이것은 내가 야외에서 촬영 한 사진입니다. 보시다시피 사진 테두리 주위에 푸른 빛이 있습니다.
왜 이런 일이 발생하고 어떻게 제거 할 수 있는지 알고 싶습니다. Nikon d7200을 사용합니다.
이 사진은 ISO 400, 셔터 속도 1/1250 및 f 4.0입니다.
이것은 내가 야외에서 촬영 한 사진입니다. 보시다시피 사진 테두리 주위에 푸른 빛이 있습니다.
왜 이런 일이 발생하고 어떻게 제거 할 수 있는지 알고 싶습니다. Nikon d7200을 사용합니다.
이 사진은 ISO 400, 셔터 속도 1/1250 및 f 4.0입니다.
답변:
아니요, 다른 사람들이 생각하는 것처럼 색수차가 아닙니다. 색수차는 실제 현상이지만 여기서 지배적 인 것은 아닙니다.
배경이 과다 노출되었습니다. 렌즈는 완벽하지 않으며, 특정 지점에 초점을 맞출 것으로 예상되는 빛의 일부가 다른 곳에서 끝납니다. 렌즈 자체가 완벽하더라도 렌즈에 약간의 먼지가 있고 카메라 내부에서 빛이 튀어 오면 초점이 맞춰진 이미지가 약간 번집니다.
다른 곳으로 피를 흘리는 빛의 비율이 매우 작기 때문에 일반적으로 이것은 보이지 않습니다. 다른 곳에서 피를 흘림으로써 픽셀에 도달하는 작은 추가 광은 의도 한대로 초점이 맞춰진 광에 의해 늪이됩니다.
이 경우의 차이는 배경이 너무 과다 노출되어 주변 픽셀에 대한 작은 배경 블리딩의 비율이 이제 해당 픽셀의 대상 피사체의 빛에 비해 중요하다는 것입니다. 배경 조명은 아마도 가장 어두운 배경의 피사체를 비추는 것에 비하여 푸르스름한 자주색 (하늘, 아마도?) 일 것입니다.
이것이 색수차가 아니라는 것을 확신 시키려면 보석의 하이라이트를 자세히 살펴보십시오. 각 하이라이트 주위에 약간의 안개가 보이지만 그 안개는 특정 색상이 아닌 것 같습니다. 하이라이트와 같은 색인 것 같습니다. 이것은 "소프트"렌즈 또는 렌즈 전면의 먼지 또는 얇은 기름기 층을 가리 킵니다.
이전에 피부에서 자외선 차단제를 집어 올린 천으로 렌즈의 앞면을 닦아서 우연히 비슷한 효과를 얻었습니다. 불행히도, 이것은 영화 시절에 돌아 왔으며, 훨씬 나중에까지 무슨 일이 있었는지 몰랐습니다. 렌즈를 검사하여 전면의 얇은 그리스 층을 벗겨 내고 조심스럽게 청소하면 문제가 해결되었습니다.
문제 중 하나가 피고 있으며 카메라 모델보다 빛과 렌즈에 훨씬 더 의존합니다.
흰색 배경을 원한다면 세부 묘사가되지 않을 정도로 과다 노출되어야합니다. 노출이 과다하면 모델에 "번짐"하여 대비를 줄이고 원치 않는 색상을 추가합니다.
작물은 또한 자주색 변두리를 보여준다 . 확실하게하기 위해 그림의 다른 부분을 다른 초점으로 보는 것이 흥미로울 것입니다.
이미 그림에서 일부 정보를 잃어 버렸지 만 대비를 높이고 모델 주변의 채도를 낮추어 다소 깨끗한 그림을 얻을 수 있습니다.
색수차입니다. 많은 방법을 사용하여 제거 할 수 있습니다. 예를 들어 Photoshop에서 :
Photoshop 원시 변환 (물론 RAW가있는 경우) : 파일을 연 후 "렌즈 수정"탭을 선택하고 "색수차"를 찾은 다음 슬라이더 "수정 / 청록색 프린지"및 "청색 / 황색 프린지"슬라이더를 사용하십시오.
RAW 또는 다른 이유가 없습니다. Photoshop에는 "렌즈 수정"필터가 있습니다. 기본 사항은 포인트 1과 동일합니다. 동일한 슬라이더와 동일한 접근 방식입니다.
Photoshop에서 현재 레이어의 새 복사본을 만듭니다. 그런 다음 4-6px의 강도로 필터-> 흐림-> 가우시안 흐림을 적용하십시오. 그런 다음 레이어 사본에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 혼합 옵션을 선택한 다음 색상을 선택합니다.
다른 사진 응용 프로그램에는 비슷한 접근 방식과 필터가 있습니다.
카메라 렌즈는 필름 또는 디지털 이미지 센서 표면에 외부 세계의 이미지를 투사하여 작동합니다. 이미지는 렌즈로 인해 피사체의 광선이 경로를 변경 시킨다는 사실에 의해 형성됩니다. 수정 된 경로는 원뿔 모양을 추적합니다. 우리는이 행동 굴절을 라틴어로 내면으로 부릅니다.
모든 렌즈는 각 색상이 다르게 굴절된다는 사실에 시달리고 있습니다. 이것은 각 색상의 파장이 다르기 때문입니다. 파장이 가장 짧은 바이올렛은 렌즈에 더 가깝게 초점을 맞춘 다음 녹색, 노란색, 주황색 및 마지막 빨간색을 따릅니다. 이제 이미지 크기는 렌즈와의 거리의 함수입니다. 결과적으로 각 색상은 크기가 약간 다른 이미지를 형성합니다. 빨간색 이미지는 약간 커지고 보라색 이미지는 조금 작습니다. 결과적으로 물체의 경계를 둘러싸는 무지개 모양의 프린지가 나타납니다. 기술적으로이를 종 방향 색수차라고합니다.
1729 년 영국 아마추어 안경점 체스터 홀 (Chester Hall)은 색수차를 완화시키는 광학 시스템을 만들었습니다. 그는 강한 포지티브 (볼록) 렌즈와 약한 네거티브 (오목) 렌즈를 결합했습니다. 둘 다 반대 색수차를 표시하기 때문에 결과는 거의 취소됩니다. 이 구성을 무채색 (라틴어 : 색상 없음)이라고합니다. 오늘날의 카메라와 망원경은 그의 디자인에서 파생 된 것입니다.
렌즈 메이커의 목표는“충실한 이미지”입니다. 아직 달성되지 않았습니다.