Введение
Постпродакшн-компания, специализирующаяся на создании эффекта "киношности" изображения. Эффект "киношности" (также известный как фильмизация или "фильм-лук") – это процесс изменения внешнего вида видео для придания ему характеристик, свойственных пленочной съемке. Процесс обычно осуществляется в электронном виде, хотя фильмизация иногда может возникать как непреднамеренный побочный эффект некоторых оптических техник, таких как телезапись. Этот эффект противоположен процессу VidFIRE.
Film look (also known as filmizing or film look) is a process in which video is altered in overall appearance to appear to have been shot on film stock. The process is usually electronic, although filmizing can sometimes occur as an unintentional by product of some optical techniques, such as telerecording. The effect is the exact opposite of a process called VidFIRE.
Различия между видео и пленкой
Скорость кадров: 24 кадра в секунду для киноплёнки, 30 или 40 кадров в секунду для старого видео SD. Современные видеокамеры снимают с частотой 24 кадра и выше. Угол затвора: короче (от 90° до 210°) для киноплёнки, часто около 350° для старого видео. Современные видеокамеры оснащены регулируемыми электронными или – в видеокамерах Arri – механическими затворами. Динамический диапазон: киноплёнка и видеосистемы имеют существенно различающиеся пределы динамического диапазона яркости, которые они могут захватить. Современные видеокамеры гораздо ближе по динамическому диапазону к киноплёнке, и их использование лучше понимается режиссёрами. Поле зрения и глубина резкости: глубина резкости косвенно связана с размером плоскости изображения, однако распространено заблуждение, что плоскость изображения напрямую влияет на глубину резкости. Для достижения сопоставимого поля зрения требуются объективы пропорционально меньшего размера. Это означает, что для кадра с горизонтальным полем зрения 12 градусов потребуется 50-мм объектив для 16-мм плёнки, 100-мм объектив для 35-мм плёнки и 250-мм объектив для 65-мм плёнки. При этом 250-мм объектив обеспечивает гораздо меньшую глубину резкости, чем 50-мм. Следовательно, стандартные объективы на большинстве потребительских видеокамер с небольшими сенсорами обеспечивают значительно большую глубину резкости, чем 35-мм плёнка. Цифровые кинокамеры, такие как Red One или Panavision Genesis, а также некоторые цифровые зеркальные камеры с возможностью видеосъёмки (например, Canon EOS 5D Mark II), имеют сенсоры, приблизительно равные по размеру кадру 35-мм плёнки, и, следовательно, демонстрируют аналогичные характеристики поля зрения. Фотохимическая цветокоррекция/оценка: возможна только с киноплёнкой; регулировка баланса белого в видео выполняет схожую функцию. Тип шума: шум киноплёнки, как правило, статистически и визуально отличается от шума цифрового сенсора. Однако к видео можно добавить искусственный шум для имитации зернистости киноплёнки. Дрожание и перекос изображения: изображения, проецируемые с киноплёнки, не всегда идеально выровнены от кадра к кадру при проецировании на экран из-за незначительных отклонений в размере перфорационных отверстий.
Частота кадров
Сегодня большинство цифровых видеокамер, используемых в кинематографе, поддерживают формат 24p (24 прогрессивных кадра в секунду). При съемке на старые камеры 50 Гц переплетенное видео (обычно используемое в стандартах PAL и SECAM) можно относительно легко преобразовать в 25 прогрессивных кадров в секунду – частоту кадров, которую также использует процесс телекинескопии PAL/SECAM. Два видеополя можно "смешать" вместе, каждое второе поле можно отбросить, а оставшиеся поля отображать вдвое дольше (это заметно снижает вертикальное разрешение), либо можно применить алгоритм оценки движения для получения одного кадра из каждых двух полей. Этот метод иногда называют видео с удаленными полями или FRV. Некоторые современные видеокамеры PAL предлагают возможность записи 25 прогрессивных кадров в секунду, что устраняет необходимость в постобработке видео для достижения временного сходства с пленкой. С другой стороны, преобразование 60 Гц переплетенного видео (используемого в стандартах NTSC и PAL M) в частоту кадров, близкую к кинематографической, гораздо сложнее. Применение той же логики, что и для PAL/SECAM, приведет к 30 кадрам в секунду, что значительно быстрее, чем в пленке. Можно отбросить два из каждых пяти полей (и применить 3:2 Pulldown к оставшимся полям), но любое движение после этого будет выглядеть неестественно. Для преобразования видео NTSC в 24 кадра в секунду обычно используются сложные компьютерные алгоритмы оценки движения и смешивания полей – задача, которая стала возможной лишь недавно и до сих пор не дает таких же реалистичных результатов, как преобразование PAL. Многие программы для видеомонтажа позволяют выполнить деинтерлейсинг видео, чтобы придать ему вид пленки. Переплетенный кадр фактически состоит из двух полей: одно содержит нечетные строки развертки, а другое – четные. Переплетение приводит к размытию в движении, известному как "гребенка", а также к эффекту "дрожания строк" при отображении вертикальных деталей, близких к пределу разрешения – эти артефакты отсутствуют в пленке. Деинтерлейсинг может устранить или уменьшить эти артефакты, приближая изображение к виду пленки. Некоторые недорогие программы для редактирования выполняют деинтерлейсинг путем удаления одного из полей. В результате вертикальное разрешение уменьшается вдвое, а изображение иногда приобретает ступенчатый эффект.
Угол затвора
Для каждого кадра видеокамеры обычно выдерживают экспозицию своего сенсора максимально долго, а плёночные камеры экспонируют негатив лишь до половины этого времени, чтобы успеть его протащить в оставшееся время. Однако многие современные видеокамеры позволяют вручную настраивать выдержку, поэтому эта разница уже не так существенна.
Динамический диапазон
Старые видеотехнологии имели динамический диапазон экспозиции всего в 5 стопов. Современные HD-видеокамеры достигают 14 стопов. Поэтому диапазон экспозиции представляет собой меньшую проблему, чем раньше, хотя бытует распространенное мнение, что видео значительно уступает пленке в области переходов гамма-кривой, где на видео часто пересветы выглядят резко, а пленка переэкспонируется более плавно и естественно.
Классификация
Также можно выполнить цветокоррекцию видео, чтобы придать ему более "кинематографичный" вид. В США этот процесс часто называют цветовой таймингом.
Прыгай и ткай
В стандартном кинопроекторе каждый кадр пленки позиционируется, или регистрируется, удерживаясь неподвижно напротив прямоугольного отверстия, известного как кадровое окно, в течение доли секунды. Пока кадр находится в кадровом окне, свет проходит через изображение, чтобы быть спроецированным на экран. Как только затвор перекрывает свет, для быстрого перемещения пленки используются либо зубчатые колеса, либо устройство, называемое когтевым механизмом, чтобы следующий кадр мог быть зарегистрирован в кадровом окне до повторного открытия затвора. Однако штыри зубчатых колес (или когтевого механизма) не идеально соответствуют перфорациям пленки. Необходим небольшой зазор, чтобы штыри могли свободно входить и выходить из перфораций без чрезмерного трения или заедания. Это несоответствие означает, что каждый кадр не может быть идеально позиционирован в кадровом окне каждый раз; кадр может быть немного смещен вверх или вниз (скачок) или влево или вправо (колебание). Это вносит нежелательное движение между кадрами при проецировании пленки. Данное несоответствие может усиливаться по мере износа пленки, приводя к увеличению перфораций и, следовательно, к большей погрешности в положении кадра. При сканировании пленки для создания электронной (видео) копии используются различные методы для минимизации колебаний в положении кадра, вызванных износом перфораций. Чем эффективнее эти методы, тем меньше "кинематографического" эффекта будет в результате. И наоборот, если эта компенсация уменьшена или отключена, полученная электронная копия может демонстрировать более выраженные скачки и колебания, создавая ощущение постоянного дрожания.