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Acros II 상반칙: 왜 측광값이 수십 초의 장노출에서도 그대로 통하는가
Fujifilm Neopan 100 Acros II가 120초까지 상반칙 불궤를 억제하는 원리, 그리고 Super Fine-Sigma 입자가 만들어내는 결과.
에 Simon Lehmann 작성 Editor
일반적인 범용 필름은 해상력을 희생해 감도를 높인다. 체셔 주 모벌리에 있는 HARMAN technology Limited가 제조하는 Pan F Plus는 그 반대편에 위치한다. 빛 감도가 아닌 입자와 해상력을 최우선으로 설계된 저속 팬크로매틱 에멀전이다. 이 필름이 무엇을 제공하고 취급 면에서 무엇을 요구하는지 이해하면, 어디에 적합하고 어디에 맞지 않는지가 분명해진다. 아래 수치는 현행 ILFORD 기술 정보 시트 B26에서 인용했으며, 독립적으로 측정된 필름 특성은 별도로 표시했다.
Ilford는 Pan F Plus를 ISO 50/18°로 규정한다. 이 감도는 20°C에서 스파이럴 탱크에 간헐 교반을 적용한 ID-11로 측정한 수치다. 데이터시트는 EI 25/15에서 EI 64/19까지의 노출 지수 범위를 허용하며, 공칭 EI 50에서 최상의 결과를, EI 25에서도 여전히 양호한 화질을 보인다.
저속이라는 특성은 직접적으로 결정 크기에서 비롯된다. 작은 할로겐화은 결정은 입사 광자에 대한 수용 면적이 작아서, 현상 가능한 상태가 되기까지 필요한 소수의 은 원자를 축적하려면 더 많은 빛이 필요하다. 결정당 낮은 감도가 낮은 필름 감도로 나타나는 것이다. 그 대신 작은 결정은 현상 후 작은 은 덩어리를 형성하며, 이는 입자감을 낮추고, 현상된 덩어리들이 경계에서 더 촘촘하게 모이기 때문에 선예도(acutance)를 높인다. Pan F Plus는 Ilford 자사의 Delta 100과 달리 전통적인 준입방형 입자 에멀전이며, 테이블 입자(tabular-grain) 방식이 아니다. FP4 Plus 같은 중속 필름과 비교해도 입자가 눈에 띄게 더 미세하다. 프린트에서의 최종 입자는 에멀전만큼이나 확대 배율에 의해 결정되므로, 같은 필름이라도 35mm보다 120 포맷에서 눈에 띄게 미세하게 보인다.
단점은 빛이다. EI 50에서 이 필름은 ISO 400 필름보다 약 3스톱 더 많은 노출이 필요하며, 바로 이 차이가 촬영 가능 여부를 결정한다. 흐린 날 평균 EV 12 조건에서 EI 50은 f/5.6, 1/60초가 된다. 같은 빛에서 ISO 400 필름이라면 f/8, 1/250초로 여유가 생긴다. 따라서 Pan F Plus는 삼각대, 밝은 햇빛, 혹은 보유한 가장 밝은 렌즈 중 하나를 선택하도록 만든다. 추상적인 스톱 수 이전에, 비용은 셔터 속도와 안정성으로 지불된다.
통상적인 사용 범위에서 상반칙 불궤는 온화한 편이다. Ilford는 측광값이 1/2초에서 1/10000초 사이일 때 보정이 불필요하다고 명시한다. 반 초를 넘어서면 필름은 약한 빛에서 안정적인 현상 핵을 형성하는 효율이 떨어지기 시작하며, 보정 시간은 Ta = Tm^1.33 (두 시간 모두 초 단위)을 따른다.
이 지수가 실제로 영향을 미치는 것은 장노출에서다. 측광값 4초는 4^1.33, 즉 약 6.5초가 된다. 측광값 10초는 약 21초, 측광값 30초는 약 93초로 늘어난다. 지수 1.33은 동일 계열인 FP4 Plus와 Delta 100(둘 다 1.26)보다 약간 불리하지만, SFX의 1.43보다는 완만하다. Ilford의 상반칙 불궤 관련 노트(David Abberley, 2023년 12월)는 또한 장노출이 콘트라스트를 높인다고 경고한다. 따라서 측광값 기준으로 1분이 넘는 노출에서는 하이라이트를 잡기 위해 현상 시간을 다소 줄이는 풀 현상이 필요할 수 있다.
입자가 이미 미세하기 때문에 현상액 선택은 입자 억제보다 선예도와 계조 배치 쪽으로 초점이 옮겨진다. Ilford의 선택 표는 그 차이를 명확히 보여준다. 원액 ID-11은 전반적인 화질 최적화, 원액 Perceptol은 최고의 미세 입자, 1+3 희석 ID-11은 최대 선예도에 맞춰진다.
현상 시간도 이를 뒷받침한다. Kodak D-76에 해당하는 MQ 현상액인 ID-11은 EI 50, 20°C 기준 원액에서 6분 30초로, 감도와 화질의 기준선이 된다. 1+3으로 희석하면 15분으로 늘어나며, 더 희석되어 소진되는 현상액이 엣지 효과를 강화해 선예도를 높인다. 원액 Perceptol은 14분이다. 높은 아황산염 함량이 현상 중 일부 할로이드를 용해시켜 입자를 매끄럽게 만들지만, 유효 감도가 약 1스톱 떨어져 가장 미세한 입자는 EI 25 부근에서 얻게 된다. Ilford 범위 밖에서 선예도를 비교할 만한 선택지로, 데이터시트에는 Rodinal 1+50에서 11분(1+25에서는 6분)이 나와 있다. 전통적으로 높은 엣지 효과와 눈에 띄는 입자감을 지닌 선택이다. Kodak 사용자를 위한 공식 수치도 있다. D-76 원액 6분 30초, HC-110 희석 B 4분, Xtol 원액 6분 45초.
콘트라스트는 추상적인 설정이 아니라 현상 시간에 의해 결정된다. 온도 보정도 같은 차트에 내장되어 있다. 20°C에서 4분이면 23°C에서 3분, 16°C에서 6분이 된다. 연속 교반은 스파이럴 탱크 시간을 최대 15% 단축시키며, Ilford는 고르지 않은 현상을 유발할 수 있다는 이유로 사전 린스를 권장하지 않는다.
이 필름의 핵심적인 한계는 잠상 안정성이다. 잠상이란 노출된 각 결정에 형성된 소수의 은 원자 집합에 불과하다. 그 결정을 현상 가능하게 만드는 최소한의 것이다. 시간이 지남에 따라 일부 집합체는 임계값을 넘기게 한 은 원자를 잃고 다시 그 아래로 떨어진다. 섀도 부분의 약한 노출은 처음부터 그 임계값에 가장 가까이 위치하므로, 가장 어두운 값들이 가장 먼저 퇴화한다. 이 때문에 현상 지연은 전반적인 균일한 퇴색이 아닌 섀도에 집중된 노출 부족으로 나타난다.
데이터시트는 이를 수치로 명시한다. “가능한 한 빨리 현상하십시오 — 3개월 이내를 권장합니다.” 이 명시적인 수치는 최근에 추가된 것으로, 이전 시트에는 “수개월까지 이미지가 저하되지 않는다”는 설명과 그래프만 있었다. Erik Gould의 2020년 농도계 테스트가 독립적인 근거를 제공한다. 단일 노출로 36매짜리 롤을 촬영하고, 70°F에서 Rodinal 1+100으로 10분씩 1년에 걸쳐 프레임들을 현상하며 네거티브당 다섯 개의 존을 읽은 결과, 존 III와 존 IV의 섀도 농도가 약 10주 무렵부터 떨어지기 시작한 반면 존 VIII 하이라이트와 base+fog는 사실상 변함이 없었다. 3개월이 지나자 섀도 손실은 “낮은 계조에서 1스톱 노출 변화와 거의 동일”했다. 그의 결과에서 안심이 되는 부분도 있다. 1년 내내 만든 프린트들은 거의 구분할 수 없을 정도였다. 따라서 오래된 롤이 완전히 망가진 것은 아니다. 그러나 풀 스케일 섀도 묘사를 위해 선택한 필름이라면 방치해 두어서는 안 된다.
Pan F Plus는 팬크로매틱 필름으로, 텅스텐 웨지 스펙트로그램 기준 650nm를 넘어 가시광선 전체 스펙트럼에 감응한다. 따라서 데이터시트의 안전등 권고는 단호하다. 어떤 색상의 안전등도 사용하지 말고 완전한 암흑에서 취급하라. 또한 동일한 전 스펙트럼 감도로 인해 노출 측정에 함정이 생긴다. 필름의 적색 감도가 노출계와 완벽하게 일치하지 않기 때문에, 짙은 적색 및 오렌지 필터는 TTL 측광 네거티브를 최대 1스톱 반까지 노출 부족으로 만들 수 있다. 따라서 카메라의 자동 보정에 의존하지 말고 표시된 필터 팩터를 수동으로 적용해야 한다.
포맷도 결과를 결정한다. 이 필름은 세 가지 베이스로 코팅된다. 35mm는 두께 0.125mm(5mil) 아세테이트 베이스에 DX 코드 카트리지와 100피트 벌크 롤로, 120은 두께 0.110mm(4mil) 아세테이트 베이스에 현상 중 제거되는 백킹을 붙여서, 시트 필름은 두께 0.180mm(7mil) 폴리에스테르 베이스로 제공된다. 프린트의 입자감은 확대 배율에 의해 결정되므로, 에멀전의 미세함이 실제로 드러나는 것은 대형 포맷에서다. 포맷 선택이 현상액 선택만큼이나 최종 네거티브에 영향을 미친다.
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