Comment puis-je déterminer la vitesse d'obturation minimale pour éviter le flou dû au bougé de l'appareil photo?


Réponses:


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Règle générale

La règle générale pour 35 mm (plein cadre) a été l'inverse de la distance focale.

Cela signifie que pour un objectif de 50 mm, la vitesse d'obturation minimale lors de la prise en main est de 1/50 s.

1/(focal length) = 1/50

Comme ce n'est généralement pas une option, 1/60 sec est l'option suivante.

Depuis le passage aux capteurs numériques et aux tailles de capteur multiples, la règle généralement acceptée est que la distance focale effective est le nombre à garder à l'esprit.

Ainsi, sur un capteur recadré APS-C, un objectif de 50 mm aurait besoin d'un 1/(50 * 1.6) = 1/80 sec.

Sur un téléobjectif plus long, disons un 300 mm sur un plein format (35 mm), vous auriez besoin de 1/300 s.

Stabilisation d'image

Les fabricants d'appareils photo (et d'objectifs) ajoutent désormais une stabilisation d'image à leurs objectifs, ce qui réduit la vitesse d'obturation requise. Généralement, les fabricants évalueront le niveau de stabilisation par paliers. Gardez à l'esprit que ces notes sont utilisées pour le marketing et peuvent être un peu gonflées, mais je vais faire mes calculs en fonction des chiffres corrects pour rester simple.

Si vous utilisez un objectif 100 mm avec un système de stabilisation d'image à 2 arrêts sur un capteur recadré APS-C, alors:

 (1/(effective focal length)) * (2 ^ image-stabilization-stops)

 (1/(100*1.6)) * (2^2)

 (1/160)*4 = 1/40 sec


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Vous pouvez déterminer la vitesse d'obturation minimale pour éviter le bougé de l'appareil photo en
1) appliquant les règles approximatives suivantes. ( Voir l'article Wikipedia - règle générale )
2) ou effectuer des mesures minutieuses, comme je l'ai fait.

1) Les règles de base

a) Sans stabilisation d'image
Les règles de base approximatives sont les suivantes:
Appareils
photo plein format : vitesse d'obturation minimale = 1 / longueur_ focale Appareils photo APS-C: vitesse d'obturation minimale = 1 / (longueur_ focale * 1,6)

Notez que ce sont des règles approximatives et dépendent fortement de la technique du photographe, c'est pourquoi elles sont appelées règles de base (mon pouce et votre pouce ne sont pas les mêmes).

b) Avec stabilisation d'image .
Ici, la règle de base est de prendre le calcul ci-dessus et d'augmenter les vitesses d'obturation ci-dessus de deux ou trois arrêts, selon votre confiance dans le fabricant.

2) Résultats mesurés

En effectuant plus de 1000 mesures dans des conditions soigneusement contrôlées, je suis arrivé aux résultats suivants. L'étude entièrement documentée se trouve sur scribd.com: A Study of the Efficiency
of Shake Reduction in the Pentax K7

Le graphique ci-dessous montre le principal résultat de cette étude. Avec un objectif de 50 mm, le flou de mouvement a été maintenu en dessous d'un pixel jusqu'à une vitesse d'obturation de 1/8 s, ce qui est plus qu'acceptable.
Cela équivaut en fait à la règle suivante (pour le Pentax K7):

vitesse d'obturation min = 1 / (focale_longueur * 1,6) - 3 arrêts.

Une étude de l'efficacité de la réduction du tremblement dans le Pentax K7

Cependant, à une vitesse d'obturation inférieure à environ 1/30 sec, le résultat dépend de manière critique de la technique du photographe. Le graphique ci-dessous montre comment la variabilité des résultats augmente rapidement à des vitesses d'obturation inférieures, ce qui illustre l'importance de la technique du photographe.

Variabilité du flou de mouvement en fonction de la vitesse d'obturation


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+1 pour avoir contribué à la campagne afin d'ajouter de bonnes réponses aux anciennes questions. :)
mattdm

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D'accord, la mienne n'est pas une réponse technique, mais je pense qu'elle a un certain mérite que les réponses techniques manquent: l'empirisme. Essayez d'utiliser différentes vitesses et voyez ce que vous pouvez tenir à la main.

Pour chaque objectif (et réglage du zoom, le cas échéant), tenez l'appareil photo avec la priorité d'obturation et voyez quelle est la vitesse d'obturation la plus lente que vous pouvez utiliser sans secouer l'appareil photo. Différentes personnes ont des mains qui tremblent à différents degrés.

Soit dit en passant, je voudrais vérifier si elle est floue sur un moniteur, pas sur l'écran LCD de l'appareil photo. Vous ne pouvez tout simplement pas voir assez clairement pour être sûr qu'il y ait du flou sur l'écran LCD (sauf si vous avez un écran LCD de bien meilleure qualité que ce que j'ai vu.


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La plupart des caméras vous permettent d'agrandir l'image que vous regardez, il est donc généralement possible de vérifier le flou au niveau des pixels même sans ordinateur.
che

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bien dit, Rabbi. Et cela ne dépend pas seulement de la personne, mais de la santé du photographe, de son état d'esprit, de son confort physique, des conditions environnementales, etc. être instable (avec ou sans trépied) même si vous êtes protégé du pire des vents par des choses comme les bâtiments.
jwenting

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Quelques réponses ont déjà mentionné la règle empirique 1 / FL. Gardez à l'esprit, cependant, que ce n'est qu'une règle de base, pas une loi à toute épreuve. Selon votre stabilité , vous constaterez peut-être que vous pouvez (ou devez) l'ajuster.

Une bonne technique est essentielle ici. Les mêmes techniques utilisées par les tireurs de carabine ciblés fonctionnent bien. Tout d'abord, adoptez la position la plus stable que vous pouvez: couchée est la meilleure, agenouillée en deuxième position, debout votre dernier choix. Si vous devez tirer debout, placez votre main gauche directement sous la lentille et placez votre coude contre votre poitrine si possible (particulièrement important avec des lentilles plus longues / plus lourdes). Respirez assez profondément, puis laissez-le à mi-chemin avant de presser le déclencheur.


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La règle générale est 1/EFL(focale équivalente de 35 mm) sans IS.

Cela signifie que si vous êtes sur un APS-C, 1 / (FL * 1.5 ~ 1.6).

L'amélioration que donne IS est donnée en arrêts. Un arrêt applique une puissance de deux, donc le calcul final est:

(1/EFL)*(2^IS)

Tout le monde secoue des quantités différentes, et interagit même différemment avec chaque système IS.


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Rétrécir le champ de vision agrandit l'image finale. Peu importe où l'étape se produit. Pensez à un P&S avec un objectif de 6 mm.
Eruditass

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L'objet sur la prise de vue APS-C sera plus grand par rapport au cadre global en raison du recadrage du capteur, quelles que soient les densités de pixels et la taille du photosite. Si vous les imprimez tous les deux en 8 x 12, un objet sera plus grand sur la prise de vue APS-C.
Eruditass

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Si vous recadrez une image, vous augmentez l'agrandissement en zoomant sur l'image. Le flou induit par le tremblement sera également agrandi et la directive, basée sur le non-recadrage, s'applique moins. L'APS-C et le FF recadré auront la même apparence. Bien sûr, lorsque vous recadrez, il est généralement masqué par la taille des pixels, car les caméras de plus grand format ont tendance à avoir des densités de pixels plus faibles.
Eruditass

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@John: Je pense que vous pensez en termes de pixels bruts et de nombres, mais nous projetons tous les pixels sur une taille d'image physique courante en pouces.
Eruditass

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Le guide 1 / focale est une ESTIMATION! Je peux tenir la main un peu en dessous de la règle 1 / FL sur ma caméra de capteur de récolte. Donc, pour tous ceux qui sont confus par la partie capteur de récolte, je dirais simplement l'ignorer. Si vous avez un objectif de 200 mm, commencez avec l'hypothèse que 1/200 est aussi lent que vous le devriez. Objectif 100 mm = 1/100. Et tout ce qui est inférieur à 1/60 n'est généralement pas tenu à la main. Ensuite, expérimentez par vous-même et découvrez ce qui fonctionne (de manière fiable) pour VOUS; certaines personnes sont plus stables que d'autres et au fur et à mesure que vous apprendrez de meilleures techniques de maintien, vous vous retrouverez à tenir à des vitesses plus faibles que même la règle 1 / FL sur une caméra de recadrage.
Erica Marshall
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