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文檔簡介
1、快門高速原理 初步了解高速閃光與同步高速閃光和高速同步閃光絕非一個意思。后者一般多被簡稱為高速同步。它的發光具有一定意義的頻閃特性。而前者指閃光持續時間極為短暫。要弄清楚這個,就不能從宏觀方面分析閃光和快門。閃光燈發光是一個瞬間,這個瞬間具體有多少時間一直是被應用人忽略的問題。閃光燈的教程中一般會給個含糊的區間極短的千分之一秒內完成發光。在我們看來,極短的時間里充電的電容放電,燈管內惰性氣體發光。既然已經是極短時間完成的,那閃光就不存在持續的問題了。但當你開始接觸影室閃光燈時,就會發現一個顯眼的參數描述,閃光持續時間T=0.5 1/800秒。此外,銀燕的燈頭往往土了拉幾的淺黃色也讓人困惑不已,
2、這樣不會導致色溫偏低嗎?對閃光的微觀分析就能得出上述的結果。在國際標準化協會中,T=0.5是一只閃光燈的重要參數。從電容開始放電到放電結束,閃光持續了一個雖然短但卻存在的階段。上圖就描繪了該過程。在開始放電時所釋放的能量極大,然后逐漸變小。呈現一個波形的數學規律。剛開始釋放電能時,電容器內仍充滿電,釋放的電流最高,在釋放的過程中,電容器因為降低電壓的原因使得閃光管收到的電流也隨之降低,直至放電完畢。事實上縱坐標第二次到達T=0.1時,余下光線已經可忽略不計。國際標準化協會ISO和德國工業工業協會DIN都同意使用半峰值作為閃光持續時間的恒定標準,即第二次到達T=0.5時所需時間。偏黃的銀燕閃光燈
3、頭除了強度上的波形變化,閃光的色溫也在隨電流能力的高低發生著漂移。所有的閃光燈會在閃光開始的瞬間產生色溫相對高的藍色光,轉而是色溫低的紅色光。人眼無法識別微觀的過程,總結之下感受到白光的放射。白光是可見光各波等比例的光線,高色溫是短波藍光偏多,低色溫則反之。若一只閃光燈的發光時間整體超越了快門時間(一般為1/200),后期的低色溫便不能進入相機曝光,閃光在整體上就出現了色溫偏高的現象。很多閃光燈在使用時間過長后均會產生色溫不準,畫面偏冷的現象,其原因便是此。而某些閃光燈因無法做到短發光持續時間,就只能通過燈頭鍍膜,以減少短波藍光的透過,從而實現標準色溫。銀燕燈頭偏黃顯舊的用心就很好解釋了。對于
4、這種低功率且廉價的閃光燈,我們應該理解其純攝影應用設計。即使是大名鼎鼎的布朗,高功率(如1000W的影室閃光燈)的燈光在T=0.1時,也有1/80的持續時間。這就很難凝固高速運動的物體。我指的是子彈類的速度。高速閃光燈就是指閃光持續時間非常短暫,能達到數千分之一秒。這種燈光并不常見,所拍攝的題材也非常局部的被限定在科研攝影中。高速閃光燈拍攝高速運動物瞬間而另一個概念“高速同步”就比較常見于商業、民用攝影中。幾乎所有的原廠閃光燈都帶有該功能。我們都知道閃光同步速度,當相機的快門超過時,強行閃光會導致畫面曝光不均勻??扉T超越時間越多,黑色未曝光部分比例越大。同步速度按相機而異,一般多在1/200秒
5、左右,部分高端相機可達1/250??扉T設置超過同步速度,閃光不同步高速同步閃光高速同步即指當快門設置比同步速度更高時,仍能實現整幅畫面均勻接收閃光?,F在的問題是,既然都能使用高速快門,為何還需要閃光燈。答案是閃光燈的運用不僅僅是弱光時補光,很多時候還要運用于強光下的修飾,還有幫助相機實現小景深。了解高速同步閃光需要先弄清閃光同步的緣由。正常情況下,閃光燈在一次拍攝中,只發光一次。這次發光發生在快門完全開啟后,在快門閉合前。只有這樣,該次攝影才能用到閃光,我們管這個過程叫做同步。倘若閃光燈在快門開啟前就已經發光完畢;或在快門關閉后才發光;或快門未完全開啟時已發光完畢,該次攝影將不能運用到本次閃光
6、(或不完全運用到),稱之為閃光不同步。大部分單反相機的特征是使用焦平面快門。焦平面快門在機身中,位于傳感器之前,為布簾或鋼片組成,其運動實現快門開啟與閉合。焦平面快門實現的高速快門只是一個假象,并非像低速時通過開啟時間控制決定。焦平面快門焦平面快門運動原理如上圖所示。焦平面快門是多片平行的鋼片構成,在一般的低速快門設置下,快門的開啟閉合如A所示(黑色即為快門鋼片結構,白色表示快門打開程度);而設置高速快門時則為B所示,并非機械運動時間短暫,實為通過快門鋼片相對運動,以較小的夾縫掃描過傳感器,縮小進光量,相對提高快門。回到閃光同步的問題。一般的相機在使用1/200左右的快門時,快門運動均為第一種情況,故只要閃光燈及時被觸發,整個傳感器就可應用到全部閃光,實現同步;而當快門設置超過相應速度時,快門運動為B圖所示,由于快門鋼片的組合運動,傳感器未完全暴露接受進光時,閃光已結束,故照片會出現一道黑影。相機的快門速度設置的越高,黑影所占比例越大。FP高速同步閃光就是迎合這種需要而設計。使用高速快門時,閃光燈發光與普通發光模式完全不同。保證傳感器均勻受到閃
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