Hiperfocal, profundidad de campo y difracción
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Hiperfocal, profundidad de campo y difracción
En este breve artículo quiero hacer una reseña a los más noveles sobre estos tres conceptos ópticos de sendos fenómenos o constantes físicas que pueden influir de forma importante en nuestros propósitos y en la calidad de nuestras fotos.

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Sep2014
MTF chart MTF chart
Hiperfocal

Se define como la distancia desde el centro óptico de nuestro objetivo o zoom hasta la primera zona (distancia) donde aparecerán los objetos nítidos (bien enfocados) cuando establecemos como distancia de enfoque infinito.

La fórmula para calcular la distancia hiperfocal es:

D= focal usada² / (diafragma usado x circulo de confusión *)
* cada máquina tiene el suyo

Lo que arroja que, como norma general, la distancia será más larga en focales de tele y aberturas grandes (nº f pequeño) y al revés.

Profundidad de campo


En fotografía se entiende como el espacio delantero y trasero que queda razonablemente nítido respecto al plano donde se ha realiza el enfoque.

Difracción

Se define como el cambio de trayectoria que experimenta la luz cuando interfiere un elemento en su trayectoria. En nuestro objetivo el elemento es el diafragma por lo que a mayor cierre (numero más grande) la interferencia es mayor y la difracción que se produce también, a mayor difracción la nitidez de la imagen se deteriora.

Si observamos una gráfica MTF con la secuencia de diafragmas podremos ver como +/- a partir de f 1:9 la zona centro empieza a bajar llegando a igualarse con los laterales, si sigueramos diafragmando incluso llegaria a valores inferiroes a ellos.
Nikkor AF-S 17-35/2,8 a 17 mm. f 1:7,1 Nikkor AF-S 17-35/2,8 a 17 mm. f 1:7,1
En dos cartas de la zona central del Nikkor AF-S 17-35/2,8, una a 17 mm. f 1:7,1 y la otra a 17mm f14 podemos ver gráficamente la bajada de contraste y nitidez.
Nikkor AF-S 17-35/2,8 a 17 mm. f 1:14 Nikkor AF-S 17-35/2,8 a 17 mm. f 1:14
También tenemos que saber que según el formato del objetivo que usemos (FX, DX ó compacta) la zona donde empieza a aparecer de forma nociva este efecto es distinta. De forma general a formato de objetivo más pequeño aparece en diafragmas menores.

Interacción de los tres fenómenos, de forma especial en fotografía de paisaje y/o arquitectura

Cuando nos disponemos a hacer una fotografía de paisaje generalmente queremos que nos salga “todo enfocado”, por ello pensamos en usar diafragmas muy cerrados lo cual agrava los efectos de la difracción al tiempo que nos alarga los tiempos de exposición sumando el riesgo de trepidación.

En muchas ocasiones, veo fotos en la red, asociaciones o amigos donde se usan diafragmas más cerrados de lo necesario para “asegurarse” de que todo está a foco. Se usan estos diafragmas a veces por el desconocimiento de los efectos nocivos de la difracción.
Posicion Posicion
Como no es cuestión de ir con la calculadora en el bolsillo, de forma genérica y para ir rápido, en un paisaje con encuadre horizontal donde el horizonte quede en la zona del tercio superior suelo usar como punto de enfoque el AF inferior de la máquina, y si es necesario por los motivos hago un pequeño reencuadre. El diafragmado según el equipo: f 1:9 para FX y f 1:7,1 para DX.

Fijémonos en la imagen de ejemplo, tomada con un Nikkor AF-S 18-35/3,5-4,5 a f 1:8

En el esquema gráfico de nuestra posición, motivo principal - punto aprox. de enfoque - y zona que tendremos enfocada. A medida que retrasemos el punto de enfoque a mismo F penalizaremos los motivos más cercanos.

El resultado es que:
 
  • Respecto a la misma fotografía hecha con enfoque a infinito no vamos a notar diferencia en los objetos muy lejanos ya que estos ocupan un área que implican un nº mucho menor de pixeles. De por si ya están menguados por la resolución total del archivo.
  • De forma inversa beneficiamos a los más cercanos ya que en ellos si apreciaremos más las diferencias de nitidez.
  • Al diafragmar menos obtenemos una mayor nitidez en toda la foto y de forma especial en el centro.
  • Los fringes laterales que puedan salir en situaciones de alto contraste también estarán más reducidos.
  • Recordar de forma general que en formato APSc (DX) el nº de f idóneo no debería sobrepasar los f 1:7,1 y en formato completo (FX) los f 1:9. Cierres suficientes para obtener una buena PC así como corregir curvatura de plano focal.
HiperfocalPaisaje HiperfocalPaisaje
Comentarios
Xavier
05/09/2018
Cuando dices "Recordar de forma general que en formato APSc (DX) el nº de f idóneo no debería sobrepasar los f 1:7,1 y en formato completo (FX) los f 1:9." El sobrepasar significa ¿utilizar ya el f8, en APSc por ejemplo o el f11 en FX?
Jorge
08/11/2014
Esa definición de distancia hiperfocal no se yo si está demasiado bien o está demasiado enrevesada. Yo cambiaría la segunda parte de tu definición por: hasta la distancial tal que, desde su mitad hasta el infinito los objetos queden enfocados. Gracias por la información de la difracción.
kiko
14/09/2014
muy bueno german, gracias por tu tiempo
Héctor Valle
04/09/2014
Fantástico artículo, que explica de forma sencilla algo tan complejo. Felicidades y Gracias
bernardo paz
04/09/2014
D= focal usada² / (diafragma usado x circulo de confusión *) * cada máquina tiene el suyo Deberia decir , cada lente tiene el suyo
Hannibal Navia
04/09/2014
Muy bueno, desconocía estos puntos sobre la difracción y hacia tomas de paisajes con f pasandos del f9.
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Sobre el autor
German Pierre Perfil
Germán Pierre
Ciudadano de la Tierra, tecnócrata, con formación académica en Ingeniera, hace muchos años que le fascina el mundo de la imagen y más en concreto el de los medios de su captura.
 
Se aproximan los 10 años desde que comenzó la andadura de publicar algunas pruebas de material fotográfico, de forma especial objetivos y zooms. Busca hacerlo de una forma sencilla y accesible en la que confluyan el suficiente soporte técnico con pruebas de campo y sobre todo… fotos, que de eso se trata.
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