ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.12.2024

Просмотров: 2377

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

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. Заполняющий свет.

3. Моделирующий свет.

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.

3. Голография (способы записи и восстановления изображения). Особенности голографического изображения.

1. Назначение цветового контроля в решении творческой задачи.

2. Основные световые величины и единицы.

3. Видеосигнал.

1. Изображение и слово.

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

2. Телевизионная оптика.

3. Творческие требования к освещению.

4.Системы pal, ntsi, secam. Достоинства и недостатки.

2. Цветовая температура источников света. Измерение. Контроль.

3. Видеосигнал. 7.3

4. Компрессия. Сущность. Причины. Стандарты. Достоинства.

1. Специфика профессии.

3. Передвижные телевизионные станции и их перспективы развития.

4. Съемка в туман, дождь, снегопад.

Диффузионные фильтры предназначены для общего или частичного снижения резкости изображения при незначительном снижении контраста. Они смягчают нежелательные детали, и изображение приобретает «мягкий фокус».

Смягчающие или рассеивающие (Soft Focus) фильтры применяются для смягчения изображения, что особенно необходимо при съемке портретных и лирических сцен. К этой категории относятся и сетчатые фильтры, устраняющие недостатки снимаемого объекта (морщины, пятна на лице и т. д.). В таких фильтрах применяются разноцветные сетки: черные, белые, телесные, красные. Чем меньше сетка, тем эффектней результат. Черная сетка, смягчая изображение, не создает ореолов вокруг ярких предметов, снижает контраст, приглушая яркие тона. Белая сетка создает рассеивающий эффект, смягчая изображение, образуя ореолы вокруг ярко освещенных поверхностей, снижает контраст, осветляя тени. Цветные сетки имеют равномерную тональность всего изображения.

Эффектные цветные светофильтры (стеклянные; пластмассовые, окрашенные в массе; из цветной желатины, политой на стекло) предназначены для изменения цветовой тональности изображения, получения окрашенного изображения заданного цвета. Их ассортимент по цвету и насыщенности достаточно разнообразен. Цветные полуфильтры представляют собой фильтры, половина которых равномерно окрашена, а вторая прозрачна, с резкой границей перехода. Светофильтры данного типа используются для частичного оттенения изображения, например, синий для оттенения серого неба и воды, желтый — для получения эффекта жаркого солнца и т. д. Сюда же относятся двойные фильтры — двухцветные, разделенные пополам резкой границей — желто-зеленые, сине-красные, желто-пурпурные; трехцветные полосовые фильтры, разделенные на три части с параллельными границами, например, голубой-желтый-пурпурный, многоцветные (многосекторные) цветные секторные фильтры, цвет у которых в каждом секторе различен. При вращении этих фильтров можно управлять положением различных цветных полей на изображении.

Оттененные светофильтры представляют наибольший интерес, поскольку гамма цветов широка и разнообразна. Как и цветные, и полуфильтры, они предназначены для частичного окрашивания изображения в нужный цвет. Плотность окрашивания может меняться по различным линейным законам и возрастает к краю, что делает переходную границу клина практически незаметной. Выпускаются фильтры как с одним оттенением, так и с двумя встречными оттенениями, и т. д.


Звездные фильтры предназначены для получения звездных эффектов от сильного источника света. Чем ярче и меньше размер источника света, тем сильнее эффект как от самого источника, так и от его изображения на отражающих поверхностях стекла, воды, металла. Они применяются чаще всего для ночных съемок и съемок на сцене. В зависимости от числа расходящихся лучей звездные фильтры разделяются на 4-лучевые (Cross Screen — звездный), 6-лучевые (Snow Cross — снежный), 8-лучевые (Sunny Cross — солнечный), а также 16-лучевые и т. д.

Дифракционные фильтры предназначены для создания вокруг ярких источников света бликов цветных радужных звезд, колец, гиперболы, прерываемых пучком спектральных лучей. Эти фильтры основаны на законах дифракции на периодической структуре, изготовленной механическим или голографическим способом. Решетка, изготовленная механическим способом, представляет собой совокупность параллельных равноотстоящих штрихов одинаковой формы с частотой от десятков до сотен штрихов на миллиметр. Варьируя частоту, форму, глубину и другие параметры, можно получать многообразные эффекты. Все дифракционные фильтры применяются во вращающихся оправах.

Поляризационные светофильтры применяются для устранения или ослабления нежелательных бликов от мокрых, полированных, блестящих поверхностей. (В последнем случае часто усиливается цветовая насыщенность.) Они изменяют тональность синего неба, делая его по желанию более темным. Эффект поляризации используется и в съемках объекта на фоне голубого неба, так как при этом подавляется небесный цвет и объект (горы, например) заметно выделяется. Поляризационные светофильтры также выпускаются во вращающейся оправе. При их использовании необходима регулировка баланса белого, так как коэффициент светопропускания уменьшается на 25% и меняется цветовой баланс.

Светофильтры и другие насадки, применяемые для создания эффектов, устанавливаются на телекамеру посредством компендиума. Компендиумы, выпускаемые для современных камер ВЖ/ВВП, различаются конструкцией, возможностью одновременной установки нескольких фильтров и насадок разных диаметров и вариантами установки на телекамеру: непосредственно на оправу объектива, на ручку телекамеры или на штатив телекамеры. В состав компендиума, как правило, входят два фильтродержателя, один из которых поворотный (для работы с поляризационным фильтром), варианты бленд («гармошка» или жесткая бленда), набор переходных колец разного диаметра для возможности работы с любой камерой и с любым типом объектива (широкоугольным, с внутренней фокусировкой, стандартным и др.).


Таким образом, в настоящее время специалистам


2. Поляризация света. Поляризационные светофильтры. Применение, принцип действия.

Гладкие поверхности некоторых объектов съемки, такие, как стекло, вода и различные окрашенные и полированные материалы, отражают как в зеркале изображения окружающих предметов. Например, стек­лянные витрины всегда отражают дома противоположной стороны улицы и небо. Эти зеркально отраженные изображения мешают видеть предметы, находящиеся позади стекла. Свет также поляризуется при рассеянии его атмос­ферой, водой и другими прозрачными средами и при прохождении через кристаллы, обладающие двойным преломлением лучей.

Чтобы избавиться от таких отражении, можно применить в некоторых случаях поляризационный светофильтр.

Поляризационный светофильтр представляет собой тонкую нитро- или ацетилцеллюлозную пленку, в которой расположены ультрамикроскопические кристаллы поляризующего вещества, ориентированные в одном и том же направлении. Для защиты от влаги и механических повреждений эту пленку вклеивают между двумя стеклянными пластинками. Такая кристаллическая решетка пропускает колебания световых лучей, которые совершаются только в одной плоскости.

Действие поляризационного светофильтра основано на волновой природе света, который при отражении и рассеянии поляризуется. Световые волны представляют собой электромагнитные колебания, совершающиеся перпендикулярно направлению распростране­ния луча. В обычном, неполяризованном пучке световых лучей колебания происходят во всех плоскостях, перпен­дикулярных направлению его распространения. Если колебания ограничены одной плоскостью, такой свет называют поляризованным.

Поскольку блики и отражения посылают в объектив поляризованный свет, а вся остальная поверхность снимаемых предметов - естественный, при съемке с поляризационным светофильтром блики и отражения устраняются, а изображение предметов в целом сохраняется.

Поляризационный светофильтр может быть с успехом применен и для затемнения неба при съемке пейзажей, причем он позволяет изменять степень затемнения в широких пределах. Затемнение неба может быть достигнуто и цветными компенсационными светофильтрами: желтыми, оранжевыми и красными, но такие светофильтры одновременно с затемнением неба изменяют контраст наземных предметов. Поляризационные светофильтры позволяют сохранить этот контраст.


Степень поляризации света при отражении существенно зависит от угла падения света на объект. Наибольшей силы она достигает при угле 30 - 40 . В этом случае действие поляризационного светофильтра достигает наибольшего эффекта, т. е. блики и отражения можно убрать полностью. Поляризационные светофильтры применяют также при съемках людей в очках.

3. Спектральный состав оптического излучения. Поток излучения и световой поток. Единицы излучения.

Оптическое излучение соответствует электромагнитным волнам с длиной волны от 1 нм до 1мм и состоит из трех областей: ультрафиолетовой (УФ), видимой и инфракрасной (ИК).

Ультрафиолетовая область оптического излучения лежит в пределах 1…380 нм. Международная комиссия по освещению (МКО) предложила следующее деление УФ-излучений с длинами волн от 100 нм до 400 нм: УФ-А — 315…400 нм; УФ-В — 280…315 нм; УФ-С -100…280 нм.

Видимое излучение (свет), попадая на сетчатую оболочку глаза, в результате осознанного превращения энергии внешнего раздражителя вызывает зрительное ощущение. Диапазон длин волн монохроматичеких составляющих данного излучения соответствует 380…780 нм.

Длины волн монохроматических составляющих инфракрасного излучения больше длин волн видимого излучения (но не более 1 мм). МКО предложила следующее деление области ИК-излучений: ИК-А — 780…1400 нм; ИК-В — 1400…3000 нм; ИК-С — 3000 нм (3 Мкм)…106 нм (1 мм).

Спектры источников света получаются при разложении их излучения по длинам волн (l) спектральными приборами и характеризуются функцией распределения энергии испускаемого света в зависимости от длины волны.

Монохроматическое излучение — это излучение одной частоты или длины волны. Излучение в интервале длин волн до 10 нм называется однородным. Совокупность монохроматических или однородных излучений образует спектр. С изменением длины волны монохроматического излучения меняется и его цветовое восприятие глазом.

При разложении призмой видимого (белого) света в непрерывный спектр в последнем цвета плавно переходят один в другой так, что точно определить границы каждого цвета и связать их с определенной длиной волны трудно. Но приблизительно они выглядят так:

фиолетовый — 380…440 нм;

синий — 440…480 нм;

голубой — 480…510 нм;

зеленый — 510…550 нм;

желто-зеленый — 550…575 нм;

желтый — 575…585 нм;

оранжевый — 585…620 нм;

красный — 620…780 нм.

Монохроматические излучения с длиной волны более 700 нм и менее 400 нм практически уже не воспринимаются глазом.