¿Qué nos dice un sol hexagonal sobre la lente/sensor de la cámara?

En esta imagen, vemos que el sol sale como un hexágono. Estoy seguro de que no es arbitrario. ¿Qué nos dice el hexágono sobre el instrumento que capturó la imagen?

puesta de sol @ pier39

Esta pregunta también se responde, con ilustraciones y explicaciones adicionales del fenómeno, en photo.stackexchange.com/q/6605/1356 .
Esto también ha sido respondido en physics.SE: physics.stackexchange.com/q/9899/869

Respuestas (3)

Nos dice que la apertura contiene tres o seis hojas y que donde estas hojas se juntan hay una esquina que resulta en la difracción de Fraunhofer . Esto se discute matemáticamente en Physics SE.

También nos dice que la lente se detuvo hacia abajo, como si estuviera completamente abierta, no habría esquinas que causaran difracción, independientemente del número de hojas de apertura.

Por cierto, el número de puntos (distintos) de la estrella es igual al doble del número total de orientaciones únicas* en los lados de la forma de la abertura, es decir, tres aspas serían seis puntos, seis aspas también serían seis puntos, ya que un hexágono tiene solo tres Orientaciones únicas en sus costados.

* una abertura hexagonal tiene seis lados pero solo tres orientaciones únicas ya que hay tres pares de lados paralelos.

¡Correcto! Curiosamente, cuando hay un número impar de aspas, la estrella tiene el doble de puntas, porque la difracción va en ambas direcciones. Es decir, 6 aspas = estrella de 6 puntas, 7 aspas = estrella de 14 puntas, 8 aspas = estrella de 8 puntas, etc.
@Thomas En realidad, 6 hojas = estrella de 12 puntas, pero las puntas vienen en pares superpuestos. Cada hoja arroja puntas a ambos lados, pero las hojas vienen en juegos paralelos. Estoy seguro de que una medición cuidadosa mostraría que los puntos de las aberturas de hojas pares son exactamente el doble de brillantes que los puntos de las aberturas de hojas impares.
¡He editado la respuesta en un intento de ser inequívoco con respecto a las cuchillas y los puntos!
¿Podría describir lo que quiere decir con "orientaciones únicas"? Creo que lo he descubierto basándome en los comentarios, pero no estoy seguro.
@whuber es cierto que las 6 puntas de la estrella serían efectivamente el doble de brillantes, pero eso no la convierte en una estrella de 12 puntas en mi libro.
@lindes, significa que cuando hay un número par de hojas, el borde de cada hoja mira en la misma dirección que el borde de la hoja opuesta, por ejemplo, cuando hay seis bordes, solo hay 3 orientaciones únicas, con cada dos hojas opuestas que comparten la misma orientación.
@thomas Estaba siendo un poco irónico. Pero la imagen mental de las seis puntas que en realidad son una estrella de doce puntas, con las puntas duplicadas, forma el patrón que anotaste: (6,6), (7,14), (8,8), (9,18) ), etc--intuitivo. Sólo trato de ayudar...
@whuber no hay problema
@thomasrutter: eso es útil, gracias. +1 en tu comentario. Mi esperanza también es que @Matt Grum también lo agregue a su respuesta, para facilitar el acceso de futuros lectores. :)
@Matt Grum: Tiene toda la razón, excepto por este detalle: "donde se encuentran estas cuchillas, hay una esquina que da como resultado la difracción de Fraunhofer". De hecho, son los bordes, no las esquinas, los responsables de las líneas de difracción.

La forma del destello de la lente está relacionada con la forma de la apertura, mientras que las características del destello en su conjunto tienen más que ver con los elementos utilizados en la lente.

La lente en esa imagen estaría usando una apertura de seis hojas.

No sé si técnicamente llamarías a este destello de lente, ya que es causado por la difracción en el borde de las hojas de apertura.

La lente usa una apertura con seis hojas (o, teóricamente, tres, vea los comentarios); lo más probable es que seis, ya que hay muy pocos, si es que hay alguno, lentes con tres hojas de apertura.

La lente está detenida y las hojas de apertura no están redondeadas (o no lo suficiente para esta configuración de apertura).

O alguien está usando un filtro de estrellas (aunque probablemente no, no se usan mucho).

Siempre obtienes dos rayas por borde, solo que con un número par de bordes, las rayas de los bordes paralelos se superponen e interfieren constructivamente. Esto significa que la apertura tiene exactamente seis aspas en este caso, sin embargo, no podría notar la diferencia fácilmente entre una apertura de 5 y 10 aspas.
pd buen punto sobre el filtro starburst, solía tener uno de esos en los días de la película.
Tienes razón, me equivoqué: no me refería a un múltiplo de seis hojas, sino a una fracción par. En teoría, tres hojas también producirían seis rayas, pero no conozco ningún objetivo con tres hojas de apertura.
+1 por mencionar el redondeo de las hojas de apertura (la falta de ellas, en este ejemplo)