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入射対反射光とどのタイプがあなたにより良い写真を与える

高度な成功した写真は、光を理解すること 光は、太陽のような自然から、そしてフラッシュやスタジオや他の屋内照明などの強制的な多くの異なるソースから来ています。 光とその画像への影響を理解することで、写真撮影の結果をよりよく制御できます。

光には2つの本質的な形態があります:入射光と反射光。 それらはライトを作成するためにそして離れて自身の別の方法で一緒に働く。 両者の違いを理解することは、光を習得するための大きなスタートです。

私は、この照明は、多くの場合、肖像写真でカウントするものであることを指摘することによって、次の前置きしますが、確かに美術品や撮影オブジ

入射光

簡単に言えば、入射光は、それが直接または間接的なソースから来ているかどうか、被写体に落ちる光です。

直接光源から来る入射光は、太陽や被写体を対象としたフラッシュやスタジオライトなどの光です。

直接光源から来る入射光は、被写体を対象としたフラッシュやスタジオライトなどの光です。

入射照明の間接的な源は、光を被写体にリダイレクトします。 リダイレクトされた例としては、日光が被写体に跳ね返る壁や雪や水などがあります。 それはまた、反射体から来ることができ、反射体はまた、光を被写体に向けるか、または跳ね返る。

反射光

反射光は、入射光の存在から開始する光源です。 言い換えれば、シーン内の反射材の存在から跳ね返ったり、反射したりするのは光です。 彼らが実際のショットにいるかどうかは問題ではありません。 キーは、それがあなたの被写体に光を反射しているということです。

これは、壁、水、または反射品質を持つ他のオブジェクトなど、周囲の領域から反射される光が、画像に照明の影響を与えることを意味します。 たとえば、白い部屋は暗い壁のある部屋よりも多くの光を反射し、実際の被写体の明るさとコントラスト比を変更します。

上の二つの画像では、反射光がたくさんあります。 上のものは、明るい、白い壁に寄りかかって女性を取り巻く反射光を持っています。 それはまた、彼女の顔に太陽から来る直接の入射光を持っています。 ビーチでの女性のイメージは、側入射光だけでなく、最小限に潜在的な高いコントラストを維持している水から反射光を、持っています。

要約すると、入射計は被写体を照らしている光を測定し、反射光計は被写体から反射している光を測定します。

要約すると、入射計は被写体を照らしている光を測定します。

要約すると、入射計は それは入射光と反射光のローダウンです。 その知識で、我々は今、方向と強度があなたのイメージにどのように影響を与えるかを見ることができます。

Direction

上記の意味を理解していれば、直接またはメインの光源の配置が最終的な写真に大きな影響を与えることがわかりました。 懐中電灯をオンにすると、光が直線で移動することがわかります。 反射面でその懐中電灯を目指して、入射角は反射率の角度に等しいです。 どういう意味ですか? 直接照明では、光はカメラのまっすぐまたはまっすぐ後ろのいずれかの被写体に当たっています。 これは、入射角がゼロであり、したがって反射率がゼロであることを意味します。 最終結果は平ら、頻繁におもねらない、つくことである。ただし、光源を任意の角度で左右に移動すると、他の光源から反射し、同じ角度で戻ってきます。

ただし、光源を任意の角度で左右に移動すると、他の この概念はあなたのライトを置くとき、あなたの主題の深さを作成し、それにより平らなライトを避けるためにそれを変更できるように理解してあなたの光源が何であれ、光の強度は、光源から被写体に照らされる光の量に語ります。

Intensity

あなたの光源が何であれ、光の強度は、光源か 私が強度について話すとき、それは直接光だけに限定されるものではなく、反射光も意味します。 伝統的に、強度は光度計によって測定され、拡散器および反射器のようなさまざまな技術と、制御される。

反射光の源

入射光と反射光の概念の周りにあなたの頭を包みましたか? よし! 我々は上に移動し、反射光の最良のソースを議論することができます。

白い壁。 これらは、任意の建物で非常に容易に利用可能であり、肖像画のために便利になります。 明るい白い壁を使用すると、入射、直接、光が直角に向けられている場合、被写体の顔の側の光のバランスをとることができます。

水は反射光の別の源です。 それは波のように動くので、予測できません。 しかし、それはまだ反射を作成し、あなたのショットに因数分解する必要があります。

雪は、水のように、強い反射光です。 それは自然に動かないので、それはもう少し予測可能ですが、対処するためにはるかに多くの強度を持つことができ、それはそれ自身の問題を引き起こ その強度があっても、その光をすべての方向に被写体を囲むように反射することが知られているので、雪の風景よりも良いシナリオを考えるのは

これらのシナリオのそれぞれは、状況の独自の様々なを提示します。 すべての壁が最高の反射や被写体の位置を作るわけではありません。 水は明るさが異なります。.. 川や池から暗い海、水色の海まで。 雪は最も予測可能ですが、その明るさに妥協することはできません。

自然光は、多くの場合、いくつかの方向から来ています。 海岸か雪に覆われた景色から、反射光は影を付けられた区域を減らすのを助けるので非常に有用である場合もあるかどうか。

光を測定する

作業している光の種類や光源に関係なく、シーンを正確に測定して正しい露出を得るためには、私たちが議論してきたこと: 反射光測光および入射光測光。 あなたが本当にあなたが反射光計で何をしているかを知るまで、入射計は一般的に、より信頼性の高いツールになります。

反射光メーター

反射光メーターは、シーンに反射される光の量を測定します。 それはあなたのカメラが付属している内蔵のメーターです。 同時に、反射照明メーターは、多くのハンドヘルドライトメーターの機能としても利用可能です。 反射光測定は、シーン全体から読み取り、18パーセントのグレー(ミドルグレーとも呼ばれます)に基づいて平均読み取りを使用するため、理想的ではありません。 この灰色は、平均的な被験者に安全で予測可能な露出を提供するように設計された標準値です。

これらのメーターは、被写体の反射率が約18%(ニュートラルグレーと同じ)であることを前提としているため、それに応じて露出を設定します。

これは、昼間の典型的な風景には適していますが、明るいものや暗いものが優勢である場合には適していません。 我々はすべて知っているように、被験者は、単にすべての平均ではありません。

ハイコントラストは、ループのために任意の写真家を投げることができる光と暗い極端が含まれています。 例えば、結婚式は即座にあなたの反射光メーターをオフにスローされます一つのイベントになります! 彼女の夫の黒いタキシードで撮影されている彼女のウェディングドレスの花嫁は、それが困難なメーターになり、シナリオです。 問題は、光メーターは、ウェディングドレスの光の多くを見ている、です。 その結果、画像は露出不足になり、ドレスは灰色に見えます。 逆に、反射光メーターが黒のタキシードで新郎を読んでいる場合、光メーターはタキシードによって反射される光がほとんど見られず、中間の灰色にバランスをとるために、必要以上に高い露出をお勧めします。 その結果、画像は露出オーバーになり、タキシードは泥だらけに見えて出てくるでしょう。 彼らはそれを処理する方法を認識していない場合は、これら二つの結果は、その結婚式の写真家の結果に悲惨になります。

これらの問題はどちらも、実際の光が被写体に落ちるのではなく、被写体からの反射光を測定した結果です。

反射メーターは、被写体の特定のスポットまたは小さな領域の調性を設定するためのものです。 これは多くの練習を必要とする技術であり、なぜ我々はに向けるために入射光メートルを持って幸運です。

入射光計

より良く、より正確な測光方法は、入射光計です。 これは、被写体に落ちる光の量をより適切に測定するハンドヘルドライトメーターです。 それが主題に当る前にライトを読むとき、よりよい結果を必ず達成する。 あなたの読書が主題の独立しているので、花嫁のウェディングドレスは白として記録し、新郎のタキシードは黒として記録する(彼が紫色のものを身に着けていなければである)!

では、入射光量計をどのように使用しますか? まず、メーターをアンビエントメータリングモードに設定します。 次に、あなたの主題の位置に手持ち型のメートルを置き、次に三脚に多分あるあなたのカメラでドームを向けて下さい。 これらのメーターのほとんどは180度の画角を持っていることに注意してください。

あなたの読書を取った後、あなたのカメラのシャッター速度を調整し、メーターで示されたアイデアの結果にf-stopできるように設定しています。 あなたではなく、フィールドの浅い深さ(すなわち、より大きな開口部で行く)で行く場合には、メーターはあなたに対応するシャッタースピードを与えます。 こういうわけで事件のメートルは反映された読書よりより少ない技術を必要とすることの一貫した結果を与える。 それは不正行為のように聞こえるが、それは非常に単純に非常に便利なツールです!

選択肢を考えると、ほとんどのプロの写真家は、時間の反射メーターの99%以上の入射メーターを選択します。 内蔵の(反射された)光計が正しく機能しないことに疲れている場合は、外部入射計を試してみてください。

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