Cámara e Iluminación I Gabriela Zamora 2/09/2014 1.a) Objetivos de la cámara
Explicación y funcionamiento de cada lente
Gran angular
Se denominan objetivos gran angular a los objetivos con focales entre 18 y 35
mm, que poseen ángulos de visión que van de los 180 a los 63 grados. Producen
distorsión en los márgenes, que según su calidad, puede estar más o menos reforzado.
Además, brindan realismo a las fotos ya que tienen mucha profundidad de campo, pero
hay que tener en cuenta que cuanto más se acerque un objeto a la cámara, más
distorsionado se verá.
Normal
El objetivo normal suele dar un ángulo de visión muy parecido al campo visual al
ojo humano, cubriendo entre los 43 y 56 grados. No produce distorsión alguna en las
líneas y lo normal es que sean de 50 mm. Estos objetivos son los más luminosos
alcanzando un apertura de 1.4f.
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Tele
Los teleobjetivos poseen un ángulo de visión reducido, de 30 grados para abajo,
y con una distancia focal que puede ir desde los 70mm en adelante. De este modo, son
utilizados para acercar la imagen al fotógrafo, y son utilizados, por ejemplo, en
fotografía deportiva. Los teles suelen comprimir los planos, mostrando fotografías, a
menudo, poco realistas ya que las distancias entre los objetos se reducen de manera
considerable. Una de las grandes características de estos focales es la capacidad de
hacer enfoques selectivos, y de esta manera, son utilizadas comúnmente para
fotografía de retrato, ya que puede enfocar un rostro nítido mientras que logra un fondo
borroso y desenfocado (efecto bokeh), dirigiendo de esta manera, la atención a donde
el fotógrafo desea.
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Zoom
El objetivo zoom es un objetivo que permite un rango de longitudes focales, no
una única longitud focal. De esta manera, un solo objetivo cumple la función de una
gran cantidad de objetivos de longitud focal fija: entre 18mm y 200mm. Mediante un
anillo que se gira manualmente o a través de un motor interno, los lentes avanzan o
retrocedes aumentando o disminuyendo el encuadre de la fotografía. Aunque algunos
objetivos permiten disponer de una apertura de diafragma máxima constante en todo el
rango focal, lo más camún es que dicha apertura vaya disminuyendo a medida que
aumentamos la longitud focal. De esta manera, este tipo de objetivos son comúnmente
menos luminosos que los de distancia focal fija.
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1.b) Elabore un cuadro sinóptico sobre ventajas y desventajas de los objetivos.
Gran Angular Normal Tele Zoom
Ventajas *Brinda
realismo a las
fotos ya que
tienen gran
profundidad de
campo,
abarcando todo
si se encuentra
cerca.
*Logran mayor
luminosidad y
un parecido al
campo visual
del ojo
humano.
* Captura
objetivos
relativamente
lejanos con un
buen enfoque.
*Tienen diversas
distancias
focales y son
imprescindibles
para captar la
ligereza y
rapidez.
*Cuenta con la
función macro
que permite al
fotógrafo
acercarse a los
objetos
pequeños.
Desventajas *Distorsión
de los
márgenes.
* Profundidad
de campo
moderada.
* Disminuye
profundidad de
campo.
* Suelen ser
grandes y
pesados.
* Son menos
luminosos que
los fijos.
Cámara e Iluminación I Gabriela Zamora 2/09/2014 2. Diafragma
Componentes, funcionamiento, escalas de apertura, numero f, distancia focal, distancia hiperfocal.
El diafragma es la apertura que se encuentra dentro de la óptica y deja pasar más o menos luz ya que su diámetro es variable.
Componentes:
Es el conjunto de aspas que se abren y se cierran dependiendo de la cantidad
de luz que se desea que entre para capturar la foto.
Funcionamiento:
El diafragma, también conocido como iris, es un conjunto de aspas, situado
dentro de la óptica, que controlan la cantidad de luz que ingresa a la cámara o a la
película. Este cumple una función similar a la que cumple el ojo humano, abriéndose en
momentos de poca luz y cerrándose en situaciones de mucha luz. El diafragma se
representa con la letra “f” acompañado de un número que cuanto más grande,
representa un diafragma más cerrado y cuanto más pequeño, un diafragma más
abierto. De esta manera, nos ayuda a medir la cantidad de luz que deseamos que entre
en la cámara.
Escala de apertura
La escala de valores F es:
1.0 – 1.4 – 2.0 – 2.8 – 4.0 – 5.6 – 8.0 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45 – 64 – 90
Cámara e Iluminación I Gabriela Zamora 2/09/2014 Número F
El número f expresa la apertura de un objetivo respecto a su distancia focal F.
Representa la medida cuantitativa de la velocidad del objetivo debido a la relación
directa entre “luminosidad” del lente y mayores velocidades de obturación para una
mejor exposición de la imagen sobre algo sensible.
Cuando nos referimos a una cámara fotográfica, la apertura corresponde con la
apertura del diafragma en el objetivo, la cual puede ser ajustada en pasos discretos
para modificar el tamaño de la pupila y regular la cantidad de luz que alcanza la película
o el sensor.
La relación de los números f con la apertura del diafragma, es que cuanto mayor
es el número que acompaña a la f, menor es la apertura del diafragma, y cuanto menor
el número f, mayor la apertura de diafragma.
Distancia focal
En un objetivo, la distancia focal es la distancia entre el diafragma y el foco, la
cual es medida en milímetros. Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal
fija o variable, dependiendo del tipo de objetivo. Al variar la distancia focal conseguimos
un menor o mayor acercamiento.
El siguiente ejemplo muestra una foto tomada desde el mismo sitio, variando la
distancia focal del objetivo. Cuanto mayor la distancia focal, mayor el acercamiento
Distancia hiperfocal
Es la mínima distancia a la que se percibe el sujeto de un modo nítido cuando se
coloca el foco en el infinito o sea el punto de enfoque, proporcionando una mayor
profundidad de campo. La distancia hiperfocal depende de la abertura utilizada, focal
empleado y formato empleado.
Cámara e Iluminación I Gabriela Zamora 2/09/2014 3. Velocidad de obturación
¿Qué es? ¿Para qué sirve?
Primero debemos empezar por saber qué es el obturador. Un obturador es el
dispositivo que controla el tiempo durante el que llega la luz al elemento sensible,
película o sensor. Está constituido por dos cortinillas, una de apertura y otra de cierre.
Durante el movimiento de estas cortinillas, hay un espacio entre ambas, por donde entra
la luz. Dependiendo de la velocidad a las que se mueven, llegará más o menos luz al
sensor.
Ahora bien, podemos entonces definir qué es la velocidad de obturación, que es
simplemente el tiempo que está abierto el obturador de la cámara y por lo tanto el
tiempo que llega luz al sensor. Así, regulamos la cantidad de luz que llega al sensor y
controlamos la exposición. Cabe destacar que a mayor velocidad de obturación, menos
luz llega al sensor y viceversa, cuanto más lenta la velocidad de exposición, más luz
llega al sensor. Por ejemplo: si variamos la velocidad de ½ a ¼ de segundo, estará
entrando la mitad de la luz. De forma general, se habla de velocidades lentas a las que
están por encima de 1/60 y velocidades rápidas a las que están por debajo.
De esta manera, la velocidad de obturación, mediante el control de la velocidad
de exposición, sirve para darle movimiento o sentido temporal a la fotografía. Así:
• Velocidades rápidas: son las superiores a 1/60 s. Con ellas conseguimos
congelar o reducir notablemente el movimiento. Nos dan imágenes estáticas.
• Velocidades lentas: son las inferiores a 1/60 s. Con ellas conseguimos
imágenes movidas, o con los sujetos movidos en ambiente estático. De esta
manera, logramos la sensación de movimiento.
Ejemplo:
Utilizaremos un cochecito, que en todos los caso estará en movimiento. Veamos como
afecta la velocidad de obturación al resultado de la fotografía:
En la primera foto, realizada a una velocidad de 1/100 (0,01 segundos), la velocidad de
obturación es tan rápida, que se ha congelado el movimiento, dando la sensación de
que el coche está parado:
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En la segunda foto, realizada a una velocidad de 1/30 (0,3 segundos), se aprecia como
el coche estaba en movimiento en el momento de sacar la fotografía, y además es lo
suficientemente nítida como para distinguirlo. Hemos conseguido darle sensación de
movimiento a la fotografía:
Cámara e Iluminación I Gabriela Zamora 2/09/2014 En esta última foto, realizada a 1/8 (0,125 segundos), la velocidad es tan lenta, que el
coche ha pasado a ser una estela verde indescifrable:
4. Profundidad de campo
Definición. Variables que afectan la profundidad de campo.
La profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado
que aparece con nitidez en una foto. Aproximadamente la distancia nítida es el doble
por detrás del punto enfocado que por delante.
Hay tres elementos que hacen variar la profundidad de campo:
• La apertura de diafragma:
Cuanto mayor es la apertura de diafragma, menor es la profundidad de campo. A
continuación, en la imagen se ve que a mayor apertura de diafragma, f/2.8, la
profundidad de campo es menor. Mientras que cuando es menor la apertura, f/22, la
profundidad de campo es mayor.
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• La distancia focal (zoom)
A mayor distancia focal (más zoom) menor profundidad de campo. En la imagen
siguiente vemos que la foto hecha con zoom de 35 mm tiene una profundidad de campo
mayor que la foto hecha con un zoom de 100 mm.
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• La distancia real entre la cámara y el punto enfocado
Cuanto menor es la distancia al sujeto que se enfoca menor es la profundidad de
campo. A continuación vemos que la foto tomada a 1.5 metros del sujeto tiene una
profundidad de campo menor que la foto hecha a 4.5.
Ejemplo de profundidad de campo:
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5. Círculo de confusión:
Definición, aplicación.
Cuando enfocamos con nuestra cámara de fotos, sólo un plano del
espacio estará completamente enfocado (el plano rojo de la imagen). Dicho enfoque se
irá perdiendo, a medida que nos alejamos de ese plano, ya sea por delante (ej: el plano
azul) o por detrás (ej: el plano verde). Los rayos de luz que alcanzan el sensor se
cortan, formando círculos que irán incrementando a medida que la distancia al plano
enfocado aumenta.
De esta manera, el círculo de confusión (conocido como CoC) es el
círculo mayor que el ojo humano es capaz de apreciar como un punto, y por lo tanto, el
plano en el que se genera se verá enfocado. Todos los círculos que se formen menores
al círculo de confusión darán lugar a una imagen que creemos nítida y con círculos
mayores al círculo de confusión empezaremos a ver la imagen desenfocada.
El Círculo de Confusión se valora sobre una copia impresa en papel de modo que su
tamaño dependerá de tres factores:
• La agudeza visual del espectador.
• La distancia del ojo a la copia impresa.
• El tamaño de ampliación de la fotografía.
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6. Películas/film:
Tipo de películas, sensibilidad, características de la emulsiones, normas ISO.
La película fotográfica es una superficie transparente, a veces suele ser flexible
y está formada por una sustancia sensible a la luz. Las más modernas capas
fotosensibles son de haluros de plata, con un tamaño variable de partícula que afecta a
la sensibilidad de la película y las características de la imagen final. Cuando esta
emulsión es sometida a una exposición controlada, a través de, generalmente, un
conjunto de lentes, la imagen queda impresa en la película. Para obtener una imagen
inalterable en futuras exposiciones a la luz, se le aplica a la película una serie de
procesos químicos, llamado revelado fotográfico, que reduce la sensibilidad a la luz de
la emulsión y estabiliza la imagen.
La película fotográfica es, al mismo tiempo, la base para el proceso fotográfico
conocido como fotografía química, el cual es el proceso convencional para la creación e
imágenes y el antecesor de la fotografía digital.
Tipos de películas:
• Negativo en blanco y negro (B/N), que al mismo tiempo puede ser
ortocromática o pancromática, provoca una imagen en tonos grises, inversa de
la original, es decir, el efecto que ocurre en ellas consiste en que las áreas que
se visualizan oscuras son las zonas claras, y las claras, se visualizan oscuras.
Las películas ortocromáticas son sensibles a todo el espectro menos al color
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rojo. Por otro lado, las películas pancromáticas son sensibles a todos los colores
visibles del espectro en el siguiente orden: azul, verde y rojo.
• Negativo en color: se obtiene una imagen en los colores complementarios de
los originales.
• Diapositiva en blanco y negro: se obtiene en la película una imagen en tonos
grises; las luces corresponden a grises claros y blancos, mientras que las
sombras son grises oscuros y negros.
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• Diapositiva en color: se obtiene una imagen con los mismos colores que los
del motivo original.
• Diapositiva infrarroja: es una película sensible al verde, rojo y al infrarrojo. Por
esta razón, las superficies que emiten radiación infrarroja ( zona invisible del
espectro, situado más allá del rojo) se reproducen en rojo, mientras que el azul
se reproduce como tal, pero con mayor intensidad.
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• Película lith o película de línea: es una película negativa de muy alto contraste,
ya que sólo reproduce blancos y negros.
Sensibilidad
En términos simples, la sensibilidad es la cantidad de luz que necesita el material
fotosensible (sensor o película) para formar la imagen. De esta manera, las películas se
clasifican en función de su sensibilidad, de la siguiente forma:
• Sensibilidad baja: comprende desde ISO 6 hasta ISO 64 y poseen un grano
sumamente fino y una escala tonal amplia. Hacen posible las grandes
ampliaciones sin que el grano sea perceptible. Dichas películas son utilizadas
cuando se requiere un gran detalle de la imagen, con objetos estáticos, cuando
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hay buena iluminación o cuando son exposiciones con trípode. Las ISO 60,
películas ultra lentas, son las utilizadas para copiado por contacto.
• Sensibilidad media: comprende desde ISO 100 hasta ISO 200 y son
consideradas de sensibilidad todo-terreno, y por lo tanto, las más usadas.
Poseen una amplia escala tonal y permiten aplicaciones de hace 30cm x 40 cm
con grano apenas perceptible.
• Sensibilidad alta: comprende desde ISO 400 hasta ISO 3200 y poseen un bajo
contraste. El grano es grueso lo que hace que las ampliaciones de la imagen
pierda definición. Dichas películas se utilizan en fotografías de acción, en donde
se requiera congelar el movimiento o en situaciones de escasa iluminación.
Es posible afirmar, como regla general, que cuanto mayor la sensibilidad de la película,
más bajo será su contraste, aunque existen casos especiales donde la emulsión se
diseña con propósitos específicos haciendo que tanto la forma en la que producen
densidades como el color de la base de celuloide, afecten el contraste de la copia final.
Emulsiones
• Ciegas: fueron los primeros materiales fotográficos, sólo sensibles al azul y al
violeta, y no lo eran al verde, amarillo, naranja y rojo que aparecían todos
transparentes en el negativo y negros en el positivo. Su uso: copia de negativos
o rayos X.
• Cromatizadas: se dividen de a cuerdo a las longitudes de onda en:
1. Emulsiones ortocromáticas
2. Emulsiones pancromáticas
3. Emulsiones infrarrojas
• Ortocromáticas: por no ser sensibles al rojo, hacen que las imágenes no
presenten el mismo contraste que las imágenes reales, por eso son
escasamente empleadas en la toma de fotografías aéreas. Por su gran
sensibilidad al verde, sólo fueron usadas para estudios eseciales de vegetación;
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esta antes de que se conocieran las bondades y aplicaciones de las emulsiones
infrarrojas.
• Emulsiones pancromáticas: proporcionan una imagen con contraste
semejante a los observados por el hombre. Proporcionan buena definición de la
imagen y no requieren cuidados especiales. Pueden ser empleados en cualquier
latitud, durante cualquier época del año.
• Emulsiones infrarrojas: brindan excelente información para la direnciación de
tipos de vegetación y distinguen las áreas húmedas de las secas. Re quieren
cuidados especiales de humedad y temperatura.
Normas ISO
Las estándares de medida de la sensibilidad (la cual corresponde a la velocidad con
que su emulsión fotosensible reacciona a la luz ) son, entre otras, ISO (International
Standard Office) La sensibilidad ISO marca la cantidad de luz que necesita nuestra
cámara para hacer una fotografía, y es, junto con la apertura del diafragma y el tiempo
de exposición, uno de los tres elementos que definen la exposición en las fotos. Dichos
factores funcionan para exponer el material sensible a la luz, e ilumina y crea la imagen.
Los ajustes típicos de ISO en una cámara digital varían desde 100 ISO hasta 1600 ISO.
Las mejores cámaras tienen ajustes de ISO que llegan a más de 100000. Cuanto mayor
el valor de USO, mayor es la cantidad de luz que un medio dado puede absorber. Por
ejemplo, 800 ISO es más sensible a la luz que la norma 100 ISO. Esto implica que, en
circunstancias similares, un ajuste de 800 ISO requiere menos luz para producir una
imagen aceptable que 100 ISO. La configuración ISO superior provoca más ruido digital,
similar al grano de las películas en una imagen.
Empleamos el ISO para decirle a la cámara que los cubos se deben esforzar para
absorber el doble, el triple o más luz durante las exposiciones, independientemente de
cuánto dure la exposición. Por lo tanto, sobre todo en fotografía analógica, uno se
refiere a la sensibilidad de la película como “velocidad”. Es decir, una película 400 ISO
es más rápida que un 50 ISO, porque en el mismo tiempo capta mucha más luz.
Esto implica que al cambiar el ISO cambia la sensibilidad de la cámara ante la luz.
Con el ISO alto, la cámara será muy sensible a la luz y necesitará menos tiempo para
una exposición correcta.
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