
- •"Диск Нипкова"
- •Тема №2 Зрение человека
- •Содержание
- •Общие сведения
- •Физиология зрения человека Цветовое зрение
- •Бинокулярное и Стереоскопическое зрение
- •Ведущий глаз
- •Основные свойства зрения Световая чувствительность человеческого глаза
- •Острота зрения
- •Поле зрения
- •Бинокулярность
- •Контрастная чувствительность
- •Адаптация зрения
- •Психология зрительного восприятия
- •Примечания
- •Содержание
- •Введение
- •Неоднозначность понятия «цвет» и восприятие цветов
- •Физиология восприятия цвета
- •Спектральные цвета Непрерывный спектр
- •Цвета спектра и основные цвета
- •Основные и дополнительные цвета
- •Мнемоника для цветов спектра и радуги в русском языке
- •Цвета цветового круга
- •Ахроматические цвета
- •Характеристики цвета
- •Яркость
- •Светлота
- •Насыщенность
- •Цветовой тон
- •Другие цвета, в том числе неспектральные
- •Колориметрия и воспроизведение цвета Связь цвета и спектральных цветов
- •Применение цветов
- •Смешение и смешивание цветов
- •Цвет в исторической науке
- •Литература
- •На английском языке
- •Примечания
- •Психология восприятия цвета
- •Содержание
- •Общие сведения
- •Цветоведение
- •Количество «имён цвета»
- •Неосознаваемая психологическая коррекция восприятия цвета
- •Социальная психология цветовосприятия Возрастная динамика способности цветораспознавания
- •Роль культурных особенностей в восприятии цвета и лингвистика
- •История социокультурного восприятия цвета
- •Социально-культурные и эмоциональные особенности
- •Цветоведение и техническая семиотика
- •Содержание
- •Цветовая температура некоторых источников света
- •Шкала цветовых температур распространённых источников света
- •Люминесцентные лампы
- •Применение
- •Цветовая температура в фотографии, кинематографе и телевидении
- •Смещение
- •Источники
- •Видеокамера
- •Содержание
- •Устройство
- •Типы видеокамер
- •По разрешению
- •Содержание
- •Устройство одного пикселя матрицы
- •Пример субпикселя пзс-матрицы с карманом n-типа
- •Микролинза субпикселя
- •Характеристики матриц
- •Отношение сигнал/шум
- •Чувствительность
- •Разрешение
- •Физический размер матрицы
- •Отношение сторон кадра
- •Пропорции пикселя
- •Типы матриц по применяемой технологии
- •Кмоп-матрица
- •Матрицы с мозаичными фильтрами
- •Матрицы с полноцветными пикселами
- •Многослойные матрицы (Foveon x3)
- •Полноцветная rgb-матрица Nikon
- •Содержание
- •История
- •Принцип действия[
- •Дихроидная призма
- •Достоинства трёхматричной системы
- •Недостатки трёхматричной системы
- •Примечания
- •Литература
- •Типичная Спецификация
- •Определения
- •Разрешение в пикселах
- •Разрешение в матрице «Width X Height» (Pixels)
- •Общее количество пикселов (Mpix)
- •Число эффективных пикселов (Effective pixels)
- •Пространственное разрешение
- •Разрешение в линиях на мм, пикселах на дюйм
- •Разрешение в tv Lines
- •Вертикальное разрешение tv lines
- •Горизонтальное разрешение tv lines
- •Спектральное разрешение
- •Временное разрешение
- •Радиометрическое разрешение
- •Измерение разрешающей способности
- •Погрешность разрешения
- •Примечания
- •Литература
- •Фильтр Байера
- •Содержание
- •Принцип работы
- •Изменения в структуре расположения
- •Пример применения
- •Дебайеризация
- •Развитие cfa
- •Улучшение цветопередачи
- •Многослойные сенсоры
- •Преимущества:
- •Недостатки:
- •Сравнение с матрицами с внутрипиксельным цветоделением
- •Недостатки систем с мозаикой цветных фильтров
- •История, аналоги
- •Примечания:
- •Классификация
- •Другое использование телекамеры
- •Примечания:
- •Литература
- •Телевизионная камера
- •Содержание
- •История
- •Эволюция передающих трубок
- •Первые переносные камеры
- •Современное использование
- •Объективно об объективах.
- •Цифровая кинокамера
- •Содержание
- •Конструкция
- •Отличия от видеокамер
- •Технические параметры
- •Производители
- •Применение
- •Взаимопроникновение технологий
- •Примечания:
- •Источники:
- •Литература:
- •Ссылки:
Применение
В настоящее время цифровые кинокамеры используются для съемки кинофильмов наравне с пленочными киносъемочными аппаратами. В отличие от последних беспленочная технология полностью исключает кинопленку и ее лабораторную обработку, удешевляя, упрощая и ускоряя кинопроизводство. Кроме того, исключение высокотоксичных фотопроцессов делает его более экологичным. Некоторые современные фильмы полностью снимаются цифровыми камерами. Однако, несмотря на все преимущества цифровой съемки, традиционные киносъемочные аппараты не сдают своих позиций благодаря относительной дешевизне аренды и другим достоинствам. Современная технология кинопроизводства предусматривает сканирование получаемого пленочного негатива и дальнейшую обработку и монтаж фильма с помощью компьютера по технологии Digital Intermediate, такой же, как и в случае использования цифровой камеры. Так что зачастую в пределах одного фильма разные сцены и части могут сниматься как традиционными киносъемочными аппаратами, так и цифровыми кинокамерами.
Взаимопроникновение технологий
Совершенствование видеокамер, рассчитанных на стандарты высокой чёткости, приблизили уровень качества телевизионного изображения к кинематографическому. Поэтому, сегодня зачастую невозможно провести чёткую грань между цифровыми кинокамерами и видеокамерами, в некоторых случаях используемых для цифрового кинопроизводства, несмотря на небольшой размер матриц и короткие фокусные расстояния[Примечание 1]. Появилась разновидность оптических DOF-адаптеров, позволяющая использовать с видеокамерами киносъёмочную оптику формата 35-мм[11]. При этом матрица небольшого размера фиксирует полный кадр, формируемый объективом на промежуточной оптической поверхности адаптера. Получаемое изображение ничем не отличается от снятого таким же объективом непосредственно на большую матрицу.
С появлением цифровых однообъективных зеркальных фотокамер, оснащённых функцией видеозаписи, многие кинопродюсеры с небольшими бюджетами получили возможность снимать исходный киноматериал при помощи таких камер[12]. Самая известная из них — Canon EOS 5D Mark II — оснащена так называемым «полнокадровым» сенсором, размером 24×36 миллиметров, значительно превосходящим размер кадра киноплёнки формата «Супер-35» и большинства цифровых кинокамер. Поэтому качество видео, получаемое таким фотоаппаратом, практически не уступает качеству профессиональных кинокамер, за исключением невозможности записи несжатого изображения и недостаточной глубины цвета. Кроме того, стоимость фотоаппарата или его аренды в несколько раз ниже стоимости аренды профессиональной цифровой кинокамеры[13]. Многие низкобюджетные кинофильмы уже снимаются с использованием фотокамер[14]. Даже высокобюджетный кинематограф в некоторых случаях прибегает к использованию такой технологии: известно, что до 40% исходных материалов картины Стивена Спилберга „Приключения Тинтина: Тайна «Единорога»“ сняты цифровыми фотоаппаратами[13]. Неожиданный успех в сфере цифрового кинематографа привёл к появлению нового класса фотоаппаратов, специально проектируемых для возможности профессиональной цифровой киносъёмки. Корпорация «Кэнон» запустила новую линейку фотоаппаратуры Canon Cinema EOS, название которой говорит само за себя. В 2012 году одной из камер линейки стал Canon EOS-1D C, специально предназначенный для киносъёмки с разрешением 4K[15]. Высокое качество получаемого видео позволяет использовать его отдельные кадры в качестве полноценных фотографий[16]. В свою очередь, некоторые фотографы начали использовать цифровые кинокамеры с разрешением 4К и выше для скоростной фотосъемки сложных сцен[17].