Зеркальная цифровая фотокамера Canon EOS 650D Body
Зеркальная цифровая фотокамера Canon EOS 650D Body
Запись звука | Да |
Запись видео | Да |
Артикул товара | 27248 |
Основной цвет | черный |
Марка (бренд) | EOS |
Поддержка сменных объективов | байонет Canon EF/EF-S |
Тип камеры | зеркальная |
Производитель |
Зеркальная цифровая фотокамера Canon EOS 650D Body отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат — это… Что такое Цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат?
Цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат, DSLR (Digital single-lens reflex camera) — цифровой фотоаппарат на базе однообъективной зеркальной камеры (то есть с зеркальным видоискателем).
Особенности конструкции
Подробнее о конструкции и принципах работы, см. в статье Однообъективный зеркальный фотоаппарат.
Оптический видоискатель
Принципиальным преимуществом DSLR перед остальными типами цифровых камер является зеркальный оптический видоискатель, унаследованный от плёночных однообъективных зеркальных камер. Такой тип видоискателя не подвержен параллаксу, поскольку свет в него попадает непосредственно через объектив, в то время как оптическая ось видоискателя у незеркальных цифровых камер смещена относительно оптической оси основного объектива.
Компактные цифровые камеры также позволяют оценить картинку перед съёмкой, отображая её на ЖК-экране вместо видоискателя. Однако такой способ имеет свои недостатки: задержку (лаг), относительно невысокое разрешение, посредственную цветопередачу и яркость, что может затруднить работу в некоторых условиях, например, на ярком солнце или при съёмке динамичных сюжетов. Видоискатель DSLR отображает картинку в реальном времени, с высокими яркостью и разрешением.
До недавнего времени в DSLR ЖК-экран использовался только для просмотра отснятых кадров и доступа в меню камеры, в то время как кадрирование было возможно только через оптический видоискатель. В некоторых случаях это вносило существенные неудобства в процесс съёмки, например, если нужно было располагать фотоаппарат на уровне земли или снимать в толпе поверх голов. В то время как многими компактными цифровыми фотокамерами в таких ситуациях можно было легко снимать, используя поворотный ЖК-экран, владельцам DSLR приходилось снимать наугад или использовать дорогие и неудобные насадки на видоискатель. Однако в январе 2006 компания Olympus представила камеру E-330 — в ней впервые на рынке DSLR была реализована возможность кадрирования по ЖК-экрану. В настоящий момент зеркальные цифровые камеры с возможностью визирования по ЖК-экрану имеют в своей продуктовой линейке практически все крупные производители. В технических характеристиках камеры эта возможность обычно обозначается как «Live View». Существует несколько принципиально отличающихся способов реализации возможности визирования по ЖК-экрану для DSLR — одни производители используют для этого полупрозрачное зеркало и дополнительную матрицу, отвечающую только за визирование, другие используют основную матрицу камеры (в этом случае визирование по ЖК-экрану происходит при поднятом зеркале).
Фазовый автофокус
Подробнее см. статью Автофокус
В цифровых зеркальных фотоаппаратах используется фазовый автофокус. Это очень быстрый и точный метод, однако для его работы необходимо, чтобы в оптическом тракте камеры были установлены специальные датчики. Это не составляет трудности сделать в однообъективных зеркальных фотоаппаратах, так как там имеется зеркало, отклоняющее световые лучи в видоискатель и одновременно на датчики автофокуса. После нажатия на спуск зеркало быстро убирается, позволяя световым лучам беспрепятственно попадать на матрицу. В некоторых фотокамерах (полупрозрачное) зеркало в момент съёмки не убирается, что позволяет использовать фазовый принцип автоматической фокусировки и при видеосъёмке.
Сменная оптика
Возможность использовать сменную оптику, выбирая объектив, наиболее пригодный для конкретной потребности, а также возможность использования специализированных объективов, постепенное удешевление DSLR — одни из основных факторов, способствующих популярности цифровых однообъективных зеркальных камер. Бюджетные Zoom-объективы для DSLR имеют меньшую светосилу, чем объективы в компактных цифровых камерах (от 1:3,5 против 1:2,8). «Фикс-объективы» напротив — б
Большинство объективов, разработанных для плёночных однообъективных зеркальных камер, могут быть использованы и на цифровых, но обратное не всегда верно. Новые объективы для DSLR могут использовать такой же тип байонета, как и плёночные камеры, но при этом включать в себя усовершенствованные электронные схемы (управление диафрагмой, оптический стабилизатор и т. д.), которые могут не заработать при установке на старые камеры. Некоторые объективы, разработанные для DSLR, имеют уменьшенный размер изображения (так как на многих цифровых однообъективных зеркальных камерах размер матрицы меньше размера стандартного 35-мм кадра) и поэтому при установке на плёночную или полнокадровую цифровую камеру такие объективы будут давать затемнение (виньетирование) по углам кадра. Кроме того у некоторых производителей новые объективы физически несовместимы со старыми плёночными камерами (например, объективы Canon EF-S). Тенденция к переходу на «цифру» видна и у производителей цифровых фотокамер. Так, например, в 2006 фирмой «Nikon» была представлена любительская модель Nikon D40, которая вообще не предполагает в себе полноценного использования старых объективов, разработанных «для фотоплёнки».
Характеристики матрицы
Матрицы, применяемые в цифровых однообъективных зеркальных камерах, как правило, значительно превосходят по физическим размерам матрицы компактных цифровых камер. Больший размер матрицы позволяет добиться лучшего качества изображения: меньших шумов, большей чувствительности и динамического диапазона. Кроме того, более крупная матрица, при прочих равных, обеспечивает меньшую ГРИП, что обеспечивает фотографа дополнительным художественным инструментом. Матрица типичной цифровой однообъективной зеркальной камеры так называемого «любительского» уровня имеет размеры 22×15 мм (формат кадра — APS-C). Матрица фотокамеры профессионального уровня может доходить и до классического «пленочного» 35 мм формата (узкий формат) с размером кадра 24×36 мм (Canon 5D, Canon 1DS Mark, Nikon D3, Sony A900), что позволяет добиваться снимков, по естественности и качеству весьма близких к снимкам на фотоплёнке. Матрицы незеркальных цифровых камер топ-класса как правило имеют размер 8,8×6,6 мм (формат 2/3), что дает площадь в 5,6 раз меньше. В более простых незеркальных камерах используются матрицы ещё меньшего размера. Впрочем, необходимо отметить, что в последнее время стали производиться незеркальные цифровые камеры с форматом кадра APS-C, который раньше использовался только в зеркальных аппаратах.
Контроль ГРИП
Больший физический размер матриц, применяемых в DSLR, а также применение светосильных объективов позволяют добиться малой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) и сделать удобным контроль над ним. Малая ГРИП позволяет, например, при съёмке портрета сделать акцент на лицо, а задний план сделать более размытым, чтобы он не отвлекал внимание зрителя.
Производители однообъективных зеркальных цифровых фотоаппаратов
См. также
Ссылки
- ↑ Camera speed redefined: Sony introduces first Translucent Mirror Technology digital cameras Light, compact α55 and α33: up to 10fps shooting with high-speed AF tracking and Full HD movie. Sony Europe.
Категории:
Wikimedia Foundation. 2010.
ПолезноеСмотреть что такое «Цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат» в других словарях:
|
---|
Фотоаппарат строение. Устройство фотоаппарата, строение и принцип действия
Учебный элемент
В декабре 1975 года, инженер компании Kodak Стиви Сэссон изобрел нечто, что спустя несколько месяцев перевернуло все представления о фотографии — первый в мире цифровой фотоаппарат. Камера была размером с тостер и умела делать черно-белые снимки с разрешением 100×100 пикселей. Сегодня бы сказали, что камера имела разрешение в 0,01 мегапикселя. Снимки записывались на магнитофонную кассету. На запись одного снимка уходило 23 секунды. Для просмотра снимков использовалась специальная ТВ-приставка.
История развития фототехники привела к тому, что были выработаны определённые стандарты на интерфейс между фотографом и используемой им фототехникой. В результате цифровые фотоаппараты (цифровая фотокамера, ЦФК) в большинстве своих внешних черт и органах управления повторяют модели плёночной фототехники. Принципиальное различие оказывается в «начинке» аппарата, в технологиях фиксации и последующей обработки изображения.
Основное предназначение цифровых камер состоит в съемке и последующем вводе в ЭВМ изображений (статических или движущихся в соответствии с типом камеры). Изобретения эти позволили отказаться от одной промежуточной стадии традиционных фото — и кинопроцессов, связанной с обработкой (проявкой, закреплением и т. п.) пленок. В результате цифровое фото в первую очередь обрело популярность у фотографов, занимающихся репортажной съемкой, и гораздо позже — у студийных фотографов-профессионалов
Цифровой фотоаппарат — это фотоаппарат, в котором для получения изображения используется массив полупроводниковых светочувствительных элементов, называемый матрицей, на которую изображение фокусируется с помощью системы линз объектива. Полученное изображение, в электронном виде сохраняется в виде файлов в памяти фотоаппарата или дополнительном носителе, вставляемом в фотоаппарат.
282″ bgcolor=»white»>
Рис.1 Принцип действия цифровой камеры |
Типичная цифровая фотокамера состоит из объектива, диафрагмы, системы фокусировки (оптомеханическая часть) и матрицы ПЗС (фотоэлектронная часть), которая и производит фиксацию изображения. (Рис.2-3)
компактная цифровая фотокамера зеркальная цифровая фотокамера
https://pandia.ru/text/78/176/images/image004_83.jpg» align=»left»>
Рис.2 Рис.3
Электронные схемы» href=»/text/category/yelektronnie_shemi/» rel=»bookmark»>электронной схеме фотоаппарата. Матрица (иногда её называют сенсором) представляет собой полупроводниковую пластину, содержащую большое количество светочувствительных элементов, в подавляющем большинстве случаев сгруппированных в строки и столбцы.
Комплементарий» href=»/text/category/komplementarij/» rel=»bookmark»>комплементарный металл-оксид-полупроводник, по-английски CMOS — Complementary-symmetry/Metal-Oxide Semiconductor).
Процессор в фотоаппарате по праву можно назвать мозговым центром цифровой фотокамеры. (Рис.5) Роль процессора заключается в том, чтобы из поступающей в него информации создать изображение, что не так просто. Во-первых, процессору цифровой фотокамеры нужно учесть все цветовые нюансы, а также использовать процесс интерполяции для повышения четкости изображения. Кроме того, процессору необходимо рассчитать баланс белого, контраст, яркость и некоторые другие характеристики снимка, включая визуальные эффекты.
Наконец, когда картинка готова, информация о ней преобразовывается цифровой фотокамерой в нужный формат, сжимается и помещается в память. Здесь подключается буферная память, напрямую влияющая на скорострельность камеры.
Аберрация» href=»/text/category/aberratciya/» rel=»bookmark»>аберраций , используя при этом наименьшее число наименее дорогоhttps://pandia.ru/text/78/176/images/image011_9.png» alt=»Подпись: Рис.6″ align=»left»>
Диафрагма — это такое устройство, которое помогает изменить количество световых лучей, проходящих через объектив фотоаппарата. К тому же именно диафрагма регулирует яркость изображения. Если говорить примитивным языком, диафрагма имеет форму лепестков, которые при помощи специального кольца могут одновременно поворачиваться, перекрывая друг друга. Таким образом, оставшееся в центре свободное пространство изменяется от максимального до минимального, тем самым регулируя поток света. В зависимости от типа и назначения объективы фотоаппарата различают между собой по двум основным параметрам: светосиле, которая характеризует яркость изображения, и фокусному расстоянию, которое определяет масштаб и угол изображения. Объектив цифровой камеры не претерпел кардинальных изменений по сравнению с объективами обычных фотокамер. Из-за меньших размеров сенсора, объективы цифровых камер (за исключением зеркальных камер, использующих те же объективы) имеют меньшие геометрические https://pandia.ru/text/78/176/images/image013_38.jpg» align=»left»>Видоискатель — элемент фотоаппарата, показывающий границы будущего снимка и в некоторых случаях резкость и параметры съёмки (рис.7). На бытовых цифровых фотоаппаратах в качестве видоискателя используются ЖК экраны (на зеркальных в режиме LiveView и на
компактных камерах) и различные виды электронных и оптических видоискателей.https://pandia.ru/text/78/176/images/image015_30.jpg» align=»left»>Карта памяти — носитель информации, который обеспечивает длительное хранение данных большого объёма, в том числе изображений, получаемых цифровым фотоаппаратом. (Рис.8)
https://pandia.ru/text/78/176/images/image017_4.png» alt=»Подпись:» align=»left»>Внешний интерфейс подключения к компьютеру общего назначения имеется практически во всех цифровых камерах. (Рис.9) На сегодня самым распространённым из них является USB. Также применяются специальные виды разъёмов для подключения к телевизору или принтеру. Появились первые модели фотокамер с беспроводными интерфейсами. Подключенный к порту USB компьютера фотоаппарат обнаруживается драйвером, который создает логический диск в системе Windows и обеспечивает прямой доступ из любого приложения. Пользователь может просматривать отснятые кадры, удалять неудачные и копировать приемлемые точно так же, как если бы к компьютеру был подключен обычный жесткий диск.
Органы управления цифровым фотоаппаратом сгруппированы на верхней и задней панелях корпуса камеры. На верхней панели располагаются (с некоторыми отличиями от модели к модели) спусковая кнопка затвора, трехпозиционный переключатель управления моторным приводом изменения фокусного расстояния зуммируемого объектива (этот переключатель может быть заменен трехпозиционной клавишей на, чаще всего, задней или, реже, передней панели корпуса камеры) и дисковый селектор выбора рабочих режимов фотоаппарата. (Рис.10)
рис. 11. Кнопки задней панели цифрового фотоаппарата
На задней (или верхней, как у компактных камер) панели корпуса располагаются главный выключатель питания, кнопка активации и переключения режимов работы встроенной вспышки, включатель серийной съемки, кнопка экспокоррекции, кнопка включения/выключения цветного контрольного дисплея, кнопка вызова экранного меню и четырехпозиционная круглая кнопка навигации по меню. Этой же кнопке могут быть присвоены функции включения экспокоррекции, быстрого выбора светочувствительности сенсора и установки электронного автоспуска. (Рис.11)
Редукторы» href=»/text/category/reduktori/» rel=»bookmark»>редукторов фокусировки и трансфокации, зачастую приводят к заклиниванию объектива, и нередко выводят фотоаппарат из строя.
Правильная эксплуатация фотоаппарата сводится, в основном, к соблюдению инструкции, бережному и аккуратному обращению. Нарушение этих правил ведет к самым серьезным повреждениям аппарата.
Практика ремонта фотоаппаратов показывает, что большинство неисправностей вызвано именно этими обстоятельствами.
Инструкция по установке и подключения фотокамер
https://pandia.ru/text/78/176/images/image023_20.jpg» align=»left»>После этого на мониторе компьютера с операционной системой Windows XP должна появится надпись.
Затем появится окно мастера установки нового оборудования. (Рис.12)
https://pandia.ru/text/78/176/images/image025_24.jpg» align=»left»>
Увидев его, установите в CD-ROM привод компьютера диск из комплекта фотоаппарата. Если к камере прилагается несколько дисков, выберите тот, на котором есть надпись «USB Driver» и нажмите кнопку «далее». Компьютер начнет поиск необходимого драйвера на компакт-диске.
https://pandia.ru/text/78/176/images/image027_0.png» alt=»Подпись: Рис.13″ align=»left»>Если поиск увенчается успехом, на экране отобразится окно установки драйвера. После того как установка будет завершена, нажмите кнопку «Готово» в появившемся окне. В подтверждение удачной установки на мониторе отобразится информационное окно. (Рис.13)
Через пару секунд после этого появится окно с выбором действий для нового «съемного диска». Здесь вы можете выбрать требуемое действие, но для начала лучше всего скопировать снимки на жесткий диск компьютера. Это можно сделать как в автоматическом режиме, так и вручную. (Рис.14)
https://pandia.ru/text/78/176/images/image029_1.png» alt=»Подпись: Рис.14″ align=»left»>Согласно стандарту DCIF все цифровые фотоаппараты создают на карте памяти директорию «DCIM». Если вы увидите другие директории, не обращайте на них внимания, фотографии хранятся в глубине директории «DCIM». Открыв эту папку, вы увидите еще одну поддиректорию, в названии которой присутствует трехзначная цифра, сокращение от названия фирмы-производителя цифрового фотоаппарата, и, возможно, еще цифру. В этой папке и находятся ваши снимки!
Программное обеспечение» href=»/text/category/programmnoe_obespechenie/» rel=»bookmark»>программного обеспечения и перезагрузки компьютера. Только после этого фотоаппарат будет распознан компьютером.
— Некоторые устаревшие модели не могут быть распознаны компьютером как сменный диск. TWAIN интерфейс такого фотоаппарата работает только в паре с каким-либо графическим редактором. Для сохранения снимков необходимо запустить графический редактор, выбрать опцию «импорт», а затем необходимое TWAIN устройство (главным образом этот интерфейс используется при работе со сканерами). После чего на экране появится окно с миниатюрами снимков. Выбранные снимки будут открыты в графическом редакторе, и только после этого их можно будет сохранить на жесткий диск, используя данную опцию графического редактора.
— Подключая современный фотоаппарат к компьютеру с устаревшей операционной системой, и, наоборот, при подключении устаревшего фотоаппарата к новой ОС вы можете столкнуться с непреодолимой проблемой отсутствия или неработоспособности драйвера. В этом случае будет проще использовать кардридер для копирования снимков, чем подключить камеру к ПК.
— Драйверы некоторых цифровых фотоаппаратов есть в стандартной комплектации Microsoft Windows XP. При подключении такой камеры она будет практически моментально распознана как съемный диск, без необходимости установки драйвера с компакт-диска.
— Если драйвер не будет найден компьютером на компакт-диске автоматически, попробуйте установить другой диск из комплекта фотоаппарата. Либо попробуйте запустить установку драйвера, используя меню, автоматически появляющиеся на экране при установке компакт-диска.
— Перед переносом снимков в ПК убедитесь, что элементы питания фотоаппарата не истощены, либо подключите камеру к сетевому адаптеру. Отключение питания во время переноса может привести к потере снимков.
характеристики | Компактные цифровые фотокамеры | Зеркальные цифровые фотокамер | |
Изображение | |||
Видоискатель | |||
Видоискатель компактной камеры всего лишь пытается оценить изображение, которое попадёт на сенсор, что потенциально менее точно. Компактные камеры могут также использовать то, что называется электронным видоискателем (ЭВИ), который пытается воспроизвести видоискатель зеркальной камеры, используя изображение с сенсора. | когда вы нажимаете кнопку спуска на зеркальной камере, зеркало поднимается, и свет, который был перенаправлен в видоискатель, попадает на сенсор камеры. Подъём зеркала как раз создаёт тот характерный щелчок, который мы привыкли ассоциировать с зеркальными камерами. | ||
Размер сенсора камеры | |||
Цена | меньше | больше Производство сенсоров большего размера стоит намного дороже, и соответственно они обычно требуют более дорогих объективов. Это основная причина, по которой зеркальные камеры стоят настолько дороже компактных. | |
Вес и размер | меньше | больше Большие сенсоры требуют намного более тяжёлых и больших камер и объективов, поскольку объектив должен захватить и доставить свет на большую площадь. Помимо снижения портативности, недостаток этого решения ещё и в том, что человек становится более заметен с большими камерой и объективом (то есть, откровенная съёмка людей затрудняется). |
Глубина резкости | меньше | больше | |
Визуальный шум | больше | меньше | |
Динамический диапазон диапазон светотени между абсолютно чёрным и абсолютно белым | меньше | больше |
Преимущества компактных камер
Экран как видоискатель (хотя большинство современных зеркальных камер тоже на это способны)
Большой набор творческих режимов
Нет движущихся частей зеркала/затвора, которые могут отказать после 10-100 тысяч снимков
Преимущества зеркальных камер
Быстрый автофокус
Намного меньшая задержка срабатывания затвора (интервал между нажатием кнопки и началом экспозиции)
Большая скорость серийной съёмки
Съёмка в RAW (хотя большинство топ-моделей компактных камер тоже это позволяют)
Возможность делать выдержки длиннее, чем 15-30 секунд (в ручном режиме)
Полный контроль над экспозицией
Возможность использования внешней вспышки (но и у многих топ-моделей компактных камер она есть)
Ручной контроль фокусного расстояния (вращением кольца на объективе, в отличие от нажатия на кнопку)
Большой диапазон светочувствительности ISO
Возможность заменить только камеру, сохранив все объективы
Однако большинство этих отличий следуют из того факта, что зеркальные камеры стоят намного дороже компактных, и не являются принципиальными качествами каждого типа. Если потратить достаточно много на топ-модель компактной камеры, у неё может оказаться достаточно много возможностей, обычно присущих зеркальным камерам.
Итоги сравнения компактных и зеркальных камер
Предпочтение того или иного типа камеры в действительности сводится к гибкости и потенциально более высокому качеству изображения в противовес портативности и простоте. Этот выбор зачастую зависит не только от конкретного человека, но и от того, что лучше для заданных условий съёмки и планируемого использования снимка.
Компактные камеры намного меньше, легче, менее дороги и менее заметны, однако зеркальные камеры позволяют получить меньшую глубину резкости, больший набор стилей съёмки и потенциально более высокое качество изображения. Компактные камеры, вероятно, намного лучше подходят для обучения фотографии, поскольку они меньше стоят, упрощают процесс съёмки и являются неплохим универсальным решением для многих видов съёмки без лишних сложностей. Зеркальные камеры гораздо лучше подходят для специального применения, а также когда вес и размер не имеют значения.
Невзирая на расходы, многие предпочитают иметь оба типа камер. Таким образом, они могут прихватить с собой компактную камеру на вечеринки и долгие прогулки, однако иметь в запасе зеркальную камеру на случай, когда придётся снимать в помещениях при слабой освещённости, или когда они собираются заниматься исключительно съёмкой (например, пейзажей или событий).
Контрольные вопросы:
Опишите принцип действия цифровой фотокамеры; Опишите устройство цифровой фотокамеры; Кратко опишите характеристики устройств цифровой фотокамеры; Правила эксплуатации фотокамеры; Настройка и подключение цифровой фотокамеры. Краткая характеристика компактных и зеркальных цифровых фотокамер.
Практическое занятие:
Выполнить фотосъемку, подключить к ПК, отредактировать фото в графическом редакторе.
Список литературы:
«Всё о компьютере»/ .- М.: АСТ»,2003ю-319с. «Информатика и информационные технологии ». Учебник для 10-11 классов/ .- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, с.
1. http://ru. wikipedia. org/wiki/Цифровой_фотоаппарат- описывается устройство цифрового фотоаппарата
2. http://school-collection. *****/catalog/search/- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Главное отличие цифровой камеры от пленочной — это используемый светочувствительный материал: в пленочной камере — пленка, в цифровой — особая светочувствительная матрица. Сам же принцип работы фотоаппарата практически ничем не отличается. Подобно тому как процесс фотографирования неотделим от свойств пленки, так и фотопроцесс цифрового фотоаппарата зависит от того, каким образом матрица преобразует сфокусированный объективом свет в цифровой код.
Матрица, или фотосенсор, — это интегральная микросхема (кремниевая пластина), состоящая из фотодиодов — мельчайших светочувствительных элементов. Принцип работы матрицы фотоаппарата следующий. Матрица преобразовывает в электрический сигнал энергию фотонов. Этот сигнал впоследствии и подлежит оцифровке.
Фотодиоды имеют способность преобразовывать в электрический заряд энергию светового потока. Чем больше фотодиод улавливает фотонов, тем больше на выходе получается электронов. Следовательно, чем больше общая площадь фотодиодов, тем больший поток света они воспринимают и тем более высокая светочувствительность матрицы.
Поскольку фотодиоды невозможно расположить максимально плотно, то поверхность сенсора, способная воспринимать свет составляет от 25 до 50% его общей площади. Чтобы свести к минимуму потери света, каждый фотодиод накрывается микролинзой, которая больше его самого по площади и которая соприкасается с микролинзами фотодиодов, которые находятся рядом. Микролинзы собирают и направляют свет внутрь фотодиодов, повышая светочувствительность сенсора.
Принцип работы цифрового фотоаппарата
Для того чтобы получить фотоизображение, необходим источник света. Фотоны — частицы света — покидают его источник и, отталкиваясь от предмета, входят в камеру, преодолевая несколько линз. После этого фотоны следуют по определенному пути. Ряд линз дает возможность достичь предельно четкого изображения. Количество света, проникающего внутрь, контролируют створки диафрагмы.
Свет, преодолев диафрагму, линзы, входит в отверстие и, отталкиваясь от зеркала, направляется в видоискатель.
Прежде свет проходит сквозь призму и преломляется — именно поэтому мы видим в видоискателе изображение как оно есть, а не повернутым вверх ногами, и если композиция нас устраивает, мы нажимаем на кнопку.
Зеркало поднимается, свет направляется внутрь и на долю секунды направляется не на видоискатель, а на матрицу фотокамеры.
Продолжительность этого действия полностью зависит от того, с какой скоростью сработали створки. Они могут открываться на мгновение, когда свет воздействует на сенсор света, и тогда период экспозиции составляет 1/4000 секунды. Это означает, что в мгновение ока створки могут закрыться и открыться 1400 раз. Следовательно, внутрь проникает чрезвычайно мало света. Это очень важный фактор для понимания принципа работы цифрового фотоаппарата.
В чем инновация цифровой камеры? Элемент, который фиксирует изображение, сенсор изображение (матрица), представляет собой решетку с плотной структурой, состоящую из крошечных светосенсоров. Каждый из них имеет ширину 6 микрон — это 6 миллионных частей одного метра, то есть 5 тыс. сенсоров помещаются на кончике заточенного карандаша.
Однако прежде свет проходит через фильтр, разделяющий на цвета — красный, зеленый и синий. Каждый сенсор может обрабатывать только какой-то один цвет. Когда в сенсор ударяют фотоны, то их поглощает полупроводниковый материал, из которого выполнен сенсор. На каждый фотон сенсор света испускает электрон, которому передается энергия фотона — это электрический заряд. Электрический заряд тем сильнее, чем ярче изображение. Таким образом, устройство фотоаппарата и принцип его работы предполагают, что каждый электрический заряд обладает различной интенсивностью.
После этого печатная плата переводит информацию на язык компьютера — цифр и битов. Это миллионы крохотных цветных точек, из которых состоит фото — пиксели. От количества пикселей в изображении прямо зависит разрешение. Иными словами, это несколько миллионов ветовых ловушек, которые нацелены на то, чтобы преобразовать свет в электричество и сделать максимально качественное изображение.
Человека всегда тянуло к прекрасному, увиденной красоте человек пытался придать форму. В поэзии это была форма слова, в музыке красота имела гармоническую звуковую основу, в живописи формы прекрасного передавались красками и цветом. Единственное, что не мог человек, это запечатлеть мгновение. Например, поймать разбивающуюся каплю воды или рассекающую грозовое небо молнию. С появлением в истории фотоаппарата и развитием фотографии это стало возможным. История фотографии знает множественные попытки изобретения фотографического процесса до создания первой фотографии и берет начало в далеком прошлом, когда математики изучая оптику преломления света обнаруживали, что изображение переворачивается, если пропустить его в темную комнату через небольшой отверстие.
В1604 г. немецкий астроном Иоганн Кеплер установил математические законы отражения света в зеркалах, которые в последствии залегли в основу теории линз по которым другой итальянский физик Галилео Галилей создал первый телескоп для наблюдения за небесными телами. Принцип преломления лучей был установлен, оставалось только научиться каким-то образом сохранять полученные изображения на отпечатках еще не раскрытым химическим путем.
В 1820-е гг.. Жозеф Нисефор Ньепс открыл способ сохранения полученного изображения путем обработки попадающего света асфальтовым лаком (аналог битума) на поверхность из стекла в, так называемой камере-обскуре. С помощью асфальтового лака изображение принимало форму и становилось видимым. В первые в истории человечества картину рисовал не художник, а падающие лучи света в преломлении.
В 1835 г. английский физик Уильям Тальбот, изучая возможности камеры-обскура Ньепса смог добиться улучшения качества фотоизображений с помощью изобретенного им отпечатка фотографии — негатива. Благодаря этой новой возможности снимки теперь можно было копировать. На своей первой фотографии Тальбот запечатлел собственное окно на котором четко просматривается оконная решетка. В будущем он написал доклад, где называл художественное фото миром прекрасного, таким образом заложив в историю фотографии будущий принцип печати фотографий. В 1861 г. фотограф из Англии Т. Сэттон изобрел первый фотоаппарат с единым зеркальным объективом. Схема работы первого фотоаппарата была следующей, на штатив закреплялся крупный ящик с крышкой сверху, через которую не проникал свет, но через которую можно было вести наблюдение. Объектив ловил фокус на стекле, где с помощью зеркал формировалось изображение.
В 1889 г. в истории фотографии закрепляется имя Джорджа Истмана Кодак, который запатентовал первую фотопленку в виде рулона, а потом и фотокамеру «Кодак», сконструированную специально для фотопленки. В последствии, название «Kodak» стало брэндом будущей крупной компании. Что интересно, название не имеет сильной смысловой нагрузки, в данном случае Истман решил придумать слово, начинающееся и заканчивающиеся на одну и ту же букву.
В 1904 г. братья Люмьер под торговой маркой «Lumiere» начали выпускаться пластины для цветного фото, которые стали основоположниками будущего цветной фотографии .
В 1923 г. появляется первый фотоаппарат в котором используется пленка 35 мм, взятая из кинематографа. Теперь можно было получать небольшие негативы, просматривая затем их выбирать наиболее подходящие для печатания крупных фотографий. Спустя 2 года фотоаппараты фирмы «Leica» запускаются в массовое производство.
В 1935 г. фотоаппараты Leica 2 комплектуются отдельным видеоискателем, мощной фокусировочной системой, совмещающие две картинки в одну. Чуть позже в новых фотоаппаратах Leica 3 появляется возможность использования регулировки длительности выдержки. Долгие годы фотоаппараты Leica оставались неотъемлимыми инструментами в области искусства фотографии в мире.
В 1935 г. компания «Kodak» выпускает в массовое производство цветные фотопленки «Кодакхром». Но еще долгое время при печати их надо было отдавать на доработку после проявки где уже накладывались цветные компоненты во время проявки.
В 1942 г. «Kodak» запускают выпуск цветных фотопленок «Kodakcolor», которые последующие полвека становятся одними из популярными фотопленками для профессиональных и любительских камер.
В 1963 г. представление о быстрой печати фотографий переворачивают фотокамеры «Polaroid», где фотография печатается мгновенно после полученного снимка одним нажатием. Достаточно было просто подождать несколько минут, чтобы на пустом отпечатке начали прорисовываться контуры изображений, а затем проступала полностью цветная фотография хорошего качества. Еще 30 лет универсальные фотоаппараты Polaroid будут занимать ведущие по популярности места в истории фото, чтобы уступить эпохе цифровой фотографии.
В 1970-х гг. фотоаппараты снабжались встроенным экспонометром, автофокусировку, автоматические режимы съемки, любительские 35 мм камеры имели встроенную фотовспышку. Чуть позже к 80-м годам фотоаппараты начали снабжаться ж/к панелями, которые показывали пользователю программные установки и режими фотокамеры. Эра цифровой техники только начиналась.
В 1974 г. с помощью электронного астрономического телескопа была получена первая цифровая фотография звездного неба.
В 1980 г. компания «Sony» готовит к выпуску на рынок цифровую видеокамеру Mavica. Снятое идео сохранялось на гибком флоппи-диске, который можно было бесконечно стирать для новой записи.
В 1988 г. компания «Fujifilm» официально выпустила в продажу первый цифровой фотоаппарат Fuji DS1P, где фотографии сохранялись на электронном носителе в цифровом виде. Фотокамера обладала 16Mb внутренней памяти.
В 1991 г. компания «Kodak» выпускает цифровую зеркальную фотокамеру Kodak DCS10, имеющую 1,3 mp разрешения и набор готовых функций для профессиональной съемки цифрой.
В 1994 г. компания «Canon» снабжает некоторые модели своих фотокамер системой оптической стабилизации изображений.
В 1995 г. компания «Kodak», следом за Canon прекращает выпуск популярных последние полвека пленочных своих фирменных фотокамер.
2000-х гг. Стремительно развивающиеся на базе цифровых технологий корпорации Sony, Samsung поглощают большую часть рынка цифровых фотоаппаратов. Новые любительские цифровые фотоаппараты быстро преодолели технологическую границу в 3Мп и по размеру матрицы легко соперничают с профессиональной фототехникой имея размер от 7 до 12 Мп. Несмотря на быстрое развитие технологий в цифровой технике, таких как: распознавание лица в кадре, исправление оттенков кожи, устранение эффекта «красных» глаз, 28-кратное «зумирование», автоматические сцены съемки и даже срабатывание камеры на момент улыбки в кадре, средняя цена на рынке цифровых фотокамер продолжает падать, тем более что в любительском сегменте фотоаппаратам начали противостоять мобильные телефоны, снабженные встроенными камерами с цифровым зумом. Спрос на пленочные фотоаппараты стремительно упал и теперь наблюдается другая тенденция повышения цены аналоговой фотографии, которая переходит в разряд раритета.
Принцип работы аналогового фотоаппарата: свет проходит через диафрагму объектива и, вступая в реакцию с химическими элементами пленки сохраняется на пленке. В зависимости от настройки оптики объектива, применения особых линз, освещенности и угла направленного света, времени раскрытия диафрагмы можно получить различный вид изображения на фотографии. От этого и многих других факторов формируется художественный стиль фотографии. Конечно, главным критерием оценки фотографии остается взгляд и художественный вкус фотографа.
Корпус.
Корпус фотоаппарата не пропускает свет, имеет крепления для объектива и фотоспышки, удобную форму ручки для захвата и место для крепления к штативу. Внутрь корпуса помещается фотопленка, которая надежно закрыта светонепропускающей крышкой.
Фильмовой канал.
В нем пленка перематывается, останавливась на нужном для съемке кадре. Счетчик механически связан с фильмовым каналом, при прокрутке которого указывает на количество отснятых кадров. Существуют камеры с моторным приводом, которые позволяют делать съемку через последовательно заданный промежуток времени, а также вести скоростную съемку до нескольких кадров в секунду.
Видоискатель.
Оптический объектив через которое фотограф видит в рамке будущий кадр. Зачастую имеет дополнительные метки для определения положения объекта и некоторые шкалы настройки светка и контрастности.
Объектив.
Объектив — мощный оптический прибор, состоящий из нескольких линз, позволяющий делать изображения на различном расстоянии со сменой фокусировки. Объективы для профессиональной фотосъемки помимо линз состоят еще из зеркал. Стандартный объектив имеет расстояние фокусаокругленно равное диагонали кадра, угол 45 градусов. Фокусное расстояние широкоугольного объектива меньшее диагонали кадра служит для съемки в небольшом пространстве, угол до 100 градусов. для удаленных и панорамных объектов применяется телескопический объектив у которого фокусное расстояние гораздо больше диагонали кадра.
Диафрагма.
Устройство регулирующее яркость оптической картинки объекта фотографирования по отношению к его яркости. Наибольшее распространение получила ирисовая диафрагма, у которой световое отверстие образуется несколькими серповидными лепестками в виде дуг, при съемке лепестки сходятся или расходятся, уменьшая или увеличивая диаметр светового отверстия.Затвор
Затвор фотоаппарата приоткрывает шторки для попадания света на пленку, затем свет начинает действовать на пленку, вступая в химическую реакцию. От продолжительности приоткрытия затвора зависит экспозиция кадра. Так для ночной съемки ставится более длительная выдержка, для съемке на солнце или скоростной съемке максимально короткая.
Дальнометр.
Устройство с помощью которого фотограф определяет расстояние до объекта съемки. нередко дальномер бывает совмещен для удобства с видоискателем.Кнопка спуска.
Запускает процесс фотосъемки длящийся не более секунды. В одно мгновение срабатывает затвор, раскрываются лепестки диафрагмы, свет попадает на химический состав фотопленки и кадр запечатлен. В старых пленочных фотоаппаратах кнопка спуска основана на механическом приводе, в более современных фотоаппаратах кнопка спуска, как и остальные движущиеся элементы камеры на электроприводеКатушка фотплёнки
Катушка на которую крепится фотопленка внутри корпуса фотоаппарата.По окончании кадров на пленке в механических моделях пользователь перематывал фотопленку в обратном направлении в ручную, в более современных фотоаппаратах пленка перематывалась по окончании с помощью электромоторного привода, работающего от пальчиковых батареек.
Фотовспышка.
Плохая освещенность объектов фотосъемки приводит к использованию фотоспышки. В профессиональной съемке к этому приходится прибегать только в неотлагательных случаях когда нет других приборов освещения экранов, ламп. Фотоспышка состоит из газорязрядной лампы в виде стеклянной трубки содержащей газ ксенон. При накапливании энергии вспышка заряжается, газ в стеклянной трубке ионизируется, затем мгновенно разряжается, создавая яркую вспышку при силе света свыше сотни тысяч свечей. При работе вспышки нередко отмечается эффект «красных глаз» у людей и животных. Это происходит потому, что при недостаточной освещенности помещения где проводится фотосъемка, глаза человека расширяются и при срабатывании вспышки зрачки не успевают сузиться, отражая слишком много света от глазного яблока. Для усранения эффекта «красных глаз» используется один из методов предварительного направления светового потока на глаза человека перед срабатыванием вспышки, что вызывает сужение зрачка и меньшим отражением от него света вспышки.
Принцип работы цифрового фотоаппарата на стадии прохождения света через линзу объектива тот же, что и у пленочного. Изображение преломляется через систему оптики, но сохраняется не на химическом элементе фотопленки аналоговым путем, а преобразуется в цифровую информацию на матрице от разрешающей способности которой и будет зависеть качество снимка. Затем перекодированное изображение в цифровом виде сохраняется на сменном носителе информации. Информацию в виде изображения можно редактировать, перезаписывать и отправлять на другие носители данных.
Корпус цифрового фотоаппарата имеет вид по аналогии с пленочным фотоаппаратом, но за счет отсутствия необходимости фильмового канала и места для катушки с пленкой, корпус современного цифрового фотоаппарата значительно тоньше обычного пленочного и имеет место для ЖК экрана, встроенного в корпус, либо выдвижного, и слоты для карт памяти.
Видоискатель. Меню. Настройки (ЖК экран) .Жидкокристалический экран неотъемлимая часть цифрового фотоаппарата. Он имеет совмещенную функцию видоискателя, в котором можно приближать объект, видеть результат автофокусировки, выстраивать экспозицию по границам, а также использовать его в качестве экрана меню с настройками и опциями набора функций съемки.
Объектив.В профессиональных цифровых фотоаппаратах объектив практически ничем не отличается от аналоговых фотокамер. Он также состоит из линз и набора зеркал и имеет те же механические функции. В любительских камерах объектив стал гораздо меньших форм и помимо оптического зума (приближение объекта) имеет встроенный цифровой зум, который способен многократно приблизить отдаленный объект.
Матрица сенсор.Главный элемент цифровой фотокамеры небольшая пластина с проводниками которая формирует качество изображения, четкость которого и зависит от разрешающей способности матрицы.
Микропроцессор.
Отвечает за все функции работы цифровой камеры. Все рычаги управления камеры ведут к процессору в котором зашита программная оболочка (прошивка), которая отвечает за действия фотокамеры: работа видоискателя, автофокус, программные сцены съемки, настройки и функции, электрический привод выдвижного объектива, работа фотовспышки.
Стабилизатор изображений.
При покачивании камеры во время нажатия на спусковой завтор или при съемке с движущейся поверхности, например, с качающегося на волнах катера, изображение может получится размытое. Оптический стабилизатор практически не ухудшает качество полученной картинки за счет дополнительной оптики, которая компенсирует отклонения изображения при покачивании, оставляя изображение неподвижным перед матрицей. Схема работы цифрового стабилизатора изображения фотоаппарата при дрожании картинки заключается в условных поправках, вносимых при расчете картинки процессором, задействовав дополнительную треть пикселей на матрице, учавствующих только в коррекции изображения.
Носители информации.
Полученное изображение сохраняется в памяти фотоаппарата в виде информации на внутренней, либо внешней памяти. Фотоаппараты имеют разъемы для карт памяти SD, MMC, CF, XD-Picture и др., а также разъемы для подключения к другим источникам храненияинформации компьютеру, HDD сменным носителям и т.п.
Цифровая фототехника сильно поменяла представления в истории фотографии о том какое должно быть художественное фото. Если в прежние времена фотографу приходилось идти на различные ухищрения, чтобы получить интересный цвет или необычный фокус для определения жанра фотографии, то теперь есть целый набор примочек, включенных в программное обеспечение цифровой фотокамеры, коррекция размеров изображения, изменение цвета, создание рамки вокруг фото. Также любую отснятую цифровую фотографию можно подвергнуть редактированию в известных фоторедакторах на компьютере и легко установить в цифровую фоторамку, которые следом за пошаговым наступлением цифровых технологий становятся все более популярными для украшения интерьера чем-то новым и необычным.
Что нужно знать о фотоаппарате для того, чтобы меньше совершать ошибок и чаще радоваться результатам или ключевой вопрос прогресса и его влияние на рост профессионального мастерства.
Еще несколько лет назад профессионалы снисходительно улыбались, слыша разговоры о цифровых фотокамерах. Сейчас всё изменилось, и цифровые зеркальные фотоаппараты перестали вызывать удивление и насмешки в профессиональных кругах. Буквально взрывной рост «цифровизации» фототехники затормозился, приблизившись к границе технологических и физических возможностей. Что еще важнее — возможности цифровой техники приблизились к границе разумных потребностей фотолюбителя. Функциональные и качественные характеристики цифровых фотокамер разных производителей сблизились вплотную и, наконец, цены стабилизировались в приемлемом потребительском коридоре. Что особенно важно, качество изображения формируемого профессиональными и некоторыми любительскими цифровыми аппаратами не уступает, а во многих случаях и превосходит плёночное. Да, плёнка жива и, возможно, будет жить еще долго, но прогресс остановить невозможно. Согласитесь, побеждает та технология, которая удобнее и дешевле. Поэтому, изучая фотоаппарат как основной инструмент фотографа, мы будем говорить, прежде всего, о цифровых фотокамерах. Каким фотоаппаратом снимать — плёночным, или цифровым каждый решает сам? Какую модель выбрать, с какими характеристиками, какого производителя тоже дело вкуса и личных предпочтений? Для эффективного обучения мастерству фотографии несущественно фотокамерой какого производителя вы пользуетесь.
Но! Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги — намного удобнее и дешевле обучаться, имея цифровой фотоаппарат, и уж совсем жизненно необходимо, чтобы ваша камера имела возможность съемки в полуавтоматических и ручном режимах. Почему эти тезисы верны, вы поймете в процессе знакомства с материалом данной лекции.
Кратко об устройстве фотоаппарата и влиянии конструктивных элементов на результат.
1. ОБЪЕКТИВ
Объектив — устройство создающее изображение на светорегистрирующей плоскости.
Достаточно подробно мы уже рассмотрели этот вопрос в лекции, посвященной объективам, поэтому напомню и уточню только несколько важных пунктов:
разрешающая способность — важнейшая характеристика, определяющая максимально возможную четкость и резкость формируемого изображения. Зависит от качества материала, из которого выполнены линзы объектива, качества обработки поверхностей и точности самой оптической схемы. Нетрудно догадаться, что чем объектив лучше, тем он дороже.
светосила — упрощенно это отношение количества света пропущенного объективом в светорегистрирующую плоскость, к количеству света отраженного от фотографируемого объекта (в сторону объектива, естественно). Характеризуется светосила минимальным значением диафрагмы f (обратная величина, см. лекцию про объективы), лучшие объективы имеют значение f/1.2, у большинства объективов минимальное значение f/4.
аберрации (они же вносимые искажения) — чаще всего, выделяют две основных группы искажений влияющих на изображение:
Схема хроматической аберрации (1) и её уменьшение с помощью ахроматической линзы (2)
— геометрические аберрации — дисторсии, сферическая аберрация, кома и астигматизм. Самая заметная — дисторсия — искажение изображения прямых линий, зависит от взаиморасположения диафрагмы и линзы. В большинстве оптических систем удается скомпенсировать эти искажения и свести их практически к нулю.
Световой поток на рисунке, распространяется слева направо.
Результат в плоскости кадра:
Подушкообразная дисторсия
Бочкообразная дисторсия
Отсутствие дисторсии
Про сферическую аберрацию, кому и астигматизм, а также про дифракционную аберрацию, особенно пытливые студенты могут прочитать в справочной литературе.
Виньетирование — это не столько характеристика объектива, сколько эффект, связанный с объективом — затемнение изображения по краям кадра возникающее, частично, вследствие ограничения светового пучка диафрагмой, но наиболее сильно проявляющееся при использовании нескольких светофильтров на внешней оправе объектива.
автофокус
— это уже характеристика системы фотоаппарат-объектив. Скорость и точность фокусировки в объективах с автофокусом зависит от используемого типа привода и качества системы автофокусировки в целом. Думаю, не нужно объяснять, на что и как это влияет. Сегодня, чаще всего используют ультразвуковой привод, позволяющий сделать этот процесс очень быстрым, плавным, бесшумным и точным. Трудности, как правило, возникают в случае низкой освещенности, для решения этой проблемы в некоторых фотоаппаратах используют систему подсветки автофокуса. При работе с фотоаппаратом без подсветки автофокуса, зачастую можно подсвечивать обычной лазерной указкой. В некоторых случаях эффективнее использовать ручной автофокус, если он конструктивно предусмотрен, конечно.
От качества объектива, как нетрудно догадаться, качество изображения зависит в первую очередь. Такие характеристики объектива как фокусное расстояние и ГРИП можно рассматривать как переменные или производные от других характеристик. Об этом мы подробно говорили в лекции посвященной объективам.
2. МАТРИЦА
Матрица — электронное устройство, расположенное в той самой светорегистрирующей плоскости, в которой объектив формирует изображение и, фактически регистрирующее это самое изображение.
Обычно размышления на тему цифровой фотокамеры начинаются с оценки разрешающей способности матрицы и других ее характеристик. Во многом это правильно. Упрощенно, матрица, она же сенсор, это аналого-цифровой преобразователь (АЦП преобразует аналоговый сигнал — количество света, в цифровой — электрический импульс) на основе кремниевого кристалла в котором сформирована плоскость (матрица) фотодиодов каждый из которых и есть пиксел. Все вместе эти элементы преобразуют световой поток падающий на плоскость в поток данных в виде совокупности электрических сигналов. Матрицы различаются по типу и размеру (подробно об этом в статье Салавата Фидаева). Не вдаваясь в технические подробности, можно отметить, что для получения фотоотпечатков удовлетворительного качества традиционного бытового формата 10×15 см достаточно 2-мегапиксельной матрицы (два миллиона светочувствительных элементов). Понятно, что тем, кто учится фото-мастерству, бытовой формат не интересен, а значит нужно более высокое разрешение. К счастью, большинство цифровых фотокамер уже давно перешагнули за пятимегапиксельный рубеж. Почему пять мегапикселей имели такое принципиальное значение? Потому что, в профессиональной фотографии, самый распространённый формат — это 20×30 см, размер стандартного листа (А4), и пяти мегапикселей как раз достаточно для получения качественного изображения такого формата. Итак, по пунктам.
разрешение — количество точек из которых формируется изображение. В общем виде, надеюсь, интуитивно понятная характеристика — чем разрешение выше, тем лучше.
динамический диапазон — фактически, качество точек — очень важный параметр матрицы, который характеризует способность аналого-цифрового преобразователя (сенсора), фиксировать и детализировать световую информацию в диапазоне от минимального количества света (темная часть изображения) до максимального (светлая часть изображения). Иначе говоря, способность качественно зафиксировать детали изображения одновременно в самой светлой и в самой темной частях снимка. Естественно, чем больше динамический диапазон, тем точнее и мягче изображение. Динамический диапазон определяется битностью представления данных. Для понимания того, что такое битность, приведу упрощенный пример. Один бит — одна позиция в двоичной системе счисления (использует компьютер), которая может принимать значения 0 или 1, то есть либо черный, либо белый. Два бита — две позиции по два значения — 2×2=4 всего четыре: черный, темно серый, светло серый, белый. Три бита — 2×2х2=8 — восемь уровней (ступеней) детализации от черного до белого; четыре бита — 2×2х2×2=16 — соответственно, шестнадцать уровней. И так далее. На сегодняшний день в большинстве систем фиксации, преобразования и отображения изображений используется восьмибитный диапазон, то есть 2 в восьмой степени, что соответствует 256 ступеням от абсолютно белого до совершенно черного. Это, конечно, существенно меньше, чем диапазон человеческого глаза, но для решения фото-задач в большинстве случаев достаточно. Подробнее мы это обсуждаем в лекции «Свет и освещение в фотографии».
физический размер матрицы и кроп-фактор — площадь которую занимают пикселы в столь важной для нас плоскости и пропорция отношения к стандартному размеру 24×36. Что здесь важно понять?
— размер пикселя — как нетрудно догадаться, если есть маленькая восьмимегапиксельная матрица и существенно большая, скажем, шестимегапиксельная, значит размеры пикселей у них отличаются. Влияет ли это на что-нибудь и как именно? Чем больше размер ячеек (фотодиодов) тем «глубже» и «чище» получается фотоизображение. Это обусловлено тем, что во-первых. светочувствительность пикселя и его точность как АЦП пропорциональна его площади и, во-вторых чем пиксели крупнее, тем меньше влияние тепловых шумов, неизбежно возникающих при работе и разогреве матрицы. Поэтому маленькие, много-мегапиксельные матрицы, чаще всего имитируют 8-битный диапазон, существенно экстраполируя зашумленные данные. Как вы понимаете, нет ничего удивительного в том, что фотографии, сделанные «цифромыльницами» с крошечными восьмимегапиксельными матрицами, такие шумные и нечёткие. Кроме того, такие матрицы гораздо чувствительнее к ошибкам экспозиции. Минимальная недодержка ведет к повышенному уровню шума в тенях, а при небольшой передержке, детали в светах «выжигаются».
— кроп-фактор или нет худа без добра . Кроп-фактор всего лишь, показывает насколько матрица по площади меньше стандартного узкопленочного формата (см. статью Салавата Фидаева). Что здесь важно понимать? Во-первых, использование малой светорегистрирующей площади позволяет делать светосильные объективы с большими фокусными расстояниями весьма небольшого размера. Эта возможность, в полной мере используется в цифрокомпактах и фотокамерах просьюмерского формата с суперзумами. Во-вторых, в цифрозеркалках со стандартной оптикой периферийная часть изображения «обрезается», а именно там, как вы помните основные искажения.
Еще есть такое понятие как тип матрицы, но в эти технологический дебри мы пока не будем углубляться. В качестве резюме хочется сказать, если технологический прорыв позволит создать достаточно маленькую десятимегапиксельную «холодную» (без тепловых шумов) матрицу с реальным динамическим диапазоном больше двенадцати, то фотоаппарат профессионального качества легко разместится в любом телефоне. Вопрос в том возможно ли это, когда ожидать такого чуда и будет ли это выгодно фотографической промышленности?
3. ПРОЦЕССОР
Процессор — устройство, преобразующее поток данных в изображение и управляющее всей системой.
Что такое процессор, сегодня, в общих чертах, представляет каждый. Что нужно знать фотографу о процессоре своего фотоаппарата? В общем, ничего особенного — это мозг фотоаппарата, который участвует в определении экспозиции, при необходимости оптимизируя экспопару (в полуавтоматических режимах и в сюжетных программах) занимается фокусировкой, в случае надобности распознавая лица в кадре и показывая, что именно он распознал. Кроме того, разбирается с чувствительностью, обеспечивает корректную работу органов управления — превращает указания фотографа в действующие параметры работы всей системы под названием цифровая фотокамера. Если темно, включает подсветку автофокуса и управляет вспышкой. И, наконец, самое главное — создает изображение из того потока безликих данных, который получает от матрицы. Ну а потом, конечно, преобразует изображение в указанный формат, с заданными параметрами сжатия в нужном цветовом пространстве. Ну и еще записывает снимок на карту памяти и выводит изображение на монитор. И наконец выходит в режим готовности к новому снимку. Да, совсем забыл, диафрагмой и выдержкой также, как и затвором, тоже управляет процессор, честно выполняя указания фотографа. Кстати, может и самостоятельно фотографировать, достаточно только поручить. Процессоры все разные и у них, бывают недостатки — некоторые долго соображают, другие мудрят с фокусировкой, третьи регулярно ошибаются в сложных световых условиях, а иные плохо справляются и с простым светом. Но самые большие недостатки любого процессора это неспособность выбрать место/время съемки и неумение выстроить кадр. Так что, коллеги, приходится фотографу быть умнее процессора и судя по всему это надолго, поскольку фотография процесс творческий.
Дополнение или еще раз спасибо процессору.
Часто вы задумываетесь над тем, что световой поток в помещении с лампами и свет на улице в солнечный день, имеют разную природу и состав — имеют разную «цветовую температуру». Те, кто снимал на пленку, наверняка получив отпечатки, удивлялись, почему с одной и той же пленки одни фотографии нормальные, другие в синеву, а третьи сильно желтят. Для правильной цветопередачи в разном освещении, выпускаются и используются разные пленки. В отличии от плёнки, процессор цифрового фотоаппарата может настраиваться оперативно на изменение спектрального состава светового потока, используя белый цвет, как стандарт, и обеспечивает естественную цветопередачу в самых разных условиях — это называется баланс белого. Он может подстраиваться автоматически, может быть выставлен принудительно по типу освещения: дневной свет, облачно, лампы накаливания, лампы дневного света и может выставляться вручную или настраиваться по белому листу. Подробнее о балансе белого и цветовой температуре в лекции «Свет и освещение в фотографии».
4. ДИСПЛЕЙ
Дисплей, главный подсказчик, учитель и… обманщик
Дисплей, он же монитор, не нуждается в долгом представлении, это экранчик на котором виден получившийся после съемки кадр. Он же позволяет заблаговременно видеть подобие того, что должно получиться после нажатия на спусковую кнопку и вносить необходимые поправки. Большинство цифровых зеркальных аппаратов, правда, не дают возможности наблюдения через дисплей, но позволяют просматривать изображение немедленно после экспозиции. Возможность увидеть результат в процессе фотосъемки, отбраковать неудачные кадры, переснять — для многих самая важная и, как нетрудно догадаться, для нас весьма учебно-методическая. Совершенно очевидно, что дисплей может иметь разный размер, разрешающую способность и яркость. Эти параметры не нуждаются в детальном описании в силу очевидности. Очень важно, что почти все современные камеры позволяют вывести на дисплей гистограмму, не нужно пренебрегать этой возможностью, она спасает от многих ошибок и в экспозиции и в построении кадра. Некоторые модели фотоаппаратов оснащаются поворотными или вращающимися дисплеями, что заметно повышает удобство работы — например можно точно кадрировать (прицеливаться) при съемке на вытянутых руках над головой, или снимать с уровня земли. Не возникло вопроса, почему дисплей, при всех его плюсах — обманщик? Думаю, нет, но на всякий случай поясню: в силу малого размера дисплей оставляет нашему сознанию слишком много места для игры воображения. Поэтому очень часто кадр, казавшийся на дисплее гениальным, на большом экране оказывается безнадежным.
5. ЭКСПОСИСТЕМА
Экспосистема — вполне интеллектуальная и весьма непростая система определения условий освещенности и баланса значений экспопары.
Я не буду вам рассказывать, как работает TTL-замер при полностью открытой диафрагме с использованием много-зонного кремниевого фотоэлемента о том, какие экспонометрические системы сегодня наиболее распространены или о том, в чем разница замеров падающего и отраженного света. Главное, что вы должны понимать это то, какие способы измерений принципиально используются в фотоаппаратах и как это влияет на фотосъемку.
Экспозамер . Встроенный экспонометр современного фотоаппарата может оценивать количество света отраженного от области съемки, как правило, несколькими способами. В разных моделях, разных производителей названия режимов и технология замеров могут довольно сильно различаться, но принцип везде один. Есть два базовых режима — точечный и интегральный. В первом случае оценивается освещенность небольшой точки, совпадающей, как правило, с точкой фокусировки (или несколькими точками), во втором — усредняется освещенность всего кадра или значительной его площади. Все остальные режимы будут вариациями между этими полярными случаями. Например: оценочный замер сопряженный с любой точкой автофокусировки, частичный замер 10% площади в центре кадра, центральный точечный замер 3-4% площади в центре кадра, центрально-взвешенный интегральный замер, интегральный замер с приоритетом зон в которых система распознала лица… Что из этого следует вы уже знаете или, наверняка, догадываетесь. Если вы фотографируете блондинку в темной одежде на темном фоне, а экспозамер производится по всей площади кадра, то получится отлично проработанный костюмчик с белым пятном вместо лица. Конечно у пятна, скорее всего, прорисуются брови, глаза и губы, но выдать такой портрет за высокий ключ на темном фоне будет непросто. Отсюда вывод — режим экспозамера нужно подбирать в соответствии со светотеневым характером кадра площадью и освещенностью его смысловых центров. Итак, вы определили и установили подходящий режим, теперь процессор знает, как правильно оценить общее количество света и, связав его с чувствительностью, рассчитать значение экспопары.
Экспопара — пара двух параметров: выдержки и диафрагмы. При помощи экспопары выставляется экспозиция. Очевидно, что одной и той же экспозиции соответствует довольно много экспопар, например 1/30 — f/8, 1/60 — f/5,6, 1/120 — f/4 и т. д. Дальше самое интересное — определение правильной экспопары. Тут без помощи фотографа не обойтись. Нужно задать (ввести, установить) режим отработки экспозиции: программный автоматический (Р), приоритет выдержки (S), приоритет диафрагмы (А), сюжетные программы (полный автомат, портрет, пейзаж, макро, спорт, ночной…). Еще иногда встречается автоматическая экспозиция с учетом глубины резкости и всегда — автоматическая экспозиция с участием собственной вспышки. Дальше, определив экспозицию и получив от фотографа дополнительную творческую информацию, фотоаппарат сам выбирает оптимальное соотношение диафрагма — выдержка. Понятно, что если в одних и тех же световых условиях снимать спортивный репортаж и пейзаж, то в первом случае нужно отдать приоритет выдержке сделав ее как можно короче, а диафрагма пусть подстраивается. Во втором случае наоборот — нужно закрыть посильнее диафрагму и пусть выдержка будет длинной, чувствительность минимальной, а штатив устойчивым. Замечали? Именно по солидному штативу видно серьезного пейзажиста! Как вы думаете, насколько точно фотоаппарат делает то, что нужно фотографу? Правильно думаете — весьма точно. Только весьма опытный фотограф может решить эту задачу точнее. Поэтому, во многих фотоаппаратах, есть еще ручной режим (M), в котором система только подсказывает корректность установки экспопараметров, а сами параметры выставляет фотограф. С экспопарой и режимами отработки экспозиции разобрались, но это не все — еще есть экспокоррекция которая совершенно необходима если процессор туповат или категорически не согласен с вашими творческими замыслами. Если, например, вам нужно недоэкспонировать или переэкспонировать кадр вы вводите соответствующую экспопоправку и процессор честно ее отрабатывает. Ну и, наконец, на случай когда трудности не только у процессора, но и у фотографа, есть автоматическая экспозиционная вилка, она же экспозиционный брэкетинг. Как правило, это серийная съемка по три кадра в диапазоне ±2 ступени (EV), с шагом 1/2 или 1/3 ступени.
Про экспозицию и экспопару можно подробно прочитать в дополнении к данной лекции «Экспозиция и экспонометрия».
6. КАРТЫ ПАМЯТИ И ФОРМАТЫ ХРАНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Флэш-карты
. Цифровая память на съемный носителях — способ и место хранения отснятых фотографий. Сегодня, в профессиональной фотографии используются, в основном, четыре типа:
— CF — Compact Flash.
— SD — Secure Digital Card — к ним же относятся «вложенные» форматы MiniSD и MicroSD.
— Memory Stick — к ним же относятся Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro M2.
— xD-Picture Cards
CF (Compact Flash) — самый старый и распространенный тип флэш-памяти. Современные CF карты отличаются высокой скоростью чтения/записи и большим объёмом до 32Гб. Цены на флэш-память сейчас настолько снизились, что не имеет смысла пользоваться CF картами прошлых поколений.
SD (Secure Digital) — меньше по размеру и быстрее, чем CF карты, но имеют несколько меньшую ёмкость. Архитектура SD теоретически допускает более высокие скорости передачи данных, чем CF, поэтому считается более перспективной.
Memory Stick — формат флэш-памяти разработанный и продвигаемый компанией Sony. Этим если не все, то многое сказано.
xD-Picture Cards — наименее распространенный и, потому все более дорогой, по сравнению с прочими тип флэш-памяти, а следовательно наименее конкурентоспособный.
Форматы изображения
. Есть три основных формата:
— RAW — технический формат, набор данных полученных непосредственно с матрицы;
— TIFF — стандартный для многих компьютерных программ формат, в котором каждая точка имеет описание цветовых показателей;
— JPEG — тоже стандартный формат, фактически сжатый (архивированный) файл, без потери или с минимальной потерей информации.
TIFF — последовательное поточечное описание всего изображения, с указанием для каждой точки всего набора данных. Последнее время редко используется для фотосъёмки, поскольку, использование этого формата существенно замедляет работу фотоаппарата из-за большого объема передаваемых данных и в разы сокращает количество кадров умещающихся на карте памяти. Например, фото с максимальным разрешением, сделанное ЦФК с 12-мегапиксельной матрицей в формате TIFF при 8 битах на канал, будет иметь объем 28Mb, а в формате JPEG с максимальным качеством — около 2,0 Mb, а в RAW — 10 Mb. Именно поэтому многие производители в моделях, ориентированных на фотолюбителя, отказались от использования формата TIFF.
JPEG сжатое изображение, имеет существенные недостатки другого характера. Во-первых, даже в случае минимальной компрессии, качество изображения в формате JPEG ниже оригинального. Во-вторых, JPEG не поддерживает битность выше восьми, что, как мы уже отмечали, отрицательно сказывается на тональном диапазоне изображения. В-третьих, изображения в форматах TIFF и JPEG нельзя использовать в качестве доказательства достоверности, потому что они легко поддаются редактированию в графических приложениях.
RAW — наиболее часто используемый в профессиональной цифровой фотографии формат, лишенный недостатков, упомянутых выше. Что же это за формат и чем он хорош, и почему TIFF в разы больше по объему, а информации содержится больше в RAW-е? Есть два определения, не очень научных, но совместно хорошо объясняющих смысл этого формата. Первое — RAW это сырой файл, содержащий исходные данные, полученные с матрицы. Второе — RAW это исходный черно-белый TIFF — не совсем корректное, но помогающее понять суть формата определение. RAW это поточечное описание всего изображения без цветовой информации. Файлы в этом формате требуют конвертации в компьютере, но зато дают возможность корректировать экспозицию и баланс белого в широких пределах. Кроме того, в формате невозможен фотомонтаж. В последнее время появляется все больше просмотрщиков и конверторов упрощающих работу с RAW и делающих его все более привлекательным для фотолюбителей.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Управление фотоаппаратом. Кроме традиционных кнопок (клавиш, дисков) включения питания, спуска, управления трансфокатором (зумом) и режимами съемки, в цифровой камере есть специальные кнопки и клавиши для работы с меню. На экране дисплея отображаются режимы и параметры фотосъемки, а также различные дополнительные установки, которые можно менять в ходе работы и после съемки для просмотра и пересылки отснятого материала. Естественно, производители стараются сделать общение с фотоаппаратом удобным и интуитивно понятным, но удается им это по-разному.
Независимо от того, чем вы снимаете, этот материал необходимо освоить, если вы хотите добиться качественных результатов в фотографии. В любом виде фотографии, знание материальной базы и умение использовать её достоинства и недостатки лежит в основе предсказуемости результата.
_______________________
© 2014 сайт
Для полного контроля над процессом получения цифрового изображения необходимо хотя бы в общих чертах представлять себе устройство и принцип работы цифрового фотоаппарата.
Единственное принципиальное отличие цифровой камеры от плёночной заключается в природе используемого в них светочувствительного материала. Если в плёночной камере это плёнка, то в цифровой – светочувствительная матрица. И как традиционный фотографический процесс неотделим от свойств плёнки, так и цифровой фотопроцесс во многом зависит от того, как матрица преобразует свет, сфокусированный на неё объективом, в цифровой код.
Принцип работы фотоматрицы
Светочувствительная матрица или фотосенсор представляет собой интегральную микросхему (проще говоря, кремниевую пластину), состоящую из мельчайших светочувствительных элементов – фотодиодов.
Существует два основных типа сенсоров: ПЗС (Прибор с Зарядовой Связью, он же CCD – Charge-Coupled Device) и КМОП (Комплементарный Металл-Оксид-Полупроводник, он же CMOS – Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). Матрицы обоих типов преобразовывают энергию фотонов в электрический сигнал, который затем подлежит оцифровке, однако если в случае с ПЗС матрицей сигнал, сгенерированный фотодиодами, поступает в процессор камеры в аналоговой форме и лишь затем централизованно оцифровывается, то у КМОП матрицы каждый фотодиод снабжён индивидуальным аналого-цифровым преобразователем (АЦП), и данные поступают в процессор уже в дискретном виде. В целом, различия между КМОП и ПЗС матрицами хоть и принципиальны для инженера, но абсолютно несущественны для фотографа. Для производителей же фотооборудования имеет значение ещё и тот факт, что КМОП матрицы, будучи сложнее и дороже ПЗС матриц в разработке, оказываются при этом выгоднее последних при массовом производстве. Так что будущее, скорее всего, за технологией КМОП в силу чисто экономических причин.
Фотодиоды, из которых состоит любая матрица, обладают способностью преобразовывать энергию светового потока в электрический заряд. Чем больше фотонов улавливает фотодиод, тем больше электронов получается на выходе. Очевидно, что чем больше совокупная площадь всех фотодиодов, тем больше света они могут воспринять и тем выше светочувствительность матрицы.
К сожалению, фотодиоды не могут быть расположены вплотную друг к другу, поскольку тогда на матрице не осталось бы места для сопутствующей фотодиодам электроники (что особенно актуально для КМОП матриц). Восприимчивая к свету поверхность сенсора составляет в среднем 25-50 % от его общей площади. Для уменьшения потерь света каждый фотодиод накрыт микролинзой, превосходящей его по площади и фактически соприкасающейся с микролинзами соседних фотодиодов. Микролинзы собирают падающий на них свет и направляют его внутрь фотодиодов, повышая таким образом светочувствительность сенсора.
По завершении экспонирования электрический заряд, сгенерированный каждым фотодиодом, считывается, усиливается и с помощью аналого-цифрового преобразователя превращается в двоичный код заданной разрядности, который затем поступает в процессор фотоаппарата для последующей обработки . Каждому фотодиоду матрицы соответствует (хоть и не всегда) один пиксель будущего изображения.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Цифровой зеркальный фотоаппарат — Вики
Цифровой зеркальный фотоаппарат, DSLR (англ. Digital single-lens reflex camera) — цифровой фотоаппарат, построенный на основе принципа однообъективной зеркальной камеры, использовавшегося в плёночной фотографии. Понятие цифрового зеркального фотоаппарата подразумевает однообъективную схему, поскольку двухобъективная в цифровой фотографии широкого применения не нашла.
Историческая справка
Первая серийная цифровая зеркальная фотосистема Kodak DCS 100 на базе корпуса Nikon F3 HP. Фотоаппарат с приставкой и внешний блок с жёстким дискомПопытки создать портативные электронные устройства для записи неподвижных изображений начались сразу же после изобретения Уиллардом Бойлом и Джорджем Смитом прибора с зарядовой связью в 1969 году[1]. Однако, первые зеркальные видеофотоаппараты (англ. Still Video Camera), такие как «Sony Mavica» 1981 года, «Canon RC-701» и «Nikon Still Video Camera 1», появившиеся в 1986 году, не были цифровыми, поскольку основаны на аналоговой записи изображения в одном из стандартов цветного телевидения[2][3].
Первой зеркальной цифровой фотокамерой можно считать гибридное устройство «Electro-Optic Camera», спроектированное электронным подразделением «Kodak» по заказу правительства США с использованием профессионального фотоаппарата Canon New F-1[4][5]. Основой стала созданная «Кодаком» чёрно-белая ПЗС-матрица «M1», разрешение которой впервые превысило 1 мегапиксель[6]. Она размещалась в блоке, закрепляемом на съёмной задней крышке фотоаппарата, единственный экземпляр которого выпущен в 1988 году и эксплуатировался военными. В дальнейшем созданы ещё две подобные камеры «Tactic Camera» для оборонных задач[4].
Полученные гибриды оказались слишком громоздкими и неудобными, и следующим этапом через год стала разработка проектов «IRIS» для фотожурналистов и «Hawkeye II» для военных[7]. Оба прототипа создавались на основе зеркального фотоаппарата «Nikon F3», но чёрно-белый «IRIS» не нашёл спроса на рынке новостной фотографии. Часть военных приставок комплектовалась новой матрицей «М3» с фильтром Байера, ставшей первой цветной матрицей с разрешением более 1 мегапикселя[6]. Она же стала основой для первого коммерчески успешного и серийно выпускавшегося цифрового гибрида «Kodak DCS 100», также собранного вокруг фотоаппарата «Nikon F3 HP». Гибрид, выпущенный в 1991 году, состоял из цифрового задника с ПЗС-матрицей, подключённого кабелем к внешнему блоку, носимому на плече[6]. Внешний блок DSU (англ. Digital Storage Unit) содержал 3,5-дюймовый жёсткий диск ёмкостью 200 мегабайт, на который записывались снимки, формируемые приставкой к фотоаппарату. При этом задник мог быть отстыкован и фотоаппарат вновь становился пригодным для съёмки на плёнку. Устройство стало первым ориентированным на совместную работу с компьютером, а не видеомагнитофоном, как это было в большинстве предыдущих разработок других производителей[8].
Перечисленные гибриды создавались гражданским (англ. Professional Photography Division) и оборонным (англ. Federal Systems Division) подразделениями «Kodak» независимо от «Никона», выпустившего совместно с NASA цифровой «Nikon F4 ESC NASA» с задником, оснащённым чёрно-белой матрицей в 1 мегапиксель[6]. Дальнейшие разработки были сосредоточены в компаниях Fujifilm, Sony и гражданском секторе компании «Kodak», с 1994 до 1998 года выпустившей более компактные устройства серии DCS, стыкующиеся с фотоаппаратами «Nikon F801», «Nikon F90» и «Canon EOS-1N»[9]. Все эти разработки стали промежуточным этапом перед созданием полноценных цифровых зеркальных фотоаппаратов неразъёмной конструкции. К началу 2000-х годов Canon и Nikon создали профессиональные линейки фотоаппаратов «Canon EOS-1D» и «Nikon D1», основой при проектировании которых послужили предыдущие опыты с гибридными камерами. Возможность замены плёнки цифровым задником с матрицей осталась только в среднеформатных зеркальных фотоаппаратах, предназначенных для студийной съёмки.
Появление цифровых зеркальных фотоаппаратов потребительского уровня можно отнести к концу 2003 года, когда начались массовые продажи камеры «Canon EOS 300D», стоимость которой впервые оказалась ниже символической границы в 1000 долларов[10][11]. Все предыдущие образцы, стоившие первоначально в диапазоне от 5 до 20 тысяч долларов, можно отнести только к профессиональному сегменту рынка. С началом продаж для массовой публики цифровые зеркальные фотоаппараты начали бурно развиваться, повышая разрешающую способность матриц, их размеры и скорость обработки данных. Постепенно качество цифровой фотографии оказалось сопоставимым с классической плёночной, а персональные компьютеры стали доступны массовому покупателю. С середины 2000-х годов цифровая аппаратура практически полностью вытеснила плёночные аналоги, прежде всего в сфере фотожурналистики, традиционно ориентированной на зеркальный видоискатель. В любительской фотографии с начала 2010-х годов зеркальный видоискатель начал вытесняться беззеркальными фотоаппаратами со сменной оптикой, а также камерафонами[12][13]. Так, если в 2012 году в мире продано более 16 миллионов цифровых зеркальных фотоаппаратов, к 2017-му эта цифра снизилась более, чем вдвое, составив 7,5 миллионов[14].
Особенности конструкции
Главными достоинствами зеркальных фотоаппаратов по сравнению с другими типами цифровой аппаратуры считается возможность использования сменной оптики, дающей такое же изображение как на плёночных аналогах, и матрица относительно больших размеров, обеспечивающая высокое качество цифрового изображения[15]. Совершенствование электронных технологий визирования сводит к минимуму главное преимущество зеркальной схемы: наличие беспараллаксного оптического видоискателя, дающего изображение, идентичное получаемому в фокальной плоскости.
Фазовый автофокус
Главным преимуществом зеркальных фотоаппаратов, по сравнению с беззеркальными считается возможность использования фазового автофокуса. Это наиболее быстрая и точная технология из всех существующих, однако для её работы необходимо наличие оптического тракта, направляющего свет от объектива на отдельный датчик. Такой принцип легко осуществим в однообъективных зеркальных фотоаппаратах при помощи основного и вспомогательного зеркал, но сопряжён с большими сложностями в беззеркальных конструкциях, производящих автофокусировку непосредственно по изображению, формируемому матрицей[16]. При этом используется сравнение его контраста при разных положениях объектива. Для повышения скорости фокусировки беззеркальных фотоаппаратов некоторые производители интегрируют фазовые датчики непосредственно в светочувствительную матрицу, но быстродействие автофокуса зеркальных фотоаппаратов до сих пор остаётся непревзойдённым[17][18].
Использование варианта зеркальной схемы с неподвижным полупрозрачным зеркалом позволяет применять фазовый принцип автофокуса в режиме «Live View», в том числе при видеозаписи, но при этом необходимо тщательное поддержание чистоты дополнительной оптической поверхности, не защищённой, в отличие от матрицы, даже затвором от пыли и загрязнений[19]. Кроме того, наличие полупрозрачного зеркала снижает светосилу всей системы и уменьшает яркость изображения в видоискателе. По такой схеме построена линейка фотоаппаратов Sony Alpha SLT.
В 2015 году Sony предложила ряд технологий, позволяющих реализовать в беззеркальных аппаратах быстрый гибридный автофокус, использующий ряд специальных микролинз и выделенные пиксели по принципу, сходному с фазовым автофокусом[20][21].
Размер матрицы
Светочувствительные матрицы, устанавливаемые в цифровых зеркальных камерах, значительно превосходят по физическим размерам сенсоры компактных фотоаппаратов[22][23]. Большой кадр позволяет использовать элементарные фотодиоды увеличенных размеров при том же их количестве, определяющем разрешение. В результате возрастает качество изображения: снижаются шумы при тех же значениях светочувствительности, и расширяется динамический диапазон[24]. Матрица типичной цифровой зеркальной камеры потребительского класса имеет формат APS-C (22×15 мм), однако наблюдается тенденция увеличения сенсора до полнокадрового (Canon EOS 6D, Sony A99)[25].
Матрицы профессиональных фотокамер несколько больше — формата APS-H (серия Canon EOS-1D), но могут достигать размеров «классического» малоформатного кадра размером 24×36 мм (Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS-1D X Mark II, Nikon D5) и даже превосходить его (Leica S2, Mamiya 645D или Hasselblad HxD-серий), что позволяет добиваться отличной цветопередачи и отношения сигнал/шум. Размер матриц компактных цифровых камер, как правило, не превышает 7,2×5,3 мм (формат 1/1,8″) и в большинстве своём составляет 4,5×3,4 мм (формат 1/3,2″), давая площадь в 56,5 раз меньше, чем малоформатный «полный» кадр (864 и 15,3 квадратных миллиметров соответственно)[26]. Приемлемый уровень шумов и качество изображения такие матрицы могут обеспечить только при минимальных значениях ISO и ярком освещении.
В то же время, небольшие матрицы позволяют конструировать более компактную и лёгкую оптику с большой светосилой. Так, кратность и светосила зум-объективов компактных камер обычно недостижимы для оптики, рассчитанной на малоформатную матрицу или плёночный кадр. Телеобъективы, предназначенные для небольшого размера кадра, также гораздо компактнее и светосильнее крупноформатных аналогов. Это преимущество миниатюрных матриц используется в псевдозеркальных цифровых фотоаппаратах, обычно оснащаемых несъёмным компактным «суперзумом» большой кратности, перекрывающей значительную часть диапазона фокусных расстояний, используемых в повседневной практике съёмки[27]. Такие фотоаппараты, более дешёвые, чем зеркальные, занимают существенную часть рынка аппаратуры для фотолюбителей, вытесняя более сложные в обращении DSLR. Кроме того, несъёмная конструкция объектива исключает попадание пыли и загрязнений на поверхность матрицы, неизбежное в зеркальных фотоаппаратах со сменной оптикой.
Характер изображения
Несмотря на важность физических характеристик матриц большого размера, более существенным преимуществом зеркальной аппаратуры считается характер изображения, создаваемого объективами от малоформатных фотоаппаратов. Фотообъективы обладают относительно большими фокусными расстояниями по сравнению с оптикой видеокамер и компактных фотоаппаратов. В результате, при тех же углах поля зрения и относительных отверстиях, глубина резко изображаемого пространства получаемого изображения значительно меньше, чем в миниатюрных форматах, что предоставляет возможность использования традиционных в профессиональной фотографии приёмов, позволяющих подчеркнуть глубину пространства и отделить основной объект съёмки от фона.
Ещё одним важным обстоятельством считается принципиально более высокое качество оптического изображения, напрямую зависящее от физического размера кадра вследствие дифракционного ограничения любых оптических систем[24][28]. Другими словами, как и в плёночной фотографии, качество напрямую связано с размером кадра, независимо от разрешения светочувствительного элемента. По этим причинам максимальная детализация достижима в современной цифровой фотографии только при помощи цифровых задников среднего формата или зеркальных фотоаппаратов с полнокадровой матрицей.
В то же время, появление нового класса беззеркальных фотоаппаратов в конце 2000-х годов, разрушило монополию «зеркалок» на матрицу большого размера[29][30]. Некоторые типы таких фотоаппаратов оснащаются матрицами размера Микро 4:3 и APS-C, а вскоре после них появилась «Sony A7», с полнокадровой матрицей[16].
Оптический видоискатель
Принципиальным отличием цифровых зеркальных фотоаппаратов от остальных типов цифровых камер является зеркальный видоискатель, который считается наиболее совершенным из всех оптических и обладает такими преимуществами, как полное отсутствие параллакса, возможность визуальной оценки глубины резкости и точное совпадение границ кадра с полем зрения любых сменных объективов, в том числе зумов[31]. Кроме того, это единственный тип оптического визира, пригодный для съёмки через оптические приборы, макросъёмки и использования специальной оптики, в том числе шифт-объективов[32]. В отличие от дальномерных фотоаппаратов, точность ручной и автоматической фокусировки с помощью зеркального видоискателя не зависит от фокусного расстояния объектива[33][34]. По сравнению с компактными цифровыми фотоаппаратами зеркальные обеспечивают более высокое быстродействие и удобство управления изображением, видимым без электронного преобразования со всеми оптическими нюансами.
К недостаткам зеркального видоискателя можно отнести его громоздкость и сложность, особенно заметные в сравнении с новейшими беззеркальными камерами[30]. Кроме того, наличие подвижного зеркала затрудняет конструирование короткофокусной оптики из-за необходимости удлинения заднего отрезка. Ретрофокусная конструкция широкоугольных объективов для зеркальных камер считается менее совершенной, чем симметричная, используемая во всех остальных типах аппаратуры. Быстрое движение зеркала непосредственно перед съёмкой приводит к вибрациям, недопустимым в момент экспозиции[34]. Сложность фокусировочного тракта и наличие дополнительных оптических элементов высокой точности, таких как пентапризма и фокусировочный экран приводят к удорожанию всей конструкции[30]. Взаимное расположение элементов видоискателя и модуля автофокуса требует точной юстировки, от которой зависит корректность ручной и автоматической фокусировки. Ещё одним недостатком зеркального видоискателя является ограничение максимальной частоты серийной съёмки за счёт инерционности зеркала и его приводов[17].
В то же время, электронный видоискатель беззеркальных цифровых камер обладает теми же достоинствами, что и зеркальный, отображая будущий снимок на жидкокристаллическом дисплее. Традиционные недостатки такого видоискателя — перегрев фотоматрицы с ухудшением изображения, невысокое разрешение дисплея и его возможная засветка ярким освещением — к началу 2010-х годов преодолены за счёт многократно улучшившихся характеристик фотоматриц, TFT-экранов и их удешевления. А использование электронного видоискателя окулярного типа предотвращает засветку и приближает технологию съёмки к традиционной «зеркальной». Запаздывание электронного изображения, заметное на первых моделях компактной аппаратуры, с повышением быстродействия процессоров сведено практически к нулю[14]. В то же время, задержка срабатывания затвора современных беззеркальных фотоаппаратов сопоставима с зеркальными, у которых этот параметр также превышает показатели дальномерных и шкальных камер из-за наличия подвижного зеркала. Такое достоинство оптического видоискателя, как энергонезависимость, в цифровых устройствах второстепенно, однако значительно снижает энергопотребление, особенно в режиме ожидания.
Режим Live View
Использование электронного видоискателя в цифровых зеркальных фотоаппаратах классической конструкции невозможно из-за того, что светочувствительная матрица во время визирования закрыта затвором и зеркалом, обеспечивающим работу оптического визира. В январе 2006 года компания Olympus представила зеркальную камеру E-330, в которой впервые реализована возможность кадрирования по изображению, получаемому не с дополнительной матрицы, размещённой в оптическом тракте видоискателя, а с основной[35]. Для этого фотоаппарат переводится в режим, получивший торговое название «Live View». В этом режиме визирование осуществляется при поднятом зеркале и открытом затворе так же, как во всех других типах цифровой аппаратуры. Оптический видоискатель в этом случае не работает, поскольку закрыт поднятым зеркалом[* 1]. Непосредственно перед съёмкой затвор закрывается и затем производит одну или несколько экспозиций, в зависимости от установленного режима протяжки. Зеркало остаётся поднятым до тех пор, пока не выключен режим «Live View».
Наличие такого режима позволяет повысить удобство визирования, в том числе с помощью поворотного дисплея, и делает зеркальный фотоаппарат пригодным для видеосъёмки. Кроме того, становится доступным ещё одно достоинство электронного видоискателя: дистанционное визирование на экране компьютера[36]. Самые современные модели могут выводить изображение на экран внешнего смартфона, подсоединяемого по беспроводным протоколам[37]. Однако, при включении режима резко возрастает энергопотребление и разогрев матрицы, а также теряется большинство преимуществ оптического видоискателя перед электронным, прежде всего — фазовый автофокус. В первых устройствах, например, Canon EOS 5D Mark II, при включении режима автофокусировка была вообще невозможна, поскольку при поднятом зеркале свет не доходит до датчика. В последующих моделях этот недостаток устранён за счёт использования контрастного автофокуса, но его быстродействие значительно ниже, чем фазового, работающего в стандартных режимах съёмки. Кроме того, штатный TTL-экспонометр оказывается неработоспособным из-за того, что его сенсор перекрыт поднятым зеркалом. В этом случае включается альтернативный замер непосредственно матрицей. В настоящее время (2018 год) наличие технологии «Live View» считается обязательным не только в зеркальной аппаратуре потребительского класса, но и в профессиональной[38].
Сменная оптика
Возможность использовать сменную оптику без ограничений, доступность макросъёмки, а также специальных видов съёмок через оптические приборы, такие как микроскоп, телескоп или эндоскоп — основные факторы, способствующие популярности цифровых однообъективных зеркальных камер, пригодных для любых прикладных задач[34].
Поскольку конструкция большинства цифровых зеркальных фотоаппаратов основана на плёночных прототипах, используются те же объективы и стандарты их крепления, с учётом кроп-фактора из-за малого размера матрицы. Для компенсации условного «удлинения» фокусного расстояния, основные производители разработали новые стандарты, совместимые с предыдущими: например, Canon запустил новую линейку фотоаппаратов и объективов стандарта EF-S, основанную на плёночном Canon EF. Новый байонет без ограничений принимает оптику старого стандарта, но обратная совместимость ограничена, особенно для короткофокусной оптики из-за её укороченного заднего отрезка[39]. Аналогичным образом устроен стандарт Nikon DX, за исключением заднего отрезка, оставшегося неизменным[40]. Кроме того, новые объективы могут содержать усовершенствованные электронные схемы (электромагнитная прыгающая диафрагма, оптический стабилизатор и т. д.), которые не работоспособны со старыми камерами. Большая часть такой оптики имеет уменьшенное поле изображения объектива, рассчитанное на маленькую матрицу, и их установка на полнокадровую камеру приводит к виньетированию по углам кадра.
Производители
См. также
Примечания
- ↑ В «Olympus E-330» и некоторых других фотоаппаратах стандарта 4:3 кроме визирования по дисплею при поднятом зеркале возможно наблюдение изображения на экране в специальном режиме, когда видеосигнал формируется дополнительной матрицей, расположенной в оптическом тракте. При этом зеркальный видоискатель и фазовый автофокус остаются работоспособными
Источники
Литература
- Фомин А. В. Глава I. Фотоаппараты // Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.,: «Легпромбытиздат», 1987. — С. 32—41. — 256 с. — 50 000 экз.
Ссылки
Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество
Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.
Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.
Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.
Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.
Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.
Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.
Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.
Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.
Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.
В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.
В блоге Виктора Штонда — читайте о новых книгах по цифровой фотографии, Photoshop CS6, Lightroom 4 Третье издание посвящено цифровой фотографии и методам съемки цифровой зеркальной фотокамерой. В книге рассматриваются отличия зеркальных фотокамер от других типов цифровой фотоаппаратуры, их устройство, особенности ускоренных режимов непрерывной Раскройте в полной мере потенциал своей зеркальной цифровой фотокамеры!
Открыв эту книгу, вы обнаружите:
Дэвид Д. Буш является профессиональным фотографом, а также автором многих книг, включая три настоящих издания, а также ряда других популярных книг, где он щедро делится с читателями своим ценным опытом и солидными знаниями цифровой фотографии вообще и фотокамер в Расскажи про книгу своим друзьям и коллегам: Твитнуть Нравится | Оглавление к книге Цифровые зеркальные фотоаппараты для чайников, 3-е изданиеОб авторахВведение Часть I. Представление о зеркальных цифровых фотокамерах Часть II. Фотосъемка Часть III. На уровень выше элементарного Часть IV. Правка результатов съемки Часть V. Великолепные десятки |
Обзор широкоформатных зеркальных фотокамер: примеры, характеристики, общие замечания
Пленочные широкоформатные фотокамеры
(особенности)
У автоматических (пленочных) широкоформатных камер нет кассет, в них заряжается намотанная на катушку плёнка шириной 6см. (точнее–61,5мм.) типа 120 и 220. Плёнка типа 120 защищена по всей длине от света плотной бумагой-ракордом. На ней нанесены метки, цифры и код, по которому автоматическая камера ставит светочувствительность плёнки.
Несколько примеров
«Mamiya 645AF»: с помощью этой фотокамеры возможно получать снимки в цифровой форме (матрица ПЗС). Управление вспышками производится через адаптер системы «Метиз SCA3000».
«Хассельблад»: фотокамера без корпуса, представляет собой: объектив со встроенным затвором, стандартный магазин с широкой плёнкой и две стойки для их закрепления, соединённые мехом. Наводка на резкость производится по матовому стеклу (ставится вместо кассеты или по дистанционной шкале).
«GX680III(S)»: светочувствительность плёнки вводится в камеру автоматически по БАР-коду (плёнки типа 120и220). Автоматическая наводка на резкость, 15 сменных объективов, есть и видоискатель. Вес: 4600гр..
Характеристики некоторых автоматических широкоформатных фотоаппаратов
(модели зеркальных широкоформатных фотокамер, не цифровые)
«Фуджифильм GA645Zi»
Размеры: 4,5*6см.Параметры: автоматическая наводка на резкость, автофокус; дальномерная камера. 55-90мм.–фокусное расстояние, 1/700с.–минимальная выдержка.
«Мамия 7»
Размеры: 6*7см.Параметры: автоматическая, дальномерная,зеркальная камера. 80мм.–объектив (1200г.), 1/500с.-минимальная выдержка.
«Любитель 165», «Роллейфлекс»
Размеры: 6*6см.Параметры: двухобъективные камеры, «Роллейфлекс»–профессиональная, автоматическая, прецизионная камера. 1/250с. (1/500с.)–минимальная выдержка (соответственно).
«Киев 6с», «Пентакс 67»
Параметры: зеркальные камеры. 1/1000с.–минимальная выдержка.
«Хассельблад» (1974г.)
Размеры: 6*6см.Параметры: сменный магазин. 1/1500с.–минимальная выдержка.
«Салют», «Киев 88»
Параметры: 1/1250с. (1/1000с.)–минимальная выдержка.
«Роллей»
Размеры: 6*6см.Параметры: автоматическая камера. В объектив встроены шаговые электрические двигатели для управления диафрагмой и центральным затвором. 1/1000с.–минимальная выдержка.
«Лингоф»
Размеры: 6*9см.Параметры: зеркальная камера.
«Пентакс 645N»
Размеры: 4,5*6см.Параметры: зеркальная камера (шторно-щелевая). 1/1000с.–минимальная выдержка.
«Контакс 645»
Размеры: 4,5*6см.Параметры: у её магазина есть вакуумный стол.
«Зента Броника»
Размеры: 6*7см.Параметры: автоматическая камера со «складным» зеркалом, 1/500с.–минимальная выдержка.
«GX680III»
Размеры: 6*8см.Параметры: студийная камера (комплект «Фуджифильм»).
«Горизонт 205»
Параметры: панорамная фотокамера. Объектив дополнительно перемещается относительно центра кадра вдоль вертикальной оси.
«Хорземан»
Размеры: 6*12см., 13*18см.Параметры: складной фотоаппарат.
«Горизонт»
Размеры: 24*58см.Параметры: панорамная фотокамера.
«ФТ-2»
Размеры: 24*110см.Параметры: 50мм.–фокусное расстояние.
«Хассельблад Х-пан»
Размеры: 24*65см., 24*36см.Параметры: затвор шторно-щелевой, 1/125с.–синхронизация со вспышкой. 1/8…1/1000с.–выдержка.
«GX 617»
Размеры: 6*17см.Параметры: профессиональная панорамная камера (Фуджи, вес 1270г.), 4 объектива. 1…1/500с.–выдержка.
Разъяснение двух типов цифровых фотоаппаратов
Сегодня в мире есть два «типа» цифровых фотоаппаратов… не SLR цифровые фотоаппараты и цифровые зеркальные фотоаппараты. Цифровая камера, отличная от SLR, — это цифровой эквивалент пленочной камеры типа «наведи и снимай» объектив встроен в камеру и не может быть удален. Кроме того, цифровая камера, отличная от SLR (также известная как «точка и снимать «цифровой фотоаппарат») не позволяет увидеть, что объектив видит (видоискатель НЕ смотрит через объектив).Напротив, цифровая зеркальная камера (например, Canon 40d или Canon Digital Rebel), — это цифровая версия устаревшей стандартной 35-мм камеры. Вы можете легко снимать объектив с цифровой зеркальной камеры и, если смотреть сквозь видоискатель зеркальной камеры, вы видите, какой объектив камера реально видит.
A «Point & Shoot» Цифровой Камера |
A Цифровая зеркальная фотокамера |
Сегодня цифровые зеркальные фотоаппараты в моде.» И я быть первым, кто признает, что цифровые зеркальные фотоаппараты предоставляют множество преимуществ для фотографов. Однако эти преимущества имеют множество компромиссов, в том числе крутая кривая обучения, фотографии, которые часто ХУЖЕ, чем если вы позволите самой камере сделать фото, вес и громоздкость и, пожалуй, самое главное, очень высокая стоимость.
Видите ли, если все, что вы хотите, чтобы ваша цифровая камера делала, — это снимать прилично, четкие изображения, которые не требуют никаких мыслей или действий с вашей стороны, кроме поворота включив камеру, наведя ее на объект и нажав кнопку спуска затвора, тогда вам НЕ нужна цифровая зеркальная камера.Сегодня большинство «точек и снимать »цифровые фотоаппараты делают прекрасные фотографии прямо из коробка. И, если вы объедините это качественное изображение с некоторой базовой фотографией принципы композиции, большинство людей, вероятно, обнаружит, что фотографии они снимают с помощью цифровой камеры «наведи и снимай» будет больше чем удовлетворить их потребности, за небольшую часть стоимости цифровой зеркальной камеры.
Итак, зачем вам цифровая зеркальная камера? Есть много «технических причины », о которых любят говорить фотографы.Но в конце, цифровая зеркальная камера обеспечивает фотографа более резким и четким изображения (при условии, что вы используете качественные и дорогие линзы). Цифровой SLR камера также лучше справляется со сложными условиями освещения. (например, на закате или для ночной фотосъемки). И, наконец, цифровой SLR камера обладает большей гибкостью, чтобы удовлетворить взыскательные потребности фотографов. (из-за возможности менять линзы).
Для требовательного фотографа преимущества цифровых SLR камеры имеют значение.Однако для большинства людей цифровые зеркальные камеры избыточны. Только если вы планируете распечатать свои фотографии (а не только просматривать их на вашем компьютере) имеет значение резкость фотографии (большинство компьютерные мониторы существенно портят «резкость» даже лучшие фото). Кроме того, чтобы получить максимальную отдачу от цифровой SLR камера требует значительной работы, обучения и усилий со стороны фотограф. Это не редкость для фотографов, плохо знакомых с цифровыми технологиями. SLR камеры, чтобы делать ХУЖЕ фото, чем они делали со своей «точкой». и снимать »цифровыми фотоаппаратами.Только потратив время на поэкспериментируйте и узнайте, как в полной мере использовать цифровую зеркальную камеру. фотограф действительно пожинает плоды использования цифровых зеркальных фотоаппаратов.
К сожалению, если вы ищете цифровую зеркальную камеру, вам нужно «переместить на »на другой сайт. Для цифровых зеркальных фотоаппаратов все эти причудливые термины и тесты изображений, которые вы видите на бесчисленных веб-сайтах, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Как таковой, Я предлагаю вам отправиться на dpreview.com и прочитать некоторые из их подробных, длинные и часто довольно запутанные обзоры (хотя, если вы хотите быстро предложение, Canon 40d — одна прекрасная камера).Вы также можете посетить Амазонку Магазин цифровых зеркальных фотоаппаратов тоже для обзоров и множества технических характеристики различных фотоаппаратов.
Все еще здесь? Если вы все еще читаете, значит, вы не читаете нужна цифровая зеркалка. Итак, поздравляю … как и вы сэкономил кучу денег, времени и неприятностей. Теперь, когда ты знать, какой тип камеры вы хотите получить, давайте перейдем к некоторым ключевых характеристик, которые следует учитывать при покупке цифровой камеры.
Следующая страница: Что со всеми Мегапикселей?
<Предыдущая страница
Авторские права 2002-2018 |
Начало страницы
цифровых фотоаппаратов типа SLR | Лучшая цифровая камера
Цифровые фотоаппараты, подобные SLR, могут быть хорошей альтернативой цифровой однообъективной зеркальной камере, предоставляя вам многие из преимуществ зеркальных фотоаппаратов без дополнительных сложностей и затрат.
В хорошей статье на этом сайте перечислены некоторые плюсы и минусы цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов. Это вдохновило меня провести сравнение с моим Panasonic FZ50.
FZ50 — одна из нескольких цифровых зеркальных фотокамер типа , представленных на рынке, которые должны быть рассмотрены теми, кто не хочет зеркалку. Цифровые фотоаппараты, подобные SLR, обладают многими из тех же функций, но стоят намного дешевле.
Я процитирую статью, а затем добавлю несколько комментариев о FZ50. Комментарии могут относиться также к другим цифровым камерам этого класса.
«У цифровых зеркальных фотокамер очень быстрое время от кадра к кадру…»
Матчи FZ50 отличаются очень коротким временем от выстрела к выстрелу и режимом серийной съемки для быстрой последовательной съемки.
«Если вы фотографируете дикую природу, которая находится далеко от камеры и вам требуется супертелеобъектив…».
FZ50 имеет потрясающий встроенный зум-объектив 420 мм. Камера также поддерживает телеобъектив и другие объективы (см. Ниже).
«Если вы любите фотографировать крошечные объекты, которые вы хотите выглядеть большими и с потрясающими деталями,….”
FZ50 имеет детализацию 10,1 мегапикселя и большие возможности макросъемки. Он также имеет возможность добавлять макрообъективы к линзам с резьбой.
«объекты хорошо фокусируются, но красиво размывают фон»
FZ50 выделяется в этом отношении — особенно с его кольцом ручной фокусировки и ручной настройкой диафрагмы для регулировки глубины резкости.
«камера, с которой я мог бы использовать разные объективы для съемки самых разных объектов»
FZ50 поддерживает широкий спектр телеобъективов, макро- и широкоугольных объективов; фильтры и др.с линзой с резьбой. И он принимает рекламу других брендов, а не только Panasonic!
«некоторые из моих компактных цифровых фотоаппаратов не имеют приспособлений для внешних вспышек…»
Горячий башмак присутствует и учитывается на FZ50.
«Цифровые зеркальные камеры больше и крупнее… и дороже… чем компактные».
Цена FZ50 намного меньше, чем у большинства цифровых зеркальных фотокамер, и несколько менее громоздкая, хотя она более «громоздкая», чем большинство компактных цифровых фотоаппаратов.
«Если вы думаете, что найдете объектив с идеальным объективом, чтобы делать все, что вы хотите, забудьте об этом! … »
У FZ50 есть один супердуппер, который дает довольно много возможностей, от 32 мм до 420 мм (эквивалент 35 мм).
«Во всех зеркальных камерах, кроме нескольких, отсутствует« живой »ЖК-дисплей, поэтому вы не можете использовать ЖК-дисплей для компоновки изображения…»
FZ50, как и большинство компактов, имеет «живой» ЖК-экран, который поворачивается на 180 градусов, так что вы можете снимать сверху, снизу, в сторону и даже фотографировать себя и видеть снимок, когда вы его делаете!
«Сегодняшние зеркалки тоже шумят на слух.Сочетания хлопка зеркала * и звука срабатывания затвора достаточно, чтобы кошка полетела ».
FZ50 работает очень тихо (если вы не включите звуки) — очень хорошо для съемки природы.
«У цифровых зеркальных фотокамер гораздо лучшее качество изображения при более высоком ISO».
Верно. FZ50 создает довольно много шума на фотографиях при высоких значениях ISO. Panasonic включает встроенное шумоподавление, которое некоторым помогает. При съемке при слабом освещении я использую минимально возможное значение ISO.Но если фотография при слабом освещении является первоочередной задачей для покупателя камеры, то им следует подумать о цифровой зеркальной фотокамере.
FZ50 — отличная камера. Да, наверное, лучшие фотографии будут на зеркалку. Но FZ50 предлагает почти все функции и преимущества зеркальной фотокамеры, а также высококачественные фотографии… и все это за гораздо меньшие деньги.
Итак, если вы хотите купить новую камеру, но не хотите покупать зеркальную камеру, Panasonic Lumix DMC-FZ50 — отличная альтернатива.
Примечание. Существуют и другие камеры с расширенными функциями, такие как FZ50, которые подходят в качестве альтернативы DSLR.Многие из них представлены в нашем Amazon Store .
Аренда зеркальных фотоаппаратов | Аренда DSLR камеры
Профессиональные фотографы, серьезные любители и те, кто ценит высокое качество изображений, проверенную производительность и широчайший выбор оригинальных объективов, выбирают зеркальные камеры. Эти цифровые однообъективные зеркальные системы (DSLR) — это проверенные временем образцы, обеспечивающие отличное качество изображения, особенно в сложных условиях низкой освещенности. Цифровые зеркальные фотокамеры известны своей долговечностью, быстрой фокусировкой, высокой скоростью затвора, длительным временем автономной работы, записью 4K и возможностью адаптации к широкому спектру объективов.Они позволяют творческим профессионалам сделать идеальный снимок.
Есть ли у зеркалок недостатки? Конечно. Корпуса цифровых зеркальных фотоаппаратов, как правило, физически больше, чем сопоставимые корпуса беззеркальных камер, и имеют более высокую первоначальную стоимость по сравнению с большинством мыльных камер. При наличии множества вариантов оборудования расходы могут быстро возрасти. Если вы планируете купить камеру, с BorrowLenses вы можете опробовать все виды камер и другого оборудования перед покупкой, чтобы вы были в восторге от оборудования, которое добавляете в свой комплект.Цифровые зеркальные фотоаппараты, беззеркальные камеры и профессиональные кинокамеры — ознакомьтесь со всеми предложениями по аренде камер BorrowLenses.
Возьмите напрокат зеркальную камеру, которая подойдет именно вам
Цифровые зеркальные камеры Canon и Nikon — громкие имена в отрасли. BorrowLenses содержит множество этих популярных зеркальных фотокамер. Наши варианты аренды камеры DSLR включают:
— Canon 5D Mark IV Эта цифровая зеркальная фотокамера Canon оснащена такими функциями, как полнокадровый сенсор 30,4 МП, видео 4K с Dual Pixel CMOS AF, сенсорный ЖК-экран и два слота для карт.Встроенный GPS и защита от непогоды делают его отличным инструментом для путешествий и ведения видеоблога. Это силовая установка, подходящая практически для любого стрелка. Он достаточно быстр для съемки дикой природы и достаточно высокого разрешения для портретов, при этом у него отличные видео-функции.
— Nikon D850 Обладая полнокадровым датчиком 45,7 МП, способностью снимать видео 4K, 153 точками автофокусировки, большим 3,2-дюймовым ЖК-экраном и той же сверхбыстрой системой автофокусировки, что и во флагманском D5, D850 представляет собой надежная мультимедийная машина, которая позволяет художникам включать видео в свои рабочие процессы.Матрица с высоким разрешением — отличный выбор для пейзажей, портретов и изобразительного искусства.
— Canon 1D X Mark III Флагманская цифровая зеркальная камера Canon — король в мире спорта, снимая со скоростью до 20 (кадров в секунду) кадров в секунду. Благодаря новому процессору, который может считывать данные до 380 раз быстрее и обрабатывать изображения в 3 раза быстрее, чем Canon 1DX Mark II, 1DX Mark III является лидером в новую эру скоростных характеристик. Полнокадровый датчик использует улучшенную систему Dual Pixel CMOS AF, которая обеспечивает плавную, быструю и непрерывную автофокусировку в режиме Live View во время видеосъемки.Записывайте в формате 5,5K Raw или снимайте замедленное движение со скоростью до 120 кадров в секунду. 1D X Mark III — действительно замечательная система для профессионалов и серьезных любителей.
— Canon 6D Mark II Благодаря разнообразию высококачественных и доступных функций, 6D Mark II является практичным выбором для большинства объектов. Он оснащен полностью регулируемым сенсорным ЖК-дисплеем, быстрой и точной непрерывной автофокусировкой как для видео, так и для фото, а также Digital IS с 5-осевой стабилизацией изображения, чтобы минимизировать появление дрожания камеры.Полнокадровый датчик с разрешением 26,2 МП обеспечивает хорошее соотношение сигнал / шум, что делает его подходящим для более темных сцен. Он также имеет достаточно быструю скорость съемки для большинства боевых сцен. 6D Mark II идеально подходит для съемок событий, особенно для тех, кому нужно снимать как фото, так и видео. Это также отличный выбор для видеоблогов.
— Nikon D780 Эта полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера Nikon с разрешением 24,5 МП является столь же гибкой, сколь и современной. Предлагая скорость съемки до 12 кадров в секунду, два слота для карт, наклонный сенсорный ЖК-экран и ISO до 204800, D780 охватывает все, от дикой природы до детских портретов, дневных свадеб до пейзажей ночного неба.Возможность записи 4K также делает эту камеру хорошей камерой для видеосъемки. Обладая множеством автоматических функций, включая покадровую съемку, многократную экспозицию и наложение фокуса, D780 помогает художникам действительно творчески запечатлеть мир.
Могу ли я взять напрокат зеркальную камеру?
Совершенно верно! Вы можете арендовать зеркальную камеру всего за 7 долларов в день на 3-90 дней.
Получите максимум от аренды цифровой зеркальной камеры со всем необходимым оборудованием для работы
После того, как вы выбрали зеркальную камеру, которая точно соответствует вашим целям, ознакомьтесь с нашим ассортиментом объективов для зеркальных фотокамер и оборудования для аренды камеры, такого как штативы, фонари, дополнительные батарейки и карты памяти, которые помогут вам сделать идеальную съемку, не разбивая банк.
Я вернулся 35 позволяет добавить цифровой датчик практически в любую старую пленочную камеру
«Я вернулся» … ну … вернулся. Цифровой преобразователь, который позволяет добавлять датчик к старым 35-мм зеркальным фотокамерам (а позже и к камерам среднего формата), вернулся на Kickstarter с новой улучшенной моделью, которая расширяет совместимость с более старыми камерами, добавляет ручной режим съемки и многое другое. .
«Я вернулся», сделанный одноименной швейцарской компанией, существует уже несколько лет. О первой успешной модели мы писали в 2017 году, а в июле 2019 года последовала модель среднего формата.
Сейчас компания занимается краудфандингом новой улучшенной версии своего цифрового задника для 35-миллиметровых SLR под названием I’m Back 35.
Основная привлекательность этого причудливого дополнения сегодня такая же, как и в 2017 году: convert ваши старые, возможно, неиспользуемые 35-миллиметровые фотоаппараты в пригодные для использования цифровые фотоаппараты. Или, в качестве альтернативы, сэкономьте тонну на 35-миллиметровой пленке, снимая вместо этого цифровую.
Обновления I’m Back 35, которые на момент написания этой статьи уже превзошли свои финансовые цели, в основном связаны с удобством использования и удобством.
Новая универсальная задняя крышка делает I’m Back 35 совместимым «почти со всеми самыми известными аналоговыми камерами», включая все самые распространенные зеркальные фотокамеры от Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Contax, Leica, Minolta и других. А задняя часть была переработана, чтобы больше походить на старые моторные приводы, которые люди использовали на своих 35-миллиметровых камерах для высокоскоростной съемки.
Другие улучшения включают новую ручную настройку, большую батарею, возможность снимать как в формате RAW, так и в формате JPEG, а также 2-дюймовый сенсорный дисплей.Рассмотрим I’M Back 35 поближе:
Важно отметить, что при такой настройке вы не сможете записывать файлы высокого качества. Датчик внутри I’m Back — это Panasonic 34112, который, согласно нашим исследованиям, представляет собой 14-мегапиксельный 1 / 2,3-дюймовый CMOS-датчик, который может снимать видео 4K и использовался в некоторых экшн-камерах.
Большой экран фокусировки, который вы видите на изображениях, — это всего лишь экран фокусировки.Таким образом, по словам создателей I’m Back, результаты будут «напоминать что-то среднее между аналоговым и цифровым», и их нельзя будет напрямую сравнивать с результатами обычной цифровой камеры.
Полученные изображения будут храниться на карте microSD (поддерживается до 128 ГБ) или могут быть переданы через Wi-Fi на совместимое мобильное устройство, и они будут выглядеть примерно так:
Если вы хотите узнать больше о I’m Back 35 или, возможно, пообещали помочь воплотить в жизнь его последнюю версию, отправляйтесь в кампанию Kickstarter.
I’m Back 35 с универсальной крышкой можно приобрести по специальной цене 250 долларов США или 300 долларов, если вы хотите заказать заднюю крышку, изготовленную на заказ для вашей конкретной модели камеры. Дополнительные задние крышки могут быть приобретены за дополнительные 50 долларов, если вы захотите использовать их на нескольких 35-миллиметровых SLR.
Как купить (и что внутри) цифровую зеркальную камеру
Single Lens Reflex (SLR) — сложный термин для обозначения сложной машины.Это относится к призматической и откидной зеркальной системе, которая позволяет пользователям точно фокусировать и кадрировать снимки непосредственно через оптику камеры, а не через отдельный видоискатель. До недавнего времени большинство SLR были прерогативой профессионалов, для освоения которых требовались опыт и подготовка. Но цифровая эра создала новый, растущий класс цифровых зеркальных фотоаппаратов потребительского уровня, которые легче изучать и использовать, но при этом они позволяют получать фотографии профессионального уровня. В наши дни самый сложный аспект цифровых зеркальных фотоаппаратов — это выяснить, какая из них соответствует вашим потребностям.
1. ЖК-дисплей
Как и большинство цифровых фотоаппаратов, цифровые SLR имеют ЖК-дисплеи, самый большой из которых имеет диагональ 3 дюйма. Старые модели зеркалок не позволяли предварительно просмотреть снимок с помощью ЖК-дисплея. Новые камеры с функцией «live view» оставляют затвор открытым и позволяют свету проходить в обход зеркала. В большинстве этих камер пользователям приходится выбирать между кадрированием снимков с помощью ЖК-дисплея или видоискателя.
2. Датчик
Цифровые зеркальные фотокамерыимеют датчики изображения, которые в 10–20 раз превышают размеры датчиков наведений и снимков. Это дает зеркалкам гораздо более высокую светочувствительность, что, возможно, более важно для общего качества изображения, чем мегапиксели. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов могут вибрировать датчик, чтобы удалить частицы пыли, которые часто попадают в камеру при смене объектива.
3. Память
Карты памятиCompactFlash раньше были королем емкости для хранения данных, но в гораздо более популярном формате Secure Digital High-Capacity (SDHC) теперь есть карты емкостью до 32 ГБ, и к нему стремятся новые зеркальные камеры.
4. Аккумулятор
Длительное время автономной работы критично для зеркалок, у которых много двигателей и мощные вспышки. Большинство аккумуляторов для цифровых зеркальных фотокамер подходят для съемки на целый день. Если вам нужно больше, мы предлагаем вам купить дополнительно.
5. Вспышка
Цифровые зеркальные фотокамерыоснащены выдвижной вспышкой. Опытные пользователи захотят воспользоваться преимуществами горячего башмака, который позволяет использовать более сложные синхронизированные аксессуары со вспышкой.
6. Шторка
DSLR известны как машины для быстрой съемки, с задержкой срабатывания затвора, измеряемой в десятых или сотых долях секунды, и режимами серийной съемки от 2.От 5 до 10 кадров в секунду.
7 Линза
Покупая зеркалку, вы покупаете часть более крупной системы. Большинство зеркалок можно приобрести в комплекте с универсальным зум-объективом. Но производители также продают десятки специализированных объективов, которые могут изменить характеристики вашей камеры. В наши дни объективы содержат почти столько же технологий, как и сама камера.
+ Автофокус
Питается от аккумулятора камеры, но все шестерни и моторы встроены в объектив.Интерфейсы объектива менялись с годами, поэтому многие новые камеры не будут работать со старыми автофокусными объективами.
+ стабилизация изображения
Многие современные объективы оснащены механической системой, которая предотвращает дрожание камеры и уменьшает размытость. На некоторых объективах это стоит дополнительно, но оно того стоит.
Уровень цен | Диапазон цен | Хорошо для | Чего ожидать |
БЮДЖЕТ | от 500 до 800 долларов | Обычный фотограф, которому нужна простая в освоении SLR. | Эти комплекты камер должны иметь разрешение не менее 10 мегапикселей и разрешение от 2,5 до 2,7 дюйма. ЖК-экран. Как правило, они не выделяются причудливыми чертами лица. |
---|---|---|---|
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ | 800–1300 долл. США | Продвинутый любитель, которому нужны почти профессиональные функции. | Наборы в этом диапазоне предлагают от 10,2 до 12,2 мегапикселей и от 2,7 до 3 дюймов. ЖК-экраны с режимом просмотра в реальном времени. |
PRO | 1300–8000 долл. США | Тот, кто зарабатывает на жизнь фотографией. | Когда вы тратите несколько тысяч, ищите «полнокадровый» сенсор с размерами 35 мм негатива, плюс «режим видео» и возможность серийной съемки от 5 до 10 кадров в секунду. |
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
DSLR камеры | Цифровые зеркальные фотоаппараты
Если вы серьезно относитесь к фотографии, вам обязательно стоит взглянуть на наш обширный ассортимент высокопроизводительных цифровых зеркальных фотоаппаратов.В нашем руководстве по покупке профессионального фотоаппарата есть много информации, которая поможет вам сделать правильный выбор.
Что такое зеркальные камеры?
Цифровая зеркальная камера с одним объективом (DSLR) использует большой сенсор и обладает впечатляющей вычислительной мощностью, поэтому вы сможете делать снимки с потрясающей резкостью и четкостью. Эти камеры дают вам большую гибкость, когда дело доходит до типов снимков, которые вы можете делать; вы можете экспериментировать с множеством разных объективов в зависимости от того, снимаете ли вы панорамы, пейзажи или, возможно, пытаетесь получить идеальный крупный план.
Профессиональные зеркальные фотоаппараты
Изучите наш полный ассортимент зеркальных фотоаппаратов, чтобы найти что-то на любой бюджет — все от ряда ведущих брендов. Как насчет наших цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon? Они идеально подходят как для новичков, так и для профессионалов. Не забудьте проверить их комплект для видеоблогера, чтобы получить полезные впечатления от фотографии. Взгляните также на наш широкий ассортимент высококачественных цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon. Многие модели могут похвастаться возможностями видео 4K и Ultra-HD для впечатляюще четких записей — в то время как технология подавления вибраций Nikon помогает сделать ваши фотографии четкими и без размытия даже в условиях низкой освещенности.
Наш ассортимент цифровых зеркальных фотоаппаратов Fujifilm заслуживает внимания. Благодаря более легкому корпусу и впечатляющей системе фазовой автофокусировки, которая обеспечивает примерно 100% охват кадра, это отличный вариант для начала вашей профессиональной карьеры фотографа. Если вам нужно что-то относительно легкое, чем камера DLSR, ознакомьтесь с полным ассортиментом беззеркальных камер.
Аксессуары для цифровых зеркальных фотоаппаратов
Ищете объективы для фотоаппаратов? У нас есть фантастический набор опций в зависимости от марки вашей камеры и типов снимков, которые вы хотите сделать.Широкоугольные объективы — это то, что вам нужно, если вы собираетесь фотографировать интерьеры, архитектуру, пейзажи и леса, в то время как для съемки дикой природы требуется телеобъектив. А для получения детализированных снимков крупным планом вам понадобится макрообъектив.
Оцените высоту и устойчивость наших штативов для камеры, которые помогут вам делать правильные снимки. В нашем ассортименте вы даже найдете гибкие конструкции. Их можно надежно прикрепить к объектам и согнуть для получения оптимального угла — они идеально подходят для использования с такими экшн-камерами, как GoPro.И почему бы не взглянуть и на наши сумки для фотоаппаратов? Это идеальный дом для вашей камеры, когда вы в пути, и у нас есть большой выбор более крупных вариантов с дополнительным пространством для аксессуаров для фотосъемки. Они предохраняют корпус камеры от истирания, а также защищают объектив от царапин и повреждений — худшего кошмара любого фотографа.
Карты памяти необходимы, когда дело доходит до места для хранения ваших цифровых фотографий — и если вы хотите отображать их у себя дома без необходимости распечатывать их, рассмотрите наши цифровые фоторамки.
Станьте первым комментатором