Guía del Auto Exposure Bracketing
Qué es el AEB, las fórmulas que lo gobiernan y por qué cada fabricante lo implementa con límites distintos.
Qué es el AEB
El Auto Exposure Bracketing es una rutina del firmware que captura una secuencia de fotogramas con exposiciones escalonadas alrededor del valor base medido. Existe para superar los límites físicos del sensor: la capacidad de los fotodiodos (full well capacity) recorta las luces, el ruido de lectura ahoga las sombras.
Fusionando los fotogramas en postproducción (HDR merge) se obtiene un rango dinámico sintético mayor que el registrable en una sola exposición.
Las fórmulas
El valor de exposición de cada fotograma sigue la relación fotométrica fundamental; la cobertura de la secuencia crece linealmente con el número de disparos y la amplitud del paso.
EV = log2(N²/t) − log2(S/100)
ΔEVtot = (Nf − 1) · ΔEV
DRHDR = DRsensor + ΔEVtot
N = f-number · t = s · S = ISO · Nf = frames · ΔEV = step
Qué varía la cámara
En prioridad de diafragma (A/Av) el firmware mantiene fijo el diafragma — preservando la profundidad de campo y el rendimiento óptico — y modula la obturación. En prioridad de obturación (S/Tv) el tiempo queda fijo y varía el diafragma. En manual (M) varía la obturación, o el ISO si está activo el Auto ISO.
Para HDR en trípode el modo recomendado es A/Av o M: variar el diafragma entre fotogramas cambia la profundidad de campo y el viñeteo, complicando la fusión.
Por qué existen los límites de firmware
Los límites de disparos y pasos reflejan compromisos de ingeniería: las secuencias largas con pasos amplios mezclan tiempos de obturación muy distintos y presionan el búfer y el controlador de memoria; por eso Nikon, Sony y Panasonic limitan el paso en las secuencias de 7 y 9 fotogramas, mientras Fujifilm y Hasselblad delegan la latencia en un bus de alta velocidad.
Las secuencias extensas también desgastan el obturador mecánico; el obturador electrónico elimina ese desgaste pero introduce rolling shutter con sujetos en movimiento y posible bandeado bajo luz artificial.
Consejos prácticos
En los sensores modernos BSI y stacked CMOS conviene una secuencia corta con paso amplio (2 EV o más) antes que muchos disparos con pasos fraccionarios: menos tiempo total de captura, menos riesgo de movimiento entre fotogramas, el mismo resultado tras la fusión.
Tres disparos a ±2 EV cubren la mayoría de las escenas reales; cinco disparos a ±2/±3 EV bastan para interiores con ventanas y contraluces extremos. Usa trípode, bloquea el enfoque y el balance de blancos, dispara en RAW.