- •Вопрос 1. Изобразительные средства фотографии. Свет. Световой рисунок. Линеная Композиция. Тональный рисунок кадра.Колорит.
- •Цветовая температура
- •Причины изменения цветовой температуры
- •Цветовая температура в фотографии
- •6. Источники естественного освещения. Качество света (рассвет-утро-полдень-вечер-закат-сумерки-ночь). Корректировка естественных источников освещения с помощью фильтров и баланса белого в цфк.
- •Дневной свет
- •Качество света Рассвет
- •Полдень
- •После полудня и вечер
- •Закат и сумерки
- •Сумерки
- •Полумрак
- •Лунный свет
- •Другие условия
- •Свет различных естественных источников
- •Другие факторы
- •Фильтры с софт-эффектом
- •Вопрос 18. Устройство цфк. Виды матриц, основные принципы работы и создания изображения. Байеровская структура матрицы. Носители изображения. Основные характеристики носителей. Виды матриц
- •Принцип работы
- •Изменения в структуре расположения
- •Пример применения[править | править вики-текст]
- •Классификация носителей
- •Основные материалы
- •Электронные носители[
- •Основные типы светофильтров и особенности их применения Светофильтры общего назначения: ультрафиолетовые, защитные, «скайлайт», поляризационные, нейтрально-серые
- •Конверсионные светофильтры
- •Кросс-фильтр («звездные» фильтры)
- •Вопрос 21 - Спортивная фотосъемка. Выбор техники. Технические особенности. Использование фотовспышки.
- •Съемка с проводкой
- •4. Можно пробовать снимать в различных режимах автофокусировки.
- •Фотографируйте в jpg - количестве кадров это играет важную роль — замедляется скорость сохранения изображений Фотовспышка
- •Синхронизация фотовспышки
- •Виды светофильтров
- •Весенние пейзажи в фотографии
- •Приемы осенней фотосъемки:
Принцип работы
Принцип действия элементов массива Байера
Матрица является устройством, воспринимающим спроецированное на него изображение. Поскольку полупроводниковые фотоприёмники примерно одинаково чувствительны ко всем цветам видимого спектра, для воспринятия цветного изображения каждый фотоприемник накрывается светофильтром одного из первичных цветов: красного, зелёного, синего (цветовая модель RGB).
Вследствие использования фильтров каждый фотоприемник воспринимает лишь 1/3 цветовой информации участка изображения, а 2/3 отсекается фильтром. Для получения остальных цветовых компонент используются значения из соседних ячеек. Недостающие компоненты цвета рассчитываются процессором камеры на основании данных из соседних ячеек в результате интерполяции (по алгоритму demosaicing) Таким образом, в формировании конечного значения цветного пиксела участвует 9 или более фотодиодов матрицы.
В классическом фильтре Байера применяются светофильтры трёх основных цветов в следующем порядке:
G |
R |
B |
G |
Изменения в структуре расположения
Для снижения заметности артефактов дебайеризации были разработаны модифицированные фильтры Байера, содержащие изменения, «разбавляющие» однородную периодическую структуру «неправильным» расположением части цветных пикселей. Вместо минимального 4-х пиксельного элемента матрицы повторяется 12- или 24-пиксельный. Однако они не нашли массового применения из-за значительного роста необходимой вычислительной мощности для обработки полученного изображения.
Пример применения[править | править вики-текст]
Сфотографируем исходный объект (для наглядности его часть увеличена):
|
→ |
|
При этом получаются три цветовые составляющие:
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
Таким образом, мы получили изображение, каждый пиксель которого содержит только одну цветовую составляющую одной из предметных точек, спроецированных на него объективом. И только 4 предметных точки, рядом расположенных и спроецированных объективом на блок пикселей RGGB, приближенно формируют полный набор RGB 1-й усредненной предметной точки. Далее, процессор камеры должен, используя специальные математические методы интерполяции, рассчитать для каждой точки недостающие цветовые составляющие. В результате получается следующее изображение:
Как видно на картинке, это изображение получилось более размытым, чем исходное. Такой эффект связан с потерей части информации в результате работы фильтра Байера. Для исправления процессор фотоаппарата должен повысить чёткость изображения. Дополнительно, в этот момент процессор может применить и другие операции: изменить контрастность, яркость, подавлять цифровой шум и т. д. в зависимости от модели аппарата. Получение более чётких изображений в первую очередь достигается увеличением количества пикселей сенсора, что уменьшает его размытость. Так как вычислительная мощность процессора фотоаппарата ограничена, многие фотографы предпочитают делать эти операции вручную на персональном компьютере. Чем дешевле фотоаппарат, тем меньше возможностей повлиять на эти функции. В профессиональных фотокамерах функции коррекции изображения отсутствуют совсем, либо их можно выключить.
Современные модели однообъективных зеркальных цифровых фотоаппаратов (и некоторые компактные фотокамеры) позволяют записывать изображения в т. н. «сыром» Raw-формате, где изображение записывается в виде сигналов яркости в каждом диоде, то есть в черно-белом виде, не неся никакой цветовой формы, и в файл записываются данные, полученные напрямую с матрицы, которые в процессе интерполяции формируют изображение в любом виде на компьютере, обладающем намного большей вычислительной мощностью и возможностями ручного управления параметрами преобразований, что находит применение при решении различных фотометрических задач.
Носители изображения
Носи́тель информа́ции (информацио́нный носи́тель) — любой материальный объект или среда, используемый человеком, способный достаточно длительное время сохранять (нести) в своей структуре занесённую в/на него информацию. Это может быть, например, камень, дерево, бумага, металл, пластмассы, кремний (и другие виды полупроводников), лента с намагниченным слоем (в бобинах и кассетах), фотоматериал, пластик со специальными свойствами (напр., в оптических дисках) и т. д., и т. п.
Носителем информации может быть любой объект, с которого возможно (доступно) чтение (считывание) имеющейся на нём (нанесённой, записанной) информации.
Носители информации в науке (библиотеки), технике (скажем, для нужд связи), общественной жизни (СМИ), быту применяются для:
записи;
хранения;
чтения;
передачи (распространения);
создания произведений компьютерного искусства.
Зачастую сам носитель информации помещается в защитную оболочку, повышающую его сохранность и, соответственно, надёжность сохранения информации (к примеру: бумажные листы помещают в обложку, микросхему памяти — в пластик (смарт-карта), магнитную ленту — в корпус и т. д.).
