Photographie infrarouge. Analyse détaillée de la photographie infrarouge. Réglage et capture. A quoi sert la photographie infrarouge ?

Photographie infrarouge.  Analyse détaillée de la photographie infrarouge.  Réglage et capture.  A quoi sert la photographie infrarouge ?
Photographie infrarouge. Analyse détaillée de la photographie infrarouge. Réglage et capture. A quoi sert la photographie infrarouge ?

Un peu de théorie

Les limites de la gamme visible (œil) sont considérées comme étant l'ultraviolet UV (380 nm) et l'infrarouge IR (760 nm). Tout ce qui est derrière eux, l'œil ne le distingue pas. La rétine est en effet sensible à la zone de plus courte longueur d'onde du spectre. Mais le cristallin et le corps vitré le protègent d'un rayonnement relativement "dur". Cependant, la rétine peut percevoir les "résidus" d'ultraviolet sous la forme d'une lueur bleutée fluorescente du cristallin (réémission dans la zone de plus grande longueur d'onde du spectre). Dans la gamme IR, nous ne voyons pas, car sinon nous nous aveuglerions avec notre propre chaleur.

En dehors de la zone visible du spectre, le rayonnement ne s'arrête pas. Et les mécanismes et principes de l'optique continuent de fonctionner (il y a des lentilles et des miroirs). Les radars voient dans la zone invisible de la portée radio (encore plus longue que l'IR), et les miroirs pour les ondes radio gâchent partout les vues architecturales. Les sources lumineuses brillent dans les gammes IR et UV. Et en montagne et en bord de mer, on ne peut pas se passer d'un filtre UV, sinon ce qui est invisible à l'œil peut gâcher considérablement les images (il n'y a pas de brume qui absorbe les ultraviolets près de la mer et en montagne). lumière diffusée, la brume donne une impression de profondeur dans l'espace, mais si vous avez besoin de clarté en noir et blanc pour les objets éloignés, mettez un filtre orange sur votre appareil photo.

La zone UV s'étend conditionnellement jusqu'à 1 nm et la zone IR jusqu'à 1 mm. L'atmosphère (ozone, vapeur, poussière) absorbe et diffuse fortement la plage de 10 à 300 nm, et le verre coupe également les ondes plus longues, donc pour la photographie (sans sources de lumière supplémentaires et objectifs spéciaux), vous ne pouvez en fait utiliser que la zone UV proche - 300-400 nm.

La principale limitation reste le matériel photographique. Les matériaux photosensibles non sensibilisés sont sensibles dans la plage de 350 à 450 nm, de sorte qu'au début de la photographie, seuls le "bleu" et les UV pouvaient être capturés. Mais dans un labo photo, lors de l'impression, vous pouvez utiliser des filtres rouges et verts et contrôler visuellement le processus de développement. Pour la prise de vue dans la gamme IR, des matériaux photographiques spéciaux sont nécessaires. Habituellement, les films IR doivent être conformes conditions spéciales le stockage et le fonctionnement, et le boîtier de l'appareil photo ne doit pas être "transparent" pour les rayons qui illuminent le film IR.

Pour illustrer les différents aspects de la photographie visible et "invisible", considérons le film flash suivant. Il présente graphiquement (conditionnellement, mais proche des valeurs réelles) : le spectre des couleurs visibles à l'œil, les spectres des sources lumineuses, la sensibilité spectrale de l'œil et des émulsions photographiques, les caractéristiques spectrales des filtres et du verre. Par défaut, seul le spectre visible est activé. Afin de comprendre ce qui peut être tourné sur une certaine émulsion photo avec une certaine source de lumière et avec un certain filtre, vous devez "allumer" (cocher) éléments nécessaires. La partie du spectre qui sera filmée ou visible restera à l'intersection.

Notons les points importants suivants pour la photographie :

1) la composition spectrale de la lumière lorsque le Soleil est à son zénith vous permet de filmer à la fois dans les gammes IR et UV et c'est la seule source de lumière puissante et polyvalente ; la lumière du Soleil au-dessus de l'horizon est presque complètement dépourvue de composante UV ;

2) une lampe à incandescence convient uniquement à la prise de vue IR ;

3) la lumière du flash contient à la fois un rayonnement IR et UV ;

4) la sensibilité maximale de l'œil sous un éclairage normal est d'environ 555 nm, et au crépuscule d'environ 510 nm (effet Purkinje) ;

5) presque tous les matériaux photographiques conviennent à la prise de vue UV et uniquement à l'infrachromatique IR;

6) un verre optique d'épaisseur croissante « coupe » de plus en plus d'ultraviolets ; pour la photographie, il est préférable d'utiliser des objectifs anciens ou des objectifs modernes spéciaux;

7) le filtre sur la matrice d'un appareil photo numérique coupe une partie importante du rayonnement IR et UV ;

8) le degré de transmission du rayonnement des filtres et du verre optique dépend de leur épaisseur ; certains filtres opaques à la lumière visible peuvent transmettre à la fois les IR et les UV.

Pour photographier dans les rayons "invisibles", nous utiliserons des appareils photo numériques. Un test bien connu de "sensibilité" à la plage IR - retirer la télécommande (la source IR est dirigée vers l'objectif de la caméra, le bouton de la télécommande est enfoncé) vous permet de déterminer si la caméra est adaptée à la prise de vue IR . Si la lueur de la source IR de la télécommande est clairement visible sur la photo ou l'écran de l'appareil photo compact, cela convient. Le capteur est généralement équipé d'un filtre qui coupe considérablement les rayons IR et UV, donc pour photographier dans cette plage, vous aurez besoin de longues vitesses d'obturation et de filtres qui coupent encore plus efficacement. lumière visible(de fines plaques d'ébonite sont également utilisées). Vous trouverez ci-dessous un tableau des filtres IR courants divers fabricants, qui indique les limites de coupure totale et de transmission à 50 % du rayonnement IR.

Pour la photographie, des filtres domestiques UFS 6 (4 mm), IKS 1 et plus contrastés IKS 3 (2,5 mm) ont été utilisés, photo Appareils photo Canon EOS 300D et Canon PowerShot G2, kits de montage Cokin. Il n'était pas possible d'installer des filtres relativement épais dans des porte-filtres Cokin standard, de sorte que le filtre était simplement attaché avec des élastiques à l'anneau Cokin. Si, néanmoins, vous parvenez à fixer le filtre au support Cokin de manière standard, couvrez bien toutes les fentes avec du papier d'aluminium, sinon, à des vitesses d'obturation lentes, les restes de lumière visible éclaireront la matrice plus fort que l'IR.

Anneau et filtres Cokin

Lors de la prise de vue dans la gamme IR et UV, il existe deux "difficultés" dans lesquelles les caractéristiques opérationnelles des "chiffres" sont très utiles. Ces difficultés sont l'exposition et la concentration. Comme on ne peut pas régler l'un ou l'autre "à l'oeil" en cas de lumière "invisible", il faut faire plusieurs prises et utiliser l'image à l'écran pour faire les réglages nécessaires. Déterminer l'exposition est plus facile que la mise au point correcte. Après tout, l'accent est mis sur le "vert" rayons visibles et IR ou UV ne correspondent pas (donc, dans les bons objectifs modernes, ils essaient de couper complètement ces rayons, invisibles à l'œil, mais visibles par le film, afin qu'ils ne réduisent pas la netteté et le contraste visibles sur le tirage) . Vous devez régler la distance à l'œil et ouvrir l'objectif. Les appareils photo numériques compacts comme le Canon G2, ayant un petit capteur et une plus grande profondeur de champ relative à la même ouverture, sont plus pratiques pour la première méthode (mise au point sur l'œil). Mais avec une vitesse d'obturation de 10 secondes et une sensibilité de 400, l'image qu'ils obtiennent est très bruyante. Avec un reflex numérique, vous devrez faire plus de prises, essayer différentes distances de mise au point, mais l'image sera plus nette.

Un bon objectif a généralement une marque spéciale (ligne "R" rouge) pour la prise de vue IR. C'est bien sûr un plus, mais il n'y a pas de ligne universelle pour les différents filtres et films IR, tout comme il n'y en a pas pour les UV. Par conséquent, la méthode d'échantillonnage est, en général, la seule.

Photo

journée ensoleillée

Canon EOS 300D, ISO 100, f/9.0, 1/200 s.

X1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11.0, 15 s.

IKS 1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11.0, 15 s, traitement Photoshop.

C'est une sale journée

Nous avons besoin d'un morceau de film réversible (c'est-à-dire « diapositive ») non exposé, mais développé. En filmant avec un appareil photo numérique à travers cette coupe de la diapositive, nous obtenons des images infrarouges. Dans ce cas, le film agit comme un filtre de lumière infrarouge.

Le fait qu'un tel film soit complètement opaque et d'aspect noir ne doit pas nous alarmer. L'émulsion développée non exposée retarde elle-même le rayonnement de la gamme spectrale à laquelle le film est sensible (c'est-à-dire toute la gamme visible), passant tout le reste (c'est-à-dire les gammes ultraviolette et infrarouge). Mais, malgré une telle "démocratie" de l'émulsion par rapport au domaine invisible, le substrat plastique du film n'est pas capable de passer les ultraviolets. De ce fait, l'association « émulsion/substrat » reste pour ne transmettre que le rayonnement infrarouge.

Matrice appareil photo numérique, comme nous le savons, est capable de le réparer, malgré les efforts des fabricants dans la direction opposée. Étant donné que l'objectif d'un appareil photo, en particulier d'un appareil photo reflex, a suffisamment grand diamètre, il est recommandé d'utiliser un film au format 120. Ce film fait 6 cm de large, vous pouvez donc en découper un morceau de la taille souhaitée, contrairement au film au format étroit. Il n'est pas du tout nécessaire d'acheter un tel film et de le développer immédiatement: des garnitures inutiles prêtes à l'emploi peuvent être demandées à l'opérateur dans n'importe quel prolab. En tant que détenteur d'un tel "filtre de lumière", vous pouvez utiliser tout ce qui est à portée de main, y compris la main elle-même. Si notre filtre IR fait maison a une forme convexe-concave, il doit être redressé en le plaçant au milieu d'un livre lourd pendant quelques jours.

Il est préférable d'utiliser une pellicule Fujichrome Velvia 100F ou Agfachrome RSX II 100 qui ne donne pas de pire résultat.

Les inconvénients de la méthode décrite comprennent un contraste réduit par rapport aux images infrarouges réelles prises à travers un filtre et une faible résistance mécanique d'un "filtre" fabriqué par nos soins.

Comment fonctionnent les caméras infrarouges ?

Le rayonnement infrarouge est l'un des types de rayonnement qui ne peut pas être vu par les yeux humains. Sa longueur d'onde est plus longue que celle de la lumière dans le spectre visible. L'éclairage infrarouge permet à la caméra de "voir" même dans l'obscurité totale. Ceci est rendu possible par une lampe ou des diodes qui émettent une lumière infrarouge d'une longueur d'onde spécifique. Trois longueurs d'onde de 715 nm, 850 nm et 940 nm sont communes aux illuminateurs infrarouges. L'œil humain est capable de voir jusqu'à 780 nm et peut donc voir légèrement les illuminateurs qui utilisent 715 nm. Pour une véritable vision nocturne furtive, des illuminateurs IR fonctionnant à 850 nm et 940 nm doivent être utilisés.

La lumière de la lampe est filtrée de sorte que seules les longueurs d'onde prédéfinies de 715 nm, 850 nm et 940 nm sont émises.

Filtre infrarouge DIY pour un éclairage créatif nikon

Ces nombres sont les points de départ de la fréquence des ondes émises - ils sont la limite inférieure absolue du spectre utilisé par la caméra. Si une personne s'approche suffisamment, elle pourra dire que la caméra est infrarouge, bien qu'elle ne puisse pas voir les longueurs d'onde utilisées.

La capacité d'une caméra à capturer des images en fonction des niveaux de lumière est mesurée en lux. Plus la valeur en lux est faible, plus meilleur appareil photo peut voir dans des conditions de faible luminosité. Toutes les caméras IR sont réglées sur 0 lux, ce qui signifie qu'elles peuvent voir dans l'obscurité totale. Les caméras infrarouges couleur passent en noir et blanc pour la vidéosurveillance nocturne afin d'obtenir une sensibilité maximale. La cellule photoélectrique à l'intérieur de la caméra suit lumière du jour et détermine quand un commutateur est nécessaire. Une distinction doit être faite entre les caméras IR et les caméras Jour/Nuit. Les caméras jour/nuit peuvent fonctionner efficacement dans des conditions de faible luminosité, mais elles ne sont pas équipées de LED, ce qui les rend impossibles à travailler dans l'obscurité totale, contrairement aux caméras avec éclairage IR.

Lors de l'utilisation de caméras IR pour une utilisation en extérieur, il est préférable d'utiliser trousses prêtes à l'emploi caméras extérieures avec boîtier ou caméras avec illuminateur IR. La combinaison d'une caméra infrarouge intérieure avec un boîtier extérieur peut ne pas fonctionner correctement car la lumière infrarouge peut être réfléchie par le verre du boîtier. De plus, lors de l'achat d'une caméra ou d'un illuminateur IR, vous devez toujours regarder la valeur de la portée du faisceau. En installant des caméras IR à l'intérieur avec une portée plus large que la taille de la pièce, des images floues peuvent être obtenues. Il convient de noter que les caméras infrarouges ne peuvent pas voir à travers la fumée. Pour ce faire, une caméra thermique doit être utilisée.

Traduction de Hi-Tech Security. Source : http://www.surveillance-video.com/ea-ir.html

Filtre à lumière infrarouge fait maison

Je pense que tout le monde ne sait pas ce qu'est la photographie infrarouge, mais en vain, c'est une chose plutôt intéressante. Vous pouvez fabriquer un filtre infrarouge à partir d'un film, mais cet article se concentrera sur la façon de fabriquer un filtre infrarouge à partir d'un CD. Le CD lui-même doit être rouge foncé, de tels disques sont vendus dans de nombreux magasins. Ce dont nous avons besoin avant tout, c'est de prendre un bouchon sur n'importe quelle bouteille en plastique, dans mon cas c'est de l'eau minérale, et de faire un trou aussi grand que possible. Le bouchon de bouteille en plastique a bien fonctionné comme accessoire d'objectif.

Photo #1


Ensuite, le trou découpé doit être nettoyé des bavures et peint avec de la peinture de voiture noire à partir d'une bombe aérosol ou de tout autre - juste pour tenir le coup.

Pour nettoyer le disque de la couche supérieure, vous devez tracer une ligne du milieu au bord avec un couteau, et sous la pression de l'eau, la couche supérieure sera rapidement lavée. Ensuite, trois ou deux carrés de même taille doivent être découpés dans le disque et collés. Notre filtre maison prêt, il ne reste plus qu'à le coller sur un bouchon pré-préparé à partir d'une bouteille en plastique. Terminé, placez le filtre sur le porte-savon et allez photographier.

Photo #2


Nous prendrons des photos en mode prise de vue photo " M", car nous avons besoin d'accéder à tous les paramètres de la boîte à savon. Il est conseillé de prendre un trépied, mais comme j'ai pris des photos en été par temps ensoleillé, il y avait assez de lumière, à 200 ISO j'ai pu photographier des paysages à main levée, l'ouverture était ouverte, ce qui a réduit la netteté de l'image.

Photos #3


À traitement supplémentaire dans Adobe Photoshop vous pouvez obtenir une variété de résultats : réduire le bruit, tonifier ou colorer la photo à votre guise.

Photo #4


Les images montrent que le filtre infrarouge du CD n'est pas assez net, de plus, il crée plutôt l'effet d'un monocle. Si vous regardez les canaux de l'image, alors le rouge est constamment surexposé, et s'il est présent, alors sa netteté est extrêmement faible, le canal bleu est le plus contrasté, le vert ne l'est pas, mais l'image est vue assez bien.

Photos #5


Les photographies prises avec ce filtre rappellent les clichés infrarouges : le feuillage vert s'éclaircit, le ciel bleu et l'eau s'assombrissent.

Photo #6

Et si votre soapbox prend en charge le format RAW, l'image peut être rendue beaucoup plus attrayante, essayez-la, et je suis sûr que vous ferez tout aussi bien ! A propos du site phototv.

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En plus des peintures bien connues pour la peinture, il existe des types spéciaux de peintures. Ils sont utilisés pour protéger le code-barres et bloquer les rayons infrarouges. La connaissance à leur sujet élargira nos horizons et peut même être utile.

  • Peintures pour la protection d'un code à barres (code à barres). Conçu pour protéger le code-barres original de la photocopie.
  • Blocage IR - peintures qui bloquent les rayons infrarouges. Conçu pour l'impression sur des films PVC transparents, pour la production de cartes plastiques transparentes. Ces peintures bloquent ou réfléchissent la lumière infrarouge. Sources de rayonnement : guichets automatiques ou autres appareils de lecture similaires.

Peintures pour la protection d'un code à barres (code à barres)
Ces encres sont conçues pour protéger le code-barres original de la photocopie. Si une telle encre noire est utilisée, le code-barres d'origine sera toujours invisible et pour vision humaine. Vous pouvez également appliquer cette encre de blocage sous le pelliculage, puis imprimer le code-barres original sur la carte en haut. Après lamination, il n'est plus possible de séparer la couche supérieure de la base sans endommager le code-barres. Toutes ces peintures ne contiennent pas de carbone.

Couleurs standards :

  • S3374- encre rouge bloquant un code-barres lisible avec des lecteurs optiques.
  • S 4500- encre noire et bleue qui bloque le code-barres, lisible à l'aide de lecteurs infrarouges.
  • S4501- encre noir-brun qui bloque le code-barres, lisible à l'aide de lecteurs infrarouges.

Sceller: Convient à tous les types de pochoirs, à l'exception des films auto-adhésifs Stenplex Ambre et Solvant. Il est recommandé d'utiliser des filets monofilament 77 T-90 T. Lors de l'utilisation d'un filet avec des cellules 90T, le pouvoir couvrant de la peinture est de 35-35 m² / kg.

Fixation:
Le séchage dure de 30 minutes à 1 heure selon les conditions. Vous pouvez utiliser le séchage au jet.

Laminage: Ces encres peuvent être imprimées directement sur un code à barres imprimé ou sur un film laminé, puis laminées de la manière habituelle.

Usage: Fabrication de cartes de crédit et de tickets nécessitant une protection par code-barres contre la photocopie.

Des encres de blocage de code-barres pour l'impression sur des films polyester peuvent également être fournies

Blocage IR

Ces encres sont des encres transparentes qui bloquent ou réfléchissent la lumière infrarouge. Sources de rayonnement : guichets automatiques ou autres appareils de lecture similaires.

Les couleurs standard sont le jaune transparent et le vert.

Filtre infrarouge à faire soi-même d'un CD à un porte-savon

Ces peintures ont une réflectivité différente. Elles sont conçues pour l'impression sur des films PVC transparents, pour la production de cartes plastiques transparentes. Ces encres peuvent être utilisées pour l'impression à la fois sur des films de base et des films de laminage.

Couleurs standards :

  • S 17699- bloqueur IR vert avec une absorption maximale de 860-900 nm
  • S18203- bloqueur IR jaune avec une absorption maximale de 980 nm
    Ces deux encres répondent à la norme ISO lors de l'impression à travers un maillage 90T.
  • S21143- bloqueur d'IR hautement concentré avec une absorption maximale de 980 nm
    Cette encre est conforme à la norme ISO lorsqu'elle est imprimée sur un maillage 120T.

Pour obtenir d'autres nuances de couleurs, ces encres peuvent être surimprimées avec d'autres encres transparentes.

Sceller:
Convient à tout type de pochoir sauf les films adhésifs Stenplex Ambre et Solvant. Il est recommandé d'utiliser la maille monofilament n ° 90T, tandis que le pouvoir couvrant de la peinture est de 60 m² / kg.

Fixation:
Le séchage dure de 30 minutes à 1 heure selon les conditions de séchage. Vous pouvez utiliser le séchage au jet.

Laminage:
Ces encres peuvent être utilisées pour imprimer directement sur un film de base ou sur un stratifié, puis laminées de la manière habituelle.

Usage:
Production de cartes de crédit transparentes pour la lecture d'informations via des lecteurs infrarouges et pour l'identification par des distributeurs automatiques de billets.

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Rayonnement infrarouge et ultraviolet.
Échelle des ondes électromagnétiques

« Physique - 11e année "

Rayonnement infrarouge

Le rayonnement électromagnétique avec des fréquences comprises entre 3 10 11 et 3,75 10 14 Hz est appelé rayonnement infrarouge.
Il est émis par tout corps chauffé, même s'il ne brille pas.
Par exemple, les radiateurs d'un appartement émettent des ondes infrarouges qui provoquent un échauffement notable des corps environnants.
Par conséquent, les ondes infrarouges sont souvent appelées ondes thermiques.

Les ondes infrarouges non perçues par l'œil ont des longueurs d'onde supérieures à la longueur d'onde de la lumière rouge (longueur d'onde λ = 780 nm - 1 mm).
Énergie de rayonnement maximale arc électrique et les lampes à incandescence représentent les rayons infrarouges.

Le rayonnement infrarouge est utilisé pour sécher la peinture, les légumes, les fruits, etc.
Des dispositifs ont été créés dans lesquels l'image infrarouge d'un objet, invisible à l'œil, est convertie en une image visible.
Des jumelles et des viseurs optiques sont fabriqués pour vous permettre de voir dans l'obscurité.

Rayonnement ultraviolet

Le rayonnement électromagnétique avec des fréquences comprises entre 8 10 14 et 3 10 16 Hz est appelé rayonnement ultraviolet(longueur d'onde λ = 10-380 nm).

Vous pouvez détecter le rayonnement ultraviolet à l'aide d'un écran recouvert d'une substance luminescente.
L'écran commence à briller dans la partie sur laquelle les rayons tombent au-delà de la région violette du spectre.

Le rayonnement ultraviolet est très réactif.
L'émulsion photo a une sensibilité accrue au rayonnement ultraviolet.
Ceci peut être vérifié en projetant le spectre dans une pièce sombre sur du papier photographique.
Après développement, le papier noircira au-delà de l'extrémité violette du spectre plus fortement que dans le spectre visible.

Les rayons ultraviolets ne provoquent pas d'images visuelles : ils sont invisibles.
Mais leur effet sur la rétine et la peau est grand et destructeur.
Le rayonnement ultraviolet du soleil n'est pas suffisamment absorbé couches supérieures atmosphère.
C'est pourquoi tu ne peux pas rester haut dans les montagnes longue durée sans vêtements et sans lunettes noires.
Les verres en verre transparents au spectre visible protègent vos yeux des rayons ultraviolets, car le verre absorbe fortement les rayons ultraviolets.

Cependant, à petites doses, les rayons ultraviolets ont action curative.
Une exposition modérée au soleil est bénéfique, surtout à un jeune âge : les rayons ultraviolets contribuent à la croissance et au renforcement de l'organisme.
À l'exception action directe sur les tissus cutanés (formation d'un pigment protecteur - coup de soleil, vitamine D 2), les rayons ultraviolets affectent le centre système nerveux, stimulant un certain nombre de fonctions vitales importantes dans le corps.

Les rayons ultraviolets ont également un effet bactéricide.
Ils tuent les bactéries pathogènes et sont utilisés à cette fin en médecine.

Alors,
Un corps chauffé émet principalement un rayonnement infrarouge avec des longueurs d'onde dépassant les longueurs d'onde du rayonnement visible.

Filtre infrarouge à faire soi-même n ° 2

Le rayonnement ultraviolet a une longueur d'onde plus courte et a une activité chimique élevée.

Échelle des ondes électromagnétiques

Longueur ondes électromagnétiques varie dans une large gamme. Quelle que soit la longueur d'onde, toutes les ondes électromagnétiques ont les mêmes propriétés. Des différences importantes sont observées lors de l'interaction avec la matière : les coefficients d'absorption et de réflexion dépendent de la longueur d'onde.

La longueur des ondes électromagnétiques est très différente : de 10 3 m (ondes radio) à 10 -10 m (rayons X).
La lumière est une partie insignifiante du large spectre des ondes électromagnétiques.
Dans l'étude de cette petite partie du spectre, d'autres rayonnements aux propriétés inhabituelles ont été découverts.

La figure montre une échelle d'ondes électromagnétiques indiquant les longueurs d'onde et les fréquences de divers rayonnements :

Il est d'usage de distinguer :
rayonnement basse fréquence
émission radio,
rayons infrarouges,
lumière visible,
rayons ultraviolets,
rayons X,
rayonnement γ
.

Il n'y a pas de différence fondamentale entre les radiations individuelles.
Toutes sont des ondes électromagnétiques générées par des particules chargées.

Les ondes électromagnétiques sont détectées principalement par leur action sur les particules chargées.
Dans le vide, le rayonnement électromagnétique de n'importe quelle longueur d'onde se déplace à une vitesse de 300 000 km/s.
Frontières entre zones séparées les échelles de rayonnement sont très conditionnelles.

Les rayonnements de différentes longueurs d'onde diffèrent les uns des autres dans les méthodes de leur production (rayonnement d'une antenne, rayonnement thermique, rayonnement lors de la décélération des électrons rapides, etc.) et les méthodes d'enregistrement.

Tous les types de rayonnement électromagnétique répertoriés sont également générés par des objets spatiaux et sont étudiés avec succès à l'aide de fusées, satellites artificiels Terre et vaisseaux spatiaux.
Cela s'applique tout d'abord aux rayons X et aux rayonnements Y, qui sont fortement absorbés par l'atmosphère.
Lorsque la longueur d'onde diminue, les différences quantitatives de longueurs d'onde entraînent des différences qualitatives significatives.

Les rayonnements de différentes longueurs d'onde diffèrent considérablement les uns des autres en termes d'absorption par la matière.
Les rayonnements à ondes courtes (rayons X et surtout rayons γ) sont faiblement absorbés.
Les substances opaques aux longueurs d'onde optiques sont transparentes à ces rayonnements.

Le coefficient de réflexion des ondes électromagnétiques dépend également de la longueur d'onde.

Nom par défaut A -> Z Nom Z -> A Prix bon marché à cher Prix cher à bon marché Note décroissante Note ascendante

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Filtre de lumière IR 680 62mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 680 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 62 mm. Kor…

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Filtre de lumière IR 720 62mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 720 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 62 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 680 74mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 680 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 74 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 760 46mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 760 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 46 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 950 46mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 950 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 46 mm. Corps de St…

Indisponible

Le filtre IR 680 43 mm coupe la lumière d'une longueur d'onde inférieure à 680 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 43 mm. Logement avec…

Indisponible

Le filtre IR 680 49 mm coupe la lumière d'une longueur d'onde inférieure à 680 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 49 mm. Corps de St…

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Le filtre IR 850 49 mm coupe la lumière d'une longueur d'onde inférieure à 850 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 49 mm. Logement avec…

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Le filtre IR 950 49 mm coupe la lumière d'une longueur d'onde inférieure à 950 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 49 mm. Logement avec…

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Filtre de lumière IR 680 46mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 680 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 46 mm. Corps de St…

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Le filtre de lumière infrarouge IR 720 46 mm coupe le flux lumineux avec une longueur d'onde inférieure à 720 nm et est utilisé à la fois pour des prises de vue hautement spécialisées (science, médecine, médecine légale, etc.) et pour créer des effets artistiques intéressants. L'efficacité de l'utilisation d'un filtre dépend de la conception ...

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Filtre de lumière IR 720 49mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 720 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 49 mm. Logement avec…

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Filtre de lumière IR 760 43mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 760 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 43 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 760 49mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 760 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 49 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 850 46mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 850 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 46 mm. Corps de St…

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Le filtre IR 680 58 mm coupe la lumière d'une longueur d'onde inférieure à 680 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 49 mm. Corps de St…

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Le filtre de lumière infrarouge IR 850 52 mm coupe le flux lumineux avec une longueur d'onde inférieure à 850 nm et est utilisé à la fois pour des prises de vue hautement spécialisées (science, médecine, médecine légale, etc.) et pour créer des effets artistiques intéressants. L'efficacité de l'utilisation d'un filtre dépend de la conception ...

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Le filtre de lumière infrarouge IR 950 52 mm coupe le flux lumineux avec une longueur d'onde inférieure à 720 nm et est utilisé à la fois pour des prises de vue hautement spécialisées (science, médecine, médecine légale, etc.) et pour créer des effets artistiques intéressants. L'efficacité de l'utilisation d'un filtre dépend de la conception ...

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Filtre de lumière IR 680 55 mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 680 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 55 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 720 55mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 720 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 55 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 760 55 mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 760 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 55 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 760 58mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 760 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 58 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 850 55 mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 850 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 55 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 850 58mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 850 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 58 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 950 55 mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 950 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 55 mm. Corps de St…

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Le filtre de lumière infrarouge IR 950 62 mm coupe le flux lumineux avec une longueur d'onde inférieure à 720 nm et est utilisé à la fois pour des prises de vue hautement spécialisées (science, médecine, médecine légale, etc.) et pour créer des effets artistiques intéressants. L'efficacité d'utilisation du filtre dépend de la conception du filtre.

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Filtre de lumière IR 760 62mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 760 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 62 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 850 62mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 850 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 62 mm. Corps de St…

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Filtre de lumière IR 680 67mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 680 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 67 mm. Logement avec…

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Filtre de lumière IR 720 67mm. coupe la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 720 nm et est utilisé dans la photographie infrarouge professionnelle et amateur. L'efficacité du filtre dépend de la présence et des caractéristiques du filtre IR intégré du capteur, le modèle est compatible avec les objectifs d'un diamètre de 67 mm. Corps de St…

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Le filtre de lumière infrarouge IR 850 67 mm coupe le flux lumineux avec une longueur d'onde inférieure à 720 nm et est utilisé à la fois pour des prises de vue hautement spécialisées (science, médecine, médecine légale, etc.) et pour créer des effets artistiques intéressants. L'efficacité de l'utilisation d'un filtre dépend de la conception ...

06h43 - photographie infrarouge

Qu'est-ce que la photographie infrarouge ?

Il ne fait pas encore chaud, mais il ne fait plus clair.
Comment obtenir une image infrarouge sur une caméra conventionnelle. Comment fabriquer un filtre IR à partir de matériaux improvisés. caméras spécialisées. Difficultés lors du tir et comment les contourner. Choix d'objectifs, d'appareils photo et de filtres.
Des histoires intéressantes dans gamme infrarouge.

Essayons de les traiter ensemble à l'aide d'exemples vivants d'images infrarouges. Obtenir solution clé en main sur le traitement d'images et nous analyserons ensemble le fonctionnement de ces solutions.

PARTIE THÉORIQUE

Introduction au rayonnement infrarouge, visible et ultraviolet. La différence entre le rayonnement infrarouge et le rayonnement thermique.


Le rayonnement infrarouge a été découvert en 1800 par le scientifique anglais W. Herschel, qui a découvert que dans le spectre du soleil obtenu à l'aide d'un prisme au-delà de la limite de la lumière rouge (c'est-à-dire dans la partie invisible du spectre), la température du thermomètre monte. Parallèlement, il a été prouvé que ce rayonnement obéit aux lois de l'optique et a donc la même nature que la lumière visible.

Fig.1 Décomposition dans le spectre du rayonnement solaire


De l'autre côté, au-delà de la bande violette du spectre se trouve le rayonnement ultraviolet. Il est également invisible, mais il chauffe aussi un peu le thermomètre.

Le rayonnement infrarouge lointain (la longueur d'onde la plus longue) est utilisé en médecine en physiothérapie. Il pénètre sous la peau et chauffe les organes internes sans brûler la peau.

Le rayonnement infrarouge moyen est enregistré par des imageurs thermiques. Les applications les plus populaires pour les caméras thermiques sont la détection des fuites de chaleur et la surveillance de la température sans contact.

Riz. 2. Imageur thermique (infrarouge moyen)


Nous nous intéressons surtout au rayonnement infrarouge proche (la longueur d'onde la plus courte). Ce n'est plus le rayonnement thermique des objets environnants. température ambiante mais pas encore de lumière visible.
Dans cette gamme de fréquences, les objets chauffés à une lueur rouge perceptible rayonnent assez fortement. Par exemple, un ongle chauffé au rouge sur la flamme d'un réchaud à gaz en lumière infrarouge est blanc brillant (Fig. 3), les zones plus froides (dont la rougeur est imperceptible dans le spectre visible) restent sombres en IR.

Riz. 3 NIR


C'est cette gamme de rayonnement qui "fonctionne" lorsque les objets sont chauffés au soleil ou sous des lampes à incandescence. Et le même rayonnement est absorbé par les vitres "thermiques" des voitures et de la maison fenêtres à double vitrage à économie d'énergie.
Son application la plus populaire est les télécommandes (Fig. 4), les caméras de surveillance infrarouges avec projecteurs infrarouges.
À une certaine époque, la transmission de données utilisant la norme IrDA était populaire. Le même port infrarouge dans les téléphones et les ordinateurs portables.

Riz. 4. Télécommande


En photographie numérique, ainsi qu'en argentique, la sensibilité de l'appareil photo au rayonnement infrarouge n'est pas souhaitable. Cela entraîne une distorsion des couleurs - les vestes en velours noir semblent bleues, la saturation du rouge est sélectivement perdue.
Par conséquent, dans les caméras modernes, ils luttent de toutes les manières possibles avec une variété de méthodes. Cependant, la sensibilité résiduelle est toujours là, quoique assez faible.

Différences entre les images noir et blanc et infrarouge.

Les filtres sont très populaires sur Internet et font ressembler une photo couleur à une photo infrarouge. Cependant, ils ne peuvent pas fonctionner correctement car il n'y a aucune information sur la réflectivité des matériaux dans le spectre infrarouge dans l'image couleur. En gros, ils ne peuvent pas faire la distinction entre une voiture verte et un feuillage vert et rendent tous les objets verts du cadre blancs. De la même manière, tout ce qui est bleu devient noir.
De la même manière, la photographie infrarouge ne s'obtient pas derrière un simple filtre rouge, qu'il soit argentique ou numérique.

Comment obtenir une image infrarouge

Afin d'obtenir une véritable image infrarouge, il faut, dans le cas le plus simple, ne pas rater l'objectif rayonnement visible afin que la sensibilité infrarouge résiduelle de la caméra forme une image.
Films infrarouges
Dans le cas de la photographie argentique, cela est assuré par l'utilisation de films spéciaux Kodak High Speed ​​​​Infrared HIE, Konica Infrared 750 et le plus populaire Ilford SFX 200. Cependant, le film ne suffit pas, vous devez toujours installer un filtre qui coupera la lumière visible. Sinon, le film se transforme en un film panchromatique noir et blanc ordinaire avec un grain accru. Une combinaison totalement inintéressante.
Film infrarouge très exigeant sur les conditions de conservation - il est fortement recommandé de conserver au réfrigérateur. Il est nécessaire de charger le film dans l'appareil photo dans l'obscurité totale, car la queue du film agit comme un guide de lumière et éclaire jusqu'à la moitié du film. De plus, les compteurs d'images des appareils photo argentiques éclairent également le film. En aucun cas, le film ne doit être exposé à la lumière lors de la numérisation des bagages à l'aéroport, et il est presque impossible de le faire dans les mesures de sécurité modernes - le service de sécurité se dresse et vous exhorte à montrer ce qu'il y a dans la boîte.
Après insolation, le film doit être développé selon le procédé classique noir et blanc dans l'obscurité totale et de préférence dans un récipient métallique.
En résumé, la photographie argentique infrarouge est plus héroïque que pratique.
Caméras digitales
En photographie numérique, tout est beaucoup plus intéressant. Dans la plupart des appareils photo numériques populaires, la matrice a une sensibilité résiduelle à la plage infrarouge suffisante pour prendre des photos au soleil avec une vitesse d'obturation de plusieurs secondes.

Riz. 5. Photographie infrarouge. Canon EOS 40D, F8, 30". Faites glisser le filtre à film.


Bien que les capteurs des appareils photo numériques soient sensibles à l'infrarouge, ils sont des milliers de fois plus sensibles à la lumière visible, donc pour prendre une photo infrarouge, vous devez bloquer la lumière visible avec un filtre spécial.
Par exemple, les appareils photo Canon EOS 40D et 300D sous le soleil d'été nécessitaient une vitesse d'obturation de 10 ... 15 secondes avec une ouverture de F5.6 et ISO 100. Dans des conditions similaires, le Nikon D70 vous permettait de travailler avec une vitesse d'obturation de ½ ... 1 seconde (ce qui indique un filtre de chambre IR beaucoup plus faible).
Si vous n'avez pas peur des longues expositions, il est tout à fait possible de travailler dans ce mode - il suffit d'installer un filtre infrarouge devant l'objectif et de prendre des photos depuis un trépied.
L'inconvénient d'une telle solution réside non seulement dans les vitesses d'obturation lentes, mais également dans l'impossibilité de recadrer l'image - rien n'est visible dans le viseur optique. Vous devez toujours utiliser LiveView, et toutes les caméras ne l'ont pas.
Caméras avec filtre infrarouge rétractable (NightVision)
À une époque où les appareils photo reflex numériques n'avaient pas encore gagné en popularité, les appareils photo Sony DSC-F707/717/828 jouissaient d'une autorité auprès des photographes.

Fig6. Appareils photo Sony DSC-F717/828/707


Leur caractéristique était le mode de prise de vue photo de nuit- dans celui-ci, un filtre a été retiré de la matrice de la caméra qui absorbe le rayonnement infrarouge. Cela a permis d'installer un filtre spécial devant l'objectif qui ne laisse passer que le rayonnement infrarouge et d'obtenir une image infrarouge honnête avec des vitesses d'obturation relativement rapides. Bien qu'avec de nombreuses limitations d'automatisation, cela a permis de photographier des portraits dans la gamme IR.
Il existe une légende selon laquelle les appareils photo conçus pour l'astrophotographie, Canon EOS 20Da et Canon EOS 60Da sont adaptés à la photographie infrarouge, mais ce n'est pas vrai. Ils ont un filtre passe-bas différent et une sensibilité accrue dans la plage rouge. Cependant, ils sont également insensibles à la gamme infrarouge.

Modification de la caméra pour la prise de vue infrarouge.

Si les capacités d'un appareil photo conventionnel avec un filtre semblent insuffisantes et que vous souhaitez obtenir des photos infrarouges avec des expositions courtes, vous pouvez supprimer le filtre qui coupe le rayonnement infrarouge (Hot Mirror) de l'appareil photo et obtenir un appareil photo avec un assez haute sensibilité à la gamme IR. Dans la lumière visible ordinaire, la caméra cessera de fonctionner normalement - les couleurs seront constamment déformées, et cela ne peut être résolu qu'en installant le filtre Hot Mirror déjà sur l'objectif. Par conséquent, pour la prise de vue dans la gamme IR, ils utilisent souvent un vieil appareil photo qui a déjà servi son objectif et il n'est pas si dommage de le casser.
Et comme il y a des interférences dans la caméra, vous pouvez placer directement le filtre infrarouge juste devant la matrice. Les avantages de cette solution sont que l'image est à nouveau visible dans le viseur et qu'il n'est pas nécessaire de mettre un filtre infrarouge devant l'objectif. Et comme un filtre n'est pas nécessaire, les objectifs avec divers diamètres filtrer les fils.
À la maison, il est théoriquement possible de changer le filtre devant la matrice, mais en pratique, il est plus rentable de confier la caméra à un spécialiste pour révision - le résultat sera bien meilleur et la caméra ne sera pas cassée. Encore, personne bien informée testera la mise au point automatique de l'appareil photo pour la prise de vue infrarouge et effectuera des ajustements si nécessaire.

filtres infrarouges

La prise de vue dans la plage infrarouge nécessite presque toujours l'utilisation de filtres infrarouges (filtre de passage infrarouge). Filtres qui ne transmettent pas la lumière visible, mais sont transparents au rayonnement infrarouge.
Et dans ce cas, l'assistant le plus simple est le film photographique : le film couleur développé est transparent dans la gamme IR. Et cela signifie que le négatif éclairé et développé ou le film diapositive simplement développé sera noir dans le domaine visible, mais transparent dans l'infrarouge.
D'ailleurs, c'est la transparence IR du film que les scanners de film avec dépoussiérage automatique utilisent. Ils prennent une photo supplémentaire dans la gamme IR - la poussière reste visible sur le fond du film transparent. Et ceci est un masque anti-poussière fini.

Fig.7. film diapo


Et si c'est le cas, vous pouvez alors découper un cercle dans un film approprié diamètre souhaité et insérez-le entre le filtre de protection et l'objectif. Si l'effet n'est pas suffisant, vous pouvez mettre plusieurs couches de film. L'image perdra un peu de contraste et de netteté, mais la composante infrarouge deviendra apparente.

Fig.7A Diapositive et rayonnement IR


Vous pouvez également rechercher des disques CD-R noirs. Ils étaient populaires pour enregistrer de la musique, mais ces derniers temps, avec le déclin de la popularité des CD, ils sont devenus difficiles à trouver. Si vous retirez le couvercle d'un tel disque, vous obtenez un disque noir transparent dans la gamme IR.

Fig.8. CD noir.


De nombreuses variantes de filtres IR prêts à l'emploi sont produites. Le plus populaire en Russie est le filtre Hoya R72. Il bloque les rayonnements inférieurs à 720 nanomètres, et ce n'est que la limite de la lumière visible. Le filtre Schneider B + W 093 est un peu moins populaire - il bloque également complètement le rayonnement visible.
Les filtres Schneider B+W 092 et Cokin P007 ne bloquent pas complètement le rayonnement visible, l'image n'est donc que légèrement colorée. Le film diapositive montre un résultat intermédiaire, il doit donc être plié en plusieurs couches.

Lentilles

Un filtre de lumière pour la prise de vue ne suffit pas - vous devez former une image avec autre chose. La difficulté avec la photographie infrarouge est que l'objectif sera utilisé dans une application anormale. La longueur d'onde de la lumière est au moins un peu, mais plus longue que celle visible, ce qui signifie que la réfraction de la lumière sera moindre (rappelez-vous le prisme de la Fig. 1), ce qui signifie que l'échelle de l'image changera. L'objectif deviendra un téléobjectif légèrement plus long. En même temps, toute une série de problèmes surgissent, qui ont quelque part un effet plus fort et quelque part un effet plus faible. Considérons-les plus en détail
Mise au point
Si l'objectif est pointé vers l'infini dans la lumière visible, alors dans la plage IR, il sera pointé un peu plus près. La mise au point avant apparaît. Mais il y a aussi un bon côté à cette erreur - elle est stable et il suffit de tourner la bague de mise au point à un certain angle. C'est pour cela que les objectifs soviétiques (par exemple, Jupiter-37A, Jupiter-9, Helios 44M-8 et quelques autres) ont une marque rouge supplémentaire R. Pour une mise au point correcte en IR, vous devez d'abord faire la mise au point en lumière visible, puis tourner la bague de mise au point sur la marque R.
À lentilles modernes cette marque est assez rare et pour les zooms sa position dépend de la focale. Par conséquent, la mise au point automatique à phase conventionnelle appareils photo reflex ne devrait pas être particulièrement digne de confiance. Vous pouvez contourner le problème en utilisant Live View et en survolant le contraste ou en faisant la mise au point manuellement en contrôlant la netteté à l'écran. Si l'appareil photo n'a pas de vue en direct, vous pouvez simplement ouvrir l'objectif plus fort et masquer ainsi l'erreur de mise au point dans la profondeur de champ.

Fig.9 Repère infrarouge sur l'échelle de mise au point.


Sur les objectifs à focale fixe, vous pouvez régler vous-même ce repère en prenant plusieurs clichés et en choisissant la position avec le maximum de netteté. La position de cette marque ne dépend pas de la distance de mise au point et de l'ouverture, il suffit donc de la dessiner une fois et d'utiliser cette correction à l'avenir.
La qualité de l'illumination
Le revêtement antireflet sur les lentilles est constitué de plusieurs couches de films minces, au bord desquels le faisceau lumineux est réfléchi, interfère avec le faisceau principal et réduit considérablement l'intensité de réflexion. Autrement dit, chaque couche d'illumination est conçue pour une certaine longueur d'onde. Cependant, pour le rayonnement infrarouge, il peut ne pas y avoir sa propre couche d'illumination. Par conséquent, certaines lentilles commencent à "attraper des lièvres", montrent un éblouissement assez fort et perdent leur micro-netteté. Et certains - fonctionnent normalement dans la gamme infrarouge.
Irrégularité du champ, Hot-Spot
Un autre problème avec l'optique infrarouge est les réflexions aux jonctions des lentilles dans la lentille. Pour les objectifs en particulier à plusieurs objectifs, ils s'additionnent parfois si mal qu'un point lumineux d'éclairage apparaît au milieu de l'image résultante - Hot-spot (Fig. 10). L'effet est plus fort à ouvertures fermées et à courtes focales. Si vous vous souvenez que la matrice a souvent un filtre à miroir chaud qui réfléchit le rayonnement infrarouge dans l'objectif, l'image est complètement sombre.

Fig.10 Point chaud


Dommage que cet effet se produise le plus souvent avec des zooms ultra grand-angle. Ce sont ces lentilles qui produisent les images infrarouges les plus intéressantes.
Éblouissement
La plupart des objectifs ne sont pas conçus pour la photographie infrarouge. Par conséquent, le noircissement des surfaces internes, la protection antireflet et le positionnement des actionneurs à l'intérieur de l'objectif peuvent entraîner un fort éblouissement lorsque la lumière directe du soleil pénètre dans l'objectif. Vous devez appliquer des pare-soleil profonds, tirer depuis l'ombre ou prendre plusieurs photos avec position différente met en évidence et collectez des panoramas en mosaïque à partir d'eux.

Riz. 11 Éblouissement


Toutes les fonctionnalités répertoriées dépendent en grande partie du type d'objectif et peuvent varier légèrement en fonction de l'instance ou de l'appareil photo. Il existe des critiques sur le Web de divers objectifs, des tableaux décrivant l'adéquation et les problèmes qui surviennent avec les objectifs. Vous pouvez les trouver en recherchant "objectifs adaptés à la photographie infrarouge". Mais cela ne signifie pas que les photos avec d'autres objectifs ne fonctionneront pas du tout. Ils peuvent exiger certains attention supplémentaire- par exemple, couvrez-les du soleil, ou encadrez-les un peu différemment. Mais d'après mon expérience, il n'y avait pas un seul objectif totalement inadapté.
Le seul cas d'inadéquation complète à la prise de vue IR concerne les appareils photo avec un objectif réglé sur la distance hyperfocale (appareils photo sans autofocus). Dans leur gamme IR, la zone de netteté avance et il n'y a tout simplement rien pour corriger la mise au point. Mais de telles caméras ne se trouvent presque jamais sous la forme de caméras individuelles. On ne les trouve que dans les téléphones les moins chers ou comme caméra frontale sur les tablettes. Je ne pense pas que la prise de vue dans la gamme IR sur caméra frontale tablette peut avoir le moindre sens.

Partie pratique

La photographie infrarouge est bonne pour son caractère inhabituel, sa différence avec la photographie ordinaire. Le fait que les objets familiers commencent à avoir un aspect différent. Par conséquent, il est logique de se concentrer sur des histoires qui mettent l'accent sur cette différence.
Dans la gamme IR, il est possible d'obtenir une image avec un contraste très élevé. Elle rappelle un peu le contraste photographie en noir et blanc derrière un riche filtre rouge K-8X, mais l'image est encore plus contrastée.En général, la photographie infrarouge est bonne dans les paysages. Paysages urbains et naturels. Avec une abondance de ciel, de feuillage et d'espace.

Fig. 12 Dégradé dans le ciel en contre-jour


Le ciel est intéressant. Un ciel clair apparaît noir car il ne réfléchit pas le rayonnement infrarouge. Les cirrus, quant à eux, reflètent très bien le rayonnement infrarouge solaire et diffusé, de sorte qu'ils paraissent d'un blanc éclatant sur un ciel noir. Mais les nuages ​​orageux, en tant que contenant de grosses gouttes de pluie et de grands volumes d'eau, absorbent déjà les IR. C'est pourquoi les nuages ​​d'orage paraissent noirs. L'image est similaire au ciel, prise à travers un filtre rouge dense, mais avec beaucoup plus de contraste. Dans le même temps, même les plus petits nuages ​​sont visibles dans la gamme IR, qui sont presque imperceptibles dans la gamme visible.

Fig.13 Eau et ciel en IR


Sous nos latitudes, il n'y a pratiquement pas de ciel sec et sans nuages. Il y a presque toujours une légère brume dans le ciel et donc le ciel devient très clair en contre-jour. Cela rend la prise de vue panoramique à 360° difficile, mais semble assez naturelle dans les prises de vue grand angle même avec le soleil dans le cadre, comme le montrent les figures 11 et 12.
Si, cependant, le soleil est caché, par exemple, derrière des arbres, comme c'est le cas sur la figure 12, il s'avère qu'il se débarrasse de deux problèmes à la fois - et de l'éblouissement des lignes droites. rayons de soleil, et des dégradés dans le ciel.
La surface de l'eau dans la gamme IR semble très inhabituelle (Figure 13). L'eau absorbe mieux le rayonnement infrarouge que le visible et semble beaucoup plus sombre dans l'infrarouge que dans le visible. Cependant, la réflectivité est légèrement meilleure qu'en lumière visible. Ces facteurs créent ensemble le sentiment miroir sombre.
Les feuilles des arbres et de l'herbe sont fortement transformées dans la gamme IR. Ils deviennent très légers, presque blancs. Ce qui, cependant, est tout à fait logique - les feuilles au soleil ne doivent pas chauffer, et le plus un grand nombre deénergie solaire. Les troncs d'arbres et la végétation séchée absorbent le rayonnement infrarouge et apparaissent beaucoup plus sombres. Cette fonctionnalité des images IR est utilisée en photographie aérienne pour les besoins Agriculture pour mettre en évidence les zones avec de la végétation morte.
Les images avec une abondance de feuillage deviennent comme des paysages d'hiver. Les fleurs en IR peuvent être à la fois claires et foncées.
Les insectes s'avèrent le plus souvent très sombres - puisqu'ils ne peuvent pas maintenir leur température corporelle, il est avantageux pour eux d'absorber au mieux. chaleur solaire.

Riz. 14 Fleurs en IR


Le paysage urbain est également plein de rebondissements inattendus - la luminosité des pigments de peinture dans la lumière infrarouge peut être très différente de celle visible, et les fenêtres sombres des bâtiments s'avèrent transparentes (ou en miroir - sombres, comme sur la photo 13). Tout cela, combiné au ciel contrasté et au feuillage blanc, rend le paysage inhabituel et donc intéressant.
Avec les portraits en IR, tout n'est pas facile. Les lèvres sont d'une luminosité égale à la peau du visage, les sourcils et les cils pâlissent. La peau semble beaucoup plus claire que dans la gamme visible. Volume perdu. Les yeux sont très sombres sur fond de peau éclaircie.
Chez les personnes à peau claire, les vaisseaux sanguins dépassent (Fig. 15). Ajoute de l'incertitude et des cosmétiques - vous ne pouvez jamais deviner à l'avance si le rouge à lèvres, les ombres ou le fond de teint se révéleront sombres ou clairs en IR. Les cheveux teints deviennent également imprévisibles, mais deviennent le plus souvent sombres. Les cheveux non colorés sont plus brillants.
Les lunettes de soleil en plastique bon marché deviennent le plus souvent transparentes et les vêtements changent de luminosité. Tout cela rend le résultat imprévisible lors de la prise de grands portraits, cependant, la prise de vue en croissance, et même en combinaison avec le paysage, peut diversifier la séance photo. En raison de l'éloignement des personnages, les visages peuvent être cachés, tandis que le contraste inhabituel et la transmission des tons resteront.
Si vous avez une séance photo infrarouge portrait, il est conseillé de vérifier tous les moyens utilisés pour l'adéquation avant le maquillage - ce sera très triste si la poudre que le maquilleur applique sur le front et les joues se révèle soudainement noir saturé dans le domaine infrarouge. S'il est possible de persuader le modèle de ne pas se maquiller avant la séance photo IR, il est préférable de le faire. Il est plus facile de dessiner un motif en noir et blanc lors du traitement que d'essayer de corriger toutes les erreurs apparues dans l'IR. Mais si vous n'avez pas de chance et que le maquillage en IR ne fonctionne pas, vous pouvez vous limiter à plans généraux, et réaliser les grands portraits manquants en lumière visible.

Riz. 15 Portrait en IR.

Fig.16 Mélangeur de canaux


Après cela, le ciel ne deviendra pas rouge, mais bleu, et le feuillage ne sera plus bleu.
Il reste à aligner la balance des blancs, et Image -> Auto Color fait un excellent travail avec cela.
Ces deux opérations peuvent être écrites dans une action distincte, puis appelées simplement, plutôt que de rechercher des outils dans le menu.
Il reste à amener l'image à l'idéal avec des courbes et des masques et, si nécessaire, à convertir l'image en mode noir et blanc de la manière qui vous convient.

Riz. 17 Le résultat du remplacement des canaux bleu et rouge

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Deborah Sandidge Photographie infrarouge numérique (atelier photo). – Wiley, 2009 – 256c.
David D. Busch David Busch's Digital Infrared Pro Secrets - Course Technology PTR, 2007 - 288c.

Je ne sais pas pour vous, mais je me suis toujours demandé : à quoi ressemblerait le monde si les canaux de couleur RVB de l'œil humain étaient sensibles à une gamme de longueurs d'onde différente ? En fouillant dans les barils, j'ai trouvé des lampes de poche infrarouges (850 et 940 nm), un ensemble de filtres IR (680-1050 nm), un appareil photo numérique noir et blanc (pas de filtres du tout), 3 objectifs (4 mm, 6 mm et 50 mm) conçus pour photographie en lumière infrarouge. Eh bien, essayons de voir.

Au sujet de la photographie IR avec la suppression du filtre IR sur Habré - cette fois nous aurons plus de possibilités. De plus, des photos avec d'autres longueurs d'onde dans les canaux RVB (le plus souvent avec la capture de la région IR) peuvent être vues dans les publications de Mars et en général.


Ce sont des lampes de poche avec des diodes IR : 2 à gauche à 850 nm, à droite - à 940 nm. L'œil voit une faible lueur à 840nm, celui de droite ne voit que dans l'obscurité totale. Pour une caméra IR, ils sont éblouissants. L'œil semble conserver une sensibilité microscopique au rayonnement infrarouge proche + LED à une intensité plus faible et à des longueurs d'onde plus courtes (= plus visibles). Naturellement, avec de puissantes LED IR, vous devez être prudent - avec de la chance, vous pouvez tranquillement vous brûler la rétine (comme avec les lasers IR) - la seule chose qui sauve est que l'œil ne peut pas concentrer le rayonnement sur un point.

Caméra USB noname 5 mégapixels noir et blanc - basée sur le capteur Aptina Mt9p031. J'ai longtemps secoué les Chinois au sujet des appareils photo noir et blanc - et un vendeur a finalement trouvé ce dont j'avais besoin. Il n'y a aucun filtre dans l'appareil photo - vous pouvez voir de 350 nm à ~ 1050 nm.

Objectifs : celui-ci est de 4 mm, il existe également des objectifs de 6 et 50 mm. À 4 et 6 mm - conçus pour fonctionner dans la gamme IR - sans cela, pour la gamme IR, sans refocalisation, les images seraient floues (un exemple sera ci-dessous, avec une caméra conventionnelle et un rayonnement IR de 940 nm). Il s'est avéré que la monture C (et la monture CS avec une longueur de travail qui diffère de 5 mm) - nous avons obtenu des caméras 16 mm du début du siècle. Les objectifs sont toujours activement produits - mais déjà pour les systèmes de vidéosurveillance, y compris des sociétés bien connues comme Tamron (un objectif de 4 mm vient d'eux : 13FM04IR).

Filtres : J'ai de nouveau trouvé un ensemble de filtres IR de 680 à 1050nm du chinois. Cependant, le test de transmission IR a donné des résultats inattendus - cela ne ressemble pas à des filtres passe-bande (comme je l'imaginais), mais cela ressemble à des "densités" de couleur différentes - ce qui modifie la longueur d'onde minimale de la lumière transmise. Les filtres après 850 nm se sont avérés très denses et nécessitent longue exposition. Filtre IR-Cut - au contraire, il ne laisse passer que la lumière visible, nous en aurons besoin pour tirer de l'argent.

Filtres en lumière visible :

Filtres en IR : canaux rouge et vert - à la lumière d'une lampe torche 940nm, bleu - 850nm. Filtre IR-Cut - reflète le rayonnement IR, il a donc une couleur si gaie.

Commençons le tournage

Panorama de jour en IR : canal rouge - avec un filtre à 1050nm, vert - 850nm, bleu - 760nm. On voit que les arbres reflètent particulièrement bien l'IR le plus proche. Nuages ​​colorés et taches colorées sur le sol - se sont avérés dus au mouvement des nuages ​​entre les cadres. Des cadres séparés ont été combinés (s'il pouvait y avoir un décalage accidentel de la caméra) et assemblés en 1 image couleur dans CCDStack2 - un programme de traitement de photographies astronomiques, où les images couleur sont souvent constituées de plusieurs cadres avec différents filtres.

Panorama de nuit : vous pouvez voir la différence de couleur des différentes sources lumineuses : « économe en énergie » - bleu, visible uniquement dans l'IR le plus proche. Lampes à incandescence - blanches, brillent dans toute la gamme.

Étagère à livres: Presque tous les objets ordinaires sont pratiquement incolores en IR. Soit noir ou blanc. Seules certaines peintures ont une teinte "bleue" prononcée (IR à ondes courtes - 760 nm). Écran LCD du jeu "Just you wait!" - dans la gamme IR ne montre rien (bien que cela fonctionne sur la réflexion).

Un téléphone portable avec un écran AMOLED : on ne voit absolument rien dessus en IR, ainsi qu'un voyant LED bleu sur le pied. En arrière-plan - rien n'est visible non plus sur l'écran LCD. La peinture bleue sur le ticket de métro est transparente aux infrarouges - et l'antenne de la puce RFID à l'intérieur du ticket est visible.

À 400 degrés, le fer à souder et le sèche-cheveux brillent assez fort :

Étoiles

On sait que le ciel est bleu en raison de la diffusion Rayleigh - par conséquent, dans la gamme IR, il a une luminosité beaucoup plus faible. Est-il possible de voir les étoiles le soir ou même le jour contre le ciel ?

Photo de la première star du soir avec un appareil photo classique :

Caméra IR sans filtre :

Autre exemple de la première étoile sur fond de ville :

Argent

La première chose qui vient à l'esprit pour authentifier l'argent est le rayonnement UV. Cependant, les billets de banque ont beaucoup d'éléments spéciaux qui apparaissent dans la gamme IR, y compris visible à l'oeil. À ce sujet déjà sur Habré - voyons maintenant par nous-mêmes:

1000 roubles avec filtres 760, 850 et 1050nm : uniquement éléments individuels imprimé avec de l'encre absorbant les infrarouges :

5000 roubles :

5000 roubles sans filtres, mais avec éclairage de différentes longueurs d'onde :
rouge = 940nm, vert - 850nm, bleu - 625nm (=lumière rouge) :

Cependant, les astuces infrarouges de l'argent ne s'arrêtent pas là. Les billets de banque ont des marques anti-Stokes - lorsqu'ils sont éclairés avec une lumière infrarouge de 940 nm, ils brillent dans la plage visible. Photo prise avec un appareil photo conventionnel - comme vous pouvez le voir, la lumière IR passe un peu à travers le filtre IR-Cut intégré - mais parce que l'objectif n'est pas optimisé pour l'IR - l'image n'est pas nette. La lumière infrarouge semble violet clair car les filtres RVB Bayer sont .

Maintenant, si nous ajoutons un filtre IR-Cut, nous ne verrons que des marques anti-Stokes brillantes. L'élément au-dessus de "5000" - brille le plus, il peut être vu même s'il n'est pas brillant éclairage de la chambre et rétroéclairage 4W 940nm diode/lampe de poche. Cet élément a également un luminophore rouge - il brille pendant plusieurs secondes après irradiation avec de la lumière blanche (ou IR-> vert du luminophore anti-Stokes du même label).

L'élément légèrement à droite de "5000" est un luminophore qui brille en vert pendant un certain temps après irradiation avec de la lumière blanche (il ne nécessite pas de rayonnement IR).

Sommaire

L'argent dans la gamme IR s'est avéré extrêmement délicat, et les vérifier dans conditions de terrain Peut non seulement UV mais aussi lampe de poche IR 940nm. Les résultats de la prise de vue du ciel en IR donnent de l'espoir à l'astrophotographie amateur sans voyager bien au-delà des limites de la ville.