Основные узлы и механизмы фотоаппарата

Содержание

Слайд 2

Корпус Является несущей частью фотоаппарата, в которой монтируются все узлы и

Корпус

Является несущей частью фотоаппарата, в которой монтируются все узлы и механизмы

фотоаппарата и размещается светочувствительный материал.
На передней панели корпуса находится объектив.
На задней жк экран ,джойстик и колесо управления настройками
Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

затвор

затвор

Слайд 13

Классификация затворов по принципу действия: - центральные; - шторно-щелевые; - затвор-жалюзи;

Классификация затворов

по принципу действия:
- центральные;
- шторно-щелевые;
- затвор-жалюзи;

Слайд 14

по месту установки: . - апертурные - располагаются внутри объектива или

по месту установки:

.
- апертурные - располагаются внутри объектива или возле

него;
- фокальные – располагаются непосредственно возле фотоматериала (вблизи фокальной плоскости).
В цифровых фотоаппаратах выделяют также электронный затвор — это переключатель, встроенный в сенсор, который включает сенсор на приём светового потока и выключает его по команде процессора.
Слайд 15

Основные узлы затвора: 1. световые заслонки – предназначены для перекрывания светового

Основные узлы затвора:

1. световые заслонки – предназначены для перекрывания светового потока,

проходящего через затвор;
2. механизм регулирования величины открытия затвора (времени открытия) – выдержка.
3. механизм привода затвора: ручной или автоматический при помощи электродвигателя.
Слайд 16

Дополнительные узлы затвора: 1. автоспуск – предназначен для срабатывания затвора через

Дополнительные узлы затвора:

1. автоспуск – предназначен для срабатывания затвора через некоторое

время после его включения;
2. синхроконтакт – предназначен для синхронизации работы затвора с импульсным источником света.
Слайд 17

Характеристики затвора 1. изменение освещённости в плоскости кадра во время срабатывания

Характеристики затвора

1. изменение освещённости в плоскости кадра во время срабатывания затвора;
2.

КПД затвора;
3. равномерность освещения поля кадра;
4. диапазон выдержек;
5. точность отработки установленной выдержки.
Слайд 18

Центральный затвор устанавливается между линзами объектива или непосредственно за задней линзой.

Центральный затвор

устанавливается между линзами объектива или непосредственно за задней линзой. Он

представляет собой ряд тонких сегментов, приводимых в действие системой пружин и рычагов. При экспонировании сегменты открывают действующее отверстие объектива симметрично относительно его центра и, следовательно, сразу освещают поверхность светочувствительного элемента.
Слайд 19

Затвор-диафрагма

Затвор-диафрагма

Слайд 20

Затвор-диафрагма

Затвор-диафрагма

Слайд 21

Затвор-диафрагма минимальная выдержка не короче 1/500 с.

Затвор-диафрагма

минимальная выдержка не короче 1/500 с.

Слайд 22

Затвор-диафрагма

Затвор-диафрагма

Слайд 23

Затвор-диафрагма

Затвор-диафрагма

Слайд 24

Слайд 25

Фокальный затвор располагается вблизи фокальной плоскости, то есть непосредственно перед светочувствительным

Фокальный затвор

располагается вблизи фокальной плоскости, то есть непосредственно перед светочувствительным материалом.

По принципу действия фокальные затворы обычно относятся к шторным (шторно-щелевым). Такой затвор представляет собой пару шторок (из прорезиненной ткани или тонких металлических ламелей). Затвор приводится в действие системой пружин или электродвигателем
Слайд 26

Щелевой затвор

Щелевой затвор

Слайд 27

три основных составляющих затвора в фотокамере: зеркало, нижняя шторка верхняя шторка.

три основных составляющих затвора в фотокамере: зеркало, нижняя шторка верхняя шторка.

Слайд 28

Затвор может быть с вертикальным или горизонтальным ходом штор. Горизонтальный ход

Затвор может быть с вертикальным или горизонтальным ходом штор.
Горизонтальный ход

имеют затворы с прорезиненными шторками,
вертикальный — с ламелями.

минимальная выдержка достигает 1/12000 с.

Слайд 29

Слайд 30

После того, как зеркало поднимется вверх небольшая шторка начинает движение сверху

После того, как зеркало поднимется вверх небольшая шторка начинает движение сверху

вниз, обнажая матрицу, находящуюся за ней. После этого, еще одна шторка выпадает вниз, закрывая матрицу/плёнку целиком. Зеркало падает вниз, возвращаясь на прежнее место, шторки занимают исходное положение. Всё это действие, от момента поднятия зеркала до его возвращения называется цикл срабатывания затвора. 
Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Беззеркальные камеры

Беззеркальные камеры

Слайд 34

После нажима кнопки спуска затвора, нижняя шторка поднимается вверх чтобы закрыть

После нажима кнопки спуска затвора, нижняя шторка поднимается вверх чтобы закрыть

матрицу. Затем, эта же шторка начинает опускаться, и в этот момент происходит экспонирование. Далее опускается вторая шторка и закрывает матрицу. После того, как вторая шторка закроет матрицу, экспонирование завершается, а шторки возвращаются в исходное положение.
Слайд 35

Затвор зеркальной камеры

Затвор зеркальной камеры

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

1.матрица(фотоматериал) 2. диафрагма 3. затвор 4 пентапризма 5. видоискатель;

1.матрица(фотоматериал) 2. диафрагма 3. затвор 4 пентапризма 5. видоискатель;

Слайд 46

Видоискатель вспомогательное устройство фотоаппарата или кино видео камеры ,которое служит для

Видоискатель

вспомогательное устройство фотоаппарата или кино видео камеры ,которое служит для

наблюдения за объектом съёмки и определения границ снимаемого кадра
Слайд 47

ВИДОИСКАТЕЛЬ Назначение: позволяет видеть объект съемки Корректировать границы будущей фотографии настроить

ВИДОИСКАТЕЛЬ

Назначение:
позволяет видеть объект съемки
Корректировать границы будущей фотографии
настроить наклон фотокамеры
Определить фокусировку и

приближение
Показывает служебную информацию по экспозиции
Видоискатель не влияет на качество фотографий
Слайд 48

Виды видоискателей 1 жк дисплей, 2 зеркальный, 3 оптический параллаксный. В

Виды видоискателей 1 жк дисплей, 2 зеркальный, 3 оптический параллаксный. В фотокамере может применяться

как один из этих видов, так и их комбинации.
Слайд 49

Характеристики видоискателя Зона охвата. Показывает какая часть изображения в процентах от

Характеристики видоискателя


Зона охвата. Показывает какая часть изображения в процентах от того,

что записано на пленку или матрицу, выводится на видоискатель. Чем больше зона охвата, тем проще увидеть границы фотографии.
Увеличение. Когда мы смотрим на объект невооруженным глазом, и при этом размеры объекта не изменяются, то увеличение равно 1. Увеличение видоискателя позволяет лучше настроить фокусировку.
Слайд 50

Оптический Работает при помощи набора линз встроенных в камеру .Так как

Оптический

Работает при помощи набора линз встроенных в камеру .Так как

присутствует разность в направлении оптической оси объектива и видоискателя (параллакс), то мы видим в видоискателе не то, что видит объектив и это вносит определенную погрешность. Еще с ним невозможно настроить фокусировку. При наличии оптического видоискателя на фотокамере спереди будет окно для него.
Слайд 51

Слайд 52

Слайд 53

Электронный работает при помощи жидкокристаллического экрана. На экране видно изображение, которое

Электронный

работает при помощи жидкокристаллического экрана.
На экране видно изображение, которое видит

и матрица фотоаппарата.
Дисплеи делятся на подвижные и неподвижные.

При слабой подсветке или при сильном внешнем освещении трудно оценить качество картинки на жк дисплее.
при большой яркости сильно возрастает энергопотребление, что сказывается на работе аккумуляторов..

Слайд 54

плюсы электронного видоискателя 1.отображение экспозиции и цвета до съёмки кадра 2.предварительный

плюсы электронного видоискателя 1.отображение экспозиции и цвета до съёмки кадра 2.предварительный просмотр глубины

резкости отображение всех параметров съёмки 3.покрывает 100% кадра (оптический 96-98%) 4.отображение инструментов помощи при съёмке – уровень горизонта, зебра, гистограмма помощь при ручной фокусировке 5.компактность.
Слайд 55

минусы. 1.энергозависимость 2.запаздывание картинки, в новых моделях камер частота увеличена до

минусы. 1.энергозависимость 2.запаздывание картинки, в новых моделях камер частота увеличена до 100-120

кадров в секунду, что почти нивелирует эту проблему; 3.медленное изменение яркости изображения — при сильном изменении экспозиции кадра требуется некоторое время для подстройки картинки 4.недостаточная яркость 5.низкое разрешение дисплея электронного видоискателя 6.психологический фактор 
Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Зеркальный стоит в зеркальных фотоаппаратах. изображение, совпадает с изображением которое попадает на матрицу .

Зеркальный

стоит в зеркальных фотоаппаратах.
изображение, совпадает с изображением которое попадает на

матрицу .
Слайд 59

Слайд 60

Слайд 61

Слайд 62

Экспонометрическое устройство в современных фотоаппаратах обеспечивает автоматическое или полуавтоматическое определение и

Экспонометрическое устройство в современных фотоаппаратах обеспечивает автоматическое или полуавтоматическое определение и

установку экспозиционных параметров - выдержки и диафрагменного числа в зависимости от светочувствительности и освещенности (яркости) объекта съемки.
Слайд 63

Экспонометрическое устройство состоит из светоприемника, электронной системы управления, индикатора, а также

Экспонометрическое устройство состоит из светоприемника, электронной системы управления, индикатора, а также

исполнительных органов, управляющих работой затвора, диафрагмы объектива и согласующих работу затвора и лампы-вспышки. В качестве светоприемника используют фотодиоды.
светоприемник экспонометрического устройства располагается на передней панели корпуса, рядом с объективом.
Слайд 64

Фотоматрица, ма́трица или светочувстви́тельная ма́трица — специализированная аналоговая или цифро-аналоговая интегральная

Фотоматрица, ма́трица или светочувстви́тельная ма́трица — специализированная аналоговая или цифро-аналоговая интегральная микросхема

состоящая из светочувствительных элементов — фотодиодов
Слайд 65

Предназначена для преобразования проецированного на неё оптического изображения в аналоговый электрический

Предназначена для преобразования проецированного на неё оптического изображения в аналоговый электрический

сигнал или в поток цифровых данных (при наличии АЦП непосредственно в составе матрицы).
Слайд 66

Матрица FF Матрица (35х24 мм.) APS-H Матрица (29х19 - 24х16 мм.)

Матрица

FF Матрица (35х24 мм.)

APS-H Матрица (29х19 - 24х16 мм.)

APS-C Матрица (23х15 - 18х12

мм.)
Слайд 67

FF - Full Frame -полный кадр APS - Advanced Photo System

FF - Full Frame -полный кадр
APS - Advanced Photo System и

«усовершенствованная фото система». Символ Н — High Definition (усеченная матрица Высокого определения с кроп фактором К = 1,3 - 1,5).
Символ С — Classic (классическая усеченная матрица с кроп фактором К = 1,6 - 2,0).
Слайд 68

Слайд 69

Плюсы FF Высокая детализация кадра за счет большего количества светочувствительных элементов

Плюсы FF Высокая детализация кадра за счет большего количества светочувствительных элементов на

матрице большого размера Большой размер окна видоискателя, за счет зеркала размером больше чем размер самой матрицы Большой размер одного пикселя размещенного на матрице (это позволяет сделать матрицу более чувствительной к световому потоку). Высокая глубина резкости (это обеспечивается фактическим большим размером одного пикселя расположенного на матрице). Сохранность большого процентного отношения изображения к кадру (это касается портретной фотосъемки). Минимальное количество цифрового шума на фотографии (это касается прежде всего высоких значений ISO).
Слайд 70

Минусы FF Стоимость фотоаппарата Большой вес фотоаппарата

Минусы FF Стоимость фотоаппарата Большой вес фотоаппарата

Слайд 71

Светочувствительность фотоматериала — характеристика фотографического материала, отражающая его способность изменять свою

Светочувствительность фотоматериала — характеристика фотографического материала, отражающая его способность изменять свою оптическую

плотность под воздействием света и последующего проявления. Раздел метрологии, изучающий светочувствительность фотоматериалов, называется сенситометрией Единицы ISO, используют для обозначения светочувствительности
Слайд 72

Понятие светочувствительности матрицы - это степень усиления её электрических сигналов и их последующую цифровую обработку

Понятие светочувствительности матрицы - это степень усиления её электрических сигналов и

их последующую цифровую обработку
Слайд 73

Типы матриц по применяемой технологии ПЗС-матрица (CCD, «Charge Coupled Device»); КМОП-матрица

Типы матриц по применяемой технологии ПЗС-матрица (CCD, «Charge Coupled Device»); КМОП-матрица (CMOS «Complementary

Metal Oxide Semiconductor»); SIMD WDR (Wide dynamic range) — разновидность КМОП матрицы с иным обрамлением пиксела; Live-MOS-матрица— МОП матрица, с более простой структурой пиксела, чем КМОП; Super CCD-матрица — разновидность ПЗС матрицы с разными размерами элементов; QuantumFilm-матрица на основе квантовых точек, пока не реализована в массовом оборудовании;
Слайд 74

ПЗС— приборов с зарядовой связью.

ПЗС— приборов с зарядовой связью.

Слайд 75

Слайд 76

Слайд 77

1) CCD (Charge-Coupled Device) матрица ― чип памяти, чувствительный к синему,

1) CCD (Charge-Coupled Device) матрица ― чип памяти, чувствительный к синему,

красному и зелёному цветам. Используется в технологии сканирования в качестве оптических приемников. Изготавливается по технологии «приборов с зарядовой связью» (ПЗС). 2) CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) матрица ― светочувствительная матрица, изготовленная по технологии металл-оксид-полупроводник структура (КМОП), сенсорная технология - конвертирует свет в электронные сигналы.  
Слайд 78

Слайд 79

Слайд 80

Слайд 81