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      怎么打燈使背景無光(閃光燈直打怎么能讓背景亮)

      發布日期:2023-03-11 10:21:28 瀏覽:
      怎么打燈使背景無光(閃光燈直打怎么能讓背景亮)

      前沿拓展:


      光害

      天空中的人造光就是所謂的光害,來自城市的燈火、鄉間的路燈及車燈是光害的主要來源。這些光不止在其制造點會被察覺,還會因大氣中的分子、水氣、及塵埃的散射,擴散到相當遙遠的距離。大型城市的光害,甚至可以影響百公里的天空亮度。我們只能盡量尋找遠離大城市的地點進行攝影。

      圖1是于美國Kitt Peak(基特峰)與Mt. Hopkins兩個天文臺所測量到的天空背景光光譜,我們把重點放到譜線:有標示Atm的譜線即是前面提到的天光,如OH、O、N等原子或分子所發出的譜線,其中以氧原子(OⅠ)的三條譜線對天文攝影的影響最大,OH的眾多譜線則對近紅外光的天文觀測有影響。沒有標示Atm的譜線是光害,主要來自鈉(Na)與汞(Hg)。鈉的眾多譜線與譜帶來自高壓鈉燈(圖1中的HPS)與低壓鈉燈,一般城市與鄉間的呈現微黃色的路燈便屬于此類,只有少量天光的貢獻;汞譜線來自汞燈,室內的日光燈即屬于此類。

      圖1 于Kitt Peak與Mt. Hopkins兩個天文臺測量的天空背景光譜(天頂)

      圖1中,最強的一條譜線是天光在5577?的OⅠ譜線。但這是Kitt Peak天文臺,它離Arizona的城鎮Tuscon約80公里,為了保護這個天文臺,臨近地區有相對嚴格的室外照明法規,以限制室外光的使用(注1)。中國沒有室外照明法規,中國重度光害區的天空光譜比Kitt Peak精彩得多,典型大城市附近的光譜如圖2所示。其中可以看到,天光的OⅠ完全被各種人造光源比下去,除了圖1里很弱的鈉與汞的譜線變得極強外,還加入了各類鹵素燈的譜線與譜帶,如In與Tl等。

      圖2 典型大城市附近的光譜

      從圖1與圖2的比較可知,光害的光譜形態在不同地區可以有極大的差異。一般來說,小城鎮周邊看到的光害還是以鈉燈與少量汞燈為主。到了室外廣告猖獗的大型城市,鹵素燈的比重就會開始增加。此外,另一項值得注意的事是,2010年前后全球從歐盟開始逐步淘汰傳統燈泡,節能型照明裝置漸漸成為主流?,F在,不論是室內還是室外照明,LED燈所占的比重都在持續增加,而LED燈的光譜是偏藍的連續譜,不像鈉燈與汞燈那樣只發出特定譜線。這意味著,我們將無法用光害濾鏡避開LED燈的影響。目前為止,光害最大的來源——道路照明仍以鈉燈居多,何時LED照明的比重會增加到讓光害濾鏡失去效力,是值得我們持續關注的事。

      在全無光害的地區,天空的亮度主要由天光主宰,尤其是5577?的譜線,以及深紅色的眾多OH譜線。因為這些譜線,天空的顏色是棕色的。在弱光害地區(如高山),因鈉燈與汞燈的譜線主要分布在黃綠色光,即波長約5000?到6000?之間,藍光相對較弱而幾乎沒有紅光,這使得天空呈現渾濁的橙色,視地區的不同,有可能偏黃或偏紅。但未來顏色偏藍的LED增加后,我們照片中看到的天空顏色勢必會因此改變。

      在天空的總合亮度方面,圖1中所示的低光害地區的光譜在V波段(也就是綠色光)所對應的天空亮度是每平方角秒約21.4等。在有月光時,天空當然會更亮,如果是上、下弦月,遠離月亮天空的亮度,在紅綠、與藍光,分別約是無月亮時的1.3與2倍,這種天空亮度其實不算太糟,曝光時間不需要增加兩倍,就可以得到相當于無月光時的結果。但如果是滿月的話,天空亮度的紅、綠、藍光會增加為無月光時的3、4、與10倍,這時靠長時間曝光補償的難度就會變很高。

      以上是天頂的天空亮度,而天空亮度會大概隨著sec(z)增加,其中z是天頂角,在天頂時sec(z)是1.0,仰角60°、45°、30°時分別是1.15、1.41、與2.0。也就是,仰角30°的天空亮度會約是天頂的兩倍。

      可從從網頁版光污染地圖查看當地的光污染情況,或尋找周邊光害較低的區域(俗稱“灰區”)、無光害的區域(俗稱“黑區”)。如圖3所示,石家莊西北部觀星條件較優,那里就是觀星勝地——門河線。

      圖3 Light pollution map(https://www.lightpollutionmap.info/)

      一些軟件提供觀星指數,如SKY LIVE(圖4),以及莉景天氣(圖5),石家莊最近陰云密布,觀星指數非常低。

      圖4 SKY LIVE觀星指數

      圖5 莉景天氣觀星指數界面

      大氣消光

      最后,天空除了會發光,也會吸收光線,天文學上稱之為大氣消光。大氣的吸收讓星體的亮度看起來比實際暗k×sec(z)等,其中,k是所謂的消光系數。在V波段,臺灣省鹿林天文臺測量到k介于0.11到0.16之間。如果取0.15,表示在天頂、與仰角30°時,天體看起來的亮度會比實際暗0.15與0.3等,或者,相當于實際亮度的92%或84%。

      圖6和圖7分別用stellarium軟件模擬了有大氣層和無大氣層的情況,可直觀感受到大氣層對觀星的影響。

      圖6 擁有大氣層的觀星效果

      圖7 去除大氣層的觀星效果

      以上知識乍看之下與天文攝影無關,但在后續章節中,各位將會看到關于天光與光害的光譜分布、以及總亮度的資訊其實對我們非常有用,包括在濾鏡的選用、曝光時間與極限星等的決定等方面,都會用到這些資訊。作為一位優秀的星野攝影者,不能不把這些知識放在心上(或至少放在書架上)。

      注1:在夏威夷的Maunakea天文臺,其所坐落的島上更是立法禁止一切汞燈及高壓鈉燈與戶外的使用,其光害只有一條微弱的來自低壓鈉燈的譜線而已。在LED開始取代低壓鈉燈之后,該島則在LED路燈上覆蓋了一片黃綠色濾鏡,用以抑制LED的藍光,因為藍光最容易被散射形成光害。在中國大眾認知到星空是與山林及水一樣重要的天然資源前,這樣的光害控制,或者即使是為了交通或住宅安全而設的室外照明規范,短時間內仍然難以普及,目前只有在特定山區開始小范圍實施光害控制。

      拓展知識:

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