单反怎么照出ps丁达尔效应 插件的效果和夜晚霓虹灯全

迷人的丁达尔效应是怎么拍摄的?不靠后期,只用这几招就行
如你所知,摄影是光影的艺术,光与影在摄影中有着不可取代的作用,尤其是一些特殊的光效,被很多小伙伴沉迷到无法自拔,耶稣光就是其中之一。
顾名思义,耶稣光就是如耶苏降临大地时所呈现的那种特殊光线,我们在很多著名的宗教画中都能看到。那么,这种特殊的光线是怎么拍摄的呢?
其实也不难,拍摄耶稣光关键靠运气!千万别打死我,明白拍摄原理后你就明白了。
一、耶稣光形成原理
耶稣光是丁达尔效应形成的,因为这种可遇而不可求的美景有一种神圣的静谧之感,就被坊间叫成了耶稣光。
其实,与其叫耶稣光,倒不如叫云隙光,因为这种特殊美景是光线投射在雾气或大气中的灰尘之上,从而呈现出一整片美丽震撼的光线线条。
也就是说,这种耶稣光出现需要满足两个条件:一是有点光源(单反摄影控:smmapp),再就是空气中需要有大量的颗粒物。所以,我们在早晚的山间、林间、海边或郊区等地看到耶稣光的几率才会更大些。
因为早晚的时候空气中悬浮物较多,云层、树枝的遮挡很容易让光漏下来,从而产生耶稣光。
二、拍摄必备技巧
从耶稣光形成原因不难明白,要想拍摄这种美景,场景和时机选择要注意,在多云多雾的天气、水域附近、早晚的山间才更容易抓住时机。除了靠运气,以下拍摄技巧也是必须要知道的:
1.拍摄器材准备
自带相机这个就不用说了,因为是拍摄光线,所以场景光比会比较大,最好准备好渐变灰滤镜,另外,三脚架什么的虽不是必备,但有的话就带上吧,以防长时间的等待抓拍。
2.相机设定和操作
拍摄耶稣光,设定测光模式和找准测光点非常重要,注意调整相机测光模式为点测光,测光时选择云层明暗过渡的中间调地方。
拍摄模式最好设置为全手动,根据现场实际环境调整合适的快门、光圈和感光度(单反摄影控:smmapp),注意光圈不要太大,收缩光圈才能让整个场景都清晰成像。
因为光圈较小,可能需要放慢快门速度来达到充足的曝光,所以三脚架就派上用场了,免得手抖让画面模糊,如果光比太大,渐变灰镜也得用起来。
说了半天,还是那句话,关键靠运气!拍摄技能你随时都能掌握,但是,耶稣光却不会随时都有,当然,如果你打算用PS来做特效,那就不用多说了。
(单反摄影控 微信公众号:smmapp;原创内容,未经授权严禁任何形式的转载,严禁篡改和盗用,违者追究法律责任!)
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《第二章:光现象.doc 22页
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《第二章:光现象
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细说小孔成像
在较暗的屋子里,把一支点燃的蜡烛放在一块半透明的塑料薄膜前面,在它们之间放一块钻有小孔的纸板。这时塑料薄膜上就出现了烛焰的倒立的像,这种现象叫做小孔成像,如图1所示。下面我们从四个方面论述一下这种现象。
一、从光线方面说
小孔成像是光的直线传播的直接证明,因为烛焰上某点发出的光射向四面八方,其中肯定有射向小孔的光线,这条光线会穿过小孔,射向光屏,从而在光屏上落下一个光斑,这个光斑的明暗、颜色都和烛焰上那个发光点相像。于是照在光屏上的许许多多光斑就组成了烛焰的像,如图1所示,这是个倒立的实像。但是是放大的还是缩小的呢?这就要看光屏离小孔的距离了,光屏与物体离小孔距离相等时,成等大的像,光屏离小孔越远,成的像就越大,离小孔越近,成的像就越小。
二、从孔的大小方面说
如果孔开得比较大,如图2所示,烛焰上某点发出的光就不止一束穿过小孔,这样在光屏上会留下若干个小光斑组成的较大光斑,许多大光斑组成的物体的像就变得模糊不清,所以小孔成像的孔不能开得太大。
三、从孔的形状方面说
小孔成像中小孔的形状是不是非要圆形,其它的形状行吗?如方形、三角形,由于小孔成像主要是利用一个让光线通过的小孔,能让光线通过且“小”就行,所以其它形状的小孔也是可以的。
四、从能量方面说
小孔所成像的能量全部来源来小孔中通过的光的能量,对于烛焰上的某一点来说,它的能量沿球状表面向外扩散,小孔中通过的只是烛焰上能量中很小的一部分,所以要想这个像能被人看到,应该让光屏这一侧处于暗处。所以自制的“针孔照相机”的光屏总是处于一个黑暗的盒子里以便观察,如图3所示。
有人说,不会让进入小孔的光增加吗?如果你让进入小孔的光增加,只能把小孔开得大一些,这样,像又不清晰了。有时为了让像明亮些,我们通常采用让像小一些的方法,使微弱的光能不太分散,以提高亮度。
五、从生活方面说
小孔成像不止出现在特定的小制作上,生活中我们也有小孔成像的例子。如浓密树阴下的圆形光斑,就是太阳经树叶缝隙而在地面上形成的像。
六、从像与影的不同方面说
影是由于光射到不透明的物体上而在其后留下的阴影区域,它也是光沿直线传播的有力证据,虽然影与物也有相似之处,但它与像却有着本质的区别,影子只有大小轮廓的相似,而像不但轮廓一样,其色彩与物体都是一样的。
巧用光的直线传播测地球的周长
习题:(18届上海大同中学杯初中物理竞赛)早在公元前305年,著名天文家埃拉托色尼就已经测量出了地球的周长,与现代科学公认的地球周长的真实值相差不到0.1%。他在研究中发现,每年夏至这天,塞恩城(今埃及阿斯旺)正午的太阳光正好直射到城内一口深井的底部,而远在S以外的亚历山大城,夏至这天正午的太阳光却会使物体在地面上留下一条影子,他测得太阳光方向与竖直方向之间的夹角为θ,由此得出地球的周长为(
分析:我们将地球看成是球形,太阳光平行射到地球上,在塞恩城是竖直向下的,在亚历山大城,太阳光与竖直方向夹角为θ,如图所示,则两地之间对应的圆心角也为θ,也就是说,θ角对应的长度是S,那么360°角对应的长度应该是多少呢?即有θ:S=360°:L,则地球的周长。故选B。
如何估测打雷处离我们的距离
夏天雷雨天气,常先看到闪电,后听到雷声,这是为什么呢?假如云层中某处出现了打雷、打闪,其实它们是同时发生的,这时既有闪电以光速向我们传播,同时又有雷声以声速向我们传播,由于这两个速度的大小不同,光速比声速大,所以我们总是先看到闪电,后听到雷声。
如果一位同学看到远方闪电开始记时,过了△t时间后听到雷击声,我们就可以据此数据估算出打雷处离我们的距离。若已知光的空气中的传播速度为c,声音在空气中的传播速度为v,若用c、v、△t三个量表示打雷处跟该同学的距离,会是一个什么样的表达式呢?
由于发生雷电时,闪光和雷声是同时发生的。看到闪电记时,雷声实际上已经传播了一段距离,要精确地求打雷处与该同学的距离,这个因素我们应该考虑到。如图1表示闪电与雷声的传播情况,A表示发生雷电的地方,B表示听到雷声的地方,A、B间的距离设为S。
则由题意可得:声音传播所需时间减去光传播所需要的时间就是人看到闪电后到听到雷声的时间间隔,即△t。那么我们就有,解之得。
该式只用c、v、△t三个量表示了打雷处跟该同学之间的距离,看来这是一个精确计算打雷处距该同学距离的公式。
在该式中,由于c&&v,即c-v≈c,所以S≈v△t。就是说,当我们看到闪电时,近似认为雷声才向我们传播,其实这时雷声确实已经向我们传播一小段距离了,只不过这个距离非常小(图1中的OA段),我们完全可以忽略不计。这样我们就得到了一个近似计算打雷处与我们之间距离的公式。只要数出看到闪电距听到打雷时的时间,就可以估
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