單色攝影

Tetons和蛇河, Ansel Adams

單色攝影攝影,圖像上的每個位置都可以記錄並顯示不同的光,但沒有其他色調。它包括所有形式的黑白攝影,它們產生了包含從黑色白色的中性灰色陰影的圖像。除了灰色之外,其他色調(例如棕褐色青色藍色或棕色)也可以用於單色攝影。在當代世界中,單色攝影主要用於藝術目的和某些技術成像應用,而不是用於視覺準確的場景複製。

描述

1890年代赫爾辛基市場廣場的單色圖片

儘管從1850年代開始,以彩色拍照的方法逐漸出現,但單色圖像以攝影為主導,直到四十世紀中葉。從一開始,諸如daguerreotype之類的攝影錄製過程,紙陰性玻璃collo膠負面不會產生光的顏色(儘管它們對某些顏色比其他顏色更敏感)。結果是單色圖像。

直到1880年代,用於打印負面因素的攝影過程(例如量熱型敏捷tintypesalt Print蛋白印刷)通常會產生帶有各種棕色或棕褐色色調的圖像。後來的過程轉向了黑白圖像,儘管攝影師使用了色調解決方案將圖像中的銀轉換為硫化銀的銀色,從而賦予了棕色或棕褐色的張力。同樣,硒碳粉通過將銀轉換為更穩定的銀硒代產生藍黑色或紫色圖像。藍晶型使用鐵鹽而不是銀鹽,產生藍色圖像。

大多數現代的黑白電影,稱為Panchronic Films,都記錄了整個可見頻譜。某些膜是正式的,記錄的可見光波長短於590納米,在光譜的藍色至綠色範圍內,對可見光譜的較長的波長范圍(即橙色)不太敏感。

現代技術和用途

Kearny發電站的數字照片,在Lightroom中轉換為黑白,並調整了顏色通道以模仿紅色過濾器的效果。
1968年的瑞典音樂劇《演員》的團體肖像

黑白攝影被某些人認為更微妙,解釋性,而不是彩色攝影。單色圖像不是其主題的直接演繹,而是現實中的抽象,代表灰色陰影的顏色。用計算機術語,這通常稱為灰度。與原始的彩色攝影相比,有些人認為黑白攝影是為了為主題增添情感的感覺。

單色圖像可以通過多種方式產生。查找和捕獲一個僅具有某種色調變體的場景,而在實踐中很難卻不常見,這將導致一張技術上有資格作為單色照片的圖像。人們還可以通過使用黑白膠片,或使用計算機軟件來操縱顏色圖像,將照片中的顏色範圍人為地限制在某種色調中的顏色範圍。

顏色圖像可以使用幾種方法在計算機上轉換為黑白,包括保持現有的顏色RGB圖像,以使顏色保持可見(仍然可以操縱顏色通道以改變諸如使藍天變暗之類的色調)或通過使用Photoshop之類的軟件程序,將圖像轉換為灰度版本(可以永久消除顏色)。在軟件轉換為單色圖像之後,一種或多種色調可以替換灰色的色調,以模擬雙重,棕褐色,硒或金色色調圖像或氰基型,calotype或蛋白印刷品。

數字黑白相機

儘管可以使用數字黑白過程來修改以顏色捕獲的數字圖像,但一些專門的攝像機以黑色和白色的本性拍攝,沒有顏色的選擇。

黑白數字攝像機通常是在沒有拜耳過濾器的情況下設計的,避免了演示過程,這意味著相機只會捕獲原始的亮度。這使這些專業的攝像頭可以捕獲全部可用的光譜。

一些故事片,包括金發女郎,是使用無拜耳過濾器設計的專業數字視頻設備(而不是黑白膜)拍攝的,以實現更長的時間。

Leica M MonochromLeica Camera AG測距儀M系列中的數碼相機,並具有單色傳感器。該相機於2012年5月宣布。

第一階段IQ3 100MP恰當是一種數字中型格式攝像機,其ISO額定值高達51,200。該相機於2017年發布。

Pentax K3 Mark III於2023年以單色版本發行,需求量很高。

單色修飾符

使用以下修飾符可以在沒有軟件操縱的情況下為圖像添加不同的美學,每種都出於自己的獨特目的:

天體攝影應用

天文攝影的單色成像是業餘天文學家中的一種流行技術。現代單色攝像機處置了位於傳感器前面的顏色拜耳矩陣。這允許使用專門的窄帶濾波器,從而使整個傳感器區域都用於許多深空對象發出的特定波長。氫α(一種常用的波長)是紅色的。只有紅色像素(約佔傳感器的25%)才能檢測到此光。在單色相機中,整個傳感器可用於檢測此信號。單色攝影在高光污染的地區也很有用。

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