Fotografering i den moderna världen. Kameran i en modern människas vardag

Kamera.

Kameror är indelade i analoga, med film och digital, där det inte finns någon film, och bilden bildas på matrisen. Men både analog och digital kamerorär indelade i 2 grupper, som skiljer sig i design: spegel och icke-spegel. Varje system har både fördelar och nackdelar.
I DSLR:er tittar fotografen rakt igenom linsen, d.v.s. som han ser, så det kommer att filmas på kamera. I icke-spegel - lite värre. Du ser en sak, men bilden blir lite annorlunda.
Filmkameror kan också skilja sig åt i typen av film. Vanlig film - 35 mm. Men det finns även de där filmen är 61 mm bred film.


Funktionsprincip.

* Omvandling av ljusflödet.
o Ljusflödet från den verkliga scenen omvandlas av fotograferingslinsen till en verklig bild; kalibrerad av intensitet (linsens bländare) och exponeringstid (exponering); färgbalanserad med filter.

* Fixering av ljusflödet.
o I en filmkamera lagras bilden på ljuskänsliga material (fotografisk film, fotografisk platta etc.).
o I en digitalkamera registreras den optiska bilden i fotosensorn i form av analoga signaler, som samplas i ADC, kvantiseras, återställs, följt av digitalisering, lagras i bufferten och externt flashminne.


Kameraenhet.

Varje kamera har:

1) lins
2) slutare (linsskyddet kan spela sin roll)
3) kropp. Fungerar för att fästa kamerans mekanismer. Skyddar fotokänsliga material från exponering för främmande ljus under fotografering. Tillsammans med objektivfästet eller objektivkortet kan det användas för fokusering.
4) en kassett med ljuskänsligt material eller en matris med tillhörande utrustning.

Alla andra delar av kameran påverkar inte direkt teknisk kvalitet en ögonblicksbild och kanske finns i designen eller inte. De bestämmer bekvämligheten och effektiviteten av att arbeta med kameran, säkerställer inramningsnoggrannhet (sökare), hjälper fotografen att bestämma fotograferingsparametrar (exponeringsmätare, automatisk fokusering och exponeringsmätning) och förenklar att ta bilder under svåra förhållanden (blixt, bildstabilisator, etc. .).

Kamera generell mening har en sökare och avtryckare som huvudkontroller för punktmyrfotografering under fotografering. Det är dessa två åtgärder som förblir icke-automatiserade och lämnar utrymme för fotografens kreativitet, oavsett vilken fotografisk utrustning han använder.

Första kameran.

Långt innan upptäckten av fotografiska processer var camera obscura känd, som betyder "mörkt rum" på latin. Det nämndes först av arabiska forskare i slutet av 1000-talet. Först var det bara en mörk låda med ett litet hål i en av väggarna. Om du vänder detta hål mot lysande eller upplysta föremål, så får du på den motsatta väggen inuti lådan en färginverterad bild av föremål som förmedlar de minsta detaljerna. Ju mindre hålet är, desto tydligare är föremålens konturer, men desto lägre ljusstyrka på bilden. Den engelske fysikern J. Rayleigh visade att den skarpaste bilden i en camera obscura erhålls när hålets radie är nästan lika med radien för den första Fresnelzonen.

Uppfinnaren av camera obscura länge sedan den italienska fysikern Giovanni Battista della Porta, som i Natural Magic (1560) beskrev själva enheten och en metod för att öka bildens ljusstyrka när man byter hålet mot en lins, övervägdes felaktigt. Faktum är att effekten av camera obscura märktes ganska mycket av det nyfikna mänskliga ögat under naturliga förhållanden. Det är möjligt att den till en början fick ett religiöst, heligt innehåll. Till exempel beskrev den berömda polske författaren Boleslaw Prus, baserad på studiet av ett stort antal forntida egyptiska dokument, i sitt historiska verk "Farao" hur prästerna i ett mörkt tält visade sina mästarbilder av slaget som ägde rum i det solbelysta enkel. Samtidigt misstänkte härskaren inte ens att allt han såg inte var ett gudomligt tecken, utan ett vanligt fysiskt fenomen.

Stora camera obscura var dock inte alltid lätta att hantera. 1665 designades den första kompakta camera obscura av Robert Boyle (1627-1691). År 1680 beskrevs en portabel camera obscura av Robert Hook. En variant av enheten med en spegel placerad i den övre delen av kammaren för att reflektera strålarna som kommer från föremålet beskrevs av Zahn 1685.

År 1812 använde den engelske fysikern Wollaston en menisklins med diafragma istället för en bikonvex, vilket förbättrade kvaliteten vid kanten av bilden. Med samma princip skapade han den så kallade "landskaps"-linsen. Därefter användes miljoner av dessa objektiv i boxkameror. Uppfinningen 1807 av lucida-kameran ("ljuskamera") är också associerad med namnet Wollaston. Det är ett fyrsidigt prisma placerat på önskad höjd från papperet. Genom att placera ögat nära toppen av prismat så att en del av ögat är ovanför prismat, kan observatören se den reflekterade bilden av föremålet framför prismat och verkar vara på papperet. Den kan ringas in med en penna. Optiskt sett är skillnaden mellan en camera obscura och en camera lucida att i den första projiceras den sanna bilden av objektet på papper med hjälp av en lins, och i den andra verkar den imaginära bilden ligga på pappret.

Grundarna av fotografiet är uppfinnarna L. J. M. Daguerre (1839) och J. N. Niepce (Frankrike), W. G. F. Talbot (1840-41, Storbritannien). Fotografiska färgbilder erhölls först av L. Ducos du Auron (1868-69, Frankrike).
1835 De första bilderna på L-J. Dagger, som använde en kopparplatta med en ljuskänslig silverjodidbeläggning, utvecklades i kvicksilverånga och fixerades i natriumtiosulfatlösning.
7 januari 1839 - det allmänt accepterade födelsedatumet för fotografering - en rapport av fysikern D.F. Arago vid Paris vetenskapsakademi om Daggers arbete inom området fysisk prägling av bilder. Samma år myntade D. Herschel själva termen "fotografi", men under de följande 20 åren kallades den "Daggerotype" efter namnet på uppfinnaren - Louis-Jacques Dagger.
1841 F. Talbot patenterar en negativ-positiv kallotyptryckningsmetod och publicerar det första fotoalbumet i historien.
1851 F. Archer uppfinner en kolloidal metod för fotografering (det vill säga utvecklingen av fotografiska plattor sker på ett "vått" sätt - genom nedsänkning i en kemisk lösning).
1861 D.K.Maxwell erhåller en stabil trefärgsbild av ett rutigt band på ett additivt sätt (färgseparation). W. England designar en slutare av gardintyp med variabel bländare - början på en avvikelse från primitiva pinhole-kameror med exponeringskontroll med hjälp av ett linsskydd. Samma år patenterade T. Sutton från England en enlinsreflexkamera.
1878 Den berömda ögonblicksbilden av galopperande hästar av I. Muybridge. Fotografering är inte längre statisk.
1878-88 Amerikanska G. Goodwin patenterar celluloidrullefilm. KODAK säljer den första filmkameran. Början av massfotografiets era.
1891 KODAK lanserar dagsljusladdningsfilm.
1900 En prototyp av en modern "tvållåda" dyker upp på den amerikanska marknaden - en KODAK-kamera värd en dollar.
1903 Bröderna Lumiere från Frankrike utvecklar Autochrome-processen, det första kommersiellt tillgängliga färgfotografiska materialet.
1924-25 LEIKA-1-kameran blev den första serietillverkade tekniskt perfekta kameran med en standard 35 mm utbytbar film på spolar. Den hade en brännviddsslutare med slutartider från 1/20 till 1/500 sek., ett 50 mm f3.5 fast objektiv och massproduktionsprecision som var fenomenal för den tiden.

Om moderna kameror - kort recension, typer av utrustning

Moderna digitala SLR-kameror kännetecknas av hög bildkvalitet och en utmärkt teknisk utvecklingsnivå, så en amatörfotograf kan köpa nästan vilken modell av en SLR-kamera som helst med vallins och ändå inte göra något allvarligt misstag när han väljer. De allra flesta kameror är av riktigt hög kvalitet och låter dig ta bilder av hög kvalitet. Men varje märke av fotografisk utrustning har sina egna för- och nackdelar, som du bör känna till innan du köper, så att du inte ångrar ditt val senare.

Canon PowerShot är linjen digital kameror, som har producerats av Canon sedan 1995. Beroende på priskategori, och följaktligen, målgrupp, modeller är vanligtvis indelade i följande serier: A, G, S / SX och Pro.

Det finns två typer av optik i Canon - fullformat (EF) och crop factor 1,6 (EF-S). Dessutom finns det helt unika linser som andra tillverkare helt enkelt inte har. All Canon-optik har en intern autofokusenhet, en höghastighets ultraljudsenhet indikeras på kameraetiketten som USM. Linjen med fullformatsoptik har en professionell serie, som är lätt att känna igen på den röda randen på linsen och bokstaven L i beteckningen.

De främsta fördelarna med Canons fotoutrustning inkluderar:

Ett mycket brett urval av kameror, blixtar, optik och tillbehör.

Acceptabla priser.

Snabb autofokus.

Varumärket är tillgängligt även i avlägsna regioner.

Nikons kameror anses vara det näst mest populära märket efter Canon. De anses vara professionell fotoreporterutrustning, och även nybörjarkameror har vissa funktioner hos reporterutrustning. För sina D3- och D700-kameror har Nikon utvecklat och producerar en 12 megapixel fullformatssensor, för alla andra kameror i företaget används Sony-sensorer.

Idag producerar Nikon fem serier av kameror - D60, D90, D300, D700, D3, från amatör till professionell. Det finns två typer av optik i Nikon: fullformat (FX) och crop factor 1,5 (DX). Dessutom kan Nikon-optik motoriseras internt (AF-S) eller in-camera (AF). Professionell optik har inga speciella beteckningar.

De främsta fördelarna med Nikons fotoutrustning inkluderar:

Stort utbud av kameror, optik, blixtar och alla möjliga tillbehör.

Tillgänglighet varumärke i regionerna.

Det finns fullformat SLR kameror.

Alla kameror har exakt och snabb autofokus.

Ingångsobjektiv ger bra bildkvalitet.

Monterad fotoutrustning är kompatibel med gammal sovjetisk optik med H-fäste och Nikon F-optik.

Tidigare har Sony producerat 6MP CCD-matriser för så välkända tillverkare av fotoutrustning som Pentax, Nikon och Konica Minolta. Sony gick helt in på marknaden för fotografisk utrustning 2006 genom att köpa Konica Minolta-divisionen. Varför Sony DSLR? ärvde Minolta-hotskon och Minolta A-fästet.

Företaget betonar att det producerar fotografisk utrustning för amatörer, men det har två ganska professionella linjer - A700 (reportage) och fullformat A900. Amatörkameror presenteras i A200/A300/A350-serien.

Optik finns i två typer - fullformat och med en crop factor på 1,5 (DT). Förkortningen SSM betecknar närvaron av en intern motor i optiken.

De främsta fördelarna med Sonys fotoutrustning inkluderar:

Utbrett varumärke.

Kompatibel med blixtar och äldre Minolta-kameror.

Snabb autofokus.

Det finns fullformatskameror.

Roterande skärm och Live View med fasfokus på A300/A350.

Det finns bildstabilisering direkt i kameran.

det här ögonblicket Pentax har samarbetat för att producera tre linjer av K-m/K200D/K20D-kameror, allt från nybörjar till semiprofessionella. Samsung representeras av modellerna GX-10 och GX-20, som i huvudsak är kompletta kloner av modellerna K10D och K20D.

Optik är indelad i följande typer:

Nybörjare och medelnivå DA-L, DA.

Högkvalitativa linser i FA Limited- och DA Limited-serien.

Professionell optik med fullt damm- och fuktskydd DA *.

Makroobjektiv är fullformats D-FA och 1,5 DA beskärningsfaktor.

De främsta fördelarna med Samsung fotoutrustning inkluderar:

Kvalitetsoptik.

Unik. Den oöverträffade raden av DA Limited-objektiv.

Kompatibel med gammal optik, börjar med M42 (adapter krävs).

Sökaren, även i nybörjarkameror, är en av de bästa på marknaden.

Kamerorna har bildstabilisering.

Börjar med kameror på amatörnivå, bra damm- och fuktskydd.

Det finns modeller av kameror som körs på AA-batterier.

Värdet för pengarna är mycket anständigt.

Idag kan du välja exakt den Fujifilm-modell som kommer att passa dig enligt alla kriterier. För detta måste du bekanta dig med tekniska specifikationer kameror, bestäm vad du ska köpa en modell för och njut av att fotografera.

De främsta fördelarna med Fujifilm fotoutrustning inkluderar:

Ganska stort antal plotprogram.

Närvaron av lägen som använder tekniken för att slå samman flera ramar.

Växla automatiskt till makro.

Bra burst skytte kapacitet.

Närvaron av en mycket vid vinkel (från 24 ekv. mm).

Optisk bildstabilisator.

Ansiktsigenkänning.

Rika filtreringsalternativ för bilder efter olika kriterier.

En ganska känd tillverkare av filter, blixtar och alternativ optik för SLR-kameror. Huvudfunktionen hos kamerorna från denna tillverkare är Foveon X3-sensorn, på vilken bilden bildas annorlunda, helt annorlunda än på kameror med Bayer-färgfilter, som redan anses vara traditionella. I kameror med en Foveon X3-sensor används principen för skiktad färguppfattning av celler, som ett resultat, bokstavligen varje pixel bär information om färg och ljusstyrka.

De främsta fördelarna med Sigma fotoutrustning inkluderar:

Proprietär Foveon X3-sensor.

Relativt låg kostnad.

4/3 (Four Thirds System) - Olympus/Panasonic/Leica

4/3 är standarden för Olympus, Kodak, Leica, Fujifilm, Panasonic, Sanyo, Sigma-företag för digitala SLR-kameror, vilket innebär att linser, kameror och annan fotografisk utrustning från olika tillverkare uppfyller kraven.

4/3-standarden förutsätter att sensorn har ett bildförhållande på 3:4, sensorytan är ungefär 4 gånger mindre än 35 mm ramarean, beskärningsfaktorn för att konvertera brännvidder till 35 mm ramstandard är 2,0.

Optik för 4/3 standardsystem tillverkas under varumärkena Olympus Zuiko Digital, Leica och Sigma.

De främsta fördelarna med 4/3 standardsystem inkluderar:

Högkvalitativ optik.

Kompakta och lätta system.

Prisvärda kameror på ingångsnivå.

Spänningsstabilisering i kammaren.

Kortare än andra DSLR, fungerande segment.

Från boken KNIFENEWS # 6 författare NOZHRU

RECENSION AV TRE OPINELER Länge tänkte jag skriva en recension om min Opinel, men på något sätt skjuter jag upp det. Och så hade jag två av dem, och jag kunde inte bestämma mig för vilken jag skulle skriva om. Och nu är de tre av dem, och något måste göras åt det. Var och en av dessa knivar, överraskande nog, hittade

Från boken KNIFENEWS # 17 författare NOZHRU

WILLIAM HENRY LEGACY REVIEW Jag tycker att jag borde lägga upp åtminstone några tankar om den här kniven. Detta är bara de första intrycken så här långt, men jag ska försöka göra om dem till en recension med bilder i framtiden. Kniven kom i en väldigt fin ask, av alla mina knivlådor denna

Från boken Encyclopedia of a novice driver författare

Från boken Kvinna körning författare Khannikov Alexander Alexandrovich

Kategorier av moderna personbilar Moderna personbilars värld är mycket varierande - från "antik" till rekordracing. Moderna bilar är indelade i flera kategorier: fyra klasser för allmänna ändamål - ultrasmå

Från boken All float tackle författare Balachevtsev Maxim

En kort förklarande ordbok för en bilist. Motorism är en bilaffär; allt som har att göra med skapandet och användningen av bilar, inklusive motorsport. En bilist är en person som är involverad i bilismen. En bilist är en kvinna som deltar i

Ur boken Reparation och restaurering av möbler och antikviteter författare Khorev Valery Nikolaevich

Ur boken Gör-det-själv underhåll och mindre bilreparationer. författare Gladkiy Alexey Anatolievich

Från boken Från en liten smällare till ett stort fyrverkeri författaren Trapenok V.A.

Från boken Burbot. Alla fiskemetoder författaren Shaganov Anton

Från boken Country House Design författare Kashkarov Andrey Petrovich

Från boken Druvor i din trädgård i centrala Ryssland författaren Zhvakin Victor

Kapitel 1 Allmän information om moderna personbilar

Från författarens bok

Typer av moderna bilar Alla moderna bilar kan klassificeras efter ett antal egenskaper, varav de mest karakteristiska är: bilens drivning, typ av motor, dess volym och karosstyp. På grund av vad kör bilen? Om någon inte vet - förklara:

Från författarens bok

En kort beskrivning av pyroteknikens historia Brandsignalering som en av grenarna inom militär pyroteknik existerade som i förhistorisk tid: stammar som var bekanta med eld använde eld för att överföra förutbestämda signaler över långa avstånd. Mer komplex signalering

Från författarens bok

Allmän översikt över fiskemetoder Lake fångas sällan i fasta nät, mycket mindre ofta än andra typer av fiskar. Även om jag råkade fånga (med andra redskap) lakar, på vilkas kropp spår av kraschade celler var synliga. Det är mycket möjligt att den är mjuk och kan liksom komprimeras.

Skicka ditt goda arbete i kunskapsbasen är enkelt. Använd formuläret nedan

Bra jobbat till webbplatsen">

Studenter, doktorander, unga forskare som använder kunskapsbasen i sina studier och arbete kommer att vara er mycket tacksamma.

Värd på http://www.allbest.ru/

på ämnet: "Moderna kameror"

4:e års AF-studenter

Khachukaeva F.S.

Under sin existens har fotografiet bokstavligen trängt in i alla områden. mänsklig aktivitet. För vissa människor är det ett yrke, för andra är det bara underhållning, för andra är det en trogen assistent i arbetet. Fotografi har haft en enorm inverkan på utvecklingen av modern kultur, vetenskap och teknik. För närvarande är fotografering en av de snabbt utvecklande moderna informationsteknologierna. Fotoprodukter inkluderar kameror, ljuskänsliga material, fototillbehör.

En modern kamera är en elektronisk optisk-mekanisk anordning för att skapa en optisk (ljus) bild av ett föremål på ytan av ett ljuskänsligt material (fotografisk film eller bildomvandlare). Kamerans huvudsakliga strukturella enheter är hus, objektiv, bländare, slutare, sökare, fokuserings- och exponeringsmätare, elektronisk blixtlampa, indikatoranordning, bildräknare.

För registrering och förvaring ljus bild Filmkameror använder film. I digitalkameror används ett bildförstärkarrör (en matris som består av ett stort antal ljuskänsliga element, pixlar) för att registrera en bild, och flashminne (en icke-flyktig lagringsenhet för digitaliserade bilder) används för att lagra bild information.

En pixel är det minsta elementet i en digital bild. En miljon pixlar kallas en megapixel. Pixlar reagerar på ljus och skapar en elektrisk laddning, vars storlek är proportionell mot mängden ljus som kommer in. För att bilda signaler om en färgbild täcks mikroskopiska element (pixlar) av den ljuskänsliga matrisen med mikrofilter av röda, gröna och blå färger och kombineras i grupper, vilket gör det möjligt att få en elektronisk kopia av en färgbild. Elektriska signaler läses från pixlarna, omvandlas i en analog-till-digital-omvandlare till binära digitala data och skrivs till flashminne. Bildförstärkarrör (IOC) kännetecknas av upplösning (i megapixlar) och diagonalstorlek (i tum). Upplösningen bestäms av produkten av antalet pixlar horisontellt och vertikalt. Exempelvis motsvarar beteckningen 2048 x 1536 pixlar en upplösning på 3,2 megapixlar. De vanligaste matriserna med en diagonal på 1/2; 1/3; 1/4 tum.

Huset är den stödjande delen av kameran, i vilken alla komponenter och mekanismer i kameran är monterade och ljuskänsligt material placeras. Det finns en lins på framsidan av fodralet. Linsen kan fästas stelt på kroppen eller vara avtagbar. I det senare fallet kan linsfästet vara gängat eller bajonett. Bakom linsen på en filmkamera, på sidan av den bakre panelen av fodralet, finns en ramram, springan i vilken kallas ramfönstret. Ramfönstret definierar dimensionerna för bildfältet (ramformat) på det ljuskänsliga materialet.

Linsen är ett system av optiska linser inneslutna i en gemensam ram och utformade för att bilda en ljusbild av motivet och projicera den på ytan av ett ljuskänsligt material. Kvaliteten på den resulterande bilden beror till stor del på linsens egenskaper, såväl som det ljuskänsliga materialet. Bländare, fokuseringsmekanismer och brännviddsförändringar införs i linshylsan. Bländaren är utformad för att ändra storleken på objektivets ljusbländare.

Enheten och principen för driften av membranet

Med hjälp av diafragman justeras belysningen av det ljuskänsliga materialet och skärpedjupet i det avbildade utrymmet. Bländaröppningen bildas av flera halvmåneformade kronblad (lameller) anordnade symmetriskt runt linsens optiska axel. I kameror, manuell och automatisk kontroll diafragman.

Manuell bländarkontroll utförs av en ring placerad på den yttre ytan av linshylsan, på vilken en skala av bländartal appliceras. Ett antal diafragmavärden normaliseras med siffror: 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; åtta; elva; sexton; 22. Övergången från ett värde av f-talet till nästa ändrar mängden ljus som passerar genom linsen med hälften - i proportion till förändringen i ljushålets area.

Automatisk bländarkontroll utförs av kamerans exponeringsmätare, beroende på fotograferingsförhållandena (ljusstyrka på objektet som tas, filmhastighet) och slutarhastighet.

Objektivets fokuseringsanordning är utformad för att matcha den optiska bilden som skapas av linsen med planet för det ljuskänsliga materialet på olika avstånd till motivet. Fokusering av linsen (fokusering) utförs genom att flytta linsen eller någon del av den längs dess optiska axel. I moderna kameror är objektivfokusering möjlig från fotografisk oändlighet till ett visst minimiavstånd, som kallas nära fokusgräns. Nära fokusgränsen beror på graden av maximal förlängning av objektivet.

Kamerorna kan användas manuellt och automatiserat system fokus. I några av de enklaste kompaktkamerorna har objektiven ingen fokuseringsmekanism. Sådana linser, som kallas fast fokus, har stort djup skärpa och fokuserad på något konstant avstånd. Mekanismen för att ändra linsens brännvidd gör att du kan ändra vinkeln på linsens synfält och bildskalan på det ljuskänsliga materialet genom att ändra linsens brännvidd. Mekanismen för att ändra brännvidden är utrustad med linser av dyra kameror av medium och hög klass.

Slutaren är en kameramekanism som automatiskt överför ljusstrålar till ljuskänsligt material under en viss tidsperiod (exponering) när avtryckaren trycks ned. Ett antal numeriska värden för slutartider som automatiskt ställs in av slutaren normaliseras med följande siffror (i sekunder): 1/4000; 1/2000; 1/1000; 1/500; 1/250; 1/125; 1/60; 1/30; 1/15; 1/8; 1/4; 1/2; ett; 2; 3; 4. Det finns modeller av kameror med konstanta, manuella och automatiska exponeringsinställningar. Enligt funktionsprincipen är slutarna som används i moderna kameror indelade i elektronisk-mekanisk, elektronisk och elektrooptisk. Den elektroniskt-mekaniska slutaren består av ljusluckor som blockerar ljusflödet, ett elektroniskt tidsrelä som uppfyller den inställda exponeringstiden och en elektromagnetisk drivning som säkerställer ljusslutarnas rörelse. Elektromekaniska luckor inkluderar centrala och slitsade luckor. I de centrala slutarna öppnar ljusluckor i form av tunna metallblad linsens ljusöppning från mitten (från den optiska axeln) till kanterna och stänger den i motsatt riktning, som ett membran.

Schema för enheten och verkan av den centrala slutaren

optisk linsbländarram

Centrala slutare är som regel placerade mellan objektivets linser eller direkt bakom objektivet och används i kompaktfilm och digitalkameror med en styvt inbyggd icke-borttagbar lins. En speciell grupp av centrala luckor är membranluckor, där slutaren och membranfunktionerna kombineras i en mekanism med reglering av storleken och varaktigheten av ljushålets öppning. De kan räkna ut slutartider upp till 1/500 s.
Slitsluckor leder ljusflödet till det ljuskänsliga materialet genom en slits som bildas av två ljusluckor i form av tyggardiner eller metalllameller. När luckan avfyras rör sig gardinerna (eller två grupper av lameller) efter varandra, med ett visst tidsintervall, längs med eller tvärs över ramfönstret. En av fönsterluckorna öppnar ramfönstret och den andra stänger det. Slutartiden beror på spaltens bredd. Slits slutare kan räkna ut snabbare slutartider (1/1000 s och kortare) och används i kameror med ett löstagbart objektiv.

Diagram över slitsad slutare

Den elektroniska slutaren används i digitalkameror. Det är en elektronisk strömbrytare som slår på (eller stänger av) bildförstärkarröret vid en viss tidpunkt medan den läser den inspelade elektroniska informationen. Den elektroniska slutaren kan räkna ut slutartider på 1/4000 och till och med 1/8000 s. Den elektroniska slutaren fungerar tyst och vibrationsfri. I vissa digitalkameror, tillsammans med en elektronisk, används en elektronisk-mekanisk eller elektrooptisk slutare.

En elektrooptisk (flytande kristall) slutare är en flytande kristall placerad mellan två parallella glaspolariserade plattor, genom vilka ljus passerar till en elektronoptisk omvandlare (IOC). När spänning appliceras genom en tunn transparent elektriskt ledande beläggning på glasplattornas inre yta, uppstår ett elektriskt fält som ändrar polarisationsplanet för den flytande kristallen med 90° och därmed säkerställer dess maximala opacitet. Således, genom att applicera spänning, stängs den flytande kristallslutaren, och när det inte finns någon spänning (avstängd) öppnas den. Den elektroniska slutaren är enkel och pålitlig eftersom det inte finns några mekaniska komponenter.

Sökaren används för att visuellt komponera ramen. För korrekt definition av ramgränserna är det nödvändigt att sökarens vinkelsynfält motsvarar det vinkelmässiga synfältet för fotograferingslinsen, och att sökarens optiska axel sammanfaller med fotograferingslinsens optiska axel. Om sökarens optiska axel inte sammanfaller med den optiska axeln för fotograferingslinsen, sammanfaller inte gränserna för bilden som observeras i sökaren med gränserna för ramen på det ljuskänsliga materialet (parallaxfenomen). Vid fotografering av avlägsna objekt märks inte parallaxen utan ökar när fotograferingsavståndet minskar.

Moderna kameror kan ha en teleskopisk, reflex (periskopisk) sökare eller flytande kristallpanel. Kompaktkameror är utrustade med en teleskopisk sökare, som sitter i kamerahuset bredvid objektivet. Identifieringsfunktion kameror med en teleskopisk sökare är närvaron av ett sökarfönster på kamerahusets frontpanel. I reflexsökare är fotograferingsobjektivet också sökarobjektivet. Denna sökardesign ger parallaxfri syn. Den optiska bilden av motivet, sedd i sökarens okular och erhållen på det ljuskänsliga materialet, är identiska med varandra.

Kameror med reflexsökare kallas SLR (Single Lens Reflex). Identifieringsfunktionen för en enlinsreflexkamera (sökare) är frånvaron av ett sökarfönster på kamerahusets frontpanel och den prismatiska formen på husets övre panel. Exponeringsmätaren i moderna kameror ger automatisk eller halvautomatisk bestämning och inställning av exponeringsparametrar - slutartid och bländarvärde, beroende på filmhastigheten och belysningen (ljusstyrkan) hos motivet.

Exponeringsmätaren består av en ljusmottagare, elektroniskt system kontroll, indikator och verkställande organ, som styr funktionen av slutaren, objektivets bländare och koordinerar funktionen av slutaren och blixtlampan. Kiselfotodioder används som ljusmottagare i de flesta moderna kameror. I kompaktkameror är exponeringsmätarens ljusmottagare placerad på framsidan av kroppen, bredvid objektivet. I high-end SLR-kameror är ljusmottagaren placerad inuti kamerahuset, bakom linsen, vilket gör det möjligt att automatiskt ta hänsyn till objektivets verkliga ljustransmission (den verkliga belysningen av det ljuskänsliga materialet). Kameror med ljusmätning inuti kroppen bakom fotograferingsobjektivet har den internationella beteckningen TTL eller TEE.

Filmtransportmekanismen används för att flytta filmen en bildruta, placera den exakt framför linsen och spola tillbaka filmen i kassetten efter exponering. Filmtransportmekanismen är kopplad till en bildräknare som räknar exponerade eller oexponerade bildrutor.

Blixten är utformad för att kortvarigt belysa motivet när du fotograferar under förhållanden med otillräckligt naturligt ljus, fotograferar ett motiv mot ljuset, samt framhäver motivets skuggområden i starkt solljus.

Indikatorn används för att indikera fotograferingslägen och styra kamerans funktion. Som indikatoranordningar i kameror används flytande kristallskärmar (LCD - indikatorer), lysdioder och pilindikatorer.

Det var fullständig information om beskrivningen av moderna kameror, utan vilken det är omöjligt att föreställa sig mänskligt liv i denna era, moderniseringens era och användningen av ny teknik.

Hosted på Allbest.ru

...

Liknande dokument

    Mångfalden på marknaden för optiska enheter. Bildkontrastmetoder. Objektglas och täckglas. Linsskydd. System av prismor och speglar. Räknekammare och mätanordningar. Moderna direktmetallurgiska mikroskop.

    abstrakt, tillagt 2014-11-27

    Historien om upptäckten av fenomenet elektromagnetisk induktion, som ligger till grund för driften av en elektrisk transformator. Enhetens egenskaper och transformatorns driftsätt. Bestämning av transformatorns totala effekt och effektivitet.

    presentation, tillagd 2015-02-20

    Historien om utvecklingen av ångturbiner och moderna prestationer inom detta område. Typisk design av en modern ångturbin, funktionsprincip, huvudkomponenter, möjligheter att öka effekten. Funktioner av åtgärden, enheten av stora ångturbiner.

    abstrakt, tillagt 2010-04-30

    Principen för laserns funktion. Klassificering av moderna lasrar. Effekter i form av vilka den biologiska verkan av högintensiv laserstrålning realiseras i kroppens vävnader. Operativa faktorer för laserstrålning. Konsekvenser av ljusflödets verkan.

    presentation, tillagd 2017-05-19

    Kärnan i överspänning av elektriska installationer. Inre och atmosfäriska överspänningar. Funktionsprincipen för rörformiga, ventilavledare, DC-avledare. En serie icke-linjära överspänningsavledare. Schema med ett långt gnistgap.

    abstrakt, tillagt 2012-06-09

    Kontaktorer av spaktyp. Enheten för ljusbågssläckningssystem enligt principen om att släcka en elektrisk ljusbåge med en tvärgående magnetiskt fält i bågkammare. Utförande av lik- och växelströmskontaktorer. Apparat och allmänt arrangemang av kontaktorer.

    laboratoriearbete, tillagt 2010-12-01

    Tillämpning av interferens för att kontrollera kvaliteten på ytbehandling, "upplysning" av optik, mätning av brytningsindex för ämnen. Funktionsprincipen för interferometern. Flervägsinterferens av ljus. Att få en bild av ett objekt med hjälp av holografi.

    abstrakt, tillagt 2013-11-18

    Funktionsprincipen för elektriska, flytande, mekaniska, gas- och optiska termometrar. Funktioner av skapandet av en absolut temperaturskala av den engelske fysikern William Thomson. Uppfinningen av den första termometern av Galileo och den schematiska principen för dess funktion.

    presentation, tillagd 2011-11-20

    Funktionsprincipen för mikromanometern med ett lutande rör och flödesmätaren för variabelt tryckfall på avsmalningsanordningen. Fördelning av statiskt tryck vid installation av ett membran och ett Venturi-munstycke i en rörledning. Automatisk potentiometeranordning.

    kontrollarbete, tillagt 2011-12-01

    Principen för drift av elektrodynamisk mätinstrument. Tvärgående ljusvågor som en konsekvens av Maxwells teori. Metoder för ljuspolarisering. Polarimeter P161-M bärbar och polariskop PKS-250 M. Law of Malus and Brewster. Diagram över Nicol-prismats verkan.

Sedan de första kamerornas utseende har frågan om det korrekta valet av en viss modell för en viss amatörfotograf blivit för alltid relevant. Framväxten av nya typer och typer av kameror, teknikens framsteg, förändringar i processerna för fotografering, utveckling och utskrift, övergången till digitala medier och deras snabba blomstring har gjort att råd som var användbara för några år sedan idag förlorar all mening...

Att välja kamera: tips ZOOM.CNews

Under 2012 dök 161 nya modeller av digitalkameror upp på marknaden för fotoutrustning. 2011 fanns det 163 av dem, och 2010 - 171. Med ett så stort antal nya produkter skulle det vara konstigt att tro att var och en av dem var en framgång. Samtidigt tyder stabila produktionssiffror på att företaget som skapar fotoutrustning generellt sett är mycket nöjda med marknadsläget – och de flesta av produkterna hittar på något sätt sina köpare.

Att välja kamera är inte lätt, men väldigt trevligt

Moderna kameror har en mycket bred funktionalitet som skiljer en kamera från en annan. Och om du vill kan du nästan alltid hitta ett alternativ som fullt ut tillgodoser behoven hos en viss amatörfotograf.

I vår guide kommer vi att försöka berätta i detalj vad exakt olika typer av moderna kameror kan erbjuda när det gäller daglig och kreativ användning, vilka prisnischer modeller med en eller annan uppsättning parametrar finns i och vilka icke-uppenbara nyanser du bör uppmärksamma när du studerar varje alternativ.

Typer av enheter på marknaden

För närvarande representeras massmarknaden för kameror av kameror tre typer: SLR, spegellösa och ej utbytbara objektivkameror. De senare inkluderar kompakta digitala enheter och enheter med linser som har ett brett utbud av brännvidder - megazoom (ultrazoom, hyperzoom). Eftersom det bland kameror med icke-utbytbar optik finns modeller som både är små i storlek och har ett brett utbud, kommer vi att kalla alla enheter med icke-utbytbar optik "kompakta" i vår artikel.

Moderna kameror är indelade i tre typer: kompakta kameror, spegellösa och SLR-enheter.

Den största skillnaden mellan SLR och spegellösa kameror är att siktmekanismen för den förra använder en spegel, medan den senare inte gör det. Denna funktion ger också upphov till skillnader i dimensioner, hur autofokussystemet fungerar och optikens design.

Varje typ av kamera (DSLR, spegellös, kompakt) har sin egen lista över fördelar och nackdelar.

Kompaktkameror för och nackdelar

Fördelarna med kompaktkameror inkluderar liten storlek och vikt, ett välutvecklat system med automatiska fotograferingslägen och användarvänlighet, samt tillgängligheten av modeller med ett pris på mindre än 2000 rubel. I allmänhet varierar priset på kompakta enheter från 2 till 25 tusen rubel.

Kompakt: en oöverträffad sort

Kombinationen av brister hos kompakta enheter tillåter oss inte att rekommendera dem till dem som vill ta bilder i svagt ljus (i själva verket i de flesta rum), fotografera rapporter eller andra dynamiska scener (till exempel leka barn), konstnärliga porträtt .

"Compacts" är väl lämpade för daglig fotografering, fotografering av scener och fotografering i bra ljus (i naturen, i dagtid dagar).


Kompaktkameror, valfria funktioner

Det främsta kännetecknet när du väljer en kompaktkamera är storleken på matrisen. Det är storlek, inte pixelering, som spelar en ledande roll för bildkvaliteten. Dessutom påverkar storleken på matrisen direkt den slutliga kostnaden för enheten - ju större matris, desto högre pris.

Storleken på matrisen uttrycks traditionellt i "Vidicon" tum, vilket är en bråkdel. Ju mindre denna bråkdel, desto mindre storlek på matrisen. Moderna kameror är baserade på matriser av följande storlekar:

  • 1/2,5"" - fysiska dimensioner cirka 5,8 gånger 4,3 millimeter
  • 1/2,33"" - ungefär 6,08 gånger 4,56 millimeter
  • 1/2,3"" - ungefär 6,17 gånger 4,55 millimeter
  • 1/1,7"" - ungefär 7,6 gånger 5,7 millimeter
  • 2/3"" - ungefär 8,8 x 6,6 millimeter
  • 1,5 tum - ungefär 18,7 gånger 14 millimeter

För närvarande är matriser av nästan alla ovanstående standardstorlekar installerade i kompakta enheter. Det är sant att sensorer med en dimension på 1 / 2,33 "", 1"", 1,5 '', APS-C och Full Frame använder enstaka modeller från olika tillverkare. De vanligaste är "compacts" på matriserna 1 / 2,3 "" och 1 / 1,7 "".

Mått på moderna fotosensorer

Den näst viktigaste egenskapen när du väljer en kompaktkamera är parametrarna för dess optiska system: området för brännvidder och objektivets bländare. Brännviddsomfånget anges vanligtvis på kamerans linsring. Det uttrycks i två siffror. Den första är den minsta brännvidden som är tillgänglig för objektivet. Den andra är max. Traditionellt anges brännvidden i millimeter. Samtidigt, för kompakta enheter, skrivs antingen den verkliga brännvidden eller motsvarande. Skillnaden, eller snarare multipliciteten, mellan den sanna och ekvivalenta brännvidden beror på storleken på matrisen. Ju mindre den är, desto större mångfald. I litteraturen, på webbplatser och i vardagliga samtal bland amatörfotografer används vanligen motsvarande brännvidder (till exempel: 35 millimeter, 50 millimeter, 100 millimeter).

Det typiska intervallet för motsvarande brännvidder för moderna kompaktkameror är mellan 28 mm och 140 mm. Att utöka räckvidden uppåt placerar enheten i en dyrare nisch av megazoom, och nedåt ökar kostnaderna för att utveckla objektivets optiska design dramatiskt. Megazoom (som en specifik klass av kompaktkameror) är användbara när du reser, där det inte alltid är möjligt att närma sig motivet (till exempel är det ett rovdjur eller en detalj av arkitektur eller landskap). Enheter med ett brännvidd från små värden (upp till 24 eller mindre) är användbara för att fotografera i trånga utrymmen, för att fotografera arkitektur och landskap.

Bländarförhållandet för en lins uttrycks som förhållandet mellan brännvidden och den maximala diametern för hålet genom vilket ljusströmmen kommer in i matrisen. Om objektivets design är sådan att när brännvidden ökar så sjunker inte bländaren, då kallas ett sådant objektiv "med konstant bländare". Den har bara ett värde. Annars är objektivets bländare ett område där två värden registreras: för den minsta brännvidden och för den maximala.

Information om det optiska systemet finns skrivet på linsen.

Av dessa lär vi oss att objektivet har ett verkligt brännviddsområde på 6,1 till 30,5 millimeter (28-140 mm ekvivalent brännvidd)

och bländare från F / 1,8 till F / 2,8

Optiskt är bländaren ansvarig för utrymmets djup i bilden, som visas med maximal skärpa. Ju högre ljusstyrka, desto mindre är detta djup. Detta fenomen märks dock endast på stora matriser, där det används i kreativa syften. När man använder en liten matris - som till exempel är installerad i "kompakterna" - är skärpedjupet stort även med en betydande bländare. Därför, i kompaktkameror, har linsens skärpedjup en exklusivt teknisk roll, som reglerar mängden ljus som faller på matrisen under en viss tidsperiod. Ju högre objektivbländaröppning hos "kompakten" - desto mindre ljus krävs för att få en bild av hög kvalitet. Vilket i sin tur gör att du inte kan höja ISO-känsligheten för högt och klara dig med kortare (och därför säkrare för kameraskakningar) slutartider.

Moderna kompakta enheter använder optik med bländare i intervallet F / 2,8-F / 4,9. Det finns dock modeller på marknaden vars linser kan kallas "snabba": värdena här börjar från F / 1,8 och till och med från F / 1,4. Det finns även modeller på marknaden som använder optik med konstant bländare på F / 2,8.

Kompaktkameror från början av deras utseende riktade sig till de bredaste massorna av amatörfotografer som inte alltid har någon speciell kunskap. Därför är så kallade "automatiska" fotograferingslägen brett representerade i kompaktkameror. När du använder dem väljs exponerings- och fokuseringsparametrarna för varje bildruta av kameraelektroniken. Detta har både sina för- och nackdelar.

I detta avseende är den tredje viktiga parametern när du väljer en "kompakt" närvaron av manuella kontrolllägen.

Ett tecken på deras närvaro är närvaron på kontrollratten eller i enhetens meny i lägena "P", "S", "A", "M". Dessa lägen tillåter fotografen att självständigt välja värden för känslighet, slutartid, bländarstängningsgrad.

På kontrollratten för relativt seriösa "compacts" finns det alltid plats för PSAM-lägen

Den fjärde egenskapen, som kan vara mycket viktig, är möjligheten att spela in film i RAW-format (utöver JPG). RAW är en rad data som tas direkt från sensorn och kodas till en fil med en noggrannhet på 12 till 14 bitar per punkt av en monokrom bild (JPG-format ger 8 bitar per punkt). Denna dataredundans är den största fördelen med RAW-filer. Tack vare det, när du redigerar RAW-bilder i en speciell redigerare (RAW-omvandlare), utan att kompromissa med kvaliteten på den slutliga bilden, kan du ange exponeringskompensation upp till 2-3 steg och korrigera vitbalansen som misslyckades när du fotograferade. Fotografering i RAW-format är tillgängligt på alla SLR- och spegellösa kameror, men det här alternativet är inte särskilt vanligt bland kompakta enheter.

Utöver ovanstående fyra huvudpunkter, när du väljer en kompaktkamera, är det viktigt att vara uppmärksam på följande ...

Videokvalitét. Nuförtiden låter nästan alla kameror dig spela in videor. Den tillåtna videoinspelningsprestandan kan dock variera mycket från modell till modell. För det första stöder inte alla enheter en lång (mer än 15 minuter) varaktighet av videoinspelning. För det andra skiljer sig de använda codecs och filändelserna för de inspelade filerna. Slutligen, för det tredje låter olika kameror dig spela in video med olika maximal upplösning – och alla modeller kan inte spela in Full HD-video i 50-60 bilder per sekund.

För både videoinspelning och stillbildsfotografering kan bildstabiliseringsfunktionen vara mycket användbar. För närvarande har nästan alla kompakta digitala enheter som tillhör megazoomklassen ett inbyggt stabiliseringssystem. Men i enheter med ett snävare intervall av brännvidder, hittas det inte alltid. Fördelarna med stabilisering är mer än uppenbara: när du spelar in video slätar den ut handskakningar, vilket gör att bilden blir mindre "sliten", och när du tar bilder låter den dig förlänga slutartiden och gå bort från formeln "ingen oskärpa". - 1 / F.

Andra "kompaktor" ser väldigt konstiga ut med en extern blixt. Men de skjuter bra

Öka listan av scener där en kompakt (och vilken annan) kamera som helst kan visa sig med bättre sida, en extern blixt hjälper. Alla kompaktkameror har inte en kontakt för att ansluta den. För vissa kanske den här kontakten inte är kompatibel med externa blixtar avsedda för SLR-kameror från samma tillverkare. Därför, om frågan om att använda en extern blixt är ganska akut för den framtida ägaren av "kompakten" - denna nyans måste studeras noggrant.

Vid fotografering med de allra flesta kompaktkameror används informationsdisplayen på kamerans baksida för att se bilden. Detta gäller även för modeller med en valfri elektronisk sökare eller optiskt öga. Denna nyans gör att vi kan råda dig att välja en "kompakt" inte efter storleken på dess skärm och inte efter upplösning, utan av typen av bilaga till fodralet. Det ledade fästet, som har flera frihetsgrader, gör att du kan se bilden mycket mer bekvämt. Speciellt när motivets placering är svår (lågt över marken, bakom en barriär på ungefär mänsklig höjd och så vidare).

Förmågan hos den valda modellen av "kompakten" att arbeta på batterier kommer att rädda många amatörfotografer

Slutligen, när du väljer en kompaktkamera, kan du vara uppmärksam på graden av skydd av kroppen från fall, damm och vatteninträngning, till närvaron av inbyggda GPS- och Wi-Fi-moduler. När man bestämmer sig för att använda "kompakten" när man reser till glesbygd är det dessutom viktigt att ta reda på vilken typ av energikällor som används i modellen. Vanligtvis är dessa antingen märkesbatterier eller NiMH-batterier i batteriformfaktorn. Det är beståndet av den senare som kommer att hjälpa amatörfotografen-turisten att inte sitta kvar med en urladdad kamera på någon särskilt pittoresk plats.

Kameror med fasta objektiv ("Compacts")


Spegellösa kameror för och nackdelar

Spegellösa kameror har dykt upp på fotomarknaden ganska nyligen och blivit en helt logisk utveckling av principerna för miniatyrisering. Egentligen var det med en minskning i storlek på grund av avvisandet av en spegel i siktmekanismen som historien om spegellösa kameror började.

Förutom blygsamma dimensioner, jämförbara med dimensionerna för megazoom eller "kompakt" med "stora" matriser, har spegellösa kameror flera andra viktiga fördelar. Det viktigaste är den höga kvaliteten på bilden som tagits med en hög ISO-känslighet. Faktum är att denna kvalitet är jämförbar med resultatet som demonstreras av spegelenheter.

Spegellöst: liten, men bra

Dessutom har spegellösa kameror alla grundläggande funktioner för kreativ fotografering: som manuella lägen, inspelning av material i RAW-format, en kontakt för att ansluta en extern blixt.

Nackdelarna med spegellösa kameror inkluderar driften av autofokussystemet, som traditionellt är långsammare än i SLR-enheter. Dessutom kan ett separat behov av att köpa linser betraktas som en nackdel - vilket kan leda till betydande kostnader utöver de initiala 10-50 tusen rubel för grundsatsen.

Spegellösa kameror - ett bra val för de amatörfotografer som letar efter en kompromiss mellan bildkvalitet, breda kreativa möjligheter, kompakt storlek och pris.


Spegellösa kameror, valfria funktioner

Som i fallet med "kompakterna" kan huvudegenskapen när du väljer en spegellös kamera betraktas som storleken på dess matris. Modeller med sensorer i följande storlekar finns för närvarande på marknaden:

  • 1/2,3"" - 6,17 x 4,55 mm
  • 1"" - ungefär 12,8 gånger 9,6 millimeter
  • 4/3 '' - ungefär 17,3 gånger 13 millimeter
  • 1,8'' (APS-C) - ungefär 23,7 gånger 15,7 mm
  • Full ram (Full Frame) - 24 x 36 millimeter.

Nikon använder en 1''-sensor i sina spegellösa kameror, en 1/2,3"-sensor är installerad i två Pentax-enheter och en fullformatssensor kan ses i Leica-produkter. De huvudsakliga alternativen mellan vilka det faktiskt finns ett val är storlekarna 4/3 '' och APS-C.

Fördelarna med spegellösa kameror med en APS-C-matris kan övervägas den bästa kvaliteten bilder tagna med hög ISO-känslighet och mer kreativa alternativ med mindre skärpedjup och större dynamiskt omfång. Priserna för APS-C spegellösa kameror är dock högre, och optiken hos tillverkande företag - Sony, Samsung, Pentax och Fujifilm - är inte kompatibel med kameror av ett annat märke.

Micro Four Third-standarden, som är baserad på en 4/3”-sensor, utvecklades gemensamt av Panasonic och Olympus, så optiken hos dessa tillverkare har end-to-end-kompatibilitet mellan deras spegellösa kameror. Dessutom har enheter med en 4/3''-matris en lägre kostnad - om vi tar modeller som har liknande funktionalitet.

Den ömsesidiga kompatibiliteten mellan Panasonic och Olympus spegellösa linser kan vara ett tungt vägande argument när du väljer, eftersom den näst viktigaste egenskapen i denna fråga är just rikedomen i optikarsenalen. Eftersom spegellösa kameror (som en separat typ av fotografisk utrustning) dök upp relativt nyligen, är problemet med att välja optik (särskilt snabba och högkvalitativa) ganska akut för deras ägare.

Vissa spegellösa kameror har redan en ganska imponerande optikflotta.

Även om arsenalen av systemkameror fortfarande är långt borta

Den tredje egenskapen som är viktig när man väljer en spegellös kamera är hastigheten på autofokussystemet. Moderna spegellösa kameror använder en av två typer av autofokus: kontrast eller hybrid (faskontrast). Och även om ingen av typerna ännu har kommit ikapp med fasfokusen hos SLR-kameror, är skillnaderna i fokus mellan olika modeller av spegellösa kameror själva stora nog att ge denna fråga Uppmärksamhet.

Den fjärde egenskapen som är värd att uppmärksamma är ergonomin hos kontrollerna och bekvämligheten med menysystemet. Vissa moderna spegellösa kameror, som använder pekskärmar, vägrar ett stort antal mekaniska kontroller. En sådan ersättning ställer höga krav på menyns konsistens och bekvämlighet – vilket inte alltid är självklart för tillverkarna. Särskilt uppmärksam på enhetens ergonomi bör ta en närmare titt på de köpare som vill använda kameran för att fotografera dynamiska, olika scener med relativt svåra förhållanden.

Andra viktiga punkter som är viktiga när du väljer en spegellös enhet inkluderar följande nyanser ...

Skärm med flera frihetsgrader - ett bra val när du tittar på skärmen

Displaydesign och siktfunktioner. På många sätt liknar kraven här de som beskrevs i detalj i delen om kompaktkameror. Dessutom bör det noteras att olika modeller av spegellösa kameror använder ett av tre siktalternativ: endast på informationsdisplayen; på displayen och den inbyggda elektroniska sökaren; på displayen och elektronisk sökare installerad i en separat port. Vilket alternativ som är att föredra beror enbart på amatörfotografens behov och kvaliteten på sökaren i den valda modellen.

Sökarporten som nämns ovan kan också ibland fungera som en kontakt för en extern blixt – och detta bör man tänka på. Endast ett fåtal spegellösa kameror har en proprietär hot shoe som är kompatibel med SLR-blixtar. En annan del av kamerorna klarar sig med en unik port, för vilken en separat rad med blixtar och ibland annan kringutrustning (mikrofoner, sökare, och så vidare ...) har skapats. Slutligen kan det hända att billiga spegellösa kameror inte ger möjlighet till användning av externa blixtar alls.

Kompaktkameror med utbytbara objektiv ("Mirrorless")


SLR-kameror, för- och nackdelar

För närvarande ger digitala SLR-kameror bilder av högsta kvalitet i det bredaste urvalet av fotograferingsförhållanden bland alla kameror på massmarknaden. Detta är just deras viktigaste fördel. SLR-kameror har också det snabbaste (fas) autofokussystemet, har en komplett uppsättning manuella lägen och en standard (olika för varje tillverkare) kontakt för en extern blixt (även de mest budgetmodeller), och låter dig även fotografera i RAW-format .

SLR:er: kvalitet och tillförlitlighet

Bland bristerna hos SLR-kameror noteras traditionellt deras dimensioner, som är större än till och med de mest massiva spegellösa kamerorna och "kompaktorna". Dessutom kräver en reflexkamera ett separat köp av en optikpark. Slutligen har utformningen av slutarsystemet med en stigande spegel en ändlig resurs och kräver periodiskt utbyte (beroende på apparatklassen sträcker sig resursen från 30 till 200 tusen operationer).

Kostnaden för SLR-kameror beror på komplexiteten och kvaliteten på implementeringen av ovanstående funktioner och varierar från 13 till 240 tusen rubel.


SLR-kameror, valfria funktioner

Som med de två föregående typerna av kameror, kan huvudkaraktären när du väljer en reflexkamera betraktas som storleken på matrisen. Moderna modeller i sin stora majoritet använder fullbildsmatriser eller APS-C-matriser.

Det bör noteras att utvecklingen av teknologier har gjort det möjligt att föra signal-brus-förhållandena för dessa två typer av matriser ganska nära - det vill säga, en bild tagen med en hög ISO-känslighet kommer att vara jämförbar om inte identisk i kvalitet . Därför, när man väljer en reflexkamera baserat på storleken på matrisen, används en något annorlunda uppsättning kriterier.

Fördelarna med fullformatssensorer inkluderar: ett bredare dynamiskt omfång, större kreativa möjligheter på grund av ett mindre skärpedjup (vid samma bländarvärden), jämlikhet mellan den verkliga brännvidden och motsvarande, mindre krävande på kvaliteten på optiken i termer av skärpa på grund av den större pixelarean.

Full ram har många fördelar. Och väldigt få brister

Fördelarna med APS-C-matriser inkluderar: en multipel ökning av brännvidden för den använda optiken och utvidgningen av linsens kapacitet mot "tele", kompatibilitet med hela linjen av proprietär optik - båda designade för full ram och för APS-C-matriser.

Eftersom hastigheten för autofokussystem för SLR-kameror kan kallas tillräcklig, och den specifika fokuseringstiden till stor del beror på objektivets design och typen av dess motor, är den näst viktigaste egenskapen när du väljer autofokusens noggrannhet.

På många sätt beror det på antalet använda fassensorer, deras typ och driftlägen. De första budget SLR:erna använde bara en central sensor, för närvarande finns det inte mindre än nio, och de bästa DSLR:erna är utrustade med sensorer med 50-60 sensorer.

Efter typ är fokussensorer indelade i linjära och korsformade. De senare är mer känsliga och exakta, men det finns få av dem i ramfältet (alla sensorer är inte korsformade). Dessutom är designen av autofokus vanligtvis sådan att vissa av de korsformade sensorerna bara fungerar fullt ut upp till en viss bländare, under vilken de går i linjärt läge.

Nio fokussensorer - modernt minimum

Den tredje viktiga egenskapen när du väljer en SLR-kamera som du måste vara uppmärksam på är designen på sökaren. Omedelbart noterar vi att alla SLR-enheter har en optisk sökare. Det enda undantaget är raden av Sony DSLRs med en genomskinlig spegel.

Bilden genom linsen kommer in i enhetens sökare genom en pentaspegel eller pentaprisma. Den senare ger en ljusare bild och installeras i relativt dyra modeller. Förutom pentaprismat påverkas bildkvaliteten i sökaren av storleken på matrisen, sökarens design (förstoringen av dess optik) och dess täckningsområde (helst 100 procent).

Dessutom, för vissa SLR-enheter, tillåter designen av sökaren dig att installera olika fokusskärmar med hjälpmarkeringar. Slutligen visar olika modeller av DSLR:er olika block i sökarens öga. ytterligare information om fotograferingslägen. Detta kräver också förstudie innan köp.

Sökaren på en bra DSLR kan likna en flygplanscockpit

Kontinuerlig fotograferingshastighet är den fjärde egenskapen som du måste vara uppmärksam på när du väljer en SLR-kamera. Detta är särskilt viktigt för de amatörfotografer som föredrar reportage, sport och andra fotograferingar med dynamiskt utvecklande scener. Moderna flash-kort låter dig fotografera och lagra flera hundra ramar, varav flera definitivt kommer att vara värda att skriva ut. Och seriefotografering med hög hastighet i vissa ögonblick tillåter det fotografen att inte missa sin chans till ett mästerverk.

Det finns några fler kriterier att tänka på när du väljer en SLR-kamera.

Funktioner hos kameran med enheten. Moderna SLR-enheter använder flashkort av en av två standarder som en enhet för inspelning av film: SD och Compact Flash. Historiskt sett tror man att de senare är av högre kvalitet, mer pålitliga och snabbare. Men moderna framsteg har gjort SD-kort till en lika pålitlig och snabb produkt. Observera att enheter i den övre prisklassen kan ha två platser för att installera flash-kort samtidigt. Dessa kan vara kort av samma eller olika standard. När du köper en sådan kamera rekommenderas det att studera möjligheterna med inspelningsmekanismen: två kort låter dig duplicera material, använd total volym som ett enda utrymme, spela in fotografiska bilder på det ena kortet och video på det andra, distribuera det fångade fotografiska materialet mellan korten i enlighet med filformatet (JPG och RAW) ...

Vilket är bättre: Compact Flash eller SD? Eller båda samtidigt?

Displaymonteringsdesign. Naturligtvis är en skärm monterad på en vridmekanism mer ergonomisk. Detta gör dock också fallet mer skört. Eftersom synen i DSLR-kameror huvudsakligen utförs genom sökaren, är fördelarna med att montera frihetsgrader inte uppenbara.

Alla moderna SLR-kameror kan spela in video. Men implementeringen av denna funktion är inte densamma för olika modeller: både den maximala upplösningen och bildhastigheten varierar. Om dessa nyanser är betydande är de värda att uppmärksamma.

Slutligen är det viktigt att veta att vissa SLR-enheter har inbyggda Wi-Fi- och GPS-moduler. Vissa modeller låter dig dessutom ansluta GPS-modulen. Geolokaliseringsinformation kan efterfrågas vid bearbetning och katalogisering av filmmaterial. Speciellt för de köpare som kombinerar fotografering med turism.

SLR-kameror med utbytbara objektiv ("SLR")