De esta manera, un f/2.8 es la mitad de luminoso que un f/2, pero el doble que un f/4.

Pero, que esta sea la escala estándar de números f, no implica que sean sólo estos los números f que existan, si no que, gracias a los avances de la técnica en construcción fotográfica, podemos encontrar escalas de diafragmas que varían su f en 1/2 o 1/3 de paso, algunas incluso en 1/8 de paso. De todas maneras, las escalas más usuales son las de un medio y un tercio de paso, estas son:

Escala de 1/2 de Paso: f/1.0; f/1.2; f/1.4; f/1.7; f/2; f/2.4; f/2.8; f/3.3; etc.

Escala de 1/3 de Paso: f/1.0; f/1.1; f/1.2; f/1.4; f/1.6; f/1.8 f/2; f/2.2; etc.

Los objetivos, de los que depende la apertura del diafragma, tienen una apertura de diafragma máxima (número f más pequeño) y una apertura de diafragma mínima (número f más grande). En la nomenclatura de cada objetivo suele venir reflejada la apertura máxima del diafragma, pues de ella dependerá en parte la calidad del objetivo. En los objetivos zoom (o de distancia focal variable), puede incluir dos aperturas máximas que irán relacionadas con la distancia focal de cada extremo.



En este ejemplo, la focal 18mm funciona a una apertura máxima de f/3.5; mientras que, la focal 135mm funciona a una apertura máxima de f/5.6. Apúntese también que, en este caso el número f aparece apuntado como 1:3.5-5.6, aunque también puede aparecer como f/3.5-5.6. Indicarlo de la manera 1:X, significa que partimos de que f/1 es la apertura máxima en óptica, es decir, el paso de luz máximo, lo que viene a decirnos que la apertura máxima (1:) en ese objetivo es de 3.5 en la focal más pequeña y 5.6 en la focal más grande (:3.5-5.6).

viernes, 8 de octubre de 2010

La cámara: funcionamiento y aproximaciones

Al ser esta la primera entrada ya metidos en materia, no me meteré demasiado en aspectos muy complejos e intentaré ser lo más claro y simple posible para explicar, precisamente, cuál es el funcionamiento de una cámara. Esto es pues, una aproximación a ciertos conceptos fotográficos.

Bien, como sabemos, la fotografía, consiste en la obteción de imágenes. Estas imágenes se logran imprimiendo o plasmando luz sobre un material fotosensible (es decir, que reacciona a luz). Este material fotosensible será en la mayoría de los casos, película fotográfica (en las cámaras analógicas) o un sensor digital (en las digitales, obvio).

Nuestra cámara no es más que una caja oscura en la que dejaremos pasar la luz durante un cierto período de tiempo, en una cantidad determinada y dejaremos que se fije sobre un receptor con una fotosensibilidad también determinada.

Aquí ya es hora de incluir ciertos conceptos, a los que haremos constante referencia, y que son el arjé de la fotografía.

El primero de estos conceptos es la cantidad de tiempo que expondremos nuestro material fotosensible a luz. A este tiempo lo llamaremos tiempo de exposición, velocidad de obturación u obturación a secas (más adelante veremos qué es el obturador).

La cantidad de luz que dejaremos pasar a través del objetivo por medio del diafragma (ya explicaré más adelante qué es el diafragma) la mediremos en número f. Una aproximación a lo que es el número f en óptica se hace complicada para los neófitos, ya que f es una medida adimensional porque es el resultado de una relación matemática pura y, por tanto, no expresa la apertura física del diafragma si no una representación. Además, y para más inri, la relación es indirectamente proporcional, lo que hace más complejo su entendimiento. Por tanto, cuando tenemos una apertura de f/1,8 estamos dejando pasar muchísima más luz que cuando tenemos una apertura de f/22, por poner un ejemplo, ilustrando que una gran apertura implica un número f bajo; y al revés. Pero sobre esto volveremos un par de veces, ya que es uno de los elementos más importantes de la fotografía, ya que controla otros conceptos que veremos más adelante como la profundidad de campo y tiene consecuencias directas con la nitidez de lo fotografiado.

Finalmente, el último "gran concepto", quizás sea el más fácil de comprender, el más sencillo y el más fácilmente manejable. Esto es la sensibilidad del receptor a la luz (o fotosensibilidad). Esto lo mediremos según varias escalas estandarizadas. Existen varias, todas muy complejas para ser explicadas. Sólo por nombrarlas existen las escalas ASA, DIN, ISO y GOST. Actualmente las más empleadas, las estandarizadas y extendidas, son la escala ASA y la más usada de todas, la escala ISO, a la que haré referencia de manera exclusiva en este blog. La escala ISO, por tanto, regulará la sensibilidad del sensor. Esto es importante ya que, cuanto más sensible se es a la luz peor calidad se otorga al resultado final. Así que procuraremos trabajar con valores ISO lo más bajos posibles, entre 25 (los afortunados que puedan permitírselo) y 400, en la mayoría de los casos; pudiendo forzar la ISO en caso de mucha falta de luz (fotografía nocturna, por ejemplo), a ISOs en valores de 800, 1600, 3200, etc.

Pues bien, con esta pequeña y breve introducción sobre la velocidad de obturación, el número f y la sensibilidad ISO, doy por cerrado el capítulo de funcionamiento y aproximación (muy básico y muy elemental).