ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2024
Просмотров: 2398
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Использование объективов для решения творческих задач.
5. К эффектным насадкам относятся:
3.Световые коэффициенты поглощения отражения и пропускания.
1. Основные виды операторского освещения.
2. Характеристика объективов по качеству изображения.
3. Галогенные, металлогалогенные, диг: принцип действия, применение.
1. Особенности съемки в режимное время.
2. Гиперфокальное расстояние. Рабочий отрезок объектива.
3. Классификация осветительной аппаратуры. Типы приборов. Назначение
4. Формат Betacam sp. Достоинства. Применение. Недостатки.
1. Светофильтры, их применение для решения пластической задачи. Типы назначение.
2. Поляризация света. Поляризационные светофильтры. Применение, принцип действия.
3. Спектральный состав оптического излучения. Поток излучения и световой поток. Единицы излучения.
1. Драматургия света в решении поставленной задачи.
2. Экспонометрический контроль. Яркость. Освещенность. Единицы измерения.
3. Цветовая температура источников света. Измерение. Контроль.
4. Формат dv. Достоинства. Применение. Недостатки.
1. Экспозиция по теням и по светам для решения творческой задачи.
2. Виньетирование, кома, дисторсия. Причины возникновения. Возможности устранения.
1. Назначение цветового контроля в решении творческой задачи.
2. Основные световые величины и единицы.
3. Ксеноновые лампы: принцип действия, свойства, область применения.
4. Формат Digital-s. Достоинства. Применение. Ответ 10.4
1. Кинематографической время и телевизионное время.
2. Геометрической и эффективное относительное отверстие.
3. Фотометрический характеристики объекта съемки: контраст, интервал яркости, интервал освещенности.
4.Формат Betacam sx. Достоинства. Недостатки. Применение.
5) Световая конструкция, обрисовывающая объемы и протяженности.
2. Дифракция света при съемке.
3. Новое в осветительной технике.
4. Формат d9. Достоинства. Недостатки. Применение.
1. Операторская подготовка к съемке. Экспликация. Техника. Приборы.
2. Основные параметры оптической системы (а, е, е эф.)
3. Интерференционные светофильтры.Принцип действия.Область применения.
4. Творческие требования к освещению. 12.3
3. Творческие требования к освещению.
4.Системы pal, ntsi, secam. Достоинства и недостатки.
2. Цветовая температура источников света. Измерение. Контроль.
4. Компрессия. Сущность. Причины. Стандарты. Достоинства.
3. Передвижные телевизионные станции и их перспективы развития.
КОЭФФИЦИЕНТА СПЕКТРАЛЬНОГО СВЕТОПРОПУСКАНИЯ
Под коэффициентом спектрального пропускания объективов понимают отношение величины светового потока Flx, прошедшего через объектив, к величине светового потока Fox, падающего на объектив для данной длины световой волны к.
КОЭФФИЦИЕНТА СВЕТОРАССЕЯНИЯ
Под коэффициентом светорассеяния S киносъемочных объективов принято понимать отношение освещенности £, образуемого объективом изображения черного предмета, расположенного на равномерно ярком фоне, к освещенности Е2 изображения этого фона:
или для выражения величины светорассеяния в процентах:
S= -|f- Ю0%.
Метод измерения коэффициента светорассеяния основан на сравнении освещенности изображения черного предмета и освещенности изображения фона, на котором он расположен. Измерение осуще ствляется фотоэлектрическим способом.
ВЕЛИЧИНЫ ВИНЬЕТИРОВАНИЯ
Виньетированием принято называть снижение освещенности к краям поля изображения, происходящее за счет уменьшения действующей площади входного зрачка объектива, вызываемое частичным ограничением оправой прохождения наклонных пучков лучей. Так как виньетирование не единственная причина падения освещенности к краям поля изображения, то метод определения не может основываться на измерении ее величины. Для определения величины виньетирования измеряют видимый диаметр входного зрачка киносъемочного объектива для различных углов поля зрения. Уменьшение диаметра зрачка для каждой точки характеризует для нее величину падения освещенности за счет виньетирования Kw.100%, где D — диаметр входного зрачка объектива для данного угла поля изображения, Do — диаметр входного зрачка объектива Для центра поля изображения.
Измерения могут выполняться на универсальной оптической скамье (рис. VIII.11), снабженной диафрагмой с круглым отверстием диаметром 0,2—0,3 мм и подвижной рамкой с нитью, перемещаемых микрометрическим винтом. На схеме: / — лампа, 2 — конденсор осветителя, 3 — диафрагма, 4 — объектив коллиматора, 5 — подвижная .рамка с нитью, 6—отсчетная шкала, 7 — проверяемый объектив, 8 — шкала поворотного устройства, 9 — глаз наблюдателя.
ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СИЛЫ
Фотографической разрешающей силой объектива называют его способность раздельно воспроизводить мелкие детали в различных частях поля изображения. Величина разрешающей силы выражается предельным числом линий (штрихов) на 1 мм, еще видимых раздельно в негативе. При этом свойства негативной пленки, используемой для определения разрешающей силы объективов, строго нормируются, так же как и режим ее обработки.
Определение фотографической разрешающей силы объективов производится фотографированием радиальных или штриховых мир абсолютного контраста. Если применяются радиальные миры, то величина разрешающей силы определяется на основании измерения в негативе диаметра ее полностью размытой центральной части.
265
При использовании же штриховых мир — по квадрату с наибольшим количеством штрихов, еще видимых в негативе раздельно во всех направлениях.
ЧАСТОТНО-КОНТРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВА ИЛИ КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ КОНТРАСТА
В последние годы при исследовании объективов и определении качества изображения большое значение придается методу частотно-контрастных характеристик (ЧКХ) или, как его еще называют, функции передачи модуляции (ФПМ). Этот метод ценен тем, что применим не только к исследованию объективов с точки зрения качества даваемого ими изображения, но и к проверке и оценке таких сложных и многоступенных систем, как сквозной кинематографический, фотографический или телевизионный процессы.
Известно, что интервал освещенности изображения всегда меньше интервала яркости самого объекта, т. е. контраст объекта всегда больше контраста его изображения. Чем заметнее отличается контраст изображения от контраста объекта, тем хуже система, формирующая изображение.
Так как пока нет способов контроля киносъемочных объективов, позволяющих однозначно судить о качестве даваемого ими изображения, то большинство киностудий описанный выше комплекс испытаний дополняет проведением специальной съемочной пробы. При такой съемке изображение дает возможность оператору судить о свойствах и особенностях проверяемого объектива. Для получения результатов, позволяющих не только оценить качество данного объектива, но и сопоставить его с другими, съемку следует проводить в строго постоянных условиях. Неизменными должны быть: объект съемки, характер и уровень его освещения, тип применяемой пленки и режим ее обработки.
Для выявления свойств проверяемого объектива постоянный объект съемки должен быть объемным и содержать достаточно большое количество разнохарактерных элементов различных фактуры, цвета и размера. Детали объекта располагаются и в тенях и в ярко освещенных участках. Общий интервал яркости объекта должен быть достаточно велик, но вместе с тем (с учетом светорассеяния в объективе и аппарате) не должен очень превышать пределы фотографической широты применяемых киноплено^.
Обычно для таких испытаний служит постоянный объект, составленный из ряда различных элементов, предметов и часто макетов. Кроме того, в него обычно включаются цветная и черно-белая испытательные таблицы с полями различного цвета и плотности, живые растения и т. п. Испытательный объект располагают в помещении на постоянном месте и освещают стационарно установленными осветительными приборами, создающими общее экспозиционное и объемное освещение. Характер используемых источников света должен позволять производить съемки как на цветных, так и на черно-белых кинопленках. Допустимо применение соответствующих корректирующих светофильтров. Стабильность уровня освещенности обеспечивается поддержанием постоянства напряжения электропитания осветительных приборов.
3. Галогенные, металлогалогенные, диг: принцип действия, применение.
Галогенные лампы накаливания представляют собой кварцевый баллон относительно небольшого диаметра, наполненный инертным газом аргоном, ксеноном или криптоном, с добавлением дозированного количества галогена: брома, йода или фтора. Вольфрамовая нить лампы – биспиральная (короткая), моноспиральная (длинная) или в форме плоской спирали. Цветовая температура этих ламп 3200…3400°К.
КГЛН являются традиционными источниками света, наиболее широко применяющимися в телевидении. Принцип их действия заключается в образовании на стенках колбы летучих соединений галогенидов вольфрама, которые испаряются со стенок, разлагаются на теле накала и возвращают ему испарившиеся атомы вольфрама. Лампы этого типа дают более стабильный во времени световой поток, чем обычные лампы накаливания, и, следовательно, имеют повышенный срок службы и более устойчивые колориметрические параметры.
Основными недостатками этих источников света являются низкая световая отдача (26…28 лм/Вт) и большое выделение тепла, из-за чего нужны мощные системы кондиционирования, создающие в студиях нормальный тепловой режим.
Лишь 13% подводимой к КГЛН мощности излучается в видимой области спектра, а 70% теряется в виде тепла.
Конструктивно КГЛН делятся на две группы: линейные КГЛН и КГЛН с концентрированным телом накала.
Линейные КГЛН представляют собой длинную узкую кварцевую трубку, в которой располагается прямолинейное вольфрамовое спиральное (или биспиральное) тело накала, закрепленное на вольфрамовых держателях по оси лампы. По обоим концам трубки расположены вольфрамовые вводы, которые соединены с выводами впаянной в кварц молибденовой фольги. Диаметр колбы и расположение тела накала выбирается так, чтобы при работе лампы температура стенки была равна 500…600°С.
КГЛН с концентрированным телом накала имеют компактное спиральное тело накала, расположенное в колбе, где оно крепится при помощи специальных держателей. Лампы этого типа применяются в прожекторах с линзами Френеля. Низковольтные лампы применяются в малогабаритных накамерных светильниках.
В основном срок службы линейных КГЛН лежит в пределах от 150 до 450 часов, а КГЛН с концентрированным телом накала – 50…400 часов. Несколькие типы линейных КГЛН имеют срок службы 2000 часов.
МГЛ первоначально
Металлогалогенные лампы (дуговые ртутные йодистые) работают по принципу дугового разряда в парах ртути высокого давления и галогенидов (йодидов) металлов. Цветовая температура этих ламп 5500…6500°К. Лампы включают в сеть переменного тока через пускорегулирующий аппарат.
МГЛ первоначально были разработаны для освещения при проведении репортажей и съемок на натуре и начали использоваться в СПО телестудий в 1980 гг. Эта газоразрядная лампа высокого давления представляет собой толстостенную колбу из кварцевого стекла, в которую с одной или двух сторон впаяны вольфрамовые электроды. Форма колбы и ее размеры выбираются с учетом требуемого теплового режима и достаточно равномерного распределения температуры по поверхности. В лампах с двусторонним цоколем для уменьшения температуры выводов кварцевые ножки сделаны достаточно длинными, и чем больше мощность, тем длиннее ножки. Кроме ртути и зажигающего газа (аргона), лампы наполнены йодидами и бромидами диспрозия, гольмия, цезия, тулия (последний используется в лампах мощностью 2500 и 4000 Вт). За счет этих добавок достигается требуемый состав излучения.
Лампы этих типов могут мгновенно перезажигаться в горячем состоянии. Газоразрядные лампы всех типов включаются в сеть через специальную пуско-регулирующую аппаратуру (ПРА) и блок мгновенного перезажигания (БМП). Эти устройства обеспечивают необходимые режимы зажигания, разгорания и работы лампы, а также возможность ее перезажигания в горячем состоянии. ПРА конструктивно выполняются в виде отдельного блока.
Источники света этого типа имеют ряд преимуществ по сравнению с КГЛН, но наличие некоторых недостатков, о которых будет сказано далее, ограничило их применение в СПО телестудий.
Преимущества МГЛ:
- высокая световая отдача, доходящая до 100 лм/Вт и более, что позволяет при тех же уровнях освещенности объекта применять осветительные приборы, мощность которых приблизительно в три раза ниже, чем мощность приборов на КГЛН; - значительно меньшее выделение тепла. На излучение в видимой области спектра приходится приблизительно 49% подводимой мощности, на выделение тепла – 30%, что позволяет отказаться от мощных систем кондиционирования и использовать, в ряде случаев, для телевизионной студии приспособленное помещение с низкими потолками.
Недостатки МГЛ:
- наличие значительного времени разгорания (4…5 мин), в течение которого изменяется спектральный состав излучения, что, в свою очередь, влияет и на цветопередачу изображения; - невозможность регулирования светового потока ламп от 0 до 100% (возможно регулирование от 100% до 35% при наличии электронного ПРА), то есть отсутствие динамики света; - наличие в схеме ПРА и БМП, являющихся возможным дополнительным источником нестабильности в работе ОП; - наличие ультрафиолетовой составляющей излучения, оказывающей вредное воздействие на человека, выражающееся в покраснении кожи и воспалении слизистой оболочки глаз.