< Лекция 3 || Лекция 4: 1234567 || Лекция 5 >
Аннотация: Знание и правильное использование всех возможностей вашего цифрового фотоаппарата – основа вашего успеха в фотографии. Данная лекция представляет собой краткое руководство, предназначенное для того, чтобы овладеть основными навыками и знаниями, необходимыми для съёмки, как можно быстрее. Камеру Minolta Diamage 7i можно считать профессиональной, и выпускается она уже довольно давно. Цифровые камеры начального уровня Kodak easyshare c180 относятся к классу так называемых «мыльниц». Она относится к классу современных простых и недорогих цифровых фотокамер «для всей семьи».
Ключевые слова: фирма, SLR, корпорация, активы, Сменная оптика, digitize, цифровой фотоаппарат, матрица, CCD, TTL, ISO, flash, macro, twin, ringing, коррекция, дисплей, TFT, compactflash, IBM, JPEG, TIFF, MOV, WAV, RAW, DCF, DPOF, EXIF, matching, U-кадры, USB, PAL, NTSC, DLS, аудит, кабель, AVC, CD-ROM, viewer, эксплуатация, контроллер, адаптер, A/PC, adaptability, PCT, присоединение, диффузор, сетевой адаптер, AC-3, ebps, функция, индикатор, мощность, стабильность, сенсор, необратимость, блокировка, переключатель, режимы вывода, информация, активный, монитор, EVF, вывод, ‘compact’, i-frame, Menu, Гистограмма, совместная работа, Пейзаж, ADI, spot, контур, custom, интервалы, MEMS, функция переходов, таймер, шумы, меню, quality, wireless, Full, uxga-wide, SXGA, VGA, устройство управления, super, размер файла, основной раздел, Basic, управляющий сигнал, QVGA, объект, запись, телевизор, транспортировка, запечатанный, Zoom, wave, SD, SDHC, secure digital, high-q, capacity, micro, справочная система, мегабайт, артефакт, quicktime, AVI, PRO, I-MPEG, FPS, мобильный телефон, facebook, онлайн, Интернет
Краткая историческая справка
intuit.ru/2010/edi»>В первой части лекции мы рассмотрим камеру Minolta Diamage 7i. Минолта (Minolta) — японская компания, один из ведущих мировых производителей фотокамер и вспомогательного оборудования для них, фотокопиров, факсовых аппаратов и лазерных принтеров. Компания основана в Осаке, Япония в 1928 году под названием «Нити-доку Сясинки Сётен» (англ. ‘Nichi-Doku Shashinki Shоten), означающим «Японско-немецкий магазин фототехники». Фирма более всего известна как производитель первой в мире автофокусной 35-миллиметровой камеры системы SLR. Впервые маркировка «Minolta» появилась в 1933 году как собственное имя камеры — копии аппарата Plaubel Makina. В 2003 году, пережила крупное слияние с корпорацией Konica, образовав Konica Minolta. С 31 марта 2006 года полностью прекратила производство фотокамер — как пленочных, так и цифровых, передав все активы компании Sony, с которой в июле 2005 года у Konica Minolta было заключено соглашение о дальнейшей совместной разработке цифровых камер со сменной оптикой (Digital SLR).![](/800/600/http/saleous.ru/wp-content/uploads/1/8/a/18a0e54825f21e4ea04cb60cf5f992f2.jpeg)
Внешний вид и особенности
В настоящей лекции вопросы устройства органов управления профессионального цифрового фотоаппарата рассмотрены на примере камеры Minolta Diamage 7i (http://www.minolta.ru/) — рис. 4.1.
увеличить изображение
Рис.
4.1. Цифровая фотокамера MINOLTA DiMAGE 7i
Все сказанное в этой лекции по аналогии можно применить в работе читателя с другими типами цифровых фотоаппаратов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Компания Minolta стала первой, представившей 5-мегапиксельную потребительскую камеру на мировой рынок цифровых фотоаппаратов. DiMAGE 7i представляет собой цифровой центр по созданию высококачественных изображений, который в состоянии контролировать все важнейшие элементы для получения снимков высочайшего качества: резкость, экспозицию, контраст, цвет и цветовую насыщенность.
Технические характеристики
Цифровая фотокамера Minolta Diamage 7i имеет следующие параметры:
Стандартная комплектация
Аксессуары
Вы можете использовать различные системные аксессуары для повышения производительности цифровой фотокамеры. Эти аксессуары в стандартный комплект поставки не входят и приобретаются отдельно:
- Вспышки — программная внешняя вспышка Program Flash 3600HS(D), программная вспышка Program Flash 5600HS(D), кольцевая макро вспышка Macro Ring Flash 1200 с контроллером макро вспышек Macro Flash Controller, двойная макро вспышка Macro Twin Flash 2400 с контроллером макро вспышек Macro Flash Controller.
- Адаптер внешних вспышек PC Flash Adapter PCT-100 используется для присоединения стандартных вспышек и систем освещения к фотокамере с помощью PC-шнура.
- Диффузор для съемки с сильным приближением CD-1000. Устанавливается прямо на фотокамеру в разъём для внешних аксессуаров и используется совместно с встроенной вспышкой для обеспечения мягкого освещения при съёмке с сильным приближением.
- Кабель дистанционного управления RC-1000S (или RC-1000L). Кабель может быть использован для уменьшения вибрации от прикосновения к фотокамере во время продолжительного экспонирования.
- Сетевой адаптер AC-1L или AC-2L – для съемки без аккумуляторов.
- Внешний высокомощный батарейный блок EBP-100
- Поляризационные фильтры и макро линзы.
- Чехол для фотокамеры CS-DG7
- Короткий тросик дистанционного управления -RC-1000S intuit.ru/2010/edi»>Длинный тросик дистанционного управления — RC-1000L
- Адаптер для систем студийного света PC Flash Adapter PCT-100
Широкий спектр системных аксессуаров делает DiMAGE 7i серьезным инструментом в руках профессионала. Фотокамера может быть оснащена мощными вспышками, установленными в «горячий башмак», или удаленными вспышками от самых простых компактных до профессиональных студийных систем освещения. Новая функция беспроводного/удаленного управления позволяет использовать удаленные программные вспышки Minolta 5600HS(D) и 3600HS(D). Кабели дистанционного управления и стандартные 49 мм фильтры также могут быть использованы.
ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании очень мощных макро линз, таких как MINOLTA №2 может быть использован переходной адаптер Minolta с 49 мм на 62 мм
Дальше >>
< Лекция 3 || Лекция 4: 1234567 || Лекция 5 >
Устройство цифровых фотоаппаратов |
|||||||
Совершенствование
системы всегда имело целью получение
изображения как можно более
детализированного, соответствующего
объекту съемки по распределению яркости
и цветопередаче и отвечающего, кроме
прочего, желанию фотографа.
При беглом взгляде на камеру можно увидеть:
линзу объектива, глазок видоискателя,
встроенную вспышку, органы управления (множество кнопок и переключателей),
отсек разъёмов, отсек элементов питания. |
|||||||
|
Объективы многих камер при выключенном питании полностью погружаются в корпус камеры и выезжают из него при включении. Небольшой удар по нему во включенном положении может вывести камеру из строя. Другой элемент объектива, с которым нужно быть крайне осторожным вне зависимости от конструкции фотоаппарата, -это передняя линза. Её необходимо крайне тщательно оберегать от контакта с любыми предметами, способными выпачкать либо поцарапать поверхность. От чистоты линзы напрямую зависит качество изображения на снимках, его резкость.
Зумируемый объектив очень похож на аналогичный объектив плёночной камеры, однако если внимательно посмотреть на него, можно заметить, что у цифровой камеры он немного меньше, да и его фокусное расстояние значительно уменьшилось-8-16 мм вместо 35-70 мм. |
||||||
Подробнее
о том, как происходит фиксация
изображения в цифровых фотоаппаратах
>>> |
|||||||
Под крышкой располагается один или несколько
элементов питания. Прежде чем открыть эту крышку, необходимо убедиться в том, что камера не производит запись информации на карту памяти, и ее питание выключено.
Все типы элементов питания, используемые в цифровых камерах, можно условно разделить на 2 группы. К первой группе можно отнести те камеры, в которых используются элементы питания АА
(пальчиковые батарейки — по народному). Ко второй группе следует отнести все камеры, питающиеся от
аккумуляторов фирменного формфактора.
Если в камере используется аккумулятор фирменного формфактора (отличающийся по форме от разовых элементов питания), то, скорее всего, это литиевый аккумулятор. |
|||||||
Одни производители предполагают возможность зарядки аккумулятора непосредственно
внутри камеры, при ее подключении к сети. Другие комплектуют камеру специальным зарядным устройством. Независимо оттого, каким образом заряжается аккумулятор вашей камеры, зарядное устройство будет автоматическим, оно исключит перезарядку и порчу аккумулятора. О степени зарядки аккумулятора можно судить по состоянию индикаторного светодиода, который гаснет или меняет цвет в тот момент, когда аккумулятор полностью заряжен. |
|||||||
В особом отсеке
располагается
карта памяти. Перед заменой карты памяти желательно дождаться завершения процесса записи информации и выключить питание фотоаппарата. Для извлечения карт памяти Secure Digital, Memory Stick, xD — Picture Card достаточно немного нажать на саму карту, после чего пружина вытолкнет ее наполовину. При замене карты CompactFlash для этого необходимо нажать на специальную кнопку один или два раза. |
|||||||
Большинство производителей гарантирует сохранность записанной на карту памяти информации в течение более чем 10 лет. Но хранить снимки на карте достаточно глупо, слишком уж дороги они сегодня. |
|||||||
Для управления различными функциями фотоаппарата на его корпусе
расположены органы
управления множество различных кнопок, переключателей, селекторов и т.п. Их количество, конструкция и назначение различно для разных моделей фотоаппаратов. Но есть такие, которые имеются практически у всех камер. Это кнопка включения, кнопка спуска, мультиселектор, кнопка «MENU», клавиша зумирования и кнопка включения режима просмотра.
Цифровой фотоаппарат — это электрический прибор, а значит, у него обязательно есть кнопка включения питания. |
|||||||
На задней панели фотоаппарата расположен жидкокристаллический монитор, на котором во время съёмки можно визировать изображение, делать те или иные установки, просматривать сделанные снимки. При сильном увеличении можно увидеть, что поверхность монитора покрыта мельчайшими прямоугольниками синего, зелёного и красного цветов. Перед каждой цветной ячейкой расположен жидкокристаллический затвор. В обычном положении затвор прозрачен, а при подаче на его контакты напряжения он теряет прозрачность, становится чёрным. С внутренней стороны монитора располагается один или несколько источников белого цвета. От их характеристики зависит яркость и равномерность освещения монитора.
Таким образом, если на все зелёные и красные ячейки подать напряжение, монитор будет светиться синим цветом, ведь свет подсветки будет проходить через синие ячейки монитора. Познакомившись c устройством монитора, можно догадаться, почему он потребляет много электроэнергии, и для чего его стоит иногда выключать. При выключенном мониторе фотограф должен знать о наиболее важных установках камеры, количестве оставшихся кадров и т.п. Для этих целей многие фотоаппараты оснащаются жидкокристаллическими дисплеями. Принцип работы дисплея схож с принципом работы ЖК монитора. Главными отличиями будут отсутствие цветных фильтров (изображения на дисплее монохромное, чёрно-белое) и отсутствие подсветки. Жидкокристаллический
дисплей служит для отображения самых важных
настроек камеры. На дисплее можно увидеть изображение снимаемых объектов, он предназначен исключительно для отображения цифр и знаков. У многих любительских фотоаппаратов он отсутствует, но является обязательным элементом конструкции у профессиональных и полупрофессиональных камер. На дисплее отображаются самые необходимые настройки и состояние камеры: режим работы, количество оставшихся кадров, степень сжатия, разрешение и многое другое. Подсветка дисплея позволяет видеть информацию на нем в вечернее время, но, к сожалению, существует она не у всех фотоаппаратов, оснащенных дисплеем. |
|||||||
На корпусе фотоаппарата можно найти от одного до 4~5
разъемов. Это могут быть гнезда для подключения: сетевого адаптера (внешнего источника питания), аудио/видеовыход для подключения к телевизору или видеомагнитофону, USB разъем для подключения к ПК, синхроконтакт для подключения внешних вспышек, универсальный разъем для подключения к док-станции и разъем пульта дистанционного управления (электронного спускового тросика). Для того чтобы контакты разъемов не загрязнялись, они прикрываются специальными крышками. |
|||||||
Индикаторные светодиоды — это небольшие цветные «лампочки», расположенные на корпусе фотоаппарата. Как правило, они располагаются рядом с оптическим видоискателем либо рядом с отсеком карты памяти. Разный цвет, мигание и горение светодиодов информирует фотографа о состоянии камеры. Светодиоды информируют о таких процессах, как запись информации на карту памяти, готовность фотовспышки к съемке, точности фокусировки.
Практически все цифровые фотоаппараты оснащены
встроенной фотовспышкой. У одних она расположена на передней панели, у других спрятана в верхней панели. Открытие и включение вспышки в этом случае может осуществляться как автоматически, так и вручную.
Стоит обратить внимание на расстояние между рефлектором вспышки и объективом.
В цифровых фотоаппаратах получили распространение четыре типа
видоискателей:
ЖК монитор, электронный (EVF), оптический параллаксный и зеркальный.
Визировать изображение по ЖК монитору очень удобно. Кроме изображения на нем могут отображаться параметры съемки, вспомогательные линии кадрирования, гистограмма и другая полезная информация. Дополнительные удобства предоставляют пользователю цифровые фотоаппараты с возможность поворота монитора в разные стороны. Такая конструкция делает более удобной съемку с верхних и нижних точек, упрощает съемку автопортрета.
Но есть у ЖК монитора и свои недостатки. Изображение на нем достаточно мелкое, по нему трудно судить о точности фокусировки. Электронный видоискатель — это по своей сути тот же ЖК монитор, только расположен он внутри камеры, за положительной линзой (аналогичный видоискатель имеют практически все видеокамеры). На расположенный внутри камеры монитор не падают лучи света, а значит, изображение на нем всегда яркое. Другие недостатки ЖК мониторов остались присущи и электронным видоискателям. Такими видоискателями оснащаются полупрофессиональные камеры и фотоаппараты, имеющие объективы с очень широким диапазоном зумирования.
Оптический параллаксный видоискатель представляет собой конструкцию из нескольких линз и располагается рядом с объективом. Такой видоискатель не потребляет электроэнергии, изображение в нем всегда хорошо различимо. Зеркальный видоискатель совмещает в себе достоинства всех конструкций! Визирование осуществляется через объектив фотоаппарата, а значит, изображение максимально соответствует тому, которое вы получите на фотографии. ЖК табло отображает важные параметры съемки в видоискателе и потребляет очень мало электроэнергии. Только вот при этом конструкция видоискателя усложняется и получается немного громоздкой. Поэтому подобные видоискатели — достоинство профессиональных камер со сменной оптикой |
|||||||
На
главную | Предпосылки
изобретения фотографии | Камера-обскура
| Первые
снимки в мире | Дальнейшее
развитие светописи |
Анатомия цифрового фотоаппарата / Фото и видео
Как кажется на первый взгляд, между цифровым и пленочным фотоаппаратами почти нет различий. И там и там вы нацеливаете объектив на предмет, нажимаете на кнопку затвора и получаете изображение, которое позднее превратится в фотографию. Но на самом деле технология цифрового фотоаппарата намного более изощрена и сложна по сравнению с пленочным.
Если пленочные фотоаппараты дорабатывались и совершенствовались более 160 лет, то цифровые технологии съемки находятся в младенческом возрасте: в лабораторных условиях они используются около 20 лет, а на потребительском рынке цифровые фотоаппараты появились только 7-8 лет назад. Конечно, скорость развития технологии за этот период просто потрясает, но предела пока что не достигнуто, и цифровые технологии съемки будут развиваться в направлениях повышения качества изображения, производительности и удобства управления. В цифровых фотоаппаратах до сих пор остается много острых углов, которые еще требуется отшлифовать.
Сейчас состояние цифровой технологии съемки можно сравнить с другой технологией XX века: автомобилями. Мы только что научились хромировать кузов, изготовлять двигатель и подключать фары. Говоря другими словами, цифровые технологии доказали свое право на жизнь, основы уже явно выделены, и нас ожидает относительно скучный этап дальнейшей эволюции.
Но, хотя нас и ждет скорее экстенсивное, нежели интенсивное, развитие, эта отрасль все же приковывает к себе пристальное внимание. Большинство обозревателей и экспертов предсказывают, что цифровая фотография станет в очень короткое время такой же обыденной вещью как общественный транспорт, скоростные магистрали и другие современные чудеса.
До сих пор главной целью цифрового фотоаппарата была замена пленочного фотоаппарата. Но, как фильмы превзошли театральные постановки, по возможностям цифровой фотоаппарат сейчас значительно обгоняет свой пленочный аналог. Сегодня его предполагаемое использование уже не сводится только к получению статических изображений, фотоаппарат стал визуальным средством связи. За минуту (или даже за нескольких секунд) после съемки фотограф может распечатать изображение, использовать его на презентации, поместить в Интернет или передать по модему (в том числе и беспроводному).
Массив цветных светофильтров
В конечном счете, будет увеличиваться функциональность самого фотоаппарата, так что все показанные возможности будут доступны даже без компьютера. Уже сейчас камеры оснащаются беспроводным инфракрасным интерфейсом для прямого подключения к принтерам, сотовым телефонам и беспроводным сетям. Например, цифровой фотоаппарат HP PhotoSmart 912 может по нажатию клавиши передать выбранные изображения на фотопринтер HP или на подобные фотоаппараты по инфракрасной связи.
Прямая закачка на FTP, просмотр веб-страниц и даже больше
Планируемая к скорому выпуску модель Ricoh RDC i700 способна автоматически закачивать изображения по протоколу FTP через встроенный модем. Для этого фотоаппарат оснащен подобным PDA интерфейсом управления с электронным пером. Таким образом, пользователь сможет передать как статические изображения, так и видеоролики, текст и звук используя заранее подготовленный HTML шаблон.
Кроме того, i700 поддерживает периферию стандарта Type II, например, дополнительный модем, сетевую или ATA карту. В i700 даже интегрирован собственный веб-браузер. Точно также Polaroid PDC-640M содержит встроенный 56,6k модем для подключения по телефонной линии и прямой закачки фотографий на фотосайт Polaroid.
Разработка цифрового фотоаппарата |
В этом году несколько производителей анонсировали недорогие цифровые фотоаппараты (например, Kodak mc3 и Samsung Digimax 35MP), совмещенные с MP3 проигрывателями. Многие современные модели могут снимать короткий видеофильм низкого разрешения (включая аудиопоток), который затем можно просмотреть на самом фотоаппарате, на телевизоре или поместить на веб-страницу. Пока что не было объявлено ни одного фотоаппарата с поддержкой Bluetooth или другой современной технологии связи, однако можно наверняка ожидать, что в будущем подобные технологии найдут свое место в цифровых фотоаппаратах.
Безусловно, узкоспециализированные цифровые фотоаппараты (которые могут только снимать изображения) не исчезнут из продажи, но они уже выйдут из сферы интереса потребителей, желающих получить максимальную функциональность за уплаченную цену.
По мере увеличения функциональных возможностей строение цифрового фотоаппарата усложняется: огромное число технологий пытаются впихнуть в такую маленькую коробочку. Сегодня выпускаются крошечные фотоаппараты размером с кредитную карточку или наручные часы (например, Casio WQV1-1CR и SmaL Ultra Pocket), но уже в ближайшем будущем мы увидим устройства размером с брошь или запонку.
Размер и набор возможностей фотоаппарата — это лишь вопрос времени, изобретательности и требований рынка.
В этой статье мы попытаемся разобраться, как работают компоненты цифровой камеры, и что нам даст будущее с точки зрения новых технологий и дизайнов. Но сначала давайте вкратце взглянем на поток данных в цифровой фотографии для лучшего понимания современного состояния технологий.
Основы пленочной фотографии
В обычном пленочном фотоаппарате свет отражается от объекта или сцены и проходит через прозрачные стеклянные или пластиковые линзы, которые фокусируют его на тонком гибком кусочке пластика («пленка»). Пленка покрыта светочувствительным эмульсионным слоем галоида серебра. Попадающий на пленку свет (фотоны) приводит к немедленной химической реакции, которая после химической обработки помогает проявить и закрепить изображение на пленке. Свет различается по цвету и интенсивности, что приводит к практически идентичному дублированию сцены в результате химической реакции.
Единственными регуляторами света в обычном пленочном фотоаппарате являются затвор (металлический или тканевой занавес или пластинки, которые быстро открываются и закрываются для управления временем выдержки/экспозиции сцены на пленке) и диафрагма (отверстие с изменяемым размером, позволяющее управлять количеством проходящего через линзу света). Перед съемкой фотограф устанавливает значение выдержки и размер диафрагмы. Диафрагма обычно устанавливается вручную при вращении ободка на объективе, который в свою очередь механически регулирует лепестки отверстия, пропускающего свет. Конечно, сегодня многие фотоаппараты (как аналоговые, так и цифровые) обладают некоторым интеллектом, позволяющим автоматически выбрать время выдержки и размер диафрагмы.
Но если мы обратимся к истокам, то современная пленочная фотография в любом случае есть разновидность химического и механического процесса, изобретенного в 1830 году Луисом Дагером и Фоксом Талботом.
Основы цифровой фотографии
В цифровых фотоаппаратах процесс получения изображения намного более сложен. Но, как и в пленочной технологии, принципы и основы будут неизменны в ближайшие годы, независимо от масштаба роста технологий.
Цифровой фотоаппарат Minolta изнутри |
В цифровых фотоаппаратах также используется линза, но вместо фокусирования изображения на пленку, свет попадает на светочувствительные ячейки полупроводникового чипа, называемого сенсором (image sensor). Сенсор реагирует на получаемые фотоны, что фиксируется фотоаппаратом. Дальше вычислительный блок фотоаппарата анализирует полученную информацию и определяет необходимые значения выдержки и фокуса, цвет (баланс белого), необходимость вспышки и т.д. Потом сенсор захватывает изображение и передает его на чип АЦП (аналого-цифровой преобразователь), который анализирует аналоговые электрические импульсы и преобразует их в цифровой вид (поток нулей и единичек).
Используя дополнительную вычислительную мощность (цифровые фотоаппараты могут содержать несколько процессоров и других чипов, включая специализированные процессоры и главный процессор), данные проходят дальнейшую обработку с помощью специальных (зависящих от конкретной модели/фирмы) алгоритмов и преобразуются в файл изображения, который уже можно просмотреть. Файл записывается на встроенный или внешний электронный носитель. Далее изображение может быть перенесено на компьютер, выведено на принтер или телевизор. Равно как его можно просмотреть на встроенном в камеру ЖК экране/видоискателе, благодаря чему пользователь может обработать изображение с помощью дополнительных алгоритмов или фильтров, используя встроенный интерфейс (чаще всего работающий через ЖК экран) или просто стереть неудачный снимок и начать все сначала.
На всем протяжении этого многоступенчатого процесса, «интеллект» камеры непрерывно опрашивает операционную систему для немедленной реакции на действия фотографа (которые он производит через многочисленные кнопки, рычаги, регуляторы и ЖК интерфейс). Как видите, цифровой фотоаппарат является сложной системой, где множество данных и инструкций передается по множеству путей. И все это заключено в маленькой легкой коробочке с батарейками, которая умещается в вашей ладони.
Показанный процесс описывает лишь основы получения цифрового изображения. Его детали по-разному реализованы в различных цифровых фотоаппаратах. Давайте более подробно пройдемся по каждому шагу этого процесса в типичной цифровой камере.
Сенсор
До сих пор почти все камеры на рынке оценивались по количеству пикселей, которые может снять цифровой фотоаппарат (чем их больше, тем более детализированной будет фотография). Количество пикселей зависит от физического размера и концентрации элементов на сенсоре. Сенсор является сердцем цифровой камеры, и в качестве сенсора выступает ПЗС или КМОП чип. Сенсор состоит из множества светочувствительных элементов (photosites), содержащих фотодиоды. Элементы на чипе упорядочены и образуют матрицу. Таким образом, элементы матрицы можно сопоставить с пикселями (равно как и назвать). Элементы реагируют на свет и создают электрический заряд, величина которого пропорциональна количеству попавшего света. Количество пикселей сенсора можно измерять по числу строк и столбцов AxB (например, 640×480), а можно — по общему числу элементов (например, 1 000 000 пикселей). Миллион пикселей обычно называют Мегапикселем (1 MP). В любом случае пиксель является наименьшим элементом цифрового изображения. Поэтому этот термин используется также и при описании мониторов и сканеров.
Сенсор Kodak ColorVGA |
Некоторые производители иногда дают в технической спецификации две пиксельные характеристики КМОП/ПЗС сенсора. Первая из них показывает общее число пикселей (например, 3 340 000 пикселей или 2,11 MP), а вторая — число активных пикселей, которые используются для получения изображения. Разница между этими числами обычно не превышает 5%.
Существует несколько причин такого расхождения. Во-первых, при производстве сенсора создаются «темные», дефектные пиксели (создание полностью исправного сенсора практически невозможно при существующих технологиях). Во-вторых, некоторые пиксели используются для других целей, например, для калибровки сигналов сенсора. Свет не попадает на часть пикселей, расположенных по краям. Эти пиксели помогают определить фоновый шум, который затем будет вычитаться из данных остальных пикселей. Также часть сенсора может не учитываться для создания изображения с требуемым форматом кадра (отношение количества точек по горизонтали к количеству точек по вертикали).
Кстати, зависимость размера фотографии от числа пикселей не линейная, а логарифмическая. Переход от 3 MP к 4 MP сенсору увеличивает размер изображения не на 25%, а на меньшее значение. По этой причине даже в новейших цифровых фотоаппаратах с увеличенной концентрацией пикселей на сенсоре размер изображения незначительно отличается от предыдущих моделей, что вряд ли так уж важно для большинства пользователей.
Ход светового пучка через линзы в фотоаппарате Minolta |
Сейчас все цифровые камеры любительского уровня используют один КМОП или ПЗС сенсор. Некоторые high-end профессиональные аппараты (равно как и многие портативные видеокамеры) используют несколько сенсоров. В них входящий свет разделяется призмой на ряд пучков, каждый из которых попадает на свой сенсор. Такая технология позволяет предотвратить наложение цветов (когда границы красного, синего и зеленого цвета сдвинуты на изображении). Однако подобные камеры требуют более аккуратного процесса изготовления, а по причине наличия призмы они более массивны и менее выносливы. Также в них должна использоваться улучшенная оптика, так что общая цена такой камеры существенно выше.
Что интересно, использование нескольких сенсоров не приводит к линейному росту количества пикселей. В большинстве фотоаппаратов (равно как и в многосенсорных видеокамерах) используется три отдельных КПОМ/ПЗС сенсора для красного, зеленого и синего цвета. Каждый из них получает 1/3 цветовой информации. Таким образом, при использовании трех 3 MP сенсоров они будут работать как один 3 MP сенсор. Однако зачастую в цифровых фотоаппаратах механизм использования информации, полученной от сенсоров, отличается. Фактически он зависит от модели и от производителя.
В некоторых трех-сенсорных фотоаппаратах каждый сенсор захватывает 1/3 от разрешения полного изображения, а затем происходит интерполяция. Другие камеры используют какую-либо комбинацию главных цветов на каждом сенсоре и задействуют сложные алгоритмы для получения изображения. Например, теперь уже не выпускающаяся Minolta RD-175 была оснащена тремя ПЗС сенсорами, два из которых были зелеными, а третий был красно-синим. (Такое удвоение зеленого сенсора напоминает технологию Bayer Pattern, о которой будет рассказано ниже). Каждый из сенсоров RD-175 содержал меньше 1 MP, но благодаря дальнейшему математическому преобразованию получавшееся изображение состояло из 1,7 Мегапикселей.
Во многих цифровых камерах только часть пикселя реагирует на свет, поэтому важно направить как можно больше света на нужную область пикселя (это явление называется коэффициентом заполнения, fill factor). Для этого на сенсорах большинства фотоаппаратов любительского уровня используются микролинзы, располагающиеся непосредственно над каждым пикселем и направляющие фотоны напрямую на светочувствительную область (well). Фотоны преобразуются в электроны с помощью кремниевого фотодиода, располагающегося в верхней части светочувствительной области, а сама область работает как конденсатор, так как обладает возможностью сохранения электрического заряда.
Так как сенсоры по своей сути есть черно-белые устройства, не различающие цвет, в цифровых фотоаппаратах чаще всего используется массив цветных светофильтров (color filter array, CFA), располагающихся между микролинзой и светочувствительной областью пикселя. С помощью светофильтра каждому пикселю присваивается свой цвет. Производители цифровых камер используют различные архитектуры светофильтров, как правило, задействующие комбинацию основных цветов (красного, зеленого и синего) или дополнительных цветов (голубой, пурпурный и желтый). Но в любом случае принцип работы фильтра заключается в пропуске только нужного цвета (с определенной длиной волны). При этом требуется уменьшать проявления цветовых артефактов и избегать взаимного влияния соседних пикселей, в то же время сохраняя правильную цветопередачу. (Ниже мы рассмотрим, как процессор камеры создает изображение из отдельных битов цвета).
Массив цветных светофильтров
Чаще всего массив цветных светофильтров использует технологию Bayer Pattern, при которой красные, зеленые и синие фильтры располагаются в шахматном порядке, причем число зеленых фильтров в два раза больше чем красных или голубых. Это связано с тем, что человеческий глаз более чувствителен к свету с длиной волны в зеленом диапазоне, чем к синему или красному диапазонам. Соответственно удвоение числа зеленых пикселей должно обеспечивать лучшее восприятие яркости и более естественные цвета для человеческого глаза (что очень напоминает соотношение яркостей полного видеосигнала, где яркость (Y) = 0,59G + 0,30R + 0,11B).
Также в результате использования этой технологии получаются более резкие изображения. Проблема соответствия воспринимаемого цвета и фактического цвета решается несколькими способами. Различные производители используют всевозможные цветовые модели и алгоритмы для улучшения цветопередачи цифрового фотоаппарата.
Все цифровые камеры оснащены электронным эквивалентом затвора (он отличается от традиционного механического затвора в пленочных фотоаппаратах), который встроен в сенсор. Он нужен для точной регуляции времени приема света сенсором. Электронный затвор — это переключатель, который включает (или выключает) сенсор для приема приходящего светового потока. Некоторые цифровые камеры также используют и более дорогой механический затвор, но отнюдь не для избыточности, а для предотвращения попадания на сенсор света после окончания времени выдержки. Таким образом, предотвращаются артефакты типа появления ореола, затуманивания и смазывания.
Если вы нажимаете клавишу затвора наполовину, то в цифровом фотоаппарате фиксируются фокус и время выдержки в ожидании последующей съемки. Точно также все происходит и на обычной пленочной камере типа «навелся и снял» при нажатии клавиши затвора наполовину. Однако дальнейшие события в цифровом фотоаппарате принципиально отличаются от пленочного. При полном нажатии клавиши затвора в цифровой камере почти одновременно происходят следующие действия.
- Если фотоаппарат оснащен механическим затвором, то он закрывается. Далее сенсор немедленно освобождается от любых электрических зарядов. Это связано с постоянной активностью сенсора, что приводит к накоплению электрических зарядов в различных точках. (На некоторых усовершенствованных камерах сенсор должен находиться в режиме сна перед съемкой изображения для исключения влияния нагрева и увеличения соотношения сигнал/шум). Если камера не получает никаких инструкций, то сенсор будет непрерывно освобождаться от заряда примерно каждую 1/60 долю секунды.
Таким образом, перед съемкой изображения весь электрический заряд должен быть сброшен.
Что интересно, некоторые цифровые фотоаппараты (типа Olympus Camedia E-100RS) сохраняют последнее «удаленное» с сенсора изображение во временном буфере памяти. Они могут показать «удаленное» изображение после съемки, так что пользователь может выбрать лучший вариант из двух. Такой «предварительный» режим съемки оказывается полезен для получения фотографий детей или животных, которые зачастую моргают или двигаются при любом щелчке фотоаппарата. - Удаляет ли камера накопленный электрический заряд перед съемкой или преобразует ли его в изображение во временном буфере, в любом случае один из процессоров камеры использует эти данные для регуляции и выбора параметров будущей фотографии. Например, один из процессоров камеры, занимающийся регуляцией баланса белого (цветокоррекцией), может использовать полученные значения для определения, какие пиксели текущего изображения должны быть белыми.
Он может попытаться отрегулировать все цвета для устранения смещения от «точки белого». Точно также на базе полученных данных выбирается фокус, необходимость вспышки и другие обязательные параметры (еще перед фактической съемкой изображения). Эти параметры сохраняются в буфере и могут быть использованы далее на фазе обработки изображения. Если для съемки используется ЖК видоискатель, то на него также поступят эти данные.
- Как только электрические заряды будут сброшены с сенсора и необходимые параметры съемки будут выбраны, сенсор готов к принятию требуемого изображения (которое вы ожидаете получить при нажатии на клавишу затвора). Далее камера открывает механический затвор и активизирует электронный затвор. Оба из них остаются открытыми на время выдержки (определенное ранее). По окончании времени выдержки механический затвор закрывается.
- Пока камера занимает обработкой, затвор вновь открывается. Он будет закрыт только при последующем нажатии на клавишу затвора (когда будет начат процесс сброса заряда для подготовки к получению следующего изображения).
Если процессор (или фотограф) решит использовать электронную вспышку для получения фотографии сцены (обычно применяется встроенный в камеру стробоскопический источник света), то вспышка будет освещать сцену до тех пор, пока отдельный световой сенсор не решит, что вспышка достаточно осветила сцену для данного времени выдержки и не выключит вспышку.
Примечание: Olympus представляет себе процесс получения цифрового изображения в следующем виде.
Процесс получения цифрового изображения с точки зрения Olympus |
Так как для сброса заряда сенсора требуется некоторое время (равно как и для чтения информации и установки параметров), всегда существует некоторая неизбежная задержка между полным нажатием на клавишу затвора и временем съемки изображения. На рядовой любительской цифровой камере эта задержка начинается от 60 миллисекунд (этот промежуток настолько мал, что вы вряд ли его заметите) до 1 секунды.
Использование больших буферов памяти и скоростных процессоров может уменьшить задержку, по этой причине дорогие фотоаппараты снимают быстрее своих дешевых собратьев. Среди самых дорогих профессиональных камер можно выделить новый Nikon Dh2 с 128 Мб буфером. Другие камеры типа Kodak DCS 520, 620 и Fuji S1 оснащены 64 Мб буфером. Очень небольшое количество профессиональных и high-end любительских камер оснащено буферами размером 16 Мб или 32 Мб.
Кроме того, ряд сенсоров (особенно КМОП) являются многофункциональными чипами с некоторым встроенным интеллектом, что помогает им уменьшать время, затрачиваемое на передачу и на обработку полученной информации. Подобно любой другой цифровой системе, цифровая камера работает тем быстрее, чем выше ее внутренняя пропускная способность.
Когда сенсор преобразует попавшие на него фотоны в электроны, то он работает с аналоговыми данными. Следующим шагом является снятие сохраненных электрических сигналов из пикселей и дальнейшее их преобразование в электрический ток посредством встроенного выходного усилителя. Ток посылается на внешний или встроенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
Одним из главных отличий между КМОП и ПЗС сенсорами является то, что в КМОП сенсоре АЦП интегрирован, а при использовании ПЗС сенсора он находится на внешнем чипе. Но по этой же причине КМОП сенсор более зашумлен. АЦП преобразует различные уровни напряжения в двоичные цифровые данные. Цифровые данные подвергаются дальнейшей обработке и организуются в соответствии с битовой глубиной цвета для красного, зеленого и синего каналов, что выражается в интенсивности данного цвета для выбранного пикселя.
Разберемся с терминологией
Некоторые могут неправильно интерпретировать термин «битовая глубина цвета». Для понимания этого термина рассмотрим основы цифрового цвета. Все цвета в цифровом фотоаппарате создаются с помощью комбинации интенсивности (или битовых значений) трех главных цветов — красного, зеленого и синего. Эти три главные цвета также называются каналами.
Битовая глубина может быть определена для каждого из трех каналов (например, 10 бит, 12 бит и т.д.) или для всего спектра, при этом битовые значения каналов умножаются на три (30 бит, 36 бит и т.д.) Однако в мире приняты зачастую нелогичные соглашения по терминологии, поэтому вам придется кое-что просто запомнить. Например, 24-битный цвет (который иногда также называют True Color, так как он первым в цифровом мире приблизился по количеству цветов к уровню восприятия человеческого глаза) отводит по 8 бит на каждый канал.
Но 24-битный цвет никогда не называют 8-битным цветом. Если вы услышите, что кто-то говорит о 8-битном цвете, то он вовсе не имеет в виду 8 бит на канал. Скорее всего, этот человек подразумевает 8 бит на весь спектр, что дает 256 различных цветов (очень ограниченный спектр, кстати). 24-битный же цвет дает возможность отобразить 16,7 млн различных оттенков. Поэтому лучше всего принять 24-битный цвет как разделительную линию: если количество бит в спектре больше 24, то принято называть такую битовую глубину по количеству бит на весь спектр или по количеству бит на канал. Если же количество бит 24 или меньше, то такую битовую глубину лучше называть по количеству бит в полном спектре.
До прошлой осени почти все любительские цифровые фотоаппараты работали с 24-битным цветом (используя 8-битные АЦП). Сейчас уже появились некоторые модели, типа Olympus E-10 и HP PhotoSmart 912, которые могут работать 30 или 36-битным цветом (используя 10 или 12-битные АЦП). Впрочем, некоторые цифровые фотоаппараты, способные снимать с большей глубиной цвета, используют 8-битные АЦП, что приводит к выводу изображения только с 24-битной глубиной. (Небольшое число камер, типа Canon PowerShot G1, могут записывать 36-битное изображение в формате RAW, но этот формат патентован, и он не может быть считан напрямую ни одной программой редактирования изображений. Хотя Photoshop и понимает изображения с глубиной вплоть до 16 бит на канал, его функциональность в таких случаях ограничена. Программное обеспечение для работы с камерой Canon должно сначала преобразовать файл в TIFF, который уже можно будет загрузить в Photoshop. Еще одна неприятная вещь: с такими файлами не будет работать большинство устройств вывода). Возникает закономерный вопрос: зачем нам нужно снимать с такой глубиной цвета, если нам будет очень трудно или даже невозможно использовать такие изображения? Все дело в том, что чем больше битовая глубина цвета, тем больше деталей и градаций оттенков мы получим, особенно это касается затененных и ярко освещенных объектов. Здесь существует интересное решение. Как только камера (или ее программное обеспечение) получит данные, она может проанализировать их и при преобразовании изображения в 24-битное фотоаппарат попытается сохранить правильные цвета на самых критических участках.
Если в камере используется хороший алгоритм, то в результате получится лучшее изображение (по диапазону полутонов и по детализации в ярко освещенных областях и тенях), чем если бы камера изначально получала 24-битное изображение и потом его записывала. Большая глубина цвета (производная от глубины получаемого на сенсоре цвета и АЦП) является одной из характеристик, отличающих профессиональные цифровые камеры от любительских и полу-профессиональных (в дополнение к лучшей оптике и большим возможностям профессиональных устройств). По этой же причине, даже если цифровые фотоаппараты АЦП передает поток цифровых данных на чип цифрового процессора сигналов (DSP). В некоторых камерах используется несколько DSP. В чипе DSP данные преобразуются в изображение на основе определенных инструкций. Эти инструкции включают в себя определение координат полученных от сенсора точек и присвоение им цвета по черно-белой и цветной шкале. В камерах с одним сенсором, использующим массив цветных светофильтров, применяются алгоритмы присвоения цветов с учетом мозаичного расположения пикселей.
Лучше всего представлять расположение массива цветных светофильтров как мозаику, составленную из трех или четырех основных или дополнительных цветов. Из этих цветов создаются все остальные оттенки. Алгоритмы преобразования анализируют соседние пиксели для определения цвета данного пикселя. Таким образом, в итоге получается изображение, похожее на то, если бы мы создавали его от трех физически разделенных сенсоров (если используются цвета RGB). Поэтому в результате изображение передает естественные цвета и переходы между ними.
Кроме описанного процесса, DSP отвечает за разрешение изображения. Хотя большинство цифровых фотоаппаратов можно настроить на различные разрешения, внутри себя они будут получать и обрабатывать данные исходя от разрешения сенсора. Например, при VGA съемке на 3 Мегапиксельной цифровой камере, она будет выполнять съемку в разрешении 2048×1548, а не в 640×480. Далее DSP переведет (интерполирует) изображение в выбранное фотографом разрешение (кстати, разрешение выбирается через операционную систему с помощью ЖК дисплея или панели управления, или при нажатии соответствующей клавиши).
Однако некоторые сенсоры (как правило, КМОП) могут выборочно отсеивать пиксели вместо интерполирования, таким образом, выбирая меньшее или большее разрешение прямо во время съемки. Такая возможность КМОП сенсоров связана с подобной ОЗУ структурой, благодаря чему сенсор может выбрать требуемые данные через быстрый доступ по строке/столбцу. В отличие от КМОП сенсора, ПЗС сенсор является устройством последовательного вывода данных, он должен непременно передать все данные, а уже потом процессор камеры сам будет осуществлять интерполяцию. Обычно использование КМОП сенсора, который может снимать только нужные данные, позволяет ускорить время обработки изображения в фотоаппарате.
Кстати, алгоритм преобразования изображения в требуемое разрешение обычно держится производителями в секрете, так что он зависит от конкретной модели фотоаппарата. Другими словами, DSP осуществляет улучшение изображения в зависимости от параметров, заданных производителем. Таким образом, изображение, созданное любой камерой, является уникальным. Оно реализует свой баланс цветов и свою насыщенность (которые производитель счел наилучшими). Некоторые производители предпочитают добавлять теплые (розоватые) цвета, другие, наоборот, — холодные (голубоватые). Третьи выбирают нейтральную, реалистичную насыщенность для более аккуратной передачи цветов. (Производитель выбирает цвета и насыщенность в каждой модели на основе своих предположений о том, какие цвета и оттенки больше понравятся среднему покупателю. Такой выбор редко бывает случайным, чаще всего он базируется на основе выбранного корпоративного дизайна).
Пример цветовой насыщенности: теплые (розоватые) цвета | Пример цветовой насыщенности: холодные (голубоватые) цвета |
Более того, благодаря использованию одного или нескольких DSP вкупе с остальной логикой, камера комбинирует настойки фотографирования с анализом типа изображения. (А не является ли картинка с большим количеством голубого цвета небом, а бежевый блок — это случайно не кожа?) При этом также учитываются ручные настройки фотографа, заданные через интерфейс операционной системы камеры. Если камера производит ненужный шум, или ее электронный затвор приводит к появлению затуманивания, то будет использован специальный алгоритм (заданный производителем) для выполнения необходимых исправлений.
Подобным же образом регулируется резкость/мягкость изображения, используется заранее заданный баланс белого и т.д. Именно на этом этапе обработки изображения и существуют значительные отличия между цифровыми фотоаппаратами от разных производителей.
Как только изображение пройдет через DSP, процессор камеры будет преобразовывать поток данных в файл изображения формата JPEF, TIFF или RAW. Обычно к этому файлу прикрепляются и метаданные фотографии (значение диафрагмы, скорость затвора, баланс белого, коррекция экспозиции, включение вспышки, время/дата и т.д.) Если файл не записывается в форматы RAW или TIFF, то он сжимается в соответствии с выбранным фотографом коэффициентом сжатия (обычно можно указать высокое, средне или низкое сжатие) и логикой камеры. Алгоритмы сжатия в фотоаппарате стараются соблюсти баланс между размером файла, скоростью обработки и качеством изображения. После этого изображение записывается либо на встроенную память (как правило, в недорогих цифровых камерах), либо на съемную карту или другой устройство (такой путь используется в большинстве камер).
Преимущество использования съемной памяти заключается в возможности смены карты при ее заполнении. Таким образом, вы можете продолжать фотографировать, вместо того чтобы бежать к компьютеру, скачивать на него фотографии и стирать затем память камеры. Кроме того, съемная память дает пользователю возможность гибкой модернизации на карты большей емкости. Чаще всего используются карты CompactFlash (CF) и SmartMedia (SM). Тип используемой карты определяется маркой производителя и моделью фотоаппарата. Например, большинство цифровых камер Toshiba, Fuji и Olympus используют SmartMedia, в то время как большинство моделей Kodak, Nikon, Canon и Hewlett-Packard — CompactFlash. Впрочем, различия между картами CompactFlash и SmartMedia сейчас довольно размыты, тем более что некоторые модели Olympus и Canon могут использовать оба типа карт.
Карта SmartMedia |
Карты SmartMedia тоньше и меньше, стоимость их производства также ниже. Но они изготавливаются из тонкого пластика, их позолоченные контакты выведены наружу, и их можно легко повредить, к примеру, статическим электричеством.
Карта CompactFlash |
Карты CompactFlash толще и прочнее, кроме того, в них встроена некоторая логика, ускоряющая скорость чтения/записи. Также в карты CompactFlash можно добавлять буферную память. Емкость у карт CF также выше — сейчас выпущены уже 512 Мб CF карты от SanDisk, в то время как максимальный размер SM карт не превышает 128 Мб. Относительно новый тип CF карты, называемый Type II, может вмещать в себя еще больший объем памяти и даже работать с крошечным винчестером IBM Microdrive объемом до 1 Гб. Минусом CF карт остается их ощутимо большая толщина по сравнению с SM картами, что приводит к увеличению отводимого под карту места в дизайне фотоаппарата.
Карта Sony Memory Stick |
Из других видов носителей можно упомянуть Sony Memory Stick, MultiMedia (MM) и Secure Digital (SD). Кроме твердотельных карт памяти в некоторых фотоаппаратах используется несколько разновидностей миниатюрных дисков. Здесь следует перечислить 730 Мб магнито-оптический привод в новом фотоаппарате Sanyo IDC-1000Z, 156 Мб CD-R в Sony Mavica CD1000 и подобный 3» 156 Мб CD-RW диск в Sony Mavica CD200 и CD300, флоппи-диски с повышенной емкостью 120MM в Panasonic PVD-SD5000 и 40 Мб Click! диск в Agfa ePhoto CL30 Click! Сейчас данные решения, скорее всего, являются патентованными технологиями, так как они используются только определенными производителями в некоторых моделях. Нам еще предстоит узнать, станут ли более распространенными.
Параллельно с записью изображения на носитель, оно может быть также показано и на ЖК видоискателе (или на электронном прямом видоискателе). В большинстве ЖК видоискателей используются 1,8» или 2» TFT панели, вмещающие от 65 000 до 220 000 пикселей. Частота их регенерации — от 1/8 до 1/30 секунды. ЖК панель разработана для оптимального просмотра с расстояния от 8» до 18».
Рекомендуется всегда использовать прямой видоискатель при съемке изображений, а ЖК видоискатель — главным образом для установки различных параметров и последующем просмотре снятого изображения. Даже при использовании ЖК видоискателей с высоким разрешением, цифровые камеры все равно вынуждены уменьшать изображение, так что вы никогда не увидите изображения 1:1 на видоискателе. По этой причине ЖК видоискатель сложно использовать для фокусировки или установки кадра. Но что еще хуже, ЖК экран просто пожирает батарейки при частом своем использовании. Еще одним важным недостатком выступает то, что во многих дизайнах фотоаппаратов ЖК дисплей находится вблизи ПЗС или КМОП сенсора, а это может привести к нежелательному шуму или к появлению визуальных артефактов. (Главное преимущество шарнирных ЖК видоискателей — то, что они не находятся в корпусе камеры, например, в Canon G1. Чем дальше ЖК панель находится от сенсора, тем меньше шуму она создаст). В большинстве цифровых фотоаппаратов используется один из трех типов традиционного прямого видоискателя: просто стеклянный глазок, светоделитель или шарнирное зеркало. При использовании светоделителя (также он называется пленочным зеркалом), 90% света проходит через наклоненное под углом зеркало на сенсор, а 10% отражается под углом 90 градусов и через пентапризму попадает в глаз фотографа. Преимущество такой системы заключается в неподвижности зеркала (уменьшении вибрации) и отсутствии движущихся частей. Таким образом, светоделитель является более надежной системой. Но опять же, главным его недостатком является низкая эффективность при съемке в помещениях и в темноте: слишком мало света попадает в глаз фотографа, подчас такого света бывает недостаточно для выбора нужной композиции и фокуса.
Видоискатель Fuji S1 |
В большинстве однолинзовых зеркальных пленочных фотоаппаратах и в профессиональных цифровых фотоаппаратах используется шарнирное зеркало, которое во время наводки отражает до 100% поступающего в объектив света в глаз фотографа. Когда фотограф нажмет клавишу затвора, зеркало сойдет с пути светового потока, на время зачерняя видоискатель, но в то же время, не препятствуя попаданию всего света на сенсор. После съемки зеркало возвращается обратно, и фотограф может продолжать составлять композицию для следующего кадра. При маленьких выдержках фотограф буквально даже не успеет моргнуть во время зачернения видоискателя — настолько быстро движется зеркало. Однако такая система механически более сложна, а, следовательно, менее вынослива. Впрочем, она обеспечивает лучшее качество картинки в видоискателе, чем при использовании светоделителя.
Намного более дешевым и менее сложным прямым видоискателем является стеклянный глазок. Эта система используется в большинстве любительских цифровых фотоаппаратов. Глазок выполнен из прозрачного стекла, и вместо демонстрации изображения, на которое нацелен объектив (а такой режим называется TTL), в глазок видно изображение, смещенное вверх или в сторону от объектива. Преимущество такого глазка заключается в отсутствии энергопотребления и движущихся частей. К тому же, изображение в глазке более ярко по сравнению с системами TTL. Однако главным минусом является неаккуратность глазка (как правило, глазок показывает меньше, чем будет снято на самом деле, так что вам придется обрезать ненужное изображение по краям кадра). Также глазок приводит к появлению параллакса.
Параллакс связан с тем, что глазок находится на расстоянии 1» или 2» от объектива, и вы видите сцену немного под другим углом (в сравнении с объективом). Сей факт не важен при фотографировании удаленных сцен, но отличие будет все более заметно при приближении к объекту. При макросъемке (12» или ближе), глазок становится бесполезным в связи с большим параллаксом.
Электронный прямой видоискатель — новейшая технология, призванная заменить оптический видоискатель крошечным монитором с высоким разрешением и низким энергопотреблением. Кроме прямого и детального изображения объекта, по которому можно четко определить фокус, в большинстве электронных видоискателей отображается дополнительная важная информация о настройках: фокусное расстояние, выдержка, состояние вспышки и т.д. Главный недостаток такой технологии заключается в том, что она слишком нова и несовершенна в цифровых фотоаппаратах (в отличие от цифровых видеокамер), поэтому электронный глазок не всегда такой яркий и четкий, как традиционный оптический видоискатель.
Так же как и в ЖК видоискателе, прямой электронный видоискатель выводит изображение в более низком разрешении после обработки процессором. Или он может выводить электронный thumbnail, полученный из заголовка файла TIFF или JPEG. По мере улучшения технологии можно ожидать, что прямые электронные видоискатели заменят ЖК видоискатели во многих моделях.
Кроме всей той обработки, что была показаны выше, в цифровом фотоаппарате происходят еще и другие процессы. Главный процессор выполняет общий контроль, в то время как другие процессоры и специализированные микросхемы проверяют и обрабатывают различную информацию. Например, операционная система должна постоянно проверять настройки фотографа, для того чтобы они сразу же отражались на получаемом изображении без задержек. Постоянно должна проверяться и зарядка батарей, чтобы фотоаппарат смог получить достаточно энергии для завершения цикла съемки одного изображения. Все компоненты фотоаппарата должны постоянно опрашиваться, чтобы убедиться в их корректной и правильной работе. Так что даже в простейших цифровых камерах типа «нацелился и снял» все совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Число процессоров, DSP и других микросхем широко варьируется в зависимости от имени производителя и марки цифрового фотоаппарата. Впрочем, сейчас можно наметить тенденцию интеграции максимально возможного количества функций на один чип, дабы сэкономить на стоимости и пространстве.
Вся показанная выше обработка изображения требует большого количества электроэнергии. Пару лет назад при работе с цифровыми фотоаппаратами приходилось запасаться большим количеством щелочных (alkaline) AA батареек. Цифровые камеры потребляли очень много энергии, и батарейки приходилось менять даже после нескольких снимков. В современном поколении цифровых фотоаппаратов улучшилась эффективность использования электроэнергии и повысилась их экономичность. Многие цифровые камеры были переведены с щелочных элементов на более совершенные технологии, типа перезаряжаемых никель-гидридных или литий-ионных батарей. Некоторые производители, к примеру, Sony, разработали для своих цифровых фотоаппаратов «умные» батареи, которые могут в нужный момент информировать пользователя о количестве оставшейся энергии.
По мере усложнения конструкции фотоаппаратов, при добавлении компонент и повышении требований к скорости съемки, потребление энергии и экономичность будут находиться под пристальным вниманием разработчиков.
Качество цифрового фотоаппарата — это больше чем пиксели
Важно понимать, что фотография в цифровой камере — это результат сложного взаимодействия многих частей. Ни один компонент сам по себе не может получить качественное изображение, и в то же время любой затор может полностью прервать процесс съемки или негативно сказаться на качестве картинки.
Фотография высокого качества, полученная с помощью Fuji S1 |
В первых цифровых фотоаппаратах самым значимым ограничивающим фактором являлось низкое качество и крошечный размер (примерно с горошину) сенсоров. Производители камер пришли к выводу, что в таких устройствах вряд ли имеет смысл использовать высококачественные линзы, так как сенсоры слишком слабы для получения хорошего изображения. Поэтому первые любительские цифровые фотоаппараты использовали дешевые пластиковые линзы с относительно низким оптическим качеством. С другой стороны, современные камеры с 3-Мегапиксельными сенсорами, наконец, достигли качественного уровня пленочных камер, поэтому сейчас требуется подровнять по качеству и остальные механизмы. В настоящее время достаточно много внимания разработчиков приковано к линзам. Продолжается их совершенствование по направлениям увеличения количества пропускаемого света, улучшения цветопередачи, углового разрешения и фокусировки, дабы не пропал ни единый пиксель на сенсоре. Точно также на остальные компоненты цифрового фотоаппарата возлагается задача получения изображений лучшего качества, скорости и эффективности, дабы не отставать от быстрого развития сенсоров.
В недалеком будущем мы, безусловно, будем наблюдать значительные улучшения технологии цифровых фотоаппаратов. Будут продолжать совершенствоваться сенсоры, их плотность будет увеличиваться (первые 5-Мегапиксельные любительские камеры поступили в продажу уже этим летом). На таких сенсорах пиксели будут более плотно упакованы (и более мелки), а форм-фактор сенсоров увеличится. Чем плотнее располагаются пиксели, чем они меньше, тем точнее необходимо доставлять фотоны через систему линз. Тем тщательнее нужно удалять различные шумы, равно как и использовать более эффективные алгоритмы улучшения изображений.
Схема расположения линз в Olympus Brio D-100 |
По мере роста плотности сенсоров, все остальные детали, скорее всего, будет уменьшаться в размерах, так что сами камеры начнут становиться все более и более миниатюрными. В настоящее время самые маленькие камеры основаны на компромиссном технологическом выборе между функциональностью и размером. Но чипы выполняют все больше функций, технологии совершенствуются, так что вскоре даже самые маленькие фотоаппараты будут предоставлять полный комплекс услуг. Еще одним подходом к миниатюризации является кардинальная перестройка дизайна самой камеры. Например, новый фотоаппарат Olympus Brio D-100 поражает своим необычно тонким корпусом. Для этого разработчикам пришлось позиционировать ПЗС сенсор под углом 90 градусов к объективу с помощью зеркала. Такая простая, хотя и достаточно революционная, идея привела к появлению нескольких принципиально новых дизайнов.
Наоборот, большие полупрофессиональные фотоаппараты будут падать в цене и постепенно завоевывать любительский рынок. Самые дешевые камеры с небольшим разрешением будут властвовать на нижнем сегменте этого рынка. Несмотря на относительно низкое разрешение, качество картинки будет повышаться и достигнет своих собратьев с высоким разрешением. (Помните, что количество пикселей — всего лишь один из аспектов цифровой фотографии, качество очень сильно зависит и от других аспектов).
Каждое новое поколение цифровых фотоаппаратов по своему интеллекту будет превосходить предыдущее. Вскоре фотоаппараты перейдут грань поистине многофункциональных устройств, успешно соединяя в себе цифровые видеокамеры, диктофоны, веб-камеры, PDA и сотовые телефоны. Поэтому вскоре мы должны увидеть поистине гениальные решения в области разработки фотоаппаратов и обработки изображений, которые смогут обойти создаваемый шум и другие проблемы, связанные с накоплением такого количества различной электроники в столь маленькой коробочке. Ну и, конечно, цены продолжат свое падение вниз, равно как будет повышаться производительность и качество. Сейчас начинается очень интересное время для цифровых фотографов (а это значит и для всех нас).
Дополнительные материалы:
Анатомия цифрового фотоаппарата. Часть 2: сенсоры
Sony Cyber-shot DSC-P72
Canon PowerShot G3
Casio Exilim ZOOM EX-Z3
Rekam Di 1.3M
RoverShot RS-2100
что нужно знать в первую очередь
Ваш фотоаппарат:
устройство и принцип работы
9 октября 2011
Фото:www.foto.maniya.org
Текст:Александр Повшенко
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:
— хроматические аберрации — паразитная дисперсии света, проходящего через линзу. Белый свет преломляясь, разлагается на составляющие его цветные лучи, а поскольку коэффициент преломления у синих лучей больше, чем у красных, зоны их фокусировки будут несколько различаться. В результате, ухудшается резкость изображения и появляются цветные ореолы. Особенно это заметно на четких контурах (границах силуэтов) при съемке против света.
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.
_______________________
Читайте также:
Бизнес-уроки для фотографа. E-mail маркетинг
Как выбрать объектив? Путеводитель по джунглям объективов
Урок Photoshop. Инструменты выделения: быстрая маска
|
не знаете, по каким параметрам выбрать цифровик? тогда вы попали по адресу. как выбрать цифровой фотоаппарат. какой цифровой фотоаппарат лучше. Технические характеристики цифровых фотоаппаратов Класс цифрового фотоаппарата определяют: Качество объектива фотоаппарата, в том числе аберрация, разрешение, просветление, светосила, угол зрения объектива, глубина резко изображаемого пространства — ГРИП, зум, наличие и тип стабилизации кадра, наличие и типы автофокусировки изображения,. Объектив фотоаппарата Объектив фотоаппарата остался аналоговым прибором, который фокусирует световой поток от объекта съёмки на матрицу.
Оптические линзы из стекла постепенно заменяются на пластиковые, керамические и плоские, что существенно снижает вес, габариты и уменьшает оптические искажения светового потока.
Оптика изготовлена фирмой Murata Manufacturing Co., Ltd. по заказу Casio. Разрешающая способность объектива цифровых фотоаппаратов начального уровня с матрицей 5,25Мп порядка 250 lpm, (линий на миллиметр), миры, что в 5 раз лучше, чем у объектива аналогового фотоаппарата того же класса.
Матрица цифрового фотоаппарата В цифровой фотографии применяются несколько типов матриц (сенсора), которые можно классифицировать: а) по методу считывания заряда «потенциальных ям»: CCD, CMOS; б) по методу цветоделения: матрицы с фильтром Байера и матрицы без фильтра Байера — матрицы Foveon X3.
Термин аналоговой фотографии чувствительность фотоматериала имеет свою аналогию в цифровой фотографии — коэффициент усиления электрического изображения, поэтому в цифровой фотографии говорят: эквивалентная чувствительность.
Матрицы цифровых фотоаппаратов имеют линейную чувствительность к свету, а глаза человека и телевизоры — логарифмическую. Затвор фотоаппарата
Процессоры фотоаппарата
Системы выбора объекта фотографирования цифровых фотоаппаратов
LCD и EVF видоискатели.
Кроме изображения с матрицы, на LCD и EVF видоискатели выводятся основные параметры съёмки, выбранные из следующих: степень зарядки аккумулятора, символ выбранного сюжета, символ расстояния, зум, выбранное разрешение, качество (степень сжатия), параметры автоспуска, гистограмма яркостей, символ вспышки, символ коррекции дефекта «красных глаз», символ экспокоррекции, выдержка, диафрагма, светочувствительность, программы экспозиции, баланс белого, запись аудио, номер снимка, время готовности к съемке, область фокусировки и пр. Дисплей также служит для просмотра отснятых кадров. Недостатки LCD и EVF видоискателей.
ЖК-дисплеи цифровых фотоаппаратов, выполненные по технологии TFT, (англ. Thin Film Transistor — тонкоплёночный транзистор), «слепнут» на свету, когда «своя подсветка» у LCD слабее внешнего освещения. Так как EVF видоискатель «спрятан» внутри корпуса, то EVF видоискатель на свету не слепнет. Если у фотоаппарата два видоискателя (LCD и EVF), то один слепнет, а другой нет. Изображение на LCD и EVF видоискателях, обновляется не в реальном времени, а с некоторой задержкой (≈1/60 сек), что не удобно во время съёмки динамичных сюжетов. Для работы ЖК-дисплея фотоаппарата в режиме видоискателя цифровой фотоаппарат проводит непрерывную «киносъемку» без внешнего запоминания (с частотой ≈1/60 сек.) LCD и EVF видоискатели цифровых фотоаппаратов потребляют достаточно много электроэнергии, и в целях экономии иногда бывает полезно их отключать. Как известно, все ЖК-дисплеи работают на просвет, как управляемые светофильтры, накрытые цветофильтром, RGB. LCD – видоискатели.
Основная характеристика ЖК-дисплея фотоаппарата — его размеры, измеряемые обычно длиной диагонали в дюймах. Типичные форм-факторы: 1,5”, 1,8”, 2,0”, 2,5”. Чем диагональ больше — тем лучше, но возрастает потребление светодиодами подсветки электроэнергии аккумулятора. Однако уже форм-фактор 1,8” обеспечивает вполне комфортную съёмку. Как правило, производители обеспечивают разрешение ЖК-дисплея в пикселах, пропорциональное размерам экрана. Электронный видоискатель EVF.
Паралаксный оптический видоискатель.
Флэш-память цифровых фотоаппаратов
Прогресс в создании дешёвых энергонезависимых миниатюрных запоминающих устройств большого объёма (более 1ГГб, гигабайта) существенно ускорил продвижение на рынок цифровых фотоаппаратов. Количество возможных фотографий на данной флэш-карте при выбранном режиме запоминания каждый цифровой фотоаппарат всегда показывает на своем дисплее. Фактическое количество фотографий, которое можно записать при фотографировании на одну флэш-карту емкостью 1ГГб, как правило, составляет 300-10.000 и зависит от базового разрешения матрицы камеры (10, 7, 6, 5, 4, 3 Мп), от выбранного для съемки разрешения и формата записи. Естественно, что выбирать разрешение можно от 640×480 до базового разрешения матрицы камеры — 640×480, 1280×960, 1600×1200, 2048×1536 (3,15Мп), 2560×1920 (5,25Мп), 3584х2688 (10Мп) и т.д. Модуль Secure Digital (SD) наиболее популярен на рынке. Этот стандарт создан альянсом компаний SanDisk, Matsushita Electric (Panasonic) и Toshiba. Физические размеры модуля Secure Digital довольно малы и составляют 24x32x1,4 мм, что позволяет использовать память этого типа в суперкомпактных фотоаппаратах. В SD имеется механический переключатель для защиты информацию от случайной перезаписи. Формат кадра и сменные объективы
Размеры матриц большинства цифровых фотоаппаратов меньше стандартного кадра 35-мм фотоплёнки — 36х24мм. Диагональ матрицы указывается в паспорте фотоаппарата. Термин ЭФР, Fэ — «эффективное фокусное расстояние» — определяет фокусное расстояние объектива, дающего на 35 мм кадре тот же угол зрения, что и объектив, установленный на цифровой фотоаппарат с меньшим размером матрицы. При установке объективов с аналоговых фотоаппаратов на цифровые фотоаппараты объектив дает тот же кадр 36х24мм, но матрица меньше и часть кадра не попадает на матрицу — кадр подрезается. Количественно кроп-фактор, CF, — (англ. crop factor — свойство подрезания кадра) равен отношению диагонали 35мм кадра, Dк, к диагонали матрицы, Dм. CF= Dк/ Dм= Fэ/Fм, где Fм — фокусное расстояние объектива, создающего изображение на матрице. Следует отметить, что особенности отображения объективом перспективы, ГРИП, не изменяются на частях изображения — нормальный объектив не станет длиннофокусным. Если вы используете качественный объектив от плёночного фотоаппарата в цифровом фотоаппарате, то необходимо помнить, что разрешающая способность объектива должна быть 250 lpm для разрешающей способности матрицы 5,25Мп, 600 lpm для — 10 Мп. Т.е. на разрешающую способность матрицы в 1Мп надо иметь не менее 50-60 lpm разрешающей способности объектива. Пример. Объектив от плёночного фотоаппарата с фокусным расстоянием Fм=50мм поставим в цифровой фотоаппарат, кроп-фактор которого CF= Dк Dм =1,6. Вернуть цифровым зеркальным фотоаппаратам широкий угол обзора могут специально разработанные под меньший формат кадра объективы с фокусным расстоянием от ›7 мм. Возможности для творчества фотографа с цифровым фотоаппаратом
В режиме приоритета диафрагмы (Av) фотограф задаёт диафрагму A (с помощью специального колёсика или кнопок), а процессор, основываясь на результатах экспозамера, автоматически вычисляет оптимальную выдержку T, для лучшего отношения сигнал/шум и наименьшей эквивалентной чувствительности ISO. Большую помощь фотографу в оценке экспозиции и экспокоррекции оказывает гистограмма яркостей — график распределения яркостей в кадре. На горизонтальной оси нанесена яркость от тёмного слева до светлого справа, на вертикальной оси нанесено относительное количество пиксел каждого оттенка. При съемке сюжета с большим диапазоном яркостей желательно не допускать на цифровых снимках «выгорания» свето́в — все белое (максимальные значения яркости на больших участках изображения) и/или зачернения теней — все черное (минимальные значения яркости на больших участках изображения — это уровень цифрового шума). Рекомендуется «всегда» делать серию снимков с брекетингом экспозиции кроме тех случаев, когда «недосвет» или «пересвет» кадра бывает полезен для достижения различных художественных эффектов. Экспокоррекция измеряется в величинах EV (англ. exposure value — величина экспозиции). Увеличение экспозиции на +1 EV соответствует открытию диафрагмы на одну ступень или увеличению выдержки в 2 раза. Форматы записи цифровых фотографий
Формат JPEG поддерживается всеми цифровыми фотоаппаратами. Формат создан группой JPEG (Joint Photographic Experts Group) специально для хранения фотографий и имеет высокую степень сжатия изображений за счет некоторых потерь качества. Небольшие размеры JPEG-файлов позволяют существенно экономить место на носителе и быстро передавать изображения по линиям связи. К изображениям дописывается дополнительная информация о параметрах съёмки в формате EXIF. Наиболее перспективен формат RAW, который транслирует информацию с фотосенсора без обработки процессором фотоаппарата. Обработку проводят на компьютере, где возможности значительно больше, чем у микропроцессора фотоаппарата. Фотовспышки и осветительное оборудование цифровых фотоаппаратов
Чтобы не повредить (не сжечь) автоматику а, до работы с внешними вспышками надо убедиться в том, что на синхроконтакте внешней вспышки нет высокого напряжения поджига. Синхроконтакт в пленочных фотоаппаратах старых моделей коммутировал высокое напряжение поджига. В современные компьютерные программы фоторедакторов входит инструмент, выполняющий исправление дефекта красных глаз). Внешний интерфейс цифровых фотоаппаратов
Все шире применяются беспроводные радиоинтерфейсы Bluetooth и особенно Wi-Fi. Энергообеспечение цифровых фотоаппаратов
Производители цифровых фотоаппаратов предлагают (2007г.) два основных типа питания: «пальчиковые» элементы стандартного форм-фактора AA и литий-ионные аккумуляторы собственного формата. Батарейки и Ni-MH аккумуляторы формата АА занимают сравнительно много места, примерно на 100 грамм утяжеляют фотоаппарат и стоят довольно дорого, поэтому применение малогабаритных литий-ионных аккумуляторов весом 30-40 грамм для питания цифровых фотоаппаратов, на сегодня – лучшее решение. Емкость малогабаритных литий-ионных аккумуляторов, к сожалению, тоже недостаточна (~1Ач). Если с полностью заряженным аккумулятором удается отснять 200-250 кадров, то затраты электроэнергии у этого цифрового фотоаппарата ~4мАч на 1 фотографию – это хороший результат. Фотографу рекомендуется всегда иметь пару заряженных запасных аккумуляторов. Практически все фотоаппараты имеют разъем для подключения внешнего источника питания, предназначенный для зарядки аккумулятора и съемок в студии. Дизайн и интерфейс цифровых фотоаппаратов
Переключение между режимами съемки и просмотра должно быть устроено максимально просто — с помощью отдельной кнопки или рычажка. Немного теории
Все приборы, работающие со светом — фотокамеры, фотографии на дисплее (экране), сканеры, мониторы компьютеров, телевизоры основаны на аддитивной (Шаблон:Lang- en — добавочной) системе воспроизведения цветов (RGB), где красный (R), зеленый (G) и синий (B) в комбинации (сумме) создают белый. Все приборы, работающие с отраженным светом — цифровая печать (фотография на бумаге), офсетная печать, краски, пластик, ткань и основаны на субтрактивной (англ. subtractive — разностной) системе цвета (CMY/CMYK), где смесь голубого (C), пурпурного (M) и желтого (Y) создают черный цвет (K). Стратегия выбора цифрового фотоаппарата
Кроме того, цена фотоаппаратов должна быть минимальной — но с учётом необходимого владельцу уровня функциональности. Поэтому вначале надо определиться со списком необходимых функций — и тех, которыми можно пренебречь. Затем — сравнивает технические характеристики фотоаппаратов, уже только в данном ценовом классе. Полноцветная фотография цифровая — сумма трех цветов RGB
В настоящее время для получения цветной цифровой фотографии свет от мгновенной (неподвижной) сюжетной сцены запоминается как сумма минимум трех цветов — красного, зелёного и синего, цветовая модель RGB. Фотодетекторы матрицы по своей природе чувствительны во всем видимом диапазоне спектра и для цветной фотосъёмки на матрицу накладывается цветоделитель — фильтр Байера. Реже используются 3 матрицы, RGB. «Идеальная» матрица – мечта фотографа
В настоящее время уровень вредных примесей в кремнии не позволяет снизить цифровой шум до уровня теплового шума полупроводников. Отношение сигнал-шум должно быть более 2-5. «Чистая технология» в производстве полупроводниковых микрочипов стоит дорого.
Технологические проблемы производства фотосенсоров
В России пока не освоили даже 0,35-микронные процессы производства СБИС. Требования к LCD фотоаппаратам
Требования к оптике фотоаппаратов
Возьмем для примера матрицу CCD 1/1,8″ (5,32х7,18 мм) в кадре 4/3 (3584х2688), разрешение 9..633.792 пиксел. 70% площади матрицы занимают 28..901.376 фотодиодов. Считаем эффективную площадь матрицы Р=0,7*5,32*7,18=26,73832 кв. Объектив этого компактного цифрового фотоаппарата должен иметь разрешающую способность более 600 lpm (линий на миллиметр). При разработке объективов нового поколения используются линзы из стекла, пластика, керамики и плоские линзы. Требования к электронике фотоаппаратов
|
Тест полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. Часть III
<<< Часть II
Дизайн: черный компактный металлический корпус камеры достаточно привлекателен. Дизайн камеры похож на дизайн профессиональных камер, угловатых, со множеством различных кнопок, переключателей и датчиков. Поэтому камера выглядит не как ультрасовременный цифровой фотоаппарат, а как очень компактная профессиональная модель. На корпусе камеры сложно найти поверхность, не заполненную какими-либо элементами: датчиками, кнопкам и т.д. На нижней панели камеры имеются резиновые ножки, которые делают камеру очень устойчивой на столе.
Olympus Camedia C-5050 Zoom
Характеристики изображения: при фотосъемке может быть установлено разрешение 3200х2400 (интерполированное), 2560х1920, 2560х1696, 2288х1717, 2048х1536, 1600х1200, 1280х960, 1024х768, 640х480. Снимки с разрешением 2560х1696 имеют соотношение сторон 3:2, при других установках соотношение сторон 4:3. Снимки могут быть сохранены в форматах TIFF, JPEG и RAW (с расширением ORF). При сохранении в формате JPEG в меню камеры устанавливается условное обозначение качества, от которого будет зависеть не только степень сжатия, но и используемое разрешение. В этом многообразии сначала можно запутаться, но через некоторое время вы привыкнете к этому обилию установок и, скорее всего, будете использовать лишь несколько из них. При сохранении в формате TIFF снимок может сохраняться с любым разрешением, кроме интерполированного 3200х2400. Снимок в формате TIFF сохраняется в течение 20 секунд, в формате RAW — 9 секунд, а на запись снимка с тем же разрешением, но в формате JPEG, всего 4 секунды. Во время записи снимков все функции камеры блокируются.
Матрица: ПЗС матрица фотоаппарата имеет 5,26 миллиона пикселей, 5,00 из которых являются эффективными, а 4,92 — полезными. Типоразмер матрицы 1/1,8 дюйма. При помощи меню камеры можно установить требуемую чувствительность: авто, 64, 100, 200, 400.
Объектив: переменное фокусное расстояние 7,1-21,3 эквивалентно 35-105 мм малоформатного фотоаппарата. Это обеспечивает трехкратное оптическое зумирование, которое сочетается с превосходной светосилой 1:1,8-2,6. Функция цифрового зумирования позволяет увеличить кратность в 3,3 раза, что в сумме с оптическим зумированием составляет 10Х. При выключении камеры объектив задвигается в корпус камеры. Благодаря этому камера имеет меньший размер при транспортировке, а объектив дополнительную защиту. Однако за это приходится платить небольшими неудобствами в эксплуатации. При включении камеры нужно не забыть снять крышку с объектива, которая крепится на металлической оправе, расположенной на корпусе фотоаппарата. Если вы забыли это сделать, фотоаппарат просто не включится. После включения камеры необходимо подождать около 3 с, пока объектив переместится в рабочее положение. Да и вывести из строя при небрежном обращении такой объектив проще. Достаточно сильный удар по объективу — и камере, скорее всего, потребуется ремонт. При фокусировке и изменении фокусного расстояния никакие внешние элементы объектива не перемещаются, все манипуляции осуществляются путем перемещения внутренних групп линз. Для крепления оптических насадок необходимо приобрести и установить специальное переходное кольцо, которое навинчивается на оправу.
Видоискатель: фотоаппарат имеет оптический параллаксный видоискатель. В видоискателе отмечена только центральная точка фокусировки, параллактические отметки отсутствуют. Справа от видоискателя расположено 2 индикаторных светодиода. Первый информирует о готовности фотовспышки, а второй индицирует готовность камеры к съемке. Слева от видоискателя расположен диск диоптрийной поправки.
Монитор:
цветной жидкокристаллический монитор имеет 114000 точек. Малые размеры точек обеспечивают достаточно хорошую резкость изображения. Подсветка монитора равномерна по всему полю. При помощи меню камеры можно плавно регулировать яркость изображения в пределах 14 ступеней. Размер монитора 1,8 дюйма, или в привычной метрической системе 37х27 мм. Монитор имеет возможность отклоняться вверх и вниз, но не может поворачиваться влево и вправо. Отклонение вверх до 90 и вниз на 15 градусов расширяет возможности при съемке с верхней и нижней точек. Бленда монитора не предусмотрена.
Дисплей: на верхней панели фотоаппарата расположен жидкокристаллический дисплей. На дисплее отображаются 19 настроек и режимов фотоаппарата: режим фокусировки, режим работы фотовспышки, режим экспозамера, индикатор состояния элементов питания, индикатор автоспуска, значения выдержки, диафрагмы и другие. Подсветки дисплея нет.
Фотовспышка: фотовспышка расположена на передней панели фотоаппарата. Диапазон работы встроенной вспышки при широкоугольном положении объектива от 0,8 до 5,6 м, при теле — от 0,2 до 3,8 м. Разница с оптической осью фотообъектива составляет приблизительно 50 мм. При помощи меню фотоаппарата можно изменить мощность импульса от от -2 до +2 ступеней, с шагом 0,3 ступени и установить синхронизацию по передней или задней шторке. Режим работы вспышки устанавливается нажатием специальной кнопки на левой панели фотоаппарата и поворотом дискового селектора. Можно выбрать следующие режимы работы: автоматический, принудительное отключение и включение (подсветка), подавление эффекта «красных глаз» (серия предварительных импульсов). На верхней панели фотоаппарата расположено гнездо для фотовспышки (горячий башмак). При работе с внешней вспышкой может поддерживаться автоматический TTL режим.
Органы управления: у фотоаппарата 10 кнопок, 1 дисковый селектор, 1 дисковый переключатель, двухпозиционная клавиша трансфокатора, пятипозиционный плоский мультиселектор (выполнен в виде 5 расположенных рядом кнопок) и рычажок включения камеры. В целом расположение и конструкция органов управления достаточно удобные, если не принимать во внимание то, что кнопки расположены в разных частях камеры, и первое время можно забывать об их существовании. В процессе изменения установок иногда возникает необходимость удерживать в нажатом положение одну или две кнопки и при этом изменять установку поворотом дискового селектора, что не очень удобно. Функция одной из кнопок может быть задана пользователем путем выбора в меню соответствующей установки для этой кнопки.
Отсек карты памяти: отсек карты памяти расположен на правой панели фотоаппарата. Пластмассовая крышка отсека открывается пальцем, после чего откидывается на 120 градусов. Если вы откроете отсек при включенном питании, на мониторе появится рисунок и надпись «card-cover open» («крышка отсека карты памяти открыта»). Под крышкой расположены 3 (!) слота для карт памяти. В фотоаппарат могут быть установлены карты: Compact Flash, SmartMedia и xD Picture Card. При этом фотоаппарат может одновременно работать с двумя типами карт памяти: Compact Flash и SmartMedia или Compact Flash и xD Picture Card. Для переключения типа используемой карты необходимо нажать специальную кнопку, после чего камера практически моментально начнет работать с другой картой памяти. Для извлечения карты памяти CF необходимо дважды нажать на расположенную под крышкой кнопку. После второго нажатия карта выдвигается из корпуса камеры, карты SM и xD-PC извлекаются путем нажатия на саму карту. В целом процесс замены карты памяти весьма удобен, а совместимость с тремя типами карт памяти — рекордная характеристика.
Отсек элементов питания: справа, в нижней панели фотоаппарата, расположен отсек элементов питания. Камера питается от четырех элементов питания АА или двух литиевых элементов CR-V3.
Разъемы (гнезда и интерфейс): на левой панели фотоаппарата расположены разъемы: внешнего источника питания, аудио/видеовыход и USB разъем Mini-B. Разъем внешнего источника питания прикрыт пластмассовой крышкой на резиновом держателе, два другие разъема второй аналогичной крышкой. Расположены разъемы весьма удобно и не мешают пользоваться фотоаппаратом при подключении кабелей.
Функции
Фокусировка
: автоматическая фокусировка может осуществляться по одной из девяти точек, расположенных крестом относительно центральной точки. Для выбора точки необходимо удерживать нажатой кнопку режима фокусировки и нажимать мультиселектор. Кроме выбора одной из девяти точек, можно установить режим iESP, в этом случае камера будет автоматически выбирать точку фокусировки. При включении режима ручной фокусировки слева на мониторе отображается шкала дистанций в метрах и метка, указывающая, на какую дистанцию сфокусирован объектив, а в центральной части монитора — увеличенное изображение. Для ручной фокусировки необходимо нажимать кнопки «вверх» и «вниз» мультиселектора. Система «AF illuminator» представляет собой расположенный на передней панели яркий светодиод, осуществляющий подсветку центральной точки фокусировки в условиях недостаточной освещенности. Подсветка эффективна на расстоянии не более 2,5-3 метров.
Экспозамер и экспонирование: диапазон выдержек от 1/2000 до 16 секунд. Однако выдержки короче 1/1000 можно установить только при значении диафрагмы 8. Можно выбрать один из трех режимов экспозамера: ESP, точечный и многоточечный. Режим многоточечного замера очень необычен. Выбрав этот режим, можно замерить экспозицию по нескольким точкам объекта съемки (максимум 8 точек), поочередно располагая необходимые части объекта в точке замера экспозиции. После замера всех необходимых точек камера устанавливает усредненное значение экспозиции, а в нижней части монитора отображается шкала, на которой видно, насколько отличаются экспозиции для каждой точки от усредненного значения. Согласитесь, очень необычный и полезный режим! Блокировка экспопараметров осуществляется путем нажатия специальной кнопки AEL или полунажатия кнопки спуска. Камера имеет стандартный набор экспонометрических программ: ручной, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, программный, а также пять сюжетных программ. Есть возможность настроить свою программу. При ручной установке экспопараметров на мониторе отображается значение недо- или переэкспонирования в пределах до 3 экспозиционных ступеней. Функция автобрекетинга позволяет снять 3 или 5 кадров с шагом от 1/3 до 1 EV.
В ручном режиме автобрекетинг недоступен. Автоспуск срабатывает с задержкой 12 секунд, при этом на верхней панели мигает красный светодиод. Камера позволяет осуществлять серийную съемку. Количество кадров и частота съемки зависит от установленного режима и разрешения. При максимальном разрешении и сохранении файлов в формате JPEG фотоаппарат снимает 4 кадра со скоростью около 3 кадров в секунду. При максимальном разрешении и сохранении файлов в формате JPEG или RAW (формат TIFF при серийной съемке недоступен) фотоаппарат снимает 4 кадра со скоростью около 3 кадров в секунду, фокусировка при этом не изменяется. После съемки 4 кадров начинается их копирование из оперативной памяти на карту памяти, 4 файла в формате RAW копируются около 35 секунд, а в формате JPEG — около 20 секунд. Для того чтобы продолжить съемку, достаточно дождаться момента, когда один снимок будет записан на карту памяти, на его место в ОЗУ может быть сразу снят новый кадр. Степень заполнения ОЗУ отображается в правом нижнем углу монитора.
При скорости съемки около 1,5 кадров в секунду, максимальном разрешении и формате JPEG (форматы TIFF и RAW в этом режиме недоступны) продолжительность одной серии составляет 9 кадров. Возможна установка режима непрерывной съемкой с перефокусировкой объектива после каждого снимка, в этом случае скорость и продолжительность непрерывной серии зависят от скорости перефокусировки.
Баланс белого: фотоаппарат предоставляет весьма широкие возможности установки баланса белого. Баланс белого может быть задан одним из 11 режимов: автоматический, ручной (фотоаппарат способен запомнить до 4 ручных установок), тень, пасмурно, солнечный свет, закат, лампы накаливания, 4 предустановки для разных типов люминесцентных ламп. Кроме того, есть ручная подстройка смещения в сторону более низкой или высокой цветовой температуры.
Цифровые эффекты: при помощи меню можно установить фильтры: сепия, черно-белое изображение, белая доска (контрастное черно-белое изображение без полутонов) и черная доска (контрастное черно-белое изображение без полутонов в негативе). Изменять резкость, контраст и насыщенность изображения можно при помощи меню в пределах 10 ступеней от -5 до +5.
Гистограмма: гистограмма может быть доступна как при визировании изображения до фотосъемки, так и после съемки в режиме просмотра. В некоторых случаях (например сильное переэкспонирование) при визировании гистограмма отображается некорректно. После полунажатия на кнопку спуска во время съемки гистограмма исчезает, также гистограмма недоступна при ручной установке экспопараметров. Полезным является режим, отображающий на гистограмме яркость изображения, находящегося в точке фокусировки. Кроме этого, камера позволяет произвольно перемещать по полю кадра маленький курсор, одновременно отображая на гистограмме яркость пикселей, на которые в данный момент наведен курсор.
Запись видео: фотоаппарат позволяет записывать видеоролики со звуком или без. Можно записывать видео с разрешением 320х240 или 160х120 пикселей. Файлы сохраняются в формате MOV.
Запись аудио: фотоаппарат позволяет записывать аудиокомментарии к сделанным фотоснимкам. Продолжительность каждого комментария составляет приблизительно 5 секунд. Записан аудиокомментарий может быть как сразу после съемки фотоизображения, так и после, во время просмотра, что удобно. Звук сохраняется в формате WAV c тем же именем, что и снимок, для которого он создан. При просмотре аудиокомментарии автоматически воспроизводятся фотоаппаратом.
Формат команд цифровой печати: для заказа печати фотографий камера использует стандарт DPOF. Фотоаппарат позволяет не только выбрать кадры для печати, установить количество копий (от 1 до 10), указать необходимость впечатывания даты и времени, но и произвольно скадрировать изображение. При кадрировании вы можете указать формат отпечатка (горизонтальный или вертикальный) и соотношение сторон (3:2 или 4:3), а также увеличить произвольно выбранную часть изображения.
Работа монитора в режиме съемки: яркость изображения на мониторе изменяется пропорционально установленной экспозиции только после полунажатия кнопки спуска. Первые несколько секунд отображается практически полная информация об установках камеры, после чего она исчезает, и остаются только самые необходимые параметры. Существует режим, при котором на мониторе отображаются только настройки фотоаппарата (изображение объектов съемки отсутствует), что весьма удобно, так как позволяет быстро убедиться в сделанных установках. Сразу после фотографирования снимок может быть просмотрен при помощи двойного нажатия на специальную кнопку. При этом моментально происходит полное функциональное переключение в режим просмотра снимков.
Работа монитора в режиме просмотра: режимы просмотра и фотосъемки разделены, однако переключение из одного режима в другой может быть осуществлено, и моментально. Во время просмотра снимки могут быть стерты (поштучно или все), программно защищены от удаления, отмечены для печати DPOF, дописан аудиокомментарий, cкопированы с меньшим разрешением (640х480 или 320х240) или на другую карту памяти, перевернуты с шагом в 90 градусов, просмотрены в режиме слайд-шоу, произвольно скадрированы в вертикальный или горизонтальный формат с соотношением сторон 3:2 или 4:3. Видеоролики могут быть укорочены, при этом точки обрезки устанавливаются по вашему желанию, а отредактированный ролик может быть сохранен на место исходного либо скопирован в новый файл. Другая функция позволяет скопировать в файл изображения 9 кадров из видеоролика, сделать таким образом видеоролика. Для каждого снимка можно просмотреть параметры съемки и гистограмму. Снимок может быть увеличен, увеличение происходит с небольшим шагом. Есть режимы многокадрового просмотра: отображение 16, 9 или 4 кадров.
Подключение к ПК: подключение к ПК осуществляется при помощи USB интерфейса. При подключении кабеля камера автоматически переключается в режим соединения, монитор при этом выключается. Все другие функции и кнопки камеры (кроме выключения питания) блокируются до того момента, пока USB кабель будет подключен к ПК. После установки драйвера камера опознается компьютером как съемный диск. При подключении к ПК доступной будет та карта памяти, которая была активизирована в момент подключения. Вы можете копировать файлы как с карты памяти, так и на нее при помощи любого файлового менеджера. Если вас такой способ не устраивает, то ПО, входящее в комплект, позволяет копировать снимки из камеры в автоматическом режиме.
Подключение к ТВ: камера имеет аудио/видеоразъем для подключения к ТВ. В меню камеры можно выбрать требуемый тип видеосигнала NTSC или PAL. При студийной съемке телевизор можно использовать не только для просмотра сделанных снимков, но и как видоискатель. При подключении к ТВ монитор камеры автоматически выключается, что может оказаться в некоторых случаях не очень удобным.
Дополнительные функции
Режим шумоподавления: режим шумоподавления может быть включен вручную, независимо от режима съемки. Цифровая обработка изображения позволяет снизить шумы изображения.
Съемка панорамных кадров: режим позволяет снимать последовательность кадров, которая затем будет автоматически объединяться в панорамный снимок.
Объединение двух снимков в одном: вы можете сделать 2 снимка, которые затем будут объединены в одном изображении. Левая половина кадра один снимок, правая — другой.
Карта неэффективных пикселей: этот режим предназначен для обнаружения и автоматического «ретуширования» шумящих и неэффективных пикселей. После активации данной функции камера запоминает координаты неэффективных пикселей. При дальнейшей съемке камера будет автоматически устранять дефекты изображения, даваемые этими пикселями. Функцию рекомендуется активировать раз в год.
Камера имеет множество других дополнительных функции, о которых было рассказано в других разделах описания камеры.
Часть IV >>>
Руководство по режимам цифровой фотокамеры
Вы только что приобрели более совершенную камеру и хотите стать лучше в фотографии? Важным шагом в этом процессе является хорошее понимание режимов цифровой камеры. Если вы только начинаете и не понимаете, сколько разных значков на диске режимов вашей камеры, то это исчерпывающее руководство по режимам цифровой камеры именно для вас.
К тому времени, когда вы закончите читать это введение в режимы цифровой камеры, вы должны иметь полное представление о различных параметрах экспозиции, доступных на вашей камере, от предоставления вашей камере полного контроля над созданием оптимальных экспозиций до возможности выбирать каждую настройку. себя за создание именно той фотографии, которую вы имеете в виду.
Содержание
Введение в режимы камеры
В ранние дни фотографии, до цифровой эры, камеры были гораздо более простыми механизмами. Вместо ЖК-экрана, заполненного бесчисленными меню, параметрами и настройками, пленочные камеры того времени обычно требовали, чтобы фотограф вручную устанавливал диски для регулировки диафрагмы и скорости затвора для каждого снимка. Они были скорректированы на основе информации, полученной от автономного экспонометра.
По мере развития технологий экспонометры стали встроены в сами корпуса камер и позволили камерам помогать в настройке некоторых из этих параметров. В камерах появились режимы съемки, которые предлагают предварительно запрограммированные настройки, управляющие определенными частями треугольника экспозиции и позволяющие фотографу быстро настроить камеру для съемки в определенных ситуациях.
Изучение целей этих режимов и освоение их использования может не только укрепить ваше понимание того, как создается правильная экспозиция, но и лучше подготовить вас к более широкому спектру сценариев съемки. Теперь мы углубимся в каждый режим, объясним, какие параметры экспозиции он контролирует, и обсудим ситуации, для которых этот режим лучше всего подходит.
Режимы съемки обычно находятся на верхних циферблатах большинства цифровых зеркальных камер и обозначаются аббревиатурами, которые могут различаться в зависимости от производителя.
Автоматический режим (Зеленая рамка/АВТО)
Начнем с самого основного режима съемки, доступного на большинстве камер, — автоматического режима. Автоматический режим обычно является первым режимом, который будет использовать начинающий фотограф, так как он обеспечивает наибольшую помощь. В то время как другие режимы камеры пытаются разделить часть принятия решений с фотографом, автоматический режим контролирует каждый аспект экспозиции, включая диафрагму, выдержку, ISO, баланс белого, и даже контролирует, будет ли встроенная вспышка огни (если камера ими оснащена).
Это может быть недостатком, поскольку резкое или темное освещение может легко обмануть камеру и привести к неприемлемым результатам. Этот режим, в отличие от Программного и других, обычно не позволяет настроить захват с экспокоррекцией.
Этот режим часто осуждают как помеху, которую никогда не следует использовать, так как он делает все за вас и неэффективен в необычных условиях освещения. Тем не менее, этот режим может стать учебным пособием для тех, у кого нет опыта работы с камерами. В то время как программный режим имеет гораздо лучшее соотношение между разрешением управления и оказанием помощи, автоматический режим можно использовать, когда вам действительно нужна камера типа «наведи и снимай» и требуется быстрая съемка изображений в стандартных условиях освещения.
После того, как фотограф изучит основы треугольника экспозиции и то, как камера регулирует настройки для получения изображения с правильной экспозицией, он может перейти к одному из других режимов.
Резюме : В режиме Auto камера автоматически выбирает все настройки (включая вспышку) для оптимальной экспозиции, а у фотографа нет ручного управления .
Программный режим (P)
Программный режим — это следующий шаг в цепочке режимов съемки и отличная ступенька между автоматическим режимом и режимами приоритета диафрагмы и выдержки. При установке режима на Программный камера будет управлять настройками выдержки и диафрагмы. Поскольку экспонометр подвергается воздействию различных уровней света, камера сбалансирует затвор и диафрагму, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
Преимущество этого заключается в меньшем взаимодействии с фотографом, чтобы быстро определить правильную экспозицию и сделать снимок без особых размышлений. Фотограф по-прежнему контролирует настройки ISO и баланса белого и, как и во всех режимах съемки, может изменять экспозицию с помощью элемента управления компенсацией экспозиции.
Как и Авто, этот режим также отлично подходит для обучения, так как камера «угадывает» правильные настройки и дает хорошую отправную точку. Затем пользователь может настроить параметры экспозиции с помощью компенсации экспозиции, чтобы точно настроить окончательный снимок. Более опытные фотографы могут время от времени использовать программный режим, когда им нужно сделать несколько быстрых снимков и они знают, какое влияние оказывает свет на сцену.
Недостаток этого режима в том, что, поскольку камера угадывает, настройки могут быть не идеальными для каждой ситуации. Экспонометры в цифровых камерах довольно легко обмануть, особенно при ярком и слабом освещении. Обычно начинающим фотографам рекомендуется довольно быстро переходить в другой режим, чтобы иметь больше контроля над своим окончательным снимком.
Резюме : В режиме Program камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку для оптимальной экспозиции, а фотограф может выбрать ISO, вспышку и настройки экспозиции , такие как компенсация экспозиции.
Режим приоритета диафрагмы (Av или A)
Режим приоритета диафрагмы — один из самых популярных режимов съемки, доступных на современных камерах. При съемке в режиме приоритета диафрагмы фотограф выбирает диафрагму, которую он хотел бы использовать, а камера динамически регулирует скорость затвора для этой диафрагмы, чтобы правильно экспонировать сцену.
Если в сцене больше света, чем необходимо, камера для компенсации увеличит скорость затвора. Точно так же при слабом освещении скорость затвора будет уменьшена, при этом диафрагма будет установлена по вкусу фотографа.
Как и в других творческих режимах съемки, компенсация экспозиции доступна при использовании приоритета диафрагмы и позволяет оператору камеры постепенно регулировать экспозицию после того, как камера установила скорость затвора. Это важно, так как нетрудно допустить, чтобы скорость затвора упала слишком низко, чтобы выставить устойчивую съемку с рук.
В творческой фотографии управление диафрагмой обычно считается одним из наиболее важных параметров, поскольку увеличение или уменьшение размера диафрагмы влияет на глубину резкости изображения. Чтобы отобразить резкий объект на более мягком, более отделенном фоне, фотограф может использовать большую диафрагму, например, f/4 или f/5,6. Режим приоритета диафрагмы упрощает этот процесс.
Этот режим будет менее полезен в ситуациях, когда не требуется определенный размер диафрагмы и требуется использование явно заданной выдержки. Эти сценарии лучше подходят для следующего режима, который мы обсудим, «Приоритет выдержки».
Резюме : В режиме Приоритет диафрагмы фотограф выбирает желаемую диафрагму , а камера автоматически выбирает выдержку для оптимальной экспозиции.
Режим приоритета выдержки (Tv или S)
Режим приоритета выдержки является родственным режиму приоритета диафрагмы, поскольку он также управляет только одним из параметров треугольника экспозиции. В этом случае фотограф выбирает скорость затвора, которую он хочет использовать, а камера измеряет доступный свет в сцене и соответствующим образом устанавливает диафрагму объектива, чтобы создать правильную экспозицию.
Этот творческий режим полезен, когда ситуация требует определенной скорости затвора, например, замораживание действия или смягчение движения в кадре. Если выбрана более высокая скорость затвора, камера будет динамически открывать диафрагму до более высокой ступени, тогда как более низкая скорость затвора позволит уменьшить открытие диафрагмы.
Традиционно этот режим можно использовать для фотографирования водопадов, облаков, волн или других объектов, где важно запечатлеть суть движения, или в любой другой ситуации, когда требуется более длинная выдержка. Точно так же приоритет выдержки удобен, когда доступно ограниченное количество света, и фотограф не хочет рисковать размытым снимком из-за низкой скорости затвора. Эмпирическое правило заключается в том, чтобы скорость затвора при съемке с рук была эквивалентна фокусному расстоянию используемого объектива; поэтому для снимка с объективом 50 мм обычно требуется выдержка 1/50.
Этот режим становится менее актуальным в ситуациях с большим количеством доступного света или отсутствием движения объекта. В этих сценариях выиграет возможность выбора конкретной диафрагмы вместо использования режима приоритета диафрагмы.
Резюме : В режиме Приоритет выдержки фотограф выбирает желаемую выдержку , а камера автоматически выбирает диафрагму для оптимальной экспозиции.
Ручной режим (M)
В ручном режиме у вас есть полный контроль над всеми настройками камеры. В дополнение к настройке ISO и баланса белого, вы можете установить диафрагму и скорость затвора независимо от любых значений, которые вы хотите, чтобы выставить снимок так, как вы считаете нужным.
Хотя многие фотографы в конечном итоге используют один из приоритетных режимов для большей части своей работы, почти все знакомы с работой в ручном режиме, поскольку полный контроль над треугольником экспозиции позволяет им работать в более сложных условиях освещения. Опыт использования ручного управления камерой также способствует пониманию фотографом того, как работают камеры для экспонирования изображения.
Экспонометры цифровых камер менее точны в экстремальных условиях освещения, например, при резком ярком свете или в очень темных условиях. Сцена с плохим освещением может заставить экспонометр резко переэкспонировать кадр. Съемка в ручном режиме позволяет динамически компенсировать экспозицию, чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования изображения.
Большинство ситуаций можно охватить с помощью использования приоритета диафрагмы или выдержки, а ручной режим менее эффективен, когда требуется быстрая съемка экспозиции, но во многих особых условиях освещения он очень полезен.
Резюме : В Ручном режиме фотограф выбирает желаемую диафрагму и выдержку , а камера ничего не регулирует автоматически .
Дополнительные режимы
В дополнение к четырем основным режимам съемки многие камеры имеют дополнительные режимы, которые обычно подходят для очень специфических сценариев. Это просто комбинации основных режимов съемки с дополнительными настройками, призванными упростить настройку для пользователя. Как правило, большинство фотографов не используют эти дополнительные режимы и придерживаются четырех основных режимов.
Однако для начинающих фотографов, использующих камеры начального уровня, эти специализированные режимы могут стать отправной точкой для погружения в некоторые популярные жанры фотографии.
Эти дополнительные режимы, которые могут быть представлены разными значками на разных камерах, могут включать:
- Портретный режим : Выбирает настройки, предназначенные для съемки портретов человека. Целью может быть малая глубина резкости, чтобы объект выделялся на размытом фоне. Камера также может попытаться улучшить оттенки кожи и текстуру волос.
- Ландшафтный режим : Направлен на максимальную глубину резкости для захвата четких деталей в пейзаже, от относительно близкого к камере до очень далекого на расстоянии.
Камера может применять обработку для ярких цветов и резкости.
- Режим макросъемки : выбор оптимальных настроек для съемки мелких объектов с очень близкого расстояния. Некоторые камеры выбирают маленькую диафрагму, чтобы максимизировать глубину резкости, в то время как другие используют большую диафрагму, чтобы размыть фон.
- Спортивный режим : Для съемки быстро движущихся объектов. Камера будет использовать более короткую скорость затвора, чтобы делать четкие фотографии с минимальным размытием движения, и может открывать диафрагму, чтобы обеспечить короткую скорость затвора и размытие фона.
- Режим ночного портрета : Предназначен для съемки естественных портретов людей в условиях слабого освещения. Камера обычно срабатывает со вспышкой, используя более длинную выдержку, чтобы правильно осветить объект и в то же время правильно экспонировать любые источники света, которые могут быть на заднем плане.
Установка режима съемки
В большинстве цифровых зеркальных и беззеркальных систем режимы съемки находятся на диске, расположенном в верхней части камеры. Этот циферблат будет помечен аббревиатурами, указывающими на различные режимы. В системах Nikon используются P (программа), A (приоритет диафрагмы), S (приоритет выдержки) и M (ручной режим). В камерах Canon используется немного другая номенклатура: P (Программа), Av (Приоритет диафрагмы), Tv 9.0037 (Приоритет выдержки) и M (Ручной).
Для других камер, включая многие системы типа «наведи и снимай», может потребоваться установка режима съемки с помощью цифрового меню на ЖК-дисплее, а не физического диска.
Имейте в виду, что установка режима съемки определяет только то, управляет ли камера диафрагмой, выдержкой, обоими или ни тем, ни другим. ISO, баланс белого и другие параметры задаются пользователем независимо или контролируются функцией Auto ISO камеры (если она есть).
Моды камеры для развития
Фотография — очень индивидуальное хобби. Вы можете посвятить этому столько времени и энергии, сколько захотите, в зависимости от того, что вы хотите получить от этого. Многие фотографы довольствуются тем, что просто узнают, как включить камеру, установить ее в полностью автоматический режим и пойти снимать.
Другие хотят узнать все об искусстве, которое они могут, и освоение режимов съемки, доступных на современных цифровых камерах, — отличный способ укрепить знания о треугольнике экспозиции и свете, основах самой фотографии.
Изображение предоставлено: Фотография в заголовке по лицензии Depositphotos, а изображения переключателя режимов сделаны Althepal под лицензией CC BY-SA 2.5.
Кнопки и настройки камеры DSLR
Nomad_Soul/Shutterstock Покупка камеры со сменным объективом — увлекательное занятие, но оно также может быть ошеломляющим. Будь то зеркальные или беззеркальные камеры, эти камеры предлагают превосходные датчики изображения и множество функций и настраиваемых параметров. Даже модели начального уровня имеют сбивающее с толку количество кнопок и элементов управления. Выбор такой камеры зависит не только от разрешения, динамического диапазона или других объективных показателей качества изображения, но и от возможности достижения определенного эффекта или творческого видения.
Содержимое
- Верхняя часть камеры
- Объектив и боковая часть камеры
- Задняя часть камеры
Чтобы помочь вам узнать больше о вашей новой камере и ее функциях, мы составили это руководство, в котором объясняется, что делает каждая кнопка на корпусе и объективе вашей обычной цифровой зеркальной камеры. Точное расположение этих кнопок зависит от модели, марки и типа камеры, но обычно они расположены в одном и том же месте и предлагают схожие функции. Изучение компоновки одной камеры — в данном случае Nikon D5600 с выдвижным комплектным объективом — поможет вам лучше понять и другие модели. Читай дальше, чтобы узнать больше.
Верхняя часть камеры В верхней части камеры обычно находятся наиболее часто используемые элементы управления. Некоторые камеры переполнены кнопками и циферблатами сверху, но D5600 делает это максимально простым, используя только самое необходимое.
Кнопка старт-стоп видео — Не нажимайте красную кнопку! Если только вы не хотите снимать видео. Эта кнопка может отображаться в другом месте на вашей камере, но, скорее всего, она по-прежнему украшена красной точкой. Некоторые камеры отказываются от отдельной кнопки записи и вместо этого используют обычную кнопку спуска затвора вместе с режимом видео на диске режимов для съемки видео.
Выключатель питания — включает и выключает камеру. Переключатели питания Nikon обычно располагаются вокруг кнопки спуска затвора, но многие другие бренды размещают этот переключатель в другом месте на корпусе.
Кнопка спуска затвора — Нажмите эту кнопку, чтобы сделать снимок! Он почти всегда находится в одном и том же месте на всех камерах со сменными объективами.
Кнопка компенсации экспозиции и диафрагмы — Большинство цифровых зеркальных фотокамер начального уровня обходятся одним диском управления, который по умолчанию управляет выдержкой в ручном режиме. Если вы хотите управлять диафрагмой, вам нужно удерживать эту кнопку. Если не в ручном режиме, эта кнопка позволяет настроить компенсацию экспозиции, то есть сделать изображение ярче или темнее, позволяя камере самостоятельно решать, какие настройки использовать для достижения этой цели.
Диск переключения режимов — Устанавливает камеру в нужный режим съемки. Стандартными режимами являются «Программа», «Приоритет выдержки», «Приоритет диафрагмы» и «Ручной» (обозначаются позициями P, S, A и M на циферблате). Большинство камер, особенно модели начального уровня, также будут иметь автоматический режим «зеленого ящика», который в основном защищает от дурака и даже автоматически поднимает всплывающую вспышку, когда это необходимо. Автоматический режим без вспышки, расположенный непосредственно под полным автоматическим режимом, по крайней мере, в нашем примере, сохраняет все настройки в автоматическом режиме, но отключает всплывающую вспышку, когда вы не хотите ее использовать. Сюжетные режимы содержат автоматические предустановки для съемки пейзажей, портретов и спортивных состязаний, а режимы эффектов обычно предлагают различные цифровые улучшения, такие как выборочный цвет.
Переключатель просмотра в реальном времени — У некоторых камер есть переключатель, у других кнопка, но она блокирует зеркало в DSLR, блокируя оптический видоискатель и позволяя вам просматривать изображение прямо на ЖК-экране. Это имеет ограниченное применение для фотосъемки, но вы должны быть в режиме реального времени, чтобы снимать видео. Беззеркальные камеры всегда находятся в режиме реального времени, поэтому у них не будет этого переключателя. Однако, если у вас беззеркальная камера с электронным видоискателем, у вас будет кнопка для переключения с видоискателя на задний экран.
Диск управления — позволяет регулировать скорость затвора и, при удерживании кнопки компенсации экспозиции-диафрагмы, диафрагму. Большинство камер также используют диск управления для навигации по меню или управления другими контекстно-зависимыми функциями (такими как ISO или баланс белого). В то время как D5600 и другие модели начального уровня имеют один диск управления, камеры более высокого класса часто имеют два или даже три, что позволяет регулировать выдержку, диафрагму и иногда ISO с помощью специальных дисков.
Как правило, кнопки, расположенные сбоку камеры, не предназначены для часто используемых функций. Однако на D5600 есть несколько интересных элементов управления, которые стоит изучить.
Кнопка вспышки — В любом из «расширенных» режимов экспозиции (P, S, A или M) эта кнопка активирует всплывающую вспышку. Его расположение может варьироваться от камеры к камере, но символ «молния» универсален, поэтому вы всегда сможете его найти. Значок рядом с ним — это символ вспышки плюс символ компенсации экспозиции. Удерживая эту кнопку, вы сможете отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, что позволит вам настроить яркость вспышки.
Функциональная кнопка — Некоторые камеры имеют множество таких кнопок. Функциональные кнопки удобны тем, что их можно запрограммировать на выполнение любых действий. Если какая-то функция вашей камеры спрятана в меню, но вы хотите сделать ее более доступной, скорее всего, вы можете назначить ее функциональной кнопке.
Кольцо трансфокатора — Обычно большее из колец объектива, при повороте кольца трансфокатора объектив увеличивается или уменьшается.
Кольцо фокусировки — Меньшее из колец объектива, вращение этого кольца позволяет регулировать фокус — но только при выключенной автофокусировке. На объективе начального уровня, таком как этот, вы заметите, что кольцо фокусировки особенно маленькое. Объективы, ориентированные на профессионалов, часто имеют кольца фокусировки большего размера из-за того, что опытные пользователи чаще используют ручную фокусировку, чем новички.
Кнопка втягивания объектива — Выдвижные объективы становятся все более популярными, поскольку они более компактны, чем модели без втягивания. Вы должны нажать эту кнопку, чтобы сначала «приблизить» объектив к рабочему положению, и снова, чтобы убрать его, когда вы закончите съемку.
Кнопка отсоединения объектива — Нажмите эту кнопку, чтобы разблокировать крепление объектива и отсоединить объектив, повернув его. Ее не нужно нажимать при установке объектива.
Кнопка режима вождения — позволяет управлять режимом движения камеры, позволяя делать один снимок, снимать непрерывно или использовать таймер обратного отсчета. В нашем примере эта кнопка находится в уникальном месте, но большинство производителей размещают ее на задней или верхней части камеры. Однако дизайнерам Nikon, вероятно, нужно было использовать это свободное пространство, поэтому они разместили его здесь. Как и символ вспышки, значки, используемые для непрерывного движения и таймера, являются универсальными, поэтому вы сможете легко идентифицировать их на других камерах. Имейте в виду, что многие камеры не будут иметь специальной кнопки для этих функций, а это означает, что они будут находиться где-то в меню.
Ну, это похоже на беспорядок! Но не волнуйтесь, большинство элементов управления здесь говорят сами за себя. Многое из того, что вы найдете на задней панели камеры, связано с навигацией по меню и воспроизведением, хотя некоторые из этих кнопок также полезны во время съемки.
Кнопка меню — Как вы уже догадались, это вызывает меню камеры, где вы можете изменить качество изображения, настройки автофокуса и все остальное, связанное с вашей камерой. Примечание. Если вы находитесь в автоматическом режиме «зеленый ящик», некоторые пункты меню могут быть недоступны.
Диоптрийная регулировка — На камерах с видоискателем диоптрийная регулировка позволяет сфокусировать видоискатель. Если все выглядит не в фокусе, когда вы подносите камеру к глазу, даже когда автофокус включен, проблема может заключаться в диоптрии. Поэтому, прежде чем вернуть объектив для возврата денег, поэкспериментируйте с этой настройкой. Неправильно сфокусированные диоптрии являются распространенным источником разочарования для начинающих покупателей зеркальных фотокамер, но, к счастью, это часто очень просто исправить.
Информационная кнопка — Во время съемки нажатие этой кнопки будет переключаться между различными информационными дисплеями камеры. Во время воспроизведения изображения он может отображать метаданные, гистограмму и другую важную информацию об имеющейся фотографии.
Блокировка автофокуса и автоэкспозиции — При использовании автофокуса и автоэкспозиции удержание этой кнопки нажатой блокирует эти настройки, даже если вы перемещаете камеру. Это не часто используется новичками, но полезно для более продвинутых стрелков, которые могут использовать его, чтобы сделать несколько снимков с разными кадрами, гарантируя, что все останутся сфокусированными на одной и той же точке и с одинаковой экспозицией.
Кнопка воспроизведения изображения — Нажмите эту кнопку для просмотра изображений (и видео) на ЖК-экране. Довольно просто, нет?
i кнопка — Nikon действительно называет эту кнопку «i » — вероятно, потому, что на ее камерах уже есть кнопка «информация». Многие другие бренды имеют аналогичную кнопку, обычно обозначаемую буквой «Q» для «быстрого меню». При нажатии этой кнопки на ЖК-экране камеры появляется набор функций, которыми можно управлять напрямую. Это может быть полезно для настройки ISO, баланса белого и настроек режима привода на камерах, у которых нет специальных кнопок или циферблатов для указанных функций.
Кнопка «ОК» — используется в основном для выбора элементов меню, но на некоторых камерах она также центрирует активную точку фокусировки при использовании одноточечной автофокусировки.
Мультиселектор — Хотя у других производителей он может называться по-другому, большинство камер оснащены подобным четырехпозиционным контроллером. Помимо использования его для навигации, многие производители сопоставляют функции съемки с каждым направлением. Это также можно использовать для перемещения активной точки фокусировки в режиме одноточечной автофокусировки, хотя некоторые камеры имеют для этого отдельный выделенный элемент управления.
Кнопка увеличения — мы позволили себе обозначить ее как «увеличение», а не «масштаб», чтобы избежать путаницы, поскольку эта кнопка не имеет ничего общего с увеличением объектива. Это делается для увеличения изображения во время воспроизведения, что позволяет вам видеть больше деталей, что часто бывает полезно для того, чтобы камера сфокусировалась там, где вы хотели. Некоторые камеры даже позволяют использовать эту кнопку для увеличения изображения в режиме реального времени.
Кнопка удаления — Обозначается значком универсальной корзины. Нажатие этой кнопки позволит вам удалить фотографию с карты памяти во время воспроизведения. Каждый производитель делает это немного по-своему, но это никогда не будет процессом в одно касание. Вам нужно будет нажать кнопку дважды или другую кнопку, например кнопку ОК, чтобы подтвердить свое решение.
Кнопка уменьшения масштаба — Опять же, мы не называем это «уменьшением». Это противоположно вышеупомянутой кнопке увеличения, но также позволяет расширить представление воспроизведения, чтобы одновременно отображать несколько миниатюр изображений. Некоторые камеры даже позволяют вернуться в режим просмотра папок или календаря. Это может быть полезно для быстрой навигации по большим библиотекам изображений, поскольку современные карты памяти могут хранить тысячи изображений. Вы также заметите, что у Nikon есть знак «?» рядом с символом увеличительного стекла. Эта кнопка выполняет двойную функцию кнопки справки; вы можете нажать ее, чтобы увидеть подсказки относительно определенной функции меню.
Вот оно! Надеюсь, этот обзор дал вам более четкое представление о том, как работают элементы управления на современной камере со сменным объективом. Эти камеры часто кажутся сложными, но со временем вся эта сложность исчезает, когда вы привыкаете к элементам управления. Есть большая вероятность, что многие из этих кнопок также будут использоваться экономно. Если вы знаете, где расположены диск выбора режимов, диск управления и кнопка спуска затвора, вы уже на пути к освоению своей камеры.
Рекомендации редакции
- Лучшие предложения альтернативных экшн-камер GoPro на сентябрь 2022 года
- Apple отвечает на тревожную проблему с камерой iPhone 14 Pro
- Лучшие веб-камеры на 2022 год.
- Лучшие карты microSD на 2022 год: лучший выбор для вашей камеры, планшета или дрона
- DJI Osmo Action 3 совсем не похож на Action 2.
Основные настройки вашей цифровой камеры – Основы цифровой зеркальной фотосъемки
Поздравляем! У вас есть первая «настоящая» цифровая камера, и вы готовы стать фотографом. Для начала хорошо бы узнать все о своей камере, чтобы вы могли работать вместе, а не друг против друга. Итак, мы рассмотрим некоторые основы фотографии dslr.
Освоить основы на самом деле не так сложно, как кажется.
Если вы действительно хотите учиться быстро, делайте заметки. Я профессиональный фотограф, но, честно говоря, не люблю делать заметки.
В этой первой из серии статей, призванных помочь вам в пути, мы рассмотрим четыре основных элемента управления.
Затем мы опишем несколько простых упражнений, которые вы можете выполнить, чтобы изучить то, что вы узнали.
Предположим, что у вас есть камера, которая позволяет устанавливать элементы управления как вручную, так и в автоматическом или полуавтоматическом режиме. По мере продвижения нашей серии мы будем расширять эти элементы управления и добавлять еще несколько вариантов.
Сколько света?
Давайте начнем с того, как ваша камера делает фотографии. В камере есть датчик, который при воздействии нужного количества света создаст изображение. Есть три основных элемента управления, которые включают то, что мы называем экспозицией, иногда называемое «треугольником экспозиции».
Это ISO, выдержка и диафрагма. Втроем они контролируют камеру, чтобы сделать правильно выставленную фотографию:
1. Номер ISO определяет насколько чувствителен датчик изображения камеры к свету, попадающему в камеру.
2. Скорость затвора определяет количество времени, в течение которого свет может попадать в камеру.
3. Диафрагма относится к размеру отверстия в объективе. Иногда его называют «f-stop», и он управляет количеством света, поступающего в камеру в это время.
(Четвертый элемент управления камерой, возможность фокусировки объектива, не влияет на экспозицию, поэтому мы рассмотрим его ближе к концу этой статьи.)
Мы собираемся объяснить, что представляет собой каждый из этих элементов управления и что он делает. Как только вы поймете основы, вы сможете перейти к творческому использованию элементов управления, чтобы делать те замечательные фотографии, которые вы себе представляли.
Чувствительность ISO определяет уровень чувствительности датчика камеры к свету, и эта информация помогает замеру камеры решить, сколько света потребуется для экспозиции. Если врач-офтальмолог закапал вам в глаза капли для расширения зрачков, а затем вы вышли на улицу на яркое солнце, вы понимаете чувствительность к свету.
Солнечный свет бьет вам в лицо, и глаза тут же зажмуриваются от боли. Даже люди, которые никогда не посещали офтальмолога, знают, каково это — наткнуться в темноте на неосвещенную комнату, когда их глаза широко открыты, когда они пытаются что-то увидеть.
© 2013 Ноэлла Балленджер. Все права защищены. В современном цифровом мире вы просто меняете числовое значение на шкале ISO вашей камеры, чтобы изменить ISO — меру чувствительности. И когда вы это сделаете, внутренний процесс камеры будет соответствовать каждому набору чувствительности ISO. (Если вы все еще используете пленочную камеру, вам нужно будет приобрести различные пленки, чтобы отрегулировать чувствительность камеры к свету. )
Ваша настройка ISO может помочь вам делать изображения в нормальных солнечных условиях (ISO 100 или 200) или использоваться для остановки движения или в очень темных условиях (ISO 800 и выше). Сегодняшние камеры могут установить чувствительность сенсора на такое большое число, что они могут почти фотографировать в темноте, но «шум», появление цифрового зерна будет происходить.
Цифровая чувствительность ISO охватывает даже более широкий диапазон, чем когда-либо делала пленка: от 100–200 единиц ISO для условий яркого освещения до 800 единиц ISO и выше для самых темных и темных условий. В отличие от пленки, настройку можно изменить мгновенно, чтобы она соответствовала потребностям освещения для каждого фотокадра.
Управление скоростью затвора Скорость затвора определяет продолжительность времени, в течение которого свет может попадать в объектив камеры. Другими словами, этот элемент управления сообщает затвору, как долго он может оставаться открытым.
Например: Числа, которые вы видите на ЖК-дисплее, соответствуют числам, указанным ниже. Это настройки скорости затвора, которые вы найдете на многих цифровых камерах и на пленочных камерах, если вы все еще используете их.
Если вы превратите их в дроби, их станет легче понять как единицы времени. На других цифровых камерах производители еще больше упростили задачу, фактически отображая на ЖК-экране полные секунды или дроби.
© 2013 Ноэлла Балленджер. Все права защищены.
2 = ½ секунды
4 = ¼ секунды
8 = 1/8 секунды
15 = 1/15 секунды
30 = 1/30 секунды
60 = 1/60 секунды
125 = 1/125 секунды
500 = 1 /500 секунды
1000 = 1/1000 секунды
Вы также можете увидеть букву «B» на циферблате вашей камеры, которая означает «выдержка на выдержке» (может быть в настройках камеры/информационном формате, а не на циферблате). Вы будете использовать настройку лампы, когда хотите, чтобы затвор оставался открытым. Пока вы нажимаете кнопку, затвор остается открытым. Когда вы убираете палец с кнопки, затвор закрывается.
Имейте в виду, мы говорим о времени, в течение которого затвор остается открытым, чтобы свет попадал в камеру. Примером «длинной выдержки» может быть около 1/30 секунды или медленнее — 1, 2, 3 или более секунд. Короткая выдержка будет 1/250 секунды или выше. Эти скорости «останавливают» или «замораживают» большинство действий.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с пленочными камерами многие люди предпочитают устанавливать свои камеры на выдержку 1/125 или 1/250 секунды, чтобы противодействовать «вибрации фотографа» или движениям, которые вы делаете неосознанно, когда не используете штатив для съемки. картина. Но опять же, мы прошли долгий путь в мире цифровых камер. Встроенная технология подавления дрожания устраняет некоторые проблемы, связанные с «вибрацией фотографа».
При 1/500 сек. или выше вы можете сфотографировать бегущую лошадь и заморозить движение лошади (см. полное объяснение фотосъемки стоп-кадра).
Однако, если вы хотите показать движение бегущей лошади, вы будете использовать длинную выдержку, например 1/30 сек. Пока затвор остается открытым, лошадь пробегает через поле изображения. Изображение лошади будет выглядеть размытым, а это то, что вам нужно, если вы фотографируете движение, а не только лошадь.
замораживание действия — © Brad Sharp, 2012 г.Вы найдете полуавтоматическую функцию или выбор под названием «Приоритет выдержки». Это означает, что вы выбираете выдержку, а камера автоматически выбирает диафрагму для экспозиции.
Преимущество использования этой полуавтоматической функции заключается в том, что вы знаете, что, вероятно, получите правильно экспонированный снимок в нормальных условиях, даже не задумываясь об этом. Время для использования приоритета выдержки будет на таких мероприятиях, как гонка или баскетбольный матч.
Вы хотите обязательно остановить действие, и у вас может не быть времени подумать о том, какую выдержку вы хотите, пока вы пытаетесь запечатлеть момент.
Диафрагма или диафрагма относится к регулируемому отверстию или отверстию в объективе. Это отверстие позволяет определенному количеству света проникать в камеру. (Помните, что время и количество света, попадающего на датчик, регулируют экспозицию.)
Вы увидите некоторые числа, такие как 4, 5,6, 8, 11, 16 и 22. Чтобы понять эти числа, превратите их в дроби:
4 = ¼, 5,6 = 1/5,6, 8 = 1/ 8, 11 = 1/11, 16 = 1/16, 22 = 1/22, и так далее.
Многим людям трудно понять, как эти цифры соотносятся с размером отверстия в объективе. Чтобы упростить задачу, подумайте о том, чтобы разделить круг на части. Если вы разрежете пирог на четверти и возьмете один кусок, то у вас получится гораздо больший кусок (1/4 часть пирога!), чем если бы вы разрезали пирог на двадцать два куска и получили только 1/22 части пирога. пирог.
Итак, 1/4 — это намного большее отверстие, чем 1/22. Точно так же объектив с диафрагмой или диафрагмой 4 имеет очень большую апертуру (позволяющую большему количеству света попадать в камеру), в то время как объектив с диафрагмой f/22 имеет маленькую апертуру (пропускает гораздо меньше света). войти в камеру).
Вы также найдете полуавтоматическую настройку под названием «Приоритет диафрагмы». Это означает, что вы выбираете диафрагму или диафрагму, а камера автоматически устанавливает выдержку.
Диафрагма — это особый творческий элемент управления, и многие профессиональные фотографы большую часть времени используют настройку приоритета диафрагмы, но они знают (как вы узнаете), когда следует выйти из этого режима, если возникнут особые ситуации с экспозицией.
Управление фокусом — основы фотосъемки DSLR Теперь, когда мы рассмотрели основы экспозиции, пришло время перейти к фокусировке, как мы и обещали. Последний крупный элемент управления камерой расположен на объективе и является регулятором фокусировки. Здесь у вас, вероятно, будет выбор ручной или автоматической фокусировки.
Когда регулятор фокусировки объектива камеры находится в положении «M» (ручное управление), поворачивайте корпус объектива до тех пор, пока изображение, на которое вы смотрите, не станет четко сфокусированным. Переключитесь на «A» (автофокусировка), и камера сцепится с объективом и сфокусируется для вас, когда вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину.
Управление фокусом не имеет ничего общего с экспозицией. У вас может быть правильно экспонированное изображение, которое находится в фокусе или не в фокусе, или у вас может быть плохо экспонированное изображение, которое находится в фокусе или не в фокусе. Между фокусом и экспозицией нет никакой связи. Обычно вы хотите, чтобы ваши изображения были четкими или сфокусированными.
ПРАКТИКА: Вы лучше изучите свою камеру, если будете часто с ней практиковаться.
а.) Теперь, когда вы понимаете основы цифровой зеркальной фотографии. Просмотрите свою инструкцию и узнайте, где находятся элементы управления. Вам не нужно осваивать их все сейчас, но найдите те, которые мы обсуждали, и начните с них.
b.) Потренируйтесь надевать и снимать объектив с камеры, менять ISO, выдержку и диафрагму. Переключитесь с приоритета выдержки на приоритет диафрагмы и на ручной (где вы устанавливаете выдержку и диафрагму).
Выполняйте эту механическую работу снова и снова, пока она не станет для вас легкой. Я предлагаю провести несколько вечеров перед телевизором, «играя» с камерой, чтобы ваши пальцы могли узнать, где что находится, даже когда вы не смотрите. Почувствовав свою камеру, вы научитесь фотографировать легче.
Имейте в виду, что все эти упражнения — ваши эксперименты. Если фотографии, которые вы делаете, получаются хорошими, отлично! Если они не так хороши, это совершенно нормально, если вы чему-то научились, создавая их.
Если вы продолжите попытки, вы добьетесь успеха быстрее.
Однако я принимаю их каждый раз, когда пробую что-то новое или необычное. Носите с собой карточки 3×5 и сфотографируйте свою заметку после того, как сделаете снимок.
Таким образом, фотография, над которой вы работаете, и фотография записки будут вместе. Изучите их и посмотрите, удалось ли вам сделать то, что вы намеревались сделать.
Вот что вам нужно записать:
а.) Что ты пытался сделать?
б.) Какие настройки камеры вы использовали и почему? (Просто записывать настройки, не отмечая, что вы пытались сделать, бесполезно. Освещение постоянно меняется, поэтому даже если вы запишете настройку f/8 при 1/125, это ничего не значит. Более полезное замечание. звучит так: «Замер за пределами амбара, хотел показать много деталей, показания прибора f/8 при 1/60. Я использовал f/8 при 1/60 и 1/125».
Или: «Хотел показать лошадь движение лошади, установите длинную выдержку 1/30 при f/11».
ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь я уверен, что вы спросите, зачем мне записывать настройки камеры, когда все это есть в метаданных фотографии. Это просто избавляет вас от необходимости переключаться между двумя изображениями — фотографией и фотографией «заметок».
Все записано в одном месте на фото «заметки». Кроме того, намеренно заставляя себя писать заметки, человек обычно запоминает, что было сделано и почему.
Наконец, после того, как у вас будет возможность просмотреть их, решите, действительно ли вам удалось сделать то, что вы пытались сделать. Если вы не добились успеха или действительно не поняли, почему получили такие результаты, вернитесь и попробуйте повторить урок еще раз.
Хранение альбома для вырезок, в котором вы записываете свои уроки рядом с распечаткой изображения и своими заметками, может быть очень полезным.
Упражнения ISO:
Упражнение 1: Выполните настройки ISO. Ознакомьтесь с циферблатом и подумайте, какие изображения вы хотите сделать. Вам нужно остановить действие или замедлить его?
Упражнение 2: Установите для камеры либо приоритет выдержки (просто начните с 1/125 с), либо приоритет диафрагмы (просто начните с f/8).
Поэкспериментируйте с различными настройками ISO, сделав несколько снимков в начале дня, когда светло, а затем поздно, когда уже почти темно. Какие отличия вы видите в своих результатах?
Упражнения для выдержки затвора:
Упражнение 1: Найдите выдержку на своей камере. Попрактикуйтесь в изменении настроек. Составьте список объектов, для которых потребуется более короткая или медленная выдержка. Попробуйте сфотографировать некоторые из этих предметов.
Упражнение 2: Возьмите камеру на оживленную улицу, установите для нее приоритет выдержки и выберите длинную выдержку (1/30 секунды или медленнее). Посмотрите, что происходит, когда что-то быстро перемещается в поле зрения камеры.
Сделайте изображения некоторых автомобилей, которые едут медленнее, и тех, которые едут быстрее. Измените скорость затвора на более быструю (1/250, 1/500, 1/1000) и попробуйте заморозить действие. (Если вы пробуете ручные настройки, всегда помните об изменении диафрагмы, чтобы получить правильную экспозицию.)
Упражнения с диафрагмой:
Упражнение 1: Установите камеру на приоритет диафрагмы и найдите диск, который изменяет настройки диафрагмы. Сделайте серию фотографий, используя каждую настройку диафрагмы. (Опять же, если вы пробуете ручные настройки, не забудьте соответствующим образом изменить скорость затвора), чтобы получить правильную экспозицию.
Предлагаю в качестве объекта использовать забор (или что-то подобное или выставление объектов в ряд). Встаньте примерно под углом 45 градусов к забору и сфотографируйте его так, чтобы вы смотрели на ряд маркеров. Сосредоточьтесь на одном и том же посте для каждой фотографии.
Выше 4 изображений: © 2013 Marla Meier. Все права защищены.
По мере уменьшения диафрагмы (от f/4,5 до f/22) увеличивается глубина резкости (насколько находится в фокусе). Обратите внимание, что при f/22 в фокусе оказывается больше карт, несмотря на то, что «5 червей» находится в центре внимания на всех фотографиях. (Во время упражнения обязательно фокусируйтесь на одной и той же точке для каждой экспозиции.)
(Мы рассмотрим творческое использование этого элемента управления в следующей статье. Это упражнение подготовит вас.)
Упражнения по управлению фокусом
Упражнение 1: Фотографии не в фокусе обычно не радуют. Сходите в библиотеку и найдите несколько журналов или книг по фотографии, в которых показаны действительно хорошие фотографии. Посетите музей или художественную галерею, где выставлены фотографии, и действительно увидит , что такое резкий фокус.
(Когда ваш глаз и разум узнают, что такое по-настоящему резкий фокус, вы не удовлетворитесь меньшим.)
Упражнение 2: Приклейте газету (рекламные объявления хорошо работают) к стене и сфотографируйте ее с разных расстояний. Сделайте пару снимков, которые не в фокусе, а затем потренируйтесь делать их по-настоящему четкими. (Примечание: фотографирование газеты также является хорошим способом оценить, что видит объектив вашей камеры.) Все права защищены.
Характеристики и функции цифровой фотокамеры. Часть 1. Photo.net
Вас смущают все кнопки и циферблаты цифровой камеры? Чтение руководства вызывает у вас головную боль? Не беспокойтесь, мы здесь, чтобы объяснить, как и когда использовать эти цифровые прибамбасы для получения более качественных изображений. Возможности камеры различаются от модели к модели, поэтому сверьтесь с руководством или техническими характеристиками, чтобы не пускаться в погоню за чем-то, чего нет в вашей камере.
Мы продолжим эту серию статей, углубившись в другие возможности и функции позже, но они помогут вам лучше контролировать камеру и делать снимки.
Разрешение и сжатие, пожалуй, самые важные настройки цифровой камеры, поскольку они играют большую роль в определении качества ваших снимков. Эти настройки можно найти либо в системе главного меню, либо в быстром экранном меню камеры. Все цифровые камеры снимают в формате JPEG, который представляет собой сжатый формат файла, но степень сжатия почти всегда выбирается пользователем. Основное эмпирическое правило заключается в том, что файл большого размера/высокое разрешение и низкое сжатие дают изображения самого высокого качества, которые лучше всего подходят для больших отпечатков. Номенклатура различается для разных камер (большие или на мегапиксели, точные или сверхвысокие, нормальные и т. д.), но легко определить настройки, которые обеспечат изображения самого высокого качества.
Некоторые камеры, особенно более дорогие модели, также поддерживают настройку RAW. Хотя некоторые камеры предлагают сжатый или небольшой формат RAW, большинство из них несжатые, но главное преимущество RAW заключается в том, что эти файлы не обрабатываются. Поскольку файлы RAW не обрабатываются в камере, как JPEG, вам, тем не менее, придется настраивать эти изображения в программе редактирования изображений после того, как вы загрузите их с камеры. Это, однако, дает вам более точный контроль над тем, как выглядит ваше окончательное изображение. Имейте в виду, что файлы RAW имеют большой размер и могут быстро занять место на жестком диске.
Естественно, меньший размер файла/более низкое разрешение и более высокое сжатие обеспечивают изображения более низкого качества. Если вы точно не знаете, что собираетесь использовать изображение только для отправки по электронной почте или в Интернете, вам следует делать снимки с максимально возможным уровнем качества. Вы всегда можете уменьшить размер фотографии без потери информации об изображении, но увеличение изображения сверх предполагаемого размера файла приведет к ухудшению качества.
Хорошая композиция ничего не стоит, если ваша фотография плохо экспонирована. Большинство цифровых камер предоставляют как минимум несколько опций для управления экспозицией. Auto и Program Auto, доступные на физическом или виртуальном диске режимов камеры, являются самыми простыми настройками для использования при съемке изображений. Авто означает именно это — камера автоматически регулирует все настройки (диафрагма, выдержка, баланс белого, вспышка и т. д.). Это простой режим съемки, и он отлично работает, если вы новичок или хотите свободы «наведи и снимай». Программный автоматический режим работает почти так же, но также позволяет пользователям вручную выбирать ряд различных настроек, таких как баланс белого. В то время как Program Auto является простым снимком, если вы этого хотите, у вас также есть возможность применить некоторое ручное управление.
Настройка сцены на диске режимов обеспечивает доступ к ряду выбираемых параметров соответствия сценам, таких как портрет, пейзаж, фейерверк, пляж/снег, еда и ночные сцены, и это лишь некоторые из них. Просто выберите сцену, которая лучше всего подходит для вашего объекта, и нажмите кнопку спуска затвора. Оптимизированная для каждой конкретной ситуации съемки, камера автоматически использует лучшие настройки для этого объекта. Использование этого режима почти так же просто, как и использование автоматического режима, но может обеспечить более качественные изображения.
Диафрагма Малая глубина резкости
Режим приоритета диафрагмы позволяет вам контролировать размер диафрагмы (насколько мало или широко открывается диафрагма объектива при нажатии затвора). Затем камера выберет подходящую скорость затвора для правильной экспозиции.
Всякий раз, когда вы работаете с настройками диафрагмы (диафрагменные числа), помните, что чем меньше/меньше значение диафрагмы, тем шире отверстие, и наоборот. Например, f/2.8 открывает объектив, а f/8 закрывает его. В условиях низкой освещенности вам нужно открыть объектив (меньшее число диафрагмы), чтобы пропустить больше света. Чтобы избежать переэкспонирования изображения в ярко освещенных сценах, вам необходимо закрыть объектив (выберите большее число, например, f/8).
Помимо экспозиции, приоритет диафрагмы определяет глубину резкости или то, какая часть изображения — от ближнего до дальнего — находится в фокусе. Если вы хотите смягчить фон для портретов и крупных планов, чтобы ваш объект был сильным фокусом, откройте объектив (выберите меньшее число, например F2,8).
Однако, если вы хотите, чтобы в фокусе были ближние и дальние объекты, закройте объектив, выбрав максимально возможную диафрагму. Это увеличит глубину резкости. Некоторые камеры высокого класса имеют функцию предварительного просмотра глубины резкости, которая позволяет вам увидеть, какая часть вашего изображения будет в фокусе, прежде чем сделать снимок.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше от Theano о глубине резкости!
Скорость затвора Быстрая
В режиме приоритета выдержки предпочтение отдается настройке скорости затвора. Другими словами, вы управляете скоростью затвора камеры (время, в течение которого затвор остается открытым во время экспозиции), в то время как камера выбирает соответствующую диафрагму (диафрагму).
Скорость затвора определяет количество света, попадающего в камеру, регулируя время, в течение которого затвор остается открытым. Медленная скорость затвора позволяет большему количеству света проникать через объектив, а короткая скорость затвора уменьшает количество света.
Помимо управления экспозицией, важным аспектом режима приоритета выдержки является влияние скорости затвора на движение. Короткая скорость затвора остановит действие. С другой стороны, длинная скорость затвора может привести к размытости изображения.
Медленная скорость затвора
Но вы можете использовать длинную выдержку в своих интересах. Например, если у вас очень устойчивая рука или штатив, вы можете сфотографировать водопад и сделать воду слегка размытой из-за движения, в то время как остальная часть сцены будет четкой. Поэкспериментируйте с длинной выдержкой (1/60 или медленнее), чтобы увидеть, какие интересные эффекты можно создать.
Если ваша камера имеет ручную настройку, то вы можете выбрать как диафрагму, так и выдержку. Цифровые зеркальные фотокамеры используют измерительную шкалу, которая видна в видоискателе и на ЖК-дисплее в режиме Live View, для обозначения предлагаемой экспозиции; некоторые камеры меняют цвета показаний диафрагмы и затвора (отображаемых на ЖК-дисплее), чтобы указать, когда были достигнуты правильные настройки для обоих. Не стесняйтесь экспериментировать со слегка пере- или недоэкспонированием в особых условиях или в соответствии с вашей визуальной эстетикой.
Высокий ISO
Помимо автоматической установки ISO (или светочувствительности), цифровые камеры дают вам возможность вручную выбирать ISO. Светочувствительность настраивается в зависимости от условий, в которых вы снимаете, и наиболее полезна, когда света недостаточно для достижения желаемой настройки выдержки f-stop. Например, если темно и вы не хотите или не можете использовать вспышку, вам нужно увеличить ISO, чтобы получить достаточно короткую выдержку, чтобы вы могли держать камеру в руках, не размывая изображение. Или вам может понадобиться короткая выдержка, чтобы остановить действие, но недостаточно света для достижения желаемой скорости.
Настройки ISO обычно начинаются с 80 или 100 и доходят до 6400 и выше. Как правило, чем ниже значение ISO, тем лучше качество изображения. Высокие значения ISO, часто 800, 1600 и выше, увеличивают шум изображения — своего рода зернистость, которая ухудшает качество изображения. Почти все цифровые зеркальные фотокамеры имеют выбираемую пользователем функцию шумоподавления, помогающую решить эту проблему, или вы можете настроить изображение в постобработке, чтобы уменьшить шум изображения.
Поскольку более высокие настройки ISO позволяют делать снимки в условиях низкой освещенности, но часто создают шумы на изображении, использование высокой светочувствительности — это смешанный вариант, который лучше всего выбирать для каждого отдельного изображения.
Даже если в вашей камере нет ручного или полуручного режима экспозиции, вы можете отрегулировать экспозицию с помощью функции компенсации EV (величина экспозиции). Если снимок выглядит пере- или недоэкспонированным, вы можете отрегулировать настройки EV, чтобы изменить экспозицию и снять снова. Поэкспериментируйте с различными настройками, которые обычно измеряются в полшага и помечаются + (для увеличения экспозиции) или – (для уменьшения экспозиции). EV также можно использовать для брекетинга снимков: сделайте один в автоматическом режиме, один немного недоэкспонированный, а третий немного переэкспонированный, чтобы увидеть, какая настройка обеспечивает наилучшую экспозицию. Многие камеры могут быть настроены на автоматический брекетинг, что также является хорошим вариантом, если вы хотите поэкспериментировать с изображением HDR (высокий динамический диапазон), снимая и объединяя несколько изображений, снятых с разной экспозицией, в одну фотографию.
Экспозамер оценивает свет, чтобы камера могла определить наилучшую экспозицию. Цифровые зеркальные фотокамеры и многие компактные камеры предлагают три варианта замера. Multi или Evaluative прочитайте всю сцену, чтобы получить правильную экспозицию. Центральный замер, как следует из названия, измеряет экспозицию в центре кадра. Точечный замер использует небольшую площадь для определения экспозиции. Центральный и точечный замеры очень полезны в условиях более экстремального освещения, когда «мульти» или «оценочное» показание может привести к размытым светлым участкам или плотным теням. Например, если ваш объект освещен сзади, использование центрального или точечного замера будет экспонировать объект, а не всю сцену, например, яркий фон и темный объект, что может исказить общую экспозицию за счет усреднения светлых участков и теней.
В дополнение к автоматическому балансу белого цифровые зеркальные фотокамеры и большинство компактных цифровых камер имеют ряд предустановок для соответствия различным условиям освещения, таким как солнечный свет, лампы накаливания и флуоресцентные лампы. Просто выберите настройку, соответствующую вашей сцене, и снимайте. Ручной баланс белого доступен в цифровых зеркальных фотокамерах и многих компактных камерах. Это позволяет настраивать баланс белого, наводя камеру на белый участок, например на белую стену (можно также использовать белый лист бумаги), и делая кадр так, чтобы камера знала, как белый цвет «выглядит» в кадре. свет, под которым вы снимаете. Просто не забудьте заполнить рамку любой ссылкой, которую вы используете.
В цифровых зеркальных фотокамерах и многих передовых компактных камерах баланс белого также можно настроить, установив температуру в Кельвинах. Используя числовую шкалу, соответствующую различным условиям освещения, просто выберите температуру, которая лучше всего соответствует источнику света. Например, дневной свет 5500К. Если изображение слишком теплое (желтое/красное), установите для камеры более высокое значение. Если он слишком холодный (синий), уменьшите настройку температуры в Кельвинах.
Быстрое заполнение
Большинство цифровых камер, за исключением нескольких зеркальных фотокамер высокого класса и некоторых беззеркальных моделей, имеют встроенную вспышку с несколькими настройками вспышки. Использование вспышек может сыграть важную роль в вашей фотографии.
Авто определяет, срабатывает ли вспышка и сколько света она излучает. Камера принимает решение, и, как и автоматическая экспозиция, эта настройка не требует никаких действий с вашей стороны.
Вспышка включена — иногда ее называют «заполняющей вспышкой» или «принудительной вспышкой» — принудительно срабатывает независимо от того, показывает ли экспонометр камеры достаточно света. Эта функция наиболее полезна для освещения объектов, освещенных сзади, или объектов, находящихся в тени.
Выключение вспышки предотвращает срабатывание вспышки в любое время, даже при недостаточном освещении. Эта настройка необходима, если вы фотографируете в музее или другом месте, где запрещена вспышка.
Снимать видео на цифровую фотокамеру может быть весело, и, несмотря на то, что возможности видеосъемки с годами значительно улучшились, если у вас нет высококачественной цифровой зеркальной фотокамеры, не ожидайте, что вы попадете в Канны или на кинофестиваль Sundance.
Не путать со звуком. Эти звуки предупреждают вас об определенных функциях камеры. Например, некоторые цифровые камеры позволяют вам контролировать, будет ли камера издавать звук, когда камера блокирует фокус. Проверьте это — вы можете обнаружить, что полезно услышать звуковой сигнал, чтобы вы знали, что фокусировка была достигнута. С другой стороны, вы можете просто счесть это раздражающим и оставить его выключенным.
В дополнение к записи моно- или стереозвука с вашими видеоклипами, некоторые камеры позволяют записывать голосовые аннотации для прикрепления к изображениям. Эта функция чаще всего встречается в зеркальных фотокамерах более высокого класса и удобна для записи идентифицирующей информации о предмете каждого изображения.
Компактные камеры и камеры с фиксированным объективом часто имеют функцию цифрового увеличения. Мы настоятельно рекомендуем отключить цифровой зум. Все, что он делает, это увеличивает и обрезает изображение, как если бы вы использовали приложение для редактирования изображений. Да, вы получаете более близкое представление о своем объекте, но при этом вы теряете информацию об изображении и качество изображения. Камеры, в которых отсутствует функция «выключения» цифрового зума, обычно имеют колебания при зумировании, указывающие на то, что камера переходит на территорию цифрового зума.
Очевидное использование автоспуска для групповых снимков, где вы хотите быть на снимке, или если вы делаете автопортрет. Автоспуск также хорошо работает, если у вашей камеры нет дистанционного спуска затвора. Допустим, вы хотите сделать длинную выдержку… настолько длинную, что даже нажатие кнопки спуска затвора может сдвинуть камеру и привести к размытому изображению. Поставьте камеру на штатив, сфокусируйтесь, установите автоспуск и дождитесь срабатывания затвора.
Непрерывная съемка
Если вы хотите запечатлеть действие или серию снимков, переключитесь в режим непрерывной съемки. Настройка разрешения и размер буфера камеры определяют, сколько снимков вы можете сделать подряд, прежде чем камера сохранит изображения на карту памяти. Имейте в виду, что пока камера сохраняет изображения, вы не сможете делать снимки или скорость непрерывной съемки значительно замедлится. В зависимости от камеры и скорости съемки фокусировка и экспозиция могут быть установлены на основе первого снимка. Иногда лучше выбрать более медленную скорость серийной съемки, чтобы камера могла автоматически менять фокус и экспозицию на протяжении всей серии.
|
Обзор кнопок, циферблатов и других элементов камеры
Элементы управления камерой: основные выводы
- Съемка фотографий нажатием кнопки спуска затвора
- Диск переключения режимов позволяет управлять основными настройками камеры
- Используйте Live View для предварительного просмотра изображений на заднем ЖК-дисплее кнопка записи
- Используйте OVF или EVF при компоновке фотографий
Если вы изо всех сил пытаетесь понять, что делает каждый маленький диск и кнопка на вашей камере, то вы попали в нужное место.
Потому что вот в чем дело:
Каждая грань вашей камеры существует не просто так.
Так что, если есть часть вашей камеры, которую вы используете , а не , вы можете что-то упустить. Вот почему стоит точно понимать, на что способна ваша камера, чтобы вы могли использовать ее в полной мере, когда снимаете вне дома!
Кнопка спуска затвора
Вот первый элемент управления камерой, с которым вы должны быть знакомы:
Кнопка спуска затвора.
Удерживайте ее наполовину, и ваша камера сфокусируется на объекте.
Нажмите на нее до упора, и ваша камера сделает снимок.
Продолжайте удерживать кнопку спуска затвора, и — при условии, что вы находитесь в режиме непрерывной съемки — ваша камера будет делать снимки до тех пор, пока буфер не заполнится.
Диск выбора режимов
Почти каждая камера имеет ту или иную форму диска выбора режимов.
Он находится на верхней части камеры, вот так:
Диск переключения режимов — одна из самых важных функций камеры. Это потому, что он определяет, как вы управляете тремя основными настройками камеры:
Диафрагма, выдержка и ISO.
Например, диск выбора режимов предлагает автоматический режим, в котором камера выбирает для вас диафрагму, выдержку и ISO.
Он также предлагает режим приоритета диафрагмы, в котором вы выбираете диафрагму и ISO, а ваша камера выбирает выдержку. Режим приоритета выдержки аналогичен, но вместо выбора диафрагмы и ISO вы выбираете скорость затвора и ISO.
На некоторых камерах у вас будут другие режимы, такие как пейзаж, портрет и макросъемка.
Эти режимы предназначены для начинающих, и они оптимизируют настройки ваших трех больших камер в соответствии с типом объекта, для которого они запрограммированы.
Выдвижная вспышка Выпуск
Большинство камер имеют встроенную вспышку (хотя есть и более дорогие модели, в которых вспышка вообще отсутствует).
Вспышку использовать не рекомендую, она слишком резкая и прямолинейная.
Но если вы в отчаянии, то вы можете получить к нему доступ с помощью всплывающей кнопки спуска вспышки, часто нарисованной в виде молнии.
Разблокировка объектива
Если вы используете камеру со сменными объективами, скорее всего, у вас есть кнопка на передней части корпуса камеры, рядом с объективом.
Это называется фиксатором объектива.
Нажмите эту кнопку, и ваш объектив разблокируется; таким образом, вы можете отвинтить свой объектив (освободив место для другого).
Предварительный просмотр глубины резкости
Довольно много камер предлагают кнопку предварительного просмотра глубины резкости.
Чтобы понять, что делает эта кнопка, вы должны сначала понять глубину резкости.
Относится к резкости вашей фотографии.
Другими словами:
Является ли снимок резким спереди назад, например:
Или снимок резкий в одном маленьком месте?
В первом случае мы говорим, что у снимка большая глубина резкости, потому что изображение четкое на всем протяжении.
В то время как в последнем случае мы говорим, что у снимка малая глубина резкости, потому что изображение дает лишь небольшую долю резкости.
Теперь глубина резкости контролируется диафрагмой. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости.
Но диафрагма, как правило, не закрывается до запрограммированного значения до тех пор, пока после вы не сделаете снимок, а это означает, что вы на самом деле не сможете хорошо оценить глубину резкости в реальном времени.
Следовательно, кнопка предварительного просмотра глубины резкости позволяет вам заранее увидеть, как будет выглядеть ваша глубина резкости.
(Кстати, это чрезвычайно полезно для тех, кто пытается максимизировать глубину резкости; вы можете использовать кнопку предварительного просмотра глубины резкости, чтобы проверить, точно ли ваши изображения соответствуют вашим ожиданиям.)
Live View
Если ваша камера предлагает Live View, это означает, что вы можете снимать, наблюдая за происходящим в режиме реального времени.
Но только на заднем ЖК-дисплее.
Таким образом, нажав кнопку Live View, вы указываете своей камере начать использовать Live View в качестве метода отображения, а не видоискателя.
Видеозапись
Если ваша камера поддерживает видеосъемку (а в наши дни она есть почти у каждой камеры), вы увидите кнопку, предназначенную для начала записи при ее нажатии.
Это выглядит так:
И ты , а не захочешь попасть в него случайно.
Верхний ЖК-дисплей
Верхний ЖК-дисплей присутствует в любительских и профессиональных камерах, но его явно не хватает в моделях для начинающих.
Указывает основные настройки камеры, такие как ISO, диафрагма и выдержка.
Кроме того, на верхнем ЖК-дисплее иногда есть маленькие кнопки, нажатием которых можно быстро изменить, например, баланс белого.
Задний ЖК-дисплей
Задний ЖК-дисплей находится сзади камеры. Он предназначен для двух основных целей:
Просмотр сделанных вами фотографий.
И съемка в режиме Live View.
В последнее время задний ЖК-дисплей стал выполнять другую функцию благодаря хорошо реализованным сенсорным экранам:
Выбор точки фокусировки. Раньше вам приходилось использовать клавиши вверх и вниз или джойстик автофокусировки, чтобы выбрать, где будет фокусироваться камера. Но с распространением сенсорных ЖК-дисплеев фокусировка стала проще, чем когда-либо.
OVF
OVF, также известные как оптические видоискатели, присутствуют во всех камерах с зеркалами.
Оптические видоискатели позволяют видеть напрямую через объектив .
Изображение очень четкое и четкое благодаря высококачественным OVF.
Обратите внимание, что оптические видоискатели часто имеют индикатор в нижней части экрана, который показывает важные детали, например экспозицию.
EVF
Электронные видоискатели, также известные как электронные видоискатели, в наши дни очень популярны.
Потому что с появлением беззеркальных камер появилась их фирменная технология EVF, которая позволяет вам проверять экспозицию во время съемки, а не постфактум.
Электронные видоискатели также позволяют выполнять фокусировку, вспомогательные средства фокусировки и многое другое.
EVF расположены так же, как и OVF, за исключением того, что они проецируют изображение на небольшой экран для просмотра.
Обратите внимание, однако, что не все беззеркальные камеры имеют электронный видоискатель. У некоторых полностью отсутствует видоискатель, и в этом случае вы должны повернуться к заднему ЖК-дисплею для фокусировки и просмотра изображения.
Читайте также: EVF против OVF: какой из них лучше?
Элементы управления камерой: следующие шаги
Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы будете знать все о различных кнопках и циферблатах вашей камеры.
Так что не пугайтесь; все довольно просто в использовании, как только вы освоитесь.
А если вы чувствуете себя не совсем комфортно со своей камерой, выходите и тренируйтесь!
Каковы основные элементы управления камерой?
Основные элементы управления камерой, которые нужно знать, — это диск переключения режимов и кнопка спуска затвора. Вместе эти две кнопки обеспечат вам правильные настройки экспозиции и то, что вы действительно сделали снимок!
Что такое электронный видоискатель?
Электронный видоискатель (также известный как OVF) является частью многих беззеркальных камер. Это позволяет вам просматривать изображения до того, как они будут сняты, и даже имитировать экспозицию в реальном времени.