Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Фотографика. Часть 1. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
23
19
В конечном счете, будет увеличиваться функциональность самого фотоаппарата, так что все показанные возможности будут доступны даже без компьютера. Уже сейчас камеры оснащаются беспроводным инфракрасным интерфейсом для прямого подклю­чения к принтерам, сотовым телефонам и беспроводным сетям. Например, цифровой фотоаппарат HP PhotoSmart 912 может по нажатию клавиши передать выбранные изображения на фотоприн­тер HP или на подобные фотоаппараты по инфракрасной связи.
Безусловно, узкоспециализированные цифровые фотоаппара­ты (которые могут только снимать изображения) не исчезнут из про­дажи, но они уже выйдут из сферы интереса потребителей, желаю­щих получить максимальную функциональность за уплаченную це­ну.
По мере увеличения функциональных возможностей строение циф­рового фотоаппарата усложняется: огромное число технологий пытаются впихнуть в такую маленькую коробочку. Сегодня выпускаются крошеч­ные фотоаппараты размером с кредитную карточку или наручные часы (например, Casio WQV1-1CR и SmaL Ultra Pocket), но уже в ближайшем будущем мы увидим устройства размером с брошь или запонку.
Размер и набор возможностей фотоаппарата – это лишь во­прос времени, изобретательности и требований рынка.
Мы попытаемся разобраться, как работают компоненты циф­ровой камеры и что нам даст будущее с точки зрения новых техно­логий и дизайнов. Но сначала давайте вкратце взглянем на поток данных в цифровой фотографии для лучшего понимания современ­ного состояния технологий. 19
3.1. Основы пленочной фотографии
В обычном пленочном фотоаппарате свет отражается от объекта или сцены и проходит через прозрачные стеклянные или пластиковые линзы, которые фокусируют его на тонком гибком кусочке пластика («пленка»). Пленка покрыта светочувствительным эмульсионным сло­ем галоида серебра. Попадающий на пленку свет (фотоны) приводит к немедленной химической реакции, которая после химической обработ­ки помогает проявить и закрепить изображение на пленке. Свет разли-
Там же стр. 58-61
21
24
20 21
чается по цвету и интенсивности, что приводит к практически идентич­ному дублированию сцены в результате химической реакции.20
Единственными регуляторами света в обычном пленочном фо­тоаппарате являются затвор (металлический или тканевой занавес или пластинки, которые быстро открываются и закрываются для управле­ния временем выдержки/экспозиции сцены на пленке) и диафрагма (отверстие с изменяемым размером, позволяющее управлять количе­ством проходящего через линзу света). Перед съемкой фотограф уста­навливает значение выдержки и размер диафрагмы. Диафрагма обыч­но устанавливается вручную при вращении ободка на объективе, ко­торый в свою очередь механически регулирует лепестки отверстия, пропускающего свет. Конечно, сегодня многие фотоаппараты (как аналоговые, так и цифровые) обладают некоторым интеллектом, поз­воляющим автоматически выбрать время выдержки и размер диа­фрагмы.
Но если мы обратимся к истокам, то современная пленочная фотография в любом случае есть разновидность химического и ме­ханического процесса, изобретенного в 1830 году Луисом Дагером и Фоксом Талботом.21
3.2. Основы цифровой фотографии
В цифровых фотоаппаратах процесс получения изображения намного более сложен. Но, как и в пленочной технологии, принципы и основы будут неизменны в ближайшие годы, независимо от масштаба роста технологий.
Рис. 7. Цифровой фотоаппарат Minolta изнутри
Ли Фрост. Черно-белая фотография – М.: Арт-Родник, 2004 John Hedgecoe The Art of Digital photography – Dorling Kindersley Lim-
ited, 2006
22
25
22
22
В цифровых фотоаппаратах также используется линза, но
вместо фокусирования изображения на пленку свет попадает на светочувствительные ячейки полупроводникового чипа, называе­мого сенсором (image sensor). Сенсор реагирует на получаемые фо­тоны, что фиксируется фотоаппаратом. Дальше вычислительный блок фотоаппарата анализирует полученную информацию и опре­деляет необходимые значения выдержки и фокуса, цвет (баланс белого), необходимость вспышки и т.д. Потом сенсор захватывает изображение и передает его на чип АЦП (аналого-цифровой преоб­разователь), который анализирует аналоговые электрические им­пульсы и преобразует их в цифровой вид (поток нулей и единичек).
Используя дополнительную вычислительную мощность (цифровые фотоаппараты могут содержать несколько процессоров и других чипов, включая специализированные процессоры и глав­ный процессор), данные проходят дальнейшую обработку с помо­щью специальных (зависящих от конкретной модели/фирмы) алго­ритмов и преобразуются в файл изображения, который уже можно просмотреть. Файл записывается на встроенный или внешний электронный носитель. Далее изображение может быть перенесено на компьютер, выведено на принтер или телевизор. Равно как его можно просмотреть на встроенном в камеру ЖК экране/видоискателе, благодаря чему пользователь может обрабо­тать изображение с помощью дополнительных алгоритмов или фильтров, используя встроенный интерфейс (чаще всего работаю­щий через ЖК экран) или просто стереть неудачный снимок и начать все сначала.
На всем протяжении этого многоступенчатого процесса «ин­теллект» камеры непрерывно опрашивает операционную систему для немедленной реакции на действия фотографа (которые он про­изводит через многочисленные кнопки, рычаги, регуляторы и ЖК интерфейс). Как видите, цифровой фотоаппарат является сложной системой, где множество данных и инструкций передается по мно­жеству путей. И все это заключено в маленькой легкой коробочке с батарейками, которая умещается в вашей ладони.
Бояров П. Начала цифровой фотографии – СПб.: Питер, 2006
23
26
23
24
Показанный процесс описывает лишь основы получения
цифрового изображения. Его детали по-разному реализованы в различных цифровых фотоаппаратах. Давайте более подробно пройдемся по каждому шагу этого процесса в типичной цифровой камере.23
3.3. Сенсор
До сих пор почти все камеры на рынке оценивались по коли­честву пикселей, которые может снять цифровой фотоаппарат (чем их больше, тем более детализированной будет фотография). Количе­ство пикселей зависит от физического размера и концентрации эле­ментов на сенсоре. Сенсор является сердцем цифровой камеры, и в качестве сенсора выступает ПЗС или КМОП чип. Сенсор состоит из множества светочувствительных элементов (photosites), содержащих фотодиоды. Элементы на чипе упорядочены и образуют матрицу. Таким образом, элементы матрицы можно сопоставить с пикселями (равно как и назвать). Элементы реагируют на свет и создают элек­трический заряд, величина которого пропорциональна количеству попавшего света. Количество пикселей сенсора можно измерять по числу строк и столбцов AxB (например, 640x480), а можно – по об­щему числу элементов (например, 1000000 пикселей). Миллион пик­селей обычно называют Мегапикселем (1 MP). В любом случае пик­сель является наименьшим элементом цифрового изображения. По­этому этот термин используется также и при описании мониторов и сканеров.24
Милчев М.Н. «Самое главное о…» Выбор цифрового фотоаппарата –
СПб.: Питер, 2005
Волков В.Г. Цифровой фотоаппарат: покупай с умом! – Екатеринбург:
Сова, 2005
24
27
Рис. 8. Сенсор Kodak ColorVGA
Существует несколько причин такого расхождения. Во-
первых, при производстве сенсора создаются «темные», дефектные пиксели (создание полностью исправного сенсора практически не­возможно при существующих технологиях). Во-вторых, некоторые пиксели используются для других целей, например, для калибровки сигналов сенсора. Свет не попадает на часть пикселей, располо­женных по краям. Эти пиксели помогают определить фоновый шум, который затем будет вычитаться из данных остальных пиксе­лей. Также часть сенсора может не учитываться для создания изоб­ражения с требуемым форматом кадра (отношение количества то­чек по горизонтали к количеству точек по вертикали).
Кстати, зависимость размера фотографии от числа пикселей не линейная, а логарифмическая. Переход от 3 MP к 4 MP сенсору увеличивает размер изображения не на 25%, а на меньшее значе­ние. По этой причине даже в новейших цифровых фотоаппаратах с увеличенной концентрацией пикселей на сенсоре размер изобра­жения незначительно отличается от предыдущих моделей, что вряд ли так уж важно для большинства пользователей.
Сейчас все цифровые камеры любительского уровня исполь­зуют один КМОП или ПЗС сенсор. Некоторые high-end профессио­нальные аппараты (равно как и многие портативные видеокамеры) используют несколько сенсоров. В них входящий свет разделяется призмой на ряд пучков, каждый из которых попадает на свой сен­сор. Такая технология позволяет предотвратить наложение цветов (когда границы красного, синего и зеленого цвета сдвинуты на изображении). Однако подобные камеры требуют более аккуратно­го процесса изготовления, а по причине наличия призмы они более массивны и менее выносливы. Также в них должна использоваться
25
28
25
улучшенная оптика, так что общая цена такой камеры существенно выше.25
Рис. 9. Ход светового пучка через линзы в фотоаппарате Minolta
Что интересно, использование нескольких сенсоров не приво­дит к линейному росту количества пикселей. В большинстве фото­аппаратов (равно как и в многосенсорных видеокамерах) использу­ются три отдельных КПОМ/ПЗС сенсора для красного, зеленого и синего цвета. Каждый из них получает 1/3 цветовой информации. Таким образом, при использовании трех 3 MP сенсоров они будут работать как один 3 MP сенсор. Однако зачастую в цифровых фото­аппаратах механизм использования информации, полученной от сенсоров, отличается. Фактически он зависит от модели и от произ­водителя.
В некоторых трехсенсорных фотоаппаратах каждый сенсор захватывает 1/3 от разрешения полного изображения, а затем проис­ходит интерполяция. Другие камеры используют какую-либо ком­бинацию главных цветов на каждом сенсоре и задействуют сложные алгоритмы для получения изображения. Например, теперь уже не выпускающаяся Minolta RD-175 была оснащена тремя ПЗС сенсора­ми, два из которых были зелеными, а третий был красно-синим. (Та­кое удвоение зеленого сенсора напоминает технологию Bayer Pattern, о которой будет рассказано ниже). Каждый из сенсоров RD­175 содержал меньше 1 MP, но благодаря дальнейшему математиче-
Бояров П. Начала цифровой фотографии – СПб.: Питер, 2006
26
29
скому преобразованию получавшееся изображение состояло из 1,7 Мегапикселей.
Во многих цифровых камерах только часть пикселя реагиру­ет на свет, поэтому важно направить как можно больше света на нужную область пикселя (это явление называется коэффициентом заполнения, fill factor). Для этого на сенсорах большинства фотоап­паратов любительского уровня используются микролинзы, распо­лагающиеся непосредственно над каждым пикселем и направляю­щие фотоны напрямую на светочувствительную область (well). Фо­тоны преобразуются в электроны с помощью кремниевого фотоди­ода, располагающегося в верхней части светочувствительной обла­сти, а сама область работает как конденсатор, так как обладает возможностью сохранения электрического заряда.
Так как сенсоры по своей сути есть черно-белые устройства, не различающие цвет, в цифровых фотоаппаратах чаще всего ис­пользуется массив цветных светофильтров (color filter array, CFA), располагающихся между микролинзой и светочувствительной об­ластью пикселя. С помощью светофильтра каждому пикселю при­сваивается свой цвет. Производители цифровых камер используют различные архитектуры светофильтров, как правило, задействую­щие комбинацию основных цветов (красного, зеленого и синего) или дополнительных цветов (голубой, пурпурный и желтый). Но в любом случае принцип работы фильтра заключается в пропуске только нужного цвета (с определенной длиной волны). При этом требуется уменьшать проявления цветовых артефактов и избегать взаимного влияния соседних пикселей, в то же время сохраняя пра­вильную цветопередачу. (Ниже мы рассмотрим, как процессор ка­меры создает изображение из отдельных битов цвета).
Чаще всего массив цветных светофильтров использует тех­нологию Bayer Pattern, при которой красные, зеленые и синие фильтры располагаются в шахматном порядке, причем число зеле­ных фильтров в два раза больше, чем красных или голубых. Это связано с тем, что человеческий глаз более чувствителен к свету с длиной волны в зеленом диапазоне, чем к синему или красному диапазонам. Соответственно удвоение числа зеленых пикселей должно обеспечивать лучшее восприятие яркости и более есте­ственные цвета для человеческого глаза (что очень напоминает со­отношение яркостей полного видеосигнала, где яркость (Y) = 0,59G
+ 0,30R + 0,11B).
27
30
26
Рис. 10. Механизм работы сенсора (фотоматрицы)
Также в результате использования этой технологии получают­ся более резкие изображения. Проблема соответствия воспринимае­мого цвета и фактического цвета решается несколькими способами. Различные производители используют всевозможные цветовые мо­дели и алгоритмы для улучшения цветопередачи цифрового фотоап­парата.26
Все цифровые камеры оснащены электронным эквивалентом за­твора (он отличается от традиционного механического затвора в пле­ночных фотоаппаратах), который встроен в сенсор. Он нужен для точ­ной регуляции времени приема света сенсором. Электронный затвор – это переключатель, который включает (или выключает) сенсор для приема приходящего светового потока. Некоторые цифровые камеры также используют и более дорогой механический затвор, но отнюдь не для избыточности, а для предотвращения попадания на сенсор света после окончания времени выдержки. Таким образом, предотвращаются артефакты типа появления ореола, затуманивания и смазывания.
Если вы нажимаете клавишу затвора наполовину, то в циф­ровом фотоаппарате фиксируются фокус и время выдержки в ожи­дании последующей съемки. Точно так же все происходит и на обычной пленочной камере типа «навелся и снял» при нажатии клавиши затвора наполовину. Однако дальнейшие события в циф­ровом фотоаппарате принципиально отличаются от пленочного. При полном нажатии клавиши затвора в цифровой камере почти одновременно происходят следующие действия.
Если фотоаппарат оснащен механическим затвором, то он за­крывается. Далее сенсор немедленно освобождается от любых
Милчев М.Н. Самое главное о… Выбор цифрового фотоаппарата –
СПб.: Питер, 2005
28
31
27
электрических зарядов. Это связано с постоянной активностью сенсора, что приводит к накоплению электрических зарядов в раз­личных точках. (На некоторых усовершенствованных камерах сен­сор должен находиться в режиме сна перед съемкой изображения для исключения влияния нагрева и увеличения соотношения сиг­нал/шум). Если камера не получает никаких инструкций, то сенсор будет непрерывно освобождаться от заряда примерно каждую 1/60 долю секунды. Таким образом, перед съемкой изображения весь электрический заряд должен быть сброшен.
Что интересно, некоторые цифровые фотоаппараты (типа
Olympus Camedia E-100RS) сохраняют последнее «удаленное» с сенсо­ра изображение во временном буфере памяти. Они могут показать «удаленное» изображение после съемки, так что пользователь может выбрать лучший вариант из двух. Такой «предварительный» режим съемки оказывается полезен для получения фотографий детей или жи­вотных, которые зачастую моргают или двигаются при любом щелчке фотоаппарата.
Удаляет ли камера накопленный электрический заряд перед съемкой или преобразует ли его в изображение во временном буфе­ре, в любом случае один из процессоров камеры использует эти дан­ные для регуляции и выбора параметров будущей фотографии. Например, один из процессоров камеры, занимающийся регуляцией баланса белого (цветокоррекцией), может использовать полученные значения для определения, какие пиксели текущего изображения должны быть белыми. Он может попытаться отрегулировать все цвета для устранения смещения от «точки белого». Точно так же на базе полученных данных выбираются фокус, необходимость вспыш­ки и другие обязательные параметры (еще перед фактической съем­кой изображения). Эти параметры сохраняются в буфере и могут быть использованы далее на фазе обработки изображения. Если для съемки используется ЖК видоискатель, то на него также поступят эти данные.27
Как только электрические заряды будут сброшены с сенсора и необходимые параметры съемки будут выбраны, сенсор готов к принятию требуемого изображения (которое вы ожидаете получить при нажатии на клавишу затвора). Далее камера открывает механи-
Там же стр. 47-49
29
32
28
ческий затвор и активизирует электронный затвор. Оба из них остаются открытыми на время выдержки (определенное ранее). По окончании времени выдержки механический затвор закрывается.
Пока камера занимает обработкой, затвор вновь открывается. Он будет закрыт только при последующем нажатии на клавишу затвора (когда будет начат процесс сброса заряда для подготовки к получению следующего изображения). Если процессор (или фотограф) решит ис­пользовать электронную вспышку для получения фотографии сцены (обычно применяется встроенный в камеру стробоскопический источ­ник света), то вспышка будет освещать сцену до тех пор, пока отдель­ный световой сенсор не решит, что вспышка достаточно осветила сцену для данного времени выдержки и не выключит вспышку.
Так как для сброса заряда сенсора требуется некоторое время (равно как и для чтения информации и установки параметров), все­гда существует некоторая неизбежная задержка между полным нажатием на клавишу затвора и временем съемки изображения. На рядовой любительской цифровой камере эта задержка начинается от 60 миллисекунд (этот промежуток настолько мал, что вы вряд ли его заметите) до 1 секунды.
Использование больших буферов памяти и скоростных про­цессоров может уменьшить задержку, по этой причине дорогие фо­тоаппараты снимают быстрее своих дешевых собратьев. Среди са­мых дорогих профессиональных камер можно выделить новый Nikon DH1 с 128 Мб буфером. Другие камеры типа Kodak DCS 520, 620 и Fuji S1 оснащены 64 Мб буфером. Очень небольшое количе­ство профессиональных и high-end любительских камер оснащено буферами размером 16 Мб или 32 Мб. 28
Кроме того, ряд сенсоров (особенно КМОП) являются мно­гофункциональными чипами с некоторым встроенным интеллек­том, что помогает им уменьшать время, затрачиваемое на передачу и на обработку полученной информации. Подобно любой другой цифровой системе, цифровая камера работает тем быстрее, чем выше ее внутренняя пропускная способность.
Когда сенсор преобразует попавшие на него фотоны в элек­троны, то он работает с аналоговыми данными. Следующим шагом является снятие сохраненных электрических сигналов из пикселей
Там же стр. 51-58
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]