Ils sont utiles pour les moments où vous voulez absolument que le sujet sache que vous prenez une photo, contrairement à un téléobjectif dans lequel vous pouvez photographier de manière anonyme. ;-)
Sérieusement, les fisheyes ont un certain nombre d'applications réelles:
Ils permettent de couvrir de grands champs de vision, avec une distorsion basée sur un modèle mathématique assez simple. Ils ont été inventés pour la recherche d'images du ciel entier afin de mesurer la couverture nuageuse (voir wikipedia ). Étant donné que les distorsions sont facilement modélisées, il est possible de mesurer quantitativement la couverture du ciel à partir de l'analyse d'expositions simples.
Utilisé avec un trépied ou un point de montage stable similaire et pivoté autour de la pupille d'entrée effective, il est possible de capturer un panorama de sphère complète avec seulement deux expositions. Moins d’expositions permettent d’obtenir le panorama plus rapidement et plus d’une exposition permettent au photographe et à son équipement de ne pas figurer dans la photo finale.
Ils permettent de documenter un espace confiné avec une incursion très limitée. Souvent, il suffit juste de se pencher contre la fenêtre.
Ils permettent de couvrir de grands paysages sans recourir à des adaptateurs de panorama et à des points de couture.
Elles ne nécessitent pas vraiment beaucoup d’objectif. Elles peuvent donc être utilisées pour des captures furtives ou automatisées, où il est plus important d’attraper une sorte d’image du sujet que d’avoir une image artistique.
Lors de la récente tournée de sites touristiques australiens, j’ai emporté un NIKKOR 10,5 mm f / 2,8 G ED emprunté. Il est resté sur le D90 pendant plus de temps que prévu car j'ai eu la possibilité de prendre des photos qui n'auraient pas été possibles avec un objectif plus "normal". Je suggère fortement d'emprunter ou de louer et d'essayer lors d'une sortie occasionnelle. Vous pourriez être surpris des résultats.
Edit: Permettez-moi d’ajouter quelques notes sur les points nodaux, la pupille d’entrée et les points panoramiques.
Une définition de l’ élève d’entrée est la suivante, tirée de Wikipedia:
La position géométrique de la pupille d'entrée correspond au sommet de l'angle de vue de la caméra et, par conséquent, à son centre de perspective, son point de perspective, son point de vue, son centre de projection ou son point de non-parallaxe. Ce point est important en photographie panoramique car il est nécessaire de faire pivoter l'appareil photo pour éviter les erreurs de parallaxe dans le panorama final assemblé.
Selon Wikipedia, dans la section sur les points cardinaux , les points nodaux sont des emplacements situés le long de l'axe optique qui ont la propriété qu'un rayon lumineux coupant le point nodal avant (et entrant dans l'objectif) quittera l'objectif comme s'il avait son origine à l'arrière Point nodal.
La section identifie ensuite certaines idées fausses courantes:
Les points nodaux sont largement mal compris en photographie, où il est communément affirmé que les rayons lumineux "se croisent" au "point nodal", que le diaphragme à iris de l'objectif est situé à cet endroit et qu'il s'agit du point de pivot correct pour la photographie panoramique. , afin d’éviter les erreurs de parallaxe. Ces affirmations découlent généralement d’une confusion sur l’optique des objectifs de caméra, ainsi que d’une confusion entre les points nodaux et les autres points cardinaux du système.
En bref, plusieurs images destinées à être assemblées dans un panorama doivent toutes être prises avec la pupille d'entrée dans un emplacement fixe et ne modifier que la direction indiquée par l'axe optique.
Malheureusement, l’une des propriétés intéressantes d’un objectif fish-eye est que la pupille d’entrée est à une distance variable le long de l’axe optique lorsque vous faites varier l’angle du rayon incident avec l’axe. Vous pouvez voir cet effet en tenant l'objectif avec son élément arrière face à un mur lumineux (rendant la pupille d'entrée plus visible du tout) et en déplaçant votre tête autour de l'avant. Lorsque vous vous déplacez d’axe en axe, vous pouvez clairement voir la pupille bouger du fond de l’objectif à l’arrière du bord de l’élément frontal. Pour que les rayons pénètrent dans l’objectif depuis plus de 90 degrés de l’axe, la pupille doit être visible pour ces rayons. La surprise est que l'élève ne reste pas dans cette position lorsque vous passez à des angles plus petits.
Cet effet ne se produit pas avec une conception de lentille rectiligne normale. Dans les verres primaires rectilignes, la pupille d'entrée se trouve à un emplacement fixe. Vous pouvez identifier cet emplacement en construisant avec soin des tests d'erreur de parallaxe. L'un des inconvénients de la conception d'un objectif zoom est que la position de la pupille d'entrée change lorsque la distance focale change. C'est l'une des raisons pour lesquelles le nombre f de l'objectif varie avec le zoom.
Il est donc difficile de choisir un bon point de rotation pour un objectif fisheye utilisé pour la photographie panoramique. Une solution consiste simplement à vivre avec le champ de vision naturel. Après tout, 180 degrés ou plus est sacrément panoramique comparé à un objectif normal. Une autre solution consiste à utiliser la position moyenne approximative de la pupille d'entrée dans la région où les images se chevauchent. Si vous minimisez le chevauchement, vous pourrez alors calibrer le résultat assez bien. Avec un fisheye circulaire complet avec un champ de vision de 190 degrés ou supérieur, vous pouvez couvrir la sphère entière avec seulement deux images, mais vous devez faire pivoter la caméra autour d’un point très proche de la face avant de l’élément frontal. la moindre erreur de parallaxe dans la bande qui se chevauche.