Виньетирование - Vignetting
Эта статья включает в себя список общих Рекомендации, но он остается в основном непроверенным, потому что ему не хватает соответствующих встроенные цитаты.Январь 2014) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
В фотография и оптика, виньетирование (/vɪпˈjɛтɪŋ,vяпˈ-/; Французский: виньетка) - это уменьшение изображения яркость или же насыщенность к периферия по сравнению с центром изображения. Слово виньетка, из того же корня, что и лоза, первоначально назывался декоративной рамкой в книге. Позже это слово стало использоваться для обозначения фотографический портрет это ясно в центре и исчезает к краям. Подобный эффект виден на фотографиях прогнозируемый изображений или же ролики от проекционный экран, что приводит к так называемому эффекту «горячей точки».
Виньетирование часто является непреднамеренным и нежелательным эффектом, вызванным камера настройки или линза ограничения. Однако иногда его намеренно вводят для создания творческого эффекта, например, чтобы привлечь внимание к центру кадра. Фотограф может сознательно выбрать объектив, который, как известно, производит виньетирование для получения эффекта, или он может быть введен с использованием специальных фильтры или же Постобработка процедуры.
Когда используешь суперзум линзы виньетирование может происходить во всем диапазоне увеличения, в зависимости от отверстие и фокусное расстояние. Однако он может быть виден не всегда, за исключением самого широкого конца (самого короткого фокусного расстояния). В этих случаях виньетирование может вызвать значение экспозиции (EV) разница до 0,75EV.
Причины
Есть несколько причин виньетирования. Сидни Ф. Рэй[1] различает следующие виды:
- Механическое виньетирование
- Оптическое виньетирование
- Естественное виньетирование
Четвертая причина уникальна для цифровых изображений:
- Пиксельное виньетирование
Пятая причина уникальна для аналоговой визуализации:
- Фотопленка виньетирование
Механическое виньетирование
Механическое виньетирование происходит, когда световые лучи, исходящие от точек объекта, расположенных вне оси, частично блокируются внешними объектами, такими как толстые или многослойные фильтры, вторичные линзы и неподходящие бленды объектива. Это приводит к изменению вступительный ученик форма как функция угла (в результате чего путь света частично блокируется). Затемнение может быть постепенным или резким - чем меньше диафрагма, тем резче виньетирование в зависимости от угла.
Когда некоторые точки на изображении вообще не получают света из-за механического виньетирования (пути света к этим точкам изображения полностью заблокированы), это приводит к ограничению поле зрения (FOV) - тогда части изображения становятся полностью черными.
Оптическое виньетирование
Этот тип виньетирования вызван физическими размерами многоэлементного объектива. Задние элементы затенены элементами перед ними, что уменьшает эффективное отверстие линзы для падающего вне оси света. В результате интенсивность света постепенно уменьшается по направлению к периферии изображения. Оптическое виньетирование чувствительно к объективу отверстие и часто излечивается уменьшением диафрагмы на 2–3 ступени. (An увеличивать в F-число.)
Естественное виньетирование
В отличие от предыдущих типов, естественное виньетирование (также известное как уменьшение естественного освещения) происходит не из-за блокировки световых лучей. Спад аппроксимируется cos4 или «четвертый косинусный» закон спада освещенности. Здесь спад света пропорционален четвертой степени косинус угла, под которым свет падает на пленку или матрицу датчиков. Конструкции широкоугольного дальномера и конструкции объективов, используемых в компактных камерах, особенно подвержены естественному виньетированию. Телеобъективы, ретрофокус широкоугольные линзы, используемые на SLR камеры и телецентрический дизайн в целом меньше беспокоит естественное виньетирование. Постепенный серый фильтр или методы постобработки могут использоваться для компенсации естественного виньетирования, так как его нельзя исправить, остановив линзу. Некоторые современные линзы специально сконструированы таким образом, что свет падает на изображение параллельно или почти параллельно, что устраняет или значительно снижает виньетирование.
Пиксельное виньетирование
Виньетирование пикселей влияет только на цифровые камеры и вызвано угловой зависимостью цифровых датчиков.[требуется разъяснение ]. Свет, падающий на датчик при нормальном падении, дает более сильный сигнал, чем свет, падающий на него под косым углом. Большинство цифровых камер используют встроенную обработку изображений для компенсации оптического виньетирования и виньетирования пикселей при преобразовании необработанных данных сенсора в стандартные форматы изображений, такие как JPEG или же TIFF. Использование смещения микролинзы над датчиком изображения также может уменьшить эффект виньетирования пикселей.
Пост-съемка
Для художественного эффекта виньетирование иногда применяется к фотографии, не имеющей виньетирования, и может быть достигнуто путем горящий внешние края фотографии (на пленке) или с использованием методов цифровой обработки изображений, таких как маскирование затемненных краев. Фильтр коррекции объектива в Фотошоп также можно добиться того же эффекта.
В цифровых изображениях этот метод используется для создания низкая точность воспроизведения (фотография) внешний вид на картинке.
Смотрите также
Сноски
Рекомендации
- Веб-страница Ван Валри о виньетировании использует некоторую неортодоксальную терминологию, но очень хорошо иллюстрирует физику и оптику механического и оптического виньетирования.
- Питер Б. Кэтрисс, Синьцяо Лю и Аббас Эль Гамаль: Уменьшение QE за счет виньетирования пикселей в датчиках изображения CMOS; в Morley M. Blouke, Nitin Sampat, George M. Williams, Jr., Thomas Yeh (ed.): Датчики и камеры для научных, промышленных и цифровых фотографических приложений, Труды SPIE, т. 3965 (2000).
- Юаньцзе Чжэн, Стивен Линь и Синг Бинг Кан, Коррекция виньетирования одиночного изображения; Конференция IEEE по компьютерному зрению и распознаванию образов, 2006 г.
- Олсен, Дуг; Доу, Чанъён; Чжан, Сяодун; Ху, Ляньбо; Ким, Ходжин; Хильдум, Эдвард. 2010. "Радиометрическая калибровка для AgCam "Remote Sens. 2, № 2: 464-477.