miércoles, 27 de diciembre de 2017

27-12-2017 Conocer la luz y aplicar a l fotografía



     CONOCER LA LUZ y APLICARLA A LA FOTOGRAFÍA

El espectro solar es una parte del amplio espectro de las ondas en electromagnéticas.
La luz se propaga en línea recta por medio de ondas, en las se distingue la longitud y la altura de la onda. 
La longitud de onda, distancia de una a otra, nos da el color de los cuerpos, y la altura de onda que da la intensidad de la luz.

La luz da en los cuerpos, una parte es absorbida o retenida por el cuerpo y otra parte de luz que llega al cuerpo es la refleja y esta parte de luz es la que da la forma, volumen, color del cuerpo y llega al ojo humano.

La fotografía es la impresión o huella de la luz que refleja un sujeto, en la película o sensor de la cámara, sin luz no hay foto
El ojo humano percibe pequeña porción del espectro electromagnético, le llama luz visible.
La luz blanca formada por todas las longitudes de onda de los colores.
Los objetos absorben una parte de luz del espectro y reflejan otros que son los que perciben nuestros ojos y nuestra cámara.

Las longitudes de onda visibles van desde 400 a 700 nanómetros (1 nanómetro = 1 millonésima de milímetro). La luz va entre la banda ultravioleta de radiación de 390 Nm y la infrarroja por encima de los 760 Nm. Por eso no se ven los rayos infra rojos ni los ultravioletas.

El espectro de luz sola visible es una pequeña porción de todo el espectro, por encima con la longitud de onda están: infrarrojos, microondas, radar, radio y ondas largas y por debajo, los rayos ultravioletas, rayos x, rayos gamma, rayos cósmicos y onda.

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Características de la luz.
La luz se propaga en línea recta con ondas perpendiculares a la dirección de su desplazamiento.
 La altúra de esas ondas nos darán como resultado una luz más o menos intensa.
La longitud de la onda será la que determine el color de la luz y el grado en el que afectará al material fotosensible, de mayor a menor van: rojo, naranja, amarillo, verde, índigo, azul y violeta
El ángulo de polarización o qué orientación tienen las crestas de las ondas da la calidad y cantidad de luz.

Propiedades ópticas de la luz
La luz tiene un comportamiento diferente en función del tipo de cuerpo sobre el que incide y la inclinación de los rayos con respecto a él. Esto da lugar a distintas propiedades ópticas de la luz como son:
Transmisión la luz al pasar por un video hace una refracción (aire-cristal) y otra refracción cristal aire. Si el rayo no es desviado se le llama regular, si desvía en varias direcciones es difusa y mixta si se dan las dos refacciones.

Refracción La refracción de la luz ocurre cuando esta pasa de un medio con índice de refracción a otro medio con distinto índice, por lo que la velocidad de propagación es distinta, contrario, en el que el rayo se aleja de la normal.
Ten presente que el rayo reflejado permanece en el medio del rayo incidente. El rayo refractado, en cambio, pasa a uno distinto.

Absorción es la cantidad de luz captada por un sujeto. Cuando la absorción es dentro del rango de luz visible se absorción óptica.
La absorción puede ser remitida como luz fluorescente o como energía eléctrica.
Si absorbe todo el objeto es opaco y si deja pasar la luz se llama transparente. Cuando una parte de luz es absorbida y otra reflejada que es la que vemos, es toda reflejada da un espectro blanco y si es toda absorbida da el espectro negro Un objeto es de un color (rojo) si no absorbe (es decir lo refleja) ese color del espectro blanco. El color de uno objeto no depende de la luz, si no del color de la luz que no absorbe.
La luz reflejada sobre materiales brillantes transparentes es parcial o totalmente polarizada, excepto cuando la luz incide en dirección normal (perpendicular) a la superficie reflectante.
Un filtro polarizador, como el de unas gafas de sol polarizada, puede utilizarse para observar este fenómeno haciendo girar el filtro y mirando a través de él. Para determinados ángulos, se atenuará la luz o será totalmente bloqueada. Los filtros polarizadores bloquean el paso de luz polarizada a 90º respecto al plano polarizador del filtro.

Reflexión Cuando un rayo de luz no polarizada es reflejada por un sujeto, parte de esta luz se polariza Rayo luz no polarizada sobre un objeto parte se refleja y polarizada, parte es absorbida y parcialmente polarizada

Difracción
La difracción de la luz es la curvatura de las ondas de luz alrededor de un objeto.
 La cantidad de luz difractada, o que cambia de dirección, depende del tamaño de un objeto. Esto también se aplica a las ondas de luz que pasan a través de una abertura, tal como la apertura de una cámara o a través de la pupila de un ojo. Como las ondas de luz pasan por el borde de un objeto o por una abertura, la luz es difractada o rota en los colores del arco iris.
La desviación de la dirección de la luz cuando está viajando, se produce cuando la luz pasa alrededor del borde de un objeto.
 La cantidad de flexión que se produce se basa en la longitud de onda de la luz o del tamaño de los objetos en relación a la longitud de onda de la luz. Además de la flexión, la luz es a veces dividida en sus componentes básicos. Estos componentes son los colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.
La luz roja tiene la mayor longitud de onda, mientras que el violeta tiene la más corta. Ésta es la razón por la cual el rojo es normalmente el color prominente en un arco iris y parece ser más ancha que la luz violeta. Es también por esto que un cielo sea rojo justo antes de la puesta del sol o justo después del amanecer. Ocasionalmente, el vapor de agua en el aire causa que la luz roja se separe fácilmente de los otros colores a medida que la luz se ondula alrededor de las gotitas de agua.
Los eclipses lunares completos permiten que las ondas de luz se doblen alrededor de los bordes de la Luna para que el lado que mira hacia la Tierra permanezca visible, aunque de un color naranja-marrón en lugar del color blanco.
 Esto es debido a la distancia de la Luna a la Tierra, lo que le permite a la Luna cubrir completamente al Sol. La luz de sol después se dobla alrededor de los bordes de la luna para proporcionar el color naranja-marrón.
La interferencia de las ondas de luz entre sí, hace que la luz difractada se ponga más brillante o más tenue durante el proceso de difracción.
La amplificación de la interferencia hace que la luz se vuelva más brillante y la cancelación de interferencia hace que la luz se vuelva más tenue.
La desviación de la luz también se produce en una rejilla de difracción que tiene pequeñas aberturas cortadas en el material. Una rejilla de difracción está hecha de papel, plástico, metal u otros materiales que causan que las ondas de luz se separen en los colores del arco iris cuando la luz pasa a través de las aberturas diminutas.
 El tamaño de las ranuras cortadas en el material de rejilla de difracción son extremadamente pequeñas y puede contener tantas como 5315 por centímetro.
Las diminutas ranuras paralelas en una superficie pulida, tal como plástico, también causan la difracción de la luz. Un ejemplo de superficies pulidas con diminutas ranuras paralelas es un disco compacto (CD). Los bordes afilados de estas ranuras hacen que la luz se doble y se separe en los colores del arco iris.
Estas propiedades de la luz son comunes a todas las fuentes luminosas y a todos los tipos de luz emitidos. Tanto naturales como artificiales.

Tamaños de la fuente de luz
La zona iluminada de un cuerpo sólido, absorbe la mayoría de la luz y refleja el resto. Ya que la luz se propaga en línea recta, no llega a la otra cara de ese cuerpo sólido que queda en la sombra.
La zona que existe entre la luz y la sombra es lo que denominamos zona iluminada y depende del tipo de fuente, que sea gradual o brusca.

Fuente pequeña: Proyecta sombras de bordes nítidos y tiene mínima de-saturación tanto de tono como de color.
Fuente mediana: Proyecta sombras de bordes suaves.

Propiedades ópticas de la luz
Cuando la luz incide en un cuerpo se producen una serie de fenómenos que dependen en gran medida del tipo de cuerpo y de la inclinación de esa energía luminosa.

La transmisión
Cuando la luz atraviesa el objeto, decimos que se transmite.
 Los objetos que sólo transmiten luz no se ven.
Un sujeto que no altera la luz es invisible como el aire puro o el cristal.
Transmisión directa: Cuando el rayo cae perpendicular a una superficie transparente y plana y no sufre desviación. Esto sucede con el aire o con un cristal completamente transparente.
Transmisión indirecta o refracción: Este fenómeno de variación de la velocidad de la luz, se produce cuando la luz pasa de un medio a otro (aire o agua).
 También se da cuando el rayo cae desde cualquier otro ángulo o en el caso de que la superficie no esté perpendicular al rayo.
En estos casos el rayo de luz se desvía. A esta desviación se le llama refracción. Este cambio de dirección de la onda es lo que ocurre al sumergir un objeto sólido en un vaso de agua por ejemplo.
Debido a la refracción de la luz el objeto parece quebrado.

Por la refracción podemos fotografiar los objetos transparentes.

Transmisión difusa: Se da cuando el rayo atraviesa un objeto translúcido que tiene ciertas irregularidades en su superficie como es el caso de las nubes, ciertas telas, el papel, cristales esmerilados, etc.
 En estos casos la luz se dispersa en varias direcciones y en consecuencia es más suave y menos intensa.
Cuando la luz dura atraviesa este tipo de materiales se difunde y se transforma es luz más blanda.
 Este tipo de luz proyecta sombras menos nítidas y con bordes menos definidos.

Transmisión selectiva:
 Esta transmisión sucede cuando la luz atraviesa un objeto con color. Una parte de la luz blanca, formada por los colores rojo, azul y verde será absorbida y la otra parte será transmitida haciendo que nuestro cerebro vea ese color.

Fuente grande: 
Proyecta sombras de bordes muy suaves y tiene la máxima de-saturación posible.

La absorción de la luz
Los objetos "se quedan" una parte de la luz que reciben y nos devuelven la que les sobra.
Una de las propiedades básicas de la luz al dar sobre un objeto es la Absorción.
Cuando la luz blanca incide sobre un cuerpo éste absorbe total o parcialmente una parte del espectro y refleja o transmite (según sea opaco o transparente) una determinada gama de longitudes de onda, que constituyen su color.
Es entonces cuando la energía luminosa puede convertirse en otro tipo de energías como el calor o la electricidad, o producir una reacción química como la que ocurre en la fotografía analógica y los soportes fotosensibles.

Tipos de Absorción

La absorción sencilla total no puede ser fotografiada, ya que solamente será "visible" cuando la comparamos con otras luces en la misma escena que no han sido absorbidas.
 El terciopelo, por ejemplo, que tiene una gran capacidad de absorción de la luz no es fácil de fotografiar.

La absorción parcial: Este tipo de absorción es uno de los factores que determinan si el objeto que vemos es negro, blanco o gris.

La absorción selectiva: Este es el tipo de absorción que determina los colores del objeto en función de qué longitudes de onda absorbe y cuáles no.
Un material es negro cuando absorbe el 100% de la luz.
 Sin embargo no existe un cuerpo 100% blanco ya que todos los cuerpos absorben, al menos, un 10% de luz.

La reflexión de la luz
La luz rebota de distintas maneras, según cómo sea la superficie sobre la que incide, y esto tiene especial importancia en fotografía.
Un rayo incidente sobre una superficie da un rayo reflejado con el mismo ángulo que el incidente.
La cantidad de luz reflejada depende de la superficie.
En fotografía, esta propiedad básica para situarnos para hacer la foto.
Existen diversos tipos de reflexión

La Reflexión directa: cuando los dos ángulos son iguales es que la superficie de reflexión es más pulida.
Reflexión difusa Es cuando un rayo incidente se refleja en todas las direcciones. Los reflejos tienen más brillo y no dependen del ángulo de incidencia

 Reflexión selectiva. Es la que realizan los pigmentos.
Se da una relación directa entre la absorción y la reflexión de la luz. Cuando la absorción de la luz es total, la reflexión es nula. Se da también el caso contrario. Cuando la absorción es nula la reflexión es total. Cuando la absorción es parcial, en consecuencia, la reflexión también lo será.

El color luz y del pigmento
El color es una sensación que nuestros ojos, se envía la señal al cerebro y este la interpreta, según su longitud de onda
Hay lista de colores primarios y aditivos o sustractivos.
El color depende de la luz y con la forma en que ésta se refleja. Esto hace que podamos

El color luz
 Primarios, al rojo, al verde y al azul. Y complementarios, el magenta, el cian y el amarillo. La suma de todos los colores luz dan el color blanco.

El color pigmento ( lápices, pinturas, tintas etc.)
Temperatura de color
La tempera de color es la calidez o frialdad de una fuente de luz, se expresa en grados kelvin, varía desde el rojo (luz cálida) hasta el azul (luz fría).
La luz tungsteno 2700 a 330, la fluorescente 4000, el sol 5000, flash 5500, nublado 6000 y sombra 7000
La temperatura cromática se puede modificar anteponiendo filtros de conversión sobre las fuentes luminosas.

Luz de día: La temperatura de color de la luz durante el día va variando, rosa por la mañana, amarillenta en horas de la tarde, y anaranjada hacia la puesta de sol, un color azul al caer la noche.

Luz continua: De un estudio y luz de flash, da efectos y colores que no se consiguen con la luz natural.

Luz de flash: La rapidez en la emisión del destello de la luz de flash, permite inmovilizar el movimiento y da nitidez extraordinaria.

Luz mixta: Con la luz de día y la luz artificial se obtienen efectos distintos a los naturales.
En la cámara hay que poner el balance de blancos, y configurar el tipo con carta de grises. 

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