Términos de fotografía: ISO, apertura, velocidad de obturación, más

Autor: Louise Ward
Fecha De Creación: 8 Febrero 2021
Fecha De Actualización: 1 Mes De Julio 2024
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Términos de fotografía: ISO, apertura, velocidad de obturación, más - Tecnologías
Términos de fotografía: ISO, apertura, velocidad de obturación, más - Tecnologías

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29 agosto 2019


Esto es lo primero que debes aprender si quieres sumergirte en el mundo de la fotografía seria. El triángulo de exposición consta de 3 configuraciones que debe mantener bajo control para exponer adecuadamente una imagen. Estos son apertura, velocidad de obturación e ISO. Vamos a tocar un poco cada uno de ellos.

El triángulo de exposición es lo primero que debe aprender cuando se toma en serio la fotografía.

Edgar Cervantes

Abertura

La apertura se define por el tamaño de la abertura con la que la luz puede ingresar a la cámara. La apertura se mide en f-stops, que es una relación de la distancia focal dividida por el tamaño de la abertura. Cuanto más pequeño es el f-stop, más ancha es la abertura. Una apertura f / 1.8 es más ancha que f / 2.8, por ejemplo.

La apertura tiene un efecto principal en las fotografías, que es la profundidad de campo. El uso de una apertura más amplia como f / 1.8 creará una profundidad de campo menor. Esto mejorará el bokeh, que es el popular efecto de fondo borroso en las fotos. Apretar la apertura mantendrá más en foco.


Velocidad de obturación

Para tomar una fotografía, una cámara necesita dejar entrar luz al sensor. La cámara tiene un obturador, que evita que la luz llegue al sensor hasta que se active. Cuando se dispara un disparo, el obturador se abrirá y expondrá el sensor a la luz entrante. El tiempo que el obturador permanece abierto se conoce como velocidad de obturación.

¡El desenfoque de movimiento no siempre es malo!

Edgar Cervantes

La velocidad de obturación generalmente se mide en segundos y fracciones de segundo. Una velocidad de obturación de 1/100 expondrá el sensor durante una centésima de segundo. Del mismo modo, una velocidad de obturación de 1/2 durará medio segundo. También puede dejar el obturador abierto durante varios segundos, lo que comúnmente se conoce como disparo de larga exposición.


Una velocidad de obturación más rápida congela mejor la escena. El alargar la velocidad de obturación iluminará una imagen, pero también puede crear desenfoque de movimiento (que no siempre es malo).

YO ASI

ISO se relaciona con la sensibilidad del sensor (o película) a la luz. Un ISO más bajo hace que el sensor sea menos sensible a la luz, lo que significa que necesita más iluminación o una mayor velocidad de obturación para exponer adecuadamente una imagen. El aumento de ISO hace que su sensor sea más sensible a la luz, lo que le permite disparar en entornos más oscuros, con aperturas más estrechas y / o usar velocidades de obturación más rápidas.

Aumentar el ISO crea más grano o ruido.

Edgar Cervantes

ISO se mide en números. Si bien los fabricantes solían apegarse a ISO 100, 200, 400, 800, 1600, etc. (duplicando su valor), las cosas han cambiado con las cámaras más recientes. Se han introducido incrementos más pequeños para un mejor refinamiento, pero el concepto es el mismo. ISO 100 es la mitad de sensible que ISO 200, que también es la mitad de sensible que ISO 400.

Los efectos de ISO son simples de entender. Un ISO más alto hará que un sensor sea más sensible y, por lo tanto, hará que la imagen sea más brillante. Al mismo tiempo, aumentar el ISO crea más grano o ruido.

Compensación de exposición

Si alguna vez ha visto un botón de cámara con signos "+" y "-", ese sería el control de compensación de exposición, también conocido como valor de exposición (EV). Esto ayudará cuando dispare en cualquiera de los modos automático o semiautomático (prioridad de apertura, prioridad de obturación, etc.).

Las cámaras intentan obtener la exposición correcta midiendo la luz, pero no siempre obtienen lo que pretendía capturar. Es posible que ni siquiera desee una imagen bien expuesta. A veces quieres que las cosas se vean un poco más oscuras para agregar humor, por ejemplo. Con la compensación de exposición, puede decirle a la cámara que está capturando la exposición incorrectamente, y lo compensará ajustando otras configuraciones (generalmente ISO).

La compensación de la exposición generalmente se mide mediante f paradas de la siguiente manera: –1.0, –0.7, –0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0. En este caso, -1.0 sería una parada menos, mientras que +1.0 es una parada más alta.

Gama dinámica

El Diccionario Oxford define el rango dinámico como "la relación de la intensidad de sonido más grande a la más pequeña que puede transmitirse o reproducirse de manera confiable por un sistema de sonido en particular". Esa definición se refiere al audio, pero la idea es similar en fotografía. El rango dinámico se relaciona con la cantidad de datos que una cámara puede capturar en los extremos de exposición en una escena, desde las partes más oscuras hasta las más claras de una escena.

El rango dinámico se mide en paradas, donde cada parada equivale al doble o la mitad de la cantidad de luz. Aumentar la exposición en una parada significa duplicar la luz. Si disparas a la velocidad de obturación 1/100, una parada más brillante sería 1/50, mientras que una parada más oscura sería 1/200.

Longitud focal

En pocas palabras, la distancia focal es la distancia entre el sensor de una cámara (o película) y el punto de convergencia de una lente.

La parte más difícil es entender cuál es el punto de convergencia (también conocido como centro óptico). Cuando los rayos de luz entran en una lente, viajan a través del vidrio y se doblan para converger en un solo punto. Este punto es donde se recopilan los datos de luz para formar una imagen nítida para que el sensor la registre. Los fabricantes miden la distancia focal enfocada al infinito, para mantener un estándar.

La longitud focal se mide en milímetros. Una lente de 50 mm tendrá un punto de convergencia que está a 50 mm (o 5 cm) del sensor. La distancia focal también determina qué tan “ampliado” está, cambia la perspectiva y afecta la profundidad de campo.

Tipos de zoom: óptico, digital e híbrido

En fotografía, el zoom de la cámara se refiere a hacer que un sujeto aparezca más cerca o más lejos en una imagen. Acercar le da una mirada más cercana a los objetos, mientras que alejar le permitirá capturar un espacio más amplio. Las cámaras usan tres tipos de tecnología de zoom: óptica, digital e híbrida.

El zoom óptico se logra mediante el uso de una serie de elementos de lente. El vidrio puede moverse a través de la lente para acercar o alejar. El zoom digital logra un efecto similar sin trabajo mecánico o elementos de vidrio. Básicamente, cortará áreas alrededor de su escena para que parezca que está más cerca del sujeto. El zoom digital es técnicamente recortado. El zoom híbrido es un concepto completamente nuevo. Aprovecha el zoom óptico, el zoom digital y el software para obtener mejores resultados al hacer zoom más allá de las capacidades físicas del objetivo.

Balance de blancos

El balance de blancos se refiere a los efectos que la temperatura del color y el tinte tienen en las fotografías. Las diferentes fuentes de luz emiten temperaturas de color variables, que varían en un espectro entre naranja y azul. Del mismo modo, la luz viene con tinte, que varía entre verde y magenta. Cambiar la configuración del balance de blancos lo ayudará a encontrar un equilibrio entre estos colores y lograr un efecto más natural.

La temperatura de color se mide en grados Kelvin (K). En Fotografía tenemos ciertas opciones de balance de blancos para ayudar a determinar los niveles correctos de Kelvin que uno debe usar en diferentes circunstancias.

  • Luz de una vela: 1,000-2,000K
  • Bombilla de tungsteno: 2,500-3,500K
  • La salida del sol puesta de sol: 3,000-4,000K
  • Luz fluorescente: 4,000-5,000K
  • Flash / luz solar directa: 5,000-6,500K
  • Cielo nublado: 6,500-8,000K
  • Nubes pesadas: 9,000-10,000K

Megapíxeles (MP)

Un megapíxel simplemente significa un millón de píxeles. Este término sirve como un método para medir la definición en cualquier sensor de imagen. Si una cámara tuviera un sensor de 12MP, significa que las imágenes que toma están formadas por doce millones de píxeles. Esto sería igual a una resolución de 4,000 × 3,000.

RAW vs JPEG

Una imagen RAW se conoce como un archivo de imagen sin editar y sin comprimir.Mantiene todos los datos capturados por el sensor, lo que lo convierte en un archivo mucho más grande, pero sin pérdida de calidad y más potencia de edición. Esta es la razón por la cual los datos RAW por sí mismos no tienen mucho que ver.

RAW solo debe usarse si planea volver a editar sus imágenes.

Edgar Cervantes

RAW solo debe usarse si planea volver a editar sus imágenes. Los tamaños de archivo son mucho más grandes, pero esto le permite ajustar la exposición completa y la configuración de color de sus imágenes, evitando el procesamiento de imágenes predeterminado de la cámara.

Si bien guardar una imagen en JPEG elimina los datos de la imagen y comprime la imagen, esto está perfectamente bien si planea subir una imagen a Facebook o tomar una foto rápida para su galería.

Estabilización de imagen

OIS

OIS compensa los pequeños movimientos de la cámara durante la exposición. En términos generales, utiliza una lente flotante, giroscopios y motores pequeños. Los elementos son controlados por un microcontrolador que mueve la lente muy ligeramente para contrarrestar el movimiento de la cámara; si la cámara se mueve hacia la derecha, la lente se mueve hacia la izquierda.

Esta es la mejor opción debido al hecho de que toda la estabilización se realiza mecánicamente, y no a través del software. Esto significa que no se pierde calidad en el proceso.

EIS

La estabilización electrónica de imagen funciona mediante software. Esencialmente, lo que hace EIS es dividir el video en fragmentos y compararlo con los cuadros anteriores. Luego determina si el movimiento en el cuadro fue un movimiento natural o no deseado, y lo corrige.

El EIS generalmente degrada la calidad, ya que necesita espacio desde los bordes del contenido para aplicar correcciones. Sin embargo, ha mejorado en los últimos años. El EIS de teléfonos inteligentes generalmente aprovecha el giroscopio y el acelerómetro, lo que lo hace más preciso y reduce la pérdida de calidad.

Enfoque automático

Las cámaras de los teléfonos inteligentes generalmente usan tres tipos de sistemas de enfoque automático: doble píxel, detección de fase y detección de contraste. Le informaremos sobre ellos en orden, de peor a mejor.

Enfoque automático de detección de contraste

Este es el más antiguo de los tres y funciona midiendo el contraste entre áreas. La idea es que un área enfocada tendrá un mayor contraste, ya que los bordes serán más nítidos. Cuando un área alcanza un cierto contraste, la cámara lo considerará enfocado.

Enfoque automático de detección de fase

"Fase" significa que los rayos de luz que se originan desde un punto específico golpean lados opuestos de una lente con igual intensidad; en otras palabras, están "en fase". El enfoque automático de detección de fase utiliza fotodiodos a través del sensor para medir las diferencias en fase. Luego mueve el elemento de enfoque en la lente para enfocar la imagen.

Autoenfoque de doble píxel

Esta es fácilmente una de las mejores tecnologías de enfoque automático disponibles. El enfoque automático de doble píxel es como la detección de fase, pero utiliza una mayor cantidad de puntos de enfoque a través del sensor. En lugar de enfocarse en píxeles dedicados, cada píxel se compone de dos fotodiodos que pueden comparar diferencias de fase sutiles para calcular dónde mover la lente.

HDR

Disparo regular Manual HDR

HDR logra una exposición equilibrada en todo el cuadro. Esto se realiza disparando múltiples imágenes a diferentes velocidades de obturación. La idea es que cada foto exponga a diferentes niveles de luz. Este conglomerado de imágenes se fusiona, convirtiéndose en una sola foto con mucha más información tanto en las secciones brillantes como en las oscuras.

Binning de píxeles

La separación de píxeles es un proceso que ve datos de cuatro píxeles combinados en uno. Por lo tanto, un sensor de cámara con pequeños píxeles de 0.9 micras producirá resultados equivalentes a píxeles de 1.8 micras cuando se toma una captura de píxeles. Esta técnica se usa principalmente en teléfonos inteligentes, que se ven obligados a usar sensores más pequeños debido a restricciones de tamaño.

El mayor inconveniente de esta técnica es que su resolución se divide efectivamente por cuatro cuando se toma una captura de píxeles. Eso significa que un disparo en grupo en una cámara de 48 megapíxeles es en realidad 12MP, mientras que un disparo en grupo en una cámara de 16 megapíxeles es solo cuatro megapíxeles.

Modo retrato en fotografía con smartphone

El modo vertical es un término utilizado para describir el bokeh artificial (BOH-kay) efecto producido por los teléfonos inteligentes. Bokeh es un efecto de fotografía en el que el sujeto de una imagen se mantiene enfocado mientras el fondo se desenfoca. Al usar el modo retrato para crear un efecto bokeh, puede tomar fotografías dinámicas que se ven más profesionales.

Modo nocturno

El modo nocturno (Dark Night, Nightscape, o como lo llame su fabricante) utiliza inteligencia artificial para analizar la escena que está tratando de fotografiar. El teléfono tendrá en cuenta múltiples factores, como la luz, el movimiento del teléfono y el movimiento de los objetos capturados. Luego, el dispositivo disparará una serie de imágenes a diferentes niveles de exposición, utilizará el uso de corchetes para unirlas y mostrará la mayor cantidad de detalles posible en una sola imagen.

Por supuesto, hay muchas más cosas detrás de escena. El teléfono también debe medir el balance de blancos, los colores y otros elementos, lo que generalmente se hace con algoritmos sofisticados que la mayoría de nosotros no entendemos completamente.

súper resolución

La súper resolución es la práctica de generar una imagen de mayor resolución al tomar y procesar múltiples tomas de baja resolución. Al tomar varias tomas de baja resolución y comparar estos puntos en cada imagen, obtendrá la base para una imagen sólida y de mayor resolución. Lo que está sucediendo esencialmente es que existen pequeñas diferencias entre estos puntos, y los algoritmos o las técnicas de aprendizaje automático pueden utilizar estas diferencias para llenar los vacíos y crear detalles adicionales.

Fotografía computacional

El tamaño importa en la fotografía. Debido a que los sensores y lentes de los teléfonos inteligentes no se están haciendo mucho más grandes, los fabricantes de teléfonos inteligentes deben encontrar formas de obtener más de menos. Ingrese la era de la fotografía computacional.

En términos simples, esto se refiere a mejoras en la imagen con la ayuda de software y algoritmos complejos. Algunos ejemplos de fotografía computacional son mejoras de IA, modo nocturno, agrupación de píxeles, modo retrato, HDR y otros.

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Eso es todo por nuestro vistazo a los términos de fotografía, ¿ha tenido suficiente? ¡No lo hemos hecho! El aprendizaje nunca se detiene con la fotografía, y tampoco la tecnología. Asegúrese de marcar esta página para ver las actualizaciones y adiciones futuras. También es inteligente volver y actualizar su memoria de vez en cuando.

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