Hallo Theoretiker
gibt es hier oder wo anders eine brauchbare Liste bzw. Berechnungsformel, zu diesem Themenkomplex
Abhängigkeit Verschußzeit zu Bewegtem Objekt bei vorgegebener Entfernung, je nach Objektiv
dass dabei der Winkel und die Pixel sowie Auflösung eine Rolle spielen ist mir bewußt, daher wird die Berechnung nicht einfach
es würde ja für unsere Zwecke schon eine Annäherungsberechnung ausreichen.
Die Frage konkret:
1. ein Fahrrad fährt mit 10km/h=10000m/h = 10000000mm/60x60sec im Abstand 1000cm
2. Schmetterling Flugzeit x bei Abstand 100cm
welche Verschußzeit ist dazu passend
Bewegungsunschärfe
Alles rund um Kameras, Objektive, Blitzgeräte, Stative etc.
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Bewegungsunschärfe
Beitragvon HCS » 31. Dez 2016, 00:11
Hallo Carl,
so schwierig ist das gar nicht. Zuerst mußt du festlegen, was du als »scharf« empfindest. Ein Maß dafür ist der zulässige Durchmesser des Unschärfekreises, wie er z.B. bei der Bestimmung der Schärfentiefe herangezogen wird. Üblicherweise wird er mit 1/1500 der Bilddiagonale angenommen, bei einem APS-C-Sensor also D=0,018mm. Damit das Bild scharf erscheint, darf die Bewegungsunschärfe diesen Wert nicht überschreiten. Die Belichtungszeit ergibt sich dann aus der einfachen Beziehung Zeit gleich Weg durch Geschwindigkeit, also t=D/v. Mit der Geschwindigkeit ist hier allerdings die des Abbildes auf dem Sensor gemeint, nicht die des realen Objekts. Es muß also noch der Abbildungsmaßstab ß berücksichtigt werden. Vorausgesetzt, die Bewegung erfolgt rechtwinklig zur optischen Achse, ergibt sich die Belichtungszeit zu t = D/(v*ß).
Für dein Beispiel des Fahrrads ist die Geschwindigkeit v=2,7m/s und D=0,018mm. Der Abbildungsmaßstab bei 10m Entfernung wird der Einfachheit halber mit 1:100, also ß=0,01 angenommen. Eingesetzt in die obige Formel ergibt sich t=0,66ms oder 1/1500s.
Im Falle des Schmetterlings sieht es schlechter aus. Bei v=1m/s und einem Abbildungsmaßstab von 1:5 folgt t=90µs oder 1/11000s. Das geht dann nur noch mit dem Blitz. Die Flügel sind wahrscheinlich noch schneller und erfordern noch kürzere Belichtungszeiten.
Die von dir aufgeworfene Frage ist ein zentrales Problem in der Kurzzeitfotografie. Bei Makroobjekten können sich wegen des großen Abbildungsmaßstabs extrem kurze Belichtungszeiten ergeben. Im u.g. Buch habe ich es auf Seite 42-44 noch etwas ausführlicher behandelt.
so schwierig ist das gar nicht. Zuerst mußt du festlegen, was du als »scharf« empfindest. Ein Maß dafür ist der zulässige Durchmesser des Unschärfekreises, wie er z.B. bei der Bestimmung der Schärfentiefe herangezogen wird. Üblicherweise wird er mit 1/1500 der Bilddiagonale angenommen, bei einem APS-C-Sensor also D=0,018mm. Damit das Bild scharf erscheint, darf die Bewegungsunschärfe diesen Wert nicht überschreiten. Die Belichtungszeit ergibt sich dann aus der einfachen Beziehung Zeit gleich Weg durch Geschwindigkeit, also t=D/v. Mit der Geschwindigkeit ist hier allerdings die des Abbildes auf dem Sensor gemeint, nicht die des realen Objekts. Es muß also noch der Abbildungsmaßstab ß berücksichtigt werden. Vorausgesetzt, die Bewegung erfolgt rechtwinklig zur optischen Achse, ergibt sich die Belichtungszeit zu t = D/(v*ß).
Für dein Beispiel des Fahrrads ist die Geschwindigkeit v=2,7m/s und D=0,018mm. Der Abbildungsmaßstab bei 10m Entfernung wird der Einfachheit halber mit 1:100, also ß=0,01 angenommen. Eingesetzt in die obige Formel ergibt sich t=0,66ms oder 1/1500s.
Im Falle des Schmetterlings sieht es schlechter aus. Bei v=1m/s und einem Abbildungsmaßstab von 1:5 folgt t=90µs oder 1/11000s. Das geht dann nur noch mit dem Blitz. Die Flügel sind wahrscheinlich noch schneller und erfordern noch kürzere Belichtungszeiten.
Die von dir aufgeworfene Frage ist ein zentrales Problem in der Kurzzeitfotografie. Bei Makroobjekten können sich wegen des großen Abbildungsmaßstabs extrem kurze Belichtungszeiten ergeben. Im u.g. Buch habe ich es auf Seite 42-44 noch etwas ausführlicher behandelt.
Grüße
Christian
www.natur-foto-technik.de
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Bewegungsunschärfe
Beitragvon nemo » 31. Dez 2016, 10:40
[quote="HCS"][post]1456287[/post] [/quote]
Hallo Christian
Ich danke Dir, das ist wunderbar erklärt und man kann es sehr gut nachvollziehen.
hiermit ist sehr gut ersichtlich, wieso manches verwackelt ist.
DANKE
Hallo Christian
Ich danke Dir, das ist wunderbar erklärt und man kann es sehr gut nachvollziehen.
hiermit ist sehr gut ersichtlich, wieso manches verwackelt ist.
DANKE
- HCS
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Bewegungsunschärfe
Beitragvon HCS » 31. Dez 2016, 12:51
Hallo Carl,
freut mich, daß es dir weitergeholfen hat. "Verwackelt" ist aber streng genommen etwas anderes als Bewegungsunschärfe. Beim Verwackeln kommt die Unschärfe durch eine Bewegung der Kamera während der Belichtung zustande, d.h., es ist alles unscharf. Dagegen hilft ein Stativ. Die Unschärfe, um die es hier ging, wird durch die Bewegung des Objekts während der Belichtung hervorgerufen. Das ist unscharf, der Hintergrund ist scharf. Dagegen hilft nur eine ausreichend kurze Belichtungszeit.
freut mich, daß es dir weitergeholfen hat. "Verwackelt" ist aber streng genommen etwas anderes als Bewegungsunschärfe. Beim Verwackeln kommt die Unschärfe durch eine Bewegung der Kamera während der Belichtung zustande, d.h., es ist alles unscharf. Dagegen hilft ein Stativ. Die Unschärfe, um die es hier ging, wird durch die Bewegung des Objekts während der Belichtung hervorgerufen. Das ist unscharf, der Hintergrund ist scharf. Dagegen hilft nur eine ausreichend kurze Belichtungszeit.
Grüße
Christian
www.natur-foto-technik.de
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- Bauchsammler (Megachilidae)- Blattschneider-, Mauer-, Woll-, Harzbienen- Artenportraits-Stand: 14.03.2022
- Sandbienen (Andrenidae) - Sandbienen - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 17.05.2021
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- Melittidae (kein dt. Name) - Hosen-, Schenkelbienen - Artenportraits - Stand: 18.02.2021
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- Faltenwespen (Vespidae) - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 17.04.2022
- Dolchwespen (Scoliidae) - Artenportraits und Bildersammlungen
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- Wanzen (Heteroptera) Deutschlands - Artenportraits Wanzen - Stand: 24.08.2022
- 1. Wanzen - Heteroptera: Anatomie, Kurzbeschreibung der Wanzen Deutschlands
- 2. Baumwanzen i.w.S. (Pentatomorpha)
- Baumwanzen (Pentatomidae) - Stand: 05.02.2022
- Stachelwanzen (Acanthosomatidae) - Stand: 29.11.1021
- Schildwanzen (Scutelleridae)
- Erdwanzen (Cydnidae) - Stand: 28.04.2020
- Stelzenwanzen (Berytidae)
- Boden-oder Langwanzen (Lygaeidae) - Stand: 14.02.2022
- Feuerwanzen (Pyrrhocoridae)
- Randwanzen oder Lederwanzen (Coreidae) - Stand: 19.01.2022
- Krummfühlerwanzen (Alydidae)
- Glasflügelwanzen (Rhopalidae)
- Stenocephalidae
- 3. Cimicomorpha
- Weichwanzen / Blindwanzen (Miridae) - Stand: 24.08.2022
- Raubwanzen (Reduviidae) - Stand: 19.02.2020
- Sichelwanzen (Nabidae) - Stand: 14.02.2022
- Blumenwanzen (Anthocoridae)
- Gitterwanzen (Tingidae)
- 4. Sonstige Wanzen - Stand: 24.06.2021
- Zikaden (Auchenorrhyncha) Deutschlands - Artenportraits Zikaden - Stand: 05.06.2022
- WANTED
- Sonstige Insekten - Artenportraits Fangschrecken, Schmetterlingshafte, Kugelspringer etc. - Stand: 09.06.2022
- Eintagsfliegen (Ephemeroptera) - Stand: 12.02.2021
- Fangschrecken (Mantodea) - Stand: 13.10.2021
- Schaben (Blattodea)
- Ohrwürmer (Dermaptera)
- Gespenst- und Stabschrecken (Phasmida)
- Schnabelhafte (Mecoptera)
- Netzflüglerartige - Großflügler (Megaloptera) - Schlammfliegen (Sialidae) - Stand: 18.04.2022
- Netzflüglerartige - Kamelhalsfliegen (Raphidioptera) - Stand: 07.05.2022
- Netzflüglerartige - Netzflügler (Neuroptera) - Schmetterlingshafte (Ascalaphidae)
- Netzflüglerartige - Netzflügler (Neuroptera) - Ameisenjungfern (Myrmeleontidae) - Stand: 11.03.2022
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- Spinnentiere (Arachnida) Deutschlands - Artenportraits Webspinnen und Spinnentiere - Stand: 20.06.2022
- 1. Webspinnen (Araneae) - Stand: 24.09.2021
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