强迫显影彩色胶片
"强迫显影"(Pushing,又译作强化显影、增感显影)的意思地对曝光不足的胶片进行额外的显影,从而试图得到在正常冲洗过程中不会出现的细节。有些胶片能够成功地进行强迫显影,有些则不能。
我们为什么要对胶片进行强迫显影呢?如果我们在最初对胶片进行了恰如其分的曝光,就不用强迫显影胶片了。
但是我们可能面对这样一种情形,场景中没有足够的照明,而且由于某些原因不能增加辅助照明。对那些无论在什么情形下都必须拍照的新闻记者来说,这是经常发生的情况。如果场景很暗而且又不奶增加辅助照明的话,他们可能面临这样的选择:根本不拍(可能机会就错过了),或尽力而为,寄希望于通过强迫显影胶片而得到一幅可发表的影像。
另一种可能性是:我们犯了一个错误。例如:我们本来为照相机装入的是ISO400的胶片,但却错误地当作ISO100的胶片使用了。这种错误对DX胶片实际上是不可能的,因为DX胶片能"告诉"照相机它自己的ISO感光度。但是,如果我们使用的是那种不能识别DX码的老式照相机,这种错误还是很容易发生的。
不管什么原因,如果胶片曝光不足,我们可以在冲洗过程中通过"强迫显影"来进行调整。但是强迫显影本身就是一种折衷。我们在"损失"了某些细节的同时,也丢掉了一些东西。丢了什么呢?
第一,不管使用的是黑白胶片还是彩色胶片,我们都增加了影像的颗粒度,第二,不管是黑白胶片还是彩色胶片,我们都增加了影像的反差。第三,使用彩色胶片时还会产生偏公。对于适度的强迫显影,比如说1挡光圈,那整个影像的颜色看起来会稍微有些变浅。如果进行更大程度的强迫显影,比如2挡或3挡光圈,则整个影像的颜色就会变得难以接受。最常见的是阴影区会呈绿色。有谁会希望脸是绿色的呢?
那么对于彩色胶片,安全地进行强迫显影的程度到底如何呢?一般情况下,彩色反转片可以安全地强迫显影2挡光圈。但是曾经有过这样的说法,就是由于偏色无法接受,而彩色负片根本不能强迫显影。这对于某些彩色负片确实正确,但是在过去的10年中能够进行强迫显影的新型彩色负片已经开发出来。既然新型胶片总是由厂商提出来的,我们建议对某种新型彩色负片感兴趣并希望在冲冼中进行强迫显影时,最好向知识渊博的零售商进行咨询,核对厂商提供的文字说明书。
再重复一遍,不管是彩色胶片还是黑白胶片,强迫显影胶片都会增加颗粒度和反差。使用彩色胶片时,强迫显影还会改变影像的颜色。这种改变对我们来说是否可以接受要因人而异。如果想要强迫显影胶片,我们建议先试验。把一个测度卷强迫显影1挡光圈,再把一个测试卷强迫显影2挡光圈,比较其结果。我们可以确定,当强迫显影的程度较深时,照片已变得具有不可接受的颗粒度,或者不可接受的反差,或者不可接受的偏色。
怎样强迫显影胶片呢?其实,相关的细节已经包含在有关冲洗工艺的不同课程之中了。
以完美的照片为目标
以完美的影像为目标
让我们通过最后的一个例子,继续讨论怎样利用累积读数的方法捕捉高反差场景中尽可能大范围的细节。记住,不管使用彩色胶片还是黑白胶片都可以使用这种方法。使用任何一种负像胶片时,对阴影区曝光。使用彩色反转片时,对强光区曝光。在下面的例子中,我们假设使用的是负片。 如图5.29所示,雕像沐浴在阳光下,但它后面的岩石和树叶却隐藏在浓郁的阴影下。我们希望记录下雕像,同时也希望记录下背景的细节。如果我们只是对雕像进行曝光,结果就是照片A--雕像的影调完好,但是背景却没有细节。如果我们对阴影下的背景曝光,结果就会是照片B--背景中的细节清晰若现,而强光区的雕像却曝光过度。 解决方案:我们可以运用累积读数法进行曝光。如果快门速度设置为1/60秒,强光区的读数为f/16,阴影区的读数为f/2.8,那么我们使用f/4或f/5.6进行拍摄。结果就得到了照片C。与前两幅照分别比较一下阴影区和强光区的细节。背景中的岩石和树叶就像照 B一样清晰可见,不过强光区的雕像却并不像照片A那样细节历历在目。
在暗室中改进照片
我们将在放大的有关课程介绍进一步提高这些照片质量的技术。例如观察照片C的强光区,由于过于明亮而造成细节的损失。我们可以在放大过程中,通过增加到达雕像这部分区域的光量进行校正,从而得到像照片D那样更为细致的结果。这种被称为局部额外曝光的技术将在"完美的照片"那一课中详细阐述。 目前最重要的一点在于,只要细节被记录在胶片上,不管是非常微弱的还是非常浓密的,我们都还可以在显影或印制影像的过程中加以调整,最终得到效果较好的照片。但是,如果由于过分地曝光不足或曝光过度而导致胶片上未能记录细节,我们就没有任何可以在暗室中将损失的细节显现出来的魔法了。在此,我们又一次强调以完美曝光为目标的重要性是。
区域系统
我们或许听说过被称作区域系统的曝 - 显影方法。由近代摄影大师安塞尔·亚当斯(Ansel Adams)所推广普及的区域系统是对我们本课所学概念的系统应用。对于曝光胶片来说,在某些环境下,这种方法比累积读数法更为精确。我们在后面的"最后的修饰"一课中,将详细进述如何使用区域系统。而现在,在绝大多数高反差场景中,累积读数法便可以满足要求。

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