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然后,用查得的闪光指数(在这个例子中为80)除以闪光灯和被摄物之间的实际距离(以英尺为单位)就可以计算出任意距离拍摄时所需要的正确曝光量。相除所得的商就是正确的f…值。
下面举几个例子来说明。
例A
1。 如果使用ISO 64胶片拍摄
2。 查得闪光指数为80
3。 假设被摄物距离闪光灯20英尺,80/20=4,因此正确的孔径是f/4。如果其距离为10英尺,80/10=8,因而孔径要设为f/8。
如果物体是在距闪光灯15英尺的地方,则正确的孔径应该比f/5。6稍微小一点。因为80/15=5。33。因此,只能将孔径大致设置在两挡之间。由于闪光指数只是一个近似的数值,所有没必要非得将孔径相当准确地设置为5。33。实际上,我们只要把孔径调到比f/5。6稍小一点,就可以拍到很好的照片了。
例B
1。 如果使用ISO 100胶片拍摄
2。 查出的闪光指数为100
3。 如果被摄物在离闪光灯10英尺远的地方,那么准确的孔径为f/10,因为100/10=10。这时,我们不得不又一次近似地设置比f/11小一点的孔径。
如果被摄体距离为20英尺,则计算的结果是f/5,100/20=5。同样,f/5比f/6要小,也需要近似设置。
正如上面举的两个例子,一旦根据胶片查出闪光指数后,那为任意距离的被摄物计算f…值只不过是一道简单的算术题而已。如果经常使用同一种胶片,那最好在频闪装置上贴一张小小的胶带纸,注明闪光指数以便时时提醒我们。
请记住,如果频闪装置具有自动曝光功能,或者表面上具有拨盘和曝光表的话,我们就没有必要进行闪光指数的计算了。但是,即使对于这样的装置,了解它的闪光指数对我们也有益处,至少在购买新闪光灯时对我们有用。假设我们只能在三种型号的闪光灯中作出选择,并且每种型号都具有我们想要的所有功能。这时,我们应该检查它们各自的闪光指数。一般来说,闪光指数越大,则说明该闪光灯的输出功率越大。但是,一定要注意拿苹果和苹果比较,要在同等条件下进行比较。例如某个闪光灯说明书标出的闪光指数是针对ASA 100胶片的,而另一个闪光灯针对的是ASA 64胶片,那么作出的比较将毫无意义。比较两个装置的闪光灯指数时,要注意基于相同的ASA值。因为一些制造商经常以比较快的胶片为基础来指称其闪光指数,从而在字面上给我们一种输出功率高的感觉。
闪光指数的偏差
我们一定要认识到,闪光指数只能起到指导作用。实际照射到被摄物体上的精确光量要受诸多因素的影响,其中包括频闪灯之间光输出的正常偏差、房间的大小、墙壁和天花板的颜色以及被摄物体的色调等等。不确定的因素这么多,该怎么做呢?
实验!以闪光指数为起点进行实验。分界曝光,看看哪一次曝光最合适。如果我们在室内圈出一部分空间作为〃摄影工作室〃,则应该先用不同的曝光试拍几个胶卷,然后仔细检查拍出的照片,以决定怎样修正频闪装置的闪光指数,补偿工作室特有的照明反光量。通过对某种频闪装置和某种类型胶片的标准化工作,今后的拍摄工作便会既迅速又简单。
在不同的拍摄现场,可以根据下面列出的项目对曝光量时行调整。
需要减少曝光量:
浅色的墙壁和天花板
浅色调的被摄物体
较小的空间
需要增加曝光量:
深色的墙壁和天花板
深色调的被摄物体
较大的空间
而最可靠的还是采用改变孔径的方法分界曝光我们的照片。
十一、 闪光测光表
前面我们曾提到,普通的测光表不能用于测量频闪灯的读数。但是,人们设计了专用的闪光测光表专门测量频闪灯曝光量。即使时间非常短暂的闪光曝光,闪光测光表也能测出它的光强并以指针或数字形式显示出来。以前这样的闪光测光表非常昂贵,现在则便宜多了,一些型号的售价甚至低于150美元。在决定购闪光测光表之前,最好认真考虑是否真正需要闪光测光表。在摄影室内同时使用多个频闪灯照明时,闪光测光表还是很有使用价值的。但是,如果只是使用一个或两个光源,那么自动曝光的频闪装置通常就足以应付了。如果使用了三个甚至更多的光源,闪光测光表则是必不可少的。首先布置好光源,并试闪一次,用闪光测光表上读出被摄体的读数。或者,我们也可以单独地对每个光源进行测试,确定主光和辅光的光强比,然后再调整光源和被摄物之间的相对距离,直到获得希望的主光 … 辅光比。
总的说来,频闪灯的曝光确实非常容易,尤其是正确地使用具有自动曝光功能的频闪装置,或者是以手动模式使用曝光对照拨盘或曝光。
十二、 反射闪光的曝光
把频闪灯的闪光打在天花板、墙壁或反光伞上,只要传感器没有移动依旧指向被摄物体,仍然能够较容易地计算出曝光量。目前有这样的闪光灯,即使闪光离开被摄物体投向了反光伞、天花板或墙壁等物体,而它的传感器仍然能够指向被摄物体。因此,传感器仍然能够正确地测量来自被摄物体的光量,而无需任何修正。甚至,即使闪光灯脱离了照相机,其传感器仍然可以留在照相机上准确地测量曝光量。对于传用闪光灯,被摄物体的曝光量是在胶片平面处测量的,因此不管闪光灯被放在何处,其曝光都是自动控制的。
我们所必须完成的唯一工作就是监视是否有使胶片正确曝光的足够光线照射被摄物体。这些都得靠前面提到的指示灯帮忙。这些IED指示灯在每次拍摄后都会持续地亮几秒钟,表明传感器接收到了足以正确曝光的光线。有些闪光灯,其指示灯位于装置的背面。对于专用闪光灯,指示灯会出现在照相机的取景框内。如果这些指示灯没有点亮,说明曝光不足,需要开大孔径,或者使反射面靠近被摄体。如果我们利用的是像墙壁、天花板这样的固定反射体。则可以将闪光灯移近被摄体,看曝光不足的情况能否有所改善。
如果我们使用的不是自动曝光的频闪灯,应该怎样来计算反射闪光的曝光量呢?这时,我们不得不根据经验事先假定一个曝光起始点。
假设把闪光打向反光伞相当于损失了1。5挡光圈。那么,拍摄时先用闪光指数计算出正常曝光量,然后将光圈开大1。5挡就可以了。当然,这仅仅是试验的一个起点,正确的作法还是分界曝光和实验。
如果把闪光打在墙壁或天花板上,并认为光强的损失相当于2挡光圈。此时可以先计算出正常的曝光量,再将光圈开大2挡,并以此为起点分界曝光。
十三、 多闪光灯的曝光
当频闪灯远离照相机时,一定要使用频闪灯到被摄体的距离计算曝光量,而不能使用照相机和被摄物之间的距离进行计算。
如果布光时不只使用了一只频闪灯为被摄体照时,曝光量的计算要复杂些。在这里提供两条经验法则供大家参考:
使用两只光强相同的闪光灯以相同的距离照射被摄物体时,将闪光指数乘以1。4。
使用三只光强相同的闪光灯以相同的距离照射被摄物体时,将闪光指数乘以1。7。
这些都只是经验法则。实际拍摄时,我们应该以此为起点,进行分界曝光照片,再评价最后的结果。使用自动曝光频闪灯照明时,还可以用其他的方法来解决这个问题。用自动频闪灯作主光源,然后再布置其他光源,并使它们对被摄物体的作用弱于自动频闪灯。拍照时,自动频闪灯的光敏元件能够测量到所有照射到被摄物体上的光线,当有〃足够〃的光线照明被摄物体时它会自动切断主光源。大多数情况下,这种方法都能得到正确的曝光,尤其是自动频闪灯比其他光源强很多的时候。为了保险起见,即使我们使用的是自动曝光频闪灯,最好也对照片进行分界曝光。但是我们应该知道,依这种方法使用自动曝光闪光灯时,会改变主光源和其他光源之间的光照比。因为自动频闪灯(主光源)的强度会随曝光条件的测光读数而变化,而其他光源则不受影响。因此,运用这种方法时,我们不可能非常精确地控制被摄物体的造型光和阴影效果。
告诉大家一个公开的秘密,那就是使用多个频闪灯照明时,还没有一种很好的闪光方法能够让我们精确计算出照射到被摄物体上的总光量。在拍出的非常满意的照片之前,我们必须不停地进行实验和试拍。
如果大家对肖像摄影感兴趣,可以使用纽约摄影学院的人体模型,雪莉来试拍。以不同的方案布置光源,比较拍出的照片或幻灯片,确定最佳的作品。如果对静物摄影感兴趣,可以采用相同的方法对一个面包或一盆水果进行试验。
说到底,最关键的还是要多做试验,尝试各种不同的灯光布置,各种不同的曝光。然后对试拍的结果作认真仔细的比较,选择其中最满意的作为标准。即使如此,在准备拍摄最终的影象时,还是需要采用分界曝光的方法,以不同的曝光拍摄几张。也就是说,稍微改变孔径的大小多拍几张,从中选择最满意的照片。
十四、 用一步成像胶片进行试拍
如果这一切听起来有些困惑,大家也许知道:使用频闪灯进行多灯布光时,许多专业摄影师还要安排一个额外的步骤作为标准的摄影程序。他们要用一步成像胶片先试拍一张,仔细分析照明和阴影的效果与自己预期的是否一致。如果不一致(第一次试拍往往是不太完美的),他们就调整灯光位置用一步成像胶片重新试拍。一直不断地试拍,直到他们订为照明的任何方面都与所设想的情况非常吻合时,才开始正式拍摄。
如果专业摄影师使用的是35mm照相机,一般用独立的一步成像照相机试拍,因为35mm的影像太小而不利于分析。当然,如果使用大型照相机,比如21/4英寸、4英寸*5英寸或8英寸*10英寸的照相机,则可以仍然使用原来的照相机,试拍时仅仅用一步成像机背替换原配的胶片机背,如图12。15所示。装上一步成像机背后,试拍到的结果事实上与最后正式拍摄的结果是完全一致的。当他们对一步成像试拍的结果感到满意时,就会卸下一步成像机背换上随机配带的常规胶片机背,准备〃正式〃摄影。
十五、 频闪灯的四种布光方案
机位直接闪光
这是最简单的、最方便的一种方法。但由于是正面照明,因而效果扁平,几乎没有造型光。然而,这却是快速摄影时最好的一种选择。例如,使用自动曝光频闪灯从事新闻摄影或体育摄影时,可以一次设置好孔径,在频闪装置的有效照明范围内便可经进行拍摄,而无需操心任何计算。
但是,在拍摄庄重的人物肖像时,如果采用这种布光方法存在以下几方面的问题:
首先,正如在图12。16所示,在被摄物体后面的墙壁上往往会产生刺眼、杂乱的影子。
其次,光线生硬。奥利的鼻子和前额上产生了让人不愉快的明亮光点。
第三,前面已经提到,因为照明是正面的,所以产生了扁平效果,缺乏光影交织的三维视觉效果。
在频闪灯前加上一块漫射片,可以减弱眩目的强光。有些频闪灯配有内置式漫射片,有些配有单独的卡式漫射片。或许,我们给频闪灯蒙一块手帕也可以达到同样的的效果。但是,这些都不是很好的解决办法,对上述三个问题只能起到极有限的改善。因此,我们应该寻找更满意的解决方法(顺便提一下,不要让手帕遮住了自动闪光灯的光敏元件)。
非机位直接闪光
如图12。17所示,在被摄体一侧45°角的方向放置频闪灯,可以解决机位直接闪光所引起的一些问题。由于光线成一定角度照射,使得背景阴影投射到了照相机〃看〃不到的另一侧,同时脸部还出现了光影交织的三维造型效果。
我们可以在选定的位置上支起频闪灯或伸开手将频闪灯高高举起进行拍摄。但不管怎样,都需要一根长长的PC导线将频闪灯和照相机连接在一起。
如果是使用自动曝光频闪灯,则还需要一个可移动的传感器,传感器必须安装在照相机上而不是频闪灯上。如果不能从频闪装置上卸下传感器,则可以用〃手动模式〃拍摄,并按第12。10节介绍的任何一种方法来计算正确的曝光量。要记住计算曝光量时使用的是〃频闪灯到被摄体之间的距离〃,而不是〃照相机到被摄体之间的距离〃。
然而,45°角非机位频闪灯在解决了一些问题的同�