Autora: Leda Masi
Antes de hablar de óptica, lentes y flashes, me temo que tendremos que...
aventurarse, aunque sea por una distancia muy corta, por el odiado camino de las leyes.
de óptica. Si te parece bien, empezaré...
La luz es la primera y más
Medio importante de la fotografía. Es una vibración electromagnética y se mueve.
en el aire a una velocidad de unos 300.000 kilómetros por segundo.
La luz solar tiene una
espectro de longitudes de onda muy amplio, desde 0.000.000.1 mm hasta 10 km, pero
El ojo humano percibe solo una pequeña parte de ello:

Como puede ver, el espectro visible es muy estrecho (de 400 a
700 nm, millonésimas de milímetro), pero las películas fotográficas tienen una
mayor sensibilidad que nuestro ojo, y puede registrar longitudes de onda.
que son invisibles para nosotros.
Las ondas que componen la luz visible no
Todos tienen la misma longitud de onda, y la variación de esta longitud
determina la percepción del color.
La luz blanca es la combinación de
todas las longitudes de onda, es decir, todos los colores:

Cuando la luz encuentra un cuerpo, sus rayos pueden ser
transmitido, absorbido o reflejado. :
si todos los rayos se transmiten
El cuerpo es transparente y deja pasar los rayos de luz que inciden sobre él.
los han desviado (más o menos dependiendo del material que constituye el objeto y
del ángulo de incidencia del propio rayo). Un cuerpo opaco, por otro lado, refleja
algunas radiaciones y absorbe otras: las radiaciones que se reflejan son
aquellos que corresponden a la pigmentación del cuerpo. Así es como un objeto se nos aparece.
rojo si refleja radiación roja (aproximadamente 700 mμ) o verde si refleja
una radiación de aproximadamente 530 mμ. Si absorbe completamente toda la radiación allí
Aparece negro y si, en cambio, los refleja todos, aparece blanco.

La luz se mueve con una velocidad proporcional a la densidad de la
medio en el que viaja. En el aire es 300.000 km/seg, en el vidrio 200.000 km/seg
y en el agua a unos 220.000 km/seg.
Al pasar de un medio menos denso
(aire) a uno más denso (agua) la luz por lo tanto se ralentiza y
Como consecuencia, también se desvía, ya que la luz tiende a viajar entre dos puntos.
En el menor tiempo posible. Intentaré explicarlo mejor con un pequeño dibujo:

un rayo de luz que viene de A en el aire hace un
trayectoria en línea recta para llegar a B. Pero si B está en el agua, la trayectoria AB
Ya no es el más rápido, de hecho, si se cuentan los tacos bajo la superficie.
del agua en las dos trayectorias posibles AB y ACB verá que, aunque es más
a lo largo del camino total en ACB, el tiempo es más corto porque la luz ha hecho
solo tres muescas a 200000 km/s, mientras que con la trayectoria directa AB hay
¡Habría hecho 5! Entonces la luz se desvía por un cierto ángulo, dependiendo
por la densidad de los vehículos cruzados y por el ángulo en el que golpea el
superficie de contacto.
¡Uf! ¡Qué fastidio! Solo un poquito más
¡Bueno, entonces todo irá cuesta abajo a partir de ahí!
Este fenómeno se llama refracción y es importante en fotografía.
bajo el agua porque la luz que proviene de nuestros sujetos, al pasar a través del agua
La luz que llega a la cámara (el aire) se refracta, y esta refracción provoca la compleja
Se comporta como una lente adicional. Resultado: la distancia focal de nuestra lente.
Es como si estuviera aumentando, el sujeto nos parece aproximadamente un tercio más grande y más cercano.
En aproximadamente ¼, el campo de visión de la lente disminuye. Un par de dibujos
para explicarme:

Esto es lo que sucede cuando miras un objeto en el agua.
Al ponerse la máscara, la estrella de mar parece más grande y más cercana…

…y esto es lo que ve tu cámara: el objeto es
Más grande y más cerca, y la distancia focal de tu lente parece haberse alargado:
Si fotografío a mi amigo fuera del agua con un objetivo de 50 mm, puedo
retratarlo en su totalidad, pero si uso el mismo lente en el agua, con el mismo
La distancia ya no cabrá y solo podré representar 2/3 de ella.
siempre para
Por eso, cuando alguien te dice: "Vi un mero enorme, al menos dos
metros…’€?, en realidad vio un mero de aproximadamente un metro y treinta…siempre un
¡Hermoso animal de considerable tamaño!

En este punto podría surgir la pregunta: pero entonces, ¿lo pongo en práctica?
¿Centrarse en la distancia real o en la aparente? En realidad, no tiene sentido preguntar.
El dilema es que, como la lente ve exactamente como tú, enfoca.
¡En la distancia aparente! Además, porque sería muy complicado estimarla.
La distancia "real" se mide correctamente, a menos que se utilice una cinta métrica.
Real en
Este caso es exactamente lo que ves y lo que tu cámara
¡verás!
¿Lo tienes todo? ¡Bien!
Bajo el agua, debido al fenómeno de
refracción, toda la óptica cambia el campo de visión, por lo que si normalmente
¿Estás acostumbrado a usar un objetivo determinado para conseguir un "corte" concreto?
Debes tener en cuenta que bajo el agua no podrás usar la misma óptica, sino una
diferente que te permite cubrir el mismo campo. En la tabla que
A continuación, les presento los campos de visión de los objetivos más comunes:
ÓPTICA |
CAMPO EN EL AIRE |
CAMPO DE AGUA |
6 mm (pez) |
180 ° |
126 ° |
20 mm |
90 ° |
65 ° |
28 mm |
75 ° |
55 ° |
35 mm |
64 ° |
45 ° |
50 mm |
45 ° |
34 ° |
80 mm (teleobjetivo medio) |
30 ° |
22 ° |
Así pues, el objetivo "normal" ya no será el de 50 mm, que tiene un campo
de unos 45° en el aire pero que en el agua se reduce a 34°, pero 35 mm, que en
El agua te garantiza un campo de tiro de 45°.
Todavía quedan un par de
fenómenos que conciernen a la luz y que es útil conocer: reflexión,
difusión e absorción.
Un rayo de luz que golpea el
La superficie del mar se refleja parcialmente hacia arriba y no puede
penetrar. El ángulo en el que se refleja y la cantidad de luz reflejada
depende del ángulo de incidencia: cuanto más bajo esté el sol, mayor será el
cantidad de luz reflejada (por lo que al atardecer y al amanecer tendré mayores cantidades)
de luz reflejada y menos luz en el agua).
La difusión es en cambio de interés
esa parte de la luz que logra penetrar: nuestro rayo justo debajo de la
La superficie comienza a encontrarse con una miríada de partículas en suspensión,
que la reflejan y hacen que la intensidad de la luz se debilite en un lado.
y por otro lado que el brillo en sí mismo es difuso, lo que implica una
disminución general de los contrastes y debilitamiento de las sombras, que se convierten
Cada vez menos claro.
La luz que aún logra alcanzar las profundidades
El más grande luego sufre el fenómeno de absorción. Sin embargo, la absorción es
selectivo, es decir, no involucra todas las frecuencias (colores) con el mismo
modalidad. Las ondas más cortas son las más energéticas y, por lo tanto, capaces de
penetrar más profundamente en la masa de agua (estoy hablando de frecuencias)
hacia el azul), mientras que los más largos tienen menos energía y se detienen.
primero. Esta es la razón por la que ya en los primeros metros vemos el
color rojo, mientras que los verdes y azules persisten a mayores profundidades,
hasta que todo aparezca con un tono azul uniforme. Uno más
pequeño dibujo…

Como puede ver, a partir de los 5 metros el color rojo desaparece, a los 30 metros
vemos los últimos amarillos, a los 50 también perdemos los verdes y a partir de ahí tenemos
solo el azul, que también desaparece cuando la profundidad es tal que causa
la extinción del brillo.
¡Bien! Ya terminé de aburrirte... volvamos a hablar.
¡de equipo!
Queda estrictamente prohibida su reproducción, incluso parcial.
del texto y las fotos de este artículo, sin consentimiento
del autor










