Làm thế nào để đọc mô tả bộ lọc ND?


15

Khi tôi tìm kiếm trên Amazon chẳng hạn. neutral density 67mm, Tôi nhận được danh sách dài các bộ lọc khác nhau. Một số trong số chúng được đánh dấu như: ND2, ND4, ND8, v.v ... Tôi đoán điều này có nghĩa là bộ lọc 2, 4 hoặc 8 điểm dừng, tôi có đúng không?
Nhưng những gì về bộ lọc, nói 0,6 hoặc 0,9? Điều đó có nghĩa là gì?

Có điều gì khác (ngoài điểm dừng và đường kính) mà tôi cũng nên chú ý khi chọn bộ lọc không?

Câu trả lời:


15

Số được liên kết với bộ lọc ND thực sự là mẫu số (dưới cùng) của một phân số.

Vì vậy, bộ lọc ND2 nên được coi là 1/2 lượng ánh sáng được phép qua bộ lọc. Ví dụ: đặt ống kính ở f / 2.8 và sử dụng bộ lọc ND2 sẽ khiến tình huống f / 4 có tổng chênh lệch 1 điểm dừng.

Bộ lọc ND4 cho phép 1/4 ánh sáng (bằng một nửa so với ND2), do đó chênh lệch 2 điểm dừng.

Tiếp tục, ND8 là 1/8 và ba điểm dừng và mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng, một ND16 có độ sáng bằng một nửa so với ND8 nên ánh sáng sẽ kém hơn bốn điểm dừng.

Các số thập phân bạn đề cập (0,6, 0,9) là một hệ thống khác để định lượng mật độ của bộ lọc ND. Những con số này là nhật ký (cơ sở 10) của yếu tố làm giảm ánh sáng. (Điều này đôi khi được gọi là độ hấp thụ ). Vì vậy, ví dụ bộ lọc 1 stop làm giảm lượng ánh sáng xuống 2 lần và log (2) = 0,3 nên bộ lọc ND 1 stop là ND0.3 trong hệ thống này. Tương tự 2 điểm dừng là 0,6 và 3 điểm dừng là 0,9. Hiệu ứng kết hợp của nhiều bộ lọc có được bằng cách cộng các số. Ví dụ: bộ lọc 1 dừng, 2 dừng và 3 dừng kết hợp (tổng cộng 6 điểm dừng) sẽ là 0,3 + 0,6 + 0,9 = log (2 ^ 6) = log (64) = log (2) + log (4) + log (8) = ND1.8.

Tôi rất muốn đề xuất các bộ lọc GLASS chất lượng tốt nhất mà bạn có thể đủ khả năng. Bộ lọc rẻ hơn (đặc biệt là nhựa) sẽ có xu hướng thêm hiệu ứng màu khó chịu. Mặc dù các phôi màu kỹ thuật có thể được sửa trong bài, các bộ lọc giá rẻ cũng có thể làm giảm chất lượng ánh sáng có nghĩa là những thứ như quang sai màu hơn.

Cuối cùng, đừng lo lắng về việc có được số ND cao nhất, tôi mang theo hai bộ lọc và xếp chúng lại với nhau, khi cần, để kết hợp ảnh hưởng. Đó là lý do nhiều hơn tại sao các bộ lọc chất lượng quan trọng như xếp chồng chỉ đơn giản là phóng đại sự không hoàn hảo!


Màu sắc có thể được sửa nhưng bạn không muốn. Những thứ đó có sự thay đổi kỳ lạ trên khung hình, vì vậy nó không giống như một sự điều chỉnh toàn cầu sẽ được sử dụng.
Itai

3
BTW, thuộc tính bí truyền là mật độ quang và bạn nói đúng, đơn giản là dễ dàng hơn để đọc chênh lệch dừng.
Itai

8
Là nó? Đó là logarit (và tương đương với Chuông). Di chuyển dấu thập phân một sang phải và nó là decibel. Mỗi mật độ .1 là một phần ba điểm dừng hoặc một lần nhấp của quay số khẩu độ hoặc tốc độ màn trập. (0,3 (hoặc 3dB) là điểm dừng hoàn toàn.) Khi bạn xếp chồng các bộ lọc, bạn chỉ phải thêm các giá trị (chứ không phải nhân, giống như với các yếu tố bộ lọc). Nhưng những đứa trẻ của bạn không sử dụng bộ lọc màu, phải không? Tin tôi đi, nếu bạn sử dụng máy đo ngoài và quay phim, giá trị mật độ sẽ dễ dàng hơn trong lĩnh vực này.

4
@Stan: Vâng, logarit có ý nghĩa hơn, nhưng nó luôn cho rằng "mật độ" của tôi được biểu thị dưới dạng logarit của 10, trong khi mọi thứ khác trong nhiếp ảnh được biểu thị bằng logarit của 2, như f-stop. Có vẻ như mật độ Log10 được sử dụng trong phòng thí nghiệm để đo phim, cảm biến, suy hao và tương tự. Nhưng trong trường khi chụp ảnh, chúng tôi sử dụng Log2 (f-stop). Tôi không hiểu tại sao các bộ lọc không được đánh giá phù hợp hơn với mục đích sử dụng cuối cùng của chúng, điều này sẽ nằm trong điểm dừng suy giảm. Khi điều chỉnh máy ảnh, "3 f-stop" hữu ích ngay lập tức hơn hệ số 8 hoặc mật độ 0,9.
Olin Lathrop

Tôi đã thấy một bộ lọc ND16 - chúng được sử dụng trong các kính hiển vi cao cấp hơn (cùng đơn vị này cũng có các bộ lọc ND4 và ND8 không thể tách rời). Chắc chắn là không phổ biến trong nhiếp ảnh, mặc dù.
Sebastian Lenartowicz

10

Đối với các ND sử dụng số thập phân (nghĩa là .3 .6 .9), mỗi .3 là một điểm dừng ít ánh sáng chiếu tới cảm biến. Vì vậy, một .9 có nghĩa là khấu trừ 3 điểm trong ánh sáng cho cảm biến.

Đối với các ND sử dụng một số (tức là 8X), chúng hoạt động theo lũy thừa 2 theo cấp số nhân. Vì vậy, một ND 16 là một điểm trừ 4 điểm trong ánh sáng (2 đến 4 sức mạnh là 16).


2

Có hai cách phổ biến để trích dẫn các điểm mạnh của bộ lọc ND và một cách ít phổ biến hơn:

  • 2x, 4x, 8x, v.v ... Đôi khi những thứ này được gọi là ND2, ND4, ND8, v.v. Chúng đề cập đến lượng ánh sáng bị giảm đi. Bộ lọc ND2 giảm một nửa ánh sáng, trong khi bộ lọc ND8 giảm xuống còn một phần tám.

  • 1 điểm dừng, 2 điểm dừng, 3 điểm dừng, v.v ... Đôi khi, những điểm này được gọi là EV, cho giá trị phơi sáng. Đây có lẽ là phép đo thuận tiện nhất vì chúng cho bạn biết họ sẽ điều chỉnh mức độ phơi sáng của bạn bằng bao nhiêu điểm dừng.

  • Các số như 0,3, 0,6, 0,9 v.v ... Về cơ bản, đây chỉ là 0,3 x số lần dừng của EV. Đây là ít phổ biến hơn.

Mỗi điểm dừng của giá trị phơi sáng đề cập đến một nửa ánh sáng, vì vậy:

  • 1 điểm dừng = ND2

  • 2 điểm dừng = ND4

  • 3 điểm dừng = ND8

  • 4 điểm dừng = ND16

Và như thế.

Xếp chồng nhiều bộ lọc ND thêm điểm dừng và nhân giá trị cường độ.

Vì vậy, ND500 nghe có vẻ rất nhiều, nhưng nó sẽ giống như xếp chồng ND16 và ND32 (16 x 32 = 512; các nhà sản xuất làm tròn nó thành 500).


2

Có ba hệ thống được chấp nhận rộng rãi khác nhau được sử dụng để mô tả các đặc tính truyền của bộ lọc.

Một trong những hệ thống bạn đã sử dụng trong câu hỏi của mình được gọi là hệ thống số ND xx và được Lee và Tiffen sử dụng để mô tả các bộ lọc của chúng. Đây là hệ thống duy nhất sử dụng số thập phân trong ký hiệu. Các giá trị thập phân dựa trên mật độ quang, không giảm f-stop. Bộ lọc ND 0.3 có mức giảm một cửa về điểm dừng f, vì một nửa ánh sáng chiếu vào bộ lọc được phép đi qua. Một ND 0,6 có mức giảm hai điểm khi 1/4 ánh sáng đi qua. Xếp hạng ND 0.9 là bộ lọc ba điểm dừng. Mỗi lần tăng của 0,3 kết quả trong một lần giảm ánh sáng bổ sung. Vì vậy, ND 1.8 là bộ lọc sáu điểm dừng, trong khi ND 2.0 là bộ lọc 6 2/3 điểm dừng, v.v. Lưu ý rằng 0,3 xấp xỉ Nhật ký (cơ sở 10) của 2.

Hệ thống khác được tham chiếu trong câu hỏi của bạn, được sử dụng bởi Hoya, B + W và Cokin, là hệ thống ND 1 / x (hoặc 1/2 ^ x). Mỗi bộ lọc được mô tả là đối ứng của lượng ánh sáng được phép đi qua bộ lọc. Một ND2 cho phép một nửa ánh sáng đi qua để giảm một cửa. Một ND4 cho phép một phần tư ánh sáng vượt qua để giảm hai điểm dừng, một ND8 cho phép 1/8 ánh sáng vượt qua để giảm 3 điểm dừng. Bộ lọc ND64 cho phép 1/64 ánh sáng truyền qua để giảm sáu điểm dừng. Lưu ý rằng mỗi lần tăng một điểm dừng trong hệ thống này là một lũy thừa của số "2".

Một hệ thống khác, được sử dụng bởi những người khác là ký hiệu ND1xx. Tất cả các số bắt đầu bằng "1" và bao gồm hai chữ số khác. Các chữ số thứ hai và thứ ba biểu thị số lượng điểm dừng của ánh sáng mà bộ lọc giảm. Bộ lọc ND 101 là bộ lọc một cửa, ND 102 là bộ lọc hai cửa và ND 106 là bộ lọc sáu cửa, v.v.

Để xem biểu đồ hiển thị từng hệ thống và cách các bộ lọc trong một hệ thống liên quan đến các bộ lọc bằng một trong các ký hiệu khác, vui lòng xem biểu đồ này tại wikipedia . Biểu đồ này cũng cho thấy mật độ quang (0,3, 0,6, v.v.), giảm f-stop (1-stop, 2-stop, v.v.), độ truyền qua% (50%, 25%, v.v.) và độ truyền phân đoạn ( 0,5, 0,25, v.v.), cho mỗi bước trong mỗi hệ thống.

nhập mô tả hình ảnh ở đây


0

Đặc điểm kỹ thuật thứ nhất: Chia nhật ký (số ND) / log (2) để lấy số lượng điểm dừng. Ví dụ:

  • ND16 = log (16) / log (2) = 1.2 / 0.3 = 4 điểm dừng
  • ND1000 = log (1000) / log (2) = 3 / 0,3 = 10 điểm dừng

Đặc điểm kỹ thuật thứ 2: Chia số ND theo nhật ký (2) hoặc 0,3 để lấy số điểm dừng. Thí dụ:

  • ND1.8 = 1.8 / log (2) = 1.8 / 0.3 = 6 điểm dừng
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.