z Forum: Głębię ostrości definiuje się i opisuje w słownikach w sposób następujący...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z Forum: Głębię ostrości definiuje się i opisuje w słownikach w sposób następujący..."

Transkrypt

1 Głębia ostrości i odległość hiperfokalna w aparatach cyfrowych (np. w C740UZ) z Forum: Szukam i szukam i znaleźć nie mogę... Może za mało szukam...:-( Chodzi mi o procedure w jakiej wykonuje sie dobre zdjecie portretowe...! Za choinke jasna nie umiem tego zrobic...! Jak wiadomo zdjecie portretowe charakteryzuje sie tym ze cala ostrosc skupia sie na osobie, a tlo za nia jest zamazane lub jednolite...niestety u mnie tak nie ma Nawet jezeli ustawie funkcje na "portretowe zdjecia" to i tak zaden portret mi nie wychodzi, tylko zwykle zdjecie... Użytkownik C750UZ Głębię ostrości definiuje się i opisuje w słownikach w sposób następujący... Głębia ostrości - strefa fotografowanego obrazu, w której obiekty odwzorowane są z wystarczającą ostrością. Przestrzeń, w której wszystkie elementy są ostre w obrazie. Zależy to od typu obiektywu i zadanej przesłony. Głębia ostrości zmienia się w zależności od nastawionej, wybranej wartości przesłony, nastawionej wybranej odległości przedmiotowej oraz od długości ogniskowej obiektywu. Głębia ostrości wzrasta, jeżeli zmniejsza się otwór przesłony lub jeżeli do zdjęć użyto obiektywu o krótszej długości ogniskowej oraz wówczas kiedy wzrasta odległość przedmiotowa ustawiona w obiektywie. Możliwość operowania głębią ostrości daje fotografii i fotografowi trzeci wymiar na płaskim zdjęciu. To nie tylko odpowiednie ustawienie kadru, to także możliwość wyboru odległości, w jakiej obiekty na zdjęciu będą ostro przedstawione, ale również obszary rozmyte. W tym sensie autor fotografii może sięgnąć w głąb płaskiego obrazu. Przy tym ważny jest nie tylko stopień, ale również charakter rozmycia. Rysunek rozmycia zależy od wielu parametrów konstrukcyjnych obiektywu i nie podlega prostej analizie matematycznej. Zarówno początkujący jak i profesjonalni fotografowie nie są skłonni stale zajmować się obliczeniami. Sam używałem poniżej przytoczonych wzorów, kiedy zacząłem fotografować zoomem C740UZ, w którym nie ma skali głębi ostrości takiej jaką miałem w swoim aparacie analogowym. Przygotowałem wtedy dla wybranych odległości ostrzenia i ogniskowych obiektywu, tabele głębi ostrości, które po zalaminowaniu mam zawsze przy sobie w torbie. Jako materiał pomocniczy okazały się one bardzo przydatne. Każdy może zrobić sam podobne tablice do swojego typu aparatu posługując się gotowymi arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel opublikowanymi w sieci. W charakterze przykładu opracowałem arkusz i tabele dla użytkowników C740UZ i przytoczyłem poniżej. Odpowiednie wzory dla obliczenia można łatwo poszukać w różnych poradnikach i artykułach. Dlaczego więc postanowiłem opracować poradnik na ten temat? Przyświecały dwa cele: Zebrać wszystkie wzory w zakresie jednego poradnika Zwrócić uwagę czytelnika na wnioski, wynikające z tych wzorów Oczywiście, ludzie, dawno zajmujący się fotografią, potrafią ocenić głębię ostrości na podstawie swojego doświadczenia praktycznego, ograniczając się przejrzeniem fotografowanego tematu przez obiektyw lustrzanki. Ja wskażę jak mogą postępować użytkownicy zaawansowanych kompaktów w których nie ma skali głębi ostrości. Intuicja i doświadczenie okazują się w fotografii ważne. Tym nie mniej, u kogo na razie doświadczenie nie jest za duże, a intuicja na razie nie rozwinięta, może wskazanym będzie zaznajomić się z poniższymi wzorami i wskazówkami, aby nie poszukiwać ich w internecie. Poradnik składa się z czterech części: w pierwszej przedstawiono wzory. w drugiej wnioski z tych wzorów. w trzeciej o stopniu rozmycia tła w zdjęciu w czwartej praktyczne wykorzystanie wiadomości Jeśli matematyczne wyrażenia wydają się niepotrzebne, przechodzimy do zapoznania się z częścią drugą. Zanim przejdziemy do szczegółów, zaznaczam, że wszystkie przytoczone poniżej wzory są przybliżone, to znaczy, oparte na pewnych założeniach upraszczających. Na przykład, nie uwzględniają one różnicy w rozmiarach obiektywu - wyjściowej i wyjściowej soczewki.

2 Przewidują one także, że robię zdjęcia, kiedy odległość ogniskowania s istotnie przewyższa długość ogniskowej obiektywu f. W przeważającej większości przypadków wszystkie te wzory można stosować w praktyce. Rozpatrywanie innych bardziej szczegółowych detali wykracza ramy tego poradnika (np. makrofotografia, zastosowanie specjalnej optyki itp. inny poradnik) W pierwszej grupie wzorów za punkt ogniskowania przyjęto fotografowany obiekt. Wzory te pozwalają odpowiedzieć na pytanie: jak daleko rozprzestrzenia się obszar ostrości przed obiektem Gp i za obiektem. Jest to zakres odległości (wzdłuż osi obiektywu) dla którego obiekt jest prezentowany na zdjęciu akceptowalnie ostro. Wartości granic głębi ostrości możemy obliczyć przy pomocy wzorów: Gp = s / [1 + F*c*(s-f) / f²] przednia - bliższa granica głębi ostrości; = s / [1 F*c*(s-f) / f²] tylnia - dalsza granica głębi ostrości; lub: Gp = s * s h / [s h + (s - f)] i s * s h / s h + s dla f << s = s * s h / [s h - (s - f)] i s * s h / s h s dla f << s i s < s h gdzie: s - odległość od aparatu do fotografowanego obiektu (zakres ostrzenia - od mechanizmu migawki), f - fizyczna ogniskowa aparatu, F - przysłona (wartość F), c - akceptowalny rozmiar krążka rozmycia, przyjmowany dla aparatów cyfrowych jako: równowartość ułamka 1/1440 przekątnej klatki 35mm = 0,03mm podzielonej przez współczynnik ekwiwalentnej ogniskowej naszego aparatu N, czyli dla C740UZ 0,03/6,032 = 0,00498 ~ 5 µm (omówiony poniżej) s h - odległość hiperfokalna, jest to odległość od aparatu do punktu, w którym zaczyna się strefa ostrości rozciągająca się do nieskończoności. Obliczana z wzoru: s h = (f² / F*c) + f lub s h = (EFL/N) 2 / F*c we wzorze: f - długość ogniskowej rzeczywistej (np. 6,3mm) F - to przysłona efektywna; N - współczynnik ekwiwalentnej ogniskowej; EFL ekwiwalentna ogniskowa;

3 Jak widać, wartość odległości hiperfokalnej (s h ), jest zależna od ogniskowej i przysłony oraz dopuszczalnego krążka rozmycia (wartość + f możemy pominąć, gdyż jest ona znacznie mniejsza od pierwszej części wzoru). Ustawienie punktu ostrości w odległości hiperfokalnej s h skutkuje głębią ostrości rozciągającą się od połowy odległości pomiędzy obiektywem i obiektem fotografowanym (s) do nieskończoności. Ujemne wartości (tylnej granicy głębi ostrości) oznaczają głębię rozciągającą się do nieskończoności. Wszystkie dane podstawiamy do obliczeń w takich samych jednostkach. Jak widać z wzorów: Głębia ostrości zależy od akceptowalnego rozmiaru (średnicy) krążka rozmycia. Głębia ostrości wzrasta wraz z zamykaniem przysłony (gdy wzrasta F). Głębia ostrości jest większa dla krótkich ogniskowych niż dla długich. Różnica bardzo znacząca!. Głębia ostrości wzrasta wraz z odległością do obiektu. Druga grupa wzorów pozwala obliczyć wartość DoF opisującą strefę (obszar ) głębi ostrości w systemie odczytu: DoF = Gp Innymi słowami, w przedziale (zakresie) od do Gp wszystko otrzymujemy na zdjęciu (wystarczająco) ostre. Po przekształceniach otrzymujemy wzory: DoF = Gp 2*s h *s 2 / s 2 h - s 2 przy s < s h Jeśli s będzie większe lub równe s h, to s 2 równe jest nieskończoności. Podstawiając w powyższym wzorze, dane dla s h otrzymamy: DoF 2*F*c*f 2 * s 2 / (f 4 F 2 *c 2 *s 2 ) Jak widać DoF zależy od długości ogniskowej aparatu f, wartości przesłony F, oraz odległości ogniskowania. Ustawienie ostrości na płaszczyźnie dla której wartość krążka rozproszenia (rozmycia) jest wspólna dla odległości Gp i jest średnią odległością Gs na jaką należy ogniskować obiektyw aparatu. Pytanie: Jaka powinna być (dla ustalonej długości ogniskowej obiektywu), odległość średnia Gs i jaką należy zastosować wartość przesłony F, aby objąć ostrością cały przedmiot (lub obszar) mieszczący się w interesującej nas odległości od Gp do. Dla znanej długości ogniskowej f, średnią odległość ogniskowania Gs (duża w porównaniu z długością ogniskowej f ) i wartość przesłony F (która zapewni ostrość w tym przedziale), określamy z przybliżonych wzorów: Gs = 2*Gp* / Gp+ (płaszczyzna ogniskowania Gs jest umiejscowiona bliżej Gp). F f^2*( Gp) / c*2*gp* Po podstawieniu wartości wyciągniemy wniosek podany poniżej => Zasada N razy F Trzecią grupę wzorów dobrze jest zastosować wtedy, kiedy będziemy fotografować w jednej określonej skali odwzorowania M. Jeżeli np. zmierzamy wykonać portret, to z góry podejmujemy decyzję odnośnie skali zdjęcia. Jak w tym przypadku głębia ostrości będzie zależeć od długości ogniskowej obiektywu?. Odpowiedź na podobne pytania daje trzecia grupa wzorów. Pod skalą M rozumiemy stosunek rozmiaru obiektu na matrycy (filmie) do jego rzeczywistego rozmiaru. Jeśli odległość ostrzenia znacznie przewyższa długość ogniskowej obiektywu (co generalnie jest spełnione), to wartość skali odwzorowania (M) określamy za pomocą przybliżonego wzoru:

4 M = f / (s f) f / s Po przekształceniu tego wzoru można z niego wyliczyć z jakiej odległości należy fotografować, aby uzyskać pożądaną skalę odwzorowania obiektu: s = (f / M) + f Przyjmując ten stosunek, a także przytoczony już wzór na odległość hiperfokalną możemy otrzymać: Gp = (c * F ) / (M 2 *(1 + (s / s h ))), = (c * F ) / (M 2 *(1 - (s / s h ))), lub: Gp = (c * F ) / (M 2 *(1 + (c * F /f * M))), = (c * F ) / (M 2 *(1 - (c * F / f * M))) Wzory te zostały otrzymane z pierwszej grupy za pomocą przekształceń. Wzory trzeciej grupy są przydatne do analizy, podczas gdy wzory grupy pierwszej i drugiej bardziej nadają się do praktycznych obliczeń. Zagadnienia związane z głębią ostrości w makrofotografii omówiono w innym poradniku!. Wnioski, które wynikają z przytoczonych powyżej wzorów: 1. Należy zrozumieć, że nie ma żadnej czytelnej granicy pomiędzy ostrością i nieostrością na zdjęciu. Wszystko, co znajduje się przed punktem ostrzenia i za nim, w tej lub innej mierze jest rozmyte. Kiedy mówimy o zakresie głębi ostrości, to mamy na względzie przedział, w którym rozmycie nie przekracza zadanej wartości. 2. Głębia ostrości zależy, w ogólnym przypadku, od skali odwzorowania zdjęcia M, wartości przysłony F i od stosunku s / s h (tj od stosunku odległości, na którą jest zogniskowany obiektyw, do odległości hiperfokalnej. 3. Jeśli odległość hiperfokalna jest mała (i prawie równa minimalnej odległości ogniskowania), to mamy do czynienia z dużą głębią ostrości. (Tanie aparaty z zafiksowaną ostrością są zaopatrzone w obiektywy z ogniskowaniem na odległość hiperfokalną.)

5 4. Jeśli obiektyw skierować na nieskończoność, to bliższa granica zakresu ostrości będzie równa odległości hiperfokalnej Gp = s h. (Rys a) 5. Jak już wspomniano powyżej, przy s = s h tylnia granica głębi ostrości przesuwa się do nieskończoności, oraz Gp = s h / 2 to znaczy przednia granica obszaru ostrości równa jest połowie odległości hiperfokalnej. (Rys b) 6. Jeśli obiekt zdjęcia znajduje się w odległości, dużo mniejszej od hiperfokalnej (s << s h lub c F << f M), to w tym przypadku (i tylko w tym przypadku) głębia ostrości praktycznie nie zależy od ogniskowej obiektywu przy niezmienności M i F. Co to znaczy, dużo mniejszej?. Należy przyjąć - 10 i więcej razy. 7. Przy zdjęciach na odległościach ostrzenia 10 i więcej razy mniejszych od hiperfokalnej(s << s h lub c F <<f M) obszar ostrości rozmieszczony jest symetrycznie względem obiektu: Gp = = (c * F ) / M 2 Widać stąd, że przy zdjęciach na odległościach dużo mniejszych od hiperfokalnej, obszar ostrości jest wprost proporcjonalny wartości przysłony F, to znaczy przymykanie przysłony o jeden stopień głównego szeregu zwiększa obszar ostrości 1,4 razy. (Przypominam: stopnie głównego szeregu przysłony są ułożone wg. wielokrotności pierwiastka kwadratowego z 2, czyli 1x 2= 1,4; 1,4x 2~ 2; 2x 2=2,8 itd., ale zmiany można wprowadzać również skokowo o wartość powiększoną o ok. 1/6 poprzedniej działki, np. 2,8 => 3,2.) W innych przypadkach zależność ta ma bardziej złożony charakter. Otrzymane wzory można przekształcić do innej postaci: Gp = = s 2 / s h Ponownie podkreślam, że są to wzory przybliżone, których dokładność jest tym większa, czym mniejsze s w porównaniu do s h. 8. W miarę wzrostu odległości do obiektu przedni obszar ostrości staje się mniejszy od tylniego obszaru. Kiedy s staje się równe s = s h / 3 (jednej trzeciej odległości hiperfokalnej), tylny obszar ostrości dwukrotnie przewyższa obszar przedni. Zasada N razy F Głębia ostrości aparatu cyfrowego z obiektywem o współczynniku ekwiwalentnej ogniskowej aparatu N przy danej wartości przysłony F jest taka sama jak głębia ostrości aparatu małoobrazkowego 35mm przy przysłonie zamkniętej do wartości F przemnożonej przez N. Aby zapewnić ostrość w określonym przedziale, wartość przysłony F dla aparatu cyfrowego o współczynniku ekwiwalentnej ogniskowej N będzie potrzebna N razy większa niż dla identycznej skutecznej długości ogniskowej aparatu małoobrazkowego 35mm. (F f^2*( Gp) / c*2*gp* => Gp =2m; = 3m f = 50mm = 0,05m c analog = 0,03mm = 30* 10-6 m F 7 dla C740UZ c = 0,005mm = 5*10-6 m stąd aby zapewnić głębię ostrości w tym przedziale trzeba by F 42) Profesjonaliści sugerują przeprowadzanie porównania, nie dla stałości długości ogniskowej, ale stałości pola widzenia obiektywów. Dla takiego warunku trzeba by w C740UZ dla f = 6,3mm zastosować obiektyw F 0,7. Jaki stąd wniosek, że nigdy i przy żadnych warunkach nie będziemy mogli osiągnąć w C740UZ takiego rozmycia jakie daje obiektyw analogowy na filmie 35mm. Uzyskanie w aparatach kompaktowych niewielkiej głębi ostrości jest w porównaniu do aparatów analogowych wręcz niewykonalne. Aparaty wyższej klasy oraz lustrzanki jednoobiektywowe z tym zadaniem radzą sobie dużo lepiej. (Przykład: dla D100; D200; D70s;D1H.. c = 0,019 dla EOS1D c = 0,023; EOS1DsMKII c = 0,029) Wartość odległości hiperfokalnej aparatu cyfrowego o współczynniku ekwiwalentnej ogniskowej N jest N razy większa niż dla identycznej skutecznej ogniskowej aparatu małoobrazkowego 35mm. (Np. dla C740UZ f=50mm; F4 i c=0,005 s h =125m, a dla aparatu analogowego: f = 50mm; F4 i c=0,03 s h =21m) Stopień rozmycia tła w zdjęciu Potrzebą znaczącego grona fotografów, jest otrzymanie na zdjęciu, nie wszystkiego jednakowo ostrego, co należy bezwarunkowo, uznać jako w pełni naturalne. Po pierwsze dlatego, że tak widzi oko człowieka. Po drugie, dodaje to fotografii dodatkowy wyraz artystyczny. Zatrzymamy się na regułach fizycznych, opisujących rozmycie tła obiektywami fotograficznymi. Mowa będzie tylko o stopniu rozmycia. Szczegółowe aspekty systemów optycznych nie będą tutaj rozpatrywane. Wykorzystajmy wzór, opisujący rozmiar strefy ostrości za obiektem: = (c * F ) / (M 2 *(1 - (s / s h ))), Średnicę krążka rozmycia możemy wyrazić przez pozostałe wielkości: c = (M 2 * f * s o ) / (F * (f + (s o * M))) Wzór pokazuje, jaką średnicę będzie miała plamka, w którą zamieni się punkt, rozmieszczony za obiektem i znajdujący się od niego w odległości s o. Wzór jest przybliżony i prawdziwy przy tych samych założeniach uproszczających, co i wzór wyjściowy. Po pewnych przekształceniach można doprowadzić go do postaci: c = c (1 / (1 + (f / (M * s o )))), lub c = c (1 / (1 + ( s / s o ))),

6 gdzie: c średnica plamki, w którą rozmywa się punkt oddalony do nieskończoności: c = f 2 / (s * F) = (M * f) / F gdzie M = f / s Uniwersalny wzór dla opisania rozmycia obrazu będzie wyglądać następująco: c = c I 1 - ( s / s o ) I, gdzie: symbole I I oznaczają operację obliczenia Modułu liczby - wartości bezwzględnej liczby. c średnica plamki, w którą zamieni się punkt, oddalony od aparatu na odległości - s o s - odległość od aparatu do fotografowanego obiektu (zakres ostrzenia - od mechanizmu migawki), Jakie wnioski, wynikają z przytoczonego powyżej wzoru? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba przeanalizować otrzymany w Excelu wykres funkcji c (Rys.). c = c' I1 - (s/so)i gdzie c' = M * f / F = f * f / s * F 3,5 3 2,5 2 c 1,5 1 0,5 0 0,25 0,5 0, s/so Rys. Stopień nieostrości dla obiektów, znajdujących się w różnych odległościach od aparatu Jak można było oczekiwać w punkcie ostrzenia (s o = s) rozmycie nie istnieje (s = 0), a dokładniej mówiąc: dzięki efektowi dyfrakcji stopień rozmycia punktu w miejscu ostrzenia nie będzie równy zero. W praktyce, przejście w punkcie s o = s zawsze będzie łagodne (czerwona punktowa linia na rys.). Rozmiar plamki dyfrakcyjnej (tj. rozmiar minimalnie osiąganego punktu na matrycy lub filmie) jest proporcjonalny do wartości przysłony. Wartość tą można ocenić z wzoru: gdzie r oznacza promień krążka dyfrakcji, który jeszcze jesteśmy w stanie rozpoznać jako pojedynczy punkt, λ (Lambda) jest długością fali rozpraszanego światła, a A jest wielkością apertury (f-stop) czyli przysłony. ( Posługując się dyskiem Airy`ego otrzymamy wartość średnicy krążka dyfrakcji: d air = 2,44* λ* A ) Długości fal są takie: Obliczając krążek dyfrakcji w zakresie niebieskiej części widma (λ=440nm) np. dla przysłony 2.8 otrzymamy promień mm a dla światła czerwonego (λ =700nm) otrzymamy promień mm. Rozpiętość widma jest duża, dlatego wyniki są przybliżone i szacunkowe. Oko ludzkie jest najbardziej czułe w obszarach zieleni, dlatego do dalszej analizy przyjmiemy średnią wartość z tego zakresu. Dla światła zielonego (λ = 550nm) promień krążka dyfrakcji dla przysłony 2.8 będzie wynosił mm, dla przysłony mm (dla światła czerwonego będzie już ), a dla przysłony 11.0 byłoby to już mm.(nm=10-9 m=10-6 mm) Widać, że przy mniejszej średnicy otworu (większej wartości przysłony), zjawiska dyfrakcyjne są silniejsze. Gdyby więc cyfrówki miały przysłony np. 22 to zdjęcia byłyby nieostre ponieważ obraz rozmyłby się na skutek dyfrakcji. Stąd limit na otwór przysłony dla cyfrówek jest rzędu max F11. Te same wnioski można wyprowadzić z innego znanego wzoru: R = 1600/F dla fali 512 nm. [ c = 1/R = F/1600] Inne niekorzystne efekty sprawiają, że średnica rzeczywistego dysku dyfrakcyjnego staje się wielokrotnie większa niż idealny, matematycznie wyznaczony dysk Airy ego.

7 Najwyższą teoretyczną częstotliwością, którą matryca może rozróżnić, jest częstotliwość Nyquista, równa 0,5/rozmiar piksela =~ 1 / 2*0,00028 =178 Hz/mm [lub inaczej wyliczona (2048px/2px/ln)/5,76mm=~178 ln/mm)]. Ale, realistycznie możemy założyć, że dobrą rozdzielczość (obiektyw + matryca) otrzymamy, gdy na jedną linię przypadnie minimum do 3 pikseli (Kell-factor dla rozróżnienia pary linii niezbędne są trzy linie), stąd osiągana rozdzielczość pozioma wyniesie 2048/3 = 683 linii, a pionowa 1536/3 = 512 linii, czyli max. osiągana rozdzielczość sumaryczna od 683 x 512 = linii lub ( pikseli) co nie równa się rozdzielczości matrycy 2048x1536 = pikseli. Najwyższą częstotliwość obrazu można również wyliczyć z wzoru: f =1 / 2*r gdzie: r j/w promień krążka dyfrakcji, stąd dla F8 i λ =550nm otrzymamy 1 / 2*0,0054= 92 Hz/mm; dla F2.8; λ =550nm mamy 1 / 2*0.0019=263 Wg.: ( Pixel size und diffraction) Dla optymalnej jakości (kiedy ekstremalna głębia ostrości nie jest wymagana), apertura powinna być ustawiona przynajmniej o jeden stopień większa, niż apertura gdy kryterium Rayleigha jest równe częstotliwości Nyquista: A R=N =3,2 * rozmiar piksela (µm) Np. dla 740UZ wymiar piksela ~2,8mikrona A R=N =3,2*2,8 = F 8,96, dlatego apertura powinna być ustawiona na F5,6 lub większą np.f5. ( A R=N = 1/1,22*0,5*0,512µm*rozmiar piksela µm) Wymiar piksela matrycy C740UZ (a dokładniej średnica soczewki!) = 5,76mm/2048 = 0,0028 = 2,8mikrona; lub 4,29/1536=0,0028 Ilustracja wpływu wielkości przysłony (od F2,8;F4;F5,6 i F8) na promień krążka dyfrakcji animacja. Przyrost dyfrakcji przy zwiększaniu F Dalej w tekście ograniczenia dyfrakcyjne do wnioskowania nie będą brane pod uwagę. 1. Za punktem ostrzenia stopień rozmycia rośnie, czym bardziej oddalone tło od obiektu, tym bardziej jest ono rozmyte. Nie oznacza to jednak, że tło oddalone na nieskończoność jest rozmyte nieskończenie. Graniczne rozmycie punktu oddalonego na nieskończoność nie przekracza średnicy plamki c'=m*f/f. Inaczej, wartość c pokazuje, w jakiej średnicy plamkę, będzie rozmyty na obrazie punkt, oddalony do nieskończoności. Wszystko co znajduje się bliżej, będzie rozmyte w mniejszym stopniu. Przed punktem ostrzenia w miarę zbliżania się od obiektu do aparatu stopień jego rozmycia (na matrycy lub filmie) rośnie bardzo gwałtownie. W punkcie który jest rozmieszczony dokładnie po środku pomiędzy aparatem i obiektem, na który zogniskowano obiektyw (s o = s/2), stopień rozmycia będzie identyczny jak dla nieskończoności. W odległości cztery razy mniejszej od odległości ostrzenia (s o = s/4), stopień rozmycia trzykrotnie przekracza wartość c'. Mówiąc o zdjęciu w jednej skali odwzorowaniu - graniczne rozmycie jest wprost proporcjonalne do długości ogniskowej obiektywu. Jeśli robimy zdjęcie z jednej i tej samej odległości s i w różnych skalach odwzorowania, to c będzie już proporcjonalne kwadratowi długości ogniskowej. 2. W dowolnym przypadku, stopień rozmycia tła jest odwrotnie proporcjonalny wartości przysłony. Czyli, zmieniając przysłonę o jeden stopień głównego szeregu, zmieniamy stopień rozmycia 1,4 krotnie ( 2). 3. Jakie tło można uznać za oddalone praktycznie już na nieskończoność, wykorzystując dla oceny rozmycia powyższe wzory?

8 Z wzoru c = c' I 1 - (s / s o )I wynika, że dla s o = 10s stopień rozmycia tła wyniesie 90% wartości maksymalnej, określonej wartością c = M*f/F. Bardzo istotnym jest, że otrzymana ocena zależy tylko od odległości ogniskowania, a nie zależy ani od wartości przysłony, ani od długości ogniskowej. Innymi słowami, dla dowolnego obiektywu nieskończoność praktycznie zaczyna w odległości 10s, jeśli za początek odczytu przyjąć obiektyw aparatu. Na podstawie wyżej przytoczonych wzorów i wniosków, każdy może sam określić swoje kryteria ostrości dla swojego aparatu. Praktyczne wykorzystanie wiadomości: Z jakimi problemami spotykamy się korzystając z aparatu C740UZ: W trybie "A i M" możemy zmieniać ustawienia: przesłony, migawki, ISO, tryb lampy błyskowej. Można regulować FL tylko jak osiągnąć zamierzoną głębię ostrości. O tym poniżej. - tryb portretowy, automatyka czasu i przysłony, z przesuniętą linią programową w kierunku, jak najmniejszej liczby przysłony (F2,8 dla f do 60mm, oraz F3,2 dla długości ogniskowych powyżej 60mm do ok. 250mm dalej F3,7), co skutkuje "wybiciem" głównego obiektu z tła, które będzie powiedzmy nieostre. Portretowana osoba powinna zostać wyodrębniona z otoczenia przez elektronikę aparatu - jej rysy i postać powinny być ostre, podkreślone, ważne, zaś tło rozmyte, niewyraźne, jak gdyby emocjonalnie nieistotne. Ogniskowa obiektywu nie ustawia się samoczynnie na dłuższą ogniskową (np. 100mm), jak być powinno, ale możemy ją ustawić manualnie sami np. metodą z zasłoniętym obiektywem. O tym poniżej. - tryb zdjęć portretowych na tle krajobrazu, automatyka czasu i przysłony, z przesuniętą linią programową w kierunku, jak najmniejszej liczby przysłony (F2,8-F5,6), co skutkuje "wybiciem" głównego obiektu z tła. Oczywiście nie tylko na tle krajobrazu. Założeniem programu jest, aby pierwszy plan był ostry, można stosować lampę błyskową!. Lepiej skorzystać z reguły odległości hiperfokalnej (patrz poniżej). - autoportret w tym trybie można trzymając aparat wykonać zdjęcie samego siebie. Przesunięta linia programowa w kierunku, jak najmniejszej liczby przysłony (F2,8), czasy max do 1. Tylko tutaj zoom zablokowany automatycznie na W czyli EFL - 38mm. Możliwość zmiany parametrów A/S/M zablokowana. Lampa błyska w trybie AUTO ; ; ;. Minimum specyfikacji technicznej niezbędnej do obliczeń: Zakres przysłon: F 2,8 8,0 dla W oraz F 3,7 8,0 dla T (w trybie P;A) Długość ogniskowej: FL 6,3mm (dla Wmax ) do 63mm (dla Tele) Długość ekwiwalentnej ogniskowej EFL = 38 do 380mm w aparacie 35mm "Diagonal / Width / Height" are the dimensions of the sensors image producing area. W tym miejscu omówię jeszcze, sprawę związaną z parametrem c stosowanym w obliczeniach GO. Podobnie jak w fotografii analogowej, dopuszczalna średnica krążka rozmycia (rozproszenia) c jest wielkością subiektywną i jego wartość zależy od tego jak fotograficzny obraz będzie powiększany w druku, lub, z jakiej odległości będzie oglądany. Oko ludzkie nie jest doskonałe i odróżnia jako oddzielne, obiekty, których kąt widzenia różni się o więcej niż ok. 1'' (minutę kątową). Wielkość dopuszczalnej średnicy krążka rozmycia (rozproszenia) zależy od formatu negatywu i przewidywanej wielkości odbitki. Jeśli chcemy mieć odbitkę ostrą to rozmiar krążka rozmycia na odbitce nie powinien być większy niż 0.1mm (bo taka jest najmniejsza wielkość szczegółów rozróżnialnych gołym okiem). Jeśli mamy format negatywu 24*36mm i przewidujemy format odbitki np. 10*15cm, powiększenie pozytyw/negatyw wyniesie 15cm/36mm=150/36 4, zatem dopuszczalna średnica krążka rozmycia na negatywie wyniesie 0.1mm/4 ~ 0.025mm. Ale najczęściej przyjmowana wartość średnicy krążka rozmycia dla aparatów analogowych formatu 24x36mm (przekątna 43,27mm) jest równa 0,03mm jako równowartość ułamka 1/1440 (1/1500) przekątnej klatki. We wszystkich cyfrowych aparatach kompaktowych matryce są bardzo małe, Olympus C740UZ ma matrycę 1/2,5 (2048 x 1536px) o wymiarach powierzchni czynnej 5,76x4,29 i przekątnej 7,182mm, stąd rozmiar krążka rozmycia 7,182mm / 1440 = 0,00498 ~ 0,005mm = 5*10-6 m = 5µm. Dla powyższego przykładu chcąc wydrukować klatkę z filmu 35mm, musieliśmy zastosować powiększenie ok. ~ 4 razy, natomiast, aby uzyskać taki sam wydruk z aparatu C740UZ musimy obraz powiększyć ok. 150/5,76 ~ 26 razy, dlatego dopuszczalna wielkość krążka rozmycia będzie niemal dokładnie 6 razy mniejsza, czyli 0,005.

9 Współczynnik ekwiwalentu ogniskowej EFL dla Olympus C740UZ wynosi: (stosunek przekątnych) 43,27mm/7,182mm = 6,03, stąd także krążek rozmycia 0,03/6,032 = 0,00498 ~ 0,005mm. Wynika z tego, że obraz z matrycy OlyC740UZ musi być 6 razy ostrzejszy niż z negatywu kamery 35mm, aby osiągnąć identyczną jakość odbitki formatu 10*15cm. Gdy znacznie powiększa się fragment obrazu negatywu (matrycy) - graniczny rozmiar krążka rozproszenia należy przyjąć niższy, jeżeli zdjęcia nie będą drukowane, a tylko oglądane na ekranie monitora, wtedy wartość c można przyjąć nawet równą (300dpi/72dpi)*0,005 = 4,2*0,005 = 0,02mm (i dlatego często zdjęcie nieostre oglądane na ekranie komputera wydaje się ostre, a dopiero po wydrukowaniu okazuje się, że jego jakość będzie nie akceptowalna). Obliczenia wartości odległości hiperfokalnej (s h ) z wzoru: s h = (f² / F*c) + f lub s h = (EFL/N) 2 / F*c gdzie: f fizyczna ogniskowa aparatu F - przysłona efektywna; c - dopuszczalny krążek rozmycia; N - współczynnik ekwiwalentnej ogniskowej; EFL ekwiwalentna ogniskowa; (wartość +f możemy w obliczeniach pominąć, gdyż jest znacznie mniejsza od pierwszej części wzoru). Dla C740UZ: przy ogniskowej 6,3mm i F/4 oraz c = 0,005 otrzymamy: s h = 6,3 2 /4*0,005 = 39,69/0,02 = 1984,5mm = 1,984m ~ 2m ustawienie punktu ostrości na tą odległość spowoduje że głębia ostrości rozciągać się będzie wtedy od s h /2 = 0,992m ~ 1m do nieskończoności. Tabela wartości s h zestawiona dla akceptowalnej średnicy krążka rozmycia c = 0,005 = 5µm = 5*10-6 m Optyka zmienno ogniskowa w C740UZ bez skali głębi ostrości utrudnia (ale umożliwia) ustawienie głębi ostrości, przy korzystaniu z wyliczeń, (dane z tabel) trochę trudno jednak ustawić punkt odniesienia do uzyskanych wartości. Postępujemy następująco: zmieniając ogniskową przy całkowicie zasłoniętym obiektywie i przy włączonej lampie błyskowej (tylko w trybach P, A, ustawiamy tryb pracy lampy jako błysku dopełniającego lub AUTO), zauważymy, że zmieniając ogniskową, szybkość migawki zostanie zawsze zablokowana na wartości 1/f, przy ogniskowej 38mm, na wyświetlaczu czas ustawia się na 1/30s, a przy ogniskowej 200mm, czas ustawia się na 1/200s. Również przy wartościach pośrednich, czasy odpowiednio się dopasowują - tak ustawiamy ogniskową EFL, natomiast odległość (odczytaną z tabeli ustawiamy na skali wyboru odległości) w trybie MF. Przytrzymujemy przez ok. 1 sek. "OK", na wyświetlaczu pojawi się skala wyboru odległości, należy nacisnąć kursor w lewo, aby wybrać MF. Naciskając kursory góra/dół ustawiamy odległość. Wskaźnik na wyświetlaczu podaje jedynie szacunkową odległość. Naciśnięcie "OK", przez ok. 1 sek. zachowuje odległość, a na wyświetlaczu pojawia się czerwone MF. Dalej wybieramy np. jeden z podanych trybów fotografowania. (Po wykonaniu zdjęcia ponowne przytrzymanie "OK" przez 1 sek. umożliwi powrót do AF.) Przykłady zastosowania: Przy zdjęciach portretowych, chcemy rozmyć tylny plan!. W trybie portretowym w C740UZ, automatyka czasu i przysłony, jest z przesuniętą linią programową w kierunku, jak najmniejszej liczby przysłony (F2,8 dla f do 60mm, oraz F3,2 dla długości ogniskowych powyżej 60mm do ok. 250mm, dalej F3,7), co skutkuje "wybiciem" głównego obiektu z tła, które będzie nieostre, ale, ogniskowa obiektywu nie ustawia się samoczynnie na dłuższą ogniskową (EFL = 100mm). Przyglądając się przytoczonym poniżej tabelom widać, że dla F3,2 i trybu zdjęć portretowych chcąc osiągnąć małą głębię ostrości mamy do wyboru odległość ostrzenia 1m przy której dla EFL = 100mm otrzymamy głębię od 0,95m do 1m. (dla odległości ostrzenia 2m od 1,8m do 2,3m; dla 3m od 2,5m do 3,6m). Ustawienia wykonujemy wg. powyżej podanej metody: w trybie np. A, przy włączonej lampie błyskowej i zasłoniętym obiektywie, zmieniamy ogniskową delikatnymi ruchami dźwigni w prawo, aż szybkość migawki zostanie ustawiona na wartości 1/125s i trochę cofamy w lewo na 1/100s. Teraz przełączamy się do trybu zdjęć portretowych, i przytrzymując przez ok. 1 sek. "OK", na wyświetlaczu pojawi się skala wyboru odległości, kursor w lewo, przełączamy się w tryb MF, ustawiamy kursorem szacunkową odległość 1m. Naciśnięcie "OK", przez ok. 1 sek. zachowuje odległość, na wyświetlaczu pojawia się czerwone MF. Wybrane ustawienia możemy zapisać w jakimś trybie My Mode. (Można również skorzystać z trybu A i odległości 1,2m, mamy wtedy do dyspozycji przysłony od F3,2 do 8 i ogniskowe EFL od 100 do 380mm, a głębię ~ od 1,2 do 1,4m, ale dla ogniskowej od 250 do 380mm F3,7 do F8).

10 Istnieje prosta możliwość sprawdzenia jak aparat ustawia się np. w trybie zdjęć portretowych, przy korzystaniu z ustawiania ostrości AF; po wciśnięciu spustu migawki do połowy i naciśnięciu przycisku OK, aparat przełączy się na MF, zostanie wyświetlona skala ręcznego ustawienia ostrości, na której wyświetli się zablokowana odległość. Przykładowo: ustawiamy długość ogniskowej na EFL = 100mm, ostrzymy z zastosowaniem AF na dobrze oświetlony przedmiot w odległości ok. 1m naciskamy na OK. i stwierdzimy, że na skali odległości została wyświetlona odległość ~ 1,0m, natomiast dla długości ogniskowej ustawionej metodą j/w na EFL = 50mm; na skali odległości pojawia się wartość ~ 1,3m. Potwierdzają to tabele, ale pamiętać należy że skala wyboru odległości w aparacie podaje jedynie szacunkową odległość!. Zdjęcia krajobrazowe W C740UZ można zastosować np. dla trybu A i M: gdy ustawimy manualnie F 4.0, a ogniskową ( 6,3mm = EFL 38mm) oraz manualnie ostrość na odległość ok. 2m (na s h ), głębia ostrości sięgnie od 1m do horyzontu, jednak nie oznacza to niestety, że uzyskana fotografia będzie naprawdę ostra. Po prostu w całym zakresie głębi ostrości będzie ona średnio ostra. Takie zdjęcia fotograficy zwykli określać mianem mydlanego. Dlatego, aby tego uniknąć, należy skorzystać z tej właściwości obiektywów, że przymknięte o dwie działki przysłony zwykle zyskują na ostrości ( w naszym przypadku do F5,6). Zyskujemy na ostrości, a także częściowo likwiduje się pewne wady zestawu. Ogniskowej hiperfokalnej używamy głównie do fotografowania krajobrazu. Kiedy komponujemy pejzaż, składa się na niego główny temat uzupełniony bardzo często jakimś obiektem lub detalem umieszczonym na pierwszym planie, którego zadaniem jest przyciągnąć wzrok oglądających i poprowadzić go po obrazie. Jak widać powyżej ustawienie odległości hiperfokalnej to na początku dość długa zabawa w ustawieniach manualnych. Jak już powiedziano, korzystanie tej techniki bazuje na koncepcji tzw. akceptowalnej ostrości, ale jeśli przygotowujemy odbitki w średnich formatach różnice będą niezauważalne!. Jednak ostateczny wynik to znalezienie atrakcyjnego miejsca do uwiecznienia, odpowiednie warunki pogodowooświetleniowe, kompozycja obrazu i wykonanie zdjęcia naszym zdaniem najbardziej zbliżonego do ideału. Ogniskowej hiperfokalnej używa wielu fotografów np. Peter Watson zajmujący się fotografowaniem brytyjskiego krajobrazu. Korzystamy z tej reguły również aby ograniczyć czas wykonania zdjęcia unikając użycia autofokusa, wybrane ustawienia zapisujemy w jednym z My Mode. Jak widać z tabel, działa to najlepiej dla krótkiej i normalnej ogniskowej dla dłuższych ogniskowych odległość hiperfokalna jest zbyt duża by znaleźć praktyczne zastosowanie poza fotografią portretową. Załączając tryb M możemy użyć każdego dostępnego czasu migawki i liczby przysłony oraz użyć flash. Dostępny jest wtedy jedyny automatyczny tryb flesza SLOW, tryb lampy AUTO nie miał by sensu. Tryby Slow1 i Slow2 działają przy każdym czasie migawki. Dalej Kształtowanie głębi ostrości, nie jest tym czego można się nauczyć studiując tylko poradniki i literaturę. Powyższe podstawy są ważne, jednak operowanie tym aspektem zdjęcia wymaga przede wszystkim wyczucia, a to można wypracować tylko w praktyce. A więc praktyka czyni mistrza!. Nie pozostaje nic innego jak zacząć eksperymentować. W terenie nie ma czasu na zabawy z wzorami i kalkulatorami, ale możemy mieć zapisane ustawienia. Literatura uzupełniająca: - interaktywny DOF Tutorial - interaktywny Tutorial tłumaczenie Kalkulator Kalkulator Kalkulator Kalkulator kalkulator (uniwersalny) Macro!

11 - słowo oznaczającego rozmycie dane matryc dużej ilości aparatów Opracował: Zbyma72age Przykłady wykresów otrzymanych dla danych przeliczeniowych z tabel Excel: Wykres głębi ostrości dla EFL=50mm i odległości s = 2m 25,000 20,000 Głębia 15,000 10,000 5,000 0,000 Gp Gp Gp Gp Gp Gp Gp Gp F/2,8 F/3,2 F/3,5 F/4,0 F/4,5 F/5,0 F/5,6 F/6,3 Przysłona Gp Głębia ostrości dla f = 6,3mm i 8,3mm s < sh = 0,4m 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 F/2,8 F/3,2 F/3,5 F/4,0 F/4,5 F/5,0 F/5,6 F/6,3 F/7,0 F/8,0 Gp Gp

PODSTAWOWE FUNKCJE APARATÓW

PODSTAWOWE FUNKCJE APARATÓW PODSTAWOWE FUNKCJE APARATÓW Aby robienie zdjęć stało się prostsze, producenci sprzętu fotograficznego wprowadzili do konstrukcji aparatów wiele przydatnych funkcji, pozwalających lepiej kontrolować proces

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE CYFROWE Z FOTOGRAFIKI KOMPUTEROWEJ WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU! NR RPO /16

ZAJĘCIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE CYFROWE Z FOTOGRAFIKI KOMPUTEROWEJ WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU! NR RPO /16 ZAJĘCIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE CYFROWE Z FOTOGRAFIKI KOMPUTEROWEJ WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU! NR RPO.03.01.02-20-0279/16 JAK ZBUDOWANY JEST APARAT FOTOGRAFICZNY? 1. obiektyw fotograficzny 4. układ celowniczy

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH

PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH OPTYKA PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYWY STAŁO OGNISKOWE 1. OBIEKTYWY ZMIENNO OGNISKOWE (ZOOM): a) O ZMIENNEJ PRZYSŁONIE b) O STAŁEJ PRZYSŁONIE PODSTAWOWY OPTYKI FOTOGRAFICZNEJ PRZYSŁONA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy w fotogrametrii aparat musi być wyposażony w obiektyw stałoogniskowy z jednym aparatem można

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii.

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii. L.p. Zadanie h Tematy zajęć ocenę dopuszczającą I Planowanie pracy II Wstęp do 1 Planowanie pracy na rok szkolny. 2 Krótka historia. Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia artystyczne fotografia (klasy III).

Bardziej szczegółowo

Obiektywy fotograficzne

Obiektywy fotograficzne Obiektywy fotograficzne Wstęp zadaniem obiektywu jest wytworzenie na powierzchni elementu światłoczułego (film lub matryca) obrazu przedmiotu fotografowanego obraz powinien być jak najwierniejszy najważniejsza

Bardziej szczegółowo

Wstęp do fotografii. piątek, 15 października 2010. ggoralski.com

Wstęp do fotografii. piątek, 15 października 2010. ggoralski.com Wstęp do fotografii ggoralski.com element światłoczuły soczewki migawka przesłona oś optyczna f (ogniskowa) oś optyczna 1/2 f Ogniskowa - odległość od środka układu optycznego do ogniska (miejsca w którym

Bardziej szczegółowo

Simp-Q. Porady i wskazówki

Simp-Q. Porady i wskazówki Simp-Q Porady i wskazówki ROZWÓJ ZESTAWÓW BEZCIENIOWYCH Pierwsza generacja Najnowsza generacja Profesjonalne studio idealne dla zawodowych fotografów. Zestawy bezcieniowe Simp-Q to rewolucyjne i kompletne

Bardziej szczegółowo

Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI

Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI TROCHĘ TECHNIKI Przysłona (źrenica) regulowany otwór w obiektywie pozwalający na kontrolę ilości padającego

Bardziej szczegółowo

Priorytet Przysłony. Angielska nazwa dzisiejszego trybu kreatywnego pochodzi od słowa APERATURE czyli PRZYSŁONA.

Priorytet Przysłony. Angielska nazwa dzisiejszego trybu kreatywnego pochodzi od słowa APERATURE czyli PRZYSŁONA. Priorytet Przysłony Angielska nazwa dzisiejszego trybu kreatywnego pochodzi od słowa APERATURE czyli PRZYSŁONA. Przysłona to te małe blaszki w obiektywie, które nachodząc na siebie układają się w pierścień.

Bardziej szczegółowo

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 Ekran informacji Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 Wizjer 1. Tryb fotografowania zmieniamy pokrętłem trybu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MULTIMEDIACY

PROJEKT MULTIMEDIACY PROJEKT MULTIMEDIACY PROJEKT MULTIMEDIACY JAK POWSTAJE FOTOGRAFIA CYFROWA 1. PRZEDNIA SOCZEWKA 2. OBIEKTYW 3. ŚWIATŁO SKUPIONE 4. MATRYCA 5. WIZJER 6. SPUST MIGAWKI 7. LAMPA BŁYSKOWA 8. PAMIĘĆ TRYB MANUALNY

Bardziej szczegółowo

Głębia ostrości zależy od przysłony

Głębia ostrości zależy od przysłony Głębia ostrości. Przez głębię ostrości rozumiemy zakres przestrzeni mierzony wzdłuż osi obiektywu, w którym obiekty są widziane ostro. Na obrazie o dużej głębi ostrości wszystkie plany są widoczne wyraźnie,

Bardziej szczegółowo

Mikroskop teoria Abbego

Mikroskop teoria Abbego Zastosujmy teorię dyfrakcji do opisu sposobu powstawania obrazu w mikroskopie: Oświetlacz typu Köhlera tworzy równoległą wiązkę światła, padającą na obserwowany obiekt (płaszczyzna 0 ); Pole widzenia ograniczone

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Technika fotografowania.

Temat ćwiczenia: Technika fotografowania. Uniwersytet Uniwersytet Rolniczy Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Katedra Geodezji Rolnej, Katastru

Bardziej szczegółowo

P i o t r Ś l a s k i : Ł a t w e f o t o g r a f o w a n i e 1 www.e-bookowo.pl

P i o t r Ś l a s k i : Ł a t w e f o t o g r a f o w a n i e 1 www.e-bookowo.pl P i o t r Ś l a s k i : Ł a t w e f o t o g r a f o w a n i e 1 Piotr Ślaski ŁATWE FOTOGRAFOWANIE Jedyny tak prosty poradnik dla początkujących amatorów fotografii P i o t r Ś l a s k i : Ł a t w e f o

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja i tryby fotografowania

Ekspozycja i tryby fotografowania Ekspozycja i tryby fotografowania Ekspozycja to ilość światła padającego na matrycę (w przypadku analogowych aparatów na film) potrzebna do zrobienia prawidło naświetlonego zdjęcia. Główny wpływ na naświetlenie

Bardziej szczegółowo

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tutaj opisano nowe funkcje oferowane przez zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe i ich działanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MICHOŃ. rmichonr@gmail.com. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r.

RAFAŁ MICHOŃ. rmichonr@gmail.com. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r. RAFAŁ MICHOŃ rmichonr@gmail.com Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r. - Główne zagadnienia (ekspozycja, czułość, przysłona, głębia ostrości, balans

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl P i o t r Ś l a s k i : Ł a t w e f o t o g r a f o w a n i e 1 Piotr Ślaski ŁATWE FOTOGRAFOWANIE Jedyny tak prosty poradnik dla początkujących amatorów fotografii P i o t r Ś l a s k i : Ł a t w e f o

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fotograficzne plan wynikowy

Zajęcia fotograficzne plan wynikowy Zajęcia fotograficzne plan wynikowy GIMNAZJUM Dział zeszytu tematycznego Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Podstawy 1. Lekcja organizacyjna kryteria

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZDJĘCIA fotocam.pl

JAKOŚĆ ZDJĘCIA fotocam.pl JAKOŚĆ ZDJĘCIA fotocam.pl CZYNNIK LUDZKI: 1. ZMĘCZENIE (osłabienie) 2. CHOROBA (drżenie) 3. TECHNIKA WYKONYWANIA ZDJĘCIA (brak stabilności) JAKOŚĆ ZDJĘCIA OD CZEGO ZALEŻY? (człowiek-fotograf / Sprzęt-aparat

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Optyki Falowej

Laboratorium Optyki Falowej Marzec 2019 Laboratorium Optyki Falowej Instrukcja do ćwiczenia pt: Filtracja optyczna Opracował: dr hab. Jan Masajada Tematyka (Zagadnienia, które należy znać przed wykonaniem ćwiczenia): 1. Obraz fourierowski

Bardziej szczegółowo

Lampa błyskowa i oświetlenie w fotografii

Lampa błyskowa i oświetlenie w fotografii Lampa błyskowa i oświetlenie w fotografii Lampa błyskowa w fotografii Elektroniczne lampy błyskowe, z angielskiego zwane fleszami, pojawiły się początkowo w USA podczas drugiej wojny światowej. Mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Wstęp posiadaczem lustrzanki cyfrowej

Wstęp posiadaczem lustrzanki cyfrowej Budowa aparatu Wstęp aparat robi zdjęcie, nie każde stanie się fotografią kupując nowoczesną lustrzankę cyfrową stajemy się... posiadaczem lustrzanki cyfrowej oczywiście lepszy i nowocześniejszy sprzęt

Bardziej szczegółowo

Energetyk-Elektronik-Bytom.net

Energetyk-Elektronik-Bytom.net Moje miasto nocą Autor: Krystian Czerny 5a 1961 08.02.2010. Zmieniony 13.03.2010. Dostałem do sprawdzenia (testowania) aparat z prawdziwego zdarzenia, a mianowicie Canon EOS 3D. Nie zastanawiając się długo,

Bardziej szczegółowo

MAKROFOTOGRAFIA Skala odwzorowania najważniejsze pojęcie makrofotografii

MAKROFOTOGRAFIA Skala odwzorowania najważniejsze pojęcie makrofotografii MAKROFOTOGRAFIA Skala odwzorowania najważniejsze pojęcie makrofotografii W fotografii można wyróżnić kilka ważnych terminów m.in. ekspozycja, kompozycja oraz nieco bardziej techniczne pojęcia, takie jak

Bardziej szczegółowo

Dodatek B - Histogram

Dodatek B - Histogram Dodatek B - Histogram Histogram to nic innego, jak wykres pokazujący ile elementów od czarnego (od lewej) do białego (prawy koniec histogramu) zostało zarejestrowanych na zdjęciu. Może przedstawiać uśredniony

Bardziej szczegółowo

Temat: Podział aparatów fotograficznych

Temat: Podział aparatów fotograficznych Temat: Podział aparatów fotograficznych 1. Podział ze względu na technologię Klasyczny aparat fotograficzny jest urządzeniem przystosowanym do naświetlania materiału światłoczułego. Materiał ten umieszcza

Bardziej szczegółowo

KONRAD POSTAWA FOTOGRAFIA CYFROWA, CZYLI ROBIMY ZDJĘCIA SMARTFONEM

KONRAD POSTAWA FOTOGRAFIA CYFROWA, CZYLI ROBIMY ZDJĘCIA SMARTFONEM KONRAD POSTAWA FOTOGRAFIA CYFROWA, CZYLI ROBIMY ZDJĘCIA SMARTFONEM O czym dziś porozmawiamy? Fotografia cyfrowa podstawy Najczęściej popełniane błędy Ustawienia aparatu cyfrowego Kilka przykładowych zdjęć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. (na podstawie Zeszytu tematycznego Zajęcia fotograficzne wyd.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. (na podstawie Zeszytu tematycznego Zajęcia fotograficzne wyd. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH (na podstawie Zeszytu tematycznego Zajęcia fotograficzne wyd. Operon) Wymagania na poszczególne stopnie szkolne - zajęcia techniczne fotograficzne

Bardziej szczegółowo

DODATEK SPECJALNY OPOLSKIEGO MAGAZYNU FOTOGRAFICZNEGO. wiosna/lato 2015

DODATEK SPECJALNY OPOLSKIEGO MAGAZYNU FOTOGRAFICZNEGO. wiosna/lato 2015 DODATEK SPECJALNY OPOLSKIEGO MAGAZYNU FOTOGRAFICZNEGO wiosna/lato 2015 OPOLSKI MAGAZYN FOTOGRAFICZNY Wydawca Piotr Chrobak & Michał Nowik Redakcja Piotr Chrobak Michał Nowik Marcin Szewczak Współpraca

Bardziej szczegółowo

Magia głębi ostrości. i ozdobnego rozpraszania tła. Przemysław Oziemblewski

Magia głębi ostrości. i ozdobnego rozpraszania tła. Przemysław Oziemblewski Magia głębi ostrości i ozdobnego rozpraszania tła Przemysław Oziemblewski Co to jest bokeh? Co to jest przysłona? Co to jest głębia ostrości? Co to jest odległość hiperfokalna? Jak tym wszystkim sterować

Bardziej szczegółowo

Communications Strategy Communications Department June 17, 2010 POUFNE GŁÓWNE CECHY. - NIKKOR 35mm f/1,4g

Communications Strategy Communications Department June 17, 2010 POUFNE GŁÓWNE CECHY. - NIKKOR 35mm f/1,4g POUFNE GŁÓWNE CECHY - NIKKOR 35mm f/1,4g 1 Spis treści Koncepcja produktu 3 Główne cechy 4 Nazwa i wygląd 5 Konstrukcja obiektywu 6 Dane techniczne Główne paramentry/ Akcesoria 8 7 Tabela porównawcza 9

Bardziej szczegółowo

OBIEKTYWY. Podstawy fotografii

OBIEKTYWY. Podstawy fotografii OBIEKTYWY Pamiętaj, gdy będziesz miał kupić drogi super aparat ze słabym obiektywem, lub słabszy aparat z super obiektywem zawsze wybierz drugą opcję. To właśnie obiektyw będzie okiem przez które patrzy

Bardziej szczegółowo

Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego

Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Temat 2 1. Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego 2. Terenowy rozmiar piksela 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Projektowanie Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. 1. Równanie soczewki i zwierciadła kulistego. Z podobieństwa trójkątów ABF i LFD (patrz rysunek powyżej) wynika,

Bardziej szczegółowo

4.2. Program i jego konfiguracja

4.2. Program i jego konfiguracja 4.2. Program i jego konfiguracja Dopasowywanie wielkości widoku Podczas pracy z programem często dochodzi do sytuacji w której trzeba dopasować ilość zawartych danych w arkuszu do wielkości ekranu. Np.

Bardziej szczegółowo

Automatyka ekspozycji

Automatyka ekspozycji Funkcje aparatu Wstęp każdy aparat musi umożliwić ustawienie podstawowych parametrów ekspozycji (ostrość, czas, przysłona) oprócz nich konstruktorzy aparatów wprowadzili wiele dodatkowych funkcji pozwalają

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA CYFROWA W DOKUMENTACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE.

FOTOGRAFIA CYFROWA W DOKUMENTACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE. FOTOGRAFIA CYFROWA W DOKUMENTACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE http://home.agh.edu.pl/~grzesik KONSULTACJE Zbigniew Grzesik środa, 900 1000; A-3, p. 21 tel.: 617-2491 e-mail: grzesik@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Słońce nie zawsze jest Twoim sprzymierzeńcem przy robieniu zdjęć

Słońce nie zawsze jest Twoim sprzymierzeńcem przy robieniu zdjęć GSMONLINE.PL Słońce nie zawsze jest Twoim sprzymierzeńcem przy robieniu zdjęć 2017-07-23 Akcja partnerska Wakacje to doskonały okres na szlifowanie swoich umiejętności fotograficznych. Mamy więcej czasu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (Postać kierunkowa) Funkcja liniowa jest podstawowym typem funkcji. Jest to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje. Wersja 2.00

Nowe funkcje. Wersja 2.00 Nowe funkcje Wersja 2.00 Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4

Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4 Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4 Za wikipedią: Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós światło; gráphō piszę, graphein rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) zbiór wielu różnych technik,

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne. Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ Wprowadzenie teoretyczne. Soczewka jest obiektem izycznym wykonanym z materiału przezroczystego o zadanym kształcie i symetrii obrotowej. Interesować

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPU

ĆWICZENIE 1 WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPU ĆWICZENIE WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPU Jeżeli gazy zaczynają świecić, na przykład w wyniku podgrzania, to możemy zaobserwować charakterystyczne kolorowe prążki podczas obserwacji tzw.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA WYMIERNA. Poziom podstawowy

FUNKCJA WYMIERNA. Poziom podstawowy FUNKCJA WYMIERNA Poziom podstawowy Zadanie Wykonaj działania i podaj niezbędne założenia: a+ a) + ; ( pkt.) a+ a a b) + + ; ( pkt.) + m m m c) :. ( pkt.) m m+ Zadanie ( pkt.) Oblicz wartość liczbową wyrażenia

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY - OBSZAR - CIĄGŁY AF

PUNKTOWY - OBSZAR - CIĄGŁY AF Poradnik Tryby i metody ustawiania ostrości w SP-570UZ. 20-08-2008r Tryb AF: Autofocus TTL iesp z detekcją kontrastu WYKR. TWARZ - (Face Detection AF), Po wykryciu twarzy na ekranie, aparat automatycznie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I Wstęp do astrofizyki I Wykład 5 Tomasz Kwiatkowski 3 listopad 2010 r. Tomasz Kwiatkowski, Wstęp do astrofizyki I, Wykład 5 1/41 Plan wykładu Podstawy optyki geometrycznej Załamanie światła, soczewki Odbicie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (postać kierunkowa) Funkcja liniowa to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe Szczególnie ważny w postaci

Bardziej szczegółowo

Odmiany aparatów cyfrowych

Odmiany aparatów cyfrowych Plan wykładu 1. Aparat cyfrowy 2. Odmiany aparatów cyfrowych 3. Kamera cyfrowa 4. Elementy kamery cyfrowej 5. Kryteria wyboru aparatu i kamery cyfrowej Aparat cyfrowy Aparat cyfrowy (ang. Digital camera)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I Wstęp do astrofizyki I Wykład 5 Tomasz Kwiatkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Instytut Obserwatorium Astronomiczne Tomasz Kwiatkowski, shortinst Wstęp do astrofizyki I,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego

Bardziej szczegółowo

DT 11-18 mm f/4,5-5,6 Widok Budowa Cechy

DT 11-18 mm f/4,5-5,6 Widok Budowa Cechy DT 11-18 mm f/4,5-5,6 SAL1118 Soczewki asferyczne Szkło ED Elementy/grupy:15-12 Listki przysłony: 7 (kołowa) 1. Superszerokokątny obiektyw zoom 2. Wyjątkowo szeroki kąt widzenia, odpowiadający obiektywowi

Bardziej szczegółowo

Następnie przypominamy (dla części studentów wprowadzamy) podstawowe pojęcia opisujące funkcje na poziomie rysunków i objaśnień.

Następnie przypominamy (dla części studentów wprowadzamy) podstawowe pojęcia opisujące funkcje na poziomie rysunków i objaśnień. Zadanie Należy zacząć od sprawdzenia, co studenci pamiętają ze szkoły średniej na temat funkcji jednej zmiennej. Na początek można narysować kilka krzywych na tle układu współrzędnych (funkcja gładka,

Bardziej szczegółowo

13. Równania różniczkowe - portrety fazowe

13. Równania różniczkowe - portrety fazowe 13. Równania różniczkowe - portrety fazowe Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 13. wrównania Krakowie) różniczkowe - portrety fazowe 1 /

Bardziej szczegółowo

Światłomierz Polaris Dual 5. Pomiar światła ciągłego

Światłomierz Polaris Dual 5. Pomiar światła ciągłego Światłomierz Polaris Dual 5. Pomiar światła ciągłego Zdjęcie zostało wykonane przy oświetleniu naturalnym tuż przed zmierzchem. W tej sytuacji oświetleniowej jedynym źródłem światła jest kopuła niebieska

Bardziej szczegółowo

17-35mm F2.8-4 EX DG ASPHERICAL

17-35mm F2.8-4 EX DG ASPHERICAL AF-MF ZOOM LENS 17-35mm F2.8-4 EX DG ASPHERICAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup obiektywu marki Sigma. Dla Państwa wygody i komfortu pracy oraz w celu wykorzystania wszystkich możliwości zakupionego

Bardziej szczegółowo

1. Aparat fotograficzny - sztuk 1

1. Aparat fotograficzny - sztuk 1 1. Aparat fotograficzny - sztuk 1 1 Typ aparatu systemowa lustrzanka cyfrowa 2 Rozdzielczość matrycy min. 20 Mpix 3 Formaty plików JPEG, RAW, JPEG+RAW 4 Typ matrycy CMOS 5 Zakres czułości ISO 6 Czasy przebiegu

Bardziej szczegółowo

Obrazy High-Key W fotografiach high-key dominują jasne, delikatnie wyróżnione tony, a oświetlenie sceny jest miękkie.

Obrazy High-Key W fotografiach high-key dominują jasne, delikatnie wyróżnione tony, a oświetlenie sceny jest miękkie. Oryginalna wersja tekstu na stronie www.minoltaphotoworld.com Zone Matching - dopasowanie stref Na atmosferę, charakter i przesłanie zdjęcia znacząco wpływa rozkład jasnych i ciemnych obszarów w kolorystyce

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera.

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera. ĆWICZENIE WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO Opis ćwiczenia Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

Bardziej szczegółowo

METODY ROZWIĄZYWANIA RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

METODY ROZWIĄZYWANIA RÓWNAŃ NIELINIOWYCH METODY ROZWIĄZYWANIA RÓWNAŃ NIELINIOWYCH Jednym z zastosowań metod numerycznych jest wyznaczenie pierwiastka lub pierwiastków równania nieliniowego. W tym celu stosuje się szereg metod obliczeniowych np:

Bardziej szczegółowo

II. OPTYCZNE ASPEKTY MAKROFOTOGRAFII Skala odwzorowania Ogniskowa i perspektywa 11 III. METODY STOSOWANE W MAKROFOTOGRAFII 18

II. OPTYCZNE ASPEKTY MAKROFOTOGRAFII Skala odwzorowania Ogniskowa i perspektywa 11 III. METODY STOSOWANE W MAKROFOTOGRAFII 18 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 2 II. OPTYCZNE ASPEKTY MAKROFOTOGRAFII 5 1. Skala odwzorowania 5 2. Głębia ostrości 8 3. Ogniskowa i perspektywa 11 4. Dobór wartości przysłony 12 5. Oświetlenie obiektu 15 III. METODY

Bardziej szczegółowo

5 prostych rad, które natychmiast poprawią jakość twoich zdjęć. Opracowała: Aleksandra Galert

5 prostych rad, które natychmiast poprawią jakość twoich zdjęć. Opracowała: Aleksandra Galert 5 prostych rad, które natychmiast poprawią jakość twoich zdjęć Opracowała: Aleksandra Galert 1 1. Światło Jeden z najważniejszych elementów fotografii. Złe światło może zrujnować nawet najlepsze ujęcie

Bardziej szczegółowo

Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych)

Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych) Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych) Funkcja uwikłana (równanie nieliniowe) jest to funkcja, która nie jest przedstawiona jawnym przepisem, wzorem wyrażającym zależność wartości

Bardziej szczegółowo

404 CAMCORDER FUNKCJE KAMERY WIDEO I APARATU

404 CAMCORDER FUNKCJE KAMERY WIDEO I APARATU Polska polish 404 CAMCORDER FUNKCJE KAMERY WIDEO I APARATU Dodatek do Instrukcji obsługi ARCHOS 404 Najnowszą wersję tej instrukcji można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Wersja 1.1 Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE. Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 5 Teoria funkcje cz.1. Definicja funkcji i wiadomości podstawowe

FUNKCJE. Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 5 Teoria funkcje cz.1. Definicja funkcji i wiadomości podstawowe 1 FUNKCJE Definicja funkcji i wiadomości podstawowe Jeżeli mamy dwa zbiory: zbiór X i zbiór Y, i jeżeli każdemu elementowi ze zbioru X przyporządkujemy dokładnie jeden element ze zbioru Y, to takie przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ MIKROSKOP 1. Cel dwiczenia Zapoznanie się z budową i podstawową obsługo mikroskopu biologicznego. 2. Zakres wymaganych zagadnieo: Budowa mikroskopu. Powstawanie obrazu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia wprowadzające W-1 termin I temat: Sposób zapisu wyników pomiarów

Zajęcia wprowadzające W-1 termin I temat: Sposób zapisu wyników pomiarów wielkość mierzona wartość wielkości jednostka miary pomiar wzorce miary wynik pomiaru niedokładność pomiaru Zajęcia wprowadzające W-1 termin I temat: Sposób zapisu wyników pomiarów 1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Mikroskopy uniwersalne

Mikroskopy uniwersalne Mikroskopy uniwersalne Źródło światła Kolektor Kondensor Stolik mikroskopowy Obiektyw Okular Inne Przesłony Pryzmaty Płytki półprzepuszczalne Zwierciadła Nasadki okularowe Zasada działania mikroskopu z

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne.

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcja homograficzna. Definicja. Funkcja homograficzna jest to funkcja określona wzorem f() = a + b c + d, () gdzie współczynniki

Bardziej szczegółowo

LEICA D-LUX 6 aparat szeroko otwarty

LEICA D-LUX 6 aparat szeroko otwarty LEICA D-LUX 6 aparat szeroko otwarty Leica Camera przedstawia nowy kompaktowy aparat fotograficzny: Leica D-Lux 6. Aparat został wyposaŝony w ultra-jasny obiektyw zmiennoogniskowy Leica DC Vario-Summilux

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Zajęcia grafiki komputerowej 30 h

Zajęcia grafiki komputerowej 30 h Zajęcia grafiki komputerowej 30 h Poniższe tematy do wyboru. Właściwa tematyka zajęć zostanie ustalona z uczestnikami zajęć GRAFIKA Klonowanie i korygowanie elementów obrazu Retusz portretów usuwanie znamion,

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17

Bardziej szczegółowo

Poza przedstawionymi tutaj obserwacjami planet (Jowisza, Saturna) oraz Księżyca, zachęcamy również do obserwowania plam na Słońcu.

Poza przedstawionymi tutaj obserwacjami planet (Jowisza, Saturna) oraz Księżyca, zachęcamy również do obserwowania plam na Słońcu. Zachęcamy do eksperymentowania z amatorską fotografią nieba. W przygotowaniu się do obserwacji ciekawych zjawisk może pomóc darmowy program Stellarium oraz strony internetowe na przykład spaceweather.com

Bardziej szczegółowo

Mówiąc prosto, każdy aparat jest światłoszczelnym pudełkiem z umieszczonym w przedniej ściance obiektywem, przez który jest wpuszczane światło oraz

Mówiąc prosto, każdy aparat jest światłoszczelnym pudełkiem z umieszczonym w przedniej ściance obiektywem, przez który jest wpuszczane światło oraz Początek fotografii Mówiąc prosto, każdy aparat jest światłoszczelnym pudełkiem z umieszczonym w przedniej ściance obiektywem, przez który jest wpuszczane światło oraz materiałem lub matrycą światłoczułą.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Część teoretyczna

Ćwiczenie 4. Część teoretyczna Ćwiczenie 4 Badanie aberracji chromatycznej soczewki refrakcyjnej i dyfrakcyjnej. Badanie odpowiedzi impulsowej oraz obrazowania przy użyciu soczewki sferycznej. Zbadanie głębi ostrości przy oświetleniu

Bardziej szczegółowo

Dla wielu obecnych fotografów brzmi to, jak czarna magia, ale tak było i każdy tę wiedzę musiał posiadać.

Dla wielu obecnych fotografów brzmi to, jak czarna magia, ale tak było i każdy tę wiedzę musiał posiadać. Kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z fotografią, a było to kilkadziesiąt lat temu, dysponowałem aparatem Rolleicord (lustrzanka dwuobiektywowa), umożliwiającym wykonanie aż 12 zdjęć na filmie 6 x 6 cm.

Bardziej szczegółowo

GWIEZDNE INTERFEROMETRY MICHELSONA I ANDERSONA

GWIEZDNE INTERFEROMETRY MICHELSONA I ANDERSONA GWIEZNE INTERFEROMETRY MICHELSONA I ANERSONA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie i demonstracja modelu gwiezdnego interferometru Andersona oraz laboratoryjny pomiar wymiaru sztucznej gwiazdy.

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Ile wart byłby porządny film bez efektów specjalnych. Przecież to właśnie one nadają charakter dla filmu i przykuwają uwagę widza. Dlaczego nie wykorzystać by tego w prezentacjach?

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rysunek 1. Tryb BiLevel. 1 Opcja BiLevel/Respiratory serii 800. Oddech spontaniczny PEEP H. Ciśnienie Wspomaganie ciśnieniem

Wstęp. Rysunek 1. Tryb BiLevel. 1 Opcja BiLevel/Respiratory serii 800. Oddech spontaniczny PEEP H. Ciśnienie Wspomaganie ciśnieniem 1 Opcja BiLevel/Respiratory serii 800 Wstęp Opcja BiLevel (Rysunek 1) dla respiratorów serii 800 jest mieszanym trybem wentylacji, który zawiera w sobie elementy wentylacji wymuszonej i spontanicznej.

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 6 Optyka promieni 2 www.zemax.com Diafragmy Pęk promieni świetlnych, przechodzący przez układ optyczny

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno timeline wykorzystywane do tworzenia animacji.

Rysunek 1: Okno timeline wykorzystywane do tworzenia animacji. Ćwiczenie 5 - Tworzenie animacji Podczas tworzenia prostej animacji wykorzystywać będziemy okno Timeline domyślnie ustawione na dole okna Blendera (Rys. 1). Proces tworzenia animacji polega na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Kompozycja w fotografii krajobrazu, cz. 4 - Wpływ obiektywu na kompozycję

Kompozycja w fotografii krajobrazu, cz. 4 - Wpływ obiektywu na kompozycję 1 z 7 2016-11-16 14:27 24 maja 2010, 10:50 Autor: Dawid Petka czytano: 17382 razy Kompozycja w fotografii krajobrazu, cz. 4 - Wpływ obiektywu na kompozycję Tele, makro, ultraszerokokątny... Całe masy zalegające

Bardziej szczegółowo

TUI FERIENHAUS. Instrukcja fotografowania kwatery turystycznej.

TUI FERIENHAUS. Instrukcja fotografowania kwatery turystycznej. Instrukcja fotografowania kwatery turystycznej Zdjęcie mówi więcej niż słowa. Klient jako pierwsze widzi zdjęcia Państwa kwatery i dopiero wtedy decyduje, czy czytać opis. Jeśli zdjęcia go nie przekonają,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium optycznego przetwarzania informacji i holografii. Ćwiczenie 4. Badanie optycznej transformaty Fouriera

Laboratorium optycznego przetwarzania informacji i holografii. Ćwiczenie 4. Badanie optycznej transformaty Fouriera Laboratorium optycznego przetwarzania informacji i holografii Ćwiczenie 4. Badanie optycznej transformaty Fouriera Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdańska Gdańsk

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Wybierasz zwykłe zdjęcia, czy w stylu Leica? Akcja. partnerska

GSMONLINE.PL. Wybierasz zwykłe zdjęcia, czy w stylu Leica? Akcja. partnerska GSMONLINE.PL Wybierasz zwykłe zdjęcia, czy w stylu Leica? 2017-05-07 Akcja partnerska Aparat fotograficzny w smartfonie jest obecnie czymś znacznie więcej niż jednym z podzespołów elektronicznych telefonu.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska. Wydział Chemiczny. Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Diagnostyka i Monitorowanie korozji

Politechnika Gdańska. Wydział Chemiczny. Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Diagnostyka i Monitorowanie korozji Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Diagnostyka i Monitorowanie korozji Podstawy obsługi aparatu cyfrowego Gdańsk 2008 Fotografika cyfrowa należy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje. Wersja 2.00

Nowe funkcje. Wersja 2.00 Nowe funkcje Wersja 2.00 Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę

Bardziej szczegółowo

Automatyczne nastawianie ostrości

Automatyczne nastawianie ostrości Automatyczne nastawianie ostrości Systemy automatycznego nastawiania ostrości (AF) - budowa, działanie, zalety, wady, zastosowanie, algorytmy wyostrzania - przykłady Jakub Skalak http://www.fis.agh.edu.pl/~4skalak/

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA OPTYCZNA 19.05.2014 AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO

MIKROSKOPIA OPTYCZNA 19.05.2014 AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO MIKROSKOPIA OPTYCZNA 19.05.2014 AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO AUTOFOCUS (AF) system automatycznego ustawiania ostrości w aparatach fotograficznych Aktywny - wysyła w kierunku obiektu światło

Bardziej szczegółowo

Podstawą w systemie dwójkowym jest liczba 2 a w systemie dziesiętnym liczba 10.

Podstawą w systemie dwójkowym jest liczba 2 a w systemie dziesiętnym liczba 10. ZAMIANA LICZB MIĘDZY SYSTEMAMI DWÓJKOWYM I DZIESIĘTNYM Aby zamienić liczbę z systemu dwójkowego (binarnego) na dziesiętny (decymalny) należy najpierw przypomnieć sobie jak są tworzone liczby w ww systemach

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo