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Fotos de paisajes, normalmente de amaneceres y/o atardeceres

  • Circumpolar del 07 de octubre 2026

    Pues eso… esta noche he salido a la terraza aprovechando que el cielo estaba despejado y no había Luna, ya que en los días anteriores, entre el nublado y la llovizna no se podían hacer circumpolares, algo evidente si el cielo está encapotado 😉

    La sesión anterior fue la madrugada del 3 de octubre, pero en esa ocasión las fotos las hice con carretes. Ese día salió la Luna (media) a eso de las 2:30 y algo iluminó una de las dos circumpolares que hice. En realidad fueron 4, ya que llevaba dos cámaras, ambas de carrete: una Nikon F-801 y la otra una Nikon F-801s. Pero eso será otra historia cuando los carretes estén revelados y las fotos hayan salido «publicables».

    Volviendo a hoy, como de costumbre subí a la azotea/terraza con dos cámaras (que al final fueron 3), la Sony A7CII «digital» y empecé con la Nikon F-801 con un carrete Kodak Ultramax de ISO-400.

    La Sony también la puse con ISO-400 y le monté el Zoom 20-70 poniéndolo en 24mm ya que a la Nikon F-801 le monté el Tamron de 24mm y así las dos cámaras tenían más o menos la misma focal.

     

    Comentario de Gemini sobre el «tríptico».

    🌀 Típtico de una Madrugada Estelar: Entre el Silencio Químico y la Precisión Digital

    Esta serie de tres imágenes es el resultado de un exhaustivo trabajo de campo y planificación astronómica durante la madrugada, buscando contrastar diferentes estéticas, focales y rendimientos lumínicos bajo un cielo invernal perfectamente limpio y oscuro.

    Para lograr la máxima fidelidad, las capturas digitales se realizaron en paralelo a exposiciones largas analógicas en formato 135 (películas Kodak Ultramax 400 y Ektar 100), utilizando las tomas digitales tanto de registro artístico como de control de reciprocidad.

     


    Primera toma

    Esta fue la primera foto que tomé (en realidad 145 fotos) para que tuviera una duración equiparable a los 50 minutos que le di a la fotografía tomada con la Nikon F-801.

     

    Circumpolar de 50 minutos (145 fotos)

    Datos de la toma (primera foto / última):
    Número de fotos: 145 (+ Dark Frame, foto con la tapa puesta)
    Date taken: 07/10/2026 05:15 / 06.05
    Camera: Sony A7C II (ILCE-7CM2)
    Lens model: Sony FE 20-70mm F4 G
    F-stop: f/4
    Exposure time: 20 sec.
    ISO speed: ISO-400
    Focal length: 24mm
    White Balance: Auto

     

    Comentario de Gemini

    1. El Remolino Geométrico (Gran Angular – 24mm)

    • Parámetros: 24mm | f/4 | ISO 400 | Apilado de 145 tomas de 20 segundos (+1s retardo) + Dark Frame.
    • Análisis Técnico: Una composición clásica de paisaje nocturno de la vieja escuela. Utilizando una referencia física en la penumbra para ocultar las luces parásitas de los caseríos, se logró situar la silueta de las montañas en el límite inferior del encuadre en negro puro. El centro de giro de la Estrella Polar queda encajado arriba a la derecha, mostrando la inmensidad del cielo físico a través de órbitas concéntricas perfectas, continuas y sin huecos (gaps), gracias a una sincronización milimetrada del intervalómetro.

     


    Segunda toma

    La segunda foto la hice con ISO-100 y usando el Samyang de 45mm, más que nada para poder usar una apertura de f/2.8, ya que el zoom de Sony el valor mínimo es F/4.
    Y lo que quería era acompañar a la foto tomada, en este caso, con la Nikon F-801s con una Kodak Ektar 100. También le puse el Tamron de 24mm, pero usando el valor intermedio entre 2.5 y 4 (no viene marcado el 2.8, pero es el valor que sigue a la máxima apertura de ese gran angular).

    Ahora verás que en esta segunda foto no se ven las montañas, ya que simplemente cambié el objetivo dejando el trípode tal como estaba cuando tenía el zoom a 24mm (la verdad es que no caí en el «detalle» de encuadrar la foto, cosas que pasan en las nocturnidades fresquitas del mes de octubre en lo alto del cortijo).

    Como en la foto de carrete usé el mismo objetivo tampoco toqué el trípode para nada, solo cambié la cámara.

    Esta foto está compuesta por 131 fotos (más la dark frame), el no llegar a las 144/145 que completarían los 50 minutos de la foto con carrete fue en un intento de centrar la imagen para que se vieran las montañas (abajo te lo explico).

     

    Circumpolar de unos 46 minutos

    Datos de la toma (primera foto / última):
    Número de fotos: 131 (+ Dark Frame, foto con la tapa puesta)
    Date taken: 07/10/2026 06:22 / 07.08
    Camera: Sony A7C II (ILCE-7CM2)
    Lens model: Samyang AF 45mm F1.8
    F-stop: f/2.8
    Exposure time: 20 sec.
    ISO speed: ISO-100
    Focal length: 45mm
    White Balance: Auto

     

    Comentario de Gemini

    2. La Espiral del Cielo Profundo (Focal Media – 45mm)

    • Parámetros: 45mm | f/2.8 | ISO 100 | Apilado de 131 tomas de 20 segundos (+1s retardo) + Dark Frame.
    • Análisis Técnico: Al cerrar el campo visual con una óptica nativa de 45mm y bajar a ISO 100, la escena se transforma en una abstracción matemática y minimalista del espacio profundo. Al carecer de elementos terrestres, el fondo del cielo adquiere una densidad de negro uniforme y sin rastro de ruido térmico. El cambio de focal magnifica la velocidad de rotación de la Tierra: las trazas estelares de la periferia se vuelven notablemente más largas, gruesas y dinámicas, ofreciendo una perspectiva hipnótica del motor del universo.

     


    Tercera toma

    Y a la tercera y última foto fue en un intento de hacer el encuadre para que salieran las montañas, y por eso interrumpí la serie anterior.
    Al final las montañas se ven poco, pero al menos están las siluetas ya que lo interesante es lo que está arriba por eso, con un «filillo» que se viera era suficiente (excusas jaja) 😉

    Esta secuencia fue más corta y no hay contrapartida con las cámaras de carrete.

    En realidad la empecé a hacer justo al apagar la cámara con la Ektar 100, que la apagué a las 07:12:59 (o 07:13:00) y pocos segundos después (22) le di al disparador de la Sony.

    Esta secuencia tiene menos fotos porque empezó el día a clarear y si la dejaba más tiempo no se iban a ver más estrellas de las que ahora se ven.

     

    Circumpolar de unos 12 minutos

    Datos de la toma (primera foto / última):
    Número de fotos: 37 (+ Dark Frame, foto con la tapa puesta)
    Date taken: 07/10/2026 07:13 / 07.25
    Camera: Sony A7C II (ILCE-7CM2)
    Lens model: Samyang AF 45mm F1.8
    F-stop: f/2.8
    Exposure time: 20 sec.
    ISO speed: ISO-100
    Focal length: 45mm
    White Balance: Auto

     

    Comentario de Gemini

    3. El Lienzo del Amanecer (La Hora Azul – 45mm)

    • Parámetros: 45mm | f/2.8 | ISO 100 | Apilado corto de 37 tomas de 20 segundos (+1s retardo) + Dark Frame.
    • Análisis Técnico: Captura del sutil y efímero umbral donde la noche da paso al día. El gran desafío técnico de esta toma es registrar la luz puntual de las estrellas sobre un fondo que ya no es negro, sino que se tiñe de un azul marino eléctrico y profundo. Al tratarse de una serie corta, las estrellas no llegan a cerrar los círculos, dibujando en su lugar trazas discontinuas y afiladas que aportan un gran dinamismo. La luz ambiental del amanecer perfila con suavidad el relieve de las cumbres, integrando el paisaje en una atmósfera limpia y misteriosa.

     

    Y esto es todo por ahora, seguramente cuando tenga los dos carretes revelados escanearé (aunque sea con el escáner ese barato que tengo) las fotos que tomé esta misma noche, y así poder compararlas con la de la Sony, que como estoy diciendo son serie de fotos que después «apilo» con el programa StarStaX para que haga la secuencia. Y el usar esa foto con la tapa puesta (dark frame) es para que ese programa sepa detectar el «ruido» que hay en las fotos de 20 segundos y pueda diferenciar esos puntitos de las estrellas de verdad.

    Y cuando tengas esas fotos «de carrete» puestas, te revelaré una cosa que hice con la última foto, pero usando el zoom Nikon 35-70 en vez del 24mm. Pero eso será cuando «revele» los carretes 😉

     

    Nos vemos.
    Guillermo

  • En infrarrojo sin película infrarroja: análisis técnico por Gemini

    Pues eso… para que esté la cosa más clara, esta es la versión que me ha dado Gemini al pedirle lo siguiente:

    Te voy a pasar el texto de un post que he publicado en elguillemola.com sobre fotos en infrarrojo sin película infrarroja, para que me des tu versión técnica de ese post (lo que se escapa de mi conocimiento) y lo que tú quieras aportar y que publicaré como otro post «analizado» por Gemini. ¿Te parece?


    ¿Cómo funciona la luz infrarroja sin película infrarroja? Análisis técnico por Gemini

    En el post original de Guillermo vimos cómo un filtro IR720 (720 nm) permite obtener imágenes de aspecto infrarrojo tanto en una cámara analógica con película de color estándar (Kodak Portra 160 en una Nikon N8008) como en una cámara digital sin modificar (Sony A7C II). Pero, ¿qué ocurre exactamente a nivel físico y químico dentro de cada cámara?

    1. El espectro de la luz y la barrera de los 720 nanómetros

    El ojo humano solo es capaz de percibir luz dentro del espectro visible, aproximadamente entre los 400 nm (violeta) y los 700 nm (rojo lejano). Por encima de los 700 nm entramos en el infrarrojo cercano (NIR – Near Infrared).

    El filtro IR720 (Mad Camera) es un filtro de corte óptico pasabajas/pasaaltas según se mire:

    • Bloquea prácticamente toda la radiación visible por debajo de los ~700-720 nm.
    • Deja pasar exclusivamente la luz roja extrema (el borde del espectro visible) y la radiación infrarroja cercana.

    Al colocar este filtro, privamos a la película y al sensor de la luz con la que normalmente trabajan, obligándolos a registrar únicamente el remanente de energía en el límite del espectro.

    2. Fotografía química: Película de color convencional (Kodak Portra 160)

    Las películas de color tradicionales (como la Kodak Portra 160) están formadas por tres capas de emulsión fotosensible con haluros de plata, sensibilizadas para reaccionar al Azul, Verde y Rojo.

    Películas míticas de infrarrojo color (como la Kodak Ektachrome C-41 / EIR) incorporaban sensibilizadores espectrales específicos que extendían la respuesta de la capa superior hasta los 900 nm. Sin embargo, la Kodak Portra 160 no está diseñada para esto; su sensibilidad cae drásticamente a partir de los 650-680 nm.

    ¿Por qué sale la foto tras 4 segundos de exposición?

    • Sensibilidad remanente (Corte «suave» del filtro): Los filtros IR720 comerciales no cortan la luz visible de forma instantánea al 100% en los 720 nm, sino que tienen una curva de transmisión paulatina. Una pequeña porción de luz roja profunda (680-710 nm) consigue atravesar el filtro.
    • Respuesta de la capa roja: La capa sensible al rojo de la película Portra 160 capta esa escasa radiación roja de onda larga. Al aumentar el tiempo de exposición a 4 segundos (f/4, ISO 160), se acumula suficiente radiación para exponer la emulsión.
    • Efecto Wood (Follaje brillante): La clorofila de las plantas refleja masivamente la radiación infrarroja cercana para no sobrecalentarse (efecto descubierto por Robert W. Wood). En la toma con la Nikon N8008, la vegetación de la sierra aparece muy clara o rojiza debido a esa alta reflectancia reflectada hacia la capa roja/estratos superiores de la película.
    • Digitalización y escaneado: Al escanear la película con el escáner Portta NS10, el software de digitalización interpreta los tintes formados en la emulsión (acopladores de color), convirtiendo esa dominante roja/infrarroja filtrada en los tonos finales que vemos en el post.

    3. Fotografía digital: El sensor CMOS y el filtro Hot Mirror (Sony A7C II)

    Los sensores digitales de silicio (CMOS) son naturalmente muy sensibles al infrarrojo (hasta unos 1100 nm). Si los fabricantes no pusieran remedio, todas nuestras fotos digitales diarias saldrían con colores desvirtuados y falta de contraste.

    El filtro Hot Mirror (Filtro de corte IR/UV):

    Para evitar esto, cámaras como la Sony A7C II llevan un cristal especial situado justo delante del sensor (el filtro Hot Mirror o Low-Pass) diseñado para bloquear la luz infrarroja y ultravioleta.

    ¿Por qué la Sony logró captar la imagen a 1.3 segundos?

    • Fuga infrarroja (IR Leakage): Ningún filtro de corte óptico de sensor es 100% infranqueable. Siempre existe un pequeño porcentaje de radiación IR cercana que logra atravesar el filtro interno.
    • Mayor sensibilidad/eficiencia digital: Aunque el filtro de la Sony bloquea la mayoría del infrarrojo, la eficiencia cuántica del sensor BSI-CMOS moderno a ISO 200 es tan alta que bastaron 1.3 segundos a f/4 para registrar una imagen expuesta correctamente.
    • Dominante Magenta/Púrpura: En los sensores con matriz Bayer (RGGB), los píxeles rojos y azules no son perfectamente ciegos al infrarrojo. Cuando la luz IR residual atraviesa la matriz, estimula fuertemente tanto las celdas Rojas como las Azules, lo que la cámara (o el archivo RAW) procesa como una fuerte dominante púrpura/magenta.

    4. Comparativa final y conclusiones

    CaracterísticaNikon N8008 + Kodak Portra 160Sony A7C II (Sensor digital)
    Elemento que bloquea IRNinguno (solo el límite de sensibilidad de la película)Filtro Hot Mirror sobre el sensor
    Tiempo de exposición (f/4)4.0 segundos1.3 segundos
    Resultado de color directoTonalidades más cálidas/rojizas sobre la sierraIntensa dominante púrpura/magenta
    Efecto de la vegetaciónBuen contraste por reflectancia de clorofila (Efecto Wood)Claridad en la vegetación tamizada por la matriz de color digital

    Conclusión de Gemini: Demuestras con éxito que no es estrictamente necesario disponer de una emulsión infrarroja dedicada (como Rollei Infrared o Ilford SFX) para experimentar con la estética del espectro invisible. Mediante exposiciones prolongadas en trípode, tanto la película de color estándar como los sensores digitales modernos son capaces de «robarle» a la luz del sol esa fracción infrarroja cercana que escapa a nuestros ojos.


    Estos son los enlaces al post «original» y al análisis de ChatGPT y Gemini:

    En infrarrojo sin película infrarroja

    En infrarrojo sin película infrarroja: análisis técnico de ChatGPT

    En infrarrojo sin película infrarroja: análisis técnico por Gemini

     

    Nos vemos.
    Guillermo

  • En infrarrojo sin película infrarroja: análisis técnico de ChatGPT

    Pues eso… para que esté la cosa más clara, esta es la versión que me ha dado ChatGPT al pedirle lo siguiente:

    Te voy a pasar el texto de un post que he publicado en elguillemola.com sobre fotos en infrarrojo sin película infrarroja, para que me des tu versión técnica de ese post (lo que se escapa de mi conocimiento) y lo que tú quieras aportar y que publicaré como otro post «analizado» por ChatGPT. ¿Te parece?


    En infrarrojo sin película infrarroja: análisis técnico de ChatGPT

    He leído el artículo anterior [el del Guille] y, como allí mismo decía que iba a pedirle a ChatGPT una explicación más técnica, aquí va mi parte.

    Lo primero que tengo que decir es que el experimento me parece bastante más interesante de lo que puede parecer a primera vista. No porque haya descubierto una manera mágica de convertir una Portra 160 en película infrarroja —no lo he hecho—, sino porque la prueba permite ver qué ocurre cuando ponemos un filtro que corta casi toda la luz visible delante de dos sistemas de registro completamente diferentes: una película fotográfica convencional y un sensor digital.

    Y ahí empiezan los detalles.

    Para empezar: ¿qué es exactamente un filtro IR720?

    Cuando decimos que un filtro es «de 720 nm» no quiere decir que deje pasar únicamente luz de 720 nm.

    Un IR720 es, en esencia, un filtro paso largo: bloquea la mayor parte de la luz visible y empieza a transmitir la radiación a partir de una zona situada aproximadamente alrededor de 720 nm. La transición no es un interruptor perfecto de «aquí termina el rojo y aquí empieza el infrarrojo».

    Además, distintos filtros IR720 pueden tener curvas de transmisión diferentes. Por ejemplo, fabricantes de filtros de este tipo especifican la transmisión alrededor de 720 nm y una transmisión mucho mayor a longitudes de onda superiores.

    Por tanto, cuando pongo un IR720 delante del objetivo estoy haciendo algo bastante radical:

    estoy quitando prácticamente toda la luz visible y dejando llegar al sistema principalmente el infrarrojo cercano.

    Y digo principalmente porque la realidad óptica siempre es algo más complicada que una etiqueta escrita en el aro del filtro.

    Por cierto, esto también permite hacer una primera precisión: lo que estamos fotografiando aquí es infrarrojo cercano (NIR), no el infrarrojo térmico que normalmente asociamos a las cámaras térmicas. Estamos hablando de longitudes de onda inmediatamente posteriores al extremo rojo del espectro visible.


    Entonces, ¿cómo demonios puede hacerlo una Portra 160?

    Esta es probablemente la parte más curiosa del experimento.

    La Kodak Portra 160 no es una película infrarroja.

    Está diseñada como película negativa de color para fotografía convencional y Kodak especifica una sensibilidad ISO 160 para luz de día. Su documentación técnica incluye, además, una gráfica de sensibilidad espectral que se extiende más allá del visible hasta aproximadamente 750 nm.

    Esto es importante.

    Una película convencional no tiene necesariamente una frontera perfectamente definida en la que a 699 nm registra luz y a 700 nm deja de registrar absolutamente nada.

    Las emulsiones fotográficas tienen una curva de sensibilidad espectral. Y esa curva puede prolongarse más allá del rojo visible, aunque la sensibilidad en esa zona sea muchísimo menor que en las longitudes de onda para las que la película está diseñada.

    Dicho de una forma menos técnica:

    la Portra no es una película infrarroja, pero tampoco es completamente ciega al infrarrojo cercano.

    Y eso es exactamente lo que mi experimento demuestra.

    Con la Nikon N8008, el Nikkor 50 mm f/1.4 D a f/4, la Portra 160 y el IR720 hice una exposición de 4 segundos a ISO 160 y salió una imagen.

    Eso no convierte a la Portra en película infrarroja. Simplemente significa que, bajo esas condiciones, había suficiente respuesta útil del conjunto filtro + objetivo + película como para producir una imagen.

    Y aquí conviene hacer una pequeña corrección a mi artículo original: yo decía que «el filtro ha dejado pasar la luz infrarroja a la película».

    Eso es cierto como descripción práctica, pero técnicamente sería más correcto decir:

    El filtro ha eliminado gran parte de la luz visible y ha permitido que llegue a la película principalmente radiación del infrarrojo cercano, ante la que la Portra conserva una cierta sensibilidad residual.

    Mucho más largo, eso sí. 😄


    Una película infrarroja sería otra historia

    Aquí hay una distinción importante.

    No es lo mismo:

    Película convencional + filtro IR720

    que:

    Película específicamente sensible al infrarrojo + filtro adecuado.

    En el segundo caso la emulsión está diseñada para tener una respuesta espectral mucho más extendida hacia el infrarrojo.

    En mi experimento estoy haciendo algo bastante más extremo: estoy intentando sacar información de una película que no fue diseñada para eso.

    Por eso no deberíamos esperar necesariamente los resultados típicos de una película infrarroja dedicada.

    Y tampoco podemos utilizar el ISO 160 de la Portra como si fuese una sensibilidad infrarroja. Kodak establece ese ISO para condiciones normales de exposición y advierte que con filtros la medición puede requerir pruebas específicas.

    En otras palabras:

    ISO 160 no significa «ISO 160 a 720 nm».

    Eso sería mezclar dos cosas diferentes.


    Y ahora viene la Sony A7CII

    Aquí es donde el experimento se vuelve todavía más curioso.

    Los sensores digitales de las cámaras modernas tienen una sensibilidad natural bastante amplia y pueden responder al infrarrojo cercano. El problema es que la cámara no quiere que lo hagan demasiado.

    Por eso delante del sensor se coloca un filtro que reduce fuertemente la transmisión de infrarrojo y ultravioleta.

    La razón es bastante lógica: si el sensor registrase libremente todo el infrarrojo que recibe, la respuesta de los canales RGB se alteraría y la cámara produciría colores y exposiciones bastante diferentes de los que esperamos en fotografía normal.

    Así que la Sony A7CII está haciendo algo parecido a esto:

    luz → objetivo → IR720 → filtro IR del propio sensor → sensor.

    El IR720 intenta impedir que llegue luz visible.

    El filtro interno de la Sony intenta impedir que llegue infrarrojo.

    Y después de poner ambos filtros uno contra otro…

    algo llega.

    Porque hice la fotografía.


    La Sony no debería haber sacado nada… pero sacó algo

    En mi prueba con la A7CII utilicé el mismo IR720 y el mismo Nikkor 50 mm f/1.4 D mediante adaptador.

    La exposición fue de 1,3 segundos, f/4 e ISO 200. Hice además un bracketing de nueve fotografías variando la exposición mediante EV y escogí la que me pareció más aprovechable.

    La imagen resultante es bastante espectacular:

    magenta por todas partes.

    Y aquí hay que evitar una interpretación demasiado sencilla.

    No significa necesariamente que la Sony haya registrado «más infrarrojo» que la película.

    Lo que significa es que el sensor consiguió registrar una señal residual después de haber atravesado tanto el IR720 como el sistema de filtrado interno de la cámara.

    Y, además, esa señal no se reparte necesariamente de la misma manera entre los canales rojo, verde y azul.

    Ahí está buena parte de la explicación del color.


    ¿Por qué la Sony se vuelve tan violeta?

    Porque el sensor no tiene una única sensibilidad llamada «luz».

    Tiene varios canales de captación, correspondientes a los colores de la matriz Bayer.

    En fotografía normal, esos canales reciben una combinación de longitudes de onda que el procesado de la cámara transforma en una imagen RGB convencional.

    Pero nosotros acabamos de hacer algo bastante poco convencional:

    hemos eliminado casi toda la luz visible y hemos dejado principalmente infrarrojo cercano.

    La respuesta de los distintos canales del sensor ante esa radiación no es igual.

    El resultado puede ser un desequilibrio enorme entre canales.

    Y entonces aparecen colores que no tienen demasiado que ver con los colores que vemos a simple vista.

    El magenta de mi fotografía no significa que el paisaje fuese magenta.

    Significa que el sistema sensor + filtros + procesado ha convertido una distribución espectral muy extraña en valores RGB que nosotros vemos como magenta.

    Esto es también una de las razones por las que la fotografía infrarroja digital puede producir colores muy diferentes dependiendo de la cámara.


    Y aquí hay otra diferencia fundamental entre la Nikon y la Sony

    La Nikon está utilizando una película.

    La Sony está utilizando un sensor electrónico.

    Parece una obviedad, pero en este experimento es fundamental.

    En la película, la luz produce cambios químicos en las distintas capas sensibles de la emulsión. En la Portra hay varias capas sensibles asociadas a la formación de los colorantes que terminarán formando la imagen después del revelado C-41.

    En la Sony, la radiación produce una señal eléctrica en los fotodiodos del sensor, que posteriormente se convierte en datos digitales.

    Y en el caso de la Sony todavía queda otra etapa:

    el RAW no es la fotografía terminada.

    Después vienen el balance de blancos, la interpretación de los canales, la matriz de color, la conversión RAW, etc.

    Por eso no debemos comparar directamente los colores de la Portra escaneada con los colores del RAW de la Sony como si ambas imágenes fueran una medición científica del espectro.

    No lo son.


    El escáner también participa en el resultado

    Este detalle me parece especialmente importante porque en el artículo original quizá le presté menos atención de la que merece.

    La fotografía de la Nikon no la estamos viendo directamente en la película.

    La estamos viendo después de:

    exposición → revelado C-41 → negativo → escaneado → conversión del escáner → imagen digital.

    Y en este caso, además, con el Plustek NS10.

    Por tanto, el color que vemos finalmente en pantalla no es simplemente «el color que vio la Portra».

    El escáner tiene que convertir un negativo de color en una imagen positiva y hacerlo a partir de una película que está siendo utilizada en unas condiciones espectrales bastante alejadas de aquellas para las que fue diseñada.

    Eso puede influir muchísimo en el resultado final.

    De hecho, yo tendría bastante cuidado con afirmar que el color rojizo/azulado de la Portra representa fielmente la distribución espectral de la luz infrarroja que recibió la película.

    Es una imagen fotográfica real, por supuesto.

    Pero no es un espectrograma.


    Entonces, ¿qué estamos viendo realmente?

    Esta es quizá la pregunta más interesante.

    En la fotografía convencional intentamos que:

    lo que vemos → lo que fotografía la cámara → lo que aparece en la fotografía

    sean cosas razonablemente parecidas.

    Aquí hemos roto deliberadamente esa cadena.

    El ojo humano deja de ver prácticamente toda la información que estamos utilizando.

    El filtro IR720 elimina casi toda la luz visible.

    La película o el sensor registran una zona del espectro que nosotros no podemos ver.

    Y finalmente el sistema transforma esa información en una imagen que sí podemos mirar.

    Por eso una fotografía infrarroja no es simplemente «una fotografía roja».

    Es una representación visible de información que originalmente no era visible para nosotros.


    ¿Y por qué la vegetación sale tan clara en infrarrojo?

    Aquí aparece uno de los fenómenos clásicos de la fotografía infrarroja.

    Las hojas de las plantas tienen una reflectancia muy elevada en el infrarrojo cercano. Esto está relacionado con la estructura interna de las hojas y, especialmente, con la forma en que la vegetación gestiona la radiación solar.

    Por eso, cuando hacemos fotografía infrarroja de vegetación, esta puede aparecer mucho más brillante que en fotografía visible.

    Es el famoso efecto de la vegetación «blanca» de la fotografía infrarroja.

    En mis fotografías, sin embargo, no estamos viendo necesariamente ese efecto clásico en su forma más pura, porque estamos trabajando con una película convencional y una cámara digital no modificada, además de un filtro situado alrededor de 720 nm.

    Aun así, la vegetación constituye precisamente uno de los motivos que hacen interesante este tipo de fotografía.


    Una cosa que me ha enseñado este experimento

    Creo que la conclusión de mi artículo original era correcta, pero ahora la formularía de una manera algo diferente.

    No es exactamente:

    «No hace falta película infrarroja para hacer fotografía infrarroja.»

    Yo diría:

    No hace falta utilizar una película específicamente infrarroja para registrar algo de infrarrojo cercano, siempre que el medio de registro conserve sensibilidad suficiente en esa zona del espectro.

    Que es bastante menos contundente.

    Y bastante más correcto. 😄

    En el caso de la Portra 160, su propia documentación técnica muestra que su respuesta espectral se prolonga hacia longitudes de onda superiores al visible, aunque la película no esté diseñada como emulsión infrarroja.

    Por tanto, el resultado de la Nikon no es una casualidad inexplicable.

    Es perfectamente compatible con las características de la emulsión.


    ¿Y qué nos dice la comparación Nikon/Sony?

    Para mí, esta es la parte más divertida.

    Con el mismo paisaje, el mismo filtro IR720 y el mismo objetivo de 50 mm, hemos conseguido dos imágenes muy diferentes.

    La Nikon:

    IR720 → Portra 160 → revelado C-41 → escaneado

    produjo una imagen con unos tonos rojizos y azulados bastante suaves.

    La Sony:

    IR720 → filtro IR interno → sensor → RAW/procesado

    produjo una imagen dominada por el magenta.

    Y no hay contradicción.

    Son dos sistemas con respuestas espectrales completamente diferentes.

    De hecho, una de las cosas que demuestra este experimento es que no existe una única «fotografía infrarroja».

    Existe la respuesta de cada combinación de:

    filtro + objetivo + película o sensor + procesado.

    Cambiar cualquiera de esos elementos puede cambiar radicalmente el resultado.


    ¿Entonces merece la pena hacer esto?

    Si lo que se busca es una forma práctica y eficiente de hacer fotografía infrarroja, probablemente no sea la solución más cómoda.

    En una cámara digital convencional, un IR720 puede exigir exposiciones largas porque el filtro interno del sensor está precisamente intentando evitar que llegue el infrarrojo.

    Una cámara modificada para infrarrojo es otra historia: al retirar o sustituir ese filtro interno, llega mucha más radiación infrarroja al sensor y el IR720 puede utilizarse de una manera mucho más eficiente.

    Pero…

    ¿Es interesante poner un IR720 delante de una cámara normal para ver qué ocurre?

    Absolutamente.

    Y si además se hace con una cámara de película y una película que no es infrarroja, todavía más.

    Porque entonces deja de ser solamente fotografía y se convierte un poco en un experimento.


    Y hay una última cosa que me parece importante

    Mi fotografía de la Nikon no demuestra que la Portra 160 sea una película infrarroja.

    Y mi fotografía de la Sony tampoco demuestra que la A7CII sea una cámara infrarroja.

    Demuestran algo bastante más sencillo y, para mí, más interesante:

    que los sistemas fotográficos reales no tienen fronteras espectrales tan perfectas como solemos imaginar.

    Un filtro no es necesariamente «pasa/no pasa».

    Una película no es necesariamente «sensible/no sensible».

    Un sensor no es necesariamente «ve/no ve».

    Todo tiene curvas de respuesta.

    Y cuando empezamos a jugar cerca de los límites de esas curvas aparecen cosas que, desde el punto de vista de la fotografía normal, parecen bastante raras.

    Como una Portra 160 haciendo una fotografía infrarroja.

    O una Sony A7CII que, después de ponerle delante un filtro que supuestamente debería dejarla prácticamente ciega, todavía consigue decir:

    «Espera, que algo veo». 😄


    En resumen

    Mi experimento original estaba bien encaminado, pero después de mirarlo desde el punto de vista técnico yo haría estas precisiones:

    • El IR720 no deja pasar únicamente 720 nm: es un filtro paso largo cuya transmisión aumenta alrededor de esa zona.
    • La Portra 160 no es película infrarroja, pero su sensibilidad espectral se extiende hacia el infrarrojo cercano.
    • El ISO 160 de la Portra no debe interpretarse como una sensibilidad ISO 160 específica para infrarrojo.
    • La Sony A7CII no es una cámara infrarroja, pero su sensor puede conservar cierta respuesta residual en el infrarrojo cercano a pesar del filtro interno.
    • El color magenta de la Sony es consecuencia de la respuesta espectral desigual de los canales del sensor y de la posterior interpretación de esos datos, no del color real del paisaje.
    • La fotografía de la Nikon tampoco representa directamente «el color del infrarrojo»: entre la exposición y lo que vemos hay revelado, negativo y escaneado.
    • Y, sobre todo, una fotografía infrarroja no es una reproducción de cómo vemos el paisaje, sino una representación visible de radiación que nuestros ojos no pueden ver.

    Así que sí: después de todo, aquel comentario de mi artículo original de que «son detalles técnicos» era bastante acertado.

    Lo que no sabía entonces era cuántos detalles técnicos había detrás de esos detalles técnicos. 😂


    Fuentes técnicas

    La referencia principal para la parte de la película es la ficha técnica oficial de Kodak Professional para Portra 160, que incluye sus curvas de sensibilidad espectral y las condiciones de exposición especificadas por el fabricante.

    Para los filtros IR720, las especificaciones de fabricantes muestran que se trata de filtros de corte/paso largo alrededor de 720 nm y que la transmisión aumenta progresivamente a partir de esa región, en lugar de existir un corte espectral absolutamente vertical.


    Estos son los enlaces al post «original» y al análisis de ChatGPT y Gemini:

    En infrarrojo sin película infrarroja

    En infrarrojo sin película infrarroja: análisis técnico de ChatGPT

    En infrarrojo sin película infrarroja: análisis técnico por Gemini

     

    Nos vemos.
    Guillermo