在漫射光条件下如何体现画面的层次
阴天户外的光线属于漫反射的类型 , 漫反射就是经过多次反射、无明显方向性的光线 , 具有柔和和低反差的特点 , 因而能够获得柔美的人像效果 。但其缺点是光影感较差 , 光线明暗层次较少 , 进而摄影画面也显得过于平淡 。但是一张好照片离不开丰富的层次与细节 , 本文将对在漫射光条件下如何体现照片的层次展开讨论 。
文章插图
1、用光影表现层次即便是在漫反射的光线条件下 , 仍然是有光影的明暗层次的 , 只不过这种区分不太明显 。如果仔细观察 , 我们仍然可以看到人物面部有光影的过渡 。漫射光没有明显的方向性 , 但也有顺光和逆光的观念 。在拍摄时也要遵循光线投影的规律 。比如让人物微微昂起头 , 面部会获得较多的光线 , 而且下巴等部位也不易形成阴影 。
文章插图
光圈:F/2.2 快门速度:1/640 s 焦距:135mm ISO:1000
虚化的背景仍然富有层次 。
在必要的时候可以使用反光板为人物面部补光 , 除此之外 , 还可以灵活地运用周围的环境补光 , 比如浅色的路面、易于反光的水面、白色的墙壁、甚至在近距离拍摄时摄影师的浅色衣服均能起到一定的补光效果 。补光的作用一方面在于照亮主体 , 使主体得到充分的突出;另一方面作用在于调整画面的明暗反差 , 使画面的明暗层次更为丰富 。
文章插图
光圈:F/2.5 快门速度:1/320 s 焦距:50mm ISO:1000
俯拍的视角 , 反光板为女孩提供了眼神光 。
由于物体材质的不同 , 反光率也会不同 , 如下图所示 , 背景中青苔覆盖的石头的反光率明显低于浅色的光滑的石头 , 因此 , 在画面中表现出了明显的明暗反差 。
2、用色彩表现层次任何环境都是有色彩的 , 从某种程度上说 , 色彩构成了整个画面的感情基调 。任何单一的色彩都不足以表达丰富的内涵 , 我们应当寻求色彩的组合与变化 , 无论是同色系的和谐 , 还是对比色系的冲突都会为画面带来不一样的美感 。
文章插图
光圈:F/2.2 快门速度:1/640 s 焦距:135mm ISO:1000
背景的明暗反差丰富了画面的层次 。
当然 , 在同样的环境下 , 由于光线条件的不同 , 色彩也会有不同的表现 , 比如在直射光条件下 , 色彩的饱和度会降低 , 就好像在色彩中加入了白色;在阴影下时 , 原有的色彩饱和度也会降低 , 就好像在色彩中加入了黑色 。而在雨后拍摄 , 我们能够获得色彩饱和度较高的画面 , 等等 。这些规律都可以帮助我们在特定的环境下寻找到更多的色彩层次 , 这些将有助于我们摄影意图的表达 。
文章插图
光圈:F/2.5 快门速度:1/320 s 焦距:50mm ISO:1000
光线从两侧的屋檐中间照射下来 , 女孩略微抬头迎向光线 , 用反光板为面部补光 , 消除下巴等位置的阴影 。
本组作品拍摄于阴天下午的漫射光 , 光线偏冷调 , 加深了冬季清冷的意境;漫射光虽然没有明显的阴影 , 但是仍然能够分辨出顺光和逆光的明暗 。在本组作品中 , 迎向天空的树叶闪着泛白的微光 , 而处于逆光位置的树叶表现出比本身颜色更深的墨绿色 。光线影响了色彩的表达 , 进而也改变了色彩在画面中形成的层次 。
3、用虚实表现层次虚实是摄影画面所特有的一种视觉感受 , 是摄影者通过景深的控制、快门速度的控制等不同手段获得的画面虚实感觉 。影响景深的主要因素有焦距、光圈和拍摄距离 。
文章插图
光圈:F/2.2 快门速度:1/640 s 焦距:135mm ISO:1000
树叶受光的一面泛白 , 与处于阴影中的其他树叶形成了明暗的对比 。浅色的石子小路与较深的绿色树叶形成了画面的反差与层次 。
一般镜头焦距越短 , 所获得的景深就越大;拍摄时光圈越小 , 景深就越大;拍摄距离越远 , 景深越大 , 反之 , 则景深越小 。拍摄时 , 我们可以使用其中某个因素来控制 , 也可以整合各种因素进行综合控制 。
文章插图
光圈:F/2.5 快门速度:1/320 s 焦距:50mm ISO:800
远景的房屋、中景的篱笆和树使画面表现出丰富的层次 。
【在漫射光条件下如何体现画面的层次】如下图所示 , 充分利用景深控制的方法 , 利用较长的镜头焦距 , 选择大光圈 , 在较近的距离拍摄 , 对被摄主体进行精确对焦 , 可以将被摄主体前后的景深控制在一个极其有限的范围内 , 而画面中处在景深以外的前景或背景则被完全虚化 。这样在画面中就形成了鲜明的虚实对比 , 充分有效地突出了画面中的主体 , 而虚实也构成了画面的层次 。
推荐阅读
- 弱光环境唯美人像的前期与后期
- 拍摄室内清新人像自然光的运用
- 新手如何拍好逆光小清新人像
- 你为什么拍照不上镜?
- 节水行动势在必行 细数卫生间里的节水大将
- 免治马桶
- 氢燃料将能在能源清洁使用!
- 喝什么茶可以消除疲劳
- 喝茶对大脑的好处
- 新方法在低温下将二氧化碳转化为甲烷