फोटोग्राफी कैसे काम करती है: कैमरा, लेंस, और अधिक समझाया

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फोटोग्राफी कैसे काम करती है: कैमरा, लेंस, और अधिक समझाया
फोटोग्राफी कैसे काम करती है: कैमरा, लेंस, और अधिक समझाया
Anonim
आपके पास उस डिजिटल एसएलआर द्वारा उलझन में है, और इसके साथ चलने वाली सभी फोटोग्राफी शब्दकोष? कुछ फोटोग्राफी मूल बातें देखें, जानें कि आपका कैमरा कैसा काम करता है, और यह बेहतर चित्र लेने में आपकी मदद कैसे कर सकता है।
आपके पास उस डिजिटल एसएलआर द्वारा उलझन में है, और इसके साथ चलने वाली सभी फोटोग्राफी शब्दकोष? कुछ फोटोग्राफी मूल बातें देखें, जानें कि आपका कैमरा कैसा काम करता है, और यह बेहतर चित्र लेने में आपकी मदद कैसे कर सकता है।

फ़ोटोग्राफ़ी में ऑप्टिक्स के विज्ञान के साथ सबकुछ करने के लिए सब कुछ है- प्रकाश डिजिटल प्रतिक्रियाओं में फोटोोग्राफिक फिल्म या फोटोसेंसर जैसे फ़ोटोसेप्टिव सामग्री द्वारा अपवर्तित, झुकाव और कब्जा कर लिया गया है, जब प्रकाश प्रतिक्रिया करता है। कैमरे-व्यावहारिक रूप से किसी भी कैमरे के काम के बारे में इन मूलभूत बातों को जानें, ताकि आप अपनी फोटोग्राफी में सुधार कर सकें, चाहे आप एसएलआर का उपयोग कर रहे हों, या काम पूरा करने के लिए एक सेलफोन कैमरा।

बस कैमरा क्या है?

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लगभग 400 बीसी से 300 बीसी तक, अधिक वैज्ञानिक रूप से उन्नत संस्कृतियों (जैसे चीन और ग्रीस) के प्राचीन दार्शनिकों ने प्रयोग करने वाले पहले लोगों में से कुछ थे कैमरा ऑब्सक्यूरा छवियों के निर्माण के लिए डिजाइन। यह विचार काफी आसान है-एक पर्याप्त अंधेरे कमरे को स्थापित करें जिसमें एक फ्लैट विमान के विपरीत एक पिन्होल के माध्यम से प्रवेश करने वाली केवल थोड़ी सी रोशनी है। प्रकाश सीधे लाइनों में यात्रा करता है (यह प्रयोग इसे साबित करने के लिए प्रयोग किया जाता था), पिन्होल पर पार करता है, और दूसरी ओर फ्लैट विमान पर एक छवि बनाते हैं। नतीजा यह है कि पिन्होल के विपरीत पक्ष से बनने वाली वस्तुओं का एक उल्टा संस्करण है - एक अविश्वसनीय चमत्कार, और "मध्यम आयु" से पहले सहस्राब्दी से अधिक समय तक रहने वाले लोगों के लिए एक अद्भुत वैज्ञानिक खोज।

आधुनिक कैमरों को समझने के लिए, हम कैमरे के अस्पष्टता से शुरू कर सकते हैं, कुछ हज़ार साल आगे बढ़ सकते हैं, और पहले पिन्होल कैमरों के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। ये प्रकाश अवधारणा के समान सरल "पिनप्रिक" का उपयोग करते हैं, और प्रकाश संवेदनशील सामग्री के एक विमान पर एक छवि बनाते हैं-एक emulsified सतह जो प्रकाश द्वारा मारा जाता है जब रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। इसलिए किसी भी कैमरे का मूल विचार प्रकाश इकट्ठा करना है, और डिजिटल कैमरों के मामले में पुराने कैमरों और फोटो सेंसर के मामले में इसे किसी प्रकार की प्रकाश संवेदनशील वस्तु-फिल्म पर रिकॉर्ड करना है।
आधुनिक कैमरों को समझने के लिए, हम कैमरे के अस्पष्टता से शुरू कर सकते हैं, कुछ हज़ार साल आगे बढ़ सकते हैं, और पहले पिन्होल कैमरों के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। ये प्रकाश अवधारणा के समान सरल "पिनप्रिक" का उपयोग करते हैं, और प्रकाश संवेदनशील सामग्री के एक विमान पर एक छवि बनाते हैं-एक emulsified सतह जो प्रकाश द्वारा मारा जाता है जब रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। इसलिए किसी भी कैमरे का मूल विचार प्रकाश इकट्ठा करना है, और डिजिटल कैमरों के मामले में पुराने कैमरों और फोटो सेंसर के मामले में इसे किसी प्रकार की प्रकाश संवेदनशील वस्तु-फिल्म पर रिकॉर्ड करना है।

क्या प्रकाश की गति से कुछ भी तेज हो जाता है?

उपरोक्त प्रश्न एक चाल की तरह है। हम भौतिकी से जानते हैं कि वैक्यूम में प्रकाश की गति निरंतर है, एक गति सीमा जो पास करना असंभव है। हालांकि, प्रकाश में अन्य कणों की तुलना में एक मजाकिया संपत्ति है, जैसे न्यूट्रीनो जो इतनी तेज़ गति से यात्रा करते हैं-यह हर सामग्री के माध्यम से एक ही गति नहीं जाती है। यह गुणों को बदलता है, झुकता है, या अपवर्तित करता है। एक घने सूरज के केंद्र से बचने वाली "प्रकाश की गति" उनसे बचने वाले न्यूट्रिनो की तुलना में आकस्मिक रूप से धीमी है। लाइट एक स्टार के कोर से बचने के लिए सहस्राब्दी ले सकता है, जबकि स्टार द्वारा बनाए गए न्यूट्रीनो लगभग कुछ भी नहीं प्रतिक्रिया करते हैं, और 186,282 मील / सेकेंड पर घने पदार्थ से उड़ते हैं, जैसे कि यह मुश्किल से वहां भी था। "यह सब ठीक है और अच्छा है," आप पूछ सकते हैं, "लेकिन यह मेरे कैमरे के साथ क्या करना है?"
उपरोक्त प्रश्न एक चाल की तरह है। हम भौतिकी से जानते हैं कि वैक्यूम में प्रकाश की गति निरंतर है, एक गति सीमा जो पास करना असंभव है। हालांकि, प्रकाश में अन्य कणों की तुलना में एक मजाकिया संपत्ति है, जैसे न्यूट्रीनो जो इतनी तेज़ गति से यात्रा करते हैं-यह हर सामग्री के माध्यम से एक ही गति नहीं जाती है। यह गुणों को बदलता है, झुकता है, या अपवर्तित करता है। एक घने सूरज के केंद्र से बचने वाली "प्रकाश की गति" उनसे बचने वाले न्यूट्रिनो की तुलना में आकस्मिक रूप से धीमी है। लाइट एक स्टार के कोर से बचने के लिए सहस्राब्दी ले सकता है, जबकि स्टार द्वारा बनाए गए न्यूट्रीनो लगभग कुछ भी नहीं प्रतिक्रिया करते हैं, और 186,282 मील / सेकेंड पर घने पदार्थ से उड़ते हैं, जैसे कि यह मुश्किल से वहां भी था। "यह सब ठीक है और अच्छा है," आप पूछ सकते हैं, "लेकिन यह मेरे कैमरे के साथ क्या करना है?"
यह ऐसी चीज के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रकाश की एक ही संपत्ति है जो हमें आधुनिक फोटोग्राफिक लेंस का उपयोग करके मोड़ने, अपवर्तित करने और ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। कई वर्षों में वही बुनियादी डिजाइन नहीं बदला गया है, और जब पहले लेंस बनाए गए थे तब से वही बुनियादी सिद्धांत अब भी लागू होते हैं।
यह ऐसी चीज के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रकाश की एक ही संपत्ति है जो हमें आधुनिक फोटोग्राफिक लेंस का उपयोग करके मोड़ने, अपवर्तित करने और ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। कई वर्षों में वही बुनियादी डिजाइन नहीं बदला गया है, और जब पहले लेंस बनाए गए थे तब से वही बुनियादी सिद्धांत अब भी लागू होते हैं।

फोकस की लंबाई और फोकस में रहना

हालांकि वे पूरे वर्षों में और अधिक उन्नत हो गए हैं, लेंस मूल रूप से साधारण वस्तुएं हैं- ग्लास के टुकड़े जो प्रकाश को अपवर्तित करते हैं और कैमरे के पीछे की ओर एक छवि विमान की ओर निर्देशित करते हैं। लेंस में कांच आकार के आकार के आधार पर, छवि विमान पर क्रिसक्रॉसिंग लाइट को सही ढंग से एकत्र करने की दूरी की मात्रा अलग-अलग होती है। आधुनिक लेंस को मिलीमीटर में मापा जाता है और छवि विमान पर लेंस और अभिसरण बिंदु के बीच की दूरी की मात्रा को संदर्भित करता है।
हालांकि वे पूरे वर्षों में और अधिक उन्नत हो गए हैं, लेंस मूल रूप से साधारण वस्तुएं हैं- ग्लास के टुकड़े जो प्रकाश को अपवर्तित करते हैं और कैमरे के पीछे की ओर एक छवि विमान की ओर निर्देशित करते हैं। लेंस में कांच आकार के आकार के आधार पर, छवि विमान पर क्रिसक्रॉसिंग लाइट को सही ढंग से एकत्र करने की दूरी की मात्रा अलग-अलग होती है। आधुनिक लेंस को मिलीमीटर में मापा जाता है और छवि विमान पर लेंस और अभिसरण बिंदु के बीच की दूरी की मात्रा को संदर्भित करता है।

फोकल लम्बाई आपके कैमरे को कैप्चर करने वाली छवि की तरह भी प्रभावित करती है। एक बहुत छोटी फोकल लम्बाई एक फोटोग्राफर को व्यापक क्षेत्र के दृश्य को पकड़ने की अनुमति देगी, जबकि एक बहुत लंबी फोकल लम्बाई (कहें, एक टेलीफोटो लेंस) उस क्षेत्र को काट देगा जहां आप इमेजिंग कर रहे हैं, एक छोटी सी खिड़की पर।

मानक एसएलआर छवियों के लिए तीन मूल प्रकार के लेंस हैं। वो हैं साधारण लेंस, चौड़ा कोण लेंस, और टेलीफ़ोटो लेंस। इनमें से प्रत्येक, पहले से ही किस पर चर्चा की गई है, उसके अलावा कुछ अन्य चेतावनी हैं जो उनके उपयोग के साथ आती हैं।

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  • वाइड-कोण लेंस विशाल, 60+ डिग्री कोण देखने के लिए, और आमतौर पर फोटोग्राफर के करीब वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। चौड़े कोण लेंस में ऑब्जेक्ट विकृत दिखाई दे सकते हैं, साथ ही दूरी की वस्तुओं के बीच की दूरी को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और नज़दीकी दूरी पर परिप्रेक्ष्य को छोड़ सकते हैं।
  • सामान्य लेंस वे हैं जो मानव आंखों को कैप्चर करने के समान "प्राकृतिक" इमेजिंग का सबसे नज़दीकी प्रतिनिधित्व करते हैं। दृष्टि का कोण वाइड-कोण लेंस से छोटा है, वस्तुओं के विकृति के बिना, वस्तुओं के बीच दूरी, और परिप्रेक्ष्य।
  • लांग फोकस लेंस वे विशाल लेंस हैं जो आप फोटोग्राफी aficionados चारों ओर lugging देखते हैं, और महान दूरी पर वस्तुओं को बड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। उनके पास सबसे संकीर्ण कोण है, और अक्सर फील्ड शॉट्स और शॉट्स की गहराई बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जहां पृष्ठभूमि छवियों को धुंधला कर दिया जाता है, जिससे अग्रभूमि वस्तुओं को तेज छोड़ दिया जाता है।

फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त प्रारूप के आधार पर, सामान्य, वाइड-एंगल, और लांग-फोकस लेंस में फोकल लम्बाई बदलती है।सबसे साधारण डिजिटल कैमरे 35 मिमी फिल्म कैमरों के समान प्रारूप का उपयोग करते हैं, इसलिए आधुनिक डीएसएलआर की फोकल लम्बाई पहले के फिल्म कैमरों (और आज, फिल्म फोटोग्राफी बफ्स के लिए) के समान ही होती है।

एपर्चर और शटर गति

चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की एक निश्चित गति है, जब आप एक फोटो लेते हैं, तो केवल एक सीमित मात्रा मौजूद होती है, और इसका केवल एक अंश लेंस के माध्यम से प्रकाश संवेदनशील सामग्री में बनाता है। उस प्रकाश की मात्रा को दो प्रमुख उपकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक फोटोग्राफर एपर्चर और शटर गति को समायोजित कर सकता है।

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छेद एक कैमरा की आपकी आंख के छात्र के समान है। यह एक साधारण छेद कम या कम है, जो लेंस के माध्यम से फोटो रिसेप्टर्स को अधिक या कम प्रकाश की अनुमति देने के लिए चौड़ा या बंद हो जाता है। उज्ज्वल, अच्छी तरह से प्रकाशित दृश्यों को न्यूनतम प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए एपर्चर को कम रोशनी के माध्यम से बड़ी संख्या में सेट किया जा सकता है। कैमरे में फोटो सेंसर को हड़ताल करने के लिए डिमर दृश्यों को और अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए छोटी संख्या सेटिंग से अधिक प्रकाश की अनुमति मिल जाएगी। प्रत्येक सेटिंग जिसे अक्सर एफ-संख्या, एफ-स्टॉप, या स्टॉप के रूप में जाना जाता है, आम तौर पर प्रकाश की आधी मात्रा को सेटिंग के रूप में सेट करने की अनुमति देता है। क्षेत्र की गहराई एफ-संख्या सेटिंग्स के साथ भी बदलती है, जो फोटोग्राफ में इस्तेमाल किए गए एपर्चर को बढ़ाती है।

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एपर्चर सेटिंग के अलावा, शटर खुला रहता है (उर्फ, शटर गति) प्रकाश संवेदनशील पदार्थों को हड़ताल करने की अनुमति देने के लिए भी समायोजित किया जा सकता है। लंबे समय तक एक्सपोजर अधिक प्रकाश में अनुमति देते हैं, विशेष रूप से मंद प्रकाश परिस्थितियों में उपयोगी, लेकिन समय की अवधि के लिए शटर खोलने से आपकी फोटोग्राफी में भारी अंतर हो सकता है। अनैच्छिक हाथों के झटकों के रूप में छोटे आंदोलन धीमे शटर गति पर आपकी छवियों को नाटकीय रूप से धुंधला कर सकते हैं, जिससे कैमरे को रखने के लिए एक तिपाई या मजबूत विमान के उपयोग की आवश्यकता होती है।

टंडेम में प्रयुक्त, धीमी शटर गति एपर्चर में छोटी सेटिंग्स के लिए क्षतिपूर्ति कर सकती है, साथ ही बड़े एपर्चर ओपनिंग्स को बहुत तेजी से शटर गति के लिए क्षतिपूर्ति कर सकती है। प्रत्येक संयोजन एक बहुत ही अलग परिणाम दे सकता है, समय के साथ बहुत सारी रोशनी बहुत बड़ी छवि बना सकती है, जिससे बड़े खुलने के माध्यम से बहुत सारी रोशनी हो जाती है। शटर गति और एपर्चर के परिणामी संयोजन एक प्रकाश, प्रकाश या प्रकाश की कुल मात्रा बनाता है जो प्रकाश संवेदनशील सामग्री पर हमला करता है, चाहे वे सेंसर या फिल्म हों।
टंडेम में प्रयुक्त, धीमी शटर गति एपर्चर में छोटी सेटिंग्स के लिए क्षतिपूर्ति कर सकती है, साथ ही बड़े एपर्चर ओपनिंग्स को बहुत तेजी से शटर गति के लिए क्षतिपूर्ति कर सकती है। प्रत्येक संयोजन एक बहुत ही अलग परिणाम दे सकता है, समय के साथ बहुत सारी रोशनी बहुत बड़ी छवि बना सकती है, जिससे बड़े खुलने के माध्यम से बहुत सारी रोशनी हो जाती है। शटर गति और एपर्चर के परिणामी संयोजन एक प्रकाश, प्रकाश या प्रकाश की कुल मात्रा बनाता है जो प्रकाश संवेदनशील सामग्री पर हमला करता है, चाहे वे सेंसर या फिल्म हों।

ग्राफिक्स, फोटो, फाइलटाइप, या फ़ोटोशॉप से संबंधित प्रश्न या टिप्पणियां हैं? अपने प्रश्न [email protected] पर भेजें, और उन्हें भविष्य में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है ग्राफिक्स आलेख कैसे करें।

छवि क्रेडिट: फोटोग्राफर फोटोग्राफिंग, द्वारा naixn, के तहत उपलब्ध है क्रिएटिव कॉमन्स। सार्वजनिक डोमेन में कैमरा अवलोकन। पिनहोल कैमरा (अंग्रेजी) द्वारा Trassiorf, सार्वजनिक डोमेन में। एक सौर प्रकार स्टार का आरेख नासा द्वारा, सार्वजनिक डोमेन और उचित उपयोग माना जाता है। गैलीलियो के टेलीस्कोप द्वारा Tamasflex, के तहत उपलब्ध है क्रिएटिव कॉमन्स। द्वारा फोकल लंबाई हेनरिक, के तहत उपलब्ध है जीएनयू लाइसेंस Konica एफटी -1 द्वारा Morven, के तहत उपलब्ध क्रिएटिव कॉमन्स। द्वारा एपेटर आरेख Cbuckley तथा Dicklyon, के तहत उपलब्ध है क्रिएटिव कॉमन्स। भूत बम्परकार द्वारा Baccharus, के तहत उपलब्ध है क्रिएटिव कॉमन्स। द्वारा विंडफ्लॉवर नेवित दिलमेन, के तहत उपलब्ध है क्रिएटिव कॉमन्स.

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