Pour revenir un peu plus sérieux, on peut faire le test des poussières et taches de capteur devant une feuille blanche ou grise, diaphragme fermé au max et MAP totalement défocalisée.
On peut aussi le faire directement sur un microscope, sans lame (ou lame vierge) et en défocalisant tous les réglages.
Taches sur le capteur du Canon EOS
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Tout ce qui concerne directement un modèle d'appareil photo ou une caméra.
En ajout, les GPS peuvent aussi être présentés.
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- Christian
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Re: Taches sur le capteur du Canon EOS
Bien amicalement, Christian
Microscope : Leitz Ortholux I - Stéréomicroscope : Novex AP5 - Divers bancs macro
Photos: Nikon (D70) D90, Canon A75, MicCam Tucsen 3 mpx
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- toucan
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Re: Taches sur le capteur du Canon EOS
Bonjour à tous,
J'ai envoyé un MP à Gérard pour lui faire part de mes essais avec Flat-Field qui ne m'ont jusqu'à présent pas donnés de bons résultats!
Mais j'attend sa réponse...
Amitiés à tous
Jean-Pierre
J'ai envoyé un MP à Gérard pour lui faire part de mes essais avec Flat-Field qui ne m'ont jusqu'à présent pas donnés de bons résultats!
Mais j'attend sa réponse...
Amitiés à tous
Jean-Pierre
† Jean-Pierre nous a quitté le 21 juin 2014, nous regrettons douloureusement sa disparition.
Merci encore à lui pour ses riches participations
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- Gérard Weiss
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Re: Taches sur le capteur du Canon EOS
Bonsoir à tous, Jean-Pierre,
Excusez-moi de ne pas être intervenu plus tôt, mais je ne suivais pas ce topix car je ne possède pas de réflex (numérique)
La poussière projette une ombre portée sur la matrice. Comme le cône lumineux est assez ouvert en photo classique, il y a un flux lumineux de rayons obliques passant au bord de la poussière et venant illuminer la matrice sous cette poussière. L'ombre portée est donc atténuée et elle peut même devenir quasiment invisible si ce flux lumineux est important, c'est à dire si la poussière est suffisamment petite et éloignée de la matrice et si le cône lumineux est suffisamment ouvert. En microscopie au contraire, ce flux lumineux de rayons obliques est très faible à cause de l'étroitesse du cône lumineux et la tache, avec sa figure de diffraction, devient donc beaucoup plus visible.
Les photographes définissent une ouverture numérique des objectifs vue de l'arrière. Elle est donnée par la formule :
En microscopie, cette ouverture numérique ON' se déduit de l'ouverture numérique ON indiquée sur l'objectif par la formule :

Nota : On peut aussi mesurer directement l'ouverture numérique ON', au sens des photographes, d'un objectif de microscope. Pour cela :
Excusez-moi de ne pas être intervenu plus tôt, mais je ne suivais pas ce topix car je ne possède pas de réflex (numérique)
Ces taches sur le capteur sont très atténuées, voir quasiment invisibles, en photographie normale, alors qu'elles apparaissent en photographie au microscope. La raison en est que dans le premier cas, le cône lumineux formant chaque point de l'image est relativement ouvert, alors qu'il est beaucoup plus fermé dans le second cas.Celles-ci (les taches) ne se retrouvent (visualisent) jamais dans des conditions de prises de vues normales, même pour des agrandissement genre A2 ou A1.
Alors pourquoi apparaissent-elles sur nos microscopies ?
La poussière projette une ombre portée sur la matrice. Comme le cône lumineux est assez ouvert en photo classique, il y a un flux lumineux de rayons obliques passant au bord de la poussière et venant illuminer la matrice sous cette poussière. L'ombre portée est donc atténuée et elle peut même devenir quasiment invisible si ce flux lumineux est important, c'est à dire si la poussière est suffisamment petite et éloignée de la matrice et si le cône lumineux est suffisamment ouvert. En microscopie au contraire, ce flux lumineux de rayons obliques est très faible à cause de l'étroitesse du cône lumineux et la tache, avec sa figure de diffraction, devient donc beaucoup plus visible.
Les photographes définissent une ouverture numérique des objectifs vue de l'arrière. Elle est donnée par la formule :
- ON' = D / L avec : D = diamètre de l'objectif et L = tirage.
En microscopie, cette ouverture numérique ON' se déduit de l'ouverture numérique ON indiquée sur l'objectif par la formule :
- ON' = 2 x ON / G avec G = grandissement de l'objectif.
- Un x2,5/0,08 a une ouverture ON' = 1/15,6 soit environ 1/16
Un x20/0,45 a une ouverture ON' = 1/22
Un x100/1,25 a une ouverture ON' = 1/40, etc.
Nota : On peut aussi mesurer directement l'ouverture numérique ON', au sens des photographes, d'un objectif de microscope. Pour cela :
- - tenir l'objectif à la main, pointé vers une fenêtre ou une feuille de papier blanc éclairée ;
- observer l'objectif par l'arrière et mesurer avec une règle graduée le diamètre du cercle lumineux se formant dans l'objectif ;
- diviser ce diamètre par 160mm environ ;
Bien amicalement,
Gérard
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Microscope Leitz Dialux + tête trinoculaire Orthoplan + contraste de phase + équipements "made home"
Bino Wild M3Z et Reichert-Young AO 570
APN Canon Powershot A590 sur le microscope et la bino + adaptations maison (toujours en cours d'amélioration !)
+ Canon Powershot A650 cloné avec CHDK autrement.
Logiciels : Gimp, Rawtherapee, UFraw, Picolay, XnView
Gérard
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Bino Wild M3Z et Reichert-Young AO 570
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