Введение
При установке экспозиции фотовспышки, число направляемости (GN) устройств фотовспышки (ламп-вспышек и электронных устройств, известных как "студийные вспышки", "вспышки для камер", "электронные вспышки", "вспышки" и "спидлайты") является мерой, которую фотографы могут использовать для расчета либо необходимой диафрагмы для заданного расстояния от вспышки до объекта, либо необходимого расстояния для заданной диафрагмы. Чтобы определить любую из этих двух величин, достаточно разделить число направляемости устройства на другую величину. Хотя на число направляемости влияет множество факторов, его значение представляется как произведение всего двух:
Число направляемости = Диафрагменное число × Расстояние
Это простое обратное соотношение верно, поскольку яркость вспышки уменьшается пропорционально квадрату расстояния, а количество света, проходящего через диафрагму, уменьшается пропорционально квадрату диафрагменного числа. Соответственно, как показано на рисунке, число направляемости можно представить как произведение малого диафрагменного числа на большое расстояние, так же легко, как и произведение большого диафрагменного числа на малое расстояние. Числа направляемости не являются абсолютной мерой мощности вспышки (свойства, называемого световой энергией), поскольку на них влияют другие факторы, в частности, настройка ISO камеры (светочувствительность) и угол освещения вспышки. Однако для любой заданной настройки ISO и угла освещения, более мощное устройство фотовспышки с числом направляемости, например, в два раза большим, позволит правильно экспонировать объекты с расстояния в два раза большего для заданной диафрагмы, или, наоборот, позволит правильно экспонировать сцены на заданном расстоянии при диафрагменном числе в два раза большем. Система чисел направляемости, которую производители приняли после появления серийно выпускаемых и стабильно работающих ламп-вспышек в конце 1930-х годов, стала почти ненужной благодаря широкому распространению электронных фотовспышек с переменной мощностью и автоматическим контролем экспозиции, а также цифровых камер, которые делают регулировку экспозиции и повторные попытки тривиально простыми, быстрыми и недорогими. Тем не менее, числа направляемости в сочетании с устройствами фотовспышки, установленными в режим ручной экспозиции, остаются полезными в различных ситуациях, например, когда требуются необычные или точные результаты и при съемке нетипичных сцен. Различные модели устройств фотовспышки, доступные на рынке, имеют значительно различающиеся максимальные значения числа направляемости. Поскольку фотографы хорошо знакомы с числами направляемости, производители вспышек для камер почти повсеместно используют их для рекламы относительных возможностей своих продуктов. Однако такая практика требует отраслевой стандартизации как настройки ISO, так и угла освещения, лежащих в основе этих значений; это было реализовано лишь частично. В большинстве случаев производители указывают числа направляемости относительно светочувствительности ISO 100. Однако некоторые производители указывают числа направляемости для ISO 200, что делает их на 41% больше. Кроме того, углы освещения, используемые производителями для определения значений, сильно различаются, что может затруднить сравнение моделей.
Единицы измерения
В большинстве стран мира, где используется метрическая система (СИ), числовые ориентиры выражаются безразмерными числовыми значениями, такими как 34, хотя технически они представляют собой составную единицу измерения, являющуюся произведением двух факторов. Таким образом, числовые ориентиры можно привести либо к расстоянию в метрах, либо к значениям диафрагмы, в зависимости от того, как используется числовой ориентир в расчете. Однако в США фотографы обычно измеряют расстояния в футах и, соответственно, требуют числовых ориентиров, масштабированных для футов. Чтобы обслуживать рынок США, производители вспышек обычно предоставляют числовые ориентиры, основанные на футах, и добавляют обозначения, такие как feet, ft или символ фута (′), чтобы однозначно указать это, например, числовой ориентир: 92′. Другой распространенной практикой при продаже вспышек в США является предоставление двух числовых ориентиров – которые могут быть выражены в различных форматах – чтобы расстояния и значения диафрагмы можно было рассчитать как в футах, так и в метрах, например, числовой ориентир: 30 м / 98 футов. Если фотограф устанавливает диафрагму на и хочет узнать необходимое расстояние от вспышки до объекта, ему достаточно разделить числовой ориентир на 4. Таким образом, объект на расстоянии 11 метров или 36 футов будет правильно освещен (GN 44 (м) ÷ 4 = 11 м, а GN 144 (фт) ÷ 4 = 36 футов). При том же числовом ориентире и диафрагме , источник света должен находиться на расстоянии 5,5 метров или 18 футов от объекта. В качестве альтернативы, если известно расстояние от вспышки до объекта и необходимо найти требуемое значение диафрагмы, числовой ориентир следует разделить на расстояние. Пример: числовой ориентир = 48 (м) и расстояние 6 метров; требуется диафрагма (GN 48 ÷ 6 м = ).
Пример поиска диафрагмы
Предположим, что расстояние от вспышки до объекта составляет 9,75 метра (32 фута), а направляющее число — 39 (м) / 128 (фут). Диафрагма должна быть: В метрических единицах: GN 39 ÷ 9,75 м = В американской системе мер: GN 128 ÷ 32 фута =
In U. S. customary units: GN 128 ÷ 32 ft =
С электронной вспышкой
Когда электронные вспышки, основанные на технологии газоразрядных ламп, используются с большинством современных камер (оснащенных затвором с центральным ходом или фокальным затвором), скорость выдержки не влияет на направленное число. См. также Затвор (фотография). Это происходит потому, что даже при максимальной мощности длительность вспышки редко превышает несколько миллисекунд (тысячных долей секунды). При использовании фокального затвора вспышка начинается вскоре после полного открытия затворной шторы и должна завершиться до начала её закрытия. Выбор скорости выдержки, превышающей синхронизирующую скорость Xsync камеры (обычно находящуюся в пределах от 1/60 до 1/200 секунды, что соответствует от 16,7 до 5,0 миллисекунд), приводит к тому, что затворная штора начинает закрываться, пересекая кадр (пленку или матрицу), до того как вспышка полностью погаснет. В этом случае на краю изображения появляется недоэкспонированная полоса с градиентом, часто темнеющая к левому краю или нижней части, как показано на фотографии в правом верхнем углу. И наоборот, увеличение выдержки также не влияет на направленное число. После завершения вспышки более длительная выдержка лишь увеличит вклад окружающего света, что может привести к появлению "призраков" на снимках движущихся объектов. См. также Синхронизация вспышки.
Заполнительная вспышка: номера гида и расстояние
При заполнении теней на открытом воздухе могут быть полезны мощные импульсные источники света (устройства с изначально более высоким числом направляющих при сравнении с одинаковой чувствительностью ISO и углом освещения), поскольку они позволяют фотографам увеличить максимальное расстояние от вспышки до объекта, например, при съемке групповых портретов. Очевидно, большая мощность помогает, так как солнце – очень яркий, нерегулируемый источник света, с которым импульсному источнику приходится конкурировать. Однако, важным фактором является то, что многие современные камеры с затвором центрального типа могут синхронизироваться с импульсными источниками на скоростях не выше 1/60 секунды; такая относительно длинная выдержка требует использования особенно закрытых диафрагм и/или низкой чувствительности ISO, что ограничивает расстояние между камерой и импульсным источником, установленным на камере, и объектом съемки. В таблицах ниже указаны расстояния, на которых глубокие тени будут заполнены на одну ступень экспозиции меньше, чем освещенные солнцем участки сцены, что является распространенным уровнем заполнения. Приведенные здесь экспозиции рассчитаны для средних объектов, освещенных фронтально ярким или рассеянным солнцем с четкими тенями, при съемке в период от 2 часов после восхода до 2 часов перед закатом солнца. —НА ОСНОВЕ ЭКСПМЕТРА—РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ДАННОГО ЧИСЛА НАПРАВЛЯЮЩИХ, НА КОТОРОМ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК МОЖЕТ ЗАПОЛНИТЬ ТЕНИ НА ОДНУ СТУПЕНЬ ЭКСПОЗИЦИИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОСВЕЩЕННЫЕ СОЛНЦЕМ УЧАСТКИ (СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ = EV 14 ПРИ ISO 100, ЧИСЛА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ ISO 100)ЧН (м)6,58101215182226303645526072761/60 сек @ 0,52 м0,64 м0,80 м0,96 м1,20 м1,45 м1,77 м2,09 м2,41 м2,89 м3,61 м4,17 м4,82 м5,78 м6,10 м1/125 сек @ 0,74 м0,91 м1,14 м1,36 м1,70 м2,04 м2,50 м2,95 м3,41 м4,09 м5,11 м5,90 м6,81 м8,17 м8,63 м1/200 сек @ 0,93 м1,14 м1,43 м1,72 м2,15 м2,57 м3,15 м3,72 м4,29 м5,15 м6,44 м7,44 м8,58 м10,30 м10,87 м1/250 сек @ 1,04 м1,28 м1,61 м1,93 м2,41 м2,89 м3,53 м4,17 м4,82 м5,78 м7,23 м8,35 м9,63 м11,56 м12,20 м
—НА ОСНОВЕ ФУТОВ—РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ДАННОГО ЧИСЛА НАПРАВЛЯЮЩИХ, НА КОТОРОМ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК МОЖЕТ ЗАПОЛНИТЬ ТЕНИ НА ОДНУ СТУПЕНЬ ЭКСПОЗИЦИИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОСВЕЩЕННЫЕ СОЛНЦЕМ УЧАСТКИ (СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ = EV 14 ПРИ ISO 100, ЧИСЛА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ ISO 100)ЧН (фт)21263339506072851001201481702002362501/60 сек @ 1,7 фута2,1 фута2,6 фута3,1 фута4,0 фута4,8 фута5,8 фута6,8 фута8,0 футов9,6 футов11,9 футов13,6 футов16,1 футов18,9 футов20,1 футов1/125 сек @ 2,4 фута3,0 фута3,7 фута4,4 фута5,7 фута6,8 фута8,2 фута9,7 фута11,4 футов13,6 футов16,8 футов19,3 футов22,7 футов26,8 футов28,4 футов1/200 сек @ 3,0 фута3,7 фута4,7 фута5,6 фута7,2 фута8,6 фута10,3 фута12,2 фута14,3 фута17,2 фута21,2 фута24,3 фута28,6 футов33,8 футов35,8 футов1/250 сек @ 3,4 фута4,2 фута5,3 фута6,3 фута8,0 фута9,6 фута11,6 фута13,6 фута16,1 футов19,3 футов23,8 футов27,3 футов32,1 футов37,9 футов40,1 футов
Как видно из приведенных выше таблиц, если у фотографа камера с синхронизацией по второй шторке затвора 1/125 секунды, он выбирает импульсный источник света и хочет иметь возможность заполнять тени с расстояния до 2,5 метров (8 футов), то ему потребуется импульсный источник с числом направляющих не менее 22 (м) / 72 (фт). Следует отметить, что увеличение чувствительности ISO цифровой камеры (или выбор более быстрой пленки) не увеличит расстояния, указанные в этих таблицах, поскольку степень, в которой чувствительность ISO влияет на экспозицию в зонах заполнения вспышкой, будет в равной степени влиять и на освещенные солнцем участки. При любой выдержке импульсный источник может заполнять тени только до 50% от вклада солнца на определенном расстоянии; при скорости синхронизации Xsync камеры никакие изменения чувствительности ISO и соответствующей диафрагмы не могут повлиять на это пропорциональное соотношение.