Работа с фотоаппаратом: Учимся работать с «зеркалкой». Часть 3.

Содержание

Учимся работать с «зеркалкой». Часть 3.

В предыдущих частях статьи мы рассмотрели вопросы организации изображения в кадре и методы фокусировки для съемки различных сюжетов, коснулись настройки баланса белого и ГРИП (глубину резко изображаемого пространства). Сегодня мы поговорим об экспозиции.

Камера «строгого режима»

Когда вы только начали практиковаться, наверняка у вас получались кадры слишком светлые или слишком темные по сравнению с представлением о нормальном кадре. Несмотря на оснащение современных DSLR камер мощными системами замера экспозиции, такие кадры иногда получаются при использовании автоматических режимов. Полезным будет запомнить один важный момент: восстановить детали при передержке будет невозможно. Отработка экспозиции напрямую связана с используемыми режимами съемки, имеющимися в вашей «зеркалке», поэтому коротко остановимся на описании основных из них.

Режим «Auto» — полностью автоматический режим съемки.

В этом режиме вы ничего не сможете контролировать: ни экспозицию, ни чувствительность, ни баланс белого. Многие начинают снимать именно в этом режиме, тем более что результатами поначалу вполне довольны и друзья, и родственники, и сам пользователь. Поначалу.

Режим P (programmed) — так называемый программный режим, в котором можно задавать значения светочувствительности, баланса белого, и коррекцию экспозиции. Программный режим в современных моделях зеркальных камер оперирует огромной базой данных с записанной информацией о множестве сюжетных фотографий для выбора наилучших параметров съемки.

A/Av (aperture) или, как его обычно называют, «приоритет диафрагмы». В этом режиме вы можете устанавливать значение диафрагмы, а система экспозамера камеры автоматически определит необходимую выдержку затвора для установленного значения диафрагмы и светочувствительности. В этом режиме удобно снимать портреты и контролировать ГРИП при изменении значения диафрагмы объектива.

Подойдет этот режим и для макросъемки.

S/Tv (shutter speed) — «приоритет выдержки». Режим в котором вы можете задать скорость срабатывания затвора (выдержку), и автоматика камеры отработает экспозицию, установив необходимое значение диафрагмы. Хороший режим для съемки динамичных сюжетов, спортивных соревнований, когда для получения резкого изображения стоит установить короткую выдержку в 1/250 с или 1/500 с для «замораживания» движения. В этом режиме можно также «размазать» объект или фон при съемке проводкой или с зуммированием на длинной выдержке.

Сюжетные режимы, такие как «Портрет»,

«Пейзаж», «Ночная съемка», являются разновидностями программного режима и содержат соответствующие сюжетам алгоритмы отработки экспозиции и других параметров съемки.

M (Manual) — ручной, тот самый — «профессиональный» режим, умение осмысленно пользоваться которым отличает продвинутых пользователей, и который на самом деле позволяет раскрыть все возможности зеркальной камеры. В этом режиме все настройки камеры устанавливаются пользователем, и именно ручной режим позволяет изучить и использовать все немалые возможности «зеркалки». Этот режим позволяет не только снимать всё, но и экспериментировать с настройками для приобретения фотографического опыта и понимания сути процесса съемки. Освоение этого режима просто необходимо, если фотоаппарат для вс не просто дорогая игрушка, а инструмент для реализации творческого начала.

B — «Bulb», или «выдержка от руки» и режим X-синхронизации — еще два режима, без которых невозможно обойтись в определенных ситуациях:

— первый режим позволяет установить любую длинную выдержку, исчисляемую в секундах, минутах или часах. При этом затвор камеры открывается при нажатии кнопки спуска, или спускового тросика и закрывается при отпускании кнопки. Хорош для съемки ночью, а камеру при этом нужно установить на штативе.

— в режиме Х — синхронизации камера устанавливает самую короткую выдержку, при которой кадровое окно еще открывается полностью («выдержка синхронизации» или «скорость синхронизации»). В момент полного открытия затвора камера подает сигнал на синхроконтакт для подключения вспышки. Этот режим можно использовать при съемке в студии с источниками импульсного света. Если установить выдержку короче, чем «выдержка синхронизации», то часть кадра будет выглядеть черной полосой, т.к. останется неэкспонированной светом вспышки.

Темный день и светлая ночь: устанавливаем экспозицию

Экспозиция для заданной величины светочувствительности определяется всего двумя факторами: выдержкой и диафрагмой. Сочетание выдержки и диафрагмы так и называется: «экспопара», причем экспозиция будет одинаковой при увеличении на 1 стоп (деление) одного из параметров и соответственного уменьшения другого. В общем случае можно считать, что экспозиция с выдержкой 1/30с и диафрагмой f/2,8 будет такой же, как при 1/60с и f/4, или 1/125с и f/5,6 и так далее.


Светочувствительность ISO устанавливается в зависимости от уровня освещения снимаемой сцены для получения достаточной экспозиции кадра. Чем больше значение ISO, тем меньшая экспозиция будет достаточна для получения нормально экспонированного кадра. Обратной стороной увеличения светочувствительности является возрастание уровня шума матрицы, который на предельных значениях ISO сильно ухудшает качество изображения.


Скорость срабатывания затвора или «выдержка» определяет время, в течение которого свет, прошедший через объектив, воздействует на матрицу камеры. Традиционно измеряется в долях секунды. В видоискателях некоторых моделей камер отображается только знаменатель дроби: 250 означает 1/250с или длинные выдержки в секундах — 4″ означает 4с. Все зеркальные камеры позволяют удобно устанавливать выдержку вращением колесика установки, контролируя ее значение непосредственно в видоискателе.

Диафрагма объектива регулирует его светопропускание, которое численно выражается отношением величин фокусного расстояния и диаметра отверстия диафрагмы. Эти значения образуют квадратичную последовательность чисел: 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11,0; 16,0; и т.

д., каждое последующее число уменьшает светопропускание в 2 раза. В зависимости от выбранного режима съемки величина диафрагмы будет иметь приоритетное значение (A/Av) или подчиненное (S/Tv), или же автоматика камеры будет выбирать значение диафрагмы по заданному алгоритму (auto, P или любой сюжетный режим). В ручном режиме (M) и в режиме A/Av можно устанавливать значение диафрагмы вращением соответствующего колесика управления, при этом установленное значение отображается в видоискателе.

Кроме регулирования количества света, проходящего через объектив, диафрагма выполняет свою главную «творческую» функцию — регулирует ГРИП, тем самым позволяя добиваться впечатляющей резкости по всей глубине кадра на малых отверстиях f/8 — f/22, или размывать фон, отделяя передний план от заднего на больших отверстиях f/,2 — f/5,6. Численные значения приведены для обозначения порядка чисел, и могут отличаться в зависимости от фокусного расстояния объектива.

Измерение экспозиции: результат зависит от способа

Встроенный экспонометр вашей «зеркалки» представляет мощную измерительную и вычислительную систему, измеряющую отраженный от объекта свет, проходящий через объектив. Так, как объекты по-разному отражают свет, система экспонометрии настроена на абстрактный «нейтрально-серый» стандарт (отражение 10–18%), различный для разных камер. На практике это означает, что сюжеты с отражательной способностью, близкой к стандартной, будут передаваться наиболее точно, без потерь полутонов в светлых и темных участках.

В зеркальных камерах разных производителей системы замера экспозиции, как правило, имеют три основных метода замера: матричный, центрально-взвешенный и точечный. Подробнее о каждом режиме вы можете узнать из инструкции к вашей камере. Стоит отметить, что в «зеркалках» более высокого класса, как правило, выбор режима измерения экспозиции осуществляется переключателем, вынесенным на корпус камеры.

В более простых моделях выбор метода замера спрятан в меню, что снижает оперативность съемки.

Инь—ян, плюс—минус или Кратко о коррекции экспозиции

Маленькая кнопка на корпусе вашей зеркальной камеры на самом деле играет большую роль при установке параметров экспозиции. Несмотря на «умную» систему экспозамера, с некоторыми сюжетами автоматика не справляется (светлое на темном и наоборот, источник света в кадре, и др.), либо задуманный вами кадр должен выглядеть иначе — например, силуэт. В этом случае значение экспозиции, определенное автоматикой, можно уменьшить или увеличить, удерживая кнопку экспокоррекции, и вращая колесико настройки. Нужно иметь в виду, что установленное значение поправки экспозиции отображается в видоискателе и может сохраняться при повторном включении камеры.


Напоследок еще об одной полезной функции Вашей камеры. Блокировка экспозиции (AE-Lock, AEL. AE-L) позволяет камере запомнить измеренное значение экспозиции, и отрабатывать его при изменении компоновки кадра. Вызывается половинным нажатием кнопки спуска, как и блокировка автофокуса. Кроме этого, на корпусе камеры находится специальная кнопка или многофункциональная кнопка, которой можно задать функцию AE-Lock. Вы можете также назначить режим кнопки, при котором блокировка экспозиции будет осуществляться при нажатой кнопке, либо включаться при первом нажатии и выключаться при втором. Примеры практического использования

AE-Lock: сюжеты при одинаковом освещении, сюжеты с источником света в кадре, и др.

Конечно, осветить все функциональные возможности вашей камеры в этой статье невозможно, и это не являлось целью. Главное, что хотелось показать — это замечательные возможности даже самой простой цифровой зеркальной камеры, о которых еще 10 лет назад фотографы не могли и мечтать. Изучение этих возможностей и их практическое использование — залог воплощения в фотоснимках ваших самых смелых творческих задумок.

подробная схема из чего состоит техника

Поделиться статьёй:

Пользоваться зеркальным фотоаппаратом в наше время может даже школьник, однако, иногда даже профессиональные фотографы смутно представляют себе внутреннее устройство этого агрегата. А ведь полная осведомленность о функциях и строении техники может намного облегчить работу, улучшить качество и красоту снимков. Это особенно актуально для тех, кто только начинает свое знакомство с фотокамерой, планирует покупку или уже пробует создать свои первые снимки. Данная статья поможет вам лучше познакомиться со своим чудо-аппаратом, разобраться в его функционале и изучить “начинку”.

Содержание статьи:

Итак, для начала давайте познакомимся с более упрощенной версией фотоаппаратов — цифровым. Он оцифровывает изображение за счет преобразования световых потоков в электричество. Все детали в данном аппарате расположены таким образом, чтобы обеспечить максимальное привлечение света от кнопки пуска до линзы объектива.

Как же происходит этот процесс в механизме цифровой фотокамеры? Дело в том, что это, казалось бы, небольшое устройство умеет преобразовывать световые лучи в заряженные электрические импульсы, которые, в свою очередь, и составляют изображение, появляющееся на экране аппарата в конечном счете. Для того, чтобы разобраться в этом процессе более детально, давайте изучим Подробное строение устройства, ведь каждый элемент в нем имеет свою, особенную функцию. В целом же, задача конструкции состоит в том, чтобы вовремя поймать световой сигнал и правильно направить его.

Фотоаппарат: «начинка» и функции

Итак, вы уже образно представляете себе принцип работы фотоаппарата. Исходя из всего, написанного ранее, мы можем сделать вывод, что главный компонент, необходимый для того, чтобы привести фотоаппарат в действие, — это свет. Фотоны, те самые необходимые частицы света, покидают свой первоначальный источник, отталкиваются от определенного объекта и, затем, направляются к камере, в которую проникают через несколько специальных линз. Затем, фотоны продвигаются к своей конечной точке, направляемые различными деталями механизма.

Диафрагма и выдержка

Створки этого компонента отвечают за количество света и осуществляют его контроль. Именно диафрагма “следит” за тем, чтобы внутрь механизма попадало нужное количество света. Процесс контроля потока световых частиц происходит за счет изменения размера отверстия через которое этот поток и проходит.

Выдержка же осуществляет функцию регулирования длительности воздействия световых потоков на матрицу, а то есть, определяет момент открытия затвора фотокамеры. Правильно регулируя эти показатели, вы можете добиться изменения количества световых частиц, попадающих в матрицу. В стандартных аппаратах выдержка чаще всего будет иметь измерение в секундах или долях секунды.

Эти параметры, каждый по-своему, одновременно оказывают влияние на световой поток, настраивая определенную экспозицию. Проще говоря, диафрагма и выдержка — это те два параметра, которые будут влиять на экспозицию вашего снимка. Именно они отвечают за яркость и цветовое наполнение изображения. При правильной экспозиции (верно определенных параметрах диафрагмы и выдержки) снимок будет обладать достаточно хорошей цветовой насыщенностью, на нем можно будет разглядеть различные тона, а главный объект съемки станет наиболее отчетливым.

Работа с диафрагмой
Настройки диафрагмы могут влиять на художественную составляющую составляющую снимка. Главным качеством этого параметра является регулирование глубины резкости снимаемых предметов. Резкость поможет вам сделать фокус более отчетливым, а также наилучшим образом передать пейзажи, в которых несколько предметов находятся на разном расстоянии от объектива.  Для получения качественных снимков на большом расстоянии вам потребуется увеличить глубину резкости используемого пространства, или по другому, ГРИП.

Именно параметры диафрагмы помогут вам “размыть” задний фон и сделать четкий фокус на одном или нескольких объектах.

Определение выдержки
Настройка выдержки будет необходима вам лишь при съемке объектов, находящихся в движении. Например, все вы наверняка встречали на просторах интернета снимки, где была отчетливо видна каждая капля дождя или брызги фонтана, а также кадры,на которых эти же вещи изображаются в виде сплошного потока. Давайте узнаем, из чего состоит диафрагма.

Стоит отметить, что диафрагмы, встроенные в цифровые фотоаппараты имеют несколько разновидностей. Обратите внимание на ирисовую диафрагму: маленький механизм, состоящий из нескольких звеньев, похожих на лепестки. При полном открытии данная диафрагма формирует кольцо. Если же ее звенья “распустить” не полностью, то мы получим некий многоугольник.

Видоискатель

Пройдя отсеивание диафрагмой и обработку линзой, световой поток отражается от зеркала и оказывается в видоискателе. Этот элемент в устройстве фотокамеры дает нам возможность увидеть на экране изображение еще до того момента, когда будет сделан снимок. Самое полезное качество, которым обладает видоискатель, это возможность выбрать границы фото и положение объекта в нем еще до того, как фото будет сделано. Вы также легко сможете поработать над наклоном, настроить приближение, сразу добавить некоторые фильтры и много чего еще.

Обратите внимание на тот факт, что видоискатель никаким образом не сказывается на качестве фото, он лишь отображает “увиденную” устройством картинку. Этот элемент фотокамеры может быть представлен в различных вариантах:

  1. жидкокристаллический экран;
  2. EVF (эл. вариант). Электронный видоискатель работает с помощью жидкокристаллического экрана. Такая панель позволит нам видеть то же самое изображение, что распознается матрицей экрана. Большинство аппаратов цифрового формата имеют жидкокристаллические экраны. Слишком слабое освещение, или,наоборот, чрезмерно высокий уровень света может причинить вам дискомфорт в процессе съемки, так как в обоих случаях вы не сможете правильно оценить цветовые особенности изображения. Некоторые современные камеры имеют встроенные настройки яркости дисплея. Однако, высокая яркость экрана приведет к быстрому расходу энергии аппарата и уже в скором времени он окажется бесполезным, если под рукой нет зарядного устройства.Поэтому, лучше изначально приобретать аппаратуру с наличием дополнительного оптического видоискателя.
  3. Зеркальный экран. Этим типом экрана наделены, как видно из названия, зеркальные фотокамеры. Он отражает изображение, находящееся на матрице, а, соответственно, мы избавляемся от такого явления, как параллакс. Экран данного типа наделен собственной оптической системой,
  4. Оптический экран. Он осуществляет свои функции с помощью нескольких линз, которые встроены в верхнюю часть фотоаппарата. Смотря в них, фотограф может определить место и увидеть объект съемки. Однако, из-за того, что оптический видоискатель установлен немного выше самой камеры, при фотографировании и на снимке могут появиться определенные погрешности. С таким экраном у вас также могут появиться проблемы с фокусировкой.

Фотокамера может содержать любой из этих вариантов. Имеются также модели устройств, в которых присутствует совмещение сразу нескольких из них.

Параметры видоискателя
Абсолютно любой видоискатель, несмотря на свою классификацию, имеет данные параметры:

  1. Зона охвата. Она показывает нам процентные показатели изображения ( какая часть картинки от общего количества памяти показана на экране). Расширение зоны охвата позволяет более явно увидеть границы изображения.
  2. Увеличение. Этот параметр имеет определение 1 в случае, когда мы смотрим на объект, не используя для этого увеличительных приспособлений. Чтобы приблизить картинку, нужно повысить определение увеличения. Это также сделает фокусировку более отчетливой.

Матрица

Еще до того, как картинка отображается в электронном видоискателе происходит процесс преломления световых лучей при помощи призмы. Именно она “переворачивает” картинку, вследствии чего мы видим изображение таким, какое оно есть в действительности, а не перевернутым. Если в данный момент картина, изображенная на экране нам нравится, то мы производим щелчоки получаем в свою коллекцию одну новую фотографию.

Перед тем, как новый снимок окажется в нашей коллекции, механизм фотоаппарата производит следующие действия: маленькое зеркальце приподнимается, что позволяет свету проникнуть за него и направиться не в видоискатель, а прямо в центр конструкции — матрицу.

Матрица фотоаппарата выполняет роль преобразователя в конструкции всего устройства. Именно она осуществляет процесс превращения световых потоков в электрические импульсы, которые и являются главными составляющими снимка. Данное преобразование осуществляется при помощи специальных микродатчиков, которые находятся непосредственно в матрице.

Для того, чтобы лучше понять то, что именно мы сейчас обсуждаем, давайте сформулируем легкое и понятное определение термина “матрица”.

  • Матрица — это микросхема, состоящая из микроскопических фотодатчиков, которые реагируют на световые потоки.

Следует отметить, что матрица фотокамеры способна создать лишь черно-белую картинку, а для того, чтобы изображение приобрело свои настоящие цвета, фотодатчики подвергаются нанесению специальных фильтрующих напылений различных цветов. В большинстве современных форматах сохранения снимка камера самостоятельно моделирует оттенок пикселей. Однако, если вы планируете работать с форматом RAW, то стоит учесть один нюанс: пиксели в таком формате будут иметь окрас одного из 3-х цветом. Это очень удобно в случае, если вы планируете детальную коррекцию фото без потери качества изображения.

Размер матрицы
Как вы уже поняли, матрица состоит из множества элементов, а значит, количество этих самых элементов напрямую влияет на размер матрицы. Как правило, данная характеристика этой детали фотоаппарата обозначается дробью в дюймах. Опытные фотографы наверняка знают, что качество сделанного снимка напрямую зависит от размера матрицы. Чем она больше, тем меньше шумовых помех будет на фото, а значит, изображение будет иметь больше полутонов и цветов, приближенных к реальности.

Фоточувствительность
Светочувствительность любого фотоаппарата — это уровень его способности к превращению световой энергии в электрическую, а то есть, показатель количества света для получения требуемого количества энергии. Этот параметр особенно важен при фотосессии в темное время суток или в малоосвещенном помещении. Для того, чтобы настроить правильную светочувствительность вам необходимо поработать с такими параметрами, как выдержка и диафрагма. Разобравшись с ними, вы повысите светочувствительность своего устройства, что, несомненно, скажется на качестве производимых вами изображений.

 

Поделиться статьёй:

Съемка текста фотоаппаратом

Получить изображение для распознавания можно не только с помощью сканера: достаточно иметь цифровой фотоаппарат или мобильный телефон со встроенной фотокамерой. Сфотографируйте текст, сохраните фотографию на диск компьютера и откройте в программе ABBYY FineReader.

При фотографировании документов важно обратить внимание на факторы, влияющие на качество снимков и пригодность их для распознавания:

Требования к фотоаппарату

Для получения снимков текста для распознавания технические характеристики цифрового фотоаппарата должны удовлетворять определенным требованиям.

Рекомендуемые параметры

  • Разрешение матрицы: вычисляется пропорционально формату страницы изображения, из расчета 5 млн. пикселов для формата А4. Соответственно, для съемки страниц небольшого формата, например, визитных карточек, разрешение матрицы может быть меньше.
  • Возможность отключения фотовспышки.
  • Возможность установки диафрагмы вручную.

Т.е. наличие режима приоритета диафрагмы или ручного режима.

  • Режим ручной фокусировки.
  • Функция стабилизации изображения.

В случае отсутствия такой функции рекомендуется использовать штатив.

  • Оптический зум.

Минимальные требования

  • Размер матрицы: вычисляется пропорционально формату страницы изображения, из расчета 2 млн. пикселов для формата А4.
  • Переменное фокусное расстояние.

Замечание. Технические характеристики вашего фотоаппарата и инструкции по работе с ним приведены в описании вашего устройства и другой прилагаемой к нему документации.

Освещение

Большое влияние на качество снимка оказывает освещение документа в момент съемки.

По возможности обеспечьте хорошее равномерное освещение фотографируемого документа, лучше всего дневное. Если съемка ведется при ярком дневном свете, диафрагменное число можно увеличить, чтобы получить более резкий снимок.

Использование подсветки и вспышки

  • Если естественного освещения недостаточно, то для дополнительного освещения документа лучше использовать две лампы с разных сторон, чтобы избежать образования теней и бликов.
  • Вспышку лучше не использовать, поскольку она создает пересвеченные области и резкие тени. Однако если съемка ведется с достаточного расстояния (~50 см), можно использовать вспышку, но при этом желательно подсветить документ лампой.

Внимание! Не рекомендуется использовать вспышку при съемке документов, отпечатанных на глянцевой бумаге. Ниже приведен пример снимка с пересвеченной областью от вспышки и хороший кадр:

Если полученный кадр слишком темный

  • Выберите меньшее диафрагменное число, то есть больше откройте диафрагму.
  • Выберите большую чувствительность матрицы, то есть большее значение ISO.
  • Используйте ручную фокусировку, так как автоматический фокус может срабатывать плохо из-за недостатка освещения.

Сравните слишком темный снимок и хороший кадр:

Техника съемки

Для получения качественного снимка важно правильно расположить фотоаппарат, а также соблюдать некоторые правила съемки.

  • Для съемки документов рекомендуется использовать штатив.
  • Объектив должен располагаться параллельно поверхности фотографируемого документа. Фотоаппарат должен быть удален от страницы настолько, чтобы при использовании оптического увеличения страница полностью умещалась в кадре. Обычно это расстояние около 50-60 см.
  • Неровности бумаги (например, у корешка книги) нужно по возможности разгладить. Угол наклона текста на фотографии не должен превышать 20 градусов, иначе документ может быть конвертирован некорректно.
  • Для получения более четкого снимка наводите фокус приблизительно на центр изображения.

  • Используйте стабилизатор изображения, так как в автоматическом режиме при недостаточном освещении используются большие выдержки, что отрицательно сказывается на резкости получаемого изображения.
  • Используйте автоспуск. Это позволит избежать смещения камеры при нажатии на кнопку спуска. Такие проблемы могут возникать даже при наличии штатива.
Как получить снимок лучшего качества, если:
  • Снимок слишком темный и неконтрастный.

Решение: Постарайтесь улучшить освещение. Если такой возможности нет – откройте диафрагму, то есть установите меньшее диафрагменное число.

  • Снимок нерезкий.

Решение: Возможно, автофокус плохо срабатывает из-за недостаточного освещения. Постарайтесь улучшить освещение. Чтобы избежать непроизвольного смещения камеры в момент съемки, используйте штатив и автоспуск.

Если нерезкость снимка незначительная, то вам может помочь инструмент Исправление фотографий встроенного редактора изображений. Подробнее см. «Обработка изображений».

  • Нерезкая только часть снимка.

Решение: Попробуйте выставить большее диафрагменное число. Снимайте с большего расстояния при большем оптическом увеличении. Наводите фокус на точку, расположенную примерно посередине между центром и краем изображения.

  • Вспышка создает пересвеченную область.

Решение: Отключите вспышку. Если нет возможности использовать другие источники света, снимайте с большего расстояния.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом. Снимаем на зеркалку

Поделиться статьёй:

Итак, вы обзавелись зеркалкой и готовы приступить к созданию фотошедевров? Что для этого необходимо? Прежде всего, нужно познакомиться с такими понятиями, как выдержка, светочувствительность и экспозиция. Дело в том, что раньше, когда вы были «нефотографом» и пользовались мыльницей, их за вас выставлял сам фотоаппарат, а теперь – это уже ваша задача.

Азы фотографии зеркальной камеры

Фотоснимок – это не что иное, как свет, отраженный предметами, поэтому внешний вид снимка зависит во многом от того, сколько и какого света уловит фотоаппарат, значит основы фотографии зеркальной камерой формируются, исходя из взаимодействия со светом.

Диафрагма – размер отверстия, которое открывает камера для прохождения света.

Выдержка – промежуток времени, на который ваша камера открывает доступ лучам света к матрице.

Светочувствительность (или ISO) – этот параметр, характеризующий саму матрицу. Он показывает количество света, которое способна воспринять матрица.

Чтобы постигнуть науку того, как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, – начните с самого простого: привыкнете к весу новой камеры, чтобы избавиться от дрожания в руках. Попробуйте разные автоматические режимы, посмотрите, как ваш новый фотоаппарат отражает разные цвета виды света.

Следующим этапом обучения фотографии на зеркальном фотоаппарате будет работа в так называемой творческой зоне. Наверняка, крутя колесико и выбирая «Движение», «Спорт», «Портрет», вы видели таинственные обозначения – P, Tv и Av и т. д. Это полуавтоматические режимы часто помогают фотографировать на зеркалку, как новичкам, так и профессионалам. Итак:

  • P – при этом режиме экспозиция выставляется автоматически.
  • Tv – экспозиция выставляется с приоритетом выдержки.
  • Av – автоматическая экспозиция с приоритетом диафрагмы.
  • M – в этом режиме экспозицию придется выставить в ручную.
  • A-dep – автоматическая экспозиция при контроле глубины резкости.
  • Режим P – первые уроки фотографирования зеркальным фотоаппаратом.

Иначе эту настройку называют приоритетом ISO. Его суть заключается в том, что после того, как вы установите значение параметра ISO, ваша камера автоматически подстроит значения выдержки и диафрагмы. Смело выбирайте этот режим, если хотите попрактиковаться в работе с разными значениями ISO.

Режим Av: отдайте приоритет диафрагме

Этот режим будет интересен тем, кто любит фото с модным сейчас эффектом размытого фона. Выбрали Av – устанавливайте вручную ISO и диафрагму, а вот выдержку фотоаппарат подберет сам. Главное решить, нужен ли вам размытый фон – от этого зависит значение диафрагмы. С использованием этого режима можно очень эффектно сделать портрет. Эксперименты в Av с разными объектами при разном количестве съемок будут для вас лучшими уроками фотографии зеркалкой. Вообще, фотографировать зеркальной камерой не так-то просто: лучше учиться на ошибках и с помощью сравнения результатов при разных параметрах.

Режим Tv – проявите выдержку

Этим режимом часто пользуются для того, чтобы красиво фотографировать зеркалкой объекты в движении. Дело в том, что в этом режиме регулируется только выдержка, то есть при маленьком параметре вы получите четкий снимок, а при большом, так называемый художественный смаз. Смело устанавливайте режим Tv и отправляйтесь к ближайшему живописному мосту или развязке экспериментировать с выдержкой.

Режим A-Dep

Об этом режиме стоило бы сказать на первой странице учебника по фотографии зеркальной камерой, но мы сознательно не стали этого делать, чтобы вы не переключили свое внимание на путь наименьшего сопротивления. Суть этого режима заключается в том, что камера автоматически подбирает выдержку и экспозицию так, чтобы все объекты попавшие в кадр были «резкими». Режим обычно нравится тем, у кого в режиме автоматической съемки фото упорно получаются нечеткими, но даже немного попрактиковавшись в других полуавтоматических режимах вы убедитесь, что они дают гораздо больше пространства, чтобы научиться профессионально фотографировать зеркалкой.

 

Даже после наших объяснений профессиональный и полупрофессиональный фотоаппарат кажется вам чем-то сакральным? Не беда! Если, «хочу научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом» – это про вас, то преподаватели Фотошколы в вашем городе легко и доступно расскажут о профессиональных секретах мастерства. Заполните заявку и записывайтесь на уроки фотографии зеркальной камерой прямо сейчас.

Поделиться статьёй:

«Фотография – моя любовь и работа» — ООО НПО Криста

В журналистской среде Рыбинска имя Виктора Разумова известно и уважаемо. Посвятив более 40 лет работе на НПО «Сатурн» (ранее – Рыбинский завод моторостроения), он сделал огромное количество прекрасных снимков на производственную тему. Эти фотографии стали свидетельствами истории Рыбинска и его жителей. 24 лучших снимка из архива Виктора Разумова составили основу для выставки «Рыбинск 70-х», работающей сейчас в фотогалерее «Криста» по адресу: Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, 50.

Виктор Николаевич начал фотографировать в 13 лет, учась в 7 классе одной из школ Краснодарского края. В фотокружке, где он занимался, было пять-шесть мальчишек. Их педагог был очень увлечённым человеком. Он много рассказывал о фотографии, показывал, как пользоваться фотоаппаратом, проявлять плёнку, печатать снимки. Привитая им любовь к фотографии прочно поселилась в сердце Виктора Разумова, став делом его жизни.

После школы, учась сначала в анапском техникуме, а потом в школе киномехаников, Виктор Николаевич активно осваивал фотомастерство. Его первыми фотокамерами были  «Москва-2» и «Зенит-3М». В 1969-1971 годах, служа в армии, Разумов сначала  был фотолаборантом, потом фотографом. Используя специальный фотоаппарат весом около 5 тонн, занимался фотосъёмкой звёздного неба.

Персональным фотоаппаратом нам в армии пользоваться не разрешали, –  вспоминает Виктор Разумов. – Мне этого очень не хватало, и однажды я решился написать родным письмо с просьбой выслать мне фотоаппарат. Получив его, я доложил об этом замполиту, а тот, пойдя мне навстречу, официально назначил меня внештатным корреспондентом. Так я стал фотографировать армейскую жизнь. Снимков было много, но, к сожалению, почти все они остались в воинской части.

Приехав в Рыбинск, Виктор Разумов в 1972 году устроился на Рыбинский моторостроительный завод. Работал фотографом, фотолаборантом, потом фотокором. Снимал официальные церемонии, всевозможные визиты, совещания, работу в цехах,  мероприятия разных уровней, портреты руководителей и передовиков. Всё, что можно было фотографировать на производстве в те годы, сохранилось на снимках Разумова. Он часто ездил в командировки, побывал во многих городах страны. Более того, Виктор Разумов запечатлел жилищное строительство в Рыбинске. Директор завода Павел Дерунов лично следил за этим процессом. Занимаясь такой фотосъёмкой, Виктор Николаевич забирался на крыши домов и даже неоднократно поднимался на городскую телевышку. Нередко именно на его фотографиях Павел Дерунов карандашом отмечал продвижение строителей в возведении того или иного дома.

Фотоснимки Виктора Разумова постоянно печатались в СМИ разного уровня. При  этом бывали курьёзные случаи. Вот один из них, рассказанный самим Виктором Николаевичем. Однажды он по заданию руководства отнёс в городскую газету снимок, который прежде был опубликован в заводской многотиражке. В газете снимок взяли, но по каким-то причинам опубликовали только через 3 месяца. Как только номер газеты вышел, Разумова вызвали в партком.  Фотограф заволновался: «Из-за чего бы это?» Оказалось, что за минувшие 3 месяца один из изображённых на фотоснимке передовиков угодил в вытрезвитель. Пришлось фотографу оправдываться.

Работы Разумова часто украшали выставочные стенды, публиковались в альбомах и книгах. Например, именно они составили основу иллюстративного материала книги Павла Дерунова «Организация производства: эксперименты и практика». Она вышла в 1989 году и по сей день хранится у Виктора Разумова. С автографом Дерунова.

Работы фотографа неоднократно отмечались наградами. В 2006 году Виктор Разумов – стал лауреатом состоявшегося в Москве I всероссийского фестиваля промышленной фотографии.

В фотогалерее «Криста» представлены снимки Виктора Разумова, сделанные в разные годы. На них немало интересных событий из жизни Рыбинска . Например, Разумов запечатлел встречи горожан с поэтами-земляками Львом Ошаниным и Алексеем Сурковым и приезд в город знаменитого актёра Евгения Моргунова.  Все снимки сделаны со знанием дела.

Для меня фотография – это любовь и работа, – говорит Виктор Разумов. – Я всегда считал, что лучше делать ту работу, которая доставляет удовольствие. Именно такой работой я занимаюсь всю жизнь, и потому я счастлив.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Ремесленники с фотоаппаратом: карельских мастеров научат продвигать себя в соцсетях

В декабре этого года в петрозаводском арт-пространстве «Синий кориdoor» прибавится фотографов. Академия фотографии Юлии Утышевой запустила бесплатный образовательный проект для карельских ремесленников. Он так и называется – «Фото и дело». Педагоги Академии научат людей, занимающихся стеклом, керамикой или вышивкой, фотографировать свои изделия. И делать это хорошо, чтобы продвигать свою продукцию в социальных сетях.

— Вообще, это проблема. Человек создает какой-то продукт, вполне симпатичный, но не может его хорошо преподнести, — отметила Юлия Утышева. — Например, Академия фотографии несколько лет сотрудничала с ассоциацией этнокультурных центров «Эхо» Светланы Кольчуриной – они занимались подготовкой разных каталогов. И тоже сталкивались с проблемой, что наши художники, ремесленники не умеют хорошо, красиво сфотографировать и правильно разместить.

Директор Академии фотографии Юлия Утышева. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Деньги на проект «Фото и дело» Академия фотографии получила за счет гранта главы республики. В июле этого года Юлии Утышевой торжественно вручили сертификат на сумму 328 тысяч 423 рубля 75 копеек. На эти деньги Академия закупает оборудование для проекта: уже приобрели фотоаппарат Canon.

Тот самый Canon. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

— Мы пока в процессе, поскольку какое-то оборудование в Петрозаводске купить нельзя, его надо заказывать. Будет лайткуб, источники постоянного света, хороший компьютер для обработки фотографий и макромеха. Макромеха — это такая штука, которая устанавливается между фотоаппаратом и объективом, и с ее помощью можно превратить обычный объектив в макрообъектив и фотографировать какие-то совсем крохотные предметы. Это будет полезно для наших ювелиров.

По словам Юлии Утышевой, оборудование закупается специально для предметной съемки: для керамических кружек, стеклянных бус, полотенец с карельской вышивкой. На занятия в Академию фотографии приходят разные ремесленники. Большинство – соседи по «Синему коридору», но есть и иногородние «студенты». Многие фотографию пришли изучать с нуля, при этом с серьезной мотивацией. Как сказала одна из участниц проекта, мастер вышивки из Кондопоги Елена Кудряшова: «Наши заказчики должны понимать, что хотят».

— Конечно, моя главная цель – качественно фотографировать и продвигать свои работы в интернете, потому что человек прежде всего воспринимает картинку. Поскольку у меня есть заказчики, которые далеко от меня, мне нужна качественная картинка. Это надо уметь делать: построить композицию того, правильно поставить выдержку и так далее, — рассказала Елена Кудряшова.

Елена Кудряшова. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

— Основное направление у меня вышивка, — рассказала «Республике» преподаватель Дома творчества детей и юношества №2 Наталья Сачунова. — В планах заняться одеждой, а пока работаю с детьми по трем направлениям – аксессуары для оформления интерьера, для внешнего облика (сумки, украшения) и сувенирка. Нужно грамотно презентовать свои работы.

— Занимаюсь керамикой. На лекции я пришла с нуля, свои наработки есть, но занималась исключительно самообразованием. Хочется какие-то тонкости узнать, секреты, — отметила петрозаводчанка Маргарита Рогозик.

 

Секретами педагоги проекта «Фото и дело» делятся охотно. Кроме понятных всем нормальным фотографам гистограммы и баланса белого в Академии фотографии им рассказывают, что такое «горячий башмак» (обойма для крепления фотопринадлежностей), пражский свет (особая техника постановки света при портретной съемке), рассказывают, как правильно фотографировать такую специфическую вещь, как стеклянный витраж. Теоретические занятия здесь чередуются с практическими, каждую лекцию посещают 15-20 человек.

— Мы хотим, чтобы они научились мыслить проектно, — говорит Юлия Утышева. — Должна быть какая-то концепция, единый стиль. Участники нашего проекта должны не только научиться фотографировать, но и попробовать снять проекты, чтобы показать свои изделия в серии фотографий. Мы, конечно, покажем простую технику съемки каталога, когда предмет снимается на белом фоне, но продемонстрируем и более творческие вещи. Например, световая кисть, работа с длинной выдержкой, когда можно предметы двигать, и они будут такие размытые… Что-то такое, что потребует от них фантазии и работы головного мозга.

Показывают и рассказывают начинающим фотографам четыре преподавателя. Это директор Академии фотографии Юлия Утышева, мастер натюрморта и Photoshop’а Оксана Лазарева, фотограф-энциклопедист Евгений Задирака и ученик 11 класса Евгений Баронов — специалист по продвижению в соцсетях. Оба Евгения и должны научить ремесленников продавать свои работы с помощью фотографий. Например, Задирака поделится опытом по продаже фотографий на фотостоках, а Баронов прочтет лекцию о продвижении своих ремесленных изделий в социальных сетях.

По словам Юлии Утышевой, проект завершится отчетной фотовыставкой в «Синем кориdoorе» в середине декабря. В Академии фотографии надеются, что она станет для учащихся не экзаменом, а праздником. Выставку хотят совместить с ярмаркой «Зимний Синий».

 


Александр Батов

Специальный корреспондент информагентства «Республика»

Работа фотографа при создании кино

Есть же оператор, зачем еще и фотограф? – спросите вы. А мы ответим, что большое кино без фотографа просто немыслимо.

Рассказываем, как человек с фотоаппаратом экономит режиссеру время, деньги, и спасает фильмы от киноляпов.

Вначале было фото…

Работа фотографа при создании кино начинается даже раньше, чем работа оператора – с кастинга. Нередко на роли пробуются десятки и даже сотни человек! Фотограф снимает каждого претендента, а затем специалисты тщательно изучают фото, отбирают самых подходящих и собирают идеально гармонирующую команду актеров.

Кастинг актеров – не единственное. Нередко фотографы посещают площадки, где планируются съемки. Уютный лесок, шумная улица или тихое кафе – сначала все это оказывается на снимках, и только после утверждения локаций съемочная группа назначает там съемки, что экономит ей время и деньги, уберегая от ошибок.

С места событий

Пока режиссер делает фильм, фотограф делает фото.

Сегодня без пиара и рекламы еще до проката – никуда, поэтому чем качественнее и интереснее будут фотографии с площадки, тем выше шанс покорить зрителя еще на этапе съемок.

К слову, даже в СССР существовало правило – киностудия должна была отправить по шестьдесят фотографий с площадки в «Рекламфильм», «Союзинформкино» и сто – в «Совэкспортфильм» после каждого отснятого фильма.

Скрипт супервайзер

Звучит необычно! Но и работа у такого фотографа не сама обычная.

Именно он отвечает за отсутствие киноляпов.

Во время съемки очередной сцены фотограф тщательно фиксирует, как одет актёр, как лежат подушки на диване или какое точное время показывают часы на стене. Эти фото помогают создать единство сцен и фильма в целом, ведь в вихре съемочного процесса уследить за всеми мелочами непросто.

Теперь вы знаете – если фильм пестрит ляпами, скорее всего на таком специалисте команда сэкономила.

Двигатель торговли

Афиша – отдельный вид искусства. Конечно, возможности графических программ сегодня несколько велики, что афишу можно не просто сверстать, а нарисовать с нуля.

Но нередко хорошее фото говорит лучше, чем самый сложный дизайн. Пример – постер фильма «Ярость» с Бредом Питтом. Стильно, лаконично, до глубины души.

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена.

..

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo. RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]

Как работают камеры | HowStuffWorks

Химический компонент в традиционной камере — пленка .По сути, когда вы экспонируете пленку реальному изображению , она делает химическую запись структуры света.

Он делает это с помощью набора крошечных светочувствительных зерен, распределенных в виде химической суспензии на пластиковой полоске. Под воздействием света зерна подвергаются химической реакции.

Когда рулон закончен, пленка проявляется — она ​​подвергается воздействию других химикатов, которые вступают в реакцию со светочувствительными зернами. В черно-белой пленке химические вещества проявителя затемняют зерна, подвергшиеся воздействию света. В результате получается негатив, где более светлые области кажутся более темными, а более темные — более светлыми, который затем преобразуется в позитивное изображение при печати.

Цветная пленка

состоит из трех различных слоев светочувствительных материалов, которые, в свою очередь, реагируют на красный, зеленый и синий цвета. Когда пленка проявляется, эти слои подвергаются воздействию химикатов, окрашивающих слои пленки. Когда вы накладываете цветовую информацию со всех трех слоев, вы получаете полноцветный негатив.

Подробное описание всего этого процесса можно найти в статье «Как работает фотопленка».

До сих пор мы рассмотрели основную идею фотографии — вы создаете реальное изображение с помощью собирающей линзы и записываете световой узор этого реального изображения на слое светочувствительного материала. По сути, это все, что нужно для фотографирования. Но чтобы получить четкое изображение, вы должны тщательно контролировать, как все сочетается.

Очевидно, если вы положите кусок пленки на землю и сфокусируете на нем реальное изображение с помощью собирающей линзы, вы не получите никакого полезного изображения. На открытом воздухе каждая крупинка пленки полностью освещалась бы светом. А без контрастных неэкспонированных участков изображения нет.

Чтобы сделать снимок, вы должны держать пленку в полной темноте, пока не придет время делать снимок. Затем, когда вы хотите записать изображение, вы впускаете немного света.На самом базовом уровне это все, что представляет собой корпус камеры — герметичная коробка со шторкой , которая открывается и закрывается между объективом и пленкой. Фактически, термин камера сокращается от camera obscura , что буквально означает «темная комната» на латыни.

Чтобы изображение получилось правильным, вы должны точно контролировать, сколько света попадает на пленку. Если вы пропустите слишком много света, слишком много зерен отреагируют, и изображение будет блеклым. Если вы не дадите достаточно света попасть на пленку, слишком мало зерен отреагирует, и изображение будет слишком темным.В следующем разделе мы рассмотрим различные механизмы камеры, которые позволяют регулировать экспозицию.

Как работают камеры | HowStuffWorks

Химический компонент в традиционной камере — пленка . По сути, когда вы экспонируете пленку реальному изображению , она делает химическую запись структуры света.

Он делает это с помощью набора крошечных светочувствительных зерен, распределенных в виде химической суспензии на пластиковой полоске.Под воздействием света зерна подвергаются химической реакции.

Когда рулон закончен, пленка проявляется — она ​​подвергается воздействию других химикатов, которые вступают в реакцию со светочувствительными зернами. В черно-белой пленке химические вещества проявителя затемняют зерна, подвергшиеся воздействию света. В результате получается негатив, где более светлые области кажутся более темными, а более темные — более светлыми, который затем преобразуется в позитивное изображение при печати.

Цветная пленка

состоит из трех различных слоев светочувствительных материалов, которые, в свою очередь, реагируют на красный, зеленый и синий цвета.Когда пленка проявляется, эти слои подвергаются воздействию химикатов, окрашивающих слои пленки. Когда вы накладываете цветовую информацию со всех трех слоев, вы получаете полноцветный негатив.

Подробное описание всего этого процесса можно найти в статье «Как работает фотопленка».

До сих пор мы рассмотрели основную идею фотографии — вы создаете реальное изображение с помощью собирающей линзы и записываете световой узор этого реального изображения на слое светочувствительного материала.По сути, это все, что нужно для фотографирования. Но чтобы получить четкое изображение, вы должны тщательно контролировать, как все сочетается.

Очевидно, если вы положите кусок пленки на землю и сфокусируете на нем реальное изображение с помощью собирающей линзы, вы не получите никакого полезного изображения. На открытом воздухе каждая крупинка пленки полностью освещалась бы светом. А без контрастных неэкспонированных участков изображения нет.

Чтобы сделать снимок, вы должны держать пленку в полной темноте, пока не придет время делать снимок.Затем, когда вы хотите записать изображение, вы впускаете немного света. На самом базовом уровне это все, что представляет собой корпус камеры — герметичная коробка со шторкой , которая открывается и закрывается между объективом и пленкой . Фактически, термин камера сокращается от camera obscura , что буквально означает «темная комната» на латыни.

Чтобы изображение получилось правильным, вы должны точно контролировать, сколько света попадает на пленку. Если вы пропустите слишком много света, слишком много зерен отреагируют, и изображение будет блеклым. Если вы не дадите достаточно света попасть на пленку, слишком мало зерен отреагирует, и изображение будет слишком темным. В следующем разделе мы рассмотрим различные механизмы камеры, которые позволяют регулировать экспозицию.

Как работают цифровые фотоаппараты?

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 1 ноября 2020 г.

Цифровые фотоаппараты дают совершенно новый смысл идеи рисования цифрами. В отличие от пленочных фотоаппаратов старого образца, они захватывают и записывают изображения мир вокруг нас с помощью цифровых технологий.Другими словами, они хранят фотографии не как узоры тьмы и света, а как длинные цепочки чисел. У этого есть много преимуществ: дает нам мгновенные фотографии, позволяет редактировать наши изображения и упрощает нам обмен фотографиями с помощью мобильных телефонов (мобильных телефоны), электронную почту и веб-сайты.

Фото: типичная недорогая цифровая камера. Круг — это линза; прямоугольник над ним — ксеноновая лампа-вспышка. Вы можете увидеть, как эта камера выглядит внутри, на фото ниже на этой странице.

Как работают обычные пленочные фотоаппараты

Фото: Пленочный фотоаппарат старого образца с конца 1980-е гг. Пленка загружается в катушку справа и перематывается на другую. катушка слева, по пути проходящая перед объективом. Когда ты сделай фото, затвор позволяет свет попадает из линзы и экспонирует пленку. Это все очень похоже на XIX век по сравнению с цифровой фотографией!

Если у вас есть камера старого образца, вы поймете, что она бесполезна без одного жизненно важного оборудования: пленки .Пленка — это длинная катушка из гибкого пластика, покрытого специальными химикатами (на основе соединений серебра) чувствительные к свету. Чтобы свет не испортил пленку, ее заворачивают внутрь жесткой, светонепроницаемый пластиковый цилиндр — вещь, которую вы вставляете в камеру.

Если вы хотите сделать снимок пленочной камерой, вы должны нажать кнопку кнопка. Это приводит в действие механизм, называемый затвором, который делает отверстие (апертура) открывается на короткое время в передней части камеры, позволяя свет проникает через линзу (толстый кусок стекло или пластик установлен спереди).Свет вызывает реакции в химикаты на пленке, таким образом сохраняя изображение перед вами.

Это не Однако это конец процесса. Когда фильм заполнен, ты нужно отнести в аптеку (аптеку), чтобы получить развитый. Обычно это включает размещение пленки в огромном автоматическая проявочная машина. Машина открывает фильм контейнер, вытаскивает пленку и окунает ее в другие химические вещества. чтобы ваши фотографии появились. Этот процесс превращает фильм в серию «негативных» картинок — призрачных перевернутых версий то, что вы на самом деле видели.На негативе черные области выглядят светлыми и наоборот, и все цвета тоже выглядят странно, потому что негатив хранит их как противоположности. Как только машина произведет негативы, он использует их для печати (готовых версий) ваших фото.

Если вы хотите сделать только одну или две фотографии, все это может быть немного неприятность. Большинство людей теряют фотографии просто чтобы «закончить фильм». Часто приходится ждать несколько дней на проявку пленки и распечатки ( готовые фотографии) вернулся к вам.Неудивительно, что цифровая фотография стала очень популярной, потому что она решает все эти проблемы одним махом.

(Кстати, если вы хотите узнать больше о пленочных фотоаппаратах и ​​традиционной фотографии, см. нашу основную статью о том, как работают пленочные камеры.)

Как работают цифровые фотоаппараты

Фото: обычный датчик изображения. Зеленый прямоугольник в центре (размером с ноготь) — это светочувствительная часть; золотые провода, идущие от него, подключают его к цепи камеры.

Цифровые фотоаппараты очень похожи на обычные пленочные фотоаппараты, но работают в совершенно другой способ. Когда вы нажимаете кнопку, чтобы взять сфотографировать цифровым фотоаппаратом, апертура открывается в передней части камера и свет проникает через объектив. Пока это как пленочная камера. Однако с этого момента все по-другому. Нет пленки в цифровом камера. Вместо этого есть кусок электронное оборудование, которое улавливает падающие световые лучи и превращает их в электрические сигналы.Этот световой приемник может быть одного из двух типов: с зарядовой связью. устройство (CCD) или датчик изображения CMOS .

Если вы когда-нибудь смотрели на экран телевизора, закройте вверх, вы заметите, что изображение состоит из миллионов крошечных цветные точки или квадраты называются пикселей . ЖК-экраны ноутбуков также создают изображения с помощью пикселей, хотя они часто слишком мал, чтобы увидеть. На экране телевизора или компьютера, электронное оборудование включает и выключает все эти цветные пиксели очень быстро.Свет от экрана попадает в ваши глаза и мозг обманом заставляет увидеть большую движущуюся картинку.

В цифровой камере происходит прямо противоположное. Свет от объект, который вы фотографируете, увеличивается в объектив камеры. Этот входящий «картинка» попадает на чип датчика изображения, который разбивает его на миллионы пикселей. Датчик измеряет цвет и яркость каждого пикселя. и сохраняет его как число. Ваша цифровая фотография эффективно чрезвычайно длинная строка чисел, описывающая точные детали каждого содержащегося в нем пикселя.Вы можете узнать больше о том, как датчик изображения создает цифровое изображение в нашем статья о веб-камерах.

Как в цифровых камерах используются цифровые технологии

После того, как изображение сохранено в числовой форме, вы можете делать все, что угодно. с этим. Подключите цифровую камеру к компьютеру, и вы сможете скачать сделанные вами изображения и загрузить их в такие программы, как PhotoShop отредактировать их или оживить. Или вы можете загружать их на веб-сайты, отправлять по электронной почте друзьям и т. Д. на. Это возможно, потому что ваши фотографии хранятся в цифровом формате. формат и все виды других цифровых гаджетов — от MP3-плееры iPod на от мобильных телефонов и компьютеров до фотопринтеров — используйте цифровые технологии тоже. Цифровой — это язык, на котором все электронные гаджеты «говорят» сегодня.

Фото: Цифровые фотоаппараты намного удобнее чем пленочные камеры. Вы можете сразу увидеть, как изображение будет выглядеть на ЖК-дисплее. экран на спине. Если с вашей картинкой не все в порядке, вы можете просто удалить ее и попробовать опять таки. Вы не можете сделать это с пленочной камерой. Цифровые камеры означают фотографы могут быть более креативными и экспериментальными.

Если вы откроете цифровую фотографию в программе рисования (редактирования изображений), вы можете изменить его разными способами.Такая программа работает изменяя числа, представляющие каждый пиксель изображения. Так, если вы нажмете на элемент управления, который сделает изображение на 20 процентов ярче, программа по очереди перебирает все числа для каждого пикселя и увеличивает их на 20 процентов. Если вы зеркально отразите изображение (переверните его по горизонтали), программа меняет последовательность чисел, которые она магазины, поэтому они работают в противоположном направлении. Что вы видите на экран — это изображение, изменяющееся по мере того, как вы редактируете или манипулируете им. Но что вы не видите, меняет ли программа рисования все числа в фон.

Некоторые из этих методов редактирования изображений встроены в более сложные цифровые фотоаппараты. У вас может быть камера с оптическим зумом и цифровой зум. Оптический зум означает, что объектив перемещается внутрь и наружу. для увеличения или уменьшения входящего изображения при попадании на ПЗС-матрицу. А цифровой зум означает, что микрочип внутри камеры взрывает входящее изображение без фактического перемещения объектива. Таким образом, как и при приближении к телевизору, качество изображения ухудшается. Короче говоря, оптическое увеличение делает изображения крупнее и четче, но цифровое зуммирование делает изображения больше и более размытыми.

Почему цифровые камеры сжимают изображения

Представьте на мгновение, что вы — ПЗС- или КМОП-датчик изображения. Выгляни в окно и попробуй выясните, как вы будете хранить детали вида, который вы видите. Во-первых, вам нужно разделить изображение на сетку квадратов. Итак, вам нужно будет нарисовать воображаемую сетку поверх окна. Затем вам нужно будет измерить цвет и яркость каждого пиксель в сетке. Наконец, вам придется написать все эти измерения вниз как числа.Если вы измерили цвет и яркость для шести миллионов пикселей и записал оба значения как чисел, вы получите строку из миллионов чисел — просто чтобы хранить одну фотографию! Вот почему качественные цифровые изображения часто создавать огромные файлы на вашем компьютере. Каждого может быть несколько размером в мегабайты (миллионы символов).

Чтобы обойти это, цифровые камеры, компьютеры и другие цифровые устройства используйте технику под названием сжатие . Сжатие — это математический трюк это включает сжатие цифровых фотографий поэтому их можно хранить с меньшим количеством номеров и меньшим объемом памяти.Одна из популярных форм сжатия называется JPG (произносится как J-PEG, что расшифровывается как Joint Photographic Experts Group имени ученых и математиков кто придумал идею). JPG известен как «с потерями» сжатие, потому что, когда фотографии сжимаются таким образом, некоторые информация потеряна и не может быть восстановлена. JPG высокого разрешения использовать много места в памяти и выглядеть очень четко; использование JPG низкого разрешения гораздо меньше места и выглядят более размытыми. Вы можете узнать больше о сжатие в нашей статье о MP3 игроков.

Большинство цифровых фотоаппаратов имеют настройки, позволяющие делать снимки с более высокой или более низкие разрешения. Если вы выберете высокое разрешение, камера сможет хранить на карте памяти меньше изображений, но они намного лучшего качества. Выберите низкое разрешение, и вы получите больше изображений, но качество не будет таким хорошим. Изображения с низким разрешением сохраняются с большим сжатием.

Превращение обычных фотографий в цифровые фотографии

Есть способ превратить фотографии с обычной пленочной камеры в цифровые фотографии — путем их сканирования.Сканер — это часть компьютера оборудование, похожее на небольшой копировальный аппарат но работает как цифровая камера. Когда вы помещаете фотографии в сканер, свет сканирует поперек них, превращая их в строки пикселей и, таким образом, в цифровые изображения, которые вы можете просматривать на своем компьютере.

Что такое «беззеркальные» фотоаппараты?

Фактически существует четыре различных типа цифровых фотоаппаратов. Самый простой, известный как наведи и стреляй, , имеет объектив для захвата света (который может увеличивать или уменьшать масштаб), датчик изображения для преобразования светового рисунка в цифровую форму и ЖК-экран на задней панели для просмотра фотографий.На противоположном конце спектра камеры DSLR (Digital Single Lens Reflex) выглядят как традиционные профессиональные пленочные камеры и имеют внутри движущееся откидное зеркало, которое позволяет вам просматривать точную картинку, которую вы собираетесь снимать, через объектив ( для объяснения того, как работает SLR, смотрите нашу статью о пленочных камерах). Самая последняя инновация, беззеркальные цифровые фотоаппараты , представляет собой своего рода гибрид этих двух конструкций: они отказываются от система шарнирных зеркал в пользу ЖК-видоискателя с более высоким разрешением, установленного ближе к датчику изображения, что делает их меньше, легче, быстрее и тише. Наконец, есть камер для смартфонов , которые напоминают модели наведи и снимай, но не имеют таких функций, как оптический зум.

Чем цифровые фотоаппараты соотносятся с фотоаппаратами смартфонов?

Из того, что я сказал до сих пор, вы можете видеть, что цифровые камеры — замечательная вещь, если вы сравнивая их со старыми пленочными фотоаппаратами. Благодаря превосходному ультрасовременному изображению датчиков, на самом деле нет веских причин (кроме ностальгического предпочтения аналоговая технология) для использования пленки.Вас простят за то, что вы думаете, что продажи цифровых фотоаппаратов будут взлетит, но вы ошибаетесь. За последние несколько лет, продажи цифровых фотоаппаратов падают одновременно с двузначным числом с массовым ростом количества смартфонов и планшетов (которые сейчас продаются более чем 1,5 миллиарда каждый год). Посетите сайт обмена фотографиями, например Flickr, и вы обнаружите, что самые популярные «камеры» на самом деле телефоны: в сентябре 2019 года, когда я обновляю эту статью, Все пять лучших камер Flickr айфоны. Есть ли веская причина владеть автономным цифровым камеры больше или теперь можно все делать с камерой телефона?

Фото: плюсы и минусы цифровых фотоаппаратов и смартфонов резюмированы на трех фотографиях. Даже цифровые камеры типа «наведи и снимай», такие как мой старый Canon Ixus, имеют большие, лучшие телескопические линзы (вверху) и сенсоры по сравнению с таковыми в лучших камерах для смартфонов, таких как мой новый LG (в центре). Но смартфоны, несомненно, имеют хорошие возможности подключения, и у них большие, лучшие и четкие экраны (внизу).Здесь вы можете увидеть огромный экран моего смартфона, изображенный на превью фотографии на крошечном экране Canon.

Датчики и экраны

Сделайте шаг назад на десять лет, и не будет никакого сравнения между грубые и неуклюжие снимки камер на мобильных телефонах и даже самых посредственные компактные цифровые фотоаппараты. В то время как цифровые устройства хвастались постоянно растущее число мегапикселей, мобильные телефоны сделали грубые снимки немного лучше, чем у обычной веб-камеры (1 Мегапиксель или меньше было обычным явлением). Теперь все изменилось. Цифровая камера Canon Ixus / Powershot 10-летней давности, которую я обычно использую, имеет разрешение 7,1 мегапикселя, то есть отлично подходит почти для всего, что я когда-либо хотел делать. Мой новый смартфон LG имеет разрешение 13 мегапикселей, что (по крайней мере теоретически) звучит так, будто он должен быть вдвое лучше.

Но ждать! «Мегапиксели» — это маркетинговая уловка, вводящая в заблуждение: действительно важен размер и качество самих датчиков изображения. Как правило, чем больше датчик, тем лучше снимки.Сравнивая необработанные технические данные, Canon Ixus заявляет о ПЗС-матрицах 1 / 2,5 дюйма. в то время как LG имеет 1 / 3,06-дюймовую CMOS (более новый, несколько иной тип сенсорного чипа). Что на самом деле означают эти числа? Измерения сенсора основаны на бесполезной запутанной математике, которую я не буду здесь объяснять, и Вы можете поверить в то, что обе эти камеры имеют крошечные сенсоры, примерно вдвое меньше ногтя на мизинце (измерения менее 5 мм в каждом направлении), хотя сенсор Canon значительно больше. Digital Ixus, хотя на восемь лет старше смартфона LG и имеет вдвое меньше «мегапикселей», имеет значительно больший сенсорный чип, который, вероятно, превзойдет LG, особенно в условиях низкой освещенности.

Canon также набирает очков на лучше, телескопический объектив (технически оцененный 5,8–17,4 мм, что эквивалентно 35–105 мм) — лучшее качество и телескопический при загрузке — который может снимать все с бесконечного расстояния пейзажи и макро-снимки пауков и мух крупным планом. Но у меня есть загрузить свои фотографии в компьютер, чтобы понять, насколько они хороши или плохи потому что у Canon только крошечный ЖК-экран размером 6 см (2,5 дюйма). LG более чем в два раза лучше по диагонали экрана — 14 см (5.5 дюймов) «монитор». По оценке Canon, экран Ixus имеет 230 000 пикселей, а LG имеет четырехъядерный HD (2560 × 1440 пикселей), что примерно в шестнадцать раз больше. Возможно, я не смогу делать более качественные фотографии с помощью LG, но, по крайней мере, я могу мгновенно оценить и оценить их на экране, не уступающем HD-телевизору (хотя все еще карманного размера).

Имейте в виду, что мой Canon — это всего лишь компактный, наведи и снимай, так что это не совсем справедливое сравнение того, чего можно достичь с помощью действительно хорошей цифровой камеры и действительно хорошего смартфона.Мой LG лучше всех камер для смартфонов, но Ixus далеко не так хорош как лучшие цифровые фотоаппараты. Профессиональная зеркальная фотокамера будет иметь датчик , намного больший, чем у смартфона — до 3,6 см × 2,4 см, поэтому он сможет захватывать действительно мелкие детали даже при самом низком уровне освещенности. У него также был бы больший и лучший экран и лучшие (сменные) линзы.

Фото: это крупный план камеры внутри LG (со снятой крышкой).Что ты смотришь вот объектив: чип датчика изображения находится прямо под ним. (Если неясно, я указываю на красную ручку.)

Социальные сети

Конечно, где камеры смартфонов действительно забивают, так это в «смартфонах». отдел: по сути, это компьютеры, которые можно легко достать портативный и всегда в сети. Так что не только у вас больше шансов делать случайные фотографии (потому что у вас всегда есть фотоаппарат), но вы можете мгновенно загрузить свои снимки в Instagram с метким названием, Facebook или Twitter.И это настоящая причина, по которой смартфон камеры превзошли старые цифровые модели: сама фотография изменен с цифрового эквивалента дагерротипа XIX века (сам по себе возврат к портретным картинам старых) к чему-то более нестандартный, немедленный и, конечно же, социальный . Для цели Facebook или Twitter, часто просматриваемые на мобильных устройствах с маленьким экраном устройств, вам не нужно больше пары мегапикселей, самое большее. (Убедитесь в этом сами, загрузив изображение в высоком разрешении из Instagram или Flickr, и редко бывает больше пары сотен размер килобайт и не более 1000 мегапикселей в каждом измерении, Всего меньше одного мегапикселя.) Даже лучше сайты обмена фотографиями, такие как Instagram и Flickr, большинство людей будут никогда не просматривайте фотографии в многомегапиксельном разрешении: они просто не поместились бы на экране. Таким образом, даже если ваш смартфон не имеет большого количества мегапикселей, он на самом деле не имеет значения: большинство людей просматривают ваши фотографии на своих смартфоны не заметят — или не позаботятся. Социальные сети — значит никогда не иметь сказать, что вам жаль, что вы забыли свою зеркалку и у вас был только iPhone!

Дополнения для смартфонов

Теперь совершенно верно, что фотографии, сделанные на первоклассном Canon или Nikon DSLR превзойдут, без сомнения, снимки даже с лучшие смартфоны, но часто потому, что это не равное сравнение.Часто сравниваем хорошие любительские фото снятые на смартфон, в блестящие профессиональные фотографии, сделанные с Зеркалки. Сколько из того, что мы видим, — это камера … и сколько глаз фотографа? Иногда трудно разделить два вещи

Профессионалы могут добиться потрясающих результатов с помощью смартфонов, но и любители могут с небольшой дополнительной помощью. Один из недостатков камер смартфонов — отсутствие ручное управление (обычно даже меньше, чем у базового компактного цифровая камера). В некоторой степени это можно обойти, с помощью дополнительных приложений, которые дают вам гораздо больший контроль над неудобные старые настройки, такие как ISO, диафрагма, выдержка и баланс белого. (Найдите в своем любимом магазине приложений такие ключевые слова, как «профессиональная фотография» или «ручная фотография».) Вы также можете добавить к смартфону объективы, чтобы обойти недостатки объектив с фиксированным фокусным расстоянием (хотя тут ничего не поделаешь) про крошечный датчик изображения худшего качества). Как только ваши фотографии будут надежно закреплены, есть множество приложений для редактирования фотографий для смартфонов, в том числе уменьшенные, бесплатная версия PhotoShop, которая поможет вам ретушировать любительскую «посеять уши» в профессиональные «шелковые кошельки».«

Так зачем же покупать цифровые?

Поскольку сейчас у многих людей есть смартфоны, реальный вопрос нужна ли вам еще и цифровая камера. Очень трудно увидеть аргумент в пользу компактности «наведи и стреляй»: для социальных сетей щелкает, большинство из нас может обойтись своими телефонами. Для этого сайта я использую много макросов фотографии — крупные планы схем и механических частей — с моим Ixus, которые я не мог захватить с LG, так что я не собираюсь прыгать с корабля в ближайшее время.

Если вы хотите делать фотографии профессионального качества, сравнивать между собой смартфоны и зеркалки.Первоклассная зеркалка дает изображение лучшего качества датчик (до 50 раз больше, чем в смартфон) и гораздо лучший объектив: эти две принципиально важные вещи делают «сырое» изображение от зеркалки намного лучше. Добавьте все эти неудобные инструкции управления у вас есть на DSLR, и вы сможете снимать далеко больший диапазон фотографий при гораздо более широком диапазоне освещения условия. Если вы действительно заботитесь о качестве своих фотографий, мгновенная загрузка на сайты обмена может быть менее важной соображение: вы хотите просматривать свои фотографии на большом мониторе, ретушируйте их и делитесь ими только тогда, когда будете счастливы.Сказав теперь вы можете покупать гибридные цифровые камеры со встроенным Wi-Fi, предлагают удобство мгновенного обмена, аналогичное смартфонам. И из Конечно, ничто не мешает носить с собой смартфон и зеркалку если вы действительно хотите получить лучшее из обоих миров!

Краткая история фотографии

Artwork: Оригинальная цифровая камера, изобретенная в 1970-х годах Стивеном Сассоном, немного напоминала старый. видеокамеру и нужен был отдельный монитор воспроизведения. Сначала (вверху) вы сделали фотографии с помощью камеры (синяя), которая использовала ПЗС-матрицу для записи их на магнитную ленту (красная).Позже (внизу), когда вы вернулись домой, вы достали ленту, вставили ее в компьютер (оранжевый) и просмотрели сделанные вами снимки на мониторе компьютера или телевизоре (зеленый). Изображение из патента США 4 131919: Электронный фотоаппарат Гарета А. Ллойда, Стивена Дж. Сассона любезно предоставлено Бюро по патентам и товарным знакам США.

  • 4 век до нашей эры: Китайцы изобрели камеру-обскуру (затемненная комната с дырой в шторах, которая проецирует изображение внешнего мира на дальнюю стену).
  • Конец 1700-х: Томас Веджвуд (1771–1805) и Сэр Хамфри Дэви (1778–1829), Двое английских ученых провели первые эксперименты, пытаясь записать изображения на светочувствительной бумаге.Их фото не было постоянный: они стали черными, если не хранились постоянно в темном месте.
  • 1827: французский Джозеф Нисефор Ньепс (1765–1833) сделал первый в мире фотографии. Его метод не годился для портретов людей, потому что затвор камеры должен был оставаться открытым в течение восьми часов.
  • 1839: французский художник сцены из оперного театра Луи Дагер (1787–1851) объявил об изобретении фотографий на серебряных пластинах, которые стали известны как дагерротипы.
  • 1839: Уильям Генри Фокс Талбот (1800–1877) изобрел фотографический негатив.
  • 1851: британский художник и фотограф Фредерик Скотт Арчер (1813–1857) изобрел способ делать резкие фотографии на влажных стеклянных пластинах.
  • 1870-е: британский врач Доктор Ричард Мэддокс (1816–1902) разработал способ фотографирования с использованием сухих пластин и желатина.
  • 1883: американский изобретатель Джордж Истман (1854–1932) изобрел современную фотопленку.
  • 1888: Джордж Истман выпустил свою простую в использовании камеру Kodak. Его девизом было: «Вы нажимаете кнопку, а мы делаем все остальное».
  • 1947: Эдвин Лэнд (1909–1991) изобрел мгновенную поляроидную камеру.
  • 1963: Эдвин Лэнд изобрел цветную поляроидную камеру.
  • 1975: американский инженер-электрик Стивен Сассон вместе с Гаретом Ллойдом из Eastman Kodak изобрел первую электронную камеру на основе ПЗС.
  • 1990-е: Цифровые фотоаппараты начали становиться популярными, постепенно делая пленочные фотоаппараты устаревшими.
  • 2000-е: Современные мобильные телефоны со встроенными цифровыми камерами начали делать автономные цифровые камеры ненужными для повседневной фотосъемки.

Как работают цифровые фотоаппараты?

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 1 ноября 2020 г.

Цифровые фотоаппараты дают совершенно новый смысл идеи рисования цифрами. В отличие от пленочных фотоаппаратов старого образца, они захватывают и записывают изображения мир вокруг нас с помощью цифровых технологий. Другими словами, они хранят фотографии не как узоры тьмы и света, а как длинные цепочки чисел.У этого есть много преимуществ: дает нам мгновенные фотографии, позволяет редактировать наши изображения и упрощает нам обмен фотографиями с помощью мобильных телефонов (мобильных телефоны), электронную почту и веб-сайты.

Фото: типичная недорогая цифровая камера. Круг — это линза; прямоугольник над ним — ксеноновая лампа-вспышка. Вы можете увидеть, как эта камера выглядит внутри, на фото ниже на этой странице.

Как работают обычные пленочные фотоаппараты

Фото: Пленочный фотоаппарат старого образца с конца 1980-е гг.Пленка загружается в катушку справа и перематывается на другую. катушка слева, по пути проходящая перед объективом. Когда ты сделай фото, затвор позволяет свет попадает из линзы и экспонирует пленку. Это все очень похоже на XIX век по сравнению с цифровой фотографией!

Если у вас есть камера старого образца, вы поймете, что она бесполезна без одного жизненно важного оборудования: пленки . Пленка — это длинная катушка из гибкого пластика, покрытого специальными химикатами (на основе соединений серебра) чувствительные к свету.Чтобы свет не испортил пленку, ее заворачивают внутрь жесткой, светонепроницаемый пластиковый цилиндр — вещь, которую вы вставляете в камеру.

Если вы хотите сделать снимок пленочной камерой, вы должны нажать кнопку кнопка. Это приводит в действие механизм, называемый затвором, который делает отверстие (апертура) открывается на короткое время в передней части камеры, позволяя свет проникает через линзу (толстый кусок стекло или пластик установлен спереди). Свет вызывает реакции в химикаты на пленке, таким образом сохраняя изображение перед вами.

Это не Однако это конец процесса. Когда фильм заполнен, ты нужно отнести в аптеку (аптеку), чтобы получить развитый. Обычно это включает размещение пленки в огромном автоматическая проявочная машина. Машина открывает фильм контейнер, вытаскивает пленку и окунает ее в другие химические вещества. чтобы ваши фотографии появились. Этот процесс превращает фильм в серию «негативных» картинок — призрачных перевернутых версий то, что вы на самом деле видели. На негативе черные области выглядят светлыми и наоборот, и все цвета тоже выглядят странно, потому что негатив хранит их как противоположности.Как только машина произведет негативы, он использует их для печати (готовых версий) ваших фото.

Если вы хотите сделать только одну или две фотографии, все это может быть немного неприятность. Большинство людей теряют фотографии просто чтобы «закончить фильм». Часто приходится ждать несколько дней на проявку пленки и распечатки ( готовые фотографии) вернулся к вам. Неудивительно, что цифровая фотография стала очень популярной, потому что она решает все эти проблемы одним махом.

(Кстати, если вы хотите узнать больше о пленочных фотоаппаратах и ​​традиционной фотографии, см. нашу основную статью о том, как работают пленочные камеры.)

Как работают цифровые фотоаппараты

Фото: обычный датчик изображения. Зеленый прямоугольник в центре (размером с ноготь) — это светочувствительная часть; золотые провода, идущие от него, подключают его к цепи камеры.

Цифровые фотоаппараты очень похожи на обычные пленочные фотоаппараты, но работают в совершенно другой способ.Когда вы нажимаете кнопку, чтобы взять сфотографировать цифровым фотоаппаратом, апертура открывается в передней части камера и свет проникает через объектив. Пока это как пленочная камера. Однако с этого момента все по-другому. Нет пленки в цифровом камера. Вместо этого есть кусок электронное оборудование, которое улавливает падающие световые лучи и превращает их в электрические сигналы. Этот световой приемник может быть одного из двух типов: с зарядовой связью. устройство (CCD) или датчик изображения CMOS .

Если вы когда-нибудь смотрели на экран телевизора, закройте вверх, вы заметите, что изображение состоит из миллионов крошечных цветные точки или квадраты называются пикселей . ЖК-экраны ноутбуков также создают изображения с помощью пикселей, хотя они часто слишком мал, чтобы увидеть. На экране телевизора или компьютера, электронное оборудование включает и выключает все эти цветные пиксели очень быстро. Свет от экрана попадает в ваши глаза и мозг обманом заставляет увидеть большую движущуюся картинку.

В цифровой камере происходит прямо противоположное. Свет от объект, который вы фотографируете, увеличивается в объектив камеры. Этот входящий «картинка» попадает на чип датчика изображения, который разбивает его на миллионы пикселей. Датчик измеряет цвет и яркость каждого пикселя. и сохраняет его как число. Ваша цифровая фотография эффективно чрезвычайно длинная строка чисел, описывающая точные детали каждого содержащегося в нем пикселя. Вы можете узнать больше о том, как датчик изображения создает цифровое изображение в нашем статья о веб-камерах.

Как в цифровых камерах используются цифровые технологии

После того, как изображение сохранено в числовой форме, вы можете делать все, что угодно. с этим. Подключите цифровую камеру к компьютеру, и вы сможете скачать сделанные вами изображения и загрузить их в такие программы, как PhotoShop отредактировать их или оживить. Или вы можете загружать их на веб-сайты, отправлять по электронной почте друзьям и т. Д. на. Это возможно, потому что ваши фотографии хранятся в цифровом формате. формат и все виды других цифровых гаджетов — от MP3-плееры iPod на от мобильных телефонов и компьютеров до фотопринтеров — используйте цифровые технологии тоже.Цифровой — это язык, на котором все электронные гаджеты «говорят» сегодня.

Фото: Цифровые фотоаппараты намного удобнее чем пленочные камеры. Вы можете сразу увидеть, как изображение будет выглядеть на ЖК-дисплее. экран на спине. Если с вашей картинкой не все в порядке, вы можете просто удалить ее и попробовать опять таки. Вы не можете сделать это с пленочной камерой. Цифровые камеры означают фотографы могут быть более креативными и экспериментальными.

Если вы откроете цифровую фотографию в программе рисования (редактирования изображений), вы можете изменить его разными способами.Такая программа работает изменяя числа, представляющие каждый пиксель изображения. Так, если вы нажмете на элемент управления, который сделает изображение на 20 процентов ярче, программа по очереди перебирает все числа для каждого пикселя и увеличивает их на 20 процентов. Если вы зеркально отразите изображение (переверните его по горизонтали), программа меняет последовательность чисел, которые она магазины, поэтому они работают в противоположном направлении. Что вы видите на экран — это изображение, изменяющееся по мере того, как вы редактируете или манипулируете им. Но что вы не видите, меняет ли программа рисования все числа в фон.

Некоторые из этих методов редактирования изображений встроены в более сложные цифровые фотоаппараты. У вас может быть камера с оптическим зумом и цифровой зум. Оптический зум означает, что объектив перемещается внутрь и наружу. для увеличения или уменьшения входящего изображения при попадании на ПЗС-матрицу. А цифровой зум означает, что микрочип внутри камеры взрывает входящее изображение без фактического перемещения объектива. Таким образом, как и при приближении к телевизору, качество изображения ухудшается. Короче говоря, оптическое увеличение делает изображения крупнее и четче, но цифровое зуммирование делает изображения больше и более размытыми.

Почему цифровые камеры сжимают изображения

Представьте на мгновение, что вы — ПЗС- или КМОП-датчик изображения. Выгляни в окно и попробуй выясните, как вы будете хранить детали вида, который вы видите. Во-первых, вам нужно разделить изображение на сетку квадратов. Итак, вам нужно будет нарисовать воображаемую сетку поверх окна. Затем вам нужно будет измерить цвет и яркость каждого пиксель в сетке. Наконец, вам придется написать все эти измерения вниз как числа.Если вы измерили цвет и яркость для шести миллионов пикселей и записал оба значения как чисел, вы получите строку из миллионов чисел — просто чтобы хранить одну фотографию! Вот почему качественные цифровые изображения часто создавать огромные файлы на вашем компьютере. Каждого может быть несколько размером в мегабайты (миллионы символов).

Чтобы обойти это, цифровые камеры, компьютеры и другие цифровые устройства используйте технику под названием сжатие . Сжатие — это математический трюк это включает сжатие цифровых фотографий поэтому их можно хранить с меньшим количеством номеров и меньшим объемом памяти.Одна из популярных форм сжатия называется JPG (произносится как J-PEG, что расшифровывается как Joint Photographic Experts Group имени ученых и математиков кто придумал идею). JPG известен как «с потерями» сжатие, потому что, когда фотографии сжимаются таким образом, некоторые информация потеряна и не может быть восстановлена. JPG высокого разрешения использовать много места в памяти и выглядеть очень четко; использование JPG низкого разрешения гораздо меньше места и выглядят более размытыми. Вы можете узнать больше о сжатие в нашей статье о MP3 игроков.

Большинство цифровых фотоаппаратов имеют настройки, позволяющие делать снимки с более высокой или более низкие разрешения. Если вы выберете высокое разрешение, камера сможет хранить на карте памяти меньше изображений, но они намного лучшего качества. Выберите низкое разрешение, и вы получите больше изображений, но качество не будет таким хорошим. Изображения с низким разрешением сохраняются с большим сжатием.

Превращение обычных фотографий в цифровые фотографии

Есть способ превратить фотографии с обычной пленочной камеры в цифровые фотографии — путем их сканирования.Сканер — это часть компьютера оборудование, похожее на небольшой копировальный аппарат но работает как цифровая камера. Когда вы помещаете фотографии в сканер, свет сканирует поперек них, превращая их в строки пикселей и, таким образом, в цифровые изображения, которые вы можете просматривать на своем компьютере.

Что такое «беззеркальные» фотоаппараты?

Фактически существует четыре различных типа цифровых фотоаппаратов. Самый простой, известный как наведи и стреляй, , имеет объектив для захвата света (который может увеличивать или уменьшать масштаб), датчик изображения для преобразования светового рисунка в цифровую форму и ЖК-экран на задней панели для просмотра фотографий.На противоположном конце спектра камеры DSLR (Digital Single Lens Reflex) выглядят как традиционные профессиональные пленочные камеры и имеют внутри движущееся откидное зеркало, которое позволяет вам просматривать точную картинку, которую вы собираетесь снимать, через объектив ( для объяснения того, как работает SLR, смотрите нашу статью о пленочных камерах). Самая последняя инновация, беззеркальные цифровые фотоаппараты , представляет собой своего рода гибрид этих двух конструкций: они отказываются от система шарнирных зеркал в пользу ЖК-видоискателя с более высоким разрешением, установленного ближе к датчику изображения, что делает их меньше, легче, быстрее и тише. Наконец, есть камер для смартфонов , которые напоминают модели наведи и снимай, но не имеют таких функций, как оптический зум.

Чем цифровые фотоаппараты соотносятся с фотоаппаратами смартфонов?

Из того, что я сказал до сих пор, вы можете видеть, что цифровые камеры — замечательная вещь, если вы сравнивая их со старыми пленочными фотоаппаратами. Благодаря превосходному ультрасовременному изображению датчиков, на самом деле нет веских причин (кроме ностальгического предпочтения аналоговая технология) для использования пленки.Вас простят за то, что вы думаете, что продажи цифровых фотоаппаратов будут взлетит, но вы ошибаетесь. За последние несколько лет, продажи цифровых фотоаппаратов падают одновременно с двузначным числом с массовым ростом количества смартфонов и планшетов (которые сейчас продаются более чем 1,5 миллиарда каждый год). Посетите сайт обмена фотографиями, например Flickr, и вы обнаружите, что самые популярные «камеры» на самом деле телефоны: в сентябре 2019 года, когда я обновляю эту статью, Все пять лучших камер Flickr айфоны. Есть ли веская причина владеть автономным цифровым камеры больше или теперь можно все делать с камерой телефона?

Фото: плюсы и минусы цифровых фотоаппаратов и смартфонов резюмированы на трех фотографиях. Даже цифровые камеры типа «наведи и снимай», такие как мой старый Canon Ixus, имеют большие, лучшие телескопические линзы (вверху) и сенсоры по сравнению с таковыми в лучших камерах для смартфонов, таких как мой новый LG (в центре). Но смартфоны, несомненно, имеют хорошие возможности подключения, и у них большие, лучшие и четкие экраны (внизу).Здесь вы можете увидеть огромный экран моего смартфона, изображенный на превью фотографии на крошечном экране Canon.

Датчики и экраны

Сделайте шаг назад на десять лет, и не будет никакого сравнения между грубые и неуклюжие снимки камер на мобильных телефонах и даже самых посредственные компактные цифровые фотоаппараты. В то время как цифровые устройства хвастались постоянно растущее число мегапикселей, мобильные телефоны сделали грубые снимки немного лучше, чем у обычной веб-камеры (1 Мегапиксель или меньше было обычным явлением). Теперь все изменилось. Цифровая камера Canon Ixus / Powershot 10-летней давности, которую я обычно использую, имеет разрешение 7,1 мегапикселя, то есть отлично подходит почти для всего, что я когда-либо хотел делать. Мой новый смартфон LG имеет разрешение 13 мегапикселей, что (по крайней мере теоретически) звучит так, будто он должен быть вдвое лучше.

Но ждать! «Мегапиксели» — это маркетинговая уловка, вводящая в заблуждение: действительно важен размер и качество самих датчиков изображения. Как правило, чем больше датчик, тем лучше снимки.Сравнивая необработанные технические данные, Canon Ixus заявляет о ПЗС-матрицах 1 / 2,5 дюйма. в то время как LG имеет 1 / 3,06-дюймовую CMOS (более новый, несколько иной тип сенсорного чипа). Что на самом деле означают эти числа? Измерения сенсора основаны на бесполезной запутанной математике, которую я не буду здесь объяснять, и Вы можете поверить в то, что обе эти камеры имеют крошечные сенсоры, примерно вдвое меньше ногтя на мизинце (измерения менее 5 мм в каждом направлении), хотя сенсор Canon значительно больше. Digital Ixus, хотя на восемь лет старше смартфона LG и имеет вдвое меньше «мегапикселей», имеет значительно больший сенсорный чип, который, вероятно, превзойдет LG, особенно в условиях низкой освещенности.

Canon также набирает очков на лучше, телескопический объектив (технически оцененный 5,8–17,4 мм, что эквивалентно 35–105 мм) — лучшее качество и телескопический при загрузке — который может снимать все с бесконечного расстояния пейзажи и макро-снимки пауков и мух крупным планом. Но у меня есть загрузить свои фотографии в компьютер, чтобы понять, насколько они хороши или плохи потому что у Canon только крошечный ЖК-экран размером 6 см (2,5 дюйма). LG более чем в два раза лучше по диагонали экрана — 14 см (5.5 дюймов) «монитор». По оценке Canon, экран Ixus имеет 230 000 пикселей, а LG имеет четырехъядерный HD (2560 × 1440 пикселей), что примерно в шестнадцать раз больше. Возможно, я не смогу делать более качественные фотографии с помощью LG, но, по крайней мере, я могу мгновенно оценить и оценить их на экране, не уступающем HD-телевизору (хотя все еще карманного размера).

Имейте в виду, что мой Canon — это всего лишь компактный, наведи и снимай, так что это не совсем справедливое сравнение того, чего можно достичь с помощью действительно хорошей цифровой камеры и действительно хорошего смартфона.Мой LG лучше всех камер для смартфонов, но Ixus далеко не так хорош как лучшие цифровые фотоаппараты. Профессиональная зеркальная фотокамера будет иметь датчик , намного больший, чем у смартфона — до 3,6 см × 2,4 см, поэтому он сможет захватывать действительно мелкие детали даже при самом низком уровне освещенности. У него также был бы больший и лучший экран и лучшие (сменные) линзы.

Фото: это крупный план камеры внутри LG (со снятой крышкой).Что ты смотришь вот объектив: чип датчика изображения находится прямо под ним. (Если неясно, я указываю на красную ручку.)

Социальные сети

Конечно, где камеры смартфонов действительно забивают, так это в «смартфонах». отдел: по сути, это компьютеры, которые можно легко достать портативный и всегда в сети. Так что не только у вас больше шансов делать случайные фотографии (потому что у вас всегда есть фотоаппарат), но вы можете мгновенно загрузить свои снимки в Instagram с метким названием, Facebook или Twitter.И это настоящая причина, по которой смартфон камеры превзошли старые цифровые модели: сама фотография изменен с цифрового эквивалента дагерротипа XIX века (сам по себе возврат к портретным картинам старых) к чему-то более нестандартный, немедленный и, конечно же, социальный . Для цели Facebook или Twitter, часто просматриваемые на мобильных устройствах с маленьким экраном устройств, вам не нужно больше пары мегапикселей, самое большее. (Убедитесь в этом сами, загрузив изображение в высоком разрешении из Instagram или Flickr, и редко бывает больше пары сотен размер килобайт и не более 1000 мегапикселей в каждом измерении, Всего меньше одного мегапикселя.) Даже лучше сайты обмена фотографиями, такие как Instagram и Flickr, большинство людей будут никогда не просматривайте фотографии в многомегапиксельном разрешении: они просто не поместились бы на экране. Таким образом, даже если ваш смартфон не имеет большого количества мегапикселей, он на самом деле не имеет значения: большинство людей просматривают ваши фотографии на своих смартфоны не заметят — или не позаботятся. Социальные сети — значит никогда не иметь сказать, что вам жаль, что вы забыли свою зеркалку и у вас был только iPhone!

Дополнения для смартфонов

Теперь совершенно верно, что фотографии, сделанные на первоклассном Canon или Nikon DSLR превзойдут, без сомнения, снимки даже с лучшие смартфоны, но часто потому, что это не равное сравнение.Часто сравниваем хорошие любительские фото снятые на смартфон, в блестящие профессиональные фотографии, сделанные с Зеркалки. Сколько из того, что мы видим, — это камера … и сколько глаз фотографа? Иногда трудно разделить два вещи

Профессионалы могут добиться потрясающих результатов с помощью смартфонов, но и любители могут с небольшой дополнительной помощью. Один из недостатков камер смартфонов — отсутствие ручное управление (обычно даже меньше, чем у базового компактного цифровая камера). В некоторой степени это можно обойти, с помощью дополнительных приложений, которые дают вам гораздо больший контроль над неудобные старые настройки, такие как ISO, диафрагма, выдержка и баланс белого. (Найдите в своем любимом магазине приложений такие ключевые слова, как «профессиональная фотография» или «ручная фотография».) Вы также можете добавить к смартфону объективы, чтобы обойти недостатки объектив с фиксированным фокусным расстоянием (хотя тут ничего не поделаешь) про крошечный датчик изображения худшего качества). Как только ваши фотографии будут надежно закреплены, есть множество приложений для редактирования фотографий для смартфонов, в том числе уменьшенные, бесплатная версия PhotoShop, которая поможет вам ретушировать любительскую «посеять уши» в профессиональные «шелковые кошельки».«

Так зачем же покупать цифровые?

Поскольку сейчас у многих людей есть смартфоны, реальный вопрос нужна ли вам еще и цифровая камера. Очень трудно увидеть аргумент в пользу компактности «наведи и стреляй»: для социальных сетей щелкает, большинство из нас может обойтись своими телефонами. Для этого сайта я использую много макросов фотографии — крупные планы схем и механических частей — с моим Ixus, которые я не мог захватить с LG, так что я не собираюсь прыгать с корабля в ближайшее время.

Если вы хотите делать фотографии профессионального качества, сравнивать между собой смартфоны и зеркалки.Первоклассная зеркалка дает изображение лучшего качества датчик (до 50 раз больше, чем в смартфон) и гораздо лучший объектив: эти две принципиально важные вещи делают «сырое» изображение от зеркалки намного лучше. Добавьте все эти неудобные инструкции управления у вас есть на DSLR, и вы сможете снимать далеко больший диапазон фотографий при гораздо более широком диапазоне освещения условия. Если вы действительно заботитесь о качестве своих фотографий, мгновенная загрузка на сайты обмена может быть менее важной соображение: вы хотите просматривать свои фотографии на большом мониторе, ретушируйте их и делитесь ими только тогда, когда будете счастливы.Сказав теперь вы можете покупать гибридные цифровые камеры со встроенным Wi-Fi, предлагают удобство мгновенного обмена, аналогичное смартфонам. И из Конечно, ничто не мешает носить с собой смартфон и зеркалку если вы действительно хотите получить лучшее из обоих миров!

Краткая история фотографии

Artwork: Оригинальная цифровая камера, изобретенная в 1970-х годах Стивеном Сассоном, немного напоминала старый. видеокамеру и нужен был отдельный монитор воспроизведения. Сначала (вверху) вы сделали фотографии с помощью камеры (синяя), которая использовала ПЗС-матрицу для записи их на магнитную ленту (красная).Позже (внизу), когда вы вернулись домой, вы достали ленту, вставили ее в компьютер (оранжевый) и просмотрели сделанные вами снимки на мониторе компьютера или телевизоре (зеленый). Изображение из патента США 4 131919: Электронный фотоаппарат Гарета А. Ллойда, Стивена Дж. Сассона любезно предоставлено Бюро по патентам и товарным знакам США.

  • 4 век до нашей эры: Китайцы изобрели камеру-обскуру (затемненная комната с дырой в шторах, которая проецирует изображение внешнего мира на дальнюю стену).
  • Конец 1700-х: Томас Веджвуд (1771–1805) и Сэр Хамфри Дэви (1778–1829), Двое английских ученых провели первые эксперименты, пытаясь записать изображения на светочувствительной бумаге.Их фото не было постоянный: они стали черными, если не хранились постоянно в темном месте.
  • 1827: французский Джозеф Нисефор Ньепс (1765–1833) сделал первый в мире фотографии. Его метод не годился для портретов людей, потому что затвор камеры должен был оставаться открытым в течение восьми часов.
  • 1839: французский художник сцены из оперного театра Луи Дагер (1787–1851) объявил об изобретении фотографий на серебряных пластинах, которые стали известны как дагерротипы.
  • 1839: Уильям Генри Фокс Талбот (1800–1877) изобрел фотографический негатив.
  • 1851: британский художник и фотограф Фредерик Скотт Арчер (1813–1857) изобрел способ делать резкие фотографии на влажных стеклянных пластинах.
  • 1870-е: британский врач Доктор Ричард Мэддокс (1816–1902) разработал способ фотографирования с использованием сухих пластин и желатина.
  • 1883: американский изобретатель Джордж Истман (1854–1932) изобрел современную фотопленку.
  • 1888: Джордж Истман выпустил свою простую в использовании камеру Kodak. Его девизом было: «Вы нажимаете кнопку, а мы делаем все остальное».
  • 1947: Эдвин Лэнд (1909–1991) изобрел мгновенную поляроидную камеру.
  • 1963: Эдвин Лэнд изобрел цветную поляроидную камеру.
  • 1975: американский инженер-электрик Стивен Сассон вместе с Гаретом Ллойдом из Eastman Kodak изобрел первую электронную камеру на основе ПЗС.
  • 1990-е: Цифровые фотоаппараты начали становиться популярными, постепенно делая пленочные фотоаппараты устаревшими.
  • 2000-е: Современные мобильные телефоны со встроенными цифровыми камерами начали делать автономные цифровые камеры ненужными для повседневной фотосъемки.

Как работают цифровые фотоаппараты?

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 1 ноября 2020 г.

Цифровые фотоаппараты дают совершенно новый смысл идеи рисования цифрами. В отличие от пленочных фотоаппаратов старого образца, они захватывают и записывают изображения мир вокруг нас с помощью цифровых технологий. Другими словами, они хранят фотографии не как узоры тьмы и света, а как длинные цепочки чисел.У этого есть много преимуществ: дает нам мгновенные фотографии, позволяет редактировать наши изображения и упрощает нам обмен фотографиями с помощью мобильных телефонов (мобильных телефоны), электронную почту и веб-сайты.

Фото: типичная недорогая цифровая камера. Круг — это линза; прямоугольник над ним — ксеноновая лампа-вспышка. Вы можете увидеть, как эта камера выглядит внутри, на фото ниже на этой странице.

Как работают обычные пленочные фотоаппараты

Фото: Пленочный фотоаппарат старого образца с конца 1980-е гг.Пленка загружается в катушку справа и перематывается на другую. катушка слева, по пути проходящая перед объективом. Когда ты сделай фото, затвор позволяет свет попадает из линзы и экспонирует пленку. Это все очень похоже на XIX век по сравнению с цифровой фотографией!

Если у вас есть камера старого образца, вы поймете, что она бесполезна без одного жизненно важного оборудования: пленки . Пленка — это длинная катушка из гибкого пластика, покрытого специальными химикатами (на основе соединений серебра) чувствительные к свету.Чтобы свет не испортил пленку, ее заворачивают внутрь жесткой, светонепроницаемый пластиковый цилиндр — вещь, которую вы вставляете в камеру.

Если вы хотите сделать снимок пленочной камерой, вы должны нажать кнопку кнопка. Это приводит в действие механизм, называемый затвором, который делает отверстие (апертура) открывается на короткое время в передней части камеры, позволяя свет проникает через линзу (толстый кусок стекло или пластик установлен спереди). Свет вызывает реакции в химикаты на пленке, таким образом сохраняя изображение перед вами.

Это не Однако это конец процесса. Когда фильм заполнен, ты нужно отнести в аптеку (аптеку), чтобы получить развитый. Обычно это включает размещение пленки в огромном автоматическая проявочная машина. Машина открывает фильм контейнер, вытаскивает пленку и окунает ее в другие химические вещества. чтобы ваши фотографии появились. Этот процесс превращает фильм в серию «негативных» картинок — призрачных перевернутых версий то, что вы на самом деле видели. На негативе черные области выглядят светлыми и наоборот, и все цвета тоже выглядят странно, потому что негатив хранит их как противоположности.Как только машина произведет негативы, он использует их для печати (готовых версий) ваших фото.

Если вы хотите сделать только одну или две фотографии, все это может быть немного неприятность. Большинство людей теряют фотографии просто чтобы «закончить фильм». Часто приходится ждать несколько дней на проявку пленки и распечатки ( готовые фотографии) вернулся к вам. Неудивительно, что цифровая фотография стала очень популярной, потому что она решает все эти проблемы одним махом.

(Кстати, если вы хотите узнать больше о пленочных фотоаппаратах и ​​традиционной фотографии, см. нашу основную статью о том, как работают пленочные камеры.)

Как работают цифровые фотоаппараты

Фото: обычный датчик изображения. Зеленый прямоугольник в центре (размером с ноготь) — это светочувствительная часть; золотые провода, идущие от него, подключают его к цепи камеры.

Цифровые фотоаппараты очень похожи на обычные пленочные фотоаппараты, но работают в совершенно другой способ.Когда вы нажимаете кнопку, чтобы взять сфотографировать цифровым фотоаппаратом, апертура открывается в передней части камера и свет проникает через объектив. Пока это как пленочная камера. Однако с этого момента все по-другому. Нет пленки в цифровом камера. Вместо этого есть кусок электронное оборудование, которое улавливает падающие световые лучи и превращает их в электрические сигналы. Этот световой приемник может быть одного из двух типов: с зарядовой связью. устройство (CCD) или датчик изображения CMOS .

Если вы когда-нибудь смотрели на экран телевизора, закройте вверх, вы заметите, что изображение состоит из миллионов крошечных цветные точки или квадраты называются пикселей . ЖК-экраны ноутбуков также создают изображения с помощью пикселей, хотя они часто слишком мал, чтобы увидеть. На экране телевизора или компьютера, электронное оборудование включает и выключает все эти цветные пиксели очень быстро. Свет от экрана попадает в ваши глаза и мозг обманом заставляет увидеть большую движущуюся картинку.

В цифровой камере происходит прямо противоположное. Свет от объект, который вы фотографируете, увеличивается в объектив камеры. Этот входящий «картинка» попадает на чип датчика изображения, который разбивает его на миллионы пикселей. Датчик измеряет цвет и яркость каждого пикселя. и сохраняет его как число. Ваша цифровая фотография эффективно чрезвычайно длинная строка чисел, описывающая точные детали каждого содержащегося в нем пикселя. Вы можете узнать больше о том, как датчик изображения создает цифровое изображение в нашем статья о веб-камерах.

Как в цифровых камерах используются цифровые технологии

После того, как изображение сохранено в числовой форме, вы можете делать все, что угодно. с этим. Подключите цифровую камеру к компьютеру, и вы сможете скачать сделанные вами изображения и загрузить их в такие программы, как PhotoShop отредактировать их или оживить. Или вы можете загружать их на веб-сайты, отправлять по электронной почте друзьям и т. Д. на. Это возможно, потому что ваши фотографии хранятся в цифровом формате. формат и все виды других цифровых гаджетов — от MP3-плееры iPod на от мобильных телефонов и компьютеров до фотопринтеров — используйте цифровые технологии тоже.Цифровой — это язык, на котором все электронные гаджеты «говорят» сегодня.

Фото: Цифровые фотоаппараты намного удобнее чем пленочные камеры. Вы можете сразу увидеть, как изображение будет выглядеть на ЖК-дисплее. экран на спине. Если с вашей картинкой не все в порядке, вы можете просто удалить ее и попробовать опять таки. Вы не можете сделать это с пленочной камерой. Цифровые камеры означают фотографы могут быть более креативными и экспериментальными.

Если вы откроете цифровую фотографию в программе рисования (редактирования изображений), вы можете изменить его разными способами.Такая программа работает изменяя числа, представляющие каждый пиксель изображения. Так, если вы нажмете на элемент управления, который сделает изображение на 20 процентов ярче, программа по очереди перебирает все числа для каждого пикселя и увеличивает их на 20 процентов. Если вы зеркально отразите изображение (переверните его по горизонтали), программа меняет последовательность чисел, которые она магазины, поэтому они работают в противоположном направлении. Что вы видите на экран — это изображение, изменяющееся по мере того, как вы редактируете или манипулируете им. Но что вы не видите, меняет ли программа рисования все числа в фон.

Некоторые из этих методов редактирования изображений встроены в более сложные цифровые фотоаппараты. У вас может быть камера с оптическим зумом и цифровой зум. Оптический зум означает, что объектив перемещается внутрь и наружу. для увеличения или уменьшения входящего изображения при попадании на ПЗС-матрицу. А цифровой зум означает, что микрочип внутри камеры взрывает входящее изображение без фактического перемещения объектива. Таким образом, как и при приближении к телевизору, качество изображения ухудшается. Короче говоря, оптическое увеличение делает изображения крупнее и четче, но цифровое зуммирование делает изображения больше и более размытыми.

Почему цифровые камеры сжимают изображения

Представьте на мгновение, что вы — ПЗС- или КМОП-датчик изображения. Выгляни в окно и попробуй выясните, как вы будете хранить детали вида, который вы видите. Во-первых, вам нужно разделить изображение на сетку квадратов. Итак, вам нужно будет нарисовать воображаемую сетку поверх окна. Затем вам нужно будет измерить цвет и яркость каждого пиксель в сетке. Наконец, вам придется написать все эти измерения вниз как числа.Если вы измерили цвет и яркость для шести миллионов пикселей и записал оба значения как чисел, вы получите строку из миллионов чисел — просто чтобы хранить одну фотографию! Вот почему качественные цифровые изображения часто создавать огромные файлы на вашем компьютере. Каждого может быть несколько размером в мегабайты (миллионы символов).

Чтобы обойти это, цифровые камеры, компьютеры и другие цифровые устройства используйте технику под названием сжатие . Сжатие — это математический трюк это включает сжатие цифровых фотографий поэтому их можно хранить с меньшим количеством номеров и меньшим объемом памяти.Одна из популярных форм сжатия называется JPG (произносится как J-PEG, что расшифровывается как Joint Photographic Experts Group имени ученых и математиков кто придумал идею). JPG известен как «с потерями» сжатие, потому что, когда фотографии сжимаются таким образом, некоторые информация потеряна и не может быть восстановлена. JPG высокого разрешения использовать много места в памяти и выглядеть очень четко; использование JPG низкого разрешения гораздо меньше места и выглядят более размытыми. Вы можете узнать больше о сжатие в нашей статье о MP3 игроков.

Большинство цифровых фотоаппаратов имеют настройки, позволяющие делать снимки с более высокой или более низкие разрешения. Если вы выберете высокое разрешение, камера сможет хранить на карте памяти меньше изображений, но они намного лучшего качества. Выберите низкое разрешение, и вы получите больше изображений, но качество не будет таким хорошим. Изображения с низким разрешением сохраняются с большим сжатием.

Превращение обычных фотографий в цифровые фотографии

Есть способ превратить фотографии с обычной пленочной камеры в цифровые фотографии — путем их сканирования.Сканер — это часть компьютера оборудование, похожее на небольшой копировальный аппарат но работает как цифровая камера. Когда вы помещаете фотографии в сканер, свет сканирует поперек них, превращая их в строки пикселей и, таким образом, в цифровые изображения, которые вы можете просматривать на своем компьютере.

Что такое «беззеркальные» фотоаппараты?

Фактически существует четыре различных типа цифровых фотоаппаратов. Самый простой, известный как наведи и стреляй, , имеет объектив для захвата света (который может увеличивать или уменьшать масштаб), датчик изображения для преобразования светового рисунка в цифровую форму и ЖК-экран на задней панели для просмотра фотографий.На противоположном конце спектра камеры DSLR (Digital Single Lens Reflex) выглядят как традиционные профессиональные пленочные камеры и имеют внутри движущееся откидное зеркало, которое позволяет вам просматривать точную картинку, которую вы собираетесь снимать, через объектив ( для объяснения того, как работает SLR, смотрите нашу статью о пленочных камерах). Самая последняя инновация, беззеркальные цифровые фотоаппараты , представляет собой своего рода гибрид этих двух конструкций: они отказываются от система шарнирных зеркал в пользу ЖК-видоискателя с более высоким разрешением, установленного ближе к датчику изображения, что делает их меньше, легче, быстрее и тише.Наконец, есть камер для смартфонов , которые напоминают модели наведи и снимай, но не имеют таких функций, как оптический зум.

Чем цифровые фотоаппараты соотносятся с фотоаппаратами смартфонов?

Из того, что я сказал до сих пор, вы можете видеть, что цифровые камеры — замечательная вещь, если вы сравнивая их со старыми пленочными фотоаппаратами. Благодаря превосходному ультрасовременному изображению датчиков, на самом деле нет веских причин (кроме ностальгического предпочтения аналоговая технология) для использования пленки.Вас простят за то, что вы думаете, что продажи цифровых фотоаппаратов будут взлетит, но вы ошибаетесь. За последние несколько лет, продажи цифровых фотоаппаратов падают одновременно с двузначным числом с массовым ростом количества смартфонов и планшетов (которые сейчас продаются более чем 1,5 миллиарда каждый год). Посетите сайт обмена фотографиями, например Flickr, и вы обнаружите, что самые популярные «камеры» на самом деле телефоны: в сентябре 2019 года, когда я обновляю эту статью, Все пять лучших камер Flickr айфоны.Есть ли веская причина владеть автономным цифровым камеры больше или теперь можно все делать с камерой телефона?

Фото: плюсы и минусы цифровых фотоаппаратов и смартфонов резюмированы на трех фотографиях. Даже цифровые камеры типа «наведи и снимай», такие как мой старый Canon Ixus, имеют большие, лучшие телескопические линзы (вверху) и сенсоры по сравнению с таковыми в лучших камерах для смартфонов, таких как мой новый LG (в центре). Но смартфоны, несомненно, имеют хорошие возможности подключения, и у них большие, лучшие и четкие экраны (внизу).Здесь вы можете увидеть огромный экран моего смартфона, изображенный на превью фотографии на крошечном экране Canon.

Датчики и экраны

Сделайте шаг назад на десять лет, и не будет никакого сравнения между грубые и неуклюжие снимки камер на мобильных телефонах и даже самых посредственные компактные цифровые фотоаппараты. В то время как цифровые устройства хвастались постоянно растущее число мегапикселей, мобильные телефоны сделали грубые снимки немного лучше, чем у обычной веб-камеры (1 Мегапиксель или меньше было обычным явлением).Теперь все изменилось. Цифровая камера Canon Ixus / Powershot 10-летней давности, которую я обычно использую, имеет разрешение 7,1 мегапикселя, то есть отлично подходит почти для всего, что я когда-либо хотел делать. Мой новый смартфон LG имеет разрешение 13 мегапикселей, что (по крайней мере теоретически) звучит так, будто он должен быть вдвое лучше.

Но ждать! «Мегапиксели» — это маркетинговая уловка, вводящая в заблуждение: действительно важен размер и качество самих датчиков изображения. Как правило, чем больше датчик, тем лучше снимки.Сравнивая необработанные технические данные, Canon Ixus заявляет о ПЗС-матрицах 1 / 2,5 дюйма. в то время как LG имеет 1 / 3,06-дюймовую CMOS (более новый, несколько иной тип сенсорного чипа). Что на самом деле означают эти числа? Измерения сенсора основаны на бесполезной запутанной математике, которую я не буду здесь объяснять, и Вы можете поверить в то, что обе эти камеры имеют крошечные сенсоры, примерно вдвое меньше ногтя на мизинце (измерения менее 5 мм в каждом направлении), хотя сенсор Canon значительно больше. Digital Ixus, хотя на восемь лет старше смартфона LG и имеет вдвое меньше «мегапикселей», имеет значительно больший сенсорный чип, который, вероятно, превзойдет LG, особенно в условиях низкой освещенности.

Canon также набирает очков на лучше, телескопический объектив (технически оцененный 5,8–17,4 мм, что эквивалентно 35–105 мм) — лучшее качество и телескопический при загрузке — который может снимать все с бесконечного расстояния пейзажи и макро-снимки пауков и мух крупным планом. Но у меня есть загрузить свои фотографии в компьютер, чтобы понять, насколько они хороши или плохи потому что у Canon только крошечный ЖК-экран размером 6 см (2,5 дюйма). LG более чем в два раза лучше по диагонали экрана — 14 см (5.5 дюймов) «монитор». По оценке Canon, экран Ixus имеет 230 000 пикселей, а LG имеет четырехъядерный HD (2560 × 1440 пикселей), что примерно в шестнадцать раз больше. Возможно, я не смогу делать более качественные фотографии с помощью LG, но, по крайней мере, я могу мгновенно оценить и оценить их на экране, не уступающем HD-телевизору (хотя все еще карманного размера).

Имейте в виду, что мой Canon — это всего лишь компактный, наведи и снимай, так что это не совсем справедливое сравнение того, чего можно достичь с помощью действительно хорошей цифровой камеры и действительно хорошего смартфона.Мой LG лучше всех камер для смартфонов, но Ixus далеко не так хорош как лучшие цифровые фотоаппараты. Профессиональная зеркальная фотокамера будет иметь датчик , намного больший, чем у смартфона — до 3,6 см × 2,4 см, поэтому он сможет захватывать действительно мелкие детали даже при самом низком уровне освещенности. У него также был бы больший и лучший экран и лучшие (сменные) линзы.

Фото: это крупный план камеры внутри LG (со снятой крышкой).Что ты смотришь вот объектив: чип датчика изображения находится прямо под ним. (Если неясно, я указываю на красную ручку.)

Социальные сети

Конечно, где камеры смартфонов действительно забивают, так это в «смартфонах». отдел: по сути, это компьютеры, которые можно легко достать портативный и всегда в сети. Так что не только у вас больше шансов делать случайные фотографии (потому что у вас всегда есть фотоаппарат), но вы можете мгновенно загрузить свои снимки в Instagram с метким названием, Facebook или Twitter.И это настоящая причина, по которой смартфон камеры превзошли старые цифровые модели: сама фотография изменен с цифрового эквивалента дагерротипа XIX века (сам по себе возврат к портретным картинам старых) к чему-то более нестандартный, немедленный и, конечно же, социальный . Для цели Facebook или Twitter, часто просматриваемые на мобильных устройствах с маленьким экраном устройств, вам не нужно больше пары мегапикселей, самое большее. (Убедитесь в этом сами, загрузив изображение в высоком разрешении из Instagram или Flickr, и редко бывает больше пары сотен размер килобайт и не более 1000 мегапикселей в каждом измерении, Всего меньше одного мегапикселя.) Даже лучше сайты обмена фотографиями, такие как Instagram и Flickr, большинство людей будут никогда не просматривайте фотографии в многомегапиксельном разрешении: они просто не поместились бы на экране. Таким образом, даже если ваш смартфон не имеет большого количества мегапикселей, он на самом деле не имеет значения: большинство людей просматривают ваши фотографии на своих смартфоны не заметят — или не позаботятся. Социальные сети — значит никогда не иметь сказать, что вам жаль, что вы забыли свою зеркалку и у вас был только iPhone!

Дополнения для смартфонов

Теперь совершенно верно, что фотографии, сделанные на первоклассном Canon или Nikon DSLR превзойдут, без сомнения, снимки даже с лучшие смартфоны, но часто потому, что это не равное сравнение.Часто сравниваем хорошие любительские фото снятые на смартфон, в блестящие профессиональные фотографии, сделанные с Зеркалки. Сколько из того, что мы видим, — это камера … и сколько глаз фотографа? Иногда трудно разделить два вещи

Профессионалы могут добиться потрясающих результатов с помощью смартфонов, но и любители могут с небольшой дополнительной помощью. Один из недостатков камер смартфонов — отсутствие ручное управление (обычно даже меньше, чем у базового компактного цифровая камера).В некоторой степени это можно обойти, с помощью дополнительных приложений, которые дают вам гораздо больший контроль над неудобные старые настройки, такие как ISO, диафрагма, выдержка и баланс белого. (Найдите в своем любимом магазине приложений такие ключевые слова, как «профессиональная фотография» или «ручная фотография».) Вы также можете добавить к смартфону объективы, чтобы обойти недостатки объектив с фиксированным фокусным расстоянием (хотя тут ничего не поделаешь) про крошечный датчик изображения худшего качества). Как только ваши фотографии будут надежно закреплены, есть множество приложений для редактирования фотографий для смартфонов, в том числе уменьшенные, бесплатная версия PhotoShop, которая поможет вам ретушировать любительскую «посеять уши» в профессиональные «шелковые кошельки».«

Так зачем же покупать цифровые?

Поскольку сейчас у многих людей есть смартфоны, реальный вопрос нужна ли вам еще и цифровая камера. Очень трудно увидеть аргумент в пользу компактности «наведи и стреляй»: для социальных сетей щелкает, большинство из нас может обойтись своими телефонами. Для этого сайта я использую много макросов фотографии — крупные планы схем и механических частей — с моим Ixus, которые я не мог захватить с LG, так что я не собираюсь прыгать с корабля в ближайшее время.

Если вы хотите делать фотографии профессионального качества, сравнивать между собой смартфоны и зеркалки.Первоклассная зеркалка дает изображение лучшего качества датчик (до 50 раз больше, чем в смартфон) и гораздо лучший объектив: эти две принципиально важные вещи делают «сырое» изображение от зеркалки намного лучше. Добавьте все эти неудобные инструкции управления у вас есть на DSLR, и вы сможете снимать далеко больший диапазон фотографий при гораздо более широком диапазоне освещения условия. Если вы действительно заботитесь о качестве своих фотографий, мгновенная загрузка на сайты обмена может быть менее важной соображение: вы хотите просматривать свои фотографии на большом мониторе, ретушируйте их и делитесь ими только тогда, когда будете счастливы.Сказав теперь вы можете покупать гибридные цифровые камеры со встроенным Wi-Fi, предлагают удобство мгновенного обмена, аналогичное смартфонам. И из Конечно, ничто не мешает носить с собой смартфон и зеркалку если вы действительно хотите получить лучшее из обоих миров!

Краткая история фотографии

Artwork: Оригинальная цифровая камера, изобретенная в 1970-х годах Стивеном Сассоном, немного напоминала старый. видеокамеру и нужен был отдельный монитор воспроизведения. Сначала (вверху) вы сделали фотографии с помощью камеры (синяя), которая использовала ПЗС-матрицу для записи их на магнитную ленту (красная).Позже (внизу), когда вы вернулись домой, вы достали ленту, вставили ее в компьютер (оранжевый) и просмотрели сделанные вами снимки на мониторе компьютера или телевизоре (зеленый). Изображение из патента США 4 131919: Электронный фотоаппарат Гарета А. Ллойда, Стивена Дж. Сассона любезно предоставлено Бюро по патентам и товарным знакам США.

  • 4 век до нашей эры: Китайцы изобрели камеру-обскуру (затемненная комната с дырой в шторах, которая проецирует изображение внешнего мира на дальнюю стену).
  • Конец 1700-х: Томас Веджвуд (1771–1805) и Сэр Хамфри Дэви (1778–1829), Двое английских ученых провели первые эксперименты, пытаясь записать изображения на светочувствительной бумаге.Их фото не было постоянный: они стали черными, если не хранились постоянно в темном месте.
  • 1827: французский Джозеф Нисефор Ньепс (1765–1833) сделал первый в мире фотографии. Его метод не годился для портретов людей, потому что затвор камеры должен был оставаться открытым в течение восьми часов.
  • 1839: французский художник сцены из оперного театра Луи Дагер (1787–1851) объявил об изобретении фотографий на серебряных пластинах, которые стали известны как дагерротипы.
  • 1839: Уильям Генри Фокс Талбот (1800–1877) изобрел фотографический негатив.
  • 1851: британский художник и фотограф Фредерик Скотт Арчер (1813–1857) изобрел способ делать резкие фотографии на влажных стеклянных пластинах.
  • 1870-е: британский врач Доктор Ричард Мэддокс (1816–1902) разработал способ фотографирования с использованием сухих пластин и желатина.
  • 1883: американский изобретатель Джордж Истман (1854–1932) изобрел современную фотопленку.
  • 1888: Джордж Истман выпустил свою простую в использовании камеру Kodak. Его девизом было: «Вы нажимаете кнопку, а мы делаем все остальное».
  • 1947: Эдвин Лэнд (1909–1991) изобрел мгновенную поляроидную камеру.
  • 1963: Эдвин Лэнд изобрел цветную поляроидную камеру.
  • 1975: американский инженер-электрик Стивен Сассон вместе с Гаретом Ллойдом из Eastman Kodak изобрел первую электронную камеру на основе ПЗС.
  • 1990-е: Цифровые фотоаппараты начали становиться популярными, постепенно делая пленочные фотоаппараты устаревшими.
  • 2000-е: Современные мобильные телефоны со встроенными цифровыми камерами начали делать автономные цифровые камеры ненужными для повседневной фотосъемки.
.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *