Классификация плёночных фотокамер по форматам

Содержание

Слайд 2

Классификация фотоаппаратов по способу фокусировки Фокусировка по матовому стеклу

Классификация фотоаппаратов по способу фокусировки

Фокусировка по матовому стеклу

Слайд 3

Фокусировка по шкале расстояний Прикинув расстояние на глазок, выставляем его в метрах или символах на объективе

Фокусировка по шкале расстояний

Прикинув расстояние на глазок,
выставляем его в метрах

или символах на объективе
Слайд 4

Дальномерные камеры Схема дальномера: правое зеркальце сопряжено с объективом, вращая который

Дальномерные камеры

Схема дальномера: правое зеркальце сопряжено с объективом,
вращая который мы

совмещаем два изображения
даваемые двумя видоискателями,
когда они сойдутся - резкость достигнута!
Слайд 5

Двухобъективные зеркальные камеры

Двухобъективные зеркальные камеры

Слайд 6

Матовое стекло двухобъективного зеркального фотоаппарата позволяет непрерывно следить за изображением. Изображение

Матовое стекло двухобъективного зеркального фотоаппарата позволяет непрерывно следить за изображением. Изображение

здесь гораздо четче и яснее, так как объектив, через который производится наблюдение, имеет большую светосилу, чем тот, через который вы снимаете. Малая глубина резкости допускает более точную наводку. Однако здесь нельзя увидеть эффект диафрагмирования.
Слайд 7

Однообъективные зеркальные камеры пожалуй, самая популярная, среди серьёзно снимающих людей, конструкция

Однообъективные зеркальные камеры пожалуй, самая популярная, среди серьёзно снимающих людей, конструкция

Слайд 8

Схема однообъективного зеркального фотоаппарата

Схема однообъективного зеркального фотоаппарата

Слайд 9

Основные узлы фотоаппаратов Собственно, камера

Основные узлы фотоаппаратов

Собственно, камера

Слайд 10

Объектив фокусное расстояние Название светосила

Объектив

фокусное расстояние

Название

светосила

Слайд 11

Байонет Объектив устанавливается на камеру при помощи байонетного соединения. У более

Байонет

Объектив устанавливается на камеру при помощи байонетного соединения. У более старых

конструкций вместо байонета использовалась резьба.

Каждая фирма-производитель использует свой
запатентованный байонет. Canon – свой, Nikon - свой,
а байонет «K» фирмы Pentax используют сразу несколько фирм.

Слайд 12

Конструкция зеркального видоискателя Визирование с помощью зеркала основано на том, что

Конструкция зеркального видоискателя

Визирование с помощью зеркала основано на том, что в

видоискатель поступает ровно такое же изображение, что и на светочувствительный элемент. Впрочем, правильнее было бы сказать не ровно такое же, а это же самое – для чего, собственно, и используется зеркало. Свет, пройдя через объектив, отражается зеркалом на матовое стекло видоискателя и на датчике фазового автофокуса. Изображение на матовом стекле мы видим в видоискателе, а информация с датчиков автофокуса проступает на микропроцессор фотоаппарата.

А после поднятия зеркала
изображение строится на матрице

Слайд 13

Принцип работы современной зеркальной фотокамеры Когда фотограф нажимает на спусковую кнопку,

Принцип работы современной зеркальной фотокамеры

Когда фотограф нажимает на спусковую кнопку, происходит

следующее:
1) Объектив автоматически фокусируется на объекте съемки, если он не наведен на резкость вручную
2)  Электроника автоматически выбирает параметры съёмки: чувствительность, выдержку, диафрагму, баланс белого, если они не заданы вручную
3) Оптический или механический стабилизатор стабилизирует изображение
4)  Поднимается зеркало
5) Закрывается диафрагма до необходимого значения
6)    Открывается затвор
7)  На матрице под воздействием света формируется изображение, которое считывается процессором и записывается на карту памяти в соответствии с выбранными настройками в заданном формате
8)  Закрывается затвор
9) Открывается диафрагма
10)    Опускается зеркало
Слайд 14

Зеркальные камеры очень популярны, но Это компромисс по размерам корпуса фотоаппарата.

Зеркальные камеры очень популярны, но

Это компромисс по размерам корпуса фотоаппарата. Для

своего спуска-подъёма зеркало должно иметь достаточно места – причём, не только в глубину, но и в высоту. Поэтому зеркальные фотокамеры крупнее так называемых «компактов». Второе: на чёткость картинки в зеркальной системе влияет сам «хлопок», с каким происходит поднятие зеркала. Поэтому, чем камера тяжелее, тем меньше влияние «хлопка».
И ещё: на время экспозиции изображение в видоискателе исчезает, потому что поднято зеркало. Но это не на долго.
Но неоспоримо преимущество зеркалок: прямое визирование через объектив, возможность широкого использования сменных объективов.
Слайд 15

Диафрагма Диафрагма это принадлежность объектива. Изменяя величину диафрагмы, мы регулируем световой

Диафрагма

Диафрагма это принадлежность объектива. Изменяя величину диафрагмы, мы регулируем световой поток,

тем самым отмеряя необходимую экспозицию.
Размер диафрагмы влияет на глубину резкости (или ГРИП – глубина резко изображаемого пространства).
Слайд 16

Затвор Затвор служит для того, чтобы отмерить временную дозу света для

Затвор

Затвор служит для того, чтобы отмерить временную дозу света для светочувствительного

элемента
(плёнки или матрицы)
Затворы бывают центральные и шторные.

Закрытый шторный затвор

Открытый шторный затвор

Центральный затвор очень похож на диафрагму,
только закрывается полностью.
Бывает он даже двухлепестковым или однолепестковым.
Располагается в объективе, поэтому не подходит для зеркальных фотоаппаратов, ведь там нужно наблюдать за изображением через объектив.

Слайд 17

МАТРИЦА Есть два вида матриц: ПЗС-матрица (ССD) Состоит из светочувствительных фотодиодов,

МАТРИЦА

Есть два вида матриц:
ПЗС-матрица (ССD)
Состоит из светочувствительных фотодиодов, выполнена на

основе кремния, использует технологию ПЗС — приборов с зарядовой связью.
КМОП-матрица (CMOS)
Выполнена на основе КМОП-технологии. Каждый пиксел снабжён усилителем считывания, а выборка сигнала с конкретного пиксела происходит, как в микросхемах памяти, произвольно.
Слайд 18

КРОП Размер самого массового пленочного кадра составляет 24×36 мм. Именно эти

КРОП

Размер самого массового пленочного кадра составляет 24×36 мм. Именно эти размеры

считаются эталонными в производстве современных фотоаппаратов (точнее матриц для фотокамер). Однако в наше время изготовление полнокадрового сенсора стоит значительную сумму денег, именно поэтому эти камеры такие дорогие.
Чтобы цифровые зеркальные камеры были доступны массовому потребителю, производители придумали новый формат цифрового сенсора, Canon уменьшил кадр (по диагонали) в 1,6 раза, Nikon и некоторые другие производители «зеркалок» в 1,5 раза. Что это дало? Уменьшение цены производства матрицы, что в свою очередь снизило стоимость фотоаппаратов. В этот то момент и появилось понятие «КРОП — факор» («crop» в переводе с английского означает «обрезанный», «срезка» ).
Слайд 19

Если взять площадь, то разница между полной и кропнутой матрицами не

Если взять площадь, то разница между полной и кропнутой матрицами не

в 1.5 раза, а в 1.5х1.5 = 2.25 раза.