Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы ГОС экзамена.doc
Скачиваний:
148
Добавлен:
11.02.2015
Размер:
1.26 Mб
Скачать

1. Изображение и слово.

«Чтобы понять достаточно увидеть» Анри Базэн

Киноизображение может быть немым, лишенным слова, или снято с синхронно воспроизведенной речью человека, или озвучено словом, музыкой, шумами.

Среди различных форм изображения человека и природы киноизображение занимает совершенно особое место.

Посредством слов можно описать предмет, отразив его отдельные признаки и даже сущность, но это описа­ние будет лишено зримой конкретности.

Рисунок дает наглядное представление о предмете, но недостаточно полное по воспроизведению формы, мас­штаба и фактуры.

Фотография позволяет получить более точное пред­ставление о действительности, о форме предметов, о их положении в пространстве и размере, но лишь в статике.

Киноизображение наиболее полно и широко воспро­изводит картину реальной жизни, сохраняя качество достоверности фотографического изображения. Кино — единственное из всех изобразительных искусств, обла­дающее возможностью передать движение.

На экране нет ничего, кроме световых пятен различ­ной силы, но в этой оптической картине воспроизводят­ся не только формы, размеры, фактуры и цвета реальных предметов в физической среде (воздух, вода), но и ско­рость, темп, форма и направление движения во времени и пространстве. Киноизображение смотрится и ощуща­ется особенно жизненно достоверным и убедительным. Происходящее на экране как бы отождествляется с дей­ствительностью, с реальными предметами и процессами.

Соединение слова и изображения в кино создало возможность отражения всего разнообразия явлений действительности в их самых сложных чувственных и смысловых связях.

2. Фокусные расстояния и светосила (апертура) объектива..

Апертура отношение фокусного расстояния объектива к диафрагме. Изменяя его, можно управлять количеством света, проходящим через объектив на пленку в обычной камере или на ПЗС/КМОП матрицу в цифровой.

Важнейшие характеристики объектива: фокусное рас­стояние, от которого зависит масштаб изображения фо­тографируемых предметов, угол охвата пространства перед кинокамерой и линейная перспектива изображения разно­удаленных предметов; относительное отверстие и свето­сила, угол поля изображения, разрешающая сила, глубина резко изображаемого пространства.

Основные характеристики

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Расстояние от задней главной плоскости до плоскос­ти, где фокусируются лучи света, падающие в объектив параллельным пучком (лучи, идущие из бесконечности), называется главным фокусным расстоянием и обозначает­ся буквой /. (Расстояние между пленкой и оптическим центром объектива, когда он сфокусирован на бесконечность.)

Главное фокусное расстояние в обиходе называют фокусным расстоянием. Величину его гравируют на оправе объектива.

Понятие главных плоскостей, используемое в геометри­ческой оптике, характеризует преломляющее действие всей совокупности элементов оптической системы, позволяет заменить сложный ход лучей через большое число различ­ных линз одним суммированным преломлением. Если продолжить луч, падающий на переднюю линзу объектива (рис. 6) параллельно главной оптической оси, не при­нимая во внимание его преломление на поверхностях отдельных линз, а с другой стороны также продолжить к обратную сторону луч, выходящий из объектива, эти продолженные линии пересекутся в точке Р. Плоскость //г» проходящую через точку Р, поставленную перпендику­лярно главной оптической оси объектива, называют зад-ней главной плоскостью. Фиктивное преломление лучей • вета в этой главной плоскости равносильно всем прелом­лениям их в объективе. От этой задней главной плоскости отсчитывается главное фокусное расстояние объектива.

Светосила объектива — отношение освещенности обра­зуемого объективом изображения к яркости объекта съем­ки; характеризует возможности выполнения киносъемки в различных условиях освещения. Чем больше светосила, тем меньше может быть освещенность объекта съемки.

S=E\B=C(D\£')²=C(1\ k)

Мерой светосилы объектива служит квадрат его отно­сительного отверстия:

где В — яркость изображаемой поверхности объекта съем­ки; £' — освещенность изображения на пленке в кадровом диафрагмы объектива окне киносъемочного аппарата; с — коэффициент светопропускания объектива; k — число диафрагмы.

На оправах объективов имеются деления, которые явля­ются знаменателями относительных отверстий и называ­ются числами диафрагмы. Для всех объективов установ­лен следующий стандартный ряд чисел диафрагмы: 2у 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22. Число 2 соответствует относи-] тельному отверстию 1:2; число 2,8 — относительному от­верстию 1:2,8 и т. д. Каждое последующее деление) диафрагмы соответствует двукратному изменению освещенности оптического изображения в кадровом окне кино­аппарата. Чтобы сравнить светосилу объектива при двух разных значениях диафрагмы, следует сопоставить квадраты чисел диафрагмы. Например, требуется рассчитать, во сколько раз снизится освещенность оптического изображения в киноаппарате, если переставить диафрагму с деления, обозначенного числом 2, на деление с числом 8. Сравним квадраты чисел диафрагмы 2~: 8" = 4:64 = 1: 16, узнаем, что освещенность при диафрагме 8 будет в 16 раз меньше, чем при диафрагме 2. Следовательно, при диафрагмирова­нии объектива с числа 2 до числа 8 необходимо увеличить выдержку в 16 раз, чтобы получить такую же экспозицию, как при диафрагме 2.

Коэффициент светопропускания т непросветленных объективов составляет 0,5—0,7, в то время как у про­светленных он достигает значения 0,9.

Некоторые киносъемочные объективы имеют две шка­лы диафрагм: обычную, обозначающую геометрические относительные отверстия, и красную — выражающую эф­фективную светосилу с учетом коэффициента светопропус­кания объектива.

Апертура отношение фокусного расстояния объектива к диафрагме. Изменяя его, можно управлять количеством света, проходящим через объектив на пленку в обычной камере или на ПЗС/КМОП матрицу в цифровой.