
- •Введение
- •Глава 1. Общие принципы работы
- •Классификация
- •Студийные камеры
- •Полевые камеры
- •Профессиональные камеры
- •Любительские камеры
- •Глава 2. Оптическая подсистема
- •Объективы с постоянным и переменным фокусным расстоянием
- •Объективы с постоянным и переменным фокусным расстоянием
- •Сменная оптика. Зеркальные и незеркальные камеры
- •Экспозиция. Диафрагма и выдержка. Светочувствительность
- •Светосила вариообъективов. Системы оптической стабилизации
- •Экспозиционное число. Экспокоррекция
- •Приоритетная, программная и ручная установка экспозиции. Эксповилка
- •Матричный замер экспозиции. Точечный и центровзвешенный экспозамер. Блокировка экспозиции
- •Методы фокусировки
- •Аберрации
- •Разрешающая способность оптики
- •Дополнительная оптика
- •Глава 3. Электронно-оптические преобразователи
- •Общие принципы
- •Чувствительность, динамический диапазон и тепловой шум
- •Прочие виды помех
- •Пзс или кмоп?
- •Физический размер матрицы
- •Аналого-цифровой преобразователь
- •Расчет цвета в пзс-матрицах. Искажения цвета
- •Баланс белого цвета
- •Интерполяция пикселов. SuperCcd
- •Многослойные матрицы
- •Основные производители
- •Глава 4. Устройства хранения информации Устройства хранения информации
- •Буферная память
- •Устройства долговременного хранения
- •Флэш-память
- •Карты pcmcia
- •Другие виды носителей
- •Устройства со сменными носителями
- •Устройства, использующие жесткие диски
- •Глава 5. Дополнительные устройства
- •Система питания
- •Лампа-вспышка
- •Жидкокристаллические дисплеи
- •Подключение к компьютеру
- •Подключение к другой технике
- •Глава 6. Студийные камеры Общие сведения
- •Приставки к средне- и крупноформатным камерам
- •Сканирующие приставки
- •Полнокадровые приставки
- •Приставки со сменными светофильтрами
- •Приставки с интерполяцией цвета
- •Приставки со смещением матрицы
- •Полные камеры Основные типы
- •Камеры с расщеплением света
- •Уже упоминались недостатки данной схемы:
- •Системы охлаждения
- •Системы охлаждения делятся на пассивные и активные.
- •Пассивные системы
- •Активные системы
- •Наиболее известные модели
- •Перспективы
- •Глава 7. Профессиональные модели Общие черты
- •Основные производители
- •Некоторые выводы
- •Глава 8. Любительские камеры
- •Глава 10. Съемка Съемка
- •Классические советы
- •Основные настройки
- •Тепловой шум и методы борьбы с ним
- •Слабое освещение
- •Фокусировка
- •Сложные условия
- •Особые виды съемки
- •Использование внешней вспышки
- •Основное правило
- •Глава 11. Что делать с отснятыми кадрами
- •Заключение
Приоритетная, программная и ручная установка экспозиции. Эксповилка
Существуют фотоаппараты, допускающие так называемые приоритетные режимы — пользователь устанавливает один из экспозиционных параметров (выдержку либо диафрагму) вручную, а второй из параметров вычисляется логикой фотоаппарата. При этом для достижения большой глубины резкости (при достаточной освещенности) пользователь может максимально закрыть диафрагму, а при портретной съемке, когда не требуется проработки деталей в глубину, — максимально открыть ее. А устанавливая выдержку в 1/125, можно избежать «одергивания» кадра при съемке «с рук», без штатива.
В режиме гибкой экспозиции камера предлагает фотографу серию пар «диафрагма-выдержка» (f/2,0-1/125, f/3,5-1/60 и т. д.). В этой серии уменьшение выдержки вызывает пропорциональное открытие диафрагмы, и наоборот. Пользователь может подбирать наиболее подходящие сочетания экснопараметров, например при съемке движущихся людей уменьшить выдержку, приоткрыв диафрагму.
В некоторых камерах есть режимы специальной программы, именуемые также сюжетами — ночной, пейзажный, спортивный, портретный. Эту функцию можно считать автоматизированным вариантом гибкой экспозиции. В данном случае, в зависимости от выбранной программы, встроенная логика ограничивает диапазон одного из экспопараметров и, варьируя второй параметр, подбирает правильную экспозицию. Наиболее характерен этот режим для любительских камер, логика которых не обладает достаточной «интеллектуальностью».
Для режима приоритета глубины резкости основным управляющим параметром является значение дистанции съемки, в остальном он похож на режимы специальной программы. После отработки автофокуса (или ручной фокусировки) определяется экспозиция, затем из серии возможных экспопараметров подбираются те, которые при данной дистанции съемки обеспечивают наибольшую глубину резкости.
Наиболее гибким является режим ручной установки экспозиции — пользователь устанавливает оба экспопараметра самостоятельно, основываясь на условиях съемки и собственном опыте. Некоторые виды художественной съемки возможны только в таком режиме. При этом автоматика камеры, как правило, отображает на символьном ЖК-индикаторе в долях экспочисла, насколько выбранная фотографом экспозиция отличается от рекомендуемого «интеллектом фотоаппарата» значения.
При съемке с использованием эксповилки фотоаппарат делает с минимальным интервалом несколько кадров с разным значением экспозиционного числа — диапазон и шаг при этом совпадают с соответствующими возможными значениями экспокоррек-ции. Эта функция позволяет выбрать из серии кадров наиболее подходящий по экспозиции при минимальном изменении компоновки объектов кадра (например, при съемке на природе).
Матричный замер экспозиции. Точечный и центровзвешенный экспозамер. Блокировка экспозиции
Для правильного замера экспозиции недостаточно только лишь определить интенсивность светового потока, падающего на ПЗС-мат-рицу. В разных случаях сочетание освещенности объекта съемки (находящегося в центре) и его фона требует особенного подхода, реализуемого матричным замером экспозиции с использованием логики фотоаппарата. Как следует из названия, при этом замере используется матрица светочувствительных элементов, передающая в микропроцессор камеры информацию об освещенности в разных областях кадра. Используя базу данных, микропроцессор подбирает наиболее подходящие для текущего случая экспозиционные параметры.
Рис. 2.5. Матрицы экспозамера: а - для точечного замера, б - для шестизонного замера, в - для восьмизонного замера
Если камера оборудована многозоновым автофокусом (об этой функции будет рассказано далее), объект съемки может быть смещен от оптической оси объектива. При обсчете экспозиции в качестве опорного принимается тот элемент матрицы экспозамера, который расположен ближе всех к объекту фокусировки.
Иногда освещенность объекта съемки и его фона очень сильно различаются, например, небольшой черный объект на белом фоне. Усредненное значение экспозиции, которое выбирает при этом логика камеры (даже очень «умной»), приводит к тому, что объект съемки получается затемненным. Для получения детализированного изображения объекта экспозиционное число должно обсчитываться только по его освещенности — для этого используется точечный замер экспозиции (в англоязычной литературе используется термин spot metering). При включении этой функции экспозиция вычисляется по небольшой центральной области кадра (порядка 10 % от площади изображения).
Центровзвешенный замер является компромиссом между двумя вышеуказанными методами, и в некоторых камерах он используется в качестве основного. Этот метод обеспечивает корректное определение экспозиции объекта, в то же время освещение фона изображения учитывается правильно.
Функция блокировки экспозиции в чем-то сродни точечному замеру экспозиции — пользователь наводит камеру на объект, освещенность которого должна использоваться для определения экспозиции, и нажимает соответствующую кнопку. Автоматика фотоаппарата вычисляет экспопараметры, затем фотограф окончательно компонует кадр и нажимает на кнопку затвора. Многоточечная блокировка экспозиции по принципу действия схожа с матричным экспозамером — значения экспопараметров вычисляются не по одному, а по нескольким объектам в кадре. Правда, в данном случае выбор областей кадра производится пользователем — каждый раз нажимая кнопку блокировки экспозиции, фотограф вводит данные об освещенности опорных объектов, а затем автоматика камеры вычисляет усредненное значение экспозиции.