Mit jelent a fényképezésben a nyitott rekesz? Mit jelent az okostelefonok kameráinak jellemzői? Fotó alapjai: Rekesz, zársebesség és fényérzékenység - expozíciós háromszög

Mindenki szeret fényképezni mobiltelefonon, de a beépített kamera külön megvan a különbsége, ezért fontos megérteni, hogy mit jelent az egyes specifikációk. Ezután kiválaszt egy okostelefonot, amelyben a kamera megfelel az Ön igényeinek.

Ebben a cikkben számos funkció jelentését átgondoljuk, hogy a fényképezőgép képességeit leírással vagy műszaki leírások áttekintésével megítélhesse.

A lencse modern kialakítása azonban nagyon jó, és a fénykép görbéje egy másik oka annak, hogy a fényképek szélei homályosak lehetnek. Ideális világban a lencsék a képet egy síkban fókuszálják, de sok optikai forma természetes tendenciája egy kissé ívelt síkra összpontosítani, amely nem működik olyan jól egy tökéletesen sík érzékelővel. problémát jelent a filmmel kapcsolatban, mivel a film kissé háromdimenziós minőségű volt, ami elrejtheti a terepi görbület néhány problémáját.

rekeszizom

A lencse membránja az a lyuk, amelyen keresztül a fény átjut az érzékelőbe, és F numerikus értékkel jelzi (például f / 2.0 vagy F / 2.8). Minél kisebb a rekeszérték, annál nagyobb a rekesz és annál több fény halad át a lencsén, és annál jobb a fényképezőgép teljesítménye gyenge fényviszonyok között történő fényképezéskor. Az F szám, amelyet a műszaki leírásban lát, a megadott fókusztávolság maximális lehetséges rekeszértéke (az alábbiak szerint.

A mélységélesség e problémákat is elrejtheti, ám maga a mélységélesség nem igazán állítja be a fókuszt. Egyszerűen fogalmazva: a mélységélesség azt jelenti, hogy az emberi szem nem látja a fókusz hiányát a kiterjesztés mérete miatt. Így minden alkalommal, amikor rögzíti az objektívet és kiválaszt egy rekeszt, sok probléma befolyásolhatja a rögzítés minőségét, és mivel általában azt akarjuk, hogy a táj a lehető leg részletesebb részlettel rendelkezzen, fontos tudnunk mit tegyek.

Széles rekesznyílással nehéz a táj összpontosítani az előtérről a háttérre. Az objektív tervezője számára is nehéz a tökéletes képminőséget létrehozni a közepétől a széléig. Tehát általában nem használjuk a legszélesebb rekeszt. Véleményük szerint ez adja a legnagyobb mélységélességet. Sajnos, amikor a rekesz valóban kicsi, a fényhullámok diffraktálnak az íriszek körül, miközben áthaladnak a lyukon, és így elveszíti a kép tisztaságát.

Például, ha a fényképezőgép F / 5,6-en fényképez, akkor kevesebb fényt vesz, mint az F / 2.0-nál. Az iPhone 6 29 mm-es F / 2.2 lencséjét "gyorsnak" lehet nevezni, ami azt jelenti, hogy vele nagyobb zársebességgel fényképezhet. Minél nagyobb a lencse rekeszértéke (minél kisebb a rekeszértéke), annál jobb az alulvilágított jelenetek készítéséhez. Ezért válassza azt a fényképezőgépet, amelynek rekeszértéke a legalacsonyabb (az F / 2.2 jobb, mint az F / 2,8).

Így míg a mélységélesség javul, a kép élessége csökken. Valahol a membrántartomány közepén valószínűleg megtalálja az „optimális” rekeszt, ahol a kép a legtisztább és legélesebb az egyik széltől a másikig. A rekesznyílás az egyes lencséknél különbözik, néha még ugyanannak a fókusztávolságnak és a modellnek a között.

Bármely más rekeszben egyszerűen nem éles. A dolgokat perspektívan kell tartani. Tájfotósként azonban szükségünk van arra is, hogyan érjük el az optimális képtisztaságot, amikor szükségünk van rá, még akkor is, ha ez néha lehetetlen. A digitális fényképezés szépsége az, hogy nagyon könnyű tesztelni a lencséket. Válasszon témát távolról, erős mintával. Jó városkép vagy házsor. Szerelje fel a fényképezőgépet erős állványra, zárja be a tükröt, és használja a kábelkioldót a redőny kioldásához.

Az olyan zoom kamerákban, mint a Galaxy K Zoom és a Galaxy S4 Zoom okostelefonok, általában két pár számot kapnak fókusztávolsággal. Ugyanakkor néha állandó apertúrát jeleznek bennük, de ez inkább a szokásos digitális kamerákra jellemző, és nem az okostelefonokra.

A Samsung Galaxy K Zoom kamera egy 24–240 mm F / 3,1–6,4 lencsével van felszerelve. Ezt változó apertúrának nevezzük. Az első rekeszérték (F / 3.1) a maximális rekeszértéket jelenti a lehető legszélesebb szöggel (24 mm) történő fényképezéskor, a második F (F / 6,4) pedig a maximális rekeszértéket jelzi a televíziós felvételnél (240 mm). Nagyításkor, a fókusztávolság megváltoztatásakor a rekesz is megváltozik.

Hajtson fel minden rekesznél, majd nyissa meg a fájlokat a számítógépen. Feldolgozatlan fájlok feldolgozásakor ügyeljen arra, hogy mindegyikre azonos mennyiségű élezést alkalmazzon. Hasonlítsa össze a különféle nyílásokkal készített képeket a képernyő 100% -ával. Ha bármilyen különbséget próbálsz látni, akkor nagyszerű lencséje van.

Most hasonlítsa össze a lencse teljesítményét a közepén a szélekkel. A fénykép ellenőrzéséhez egy vele felszerelt objektum a kereső közepén, majd ismét vele együtt található, a kereső szélén vagy a sarokban. Két fájl összehasonlításakor általában látni fogja, hogy a keret közepén lévő objektum sokkal tisztább. Ismét, ha nem lát sok különbséget, akkor nagyon jó lencséje van. Ismételje meg ezt a gyakorlatot minden membránra, és sokkal jobban megérti a lencséjét.

Fontos megjegyezni, hogy egy nagy érzékelővel rendelkező kamerákban a rekesznyílás értéke befolyásolja a mélységélességet. Tehát egy nagy rekesznél kis mélységélességet kaphat, így gyönyörű elmosódott hátteret, az úgynevezett "bokeh" -ot eredményezhet. Sajnos egy kis érzékelővel, amely a legtöbb mobil eszközben van, szinte lehetetlen ilyen hatást elérni.

Vigyázzon a jobb membránra vagy lyukakra. Most már tudja, hogyan optimalizálhatja a képminőséget a rekesznyílás segítségével. Ez szabályozza a fénymennyiséget, amely az objektíven áthalad a kamera felé, és ezután képet vagy fényképet hoz létre. A rekesz műszaki funkciója mellett esztétikai rugalmasságot nyújt a fotósoknak a mélységélesség megteremtésével.

A membrán működésének megértése befolyásolhatja minden olyan személy vagy társaság sikerét, amely nagymértékben támaszkodik a fényképezésre, hogy kommunikáljon a közönségével. Fontos megérteni a teljes rekeszértéket, ahelyett, hogy bizonyos beállítások használatáról beszélne, és ezekre a beállításokra korlátozódjon. A rekesz működésének ismerete lehetővé teszi a fotósnak, hogy megoldja a problémát és kísérletet végezzen a felvétel során.



Rekesznyílás F / 2.8.

Ha a rekeszértékét F / 11-re növelik, a rekesz csökken és a mélységélesség növekszik, mint az alábbi példában.


Fókusztávolság

A fókusztávolság a lencse optikai középpontja és a kép síkja közötti távolságot jelenti, telefonkamerákban ez azt jelenti, hogy a képérzékelővel szemben.

Ezek a számok olyan beállítások, amelyek megmérik a rekeszértéket, és ezért leírják a fényképezőgép felé küldött fény mennyiségét. Első pillantásra a membrán mérésére használt számozási rendszer ellentétesnek tűnhet. Minél kisebb a szám, annál nagyobb a lyuk és annál több fény jut át \u200b\u200ba kamerába. Minél nagyobb a szám, annál kevesebb a lyuk és kevesebb a fény.

A redőny sebessége a redőny kinyitásának és bezárásának sebessége a fényképezőgépben, az objektív mögött. A redőny ugyanúgy működik, mint az ablak redőnyök, csak nyitva vagy zárva van. A redőny nyitásának időtartama egy kép elkészítéséhez szükséges idő. Minél gyorsabb a záridő, annál gyorsabb a kép létrehozása, és annál kevesebb időre van szükség a téma elmosódásához.

Méretezéskor a zoom lencse optikai középpontja megváltozik, tehát a fókusztávolság értéke is megváltozik. A francia a látószögről is beszámol, ami különösen fontos. Az egyszerűség kedvéért nézze meg a lencse ekvivalens fókusztávolságát, amely figyelembe veszi az érzékelő méretét, és 35 mm-es FR-értékkel jár. Ez a mutató összehasonlítható a különféle kamerák között.

Ez nagyon hasznos gyenge fényviszonyok esetén. Ez a koncepció kiválóan alkalmas portrék készítésére és a fotojournalisztikára, többek között a helyzetekben, mivel lehetővé teszi a fotósnak, hogy különös figyelmet fordítson a kép egyik elemére. Például egy nő portréja, aki bezárva mosolyog; nem kell az egész arcára összpontosítania, csak a szemébe.

Minden más nem tartozik a középpontba. A szemének hatása és tisztasága lesz a kép középpontjában, és azt mondja, amit mondani kell: boldog. Ha a témát zsúfolt helyzetben fényképezi, az alacsony rekesznyílás lehetővé teszi a fotós számára, hogy szükség esetén fókuszáljon. Az alábbi példában a néző automatikusan a martinra összpontosít.

Az ekvivalens fókusztávolság jelzi, milyen széles a lencse. Ezzel a konverterrel megértheti, hogy milyen látószögről beszélünk egy bizonyos, 35 mm-es egyenértékű FR-vel. Minél rövidebb a fókusztávolság, annál szélesebb a látótere.
Tehát például:

IPhone 6 / iPhone 6 Plus: 29 mm (egyenértékű 35 mm)
  Galaxy S5: 31 mm ( 35 mm-es egyenértékű)

Ez azt jelenti, hogy a nyílás lassabb és a zársebesség lassabb, mivel több fényre van szükség a kép elkészítéséhez, ha az expozíció megfelelő. Ebben a forgatókönyvben azonban a mélységélesség megváltozik. Ez a gyakorlat ideális a legtöbb termékhez, különösen a leírhatatlan háttérrel rendelkező termékekhez. Ritka esetekben, például amikor egy adott termék nagyított részletes nézetét célozza meg, alacsony rekeszérték ajánlható. Először is, szinte mindig jobb, ha állványt használ a termékfotóban.

Azt mondhatjuk, hogy az iPhone 6 és az iPhone 6 Plus készülékkel a látómező szélesebb, mivel a 29 mm átmérője 73,4 fok, a 31 mm átmérője pedig 69,8 fok.


Kisebb fókusztávolságra a kamera a jelenet szélesebb területét takarja le (függőleges és vízszintes). Nagyon kényelmes csoportos felvételek, belső terek, építészet, önportrék stb. Készítéséhez. Ezért az okostelefon-gyártók rövidebb fókusztávolságra adják az elülső kamera lencséjét - hogy ez alkalmasabb legyen az önarckép készítéséhez.

A kamerát tartó fotós legkisebb mozgása is megakadályozhatja a tökéletesen tiszta kép rögzítését, különösen hosszabb expozíciós idő esetén. Teljesen összpontosítania kell minden részlet megmutatására és a termék kézzelfoghatóvá tételére az ügyfél számára. Ezenkívül biztosítja a termékfotók jövőbeni következetességét és hatékony kihangosítót biztosít.

Másodszor, figyelembe kell vennie. Ha ez folyamatos fényforrás, legyen az napfény vagy mesterséges fény, a fény általában kevésbé intenzív. Ha több fény szükséges, hosszabb expozíciós idő szükséges. Végül kiigazításokat kell végrehajtania, ha drágák! Amikor az alapokat megtanulják és gyakorolják, a filmkészítés során második jellegűvé válik.


A rögzített fókusztávolságú lencséket fixeknek nevezzük. Ez azt jelenti, hogy nincs zoom a kamerában.

A Galaxy Zoom okostelefonok változó fókusztávolságúak. Például a Galaxy S4 Zoom 24–240 mm F / 3,1–6,4 lencsével van felszerelve. Így 24 mm széles látószögű fókusztávolság és 240 mm a televízió végén. Természetesen a membrán, amint azt fentebb említettük, maximálisan nyitott széles látószögű helyzetben és minimálisan a tele-végén.

Számos elem van, mind technikai, mind környezeti szempontból, amelyek befolyásolhatják a képrögzítést. Sok közül a rekesz meghatározó tényező. Mivel a termék képeiben az igazságnak a lehető legnagyobb átadására van szükség a fókuszáláshoz. Az igazság bizalmat teremt, a bizalom pedig termékeket árul.

Mindazonáltal mindenki nagy különbséget lát: a bal oldali képen csak egy éles látható, amely szűk távolságra van a fényképezőgéptől, jobbra pedig mindent mutat, közelről a távolra. Az élesség olyan értékes tervezőeszköz, amely nemcsak befolyásolja a kép hangulatát, hanem a képre irányítja a figyelmet.


Videó: Mike Brown.

Egyébként az optikai zoomot úgy kell kiszámítani, hogy a maximális fókusztávolságot elosztjuk a legrövidebbel. Például az S4 zoom esetén 240-et osztunk el 24-el és 10-vel kapjuk. Más szavakkal, az S4 zoomnak 10-szeres optikai zoomja van.

A beállítható értékek az adott lencsétől függnek. A zoom objektívek általában nem rendelkeznek olyan magas fényszinttel, mint a fix fókuszú lencsék. Ezenkívül a zoom lencséknek gyakran nincs rögzített fényerősségük, de a maximális rekesznyílás hosszabb fókusztávolságra csökken. Ez nem feltétlenül a helyzet, hanem egyszerűen a megfelelő lencse tervezési jellemzője. Azok, akiknek állandó fényerőssége a teljes zoomtartományban állandó, sokkal drágábbak.

Mivel a fókusztávolság és a rekesz szorosan összefüggenek, ezek az állítások korlátozottak. Ez nem azt jelenti, hogy a rekesz mélysége mindig nagyon alacsony a 2. 8 rekesznél és nagyon magas a 8. rekesznél, mivel a fókuszálási mélység növekszik egy rövid fókusztávolságra és még állandó rekesznél is!

Az érzékelő mérete


Az érzékelő mérete kulcsszerepet játszik a kamera teljesítményében. Általánosan elfogadott, hogy minél nagyobb az érzékelő, annál jobb a képminőség. Szinte mindig úgy van, ahogy van. Egy nagy érzékelőnél a gyártók több technológiai fejlődést alkalmazhatnak, amelyet lehetetlen vagy drága megvalósítani a kis érzékelőkben. Az érzékelő rendkívül fontos jellemzői között szerepel a pixelméret.

Használjon megfelelő fókuszmélységet

  • A mélységélesség függ a fókusztávolságtól és a rekesznyílástól.
  • Minél kisebb, annál távolabb nyílik a nyílás és annál nagyobb a fókusztávolság.
A mélységélesség egy olyan tervező eszköz, amely szabadon elérhető a fotós számára. Tehát nem a „helyes” vagy a „rossz” kérdésről szól, hanem arról, hogyan lehet megtalálni a kép megfelelő fókusz mélységét - ahogy szeretnénk.

De mi a számomra elérhető fókusz mélységének a „legmegfelelőbb mérkőzése”? Határozottan élesség. Ez azért fontos, mert a képek csak kétdimenziósak. Ezért a kép térbeli mélységének illúziójának megteremtéséhez a háromdimenziós dimenzió hiánya ellenére kreatív eszközökre van szükség. A nagy mélységélesség hajlamosítja a képet a tervezésre.

A pixeleket mikrométerben (μm) vagy mikronban (μ) mérik. Néhány okostelefon-gyártó biztosítja ezt a mutatót, mivel egyre többen tudják meg a pixel méretének a képminőségre és a gyenge fényviszonyokra gyakorolt \u200b\u200bhatását.

Minél nagyobb a pixelméret (fotodiode, pixel-rekesz), annál nagyobb a fénygyűjtési képessége.

Ha meg szeretné tartani a tér hatását, más eszközökkel kell élnie, de egy kis fókuszmélység mindig a kép térbeli mélységét érzékeli. Csak hasonlítsa össze a két képet: a jobb oldali képen a gyalogos természetesen nem nagyon messze van, de máris egy erős elmosódásban eltűnik, ami biztosítja a térbeli elválasztást. A bal oldali képen az ág és a ház fala szinte fenyegető módon közel élesnek tűnik. A kép elveszíti a perspektíva.

A helyes kép homályos háttere szintén elvégzi a feladatát: osztja, hogy ez egy jelenet valahol a városban, nem pedig stúdiófelvétel. A jelenet egy külső kontextusba kerül, és ez elég. A bal oldali ábra éles háttere azonban a részletek felé irányítja a nézetet, amelyek semmit sem hoznak a képen, de bosszantóak. A háttér ilyen elmosódása, mint a jobb oldali képen, szép portréfotót készít az ablakon, ám ezzel a zavaró, nem beszélő háttérrel a szem nem nyugszik. Itt egy éles háttér megtöri a képet.

Két kamerát talál, amelyek érzékelői azonos méretű, de eltérő felbontású. Itt kell eldöntenie, hogy alacsonyabb felbontást választ-e nagy pixelekkel (például HTC One UltraPixel) vagy magasabb felbontást, de kisebb pixelekkel. Különböző kamerákban az érzékelők mérete és felbontása változhat.

Talán találkozik egy nagy pixelképességű kamerával, amely ebben az esetben rosszabb teljesítményt nyújt más kamerákhoz gyenge fényviszonyok között, mivel az érzékelő technológiák és a képfeldolgozás fontos helyet foglal el itt.

Például a BSI technológiával rendelkező érzékelők (hátsó rész megvilágítva) egyedi kialakítást alkalmaznak, amely jelentősen növeli a fényérzékenységet. A BSI érzékelőben az adatátvitelért felelős vezetékek a fényérzékeny terület mögött helyezkednek el, amely lehetővé teszi a gyártók számára, hogy nagyszámú képponttal rendelkező kis érzékelőket hozzanak létre. Az FSI érzékelőknél (elülső megvilágítású) a huzalozás elöl van, és elfoglalja azt a helyet, amelyre a nagy fotodiodok elférhetnek.

A következő generációs szenzorok felülmúlják a korábbi szenzorokat, az érzékelők technológiája tovább javul. A HTC One UltraPixel okostelefon 2,0 mikron pixelekkel nem mindig vezet nagyobb teljesítményhez gyenge fényviszonyok között, mint az érzékelők, amelyek képpontja kisebb. Jelenleg az első helyet az iPhone 6 Plus foglalja el, amelynek érzékelője 8 megapixeles és 1,5 mikron pixel felbontású a DxOMarkon. AHTC One M8 a 18. helyen van, lényegesen rosszabb a Samsung Galaxy S5 fényképezőgépénél (3. hely), amelyben 1,12 mikron pixel pixel felbontású 16 megapixeles érzékelő található.

Az érzékelő mérete a lencse tulajdonságaival együtt befolyásolja a mélységélességet. Ugyanazon apertúrával egy nagyobb érzékelő lehetővé teszi alacsonyabb mélységélesség, azaz egy kifejezettebb bokeh elérését. A defocused háttér hatása megkülönbözteti a témát a háttér elemeitől.

A homályosabb háttér megjelenítéséhez okostelefonra van szüksége, nagy érzékelővel és nagy rekesszel a fényképezőgépben.

Az érzékelő méretét a műszaki adatok listája jelzi, ez lehet 1 / 2,3 ", 1 / 2,5", 2/3 "stb. Ez azt jelenti, hogy ez az átló, de mindenkinek nem könnyű összehasonlítani az érzékelők méretét ilyen módon. az érzékelőméretek összehasonlítására szolgáló online eszközbe.

Láthatja, hogy a Nokia Lumia 1020 viszonylag nagyon nagy érzékelővel rendelkezik (2/3 hüvelyk \u003d 8,80x6,60 mm); Nokia Lumia 720 (1 / 3,6 hüvelyk \u003d 4,00 × 3,00 mm).

Legközelebb, amikor okostelefonot vásárol, a kamera specifikációit szem előtt tartva ne felejtse el megnézni a pixel méretét és az érzékelő méreteit. A legtöbb modern telefontelefon BSI érzékelőkkel van felszerelve. Néhányuk fejlettebb technológiával rendelkezik, mint mások.

Kép stabilizálása

A képstabilizálás sok modern telefonkamera egyik legfontosabb szempontja. Van digitális képstabilizátor és optikai. Optikai stabilizáló rendszerrel a kamera kompenzálja a kézmozgást és remegést azáltal, hogy az objektív elemeit a mozgás irányával ellentétes irányba mozgatja, ami tisztább képet eredményez.




Képek az Apple szabadalmi bejelentéséből, amely leírja az optikai stabilizálás miniatűr kamerákba történő integrálásának módszerét.

A kézi fényképezéskor elkerülhetetlen a kis mozgás, ami elmosódott felvételekhez vezethet. Ha a telefont stabil felületre helyezi, az ilyen szorongás megszűnik. De egy mobiltelefonnal általában a kezét veszi el. A tiszta kép érdekében tartsa be a hüvelykujjszabályt, amely kimondja: az expozíció nevezőnek legalább olyan számnak kell lennie, amely a gyújtótávolságot 35 mm-ben jelöli. Vagyis ahhoz, hogy éles képet kapjon, ha 30 mm-es (ekvivalens) lencsével fényképez, a redőny sebességét 1/30 mp-re kell állítani.


Kiváló minőségű fényképezőgép vásárlásakor ne tartózkodjon a szokásos beállításoknál. Ebben a cikkben elmagyarázzuk, miért van szükség egy olyan funkcióra, mint például egy membrán, és hogyan kell használni annak képességeit.

Fizikailag a fényképezőgép membránja egy szirom, amely eltakarja az lencsét és bizonyos mennyiségű fényt továbbít. Minél jobb lencse, annál több szirom van rá felszerelve, és annál szebb az elmosódás. Nem fogjuk szavakkal beszélni arról, hogy milyen fényképeket lehet beszerezni, de mindent világosan megmutatunk.

Ezek a képek gyermekeket ábrázolnak, és első pillantásra a képek szinte azonosak. De az első képen világosan látjuk a fiút a háttérben, a másodikban a lány mögött álló háttér homályos. Csak vegye figyelembe, hogy ez messze van a maximális elmosódástól, és manuálisan (a Photoshopban) ugyanezt a hatást lehetetlen elérni.

Most elmagyarázzuk, hogy mindkét esetben hogyan állították be a kamera rekesznyílását. Az első képen a nyílás bezáródik, amelynek eredményeként világosan látjuk a teljes képet. A második képen a membrán nyitottabb, ezért a fiú nem látható. Ezt megvizsgáltuk, és egyértelmű számunkra, hogy egy maximális nyitott rekeszgel elmosódott háttér, és egy zárt lyukkal - tiszta.

Szinte minden esetben a fényképezőgép rekeszét „f /” jelzéssel és számmal jelölik, amely a rés nyitottsági szintjét jelzi. Eleinte nehéz lesz az összes érték emlékezése, ezért elegendő tudni, hogy minél kisebb a szám, annál inkább elmosódik a háttér, és minél több, annál láthatóbb a háttérben lévő objektumok. Az alábbi ábra azokat a standard értékeket mutatja, amelyek a normál szappantartókban is jelen vannak. Láthatja, hogyan változik a rekesznyílás az indikátoroktól függően.


Annak ellenére, hogy a funkció a kompakt fényképezőgépeknél is megtalálható, lehetetlen elmosódott háttér hatását elérni rajtuk. A különbség megértése érdekében csak próbáljon ki tükörreflexes és professzionális fényképezőgépeket. Hidd el, a minőségbeli különbségek szabad szemmel észrevehetők lesznek. És a funkciók és beállítások száma meghökkent. Ne siess mindent megtanulni egyszerre, és először az egyes paraméterekkel foglalkozzon külön-külön, csak ezt követően válassza ki a kézi üzemmódot, és komponálja őket.


A katicabogárral ellátott fotón egyértelműen látható, hogy a membrán teljesen nyitva van. Ilyen képet bármilyen professzionális berendezéssel el lehet készíteni, a márkától függetlenül - Nikon, Canon. A kamera legfontosabb, hogy tükör vagy professzionális legyen.

Összegzésképpen érdemes azt mondani, hogy a kamera rekeszével összpontosíthat egy adott objektumra a figyelmet, kiemelve és elmosva a hátteret. A fenti, katicabogárral ellátott fotón ez a hatás egyértelműen megmutatkozik, mert csak egy rovarot látsz, és a többi nem olyan fontos. Az utcáról, a tájról, a tömegről, ahol minden fényképnek fókuszban kell lennie, a kamera zárt rekeszére van szükség.

Mint láthatja, itt minden nem olyan bonyolult, mint amilyennek látszott az elején, de mielőtt tovább folytatná a fotóművészet további tanulmányozását, ebben a szakaszban végezzen jó gyakorlást.