Реклама

Баннер 1

Баннер 2

Кнопочки

Реклама



Статьи о фотокамерах

Отличия цифрового фотоаппарата от пленочного

«назад
(14-08-2008)
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 (пленке). 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 различается по цвету и интенсивности, что приводит к практически идентичному дублированию сцены в результате химической реакции. 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.

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.
Цифровой фотоаппарат Minolta изнутри
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. 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.

« Предыдущая страница | Страница 2 из 4 | Следующая страница »

Последние новости

Carl Zeiss отмечает 120 лет (29-03-2010)
Корпорация Carl Zeiss отмечает в этом месяце 120 лет со дня производства первого фотообъектива.
Подробнее...

Canon приносит извинения, но не знает как исправить дефекты 5D Mark II (21-12-2008)
Речь идет о дефектах «черная точка» (Black Dot) и «вертикальный бандинг» (Vertical Banding), которые заметили владельцы новой фотокамеры canon 5D II
Подробнее...

Новая фотокамера D3X от Nikon (05-12-2008)
Сегодня корпорация Nikon представила цифровую зеркальную фотокамеру D3X. Сохранив надежность и удобство предшествующей модели D3, фотокамера D3X получила матрицу с более высоким разрешением
Подробнее...

DMW-FL220 - новая вспышка от Panasonic (30-11-2008)
Компания Panasonic анонсирует выпуск вспышки DMW-FL220. Вспышка рассчитана на совместное использование с камерами DMC-G1, DMC-LX3 (понадобится обновление прошивки до последней версии), DMC-L1, DMC-L10 и DMC-FZ50
Подробнее...

Последние тесты

Обзор фотокамеры Canon S90 (09-04-2010)
Анонсированная прошлой осенью Canon S90 была встречена с большим энтузиазмом...
Подробнее...

Обзор фотокамеры Fujifilm The FinePix S100FS (01-09-2008)
Данная модель достаточно интересна в плане фокусных диапазонов
Подробнее...

Обзор фотокамеры Olympus mju1040 (27-08-2008)
Компактная фотокамера - это такой же вопрос персонального стиля, как и общий стиль одежды. Основываясь на этом принципе, компания Olympus разработала невероятно тонкую, заключенную в металлический корпус, mju1040, которая оснащена 3х кратным оптическим зумом для получения великолепных резких снимков.
Подробнее...