Wie, wann und warum sollten Sie einen Polarisationsfilter verwenden?

Polarisationsfilter sind speziell angepasste Gläser, die, wenn sie schräg zu einer Lichtquelle gedreht werden, die Blendung durch reflektierte Oberflächen reduzieren. Der populärste Typ von Polarisationsfilter ist kreisförmig, um leicht an das Ende fast jeder Linse zu passen und enthält ein frei drehendes Element zur schnellen Einstellung.

In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie ein Polarisationsfilter eine Reihe fotografischer Szenen verbessern kann, zusammen mit einigen unerwarteten Ergebnissen.

Während diese Filter die Bilder um etwa einen Stopp dunkler machen, ist der unter idealen Bedingungen gerenderte Effekt dramatisch. Die Filter kosten zwischen 30 und 200 US-Dollar und sind meiner Meinung nach effektiver bei der Erzeugung eines scharfen Kontrasts zwischen Wolken und Himmel oder der Entfernung von Reflexionen von Wasser und Glas als die Zeit, die in der Postproduktionssoftware aufgewendet wird.

Wie der Filter funktioniert

In der Praxis sind zirkulare Polarisationsfilter einfach zu verwenden. Sie sind in einer Vielzahl von Durchmessern erhältlich, die sich für die meisten modernen Objektive eignen und am Ende mit dem Gewinde verschraubt werden. Polarisationsfilter arbeiten, indem sie nur einen bestimmten Lichtwinkel durchlassen. Die komplizierte Wissenschaft, wie Filter tatsächlich funktionieren, wird auf dieser Website der Colorado University beschrieben.

Einfach ausgedrückt, wird ein Zirkularpolarisationsfilter gedreht, so dass bestimmte Wellenlängen des Lichts daran gehindert werden, in die Linse einzudringen und auf den Sensor zu treffen. Dies kann in Abhängigkeit vom Winkel zwischen Ihrer Lichtquelle (normalerweise der Sonnen- oder Glühlampe) und dem zu fotografierenden Objekt durch Drehen des Filters fein gedreht werden, bis der gewünschte Effekt erzielt wird.

Reflexionen von Glas entfernen

Während ein Polarisationsfilter (im Folgenden als Polarisator bezeichnet) kein Allheilmittel zum vollständigen Entfernen von Reflexionen von Glas ist, kann er erstaunliche Arbeit leisten, um das Hervortreten unerwünschter Objekte zu reduzieren. Nehmen Sie zum Beispiel die beiden Aufnahmen unten.

Die Faust wird mit offenem Polarisator geschossen. Wie bereits erwähnt, wird ein Zirkularpolarisator im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht, um den Filterungsgrad einzustellen. Wenn ich davon spreche, dass der Filter offen ist, meine ich, dass er so eingestellt ist, dass die Szene davor praktisch unverändert bleibt.

Diese Aufnahme wurde in einer Washington State Ferry an einem bedeckten Herbstnachmittag aufgenommen. Ich hielt die Kamera ziemlich nahe an das äußere Fenster, während ich von der Sonne weg blickte (wenn die Wolken nicht im Weg wären). In diesem Bild gibt es einige Dinge zu beachten:

  1. Es gibt offensichtliche Reflexionen von den Fenstern hinter mir
  2. Die Fluoreszenzlampen im Boot zeigen einen sehr leichten Farbstich
  3. Der Himmel ist ziemlich gleichmäßig ohne viel Kontrast in den Wolken
  4. Die Wellen haben festen Kontrast und Definition

Sehen Sie sich jetzt an, was passiert, wenn ich den Polarisator drehe, um das reflektierte Licht maximal zu blockieren.

Das Licht von den Fenstern hinter mir ist so gut wie verschwunden (es gibt immer noch einige schwache Beweise von einigen Fenstern) und der Farbstich der Leuchtstofflampen wurde entfernt. Während der Gegenstand der Fotografie für die meisten nicht zwingend sein mag, haben wir uns von einem praktisch nicht verwendbaren Foto zu einem mit Eröffnungsmöglichkeiten entwickelt.

Außer den Glasreflexionen bemerken Sie etwas anderes zwischen den Bildern? Wir werden uns diese anderen Änderungen in einer Minute ansehen, aber in der Zwischenzeit möchte ich auf den erhöhten Kontrast in den Wolken und den stark reduzierten Kontrast in den Wellen hinweisen.

Trübung reduzieren

Diese nächsten beiden Aufnahmen, die an demselben grauen, regnerischen Tag wie auf den vorherigen Bildern aufgenommen wurden, zeigen, wie ein Polarisator die Landschaft auch bei schlechtem Wetter verbessern kann. In diesem Fall hatte der Regen meinen Standort noch nicht erreicht, strömte jedoch über die ferne Insel.

Das erste Bild zeigt wieder Detail in den Wellen und eine nahezu unmerkliche Wolkenbank. Der Regen ist über der Insel sichtbar und verdeckt an der fernen Küste viele Details. Wenn Sie die Sonne sehen könnten, wäre sie ungefähr 90 Grad links vom Schuss und tief am Horizont.

Jetzt die gleiche Einstellung, wenn der Polarisator vollständig eingerastet ist. Was fällt dir zuerst auf??

Die Wolken haben Gestalt angenommen und verschiedene Grautöne sind deutlicher sichtbar. Es ist zwar noch etwas Regen zu sehen, die Blendung ist jedoch abgeschnitten und die Küste kommt deutlicher zum Vorschein. Aber das Wasser ist wieder flach geworden. Warum ist es so, dass, wenn die Wolken durch die Verwendung eines Polarisators mehr Definition erhalten, die Meere die Definition verlieren?

Um dieses Phänomen ein wenig besser zu verstehen, sollten Sie sich vorstellen, wie ein großes Gewässer an einem sonnigen Tag in der Nähe des Meeresspiegels aussieht. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das Wasser in dieser Aufnahme eine Reihe von wundervollen Blautönen ist, wenn die Sonne draußen ist. Dies liegt daran, dass Wasser viel Licht reflektiert und die Farben dieser Reflexionen annimmt.

An diesem grauen Tag erhält das Wasser einen Großteil seiner Definition vom Grau in den Wolken. Wenn diese Reflexion vom Polarisator entfernt wird, verschwindet auch die Definition der Wolkenfarben.

Ok, jetzt, wo wir gesehen haben, was ein Polarisator bei schlechtem Wetter leisten kann, ist es Zeit zu sehen, was passiert, wenn die Sonne anfängt zu scheinen.

90 Grad zu Sonne für maximalen Effekt

Ein Polarisator funktioniert am besten, wenn die Linse um 90 Grad von der Lichtquelle entfernt ist. In all diesen nächsten Beispielen ist die Lichtquelle die Sonne. Der einfachste Trick beim Finden dieses Sweetspots besteht darin, den Buchstaben L mit einer Hand zu machen und den Daumen auf die Sonne zu richten. Sehen Sie dann, wohin der Zeigefinger zeigt, und drehen Sie das Handgelenk nach Bedarf. Hier hat ein Polarisator die größte Wirkung.

Das soll nicht heißen alles Fotos, die mit einem Polarisator aufgenommen wurden, müssen in diese Richtung zeigen. Oft befindet sich Ihr Thema nicht auf diesem optimalen Weg. Es ist eher eine Faustregel (Verzeihung beim Wortspiel), um den Sweet Spot zu finden.

Das folgende Beispiel wird bei 90 ° zur Sonne mit offenem Polarisator auf einem 16-mm-Objektiv aufgenommen. Sie können die Vignette in den Ecken bemerken. Dies kann bei Verwendung eines Polarisators bei einem Ultra Wide Angle (UWA) -Objektiv passieren. Wenn dies bei Ihrer Kamera der Fall ist, können Sie dies beheben, indem Sie einen Filter verwenden, der größer als der Durchmesser Ihres Objektivs ist, und dann mit einem Adapter befestigen. Wenn Sie viele weite Landschaften mit einem Polarisator aufnehmen, lohnt es sich. Ich habe die Vignette für diese Bilder gelassen, so dass Sie einen realistischen Blick darauf werfen können, was im Weitwinkel geschieht.

Der Himmel ist ein sanftes Blau, das schön vom Horizont zum oberen Rand des Rahmens übergeht und die Wolken gegen diesen Himmel weich sind. Ein Teil des Blaus wird im Wasser reflektiert. Diese Aufnahme wurde bei ISO 50, 1/200 und f / 7.1 aufgenommen.

In der zweiten Einstellung sehen Sie, wie viel kühner die Wolken gegen den Himmel sind. Der Himmel hat auch einiges an sanftem Blau verloren, vor allem höher. Das Wasser hat auch viel von seiner blauen Tönung eingebüßt und wurde durch Weiß von den Wolken ersetzt. Und dies hat interessanterweise die Schattenseite der Fähre aufgehellt. Die Cloud-Definition wird erneut verbessert.

Dieses Bild wurde im Programmmodus mit ISO 50, 1/160 und f / 6,3 aufgenommen. Dies zeigt, dass die Kamera das reduzierte Licht, das in das Objektiv fällt, ausgleichen kann.

Weniger Streulicht = engeres Histogramm

Ich möchte die Histogramme der letzten beiden Bilder in der Reihenfolge anzeigen, in der sie erscheinen. Das erste Bild zeigt jede Farbe mit einer klar unabhängigen Linie in der Grafik (wie üblich).

Das Histogramm der polarisierten Aufnahme zeigt eine sehr viel feinere Darstellung, da Streulicht vom Eindringen in die Linse ausgeschlossen wird.

Trübung entfernen und Farbe entfernen

Ein unglücklicher Nebeneffekt bei der Verwendung eines Polarisators ist der Schaden, den wunderschöne Sonnenuntergangfarben anrichten können. Ein Großteil der Farbe, die bei Sonnenuntergang zu sehen ist, stammt von Licht, das von Smog oder Luftpartikeln abprallt. Da der Polarisator die Aufgabe hat, reflektiertes Licht zu blockieren, verschwinden diese Farben. Nehmen Sie zum Beispiel diese Aufnahme:

Der Horizont leuchtet in den Farben des Sonnenuntergangs, als sich die Sonne hinter den Olympischen Bergen kurz hinter der Kamera links der Kamera befindet. Der Mount Rainier ist über Seattle zu sehen. Die Wolken sind weich. Sehen Sie sich nun an, was passiert, wenn der Polarisator eingeschaltet ist.

Die Orangen fallen ab, wenn sich das Licht von der rechten Seite entfernt und nur ein schwaches Band sichtbar ist. Die Wolken haben, was jetzt zu einem bekannten Schlag wird, wenn sie sich vom Himmel hinter ihnen entfernen.

Dies wird noch deutlicher hervorgehoben, wenn ein 300-mm-Objektiv an einer Kamera mit einem Erntefaktor von 1,6 angebracht und auf den Berg vergrößert wird. Zuerst das "offene" Foto:

Und jetzt mit dem Polarisator:

Wie zuvor bei der Küstenlinie bewirkt das Entfernen dieses Dunstes mehr Details, die dahinter verborgen sind. Beachten Sie auch die dramatische Verschiebung im Wasser.

Fazit

Ich hoffe, dieser Artikel gibt Ihnen eine Vorstellung davon, was mit einem zirkularen Polarisationsfilter erreicht werden kann. Das Experimentieren ist nur halb so groß wie der Spaß am Fotografieren (insbesondere bei der unbegrenzten Kapazität der Digitalfotografie). Ein Polarisationsfilter ist ein guter Grund, um herauszufinden, wie verschiedene Dinge mit einem neuen Auge aussehen können.

Sie eignen sich hervorragend zum Durchschneiden von Trübungen und zum Schärfen von Wolken, sie können jedoch zu unerwarteten Ergebnissen auf Oberflächen führen, von denen Sie vielleicht nicht einmal bemerkt haben, dass sie so viel Licht reflektieren!