نشرت تحت تصنيف التصوير الفوتوغرافي، الصور المشوهة "البوكا"

نيكون كولبيكس P900 و (حسب زعمهم) الصور الحقيقية لكوكب الزهرة.

نيكون كولبيكس P900 و (حسب زعمهم) الصور الحقيقية لكوكب الزهرة.

تعد كاميرا Nikon Coolpix P900 كاميرا مشهورة جدًا بين أصحاب الأرض المسطحة نظرًا لعدم وجود كاميرا مدمجة compact أخرى بها نطاق تكبير هائل. إنها أداة فريدة ومفيدة للغاية في هذه الحالة.

في يوم من الأيام ، قرر بعض أصحاب الأرض المسطحة إخراج P900 الموثوق بها من أجل استخدامها لالتقاط بعض صور كوكب الزهرة. فرحتهم كانت كبيرة عندما حصلوا على صور لا تبدو مثل كوكب الزهرة الذي اعتدنا جميعًا عليه. لقد كانوا متحمسين جدًا لأنهم اعتقدوا أنهم اكتشفوا “دليلًا” أصليًا على الخداع العالمي. هذا ” دليل ” لا يمكن دحضه على أنهم كانوا يكذبون علينا! هكذا يقولون.

ولكن ، ربما يكون هناك تفسير أكثر بساطة ومعقول …

إن الصور “الحقيقية” المزعومة لكوكب الزهرة التي التقطها هؤلاء أصحاب الأرض المسطحة هي في الواقع خارج نطاق التركيز out of focus. لهذا السبب تختلف صورهم عن صور الزهرة الحقيقية الذي نعرفه. من الواضح أنهم استخدموا ضبط تلقائي للصورة autofocus ، وواجهت P900 التركيز التلقائي على أشياء صغيرة على خلفية سوداء ، مثل الزهرة. التصوير الفوتوغرافي ليس بالضبط نقطة قوة عند المتسطحين ، وهذا واضح.

إذا كان كوكب الزهرة في مرحلة الهلال ، فلماذا يكون على شكل دائرة عند الخروج من التركيز؟ الشكل المستدير هو ما نسميه “البوكا” bokeh. إنها مستديرة لأن شكل فتحة العدسة مستدير أيضًا. تحتوي بعض العدسات على فتحة غير مستديرة تمامًا (خاصةً عند حجبها) ، وتظهر في الجزء الخارج عن التركيز من الصورة.

في مقاطع فيديو الزهرة التي تم التقاطها بواسطة P900 ، لماذا توجد تأثيرات متداخلة على صورة التركيز من Venus؟ تحدث تأثيرات التموج بسبب التشوهات العشوائية في الغلاف الجوي. يمكننا أيضًا ملاحظة هذا التأثير عند التكبير على سطح القمر. من الواضح أنه لا ينتج عن القمر. الغلاف الجو للأرض ديناميكي ، ويشوه الضوء بشكل عشوائي.

ولكن هل يمكننا التقاط صورة مركزة عن كوكب الزهرة باستخدام P900؟ نعم. يمكننا حل هذا القصور عن طريق إيقاف تشغيل ضبط تلقائي للصورة واستخدام التركيز اليدوي.

هناك طريقة أخرى للقيام بذلك وهي التركيز المسبق على جسم بعيد جدًا. إذا كان القمر مرئيًا ، فيمكننا استخدام القمر للتركيز عليه ، ثم التوجه إلى كوكب الزهرة ، مع الحفاظ على مسافة التركيز نفسها.

إذا فعلنا ذلك بشكل صحيح ، فيمكننا التقاط صورة مناسبة لكوكب الزهرة لا تختلف كثيرًا عن صورة كوكب الزهرة التي نعرفها.

#المراجع

نشرت تحت تصنيف كسوف الشمس، التصوير الفوتوغرافي

عدسة مضاءة Lens Flare، وليس أجرام سماوية غامضة

ليس بالضرورة أن تبدو لنا الصورة الملتقطة لجسم ما بنفس شكل الجسم الحقيقي. هناك عيوب بصرية مختلفة ، والتي من المستحيل تجنبها من قبل مصمم النظام البصري للكاميرات والمصور نفسه الذي التقط الصورة. واحدة من تلك العيوب تسبب إضاءة في عدسة التصوير أو بما يعرف بفلاش العدسة Lens Flare.

لاحظ بعض المتسطحون وجود “جرم سماوي غامض” بجوار صور الشمس أو القمر. يستدلون بهذه المشاهدات ل “شرح” الظواهر السماوية المختلفة التي لا يمكن تفسيرها بسهولة في نموذج الأرض المسطح ، مثل كسوف الشمس. هم مخطئون. “الجرم السماوي الغامض” في الصور أو الفيديوهات هو مجرد عدسة مضاءة Lens Flare.

تحدث هذه الإضاءة في العدسات لأن كل عدسة في نظام الكاميرا لا يمكنها نقل الضوء بشكل مثالي ، ولكنها تعكس بعض الضوء. بعض العدسات أيضا تكسر الضوء الساطع في زاوية غير مقصودة. إذا كان الجسم شديد السطوع ، وخصوصًا مع خلفية داكنة ، فإن الانعكاس والانكسار بالخطأ قد يحدث مع عدة أجزاء أخرى في العدسة ، ويضرب الضوء مستشعر الكاميرا في الموقع الخطأ ، ويصور الجسم في موضع مخالف ، وبشدة أقل.

أغلب كاميرات الهواتف المعروفة لديها مقاومة ضعيفة للتوهج. من السهل تكرار تجربة توهج العدسة باستخدام أي كاميرات هاتف ، خاصة مع وجود جسم مشرق على خلفية داكنة ، مثل أي ضوء لشارع في الليل. في معظم الحالات ، سوف تظهر إضاءة العدسة في موقع معاكس من الجسم ، بالنسبة إلى مركز الإطار.

#المراجع

عدسة مضيئة – ويكيبيديا

نشرت تحت تصنيف مشاكل المسطحين، إنحناء الأرض، التصوير الفوتوغرافي، تجارب

لعبة تعديل الانحناء

الانحناء الذي يظهر في صورة كرة يعتمد على 1. نصف قطر الكرة ، 2. مسافة الكاميرا من الكرة ، 3. مجال الرؤية للكاميرا ، و 4. خاصية تشويه الكاميرا المستخدمة .

كانت “لعبة تركيب الانحناء” هواية مفضلة عند المسطحين. يحاولون وضع صورة لتقوس الأرض مع صورة أخرى، فإذا وجدوا أن النتيجة غير صحيحة نسبيًا ، يسخرون منها. هم مخطئون.
يمكن التقاط صورتين مختلفتين للكرة بشكل مختلف وستظهر منحنى مختلفًا ، حتى إذا كان الجسم الكروي الذي يتم تصويره هو نفسه.

باستخدام هذا “المنطق” المسطح ، يمكننا التقاط صور لكرة السلة وكرة الجولف باستخدام عدستين مختلفتين للكاميرا ، ويمكننا “إثبات” بسهولة أن كرة السلة وكرة الغولف بنفس الحجم. لكننا نعرف أن كرة السلة أكبر بكثير من كرة الغولف.

يقوم المسطحين بعمل تجارب من هذا القبيل لأنهم بحاجة نفسية له.
عمليا ، يتعارض كل “تفسير” في مجتمع الأرض المسطحة مع الواقع وحتى التفاسير نفسها مع بعضها البعض. هذا سببه عدم الراحة الذهنية الكارثية، ثم يحاول تقليله بالتعبير عن ايجابات عاطفية سلبية. هذا هو السبب في نشر العديد من “معلومات الأرض المسطحة” في شكل ميمات عاطفية memes ، غالباً ما تسخر من “المعارضة”.

في هذه الحالة ، “لعبة تركيب الانحناء” هي التجربة التي يمكن يمكن لهم من خلالها أن يسخروا من شيء ما، وحقيقة أنه من السهل دحضها ليست مهمة بالنسبة لهم.

نشرت تحت تصنيف القمر، المنظور، الأقمار الصناعية، التصوير الفوتوغرافي، تجارب

النسب المتباينة للأرض-القمر في صور مختلفة

تعتمد الكيفية التي يظهر بها جسم ما في الصورة على المنظور — موقع الكاميرا بالنسبة إلى الجسم — ، ومجال رؤية الكاميرا. كلما كان الجسم أبعد ، كلما ظهر الجسم أصغر في الصورة الناتجة؛ وبالعكس ، كلما اقترب الجسم يظهر أكبر.
كلما كان مجال الرؤية أضيق ، كلما كبر الجسم في الصورة ؛ وبالعكس كلما كان مجال الرؤية أوسع ، كلما ظهر الجسم أصغر.

يتخذ المسطحون النسب المتفاوتة للأرض والقمر في صور مختلفة على أنها تناقض صارخ، هم مخطئون. تم التقاط الصور ببساطة من منظور ومجال رؤية مختلفين.

التقطت الصورة الأولى في الرسم التوضيحي من مهمة Chang’e 5 5-T1 ، من على 13000 كيلومتر فوق سطح القمر ، أو حوالي 7.5 x نصف قطره

الصورة الثانية هي Earthrise ، مأخوذة من طرف بعثة Apollo 8 من مسافة 110 كيلومترات من على سطح القمر. وهي تعتبر مسافة قريبة جدا من القمر ، أو 1/16 × نصف قطر القمر.

التقطت الصورة الثالثة من ساتل DSCOVR ، حوالي 1500000 كم من الأرض ، أو حوالي 235× من نصف قطر الأرض، أو 4 × المسافة إلى القمر.

يمكن بسهولة محاكاة نسب الأبعاد المختلفة في الصور الناتجة باستخدام كرتين تبعد بضعة أمتار عن بعضها البعض. إذا تم التقاط صورة قريبة جدًا من إحدى الكرات ، باستخدام مجال عرض زاوية عريضة ، فستظهر الكرة الأخرى أصغر في الصورة.

ولكن إذا تم التقاط الصورة بعيدًا عن كلتا الكرتين ، باستخدام زاوية ضيقة (مع عدسة مقربة ، أو تكبيرها باستخدام عدسة تكبير / تصغير) ، فإن نسبة كل من الكرات التي تظهر في الصورة الناتجة ستقترب من النسب الحقيقية للكرات ، تماما مثل الصورة الملتقطة من القمر الصناعي DSCOVR أعلاه.

#مراجع

نشرت تحت تصنيف أشعة الشمس، التصوير الفوتوغرافي، التعريض الضوئي، الشمس، تجارب، درجة السطوع

غروب الشمس، تكبير الكاميرا، و ظبط التعريض الآلي التلقائي.

هناك فيديوهات تظهر الشمس وكأنها تغرب، ولكن بعد تكبير الكاميرا، نرى الشمس لا تزال فوق الأفق، يرجع السبب في ذلك إلى أن نظام التعريض التلقائي بالكاميرا يضبط باستمرار التعريض، وفي مثل هذه المشاهد ، يوجد فرق في السطوع العام قبل التكبير وبعده.

يتخذ أصحاب الأرض المسطحة مقاطع الفيديو هذه كـ “دليل” على ابتعاد الشمس. هم مخطئون.
الأمر متعلق فقط بمسألة التصوير. في الواقع ، لا تتراجع الشمس، ولها نفس الحجم الزاوي على مدار اليوم.

أي كاميرا لديها قيود في المدى الدينامي، لا يمكن للكاميرات التقاط أجزاء مضاءة ومظلمة من المشهد إذا كان الفرق في السطوع مرتفعًا بما يكفي.، إذا كان في المشهد جسم مظلم وجسم مضاء في نفس الوقت ، فستضطر الكاميرا إلى تحديد أولويات التقاط جسم واحد وتضحي بالآخر، يمكن أن تختار التقاط الجزء المظلم ، ولكن يصبح الجسم المضاء شديد السطوع أو ذا تعريض زائد overexposed، أو يمكنه التقاط المنطقة المضيئة ، ولكن الجزء المظلم سيصبح قاتماً أو أقل سطوعاً underexposed.

في حالة غروب الشمس ، هناك منطقتان مختلفتان في شدة التباين : الشمس الساطعة جدا ، والأرض الأكثر قتامة، ستضطر الكاميرا لإعطاء الأولوية لأحدهم والتضحية بالأخر. إذا كان ضبط التعريض التلقائي في وضع التشغيل ، فستقوم معظم الكاميرات بتقييم المشهد بأكمله ، ومحاولة تحديد التعريض الأمثل لجعل معظم المشهد مرئيًا.

في وضع الزاوية العريضة (يسار) ، تكون الشمس أصغر ، وسطح البحر المظلم يسيطر على المشهد. حاولت الكاميرا تحقيق التوازن في المشهد لجعل كل المناطق في الإطار واضحة قدر المستطاع ورفعت التعريض. ونتيجة لذلك ، أصبحت الشمس والوهج المحيط بها أكثر سطوعًا أو تعريضًا للضوء.

عند هذه النقطة ، لا يمكن تمييز الشمس عن معظم الوهج المحيط بها ، مما يعطي الانطباع بأنها أكبر بكثير مما هي عليه.

عند التكبير ، تحتل الشمس جزءًا أكثر أهمية من الإطار ، وتهيمن الأجسام الأكثر سطوعًا على المشهد. حاولت الكاميرا تحقيق التوازن في المشهد من خلال تقليل التعربض. ونتيجة لذلك ، لم يعد توهج الشمس أكثر تعريضًا ، وأصبح الفرق بين الشمس و وهج الشمس أكثر وضوحًا.

لا يمكن للكاميرا سوى تخمين ما يفكر فيه المصور، في معظم الحالات ، يمكن للكاميرا القيام بعملها بشكل مناسب. ولكن عندما لا يكون ذلك ممكنا ، فإن المصور لديه خيار لتجاوزه واستخدام التعريض اليدوي. للحصول على صورة محددة بوضوح لقرص الشمس ، يمكن للمصور استخدام التعريض اليدوي، ويكون التعريض الناتج نفسه سواء بالتكبير أو بدون.

وأخيرًا وليس آخرًا ، إذا كان المصور الذي إلتقط الفيديو على إستعداد للانتظار لمدة 10 دقائق أخرى ، لنزلت الشمس تحت الأفق ، ولا يمكن لأي قدر من التكبير أن يعيد الشمس إلى المشهد.

تجربة:

يمكن إظهار تأثير ضبط التعريض التلقائي في مثل هذا المشهد بسهولة باستخدام آلة تصوير / كاميرا فيديو مع خاصية التعريض التلقائي (يجب تشغيلها بشكل افتراضي). في غرفة مظلمة ، التقط مقطع فيديو لمصدر ضوء ، مثل مصباح ، وقم بتغيير التكبير / التصغير. ﺳﺗﻘوم اﻟﮐﺎﻣﯾرا ﺑﺿﺑط اﻟﺗﻌرﯾض ﺑﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ الضوء اﻟذي ﯾﺷﻐﻟه في المشهد. إذا كان مصدر الضوء ساطعًا بما فيه الكفاية ، فقد يعطي هذا وهجاً وقد يعطي الانطباع أن مصدر الضوء أكبر من حجمه.

#مراجع

نشرت تحت تصنيف إنحناء الأرض، إنخفاض الأفق، الأفق، الأشعة تحت الحمراء، التصوير الفوتوغرافي

ملاحظة انحناء الأرض أثناء الطيران

من الصعب مراقبة انحناء الأرض من سطح الأرض، حتى من ارتفاع رحلة الطيران التجارية ، حوالي 30000-40000 قدم ، فإن انحناء الأرض لا يزال صغيرا جدا بحيث لا يمكن ملاحظته. ومع ذلك ، في ظل الملاحظة الدقيقة ، ليس من المستحيل تأكيد وجود الإنحناء من على إرتفاع طائرة نفاثة.

من السهل مشاهدة انحناء الأرض أثناء الطيران بأخذ صورة للأفق ثم فحصها عن قرب.
استخدم كاميرا DSLR / بدون مرآة مع عدسة زاوية واسعة جدًا مستقيمة الشكل a rectilinear ultra-wide angle lens, ، مثل 16 ملم على كاميرا ذات الإطار الكامل Full-Frame ، أو 10 ملم على كاميرا APS-C.
كلما كان مجال الرؤية أكبر كلما كان الإنحناء أكثر وضوحا، عيوننا لها مجال رؤية حوالي 55 درجة إلى 65 درجة، من ناحية أخرى ،المستشعر الضخم ذو العدسة الواسعة يصل إلى أكثر من 100 درجة.

التحدي الأكبر هو أنه في مثل هذه الارتفاعات ، سيظهر الأفق ضبابي معظم الوقت، للتخفيف من المشكلة ، يمكننا القيام بأحد هذه الأمور:

1) زيادة التباين contrast في الصورة التي يظهر بها الأفق غير واضح، هذا يمكن أن يكون سهلاً أو صعبًا اعتمادًا على الصورة الملتقطة.

2) استخدم كاميرا الرؤية بالأشعة تحت الحمراء أو الليلية، يمكن أن تخترق الضباب وتكشف الأفق المحدد بوضوح.

3) إنتظار الوقت المناسب حيث يبدو الأفق واضح ، مثل ما بعد الغروب ، أو قبل شروق الشمس.

أي عدسة لديها بعض التشوهات حتى مع العدسات المستقيمة الصور، لتقليل التشوهات ، ضع الأفق في وسط الإطار. هناك أيضًا كاميرات يمكنها تصحيح التشوهات الرقمية، كاميرات أخرى لها نفس الوظيفة لكن في مرحلة المعالجة ، خاصة عندما يتم التقاط الصورة باستخدام تنسيق RAW.

اختلق بعض أصحاب الأرض المسطحة “شرحًا” بأن نوافذ الطائرات تم تصميمها عمداً لجعل الأفق يبدو منحنيًا، حتى وإن كان من غير المعقول أن يقوم مصممو الطائرات بعمل مثل هذا الأمر عن قصد، فمن الممكن أن تظهر النوافذ بعض التشوهات، يمكننا التحقق من ذلك عندما تكون الطائرة بارضية المطار من خلال مراقبة الأجسام المعروفة الإستقامة خارج الطائرة.

خلال الملاحظة ، يمكننا أيضًا مراقبة إنخفاض الأفق ، وهو أسهل بكثير من تمييز الانحناء.
يمكننا استخدام تطبيق مثل Dioptra (Android) أو Theodolite (iOS) للقيام بذلك.

لتسهيل تمييز الانحناء ، يمكننا تكبير الصور رأسياً خلال مرحلة المعالجة.

#مراجع

نشرت تحت تصنيف القمر، التصوير الفوتوغرافي، التعريض الضوئي، خسوف القمر، درجة السطوع

سطوع الخسوف الكلي للقمر – Brightness of a Total Lunar Eclipse

“إذا نظرنا تدريجياً إلى صور ظاهرة خسوف القمر ، يتحول القمر إلى اللون الأحمر ، ولكن لا يوجد تغير واضح في سطوع القمر عندما يمر من القمر البدر إلى كسوف كلي، لذلك لا يمكن أن يكون الخسوف الكلي للقمر، ناتج عن دخول القمر في ظل الأرض. “

بعض أصحاب الأرض المسطحة – الذين لم يسبق لهم شخصياً أن رأوا خسوفًا قمريًا من قبل – يدعون ذلك في الواقع.

هناك في الواقع تغييرات في سطوع القمر مع تقدم كسوف القمر، يمكن ملاحظة ذلك بسهولة إذا رأيناها شخصيًا. ومن الواضح جداً أن القمر يصبح أغمق بشكل ملحوظ بينما يتقدم من القمر البدر إلى خسوف كلي.

إذا أخذنا سلسلة من الصور التي تُظهر تقدم خسوف القمر ، يبدو القمر في سطوع ثابت، حيث يتقدم من البدر إلى خسوف كلي. والسبب هو أن الكاميرا قد تم إعدادها للتعويض عن الانخفاض في السطوع من خلال زيادة التعريض. هذا هو السبب في أن الصور الناتجة تظهر سطوع مماثل.

في الواقع ، يمكن أن يكون الفرق في التعريض بين قمر البدر وخسوف القمر الكلي ما يصل إلى 19 توقفًا stops.
بعبارة أخرى ، يمكن للقمر البدر أن يعكس الضوء بقدر 500000× أكثر من الخسوف الكلي للقمر.

#المراجع

نشرت تحت تصنيف مشاكل المسطحين، القمر، التصوير الفوتوغرافي، التعريض الضوئي، درجة السطوع، صور ناسا

هي عبارة عن تشويش أو ضوضاء صور رقمية Image Noise، وليست نجوم ، والقمر غير شفاف.

في بعض صور القمر ، هناك نقاط مضيئة في الجزء المظلم من القمر. يعتقد بعض أنصار الأرض المسطحة أن هذه “نجوم” ، والقمر شفاف.

هذه في الواقع ضوضاء الصور ، وليس النجوم.

غالبًا ما يكون هناك ضوضاء ملحوظة في الصور التي تلتقطها الكاميرا. هذه تحدث عادة بسبب إعدادات عالية الحساسية (ISO) ، التعريض الطويل ، أو مشاهد مظلمة.

في هذه الصور من القمر ، هذه الضوضاء هي من نوع حبات الملح والفلفل. ينتج عن ذلك وحدات بكسل داكنة في المناطق الساطعة وبيكسلات ساطعة في المناطق المظلمة. هذه غالبا ما تكون محسوسة للغاية على صور التعريض الطويل جدا. الضجيج هو مجرد ضوضاء. تظهر النقاط المضيئة على الصور فقط ، ولكنها ليست جزءًا من الجسم الحقيقي.

تم التقاط الصورة على اليمين مع العدسة المغطاة ، من أجل ان لا يصل الضوء إلى المستشعر ، وأي شيء آخر غير الأسود في الصورة هو مجرد ضوضاء. تم التقاطه على ISO 3200 و 30 ثانية من التعريض الطويل. تقريبًا هي نفس الضوضاء التي تظهر على صورة القمر على اليسار.
يمارس المصورون الفلكيون أحيانًا تقنية تسمى اقتطاع الأطر الداكنة dark-frame لتقليل الضوضاء.

باختصار: إن النقاط المضيئة في الجزء المظلم من القمر ليست من النجوم، إنها مجرد ضوضاء وليست جزءًا من الجسم الحقيقي. الضوء الآتي من النجوم لا يمكن أن يمر عبر القمر. والقمر غير شفاف.

#المراجع

نشرت تحت تصنيف التصوير الفوتوغرافي، التعريض الضوئي، درجة السطوع، صور ناسا

عدم رؤية أو نقص النجوم في صور الفضاء

في العديد من الصور المأخوذة من الفضاء تكون النجوم غير مرئية، حتى مع سماء مظلمة.
السبب هو أن النجوم خافتة جدًا مقارنة بالجسم الأساسي في الصور، إذا تم ضبط الكاميرا لالتقاط صورة بتعريض ضوئي صحيح للجسم الأكثر سطوعا من النجوم، فلن تكون النجوم مرئية في الصورة، نفس الشيء سيحدث في اي مكان، سواء في الفضاء ، أو على سطح الأرض.

غالباً ما يجعل المسطحين انعدام رؤية النجوم كخديعة وتزييف الصور. هم مخطئون، هذا مجرد حدود إمكانية أي كاميرا.

في الرسم التوضيحي ، تم التقاط الصورة اليسرى عندما كان سطح الأرض في النهار، وتم التقاط الصورة على اليمين أثناء الليل.

في التصوير الفوتوغرافي ، القاعدة 16 للشمس the sunny 16 rule، هي طريقة لتقدير التعريض الصحيح في ضوء النهار ، وهو ISO 100 ، f / 16 ، 1 / 100s. تم التقاط الصورة اليسرى باستخدام ISO 200، f / 10، 1 / 640s؛ أو فقط ثلث سرعة الغالق المستخدمة في القاعدة 16 للشمس. إذا تم التقاطها باستخدام هذا التعريض ، فلن تكون النجوم مرئية في الصورة، مثل عدم رؤية النجوم عموما أثناء النهار.

تم التقاط الصورة على اليمين باستخدام ISO 12800، f / 1.4، 1.3s. أو 21 ⅓ exposure stop (إيقاف التعريض) أكثر من الصورة اليسرى، يسمح ذلك للكاميرا بالتقاط حوالي 2640000 × ضوء إضافي ويجعل النجوم مرئية في الصورة الناتجة.
في الصورة، يبدو سطح الأرض معتماً، ولا تختلف شدته كثيراً عن شدة النجوم. يمكن التقاط كل من سطح الأرض والنجوم في إطار واحد مع التعريض الصحيح.

إذا تم التقاط الصورة اليسرى باستخدام التعريض الضوئي الذي إستخدم في إلتقاط الصورة التي على اليمين، فإن الأرض ستظهر بيضاء ساطعة ولن تشبه الأرض التي نعرفها. من ناحية أخرى، إذا تم التقاط الصورة اليمنى باستخدام التعرض الضوئي الذي إستخدم في إلتقاط الصورة اليسرى ، فلن تتمكن الكاميرا من إلتقاط ما يكفي من الضوء، وسيظهر كل شيء مظلم.

#مراجع