© Chepe Nicoli
1/160 sec @ f/16, ISO 100 Focal Distance: 105mm © Chepe Nicoli

miércoles 9 de septiembre de 2009

Todo en foco

Aunque entendemos el concepto de profundidad de campo a veces pasamos por alto las condiciones y herramientas que tenemos para calcularla. (Por cierto... ¿de dónde viene la expresión "pasamos por alto"?... como que no viene al caso).


Recordemos que la profundidad de campo (PDC) es el área de la fotografía donde todo está en foco o donde todo está nítido y depende de factores como la longitud focal del lente que estemos usando, el punto de enfoque y de la apertura.





Preferimos que en un paisaje todo esté en foco y en un retrato que sólo los ojos o parte de la cara se encuentre nítido (esto no es regla, es una generalidad).

Los factores que influyen en la PDC:


  • La longitud focal del lente... entre más largo sea el lente menos PDC: un lente gran angular logra más PDC que un telefoto.
  • El punto de enfoque... entre más cercano sea nuestro punto de enfoque menos PDC. Es por esto que es tan difícil la fotografía macro, la PDC es tan reducida que nos obliga a usar números f/ muy grandes y/o mucha luz (usando flash por ejemplo).
  • El tamaño del sensor... una cámara con un sensor pequeño logra mucha PDC mientras una cámara de mayor formato poca, piensa en la cámara de tu celular; el sensor es tan pequeño que pocas veces tendrás un foto fuera de foco. Claro... no hay que confundir una imagen fuera de foco con una imagen sin nitidez por movimiento.
  • Y por supuesto la apertura del lente, entre más lo cerremos mayor PDC. En retrato, por ejemplo, es preferible usar un f/ pequeño, entre más pequeño mejor para que la atención se centre en los ojos del sujeto y sobre todo para que el fondo no nos distraiga..
Lo que poca gente sabe es que a partir del punto de enfoque tendremos más profundidad de campo atrás del sujeto que adelante y de hecho, existe una fórmula para calcular la distancia posterior y anterior que se mantendrá en foco.


La fórmula está más allá de este blog pero existen muchas aplicaciones Windows, Mac y Linux para calcular las distancias, las hay incluso para móviles como Blackberries, Palms, Windows Mobile, iPhone, etc.

Algunos lentes todavía traen ayuda visual como el Pentax de la foto superior. Podemos ver que el lente está enfocando aproximadamente a una distancia de 0.45 metros, si nuestra apertura fuera de f/16 tendríamos una área de enfoque desde un poco menos de los 30 centímetros a un metro y si cerramos a f/22 nuestra PDC iría de los 25 centímetros a casi infinito.


Otra de las ayudas es el botón de PDC que se encuentra en muchas cámaras, al presionarlo se cierra el diafragma del lente y visualmente podemos comprobar el área de foco.

Fotografías © Pentax Imaging Company, Canon U.S.A, Chepe Nicoli.

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© Chepe Nicoli
1/125 sec @ f/11, ISO 100 Focal Distance: 47mm © Chepe Nicoli

miércoles 2 de septiembre de 2009

¡Qué sensible!

Una de las cosas maravillosas de la fotografía digital es que la sensibilidad del sensor se puede variar cuando quieras y cuanto quieras siempre y cuando se encuentre en el rango que ofrece cada equipo.

Cuando trabajaba con cámaras analógicas podía escoger entre ISO 50, ISO 100 ó 400 y hasta ISO 3200 pero una vez que el rollo había sido insertado en la cámara no había forma de cambiar el ISO sino sacando la película para poner otra.

Pero ¿qué es el ISO de la película o sensor?

ISO es la medida de la sensibilidad a la luz de la película fotográfica y esta medida fue adoptada cuando se desarrollaron los sensores de las cámaras digitales y es correcto decir que una película ISO 100 es igual de sensible que un sensor ISO 100.


Entre menor sea el número ISO menos sensible es y cada vez que doblamos el número ISO doblamos la sensibilidad; ISO 100 es el doble de sensible que ISO 50 y la mitad de sensible que ISO 200.

La escala ISO de las cámaras digitales varía de modelo en modelo pero normalmente va de 100 a 3200 y conforme salen nuevos modelos al mercado el tope máximo de sensibilidad va aumentado, ya encontramos cámaras que permiten ajustar la sensibilidad del sensor hasta 6400, 12800 y 25600 inclusive.


Escala ISO

50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600

Para lograr que la película fotográfica sea más sensible a la luz se requiere que los cristales de halogenuro de plata (el componente sensible a la luz) sean más grandes y esto trae como resultado una fotografía más granulosa.

En el caso de cámaras digitales, los sensores están compuestos por micro lentes que convierten la luz en voltaje eléctrico que a su vez es convertido en datos digitales. Para que estos micro lentes sean más sensibles a la luz se requiere de mayor voltaje y esto produce "ruido" digital que es similar al grano de la película.

El tamaño del sensor y por lo tanto de los micro lentes es factor predominante en el ruido que se produce, es por esto que las cámaras con sensores pequeños producen imágenes más ruidosas que cámaras con sensores grandes.


Fotografía Analógica ISO 400


Fotografía Digital ISO 100

Y aunque en fotografía análoga sea apreciado el uso del grano como recurso creativo en la fotografía digital no lo es tanto porque entre otras cosas reduce la nitidez.

Qué ISO usar dependerá de cada situación en particular, algunas veces podremos usar ISO 100 y otras, por necesidad o recurso creativo ISO 1600.

Fotografías © Chepe Nicoli.

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© Chepe Nicoli
1/160 sec @ f/6.3, ISO 100 Focal Distance: 60mm © Chepe Nicoli

miércoles 26 de agosto de 2009

¿Rápido o despacito... muy despacito?

Además de controlar la cantidad de luz que entra a nuestra cámara debemos de controlar el tiempo en el que la luz entra para "imprimir" la imagen en la película en el caso de cámaras analógicas o en el caso de digitales el sensor.

Este tiempo es controlado por el obtur
ador de la cámara que no es otra cosa que unas laminillas de metal o unas cortinillas que se abren y se cierran, el tiempo que se quedan abiertas dejando pasar la luz es la velocidad de obturación.

Igual que con la apertura del lente y como una manera de estandarizar las medidas se adoptó también la regla de las mitades y dobles donde una velocidad de obturación cualquiera deja pasar el doble de luz que la medida posterior o la mitad de luz que la medida anterior.

La medida de velocidad de obturación es mucho más sencilla de calcular que los números f/. Si comenzamos en 1 segundo simplemente vamos reduciendo la mitad del número anterior y así creamos la secuencia:


1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 etc.



En la imagen se muestra el control de la velocidad de obturación de una Leica M8. La escala comienza en 4 segundos (4s) hasta 1/8000 (un ochomilavo de segundo). La "B" significa "Bulbo" que es una manera de controlar la velocidad de obturación de forma manual. Mientras tengamos presionado el botón de disparo el obturador se mantendrá abierto, muy útil para exposiciones largas, en el caso particular de esta Leica para exposiciones mayores a 4 segundos.

Hay unos pequeños ajustes que se le hicieron a esta escala, en lugar de usar 1/16 de segundo se utilizó 1/15 para facilitar las medidas, al llegar a 1/125 se compensó por la pérdida de algunas centésimas de segundo.

Probablemente si esta escala se hubiera creado en la era digital hubiera quedado sin ajustes: 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 etc.

Igual que con la apertura, las cámaras modernas cuentan con medidas intermedias permitiendo velocidades como 1/640 de segundo o 1/200 de segundo.

Como todo es mitades y dobles entonces es lo mism
o tomar una fotografía con una apertura de f/5.6 a 1/125 de segundo que a f/32 a 1/4 de segundo.

Bueno... no es exactamente lo mismo, lo es en cuanto a que obtendríamos un foto correctamente expuesta pero para fotografiar a 1/4 de segundo necesitaríamos un tripié o algún soporte para la cámara (o tener un pulso de cirujano) además de que fotografiando a f/32 tendríamos una profundidad de campo muy amplia. (De la profundidad d
e campo escribiré más adelante).

1.0 Seg. @ f/2.8, ISO 80

Como seguramente ya sabes, utilizaríamos velocidades rápidas para congelar sujetos y velocidades lentas para poder cerrar más nuestro lente y tener más profundidad de campo o lograr tomas que serían imposibles de otra forma.


En la foto de las dos jóvenes saltando se logró congelarlas en el aire con una velocidad de obturación de 1/640 de segundo mientras que en la cascada se logra esa cortina de agua con una obturación de 1/8 de segundo.

Fotografías © Dreamstime, Chepe Nicoli


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1/160 sec @ f/6.3, ISO 100 Focal Distance: 60mm © Chepe Nicoli

miércoles 19 de agosto de 2009

Ojo con la Apertura


Al estar tomando fotos usas aperturas del lente como f/4, f/5.6 ó f/11 pero ¿sabes realmente de donde viene esos números o que significan?

En los lentes fotográficos la apertura o cantidad de luz que entra es controlada por el diafragma y al abrir o cerrar este diafragma dejamos entrar mayor o menor cantidad de luz y esa luz que entra la medimos en números f/. La pupila en el ojo sería el equivalente al diafragma.



Si tomáramos un cilindro y pasáramos luz por el, podríamos por ejemplo, medir la luz que entra al cilindro y medir la luz que sale. Si entrara una unidad de luz y del otro extremo saliera la misma cantidad tendríamos entonces un lente con una apertura de 1/1 ó f/1, la misma luz que entra es la que sale.

Pero para tener ese f/1, el largo del cilindro (o lente) debe ser el mismo que el diámetro del mismo.

Por ejemplo, si tomamos un lente de 5 centímetros de largo con un diámetro o apertura de 5 centímetros tendríamos un lente f/1. Así mismo, un lente con una apertura de 1/8 ó f/8 tiene una diámetro 8 veces menor que la longitud del mismo lente.


La cosa se complic
a cuando vemos una apertura de, por ejemplo, 1/2 o f/2. Podríamos pensar que f/2 deja pasar la mitad de la luz que entra pero en realidad está dejando pasar 1/4 de la luz y esto es porque el área (el área, no el diámetro) de la apertura es 2 veces menor que la longitud focal.

Entonces para obtener la mitad de la luz necesitamos la raíz cuadrada de 2 que es 1.41 aproximadamente y que para fines prácticos lo dejamos en 1.4.


Ahora sí, podríamos entonces generar nuestra secuencia de números f/ en donde cada paso representa la mitad del anterior: f/2 dejaría pasar la mitad de la luz que f/1.4 y este a su vez la mitad de f/1.

f/1 - f/1.4 - f/2 - f/2.8 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32 - Etc.

Nota que el número se duplica cada dos pasos pero cada número f/ representa lo que en términos fotográficos se conoce como un paso completo donde cada paso representa la mitad del anterior o el doble del posterior.


Recuerda que en fotografía todo es mitades o dobles: ISO 100, 200, 400, 800; velocidad de exposición 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 etc. y la apertura no tiene porque ser la excepción.

En las cámaras
modernas y ahora más en las digitales, es posible seleccionar no sólo pasos completos como f/4, f/5.6 y f/8 sino medios pasos o tercios de paso.

Números f/ en medios pasos:
f/1 - f/1.2 - f/1.4 - f/1.8 - f/2 - f/2.4 - f/2.8 - f/3.6 - f/4 - f/4.8 - f/5.6 - f/6.7 - f/8 - Etc.

Números f/ en tercios de paso:
f/1 - f/1.1 - f/1.2 - f/1.4 - f/1.6 - f/1.8 - f/2 - f/2.2 - f/2.4 - f/2.8 - f/3.2 - f/3.6 - f/4 - Etc.

Una buena exposición o una foto correctamente expuesta es la combinación de la apertura junto con la velocidad de exposición y la selección de el ISO o sensibilidad de la película o sensor.

Cuando en fotografía se habla de un lente rápido se está hablando de un lente con una apertura máxima grande, un telefoto con máxima apertura de f/2.8 se considera un lente rápido y es mucho más caro que uno cuya apertura máxima sea de f/4.

Como dato curioso Stanley Kubrick mandó a fabricar un lente súper rápido para la película Barry Lyndon. El lente, fabricado por Zeiss tenía un largo focal de 50mm y una impresionante apertura de f/0.7. El lente fue usado en las escenas en donde la única iluminación era la luz de las velas.

© 2009 Chepe Nicoli

Fotografías e imágenes © Canon U.S.A, Wikipedia.

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