TTLフラッシュモードの使い方を学ぶ

シリーズのもう一つのコンテンツを紹介する。 写真撮影のヒント iPhoto出版社の本から抜粋したトリックやチュートリアルを紹介します。 フラッシュを恐れない "チェックする:
関連項目: ChatGPTへのアクセス方法「カメラとレンズを購入した後、フラッシュで機材を拡張する必要性を感じる。 疑問が生じる: 使い方はわかるだろうか? ある人が、TTLモードがあるフラッシュを買えば、カメラのホットシューに装着するだけでいい、と勧めてくれた。 そのわかりやすく親切なアドバイスに興奮した私たちは、店に行ってそのようなフラッシュを買うことにした。 期待に胸を膨らませ、カメラの上に装着して使い始めた。 数日後、私たちは苦い思い出を胸に、そのフラッシュを箱に戻した。友人からのアドバイスだ。 結果は惨憺たるもので、フラッシュの使用を完全に排除した新しい写真像が支持された。 TTLはフラッシュで選択できる最も自動的なモードですが、ほとんどの場合、撮影者はその機能を最大限に活用するために正しく設定する方法を知っている必要があります。
頭字語 TTL (スルー・ザ・レンズ)は、最も自動化されたフラッシュ・モードを示すために使用される。 全自動 このシステムを使用する場合、写真が露光される前に、小さなプリフラッシュが発光し、シーンを照らします。 この小さな光は被写体に当たり、レンズを透過してカメラ本体に内蔵された測定セルに到達します。 小型プロセッサーは、この光量に応じて、適切な露光のためのフラッシュ発光時間を決定し、露光パラメーターそして、ホットシューの接点を介して、フラッシュに信号を送り、適切と思われる露出の正確なデータ、つまりフラッシュの発光時間を伝えます。

プリフラッシュが被写体に反射する光の量で撮影に必要なパワーを測定することはできますが、黒い服を着た肌の黒い人と白い服を着た肌のとても明るい人を同じように測定することはできません。 現実には、どちらの人も同じ量の光を必要とし、露出の高い写真を撮ることができます。私のカメラは、私が黒い肌の人の前にいるのか、それともとても明るい肌の人の前にいるのか、どうやって見分けるのだろう?
と同じである。 カメラ光度計 したがって、露出計算は反射光測定システムに基づいている(被写体が反射する撮影光を測定するため)。 したがって、この光を解釈する必要がある。
ほとんどのカメラは、被写体が入射光の18~25%を反射しているものとしてプリ発光を測光します(この数値はカメラの機種やブランドによって異なります)。 したがって、被写体が非常に明るく、背景が非常に白いシーンでは、TTL測光では露出アンダーになる可能性が高くなります。 夜景 背景が真っ暗な空の場合、露出オーバーになる可能性が高い。

TTLシステムが反射測定に基づくものであることを考えると、まず理解すべきことは、それが特定の測定基準に従っているということである(測定基準が何であるか覚えていない場合は、24ページを参照)。 しかし、各メーカーは、それがどのように機能するかを定義するために異なる基準を持っている。 以下のような多くのブランドがある。 ニコン つまり、例えばカメラで中央重点パターンを選択すれば、フラッシュも同じように動作する。
A キヤノン カメラのメニューオプションの1つで、カメラで選択された測光モードに関係なく、「マトリックス」または「重み付けTTL」に似た「評価TTL」で作業することが可能です。
私が推奨するのは、ニコンユーザーもキヤノンユーザーも、フラッシュには中央重点測光方式を標準採用することだ。 なぜこのような選択をしたかというと、このタイプの測光方式はゾーンを狭めて測光するため、ライティングをより自由にコントロールできるからだ。キヤノンのカメラにはそのような測光モードはなく(TTLフラッシュ測光について話していることを忘れないでください)、ニコンを使っているフォトグラファーは、スポット測光を選択すると、より高度なTTLモード(TTL-BLなど)を使用するオプションを失うことになるからです。
関連項目: 摩天楼の上でランチ」写真の裏話
TTLシステムは、より正確な露出を実現するために、新しい技術を取り入れて進化してきました。 周辺光とのよりバランスの取れた測光や、背景の明るさの保持は、このシステムの最新の革新の一部です。 各ブランドは、技術を差別化するために、I-TTL、E-TTLなど、システムを識別するための多様な名前を作成しました、TTL-BLなど"
この文章はホセ・アントニオ・フェルナンデス著『フラッシュを恐れず』から引用した。