Pytanie:
czy można uzyskać „kule bokeh” za pomocą aparatu w telefonie komórkowym?
Nippysaurus
2012-09-15 11:21:44 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Czy można uzyskać „kule bokeh” za pomocą aparatu w telefonie komórkowym? Używam iPhone'a, ale pytanie może dotyczyć dowolnego aparatu. b Jestem pewien, że istnieje wiele aplikacji, które pozwalają na wstawianie fałszywych, ale mam na myśli te „prawdziwe” generowane za pomocą systemu optycznego aparatu.

Zasadniczo połączenie rozmiaru czujnika i maksymalnej przysłony nie jest wystarczająco dobre, aby uzyskać bardzo znaczny efekt bokeh. Możesz zrobić pewne rzeczy, aby go zmaksymalizować, ale nie osiągnie to bardzo znaczącego poziomu. Zobacz też: http://photo.stackexchange.com/questions/2/how-can-i-maximise-that-blurry-background-sharp-subject-bokeh-effect, http://photo.stackexchange.com/questions / 13252 / how-do-i-find-a-point-and-shoot-camera-specific-for-bokeh-a-very-shallow-d oraz http://photo.stackexchange.com/questions/2706/ czym-dokładnie-jest-bokeh
Sześć odpowiedzi:
Nir
2012-09-16 13:29:49 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Tak, jest to możliwe - jednak szybki eksperyment pokazuje, że jest to trochę skomplikowane i że wyniki nie są tak dobre, jak można uzyskać z większego aparatu.

Dyski bokeh są po prostu nieostre światła - wszystko, co musisz zrobić, to umieścić kilka świateł i je rozogniskować.

Oto, co robisz:

  1. Potrzebujesz iPhone'a 3GS lub nowszy, wcześniejsze modele nie są w stanie zmienić ostrości, więc nic nie jest nieostre.

  2. Potrzebujesz świateł, często używanych do tego lampek choinkowych, musisz umieścić światła tak daleko od siebie, jak to możliwe (im dalej są, tym większy dysk bokeh) i potrzebujesz, aby były znacznie jaśniejsze niż tło (ta ostatnia część jest łatwa, po prostu upewnij się, że tło nie jest działa jak duży reflektor kierujący światło na aparat i wszystko będzie dobrze).

  3. Musisz skupić się na obiekcie znajdującym się bardzo blisko telefonu, np. 5-10cm od telefonu, może jeszcze bliżej - cokolwiek dalej i światło będzie ostry - oznacza to, że obiekt musi być dość mały, aby był tak blisko i nadal nie wypełniał ramki (po prostu umieść obiekt przed telefonem i dotknij go na ekranie, aby ustawić na nim ostrość telefonu)

Będzie to łatwiejsze, jeśli możesz użyć czegoś do przytrzymania telefonu (i fotografowanego obiektu), ponieważ każdy ruch spowoduje ponowne ustawienie ostrości telefonu i przywrócenie ostrości światła.

To prawda, z wyjątkiem tego, że aparaty w telefonach komórkowych mają znikomo małe (prawie prawdziwe wielkości otworków) źrenice wejściowe. To ograniczy bardzo wąskie granice tego, jak duże mogą być koła rozmycia tła… niezależnie od tego, jak odległe jest „tło”.
Zmiana tytułu @Nir: (teraz: telefon komórkowy, nie tylko iPhone). Możesz odpowiednio zmodyfikować odpowiedź.
Esa Paulasto
2013-04-24 14:43:18 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Zamiast próbować opisać to zwykłymi słowami, zamieszczam to, aby pokazać rozmiar tych kulek bokeh. Jak widać, są dość małe. Jasne składają się z kilku zachodzących na siebie „kulek”, ale niektóre ciemne wydają się być indywidualne. Okręgi te tworzą właściwie całe rozmycie tła, ale widoczne są tylko te utworzone przez światło punktowe.

Click to large size

Zdjęcie zrobione z smartfon Nokia. 1/50 s, ogniskowa 4,7 mm, f / 2.8, ISO 79

Kliknij, aby wyświetlić zdjęcie w oryginalnym rozmiarze.

Myślę, że ta odpowiedź jest ważna, ponieważ jest jedyną, która dotyka BARDZO ważnej koncepcji: UCZNIEK WEJŚCIA jest kluczowym czynnikiem ograniczającym wpływającym na maksymalny rozmiar rozmycia koła. Źrenica wejściowa w aparacie w telefonie komórkowym jest MAŁA ... najwyżej kilka milimetrów, średnio mniej niż milimetr. To poważnie ograniczy zdolność każdego do tworzenia naprawdę „przyjemnych” boke lub rozmytych kręgów o dowolnej znaczącej wielkości. Prawdopodobnie NIE jest możliwe uzyskanie ładnych, dużych, kulistych okręgów rozmycia, jak w przypadku lustrzanki cyfrowej (gdzie źrenice wejściowe mogą mieć rozmiar cali).
@jrista - Tak, całkiem niemożliwe, powinienem powiedzieć.
Uważam, że można edytować samo pytanie, zmieniając „iPhone” na „telefon komórkowy”. To miałoby więcej sensu. Próbuję to teraz zrobić.
Zmiana tytułu @EsaPaulasto: (teraz: telefon komórkowy, nie tylko iPhone). Możesz odpowiednio zmodyfikować odpowiedź.
Francesco
2012-09-15 11:36:19 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Bokeh to nazwa rozjaśnienia nieostrego, więc jego obecność jest wzmocniona, gdy głębia ostrości jest płytka (tak, że wiele tła jest nieostre) i gdy występują jasne światła. Możesz spróbować skupić się na obiekcie jak najbliżej telefonu, z jasnymi plamami w tle (typowa konfiguracja: skup się na kwiatku, jak gdybyś robił zdjęcie makro, a światło przechodzące przez liście warkocza w „odległe” tło prawdopodobnie spowoduje efekt bokeh).

Ten post na blogu zaleca używanie makroobiektywu do iPhone'a i podaje przykład wyników, aby można było docenić, czy to coś, co może zaspokoić Twoje potrzeby.

jrista
2013-06-05 18:14:13 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Chociaż istnieje wiele odpowiedzi, które pokazują, jak rozmyć tło za pomocą aparatu w telefonie komórkowym, należy zwrócić uwagę, że technicznie rzecz biorąc, uzyskanie „przyjemnego rozmycia tła”, zwłaszcza w przypadku ładnych dużych kół rozmycia, to NIE będzie to możliwe z telefonem komórkowym.

Rozmycie tła, a konkretnie wielkość rozmycia i górna granica rozmiaru „kręgu rozmycia”, są wyraźnie określone przez rozmiar WSTĘP UCZNIÓW . Jest to najczęściej określane jako „fizyczna apertura” , jednak termin ten nie jest tak naprawdę dokładny i w dużej mierze nieistotny ... trudno jest poznać rzeczywistą fizyczną średnicę apertury w jakimkolwiek konkretnym obiektywie bez znajomości wyraźnych szczegółów na temat jego projektu. To, co zwykle nazywamy aperturą fizyczną , jest w rzeczywistości aperturą widzianą przez przód obiektywu. Właściwe określenie to uczeń wstępny .

Im większa źrenica wejściowa, tym większe okręgi rozmycia tła mogą się uzyskać względem ramki. Im mniejsza źrenica wejściowa, a szybciej napotkasz górną granicę. W lustrzance cyfrowej uczniowie wejściowi mogą być dość duże. W szybkiej, normalnej i krótkiej teleobiektywach stałoogniskowych (50 mm do 135 mm), źrenice wejściowe mogą mieć nawet kilka cali średnicy. W przypadku supertelephotpa f / 4 prime źrenica wejściowa może osiągnąć nawet sześć cali!

Jest to wyraźne przeciwieństwo aparatów w telefonach komórkowych ... gdzie źrenice wejściowe mogą mieć tylko kilka milimetrów w przypadku najlepszych telefonów z absolutnie największymi otworami. Średnio źrenice wejściowe do telefonów komórkowych mogą mieć tylko milimetr średnicy ... jeśli tak. To sprawia, że ​​aparaty w telefonach komórkowych są najbliższe prawdziwemu aparatowi otworkowemu i wewnętrznie ograniczają ilość i jakość rozmycia tła.

iPhone, chociaż może być w stanie lekko rozmazać tło, gdy skupisz się na czymś BARDZO BLISKIM, nie zdasz sobie sprawy z tego, co można uzyskać z lustrzanki cyfrowej. Nie zobaczysz tych ładnych, dużych, gładkich, miękkich, a może nawet kulistych kręgów rozmycia tła, o których podejrzewam, że szukasz. Z fizycznego punktu widzenia, podczas gdy skupiasz się na czymś wystarczająco blisko, możesz zobaczyć plamki małych okręgów rozmycia ... tak naprawdę zobaczysz jedynie ogólne rozmycie i niewiele więcej. Bardzo podobne do tego, co podzielił się Esa Paulasto w swojej odpowiedzi.

Coś do rozważenia: Rozmiar czujnika w aparatach telefonów komórkowych jest bardzo mały. Tak więc, w odniesieniu do motywu, 1mm * kula bokeh * wydawałaby się tak duża jak 1 cm na czujniku 100 razy (10 × 10) większa. W każdym razie, jaki jest wzór na obliczanie rozmiaru kulki bokeh?
Tak naprawdę w odniesieniu do sceny, która ostatecznie miałaby związek z ogniskową. Ogniskowa w telefonach komórkowych jest szersza, więc te 1-milimetrowe koła rozmycia odnoszą się do bardzo dużej sceny.
@Johann3s' [odpowiedź] (http://photo.stackexchange.com/a/39867/19634) dostarcza informacji, których szukałem.
Tak, zgodnie z odpowiedzią Johanna, kule boke nigdy nie będą większe niż 0,5% (PÓŁ PROCENTU) szerokości obrazu. Według Johanna, to jest 5 pikseli (na tysiące na osi poziomej lub pionowej). W innych światach nie wystarczy, aby być użytecznym lub znaczącym w jakimkolwiek realistycznym kontekście.
mmumboss
2013-06-05 22:05:41 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Tak, możesz.

Rozmiar kulek zależy od czterech parametrów:

  • Przysłona
  • Ogniskowa
  • Odległość między obiektem a aparatem
  • Odległość między obiektem a tłem

Istnieje kalkulator online, który może obliczyć rozmiar kulek bokeh jako procent obrazu szerokość na podstawie współczynnika przycięcia, obiektu, przysłony i ogniskowej. Na poniższym wykresie iPhone jest porównany z obiektywem 20 mm f / 2,8 na przyciętej lustrzance cyfrowej dla bardzo małego obiektu o wysokości 10 cm. (mniejszy obiekt = większy efekt bokeh) Jak widać, rozmiar rozmycia w telefonie iPhone jest naprawdę mały w porównaniu.

graph

Jeśli tło jest wystarczająco daleko, efekt bokeh bąbelki będą miały szerokość 5 pikseli, gdy obraz będzie wyświetlany w rozmiarze 1000 pikseli. Zwróć uwagę, że jest to sytuacja ekstremalna, a efekt bokeh jest nadal bardzo mały. Ogólnie rzecz biorąc, nigdy nie zobaczysz efektu bokeh. Powyższe porównanie można obejrzeć za pomocą tego linku.

Darion Nguyen
2013-04-23 20:08:22 UTC
view on stackexchange narkive permalink

iPhone 3G i nowsze mają możliwość zwaną blokadą AE / AF (blokada automatycznej ekspozycji / automatycznej ostrości), podobnie jak we współczesnych lustrzankach cyfrowych. Skoncentruj się na bardzo bliskim obiekcie, dotykając go w aplikacji na ekranie aparatu i przytrzymaj przez 1-2 sekundy, zobaczysz trzykrotnie kwadrat ostrości, a na dole ekranu pojawi się komunikat Blokada AE / AF. odczyt ostrości i ekspozycji zostanie zablokowany w dotkniętym miejscu. Teraz przesuń aparat w miejsce, w którym chcesz zrobić zdjęcie bokeh, i zrób zdjęcie.

Działa to tylko wtedy, gdy nie ma tematu, który nie jest zbyt bliski, a który również chcesz wyostrzyć.


To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...