{"id":709,"date":"2020-02-23T10:56:39","date_gmt":"2020-02-23T09:56:39","guid":{"rendered":"http:\/\/peperosellphoto.com\/?p=709"},"modified":"2025-03-29T01:25:56","modified_gmt":"2025-03-29T00:25:56","slug":"fotografia-infrarroja-i","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/peperosellphoto.es\/index.php\/2020\/02\/23\/fotografia-infrarroja-i\/","title":{"rendered":"Fotograf\u00eda Infrarroja I."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-justify\">Una de las ventajas que la fotograf\u00eda digital incorpor\u00f3 es la posibilidad de experimentar otras modalidades que en fotograf\u00eda qu\u00edmica eran mucho m\u00e1s costosas o dif\u00edciles de realizar. Una de ellas es la fotograf\u00eda infrarroja.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">La fotograf\u00eda es el arte de captar im\u00e1genes y las im\u00e1genes est\u00e1n formadas por la luz que reflejan los objetos y que capturamos con la c\u00e1mara.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">En el concepto de dualidad onda-particula de la luz, la luz son fotones. Particulas que viajan y que captura el sensor de nuestras c\u00e1maras. Tambi\u00e9n son ondas electromagn\u00e9ticas que se propagan por el espacio. Cada fot\u00f3n asiciado a una onda tiene una determinada longitud de onda (distancia entre dos m\u00e1ximos consecutivos de la onda), y en su propagaci\u00f3n inciden con objetos, los cuales pueden reflejar la onda,  transmitirla (alterando la direcci\u00f3n del frente de ondas y su velocidad de propagaci\u00f3n, efecto conocido como refracci\u00f3n), o absorberla. Estos fen\u00f3menos se producen para un rango determinado de longitudes de onda, de forma que unas longitudes de onda son reflejadas, otras transmitidas y otras absorbidas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">El sensor de las c\u00e1maras digitales se encarga de capturar la luz contando los fotones que inciden en los pixels de nuestra camara. Los sensores de las c\u00e1maras digitales son capaces de capturar fotones en longitudes de onda que nuestros ojos no es capaz de capturar, y esto nos permite ampliar las posibilidades fotogr\u00e1ficas, capturando la luz en longitudes de onda que no podemos ver. De hecho los sensores tienen filtros delante para dejar pasar \u00fanicamente longitudes de onda del espectro visible, adicionales a la matriz de Bayer que deja pasar solo luz de un determinado color a cada pixel.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">La luz visible ocupa un rango muy reducido del espectro electromagn\u00e9tico. Las ondas de radio, de televisi\u00f3n, de telefon\u00eda m\u00f3vil, microondas&#8230;.. tambi\u00e9n son parte de el espectro electromagn\u00e9tico. Todos conocemos que la luz blanca emitida por el sol se descompone en los siete colores del arco iris. Cada uno de estos colores se corresponde con un determinado rango de longitudes de onda. Todo este espectro de luz est\u00e1 comprendido entre el ultravioleta (con longitudes de onda inferiores a 400 nm) y el infrarojo (700 nm). Por eso el arco iris empieza en el rojo y termina en el violeta.<\/p>\n\n\n<style>.kb-image709_4f1433-21.kb-image-is-ratio-size, .kb-image709_4f1433-21 .kb-image-is-ratio-size{max-width:732px;width:100%;}.wp-block-kadence-column > .kt-inside-inner-col > .kb-image709_4f1433-21.kb-image-is-ratio-size, .wp-block-kadence-column > .kt-inside-inner-col > .kb-image709_4f1433-21 .kb-image-is-ratio-size{align-self:unset;}.kb-image709_4f1433-21 figure{max-width:732px;}.kb-image709_4f1433-21 .image-is-svg, .kb-image709_4f1433-21 .image-is-svg img{width:100%;}.kb-image709_4f1433-21 .kb-image-has-overlay:after{opacity:0.3;}<\/style>\n<div class=\"wp-block-kadence-image kb-image709_4f1433-21\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"730\" height=\"222\" src=\"https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/espectro_730px.jpg\" alt=\"\" class=\"kb-img wp-image-719\"\/><figcaption><em>Distribuci\u00f3n del espectro electrom\u00e1gnetico (Fuente: Wikipedia).<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<!--nextpage-->\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Filtros en un sensor digital.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">El sensor digital que usan las c\u00e1maras digitales est\u00e1 compuesto por varias capas (filtros) que la luz debe atravesar hasta llegar a los fotoreceptores (pixels) que van a capturar los fotones que el sensor recibe y convertirlos en un n\u00famero. De cara a la fotografia infraroja nos interesa destacar dos; el filtro paso bajo y la matriz de Bayer.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Filtro paso bajo.<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Como coment\u00e1bamos antes, los fotoreceptores de un sensor digital pueden capturar fotones en un longitudes de onda del especto no visible. Este hecho tiene efecto en la imagen final que se va a obtener, que se pretende sea lo m\u00e1s parecido posible a la imagen que registran nuestros ojos, y para evitarlo el mecanismo que tienen los sensores es el filtro paso bajo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">El filtro paso bajo es un filtro que tiene la misi\u00f3n de eliminar las longitudes de onda inferiores a 400 nm y superiores a 700 nm, permitiendo la transmisi\u00f3n integra del resto de longitudes de onda. En realidad, como todos los filtros, no es perfecto y permite pasar longitudes de onda fuera del espectro visible, aunque considerablemente atenuadas,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Sin embargo, en nuestro caso, en el que deseamos capturar im\u00e1genes infrarojas, este filtro supone el m\u00e1s serio inconveniente, ya que para capturar esa luz residual que permite pasar el filtro paso bajo, no solo necesitamos utilizar un filtro en el objetivo que permita pasar luz infraroja \u00fanicamente, sino que adem\u00e1s los tiempos de exposici\u00f3n tienen que aumentarse considerablemente. Para evitar este problema este filtro se puede retirar como veremos posteriormente.<\/p>\n\n\n<style>.kb-image709_74d625-0d .kb-image-has-overlay:after{opacity:0.3;}<\/style>\n<div class=\"wp-block-kadence-image kb-image709_74d625-0d\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"730\" height=\"486\" src=\"https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/dsc_0014_730px.jpg\" alt=\"\" class=\"kb-img wp-image-727\"\/><figcaption><em>Filtro paso bajo del sensor de una c\u00e1mara Nikon D300s.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Matriz de Bayer.<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">El segundo de los filtros que nos encontramos, no es un filtro propiamente dicho como el anterior que puede quitarse con facilidad, sino que es la matriz de Bayer del propio sensor. La matriz de Bayer es una rejilla de filtros inmediatamente delante de los fotoreceptores del sensor (pixels), cuya misi\u00f3n es dejar pasar al pixel luz de un \u00fanico color; rojo, verde o azul.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-justify\">Mediante la matriz de Bayer cada pixel solo captura fotones de una determinada longitud de onda, roja, verde o azul y son los que el pixel contabiliza. Los valores de los otros dos colores son interpolados de los pixels circundantes. Como el ojo humano es m\u00e1s sensible al verde, el numero de pixels verdes es el 50%, mientras que el rojo y el azul suponen un 25% cada uno.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><style>.kb-image709_6d7788-b9 .kb-image-has-overlay:after{opacity:0.3;}<\/style>\n<div class=\"wp-block-kadence-image kb-image709_6d7788-b9\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"161\" height=\"162\" src=\"https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/matriz-de-bayer-1.jpg\" alt=\"\" class=\"kb-img wp-image-731\"\/><figcaption><em>Matriz de Bayer.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Pero si la matiz de Bayer solo permite pasar fotones de longitudes de onda roja, verde y azul, \u00bfc\u00f3mo permite pasar fotones de longitud de onda del espectro infrarojo?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Afortunadamente la matriz de bayer de los sensores no es perfecta. Esta es la funci\u00f3n de transferencia del matriz de bayer de un sensor Sony IMX678 color usado en atrofotograf\u00eda en c\u00e1maras planetarias como la ZWO ASI78MC. Como podemos ver, cada pixel, filtrado por un color de la matriz de Bayer recoge fotones de diversas longitudes de onda, con un m\u00e1ximo de eficiencia cu\u00e1ntica en el color filtrado. Podemos ver adem\u00e1s, que entorno a la longitud de onda 800 nm en adelante, todos los pixels responden igual pues la eficiencia cuantica es la misma, indepdientemente del color filtrado.<\/p>\n\n\n<style>.kb-image709_954cf0-ce .kb-image-has-overlay:after{opacity:0.3;}<\/style>\n<div class=\"wp-block-kadence-image kb-image709_954cf0-ce\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"767\" height=\"557\" src=\"https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/QE-IMX678C.jpg\" alt=\"\" class=\"kb-img wp-image-1931\" srcset=\"https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/QE-IMX678C.jpg 767w, https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/QE-IMX678C-300x218.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 100vw, 767px\" \/><figcaption><em>Eficiencia cuantica del sensor Sony IMX678 color usado en la c\u00e1mara planetaria ASI678MC (Fuente: ZWO)<\/em>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Todos los sensores presentan un comportamiento m\u00e1s o menos similar, con variaciones en la eficiencia cu\u00e1ntica de cada filtro de la matriz a distintas longitudes de onda, pero en el fondo similares. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Esta justificaci\u00f3n nos permite entender por qu\u00e9 no es imprescindible eliminar la matriz de Bayer para poder realizar capturas en infrarojo. Evidentemente lo ideal ser\u00eda disponer de una c\u00e1mara monocromo, pero la matriz de Bayer no es un filtro como el paso bajo que podamos retirar con relativa facilidad, sino que est\u00e1 \u00abimpreso\u00bb en el mismo sensor, algo que lo hace imposible de eliminar. Basta con buscar en internet  <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/results?search_query=Debayering+a++sensor\" target=\"_blank\">Debayering a sensor<\/a> y ver como la gente rasca el sensor con todo tipo de \u00fatiles y qu\u00edmicos, para darse cuenta de lo que muy probablemente no vamos a poder conseguir.<\/p>\n\n\n\n<!--nextpage-->\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Eliminaci\u00f3n del filtro paso bajo.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Lo m\u00e1s adecuado para nuestro proposito de fotografiar en el infrarrojo es retirar el filtro paso bajo del sensor y sustituirlo por un filtro que permita pasar esas longitudes de onda. Manipular el sensor es algo francamente complejo. No solo hay que disponer del filtro adecuado para nuestra c\u00e1mara, sino que es necesario disponer de la informaci\u00f3n adecuada para el montaje y desmontaje de la c\u00e1mara y ser bastante manitas. Tambi\u00e9n hay que ser consciente de que cualquier manipulaci\u00f3n anular\u00e1 la garant\u00eda de nuestra c\u00e1mara, y que en una manipulaci\u00f3n de este estilo cabe la gr\u00e1n posibilidad de que alguna peque\u00f1a mota de polvo se introduzca entre el sensor y el nuevo filtro, apareciendo en todas nuestras imagenes (algo que es relativamente f\u00e1cil de eliminar con el Tamp\u00f3n de clonar en Lightroom). Afortunadamente hoy en d\u00eda hay varias empresas y servicios t\u00e9cnicos fotogr\u00e1ficos que se encargan de sustituir este filtro paso bajo, ofreciendo varias posibilidades:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong> Conversi\u00f3n a Infrarrojo<\/strong>. Sustituir el filtro paso bajo por un filtro que permita pasar solo luz infraroja a partir de una determinada longitud de onda.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li> <strong>Conversion a Amplio Espectro<\/strong>. Sustituir el filtro paso bajo por un filtro que permita pasar todas las longitudes de onda y posteriormente filtrar la las distintas longitudes de onda con filtros en el objetivo<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Conversion a Astrofotograf\u00eda<\/strong>. Sustituir el filtro paso bajo por un filtro que permita pasar las longitudes de onda del espectro visible hasta la longitud de onda H-alfa. Aunque esto \u00faltimo no permite pasar el infrarojo es utilizado en astrofotograf\u00eda para permitir capturar la lus de las nebulosas de emisi\u00f3n de hidr\u00f3geno sin capturar infrarojo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">En Estados Unidos existen varias empresas como <a href=\"https:\/\/kolarivision.com\">Kolari Vision<\/a> o <a href=\"https:\/\/www.lifepixel.com\">Lifepixel<\/a> que realizan este tipo de conversiones, y cuyas p\u00e1ginas webs aportan gran cantidad de informaci\u00f3n. En LifePixel se pueden ver tutoriales <em>DIT, (Do It Yourself<\/em>) en los que podemos ver paso a paso como realizar esta conversi\u00f3n. En Espa\u00f1a, <a href=\"https:\/\/dstfotografia.com\">DST fotograf\u00eda<\/a> realiza estas conversiones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">En mi caso, DST Fotograf\u00eda, me ha realizado la conversi\u00f3n de cuatro c\u00e1maras D200, D300s, D800 y D850. En la primera de ellas, la D200, tuve un percance al limpiar el sensor (por el problema del liquido Eclipse v1 en sensores con oxido de esta\u00f1o) y tras muchos a\u00f1os en un caj\u00f3n al estar inservible, la convert\u00ed a Infrarrojo con un filtro de 720 nm y resucit\u00e9 la c\u00e1mara. El filtro paso bajo se sustituy\u00f3 por un filtro de 720nm, y el mecanismo de autofocus tuvo que ajustarse ya que la luz infraroja enfoca en un plano distinto que la luz visible. Esta conversi\u00f3n tiene la ventaja de que continuamos viendo sin problemas a trev\u00e9s del visor \u00f3ptico ya que el filtro est\u00e1 en el sensor. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Las D300s y D800 las adquir\u00ed de segunda mano para convertirlas en Amplio Espectro. Primero adquir\u00ed la D300s, la cual se encuentra hoy en d\u00eda sobre los 300 euros. Su resultado es bueno aunque el factor de recorte de las c\u00e1maras APS-C limita la obtenci\u00f3n de imagenes con gran angular. La D800 es una c\u00e1mara que actualmente se encuentra a buen precio en el mercado de segunda mano (entre 600 y 800 euros, dependiendo del estado) y no solo es una c\u00e1mara de formato completo en la que aprovechar mejor los angulares, sino que adem\u00e1s tiene mayor resoluci\u00f3n. Solo tiene un inconveniente y es que el Live View no permite tomar una nueva imagen hasta descargar la imagen tomada de la memoria interna a la tarjeta, lo cual a veces es algo molesto. La D810 resuelve este problema, pero a d\u00eda de hoy su precio es mucho m\u00e1s elevado (alrededor de 400 euros m\u00e1s que la D800) y creo que no merece la pena, ya que la mayor parte de fotograf\u00edas que tomo son de paisaje y acepto ese segundo de retraso entre tomas. <\/p>\n\n\n\n<p>La D850, de nuevo tras un percance por el que tuvo que pasar por el taller,  la convert\u00ed en Astrofotograf\u00eda para poder usarla en astrofotograf\u00eda de gran campo con objetivos ultra gran angulares como el Nikon AF-S 14-24 f2.8G, y el Sigma 20mm f1.4 DG HSM Art, u objetivos ojo de pez como el Samyang 12mm f2.8 ED AS NCSl , el AF-S Fisheye Nikkor NIKKOR 8-15mm f\/3.5-4.5E ED o el Sigma 8mm F3.5 EX DG circular fisheye, ya que ninguno de estos objetivos admite filtros frontales.<\/p>\n\n\n\n<p>En la conversi\u00f3n de la D200 a Infrarojo mi experiencia es que no puedo conseguir enfoque a infinito con todos los objetivos, aunque a diafragmas altos, f8 o f11, consigo nitidez adecuada. Adem\u00e1s, habitualmente, debo sobreexponer la imagen entre 1 y 2 diafragmas debido a que el exposimetro est\u00e1 calibrado para la luz visible que se recibe, y aqu\u00ed solo recibimos luz infrarroja, para la cual el sensor y la matriz de bayer tienen una eficiencia cu\u00e1ntica distinta. PErsonalmente no recoiendomesta conversi\u00f3n salvo en c\u00e1maras antiguas que no permitan Live View.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">La conversi\u00f3n en Amplio Espectro realizada en las D300s y D800 me permite usar diversos filtros en el objetivo, infrarojos de 720 nm, 830 nm..,filtros Visible + H-alfa, filtros de corte UV&amp;IR, incluso el filtro de corte de Kolari Vision UV&amp;IR, muy similar al filtro paso bajo de las c\u00e1maras no modificadas, (con el que la imagen obtenida es pr\u00e1ctiamente id\u00e9ntica a la obtenida en una c\u00e1mara sin modificar, algo que no ocurre con el filtro de corte UV&amp;IR de otros fabricantes).<\/p>\n\n\n\n<p>La conversi\u00f3n en Astrofotograf\u00eda realizada en la D850 me permite usar objetivos ultra gran angulares y ojo de pez que no permiten el uso de filtros roscados en astrofotrograf\u00edas de gran campo.. Tambi\u00e9n se puede usar el filtro de corte de Kolari Vision UV&amp;IR para obtener im\u00e1genes similares a una c\u00e1mara sin modificar. Sin emabrgo no es posible obtener im\u00e1genes infrarojas (salvo aumentando considerablemente el tiempo de exposici\u00f3 como si mfuera una c\u00e1mara no modificada).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">De forma general creo que la conversi\u00f3n m\u00e1s pr\u00e1ctica es la conversi\u00f3n en Amplio Espectro, considerando que es necesario que la c\u00e1mara disponga de Live View, y que necesitaremos filtros para el objetivo. Sin embargo esta conversi\u00f3n limita el uso en astrofotograf\u00eda con objetivos ultra gran angulares de gran apertura u objetivos ojo de pez.<\/p>\n\n\n<style>.kb-image709_977e92-ce .kb-image-has-overlay:after{opacity:0.3;}<\/style>\n<div class=\"wp-block-kadence-image kb-image709_977e92-ce\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"664\" height=\"1000\" src=\"https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/caldera-de-taburiente-2.jpg\" alt=\"\" class=\"kb-img wp-image-748\"\/><figcaption><em>Caldera de Taburiente desde el mirador de la Cumbrecita. Isla de La Palma.<\/em> <img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/192.168.1.50\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/caldera-de-taburiente-2.jpg?w=664\" alt=\"\"><br><em>Nikon D300s + Nikkor AF-D 35mm f2 + Filtro BW093 en BW<\/em>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<style>.kb-image709_028803-65 .kb-image-has-overlay:after{opacity:0.3;}<\/style>\n<div class=\"wp-block-kadence-image kb-image709_028803-65\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"730\" height=\"485\" src=\"https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/caldera-de-taburiente-1-1.jpg\" alt=\"\" class=\"kb-img wp-image-1935\" srcset=\"https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/caldera-de-taburiente-1-1.jpg 730w, https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/caldera-de-taburiente-1-1-300x199.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 730px) 100vw, 730px\" \/><figcaption><em>Caldera de Taburiente desde el mirador de los Andenes. Isla de La Palma.<\/em> <img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/192.168.1.50\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/caldera-de-taburiente-2.jpg?w=664\" alt=\"\"><br><em>Nikon D300s + Nikkor AF-D 35mm f2 + Filtro BW093 en BW<\/em>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-comments\">\n\n\n\n\n\n\t<div id=\"respond\" class=\"comment-respond wp-block-post-comments-form\">\n\t\t<h3 id=\"reply-title\" class=\"comment-reply-title\">Deja una respuesta <small><a rel=\"nofollow\" id=\"cancel-comment-reply-link\" href=\"\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/709#respond\" style=\"display:none;\">Cancelar la respuesta<\/a><\/small><\/h3><form action=\"https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-comments-post.php\" method=\"post\" id=\"commentform\" class=\"comment-form\"><p class=\"comment-notes\"><span id=\"email-notes\">Tu direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico no ser\u00e1 publicada.<\/span> <span class=\"required-field-message\">Los campos obligatorios est\u00e1n marcados con <span 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