你的天空是什么蓝什么蓝什么蓝的

让天空更蓝,只需这 4 招
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& 让天空更蓝,只需这 4 招教你如何拍出更蓝的天空
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教你如何拍出更蓝的天空
教你如何拍出更蓝的天空
经过多雨的夏季,步入秋季后渐渐天朗气清起来,终于难得见到几日蓝天,相信大家外出拍摄的欲望亦有所提升。不过大家有没有发现,即使同样是在蓝天下拍摄,天空蓝色的深浅程度亦会有点不同。究竟在如何才能将天空拍得更蓝呢?
如何能将天空拍得更蓝
一、季节因素
即使在同一个地点、同一方向拍摄,在夏天及冬天拍出来的蓝天是有点不同的。香港位於亚洲大陆的东部边缘,受到全球最显著的季候风影响。另一方面,要发展工业,珠三角地区无可避免受到一定程度的空气污染困扰。
在冬天,香港常吹东北季风,空气无可避免较受北面的珠三角工业区所排放的悬浮粒子影响,拍出来的蓝天也是浅蓝色的。到了夏天,西南季风将太平洋的空气带来香港,有助吹散空气中的污染物,拍出来的蓝天也会是深蓝色。一般而言,在每年六至八月会较容易拍出深蓝色的天空。
冬天拍摄&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 夏天拍摄
二、太阳方向
愈接近太阳的天空,会呈现愈浅的蓝色
以食指向著太阳,姆指可以转动的方向便是天空最蓝的地方
在香港,即使在天清气朗的日子拍摄,但空气中或多或少都存在着一点霞气。霞气对蓝天的影响,在太阳的位置附近最为明显,很多时都会变成白色一片。只有在空气极为干净的地方,太阳附近的天空才会同样呈现蓝色,在香港一年中有时也会有数天出现这个情况。因此,即使是出现蓝天,天空的蓝色也不是平均的,蓝色在太阳附近最浅,与太阳方向成 90 度角的天空位置就最為深色。大家只要做出一个手枪形手势,将食指指向太阳方向,姆指可以转动的方向就是天空最深蓝色的地方。
三、使用滤镜
有两种滤镜可以加强天空的蓝色,分别是偏光镜及渐层滤镜。偏光镜最常见的用处就正是令天空蓝色的浓度加强,令白云更加显现。拍摄时,只要慢慢旋转镜头前的偏光镜,从观景器或 LCD 细心观看天空顏色的变化。当天空变成最深蓝色的时候,便代表偏光镜已经调较为最佳角度。
左边为普通 CPL 偏光镜,右边为超薄形偏光镜,后者较适合用于超广角镜头, 可减低因为偏光镜太厚而令相片出现黑角的机会。
左边没有使用偏光镜,右边使用偏光镜
渐层滤镜可以选用渐变灰或渐变蓝两种,在天晴的日子拍摄时加上渐变灰滤镜可以稍微令天空曝光不足,色彩饱和度被提高,使天空呈现更深的蓝色,看起来也就更加令人心旷神怡。渐变蓝是另一种较常用的渐层滤镜,在霞气较大、天色不佳的日子,灰白的天空实在是大剎风景。这时大家可以加上渐变蓝滤镜,将天空恢复蓝色,加强蓝天白云的效果之余,又不会影响地面的色调。
左边没有使用滤镜,右边使用渐变灰滤镜
左边没有使用滤镜,右边使用渐变蓝滤镜
各式渐层滤镜
四、后期处理
选择 Image -& Adjustments -& Replace Color
调整 Fuzziness、Saturation 及 Lightness
用 Photoshop 之类的软件可以轻易将天空的蓝色加深,虽然是有点离题,不过却是好用的方法,在这里不得不提。开启档案后,在选单选择 Image -& Adjustments -& Replace Color,将滴管点向天空蓝色的地方,预览图会显示被选取的地方(白色位置),大家可以调整 Fuzziness 来调整选取的范围。然后只要将 Replacement 栏中的 Saturation 调高、Lightness 调低,便可以加强天空的蓝色。不过调整的幅度不宜太大,否则天空的蓝色渐变将会受到影响。
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徐风天空为什么是蓝色的?这是很多充满好奇心的小朋友都会问到的一个经典问题。我们有了这个问题的答案,则多亏了约翰·威廉·斯特拉特。这位19世纪的物理学家因发现了氩元素,于1904年荣获诺贝尔物理学奖,但是,真正让斯特拉特名垂青史的,是因为他发现了瑞利散射规律。他因继承爵位,所以被称为瑞利勋爵第三,而这一规律就由此命名。瑞利散射规律阐述了光如何在大气分子的散射作用下,呈现出不同的颜色。“瑞利散射”的内容是:散射强度跟波长的4次方呈反比,即波长越短,散射强度越强。太阳光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光组成的。这七色光中青、蓝、紫波长较短,容易被空气分子和尘埃散射。大气分子及大气中的尘埃对波长较短的蓝光的散射能力大大高于对其他波长较长的光子,如红光因波长长,透射力大,因此能直接通过大气射向地面。与此同时,青、蓝、紫光因为波长短,当它们遇到大气分子、冰晶等,容易发生散射。根据瑞利的理论,当光波波长减少时,散射的程度急剧加强。所以光波波长最短的紫色光应该散射最强。那么为什么我们看见的是蓝天,而不是紫色的天空呢?原来当散射光穿过空气时,吸收使它丧失了许多能量,波长很短的紫光虽然在穿过空气时,散射很强烈,但同时它们也被空气强烈地吸收,阳光到达地面时,所剩的紫色散射并不多。我们所目睹的天空颜色是光谱中蓝色附近颜色的混合色,它们呈现出来的就是蔚蓝天空的颜色。为啥秋天的天空看着更蓝?秋天,并非只有树叶会变色。你是否也曾在一个秋高气爽的日子仰望天空,发现它的颜色居然如此鲜明澄澈?这并非是你的想象,秋季的天空确实要比以往更蓝,这一切都有科学依据。太阳在天空的位置变低 随着白天逐渐变短,太阳在天空的轨迹逐渐下沉到地平线。这增加了更多散射出来的在地表肉眼可见的蓝光数量。太阳光线不再是位于我们头顶上方,而是与天空成一定角度。瑞利散射向肉眼散射更多蓝色光线,而间接光则降低肉眼接收红光和绿光的程度。湿度越小,云雾越少 与夏天相比,秋天不仅温度降低,湿度也减少了。由于空气中水蒸气减少,云层也不容易形成,雾气也不再笼罩在城市中心。于是就有了我们头顶的万里晴空。为什么污染后的天空总是灰蒙蒙的?空气中由于存在大量粒子(术语叫作气溶胶),太阳光无法直射到地表,很多都被散射掉了。在空气好的地区,这种粒子尺寸小(一般小于可见光波长的十分之一)且浓度较低。而由于中国烧煤过多,气溶胶粒子尺寸较大,且浓度非常惊人,这个时候发生一种“丁达尔效应”,就是散射光的强度和入射光的波长的关系不明显,即太阳光在各个波长上的散射强度是差不多的,太阳光是白光,所以最后的散射光也是白光,这样看到整个天空就是“灰蒙蒙”的灰白色。【责任编辑】蒲 晖
2016年21期
百科知识的其它文章天空为什么是蓝的?终于等到爱因斯坦给出最终答案天空为什么是蓝的?终于等到爱因斯坦给出最终答案健康惯穿一生百家号天空是蓝色的,这是一个普通得不能再普通的现象。可是天空为什么是蓝色的?这个问题直到1910年才由爱因斯坦解决了。根据记载,早在两千多年前,古希腊就有人系统对此进行过研究。由于科学手段的落后,那是对天蓝问题的研究还停留在纯思辨的阶段。近代对天蓝问题的研究始于19世纪初,最早是由丁达尔给出了解释。丁达尔认为,由于空气中存在尘埃、颗粒、水蒸气等细小微粒,这些微粒会对光线进行散射,而散射波长正好集中于光谱的蓝色区域,因此天空呈现出蓝色。这个解释持续了几十年之久,是当时的主流解释。顺便说一句,目前国内很多科普书上甚至还采用的这一解释。然而,丁达尔的解释有一个无法解释的现象,就是不同地理环境下,天空呈现出基本一致的蓝色,比如沿海地区和沙漠地区,两者在空气湿度,尘埃微粒分布等等方面的大气条件存在重大差异,但天空的蓝色却并没有什么差别。此外,我们现在经常会遇到沙尘天气或雾霾天气,天空也并没有因此散射出蓝色。因此,丁达尔的解释是存在问题的。随着科技手段的进步,人们认识到尘埃、颗粒、水蒸气等尺寸是远大于光波波长的,事实上并不存在微粒对光线的散射,因此丁达尔的解释渐渐被抛弃了。那么天空到底为什么是蓝色的呢?此时的科学家瑞利认为,既然微粒无法散射光线,那一定是气体分子对光波进行了散射。于是他提出了气体散射论。通过精心计算,他发现主要是空气中的氢气分子和氧气分子对光线进行了散射。理论值和实验观测吻合得非常好。于是,瑞利的解释逐步成为主流。但是,瑞利在解释中引入了一个不得不加入的假设,就是空气是理想气体。这是一个危险的行为,所谓理想气体只是一种理论抽象,现实中并不存在。因此瑞利的解释存在着理论上的天然弱点。对瑞利解释的争议始终没有停止。就在各方意见相持不下时,最终是爱因斯坦对这个问题给出了最终的答案。爱因斯坦另辟蹊径,他抛开了传统就光学研究光学的路子,而是从更高的层面,由热力学第二定律,根据熵增原理对天蓝问题给出解释。这正是爱因斯坦天才的地方。我们知道,熵增是宇宙的一条基本定律,制约着宇宙进化的方向。具体而言,宇宙万物都是趋于混沌的。但爱因斯坦天才地发现,这种趋向宏观上表现为一种概率,也就是说,各种事物总体上是趋向混沌的,但仍有固定的概率实现熵的“涨落”,也就是按一定概率在特定阶段趋向有序。有序和无序的分布呈现一定的概率规律。爱因斯坦通过精心计算,发现,空气的这种涨落,正好符合散射出蓝光的要求。通过光学和热力学的结合,爱因斯坦抛弃了理想气体的假设,通过熵的原理给出了天蓝的解释。目前这个解释是科学届公认的合理解释。根据爱因斯坦的理论,不光天空是蓝色的,纯净的海水也是蓝色的。这也说明海水蓝色并不是反射的天空的颜色。甚至纯净的水,纯净的玻璃,都是蓝色的。而这些都已被现代科学实验所证实。一个普通的现象,蕴含着一个深刻的真理,并且被一个伟大的科学家揭示。这正是科学的魅力。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。健康惯穿一生百家号最近更新:简介:卡耐基口才,张口就能来作者最新文章相关文章涓哄暐绉嬪ぉ鐨勫ぉ绌虹湅涓婂幓鏇磋摑鍛?紵鎸虹?濂

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