Medidor de luz

en la mayoría de los casos, un medidor de luz incidente hará que un tono medio se registre como un tono medio, y un medidor de luz reflejada hará que todo lo que se mide se registre como un tono medio. Lo que constituye un» tono medio » depende de la calibración del medidor y de varios otros factores, incluido el procesamiento de películas o la conversión de imágenes digitales.

la calibración del medidor establece la relación entre la iluminación del sujeto y la configuración recomendada de la cámara. La calibración de los medidores fotográficos de luz está cubierta por la norma ISO 2720: 1974.,{\displaystyle C} es la constante de calibración del medidor de luz incidente

constantes de Calibracióneditar

La determinación de constantes de calibración ha sido en gran medida subjetiva;ISO 2720:1974 establece que

las constantes K {\displaystyle K} y C {\displaystyle C} se elegirán mediante un análisis estadístico de los resultados de un gran número de pruebas realizadas para determinar la aceptabilidad, para un gran número de observadores, de un número de fotografías, cuya exposición era conocida, obtenidas bajo diversas condiciones de manera temática y sobre una gama de luminancias.,

en la práctica, la variación de las constantes de calibración entre los fabricantes es considerablemente menor de lo que esta afirmación podría implicar, y los valores han cambiado poco desde principios de la década de 1970.

los primeros estándares de calibración se desarrollaron para su uso con Medidores de luz reflejada de promedio de ángulo amplio(Jones y Condit 1941). Aunque la medición de promedios de gran angular ha dado paso en gran medida a otros patrones de sensibilidad de medición(por ejemplo, punto, ponderado por el centro y multi-segmento), los valores para K {\displaystyle K} determinados para Medidores de promedios de gran angular se han mantenido.,

la constante de calibración de luz incidente depende del tipo de lightreceptor. Dos tipos de receptores son comunes: planos (que responden al coseno) y semisféricos (que responden al cardioide). Con un receptor plano,ISO 2720:1974 recomienda un rango para C {\displaystyle C} de 240 a 400 withilluminance en lux; un valor de 250 es comúnmente utilizado. Normalmente, un recipiente plano se utiliza para medir las relaciones de iluminación, para medir la luminancia y, ocasionalmente, para determinar la exposición de un sujeto plano.

para determinar la exposición fotográfica práctica, un receptor Hemisférico ha demostrado ser más eficaz., Don Norwood, inventor del medidor de luz incidente con un receptor Hemisférico, pensó que una esfera era una representación razonable de un sujeto fotográfico. De acuerdo con su patente(Norwood 1938), el objetivo era

proporcionar un medidor de exposición que responda sustancialmente uniformemente a la luz incidente sobre el sujeto fotográfico desde prácticamente todas las direcciones que resultarían en la reflexión de la luz a la cámara u otro registro fotográfico.,

y el medidor previsto para » la medición de la iluminación efectiva que se obtiene en la posición del sujeto.»

con un receptor Hemisférico, ISO 2720: 1974recomienda un rango para C {\displaystyle C} de 320 A 540 con iluminancia en lux; en la práctica, el valor típicamente está entre 320 (Minolta) y 340 (Sekonic)., Las respuestas relativas de los receptores planos y hemisféricos dependen del número y el tipo de fuentes de luz; cuando cada receptor está apuntado a una pequeña fuente de luz, un receptor Hemisférico con C {\displaystyle C} = 330 indicará una exposición aproximadamente 0.40 paso mayor que la indicada por un receptor plano con C {\displaystyle C} = 250. Con una definición ligeramente revisada de iluminancia,las mediciones con un receptor Hemisférico indican «sceneilluminance eficaz.,»

reflectancia Calibradaeditar

se afirma comúnmente que los medidores de luz reflejada están calibrados a una reflectancia del 18%, pero la calibración no tiene nada que ver con la reflectancia, como debería ser evidente a partir de las fórmulas de exposición. Sin embargo, alguna noción de reflectancia está implicada por una comparación de la calibración del medidor de luz incidente y reflectada.,el reordenamiento ND da

L E = K C {\displaystyle {\frac {L}{E}}={\frac {K}{C}}}

reflectancia R {\displaystyle R} se define como

R = flujo emitido desde la superficie flujo incidente sobre la superficie {\displaystyle R={\frac {\mbox{flujo emitido desde la superficie}}{\mbox{flujo incidente sobre la superficie}}}}

un difusor perfecto uniforme (uno siguiendo la ley del coseno de Lambert)de la luminancia L {\displaystyle displaystyle L} emite una densidad de flujo de π {\displaystyle \PI } L {\displaystyle L} ; la reflectancia entonces es

r = π L E = π k c {\displaystyle R={\frac {\pi l}{e}}={\frac {\pi k}{c}}}

la iluminancia se mide con un receptor plano., Es sencillo comparar una medición de luz incidente usando un receptor plano con una medición de luz reflectada de una superficie plana uniformemente iluminada de reflectancia constante. Usando valores de 12.5 para K {\displaystyle K} y 250 para C {\displaystyle C} da

R = π × 12.5 250 ≈ 15.7 % {\displaystyle R={\frac {\pi \times 12.5}{250}}\approx 15.7\%}

con una k {\displaystyle K} de 14, la reflectancia sería 17.6%, cercana a la de una tarjeta de prueba neutral estándar del 18%., En teoría, una medición de luz incidente debe estar de acuerdo con una medición de luz reflejada de una tarjeta de prueba de reflectancia adecuada que es perpendicular a la dirección del medidor. Sin embargo, una tarjeta de prueba rara vez es un difusor uniforme, por lo que las mediciones de luz incidental y reflectada pueden diferir ligeramente.

en una escena típica, muchos elementos no son planos y están en variasorientaciones a la cámara, por lo que para la fotografía práctica, un receptor esférico generalmente ha demostrado ser más efectivo para determinar la exposición. Usando valores de 12.,5 para K {\displaystyle K} y 330 para C {\displaystyle C} da

R = π × 12.5 330 ≈ 11.9% {\displaystyle R = {\frac {\pi \ times 12.5}{330}}\approx 11.9\%}

con una definición ligeramente revisada de reflectancia, este resultado puede ser takenas indicando que la reflectancia promedio de la escena es aproximadamente 12%. La escena atípica incluye áreas sombreadas, así como áreas que reciben iluminación directa, y un medidor de luz reflejada de promedio gran angular responde a estas diferencias en la iluminación, así como a las diferentes reflectancias de diversos elementos de la escena., La reflectancia promedio de la escena sería

reflectancia promedio de la escena = luminancia promedio de la escena iluminancia efectiva de la escena {\displaystyle {\mbox{reflectancia promedio de la escena}}={\frac {\mbox {luminancia promedio de la escena}}{\mbox{iluminancia efectiva de la escena}}}}

donde la» iluminancia efectiva de la escena » es la medida por un medidor con un receptor Hemisférico.

ISO 2720: 1974 pide que la calibración de la luz reflejada se mida apuntando el receptor a una superficie difusa transiluminada, y que la calibración de la luz incidente se mida apuntando el receptor a una fuente puntual en una habitación oscura., Para una tarjeta de prueba de difusión perfecta y un receptor plano de difusión perfecta, la comparación entre una medición de luz reflejada y una medición de luz incidente es válida para cualquier posición de la fuente de luz. Sin embargo, la respuesta de un receptor Hemisférico a una fuente de luz fuera del eje es aproximadamente la de un cardioide en lugar de un coseno, por lo que la «reflectancia» del 12% determinada para un medidor de luz incidente con un receptor Hemisférico es válida solo cuando la fuente de luz está en el eje del receptor.,

cámaras con Medidores internoseditar

La calibración de cámaras con Medidores internos está cubierta por iso 2721:1982;sin embargo, muchos fabricantes especifican (aunque rara vez declaran) la calibración de exposición en términos de K {\displaystyle K} , y muchos instrumentos de calibración(por ejemplo, los probadores de cámaras multifunción Kyoritsu-Arrowin ) utilizan el k {\displaystyle K} especificado para establecer los parámetros de prueba.

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