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Tous Les Minéraux Du Monde - par nom et de A à Z
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Minéraux
Minérale est un solide avec une composition définie cristalline naturelle. Il ya près de 5000 minéraux décrits jusqu'ici 2 .
Essayer de nous familiariser avec chacun d'eux serait une tâche impossible. Heureusement, ce ne sont pas nécessaires si votre objectif est de comprendre comment fonctionne notre planète et quel est-il fait. Environ 200 minéraux sont appelés les minéraux des roches formant. Ce sont les minéraux qui sont énumérées et décrites ci-dessous. Plus de 99,9% de la croûte terrestre est composée de ces minéraux.
Vous trouverez ici des photos et quelques indications sur le contexte géologique des minéraux décrits. S'il vous plaît noter que les photos présentées ci-dessous ne montre pas nécessairement un cristal isolé des espèces minérales. Au lieu de cela, je tiens à les afficher dans leur milieu naturel - dans des roches ou de sédiments.
Plus de 90% de la croûte se compose de silicates. La plupart des silicates abondantes sont les feldspaths (plagioclases (39%) et de feldspath alcalin (12%)). D'autres minéraux de silicate communes sont le quartz (12%) pyroxènes (11%), les amphiboles (5%), les micas (5%), et les minéraux argileux (5%). Le reste de la famille des silicates comprend 3% de la croûte. Seulement 8% de la croûte est composée de non-silicates - carbonates, des oxydes, des sulfures, etc 1 .
1. Les silicates
Les silicates sont des minéraux qui contiennent des tétraèdres SiO 4 dans leur structure cristalline.
1.1 Cadre silicates (tectosilicates)
Ceci est volumétrique le plus important groupe de silicates. Plus des deux tiers de la croûte est composée de silicates de cadres. Chaque ion oxygène du tétraèdre SiO 4 est partagée avec un autre tétraèdre. Ainsi, les formes de cadres en trois dimensions qui donne son nom au groupe. Rapport Si: O dans les tétraèdres de silicium est de 1: 0,50 ou 2 (Si peut être remplacé par Al Dans ce cas, Si = Si + Al.).
1.1.1 groupe de silice
Minéraux qui appartiennent à ce groupe ont la même composition chimique - SiO 2. De loin, le minéral le plus important dans ce groupe est le quartz.
Quartz | Très abondante (12% de la croûte) et généralisée. Produit dans de nombreuses roches ignées , métamorphiques et sédimentaires. Le quartz est le composant principal de la plupart des échantillons de sable. SiO 2 | |
Calcédoine | Pour être précis, la calcédoine est pas un minéral. Il est composé de fines intercroissance de quartz fibreux et moganite et il contient habituellement de l'eau. Moganite a la même composition que le quartz mais est composé de feuilles alternées de quartz droite et à gauche. Moganite est reconnu comme un minéral séparé. |
1.1.2 Feldspaths
Feldspaths sont les minéraux les plus abondants dans la croûte. Il existe deux sous-groupes: les feldspaths alcalins et plagioclases. Feldspaths alcalins sont généralement potassium riche. Par conséquent, ils sont souvent nommés K-feldspaths (orthose, microcline et sanidine appartient à ce groupe). Feldspaths plagioclases forment une solution solide entre Na et Ca-riches finaux membres.
Plagioclase | Feldspath plagioclase est le groupe minéral le plus abondant dans la croûte. Il se produit principalement dans les roches ignées et métamorphiques. Plagioclase peut être abondante dans le sable et les roches sédimentaires mais il est pas aussi commun là comme K-feldspath en raison de sa résistance aux processus de vieillissement est pas aussi bon. NaAlSi 3 O 8 (albite) - CaAl 2 Si 2 O 8 (anorthite) | |
Orthose | Un minéral très commun dans les roches ignées felsiques comme le granit, syénite, granodiorite et aussi dans les roches métamorphiques (schistes, gneiss). Orthose est aussi commun dans les roches sédimentaires clastiques. Sa couleur est variable, souvent de couleur rose, jaune, gris. Orthose est difficile à distinguer de microcline (ils sont dimorphe - ayant la même composition chimique, mais différente symétrie cristalline). Orthose domine chez les jeunes (Phanérozoïque) intrusives. Microcline se produit plus souvent dans des intrusions magmatiques profondes. (K, Na) AlSi 3 O 8 | |
Microcline | (K, Na) AlSi 3 O 8 |
1.1.3 Groupe feldspathoid
Feldspathoïdes sont des minéraux qui ressemblent quelque peu feldspaths et forment généralement au lieu de feldspaths si il n'y a pas suffisamment de silice disponible. Comparé à feldspaths, feldspathoïdes sont des minéraux relativement rares.
Sodalite | Sodalite peut être considéré comme un groupe minéral qui comprend également haüyne et noséane.Minéraux du groupe Sodalite surviennent surtout dans la Silicon déficient, les roches ignées riches en sodium, mais aussi dans un certain contact métamorphosés roches carbonatées. Sodalite: Na 8 Al 6 Si 6 O24 Cl 2 |
1.2 Fiche de silicates (phyllosilicates)
Un groupe important de minéraux, en particulier dans les plus hautes 20 kilomètres de la croûte. Tous les phyllosilicates sont hydraté. Voilà pourquoi ils sont importants dans la partie supérieure de la croûte. Il ya une pression trop élevée pour eux dans la croûte inférieure - l'eau est poussé hors de la structure cristalline.Tétraèdres de silicium sont reliés pour former des feuilles parallèles. Rapport Si: O est de 2: 5 (0,40).
1.2.1 serpentine
Minéraux de serpentine sont un des produits d'altération de l'olivine et le pyroxène (roches ultramafiques).
Chrysotile | Le chrysotile est l'amiante minérale la plus largement utilisée. Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 | |
Antigorite & lizardite | Antigorite et lizardite sont macroscopiquement indiscernables. Par conséquent, je décidai de les décrire en un seul poste. Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 |
1.2.2 groupe Mica
Micas représentent environ 4% de la croûte.
Moscovite | Moscovite est un mica très commun dans de nombreux types de roches . KAl 2 (AlSi 3 O 10) (OH) 2 | |
Biotite | ||
Glauconite | Glauconite est un minéral de couleur verte (il partage des caractéristiques des deux micas et des minéraux argileux) se trouve principalement dans les grès marins. La composition chimique de glauconite est complexe car de nombreux remplacements possibles. |
1.2.3 groupe chlorite
Il existe de nombreux minéraux du groupe de la chlorite qui sont généralement impossibles à distinguer les uns des autres par leurs propriétés physiques et optiques. Parfois chlorite est inclus dans le groupe des minéraux argileux mais je décidé de le garder séparément car chlorite est également un minéral métamorphique important que les minéraux argileux sont pas.
Chlorite | minéraux du groupe de chlorite sont généralement de couleur verte et se produisent surtout dans mafique à faible ou moyenne teneur ou des roches métamorphiques (roches vertes pélitiques, schiste à chlorite) ou dans le sol comme un produit d'altération des minéraux mafiques. |
1.2.4 minéraux argileux
Ces minéraux sont si fine que vous avez aucun espoir de voir cristaux individuels à l'oeil nu. Ils sont très importants pour nous car ils se produisent dans les parties supérieures de la croûte et sont très répandus (pensez à la boue qui est en grande partie composée de minéraux argileux). Les minéraux argileux sont résistent à d'autres produits minéraux de silicate.
Kaolinite | La kaolinite est surtout un produit d'altération hydrothermale intempéries et à basse température des roches felsiques (granite et similaires). Al 2 SiO 2 O 5 (OH) 4 | |
Smectite | ||
Illite |
1.2.5 Autres phyllosilicates
Talc | Le talc est un minéral métamorphique. Il est un produit de l'altération des roches riches en Mg (principalement serpentinite et dolomie impure). Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 |
Phyllosilicates rares I ont écrit sur: zinnwaldite .
Chaîne silicates (1,3 inosilicates)
silicates de la chaîne sont des minéraux communs dans ignées mafiques (en particulier les pyroxènes) et métamorphique (notamment amphiboles) roches. Leur structure est composée de plusieurs chaînes parallèles (chaînes doubles en amphiboles) de tétraèdres de silicium. Voilà pourquoi les cristaux de silicates de la chaîne ont tendance à être allongée. Pyroxénoïdes sont relativement rares minéraux qui sont structurellement similaires à pyroxènes. Rapport Si: O est de 1: 3 (pyroxènes et pyroxénoïdes) ou 04h11 (amphiboles) (0,33 ou 0,36).
1.3.1 groupe Pyroxène
Augite | Augite est le pyroxène plus courante. Augite se produit surtout dans les roches ignées mafiques. | |
Spodumène |
1.3.2 groupe des amphiboles
Les amphiboles sont des minéraux communs dans les roches métamorphiques (amphibolites, schiste glaucophane) et certaines roches ignées (surtout de diorite). Les amphiboles sont des minéraux hydratés. Par conséquent, les amphiboles ne sont pas stables dans des conditions anhydres et à haute température où ils ont tendance à se transformer en pyroxènes.
Hornblende | Hornblende a pas un seul minéral. Il est groupe minéral le plus abondant dans les amphiboles.Hornblende se produit dans de nombreux ignée (diorite, andésite, granitoïdes) et roches métamorphiques (amphibolites, amphibole gneiss ). La composition chimique de hornblende est intéressante car elle contient tous les éléments huit chimiques qui sont le plus abondant dans la croûte terrestre (O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg). | |
Glaucophane |
1.4 disilicates (sorosilicates)
L'élément structurel qui définit ce groupe est un tétraèdre de silicium double ressemble à un noeud papillon (deux tétraèdres partagent la même ions d'oxygène). Il n'y a pas trop de disilicates mais ils ont tendance à résister aux intempéries très bien et sont donc souvent abondante dans le sable. Rapport Si: O est de 2: 7 (0,29).
1.4.1 groupe Épidote
Épidote | Épidote est le disilicate le plus abondant. Épidote se produit surtout dans les roches métamorphiques.Épidote est aussi un minéral commun dans le sable. |
1,5 silicates Anneau (cyclosilicates)
Un petit groupe de minéraux contenant des cycles à 6 tétraèdres de pliage de silicium qui sont les uns sur les autres pour former des colonnes. Rapport Si: O est de 1: 3 (0,33).
Béryl | Beryl se produit principalement dans des pegmatites granitiques où il peut former de beaux cristaux. Beryl est une pierre précieuse d'une valeur (émeraude et l'aigue-marine). Al 2 Be 3 Si 6 O 18 |
1,6 orthosilicates (nésosilicates)
tétraèdres de silicium sont isolés les uns des autres dans orthosilicates. Orthosilicates est un groupe diversifié et généralisée de minéraux. Rapport Si: O est de 1: 4 (0,25).
1.6.1 Grénats
Il existe deux sous-groupes de grenats : pyralspites et ugrandites. Pyralspites (pyrope, almandine, spessartine) sont rougeâtre et se produit dans les roches métamorphiques riches en aluminium ou des roches ignées.Ugrandites (uvarovite, grossular, andradite) sont brunâtres et se produisent surtout dans les roches calco-silicatées.
Pyrope | Pyrope est un grenat qui se produit dans les roches et serpentinites (roches ultramafiques métamorphisées) ultramafiques. Mg 3 Al 2 (SiO 4) 3 | |
Almandine | ||
Andradite | Andradite est le grenat la plus commune dans les skarns. |
1.6.2 silicates d'aluminium
silicates d'aluminium andalousite, cyanite, sillimanite et la part de la même composition, mais diffèrent structurellement. Ils sont des minéraux métamorphiques qui transforment d'une forme à l'autre avec changement de la pression et de la température.
Kyanite | Cyanite est un polymorphe à haute pression de silicates d'aluminium. Elle survient surtout dans les roches (pelitic) métamorphiques riches en aluminium. Al 2 SiO 5 |
1.6.3 Autres orthosilicates
Zircon | Zircon est largement distribué dans les roches ignées, mais habituellement il se produit dans de très petits cristaux. Zircon est très résistant aux intempéries et l'altération. Par conséquent, il est un minéral commun dans les sédiments et les roches métamorphiques. Le zircon est un minéral particulièrement utile dans la recherche géologique. ZrSiO 4 | |
Staurolite | ||
Olivine | ||
Chloritoïde | ||
Topaze | Topaz se trouve parfois dans les pegmatites avec d'autres minéraux hébergement éléments chimiques incompatibles. |
2. Carbonates, les sulfates, les phosphates, les borates et
Ces minéraux sont classées selon des groupes anioniques: CO 3 2- (carbonates), SO 4 2- (sulfates), PO 4 3-(phosphates), etc.
2.1 Les carbonates
Les carbonates sont un groupe important de minéraux qui sont les plus répandues dans les environnements sédimentaires, des dépôts d'évaporites, et les veines hydrothermales. Ce sont des environnements où le dioxyde de carbone est généralement disponible pour former le bloc de construction fondamental de minéraux carbonatés - l'ion carbonate.
Calcite | La calcite est un minéral très commun, surtout dans des environnements sédimentaires. | |
Dolomie | Dolomite survient principalement dans les dolomies (de dolomies souvent nommés ainsi) qui étaient à l'origine des formations calcaires. CaMg (CO 3) 2 | |
Magnésite | ||
Malachite | Malachite est un carbonate hydraté minerai de cuivre portant verte (Cu 2 CO 3 (OH) 2). |
2.2 Sulfates
La plupart des sulfates se produisent dans des dépôts d'évaporites (gypse, par exemple) ou des veines hydrothermales (barytine).
Gypse | Le gypse est un minéral évaporites marine commun. Elle est souvent associée à d'autres évaporites comme halite et sylvite. CaSO 4 · 2H 2 O | |
Barytine |
2.3 Phosphates
Les phosphates sont répandues bien non minéraux très abondantes en raison du phosphore comprend seulement 0,1% de la croûte terrestre.
Monazite | Monazite est un minéral accessoire dans les roches ignées felsiques comme le granit, pegmatite, et de syénite. On le trouve aussi dans certaines roches métamorphiques (gneiss, micaschistes, dolomite métamorphosé). Monazite est résistant aux intempéries et est donc fréquemment présents dans le sable. |
2.4 Les borates
Les borates sont presque exclusivement évaporitiques minéraux trouvés dans les lacs salés. Minéraux de borate sont introuvables dans les régions à climat humide parce qu'ils sont modérément soluble dans l'eau.
Ulexite | Ulexite se trouve dans les lacs salés avec d'autres minéraux évaporites. La plupart des localités notables de beaux cristaux sont la Californie, le Chili, et le Kazakhstan. |
3. oxydes, hydroxydes et les halogénures
Ces minéraux sont regroupés parce qu'ils ont tous dits anions simples.
3.1 Oxydes
Les oxydes sont des composés de l'oxygène et un ou plusieurs cations métalliques. L'oxygène est l'élément chimique le plus abondant dans la croûte mais une grande partie est déjà ligoté dans les silicates (silicium est le numéro 2 en abondance après l'oxygène). Oxydes ne font généralement pas la majeure partie de roches, mais ils sont très largement distribués. Les roches qui contiennent une forte concentration de minéraux d'oxyde sont minerais métalliques possibles.
3.1.1 groupe spinelle
Groupe spinelle contient trois sous-groupes ou séries: la série de spinelle, série de magnétite, et la série de chromite. Ils sont tous structurellement similaires mais diffèrent en composition. Chaque série comporte un minéral important qui donne aussi le nom de la série. Ils sont les minéraux qui sont décrits ci-dessous.
Spinelle | Le spinelle est un minéral coloré qui se produit surtout dans les roches métamorphiques. Le spinelle est relativement résistant aux intempéries. Donc, il se trouve souvent dans le sable. MgAl 2 O 4 | |
Magnétite | Magnétite dans le minéral le plus abondant de groupe des spinelles. Il se trouve dans de nombreuses roches ignées et métamorphiques, mais constitue également une composante importante de sédiments détritiques. Fe 3 O 4 | |
Chromite | La chromite est le principal minerai de chrome. Elle survient surtout dans les roches à cumulats ultramafiques. FeCr 2 O 4 |
3.1.2 Autres oxydes
Cuprite | Cu 2 O | |
Hématite | Fe 2 O 3 | |
Corindon | Al 2 O 3 | |
Ilménite | FeTiO 3 | |
Rutile | TiO 2 | |
Cassitérite | La cassitérite est un oxyde de (SnO 2). Il est le principal minerai d'étain. cristaux de cassitérite ont un éclat fort et ils sont souvent jumelés (jumeaux de coude). |
3.2 hydroxydes
Hydroxydes sont des minéraux communs qui se produisent à grains fins agrégats (terreux) qui sont souvent des mélanges de plusieurs minéraux. Limonite, par exemple, ne sont pas une espèce minérale distinctes, car il contient plusieurs minéraux à grains fins, la plupart d'entre eux hydroxydes. Hydroxydes sont des minéraux très communs dans le sol.
Goethite | Goethite est un hydroxyde de fer de couleur brune commune qui est un produit de l'altération importante de nombreux minéraux contenant du fer. Goethite est un composant principal de limonite. FeO (OH) | |
Gibbsite | Al (OH) 3 |
3.3 halogénures
Les halogénures sont des minéraux où l'anion est un des éléments d'halogène (Cl, F, Br, I). Seuls trois des halogénures sont des minéraux communs. Halite et sylvite sont évaporites très communs et de la fluorine est un minéral hydrothermal commun.
Halite | Halite est bien connu que le sel de table ordinaire. Halite est très important minérale évaporites. Chaque litre d'eau de mer dont la salinité moyenne contient 35 grammes de sel gemme dissous. NaCl | |
Sylvite | KCl | |
Fluorine | CaF 2 |
4. Les sulfures
Sulfures est un très grand groupe minérale (près de 600 des minéraux). Seuls quelques sulfures sont vraiment abondante, mais beaucoup d'entre eux sont des minéraux de minerai importants. Sulfures se produisent principalement dans les veines hydrothermales.
Chalcopyrite | ||
Pyrite | La pyrite est le sulfure minéral le plus abondant. La pyrite se trouve dans les veines hydrothermales, des roches ignées (comme un minéral accessoire), certaines roches métamorphiques, et les roches sédimentaires ainsi (ardoise, le charbon, etc.). La pyrite est également un biominéral important, il est souvent formé dans les processus biologiques contrôlées. FeS 2 | |
Marcassite |
5. éléments autochtones
Éléments autochtones sont rares dans la croûte. Le graphite est le plus commun d'entre eux et les formes parfois des pièces importantes de roches. Autres éléments indigènes se trouvent en petites quantités et ils sont souvent les ressources minérales de grande valeur.
5.1 Métaux
Les métaux sont rarement comme éléments natifs.
Or | Or se trouve généralement dans des gisements de sulfures hydrothermaux ou des veines de quartz dans les roches vertes. L'or est également constaté que les grains détritiques dans le sable. L'or est aussi un biominérale. Plusieurs microbes sont capables d'extraire l'or à partir de solutions et précipitation à l'intérieur de la cellule. Or en nombre est un article qui pourrait être intéressant pour ceux intéressés par l'or. Au | |
Cuivre | Cu |
5.2 Métalloïde
Le soufre et le graphite sont des éléments indigènes les plus courantes non métalliques dans la croûte. Diamond est très rare. Il est certainement pas minérale de roche de formation mais je pense qu'il est approprié de l'inclure ici parce que le diamant est très recherché bijou et important pour l'industrie en raison de son extrême dureté.
Graphite | Le graphite est un carbone pur qui nous utilisons souvent comme un crayon de plomb. Le graphite est un minéral commun dans certaines roches métamorphiques qui à l'origine sous forme de sédiments contenaient des carbonates ou en matière organique. | |
Diamant | Le diamant est le minéral le plus dur et largement utilisé dans l'industrie ainsi que d'un bijou. |
Références
1. Klein, C, Hurlbut, CS (1993). Manuel de Minéralogie , 21e édition. John Wiley & Sons.
2. Commission des nouveaux minéraux, nomenclature et classification
2. Commission des nouveaux minéraux, nomenclature et classification
Comment prendre de bonnes photos macro
Il ya plusieurs choses que vous devez faire attention à si vous souhaitez prendre de bonnes photos macro. Voici quelques conseils que je l'ai acquis tout en apprenant ce métier. S'il vous plaît noter que je prends des photos macro de matériaux géologiques, principalement des échantillons de sable et de rochers. Certains des conseils donnés ci-dessous peuvent ne pas être directement applicable ou nécessaires dans d'autres domaines et les plus populaires de la photographie macro.
Caméra manuelle
Caméras point-and-shoot ne sont pas adaptés à cette offre si vous voulez vraiment de bons résultats. Vous devez être en mesure de régler manuellement l'ouverture, vitesse d'obturation, ISO et la balance des blancs. Je l'utilise Canon EOS 450D (Rebel XSi). Les exemples donnés ci-dessous ne peuvent pas travailler directement avec d'autres modèles.
Bonne macro photo d'un échantillon de sable est la mise au point à la fois horizontalement (dans tous les coins de la photo) et verticalement (a une bonne profondeur de champ). Les couleurs sont naturelles et de la quantité de lumière est juste - ni trop clair ni trop sombre. Je ne dis pas que ce soit une photo parfaite mais ceci est quelque chose que je cherche à atteindre et je suis satisfait pour le moment.
Lentille macro
Vraiment petits objets comme des grains de sable doivent objectif macro. Seulement sable grossier peut être photographié avec succès avec les zooms habituels. Je l'utilise actuellement Tamron 60 mm F / 2 1: 1 et Canon MP-E 65mm 1-5x lentilles macro. Si vous allez acheter votre macro, faites attention qu'il a au moins 1: 1 grossissement. Rien de moins que cela, 1: 1,5 par exemple, ne sont pas bien réelle macro vendeurs les appellent parfois de cette façon.
Qu'est-ce que ce 1: 1 signifie? Cela signifie que un grossissement maximum (1: 1) vous pouvez prendre des photos d'objets de mesure la taille de votre capteur de la caméra. Si la largeur de la sonde est de 22 mm, il est alors également la largeur de l'objet qui va être photographiée. Côtés les plus longs de mes photos ont 4272 pixels, il signifie qu'il ya 4272/22 = 194 pixels par millimètre. Ceci est assez bon si vous visez à photographier les grains de sable de mesure 1 mm.
Cependant, les plus petits grains de sable, par définition, ne sont que 63 micromètres de diamètre. Il y aura seulement 12 pixels pour chaque grain. Cela est certainement pas assez si vous souhaitez utiliser cet échantillon comme un guide d'identification des différents minéraux. Pour surmonter ce problème, vous devez extrême macro comme Canon MP-E 65mm × 1-5 Macro. Oui, qui permet de prendre des photos d'objets mesurant seulement un cinquième du capteur.
Cette grossissement est comparable à la plupart des microscopes stéréo. Cet objectif macro est pas pas cher, mais il est encore beaucoup plus abordable que de bonnes caméras de microscope. Ici, je sers l'occasion de vous avertir vraiment le microscope USB-caméras bon marché. Ce sont des déchets! Vous aurez seulement perdre de l'argent tout en investissant dans ce. Je l'ai testé plusieurs de ces choses.
Si vous voulez prendre de bonnes images de très petits objets, alors vous avez la possibilité de choisir entre très coûteux caméras de microscope de qualité et les objectifs macro significativement moins cher pour votre appareil photo. Je recommande d'aller avec ce dernier car il permet plus de flexibilité et de contrôle qui aboutit finalement à des images plus lumineuses et plus nettes. Le seul inconvénient, qui je l'avoue est ennuyeux, est que vous ne pouvez pas prendre des images dès que vous voyez quelque chose d'intéressant en examinant vos échantillons au microscope. Mais vous ne recevez jamais de bons résultats sans avoir à travailler dur, pensez-vous?
RAW
Je recommande fortement de sauvegarder vos images en format RAW (possibles avec les appareils photo reflex numériques). Il vous permet beaucoup plus de souplesse dans le traitement des photos. Vous pouvez facilement régler la balance des blancs, l'exposition incorrect correct, le contraste, etc. Ceci est la raison la plus importante à utiliser DSLR à mon avis. Il ya certainement d'autres aspects aussi, comme la capacité de changer d'objectif, mais de nombreux appareils photo point-and-shoot peut prendre des photos de bonne qualité. Possibilité de sauvegarder RAW définit reflex en dehors d'eux. Vous aurez vraiment pas utiliser le potentiel de votre appareil photo si vous ne tirez pas en RAW. Cependant, les fichiers RAW ne sont bonnes que si vous êtes prêt à faire le post-traitement. Si non, alors il ne sera pas à votre avantage. Vous avez besoin d'un logiciel pour visualiser et modifier les fichiers RAW. Je l'utilise Camera Raw à cet effet. Après avoir converti vos fichiers RAW pour des images, je vous recommande de les enregistrer au format TIFF parce que les fichiers JPG perdent la qualité chaque fois que vous les modifiez et enregistrez à nouveau.
Trépied
Vous ne pouvez pas faire de bonnes photos macro tout en tenant un appareil photo dans vos mains. Vous avez besoin d'un trépied solide. Si vous prévoyez d'utiliser à l'intérieur, alors ce serait une bonne idée d'investir un peu plus et obtenir un vraiment bon. Je dois admettre que le mien est pas aussi lourd que je voudrais qu'il soit et les jambes du trépied sont désespérément à proximité de l'objet que je photographiais.
Je prendre la plupart des photos de sable, de sorte que l'objet doit être placé horizontalement lorsque l'appareil photo est directement au-dessus. Pourquoi est-il mauvais que les jambes du trépied sont proches? Parce que vous voulez définir lampes tout autour de l'échantillon pour obtenir un bon éclairage. Ces jambes sont juste un obstacle qui prennent la salle libre, vous aurez besoin pour les lampes.
Déverrouillage à distance
Vous devez éviter de bouger la caméra tout en libérant l'obturateur. Donc, il vaut mieux ne pas toucher l'appareil.Relâchez l'obturateur à distance soit de l'ordinateur de votre appareil photo est connecté ou avec un dispositif de télécommande.
Base solide
Cela devrait être évident, mais je l'ai fait cette erreur plus tôt. Trépied solide ne sera pas vous aider si votre échantillon est pas en reste. Assurez-vous que vous le placez au-dessus de quelque chose de lourd et ferme.
Serrure Mirror
Vous pouvez avoir un trépied solide, votre échantillon ne vibre pas et vous faire utiliser déverrouillage à distance.Pourtant, vos images ne sont pas encore forte. Quel est le problème? Il peut être le miroir intérieur de votre appareil qui se déplace loin de la trajectoire de la lumière juste avant la prise de vue. Quand il se déplace, ou plus précisément quand il cesse de bouger, il secoue la caméra un peu et rend votre image moins nette que cela devrait être. Que faire à ce sujet? Ce miroir peut être verrouillé. Cela signifie qu'il sera retiré de la trajectoire de la lumière lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage à distance qui est de plusieurs secondes avant que la photo est prise. La plupart de la légère oscillation provoquée par le miroir se calmera pendant ce temps.Comment verrouiller? Cela dépend de votre appareil photo. Je dois choisir Menu - Fonctions personnalisées - Activer verrouillage du miroir. Vous devez utiliser votre appareil en mode manuel (P, Tv, Av, M ou A-DEP) pour accéder à cette partie de votre menu.
Connexion avec un ordinateur
Votre appareil doit être connecté à votre ordinateur pendant que vous prenez des images. Vous pouvez tout simplement pas à décider si la photo est assez bon ou pas lors de la visualisation sur l'écran LCD de l'appareil.Laissez le logiciel que vous avez avec votre appareil photo reflex télécharger directement les images juste après que vous les prenez et les examiner attentivement à la vue de décider si quelque chose doit être changé. Il peut être l'éclairage, l'ouverture, la netteté, etc.
Mode manuel
Vous devez prendre des photos en mode manuel complet (en M Canon SLR). Ne pas laisser l'appareil photo décider les paramètres. Ils ne sont pas très bon dans ce domaine. Il ya plusieurs choses que vous voulez avoir le plein contrôle de. Je vais les couvrir ci-dessous.
Que vous voulez avoir une mise au point manuelle dépend. Certaines lentilles macro faire ce travail très bien avec des surfaces presque plates comme des grains de sable, surtout si vous avez l'intention d'utiliser vos photos sur le web et vous les redimensionner plus tard. Toutefois, si vous voulez les meilleurs résultats possibles, je recommande de se concentrer manuellement. Vous devez agrandir l'image sur l'écran LCD (5-10 fois) pour être en mesure d'atteindre les meilleurs résultats possibles. Si votre but est plus de trois dimensions, vous devez le faire manuellement de toute façon parce que vous savez quelles sont les parties de l'objet doivent être la plus forte.Certaines lentilles macro ont le focus uniquement manuel. Je ne recommande pas de regarder vos objets à travers le viseur. La vue est souvent sombre si vous prenez des photos macro qui signifie que vous avez à la souche sérieusement vos yeux pour vous assurer que vos photos sont en discussion. Ne gâchez pas votre vue, il est pas la peine. Utilisez l'écran LCD et le grossissement pour voir les détails fins.
Objet doit être aussi plat que possible
Bien sûr, vous pouvez faire macrophotos de trois objets de la vie réelle dimensions mais il est livré à une charge de netteté. Il ya beaucoup de compromis dans la photographie comme partout ailleurs. Plus d'agrandissement signifie moins profond profondeur de champ. Si vous devez utiliser un grossissement élevé, alors vous devez vous assurer que l'objet que vous photographiez est aussi plane que possible. Je verse le sable je photographie dans le couvercle d'une petite et peu profonde boîte de micromount et appuyez doucement sur la surface plate.
Bien sûr, l'objet (surface de sable) doit être aligné aussi parallèle que possible à la lentille de la caméra. Sinon nos photos seront nettes dans une partie de la photo seulement.
Balance des blancs
Nos caméras ne savent pas quelles sont les conditions d'éclairage que nous utilisons. Les couleurs qui seront enregistrés par la caméra dépendent fortement de savoir si nous utilisons lumière directe du soleil, les ampoules à incandescence, les lampes fluorescentes, etc. Nous devons dire clairement que notre caméra comprend que correctement. Il ya plusieurs façons d'accomplir cela. Je couvre ici que la méthode que je l'utilise. Cette méthode est très pratique que je recommande fortement.
Je l'utilise une carte grise. Cette carte a une couleur gris neutre spécifique avec reflectability de surface spécifique.Votre appareil photo sait déjà exactement comment cette carte devrait ressembler, car il est une norme strictement défini utilisé en photographie. Si vous prenez une photo d'une carte grise dans les conditions d'éclairage que vous allez utiliser ultérieurement et dites à votre appareil que ce soit une carte grise, alors il corrige automatiquement les couleurs des photos que vous allez prendre à partir de maintenant.
Comment faire comprendre à votre appareil photo que vous venez de faire une photo de votre carte grise? Il ya "des blancs personnalisée" dans le menu de votre appareil photo. Choisissez-le, puis sélectionnez la photo que vous venez de faire de votre carte grise. Ne pas oublier de mettre votre appareil photo à utiliser la balance des blancs personnalisée après. Alors que vous prenez la photo d'une carte grise, assurez-vous qu'il n'y a rien d'autre que la carte dans votre photo.
Si vous achetez la carte, assurez-vous qu'il est tout gris. Il ya des tableaux couleur (avec beaucoup de carrés colorés) ainsi, mais vous ne serez pas besoin d'équilibrer les couleurs.
Éclairage
Vous allez avoir besoin de beaucoup de lumière. Je recommande d'utiliser plusieurs lampes (au moins trois) avec des ampoules puissantes qui jettent la lumière sur l'échantillon à partir de directions différentes. Ces lampes devraient être près de l'échantillon, mais pas trop près. 10 cm fonctionne très bien pour moi. Ne vous inquiétez pas que votre échantillon peut devenir trop lumineux. Il ne sera probablement pas et vous aurez réguler la quantité d'éclairage plus tard, lorsque la mise en vitesse d'obturation et l'ouverture. Vous pouvez utiliser la vitesse d'obturation plus courte lorsque vous avez beaucoup de lumière qui se traduit par des images plus nettes.
Les ampoules doivent jeter la lumière sur l'échantillon d'angle faible. Ce qui est nécessaire pour amplifier l'effet 3D. Il me semble que si les lumières sont presque au-dessus de l'échantillon, la photo sera plat et ennuyeux et semble beaucoup plus professionnel.
Ouverture
Une ouverture est une ouverture à travers laquelle la lumière pénètre votre appareil photo. Il est défini comme un F-valeur. Lentille macro-je utiliser me permet de choisir une ouverture entre F2.0 et F22. Notez que le plus petit nombre signifie que l'ouverture est plus large et plus grand nombre signifie qu'il devient réel étroite. Pourquoi avons-nous besoin de le mettre? Parce que ce le moyen de réguler la profondeur de champ et cette notion est vraiment important qui ne doit pas être négligé. Une ouverture plus petite (plus grand nombre) signifie que nous obtenons une meilleure profondeur de champ qui est nécessaire pour faire en sorte que tout ce que nous voulons montrer est au point raisonnablement forte. Cependant, il existe un compromis aussi. Réglage de l'ouverture plus petite (augmentation de la valeur) signifie que nos photos commencent à perdre la netteté. Voilà une autre raison pour laquelle nous voulons que la surface du sable pour être le plus plat possible. Mon expérience montre que F-valeurs, quelque part autour de 10 me donnent de la profondeur adéquate de mise au point pour le sable la photographie tout en maintenant une bonne netteté. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire la surface raisonnablement plane (lorsque vous photographiez des rochers par exemple) pour aller plus élevées F-valeurs. La légère perte de netteté globale est pas aussi visibles que la perte de netteté dans certaines parties spécifiques de votre image.
ISO
Vous voulez prendre vos photos avec de petites valeurs ISO (100 ou 200). Si vous le laissez à votre caméra de décider, il peut choisir la valeur ISO 800 par exemple si elle pense que vous ne possédez pas un éclairage suffisant. Des valeurs ISO élevées sont utilisées pour faire des photos de variateur de lumière. Le compromis ici est que vos images deviennent un peu plus bruyant. Je vous recommande de vous assurer que vous avez un éclairage adéquat et puis juste forcer la caméra à utiliser ISO 100. Cependant, ce qui est probablement l'un des aspects les moins importants discutés dans cet article. Si vous changez ISO, vous devez également régler la vitesse d'obturation. L'abaissement de la norme ISO signifie que vous devez plus de temps d'exposition. Si vous devez prendre l'image tout en tenant l'appareil dans vos mains, toujours essayer de trouver des façons de rendre la vitesse d'obturation la plus courte possible. Une bonne façon de le faire est d'utiliser ISO élevée.
Vitesse d'obturation
La vitesse d'obturation est un temps d'exposition. Il n'y a aucune valeur recommandée fixe. Il dépend, entre autres choses sur les valeurs de la vitesse ISO, l'ouverture et l'éclairage. Ceci est quelque chose qui doit être réglé séparément pour chaque photo que vous prenez. Prenez une photo et ensuite de décider si vous voulez qu'il soit claire ou plus foncée et régler la vitesse d'obturation en conséquence. La vitesse d'obturation de 1/10 signifie que votre capteur de caméras va attraper la lumière seulement un dixième de seconde. Pendant ce temps, votre appareil photo et l'objet que vous photographiez devrait être aussi immobile que possible. Il ya des chances pour que soient mieux si vous utilisez plus court vitesse d'obturation. Cependant, vous devez utiliser ce que vous avez besoin. Voilà pourquoi nous devons nous assurer que notre trépied et d'autres méthodes qui ont été discutés plus tôt garantissent que rien ne bouge même si cela prend plusieurs secondes pour prendre l'image. Darker grains de sable ont besoin plus de temps. Échantillons de couleur claire sont donc généralement plus facile de travailler avec.
Je l'ai écrit plus sur la photographie macro. Voici un tutoriel pour isolatig les photos sur blanc et Comment améliorer rapidement vos photos .
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