Стабилизатор изображения это: Оптическая и цифровая стабилизация в фотоаппарате / Гид покупателя

Содержание

стабилизация на матрице, в объективе, электронная / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Получаются смазанные кадры? Основная причина смаза — в неправильно настроенных параметрах или неточной фокусировке. Даже продвинутые фотографы порой могут немного ошибаться с настройками. И вот, чтобы подстраховать пользователя от появления смаза, созданы технологии стабилизации изображения. О том, какие виды стабилизации существуют и как их использовать на практике, расскажем в этой статье.

Причины смазанных фото и как здесь поможет стабилизация

Одна из причин смазанных фотографий — так называемая шевелёнка. Она возникает из-за того, что фотограф снимает на сравнительно длинных выдержках (как правило, длиннее 1/60 с). Руки любого человека всегда немного подрагивают, а значит, камера двигается во время съёмки и картинка смазывается. Кстати, если вы используете длиннофокусный объектив (или китовый объектив на максимальном зуме), то дрожание в кадре будет ещё более выражено из-за узкого угла обзора.

Так что при съёмке такой оптикой смазы получаются гораздо чаще.

Кадр, сделанный без применения стабилизации

Кадр со стабилизацией

Однако фотоаппарат вполне может компенсировать дрожание наших рук. Именно для этого и предназначена стабилизация изображения. Тут можно провести аналогию с подвеской машины, эффективно «глотающей» кочки, — во время езды по ухабам тряска в салоне совсем не ощущается.

Также стабилизация важна при записи видео, с ней видеоролики получаются плавными и комфортными для просмотра.

Кстати, чем больше разрешение фотоаппарата, тем заметнее смазы на детализированной картинке. Так, шевелёнку проще получить на камеру с 45-мегапиксельной матрицей, нежели на 24-мегапиксельный аппарат. Здесь же кроется ответ на вопрос, почему во времена фотоплёнки как-то обходились без подобной опции: качество снимков в целом было ниже, чем сейчас. Поэтому чем совершеннее наша камера, чем более детализированную картинку она способна выдать, тем важнее в ней роль стабилизации.

Отметим, что дрожание камеры в руках — не единственная возможная причина нерезких кадров. Стоит уделить внимание настройке выдержки; она должна соответствовать скорости движения объекта. Чем быстрее движется объект, тем короче нужна выдержка, чтобы он получился резким. Кроме того, необходимо научиться настраивать автофокус камеры, так как ошибка с фокусировкой также может быть причиной смаза.

Как получить резкие фото

Прежде чем мы перейдём к описанию видов оптической стабилизации, напомним базовые приёмы работы с выдержкой, ведь именно этот параметр во многом отвечает за чёткость наших снимков.

Безопасная выдержка для съёмки с рук. Фотографы опытным путём вывели специальную формулу, которая позволяет узнать, на какой выдержке у нас будут получаться чёткие снимки при съёмке с рук:

максимальная выдержка в секундах при съёмке с рук должна быть
не более 1/эквивалентное фокусное расстояние.

Что такое эквивалентное фокусное расстояние? Это фокусное расстояние с учетом кроп-фактора матрицы фотокамеры. Если мы снимаем на полнокадровую матрицу, у которой кроп-фактор равен 1, то, например, при фокусном расстоянии объектива в 50 мм нам потребуется выдержка 1/(50х1) с, то есть 1/50 с. А вот для съёмки на 140 мм — уже 1/160 с (ближайшая выдержка на фотокамере к значению 1/140). Если же мы снимаем на камеру с матрицей формата DX (кроп-фактор 1,5), то для того же объектива фокусного расстояния, потребуется выдержка короче. Возьмем тот же 50мм объектив: 1/(50х1,5), то есть 1/75. На фотокамере ближайшее доступное значение — 1/80с. Как видим, чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче необходима выдержка. Почему так получается? Дело в том, что чем больше фокусное расстояние, тем уже угол обзора объектива и тем сильнее любое колебание камеры приведёт к сдвигу в кадре. То же касается и кроп-фактора: чем он больше, тем угол обзора объектива при том же фокусном расстоянии, будет уже. Это легко проверить каждому, у кого есть длиннофокусная оптика, объективы с большим зумом. Отметим, что эта формула довольно старая, она разработана еще во времена фотоплёнки.

Тогда критерии оценки качества были ниже, да и фотоматериалы не обладали такой детализацией, как современные фотокамеры с 24 или 45 Мп. Поэтому некоторые обладатели 24, 36 и 45-мегапиксельных камер, подставляют в указанную формулу коэффициент 2 или 3. Тогда формула приобретает вид: 1/ЭФРx2. К примеру, для съемки на объектив 50мм, установленный на полнокадровую камеру, по формуле с коэффициентом 2, потребуется выдержка 1/100с. В таком виде формула больше соответствует реальной съёмочной практике и гарантирует точный расчёт, надёжно страхующий от шевелёнки.

Была использована достаточно короткая выдержка, поэтому изображение не смазалось от тряски камеры в руках.

Длинная выдержка, оптическая стабилизация отсутствует — изображение смазано.

Известно, что для сокращения выдержки при съёмке можно повышать ISO, открывать диафрагму, снимать при более ярком освещении, со вспышкой. Однако не всегда эти варианты срабатывают на практике. Диафрагму мы очень быстро откроем до предела даже на светосильной оптике, а со вспышкой снимать возможно не везде, да и подсвечивает она только ближайшие к нам объекты. Что касается ISO, то надо помнить, что чем выше мы ставим чувствительность, тем сильнее повышаем и цифровой шум, помехи на изображении. Фотографы предпочитают без веской необходимости ISO сильно не завышать. В общем, без потерь снимать с рук на коротких выдержках получается не всегда.

Штатив. Ещё одна незаменимая вещь для получения резких кадров — штатив. Он будет идеален для съёмки неподвижных сюжетов, таких как пейзажи, интерьеры, архитектура, предметы. Штатив позволяет всегда снимать на минимальном ISO, при любой диафрагме и любой выдержке, получая при этом чёткие кадры. Длинные выдержки в несколько десятков секунд или даже в минуты используются для художественного размытия движущихся объектов в кадре. Такие выдержки возможны только со штативом. Кроме того, штатив незаменим при записи видео. Это самый простой и недорогой способ получить идеально стабилизированную картинку без каких-либо дрожаний. Если ваша задача — съёмка разговорных видеоблогов в помещении, штатив позволит вам получить картинку отличного качества.

По сути, штатив — это тоже вид стабилизации камеры, причём самый надёжный. Однако это довольно тяжёлая и габаритная вещь, да и в репортажных и динамичных съёмках он практически не используется.

Пример кадра на выдержке в 1 минуту. О длинной выдержке свидетельствуют размытые от собственного движения облака на небе.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 60 с, 18.0 мм экв.

Гироскопический стабилизатор (стедикам). При записи видео на ходу, для плавного движения камеры, используются гироскопические стабилизаторы. На специальном подвесе крепится камера, оператор берётся за ручку стабилизатора. Теперь вибрации, вызванные движениями оператора, компенсируются системой электромоторов и гироскопов. Пример такого стабилизатора — Moza Air 2. Он является частью специального набора для профессиональных видеографов Nikon Z6 Filmmaker’s kit.

Виды стабилизации

Стабилизация изображения может быть технически реализована по-разному.

Фотографу важно знать, какой вид стабилизации он использует — это поможет правильнее работать с камерой. Учитывая плюсы и минусы разных видов стабилизации, можно получать чёткие кадры в самых сложных условиях.

Электронная (цифровая) стабилизация

Этот вид стабилизации используется только при видеозаписи. Его основное достоинство состоит в том, что здесь не требуется никаких технических приспособлений. По сути, это просто обработка получаемого изображения. Так можно «стабилизировать» уже снятое видео на ПК, в специализированных программах типа Adobe AfterEffects. При активации электронной стабилизации часть картинки по краям обрезается, угол обзора сужается. Этот запас используется, чтобы подвинуть немного картинку на каждом кадре видеозаписи, тем самым убрав дрожание на видео.

Недостаток этого вида стабилизации заключаются в том, что он работает только для видео. К тому же, обрезая часть изображения по краям, мы неизбежно снижаем детализацию итоговой картинки.

Электронная стабилизация — самый бюджетный вариант (для её работы ничего не требуется, кроме программных алгоритмов). Она часто встречается в недорогих камерах (включая экшн-камеры), смартфонах и в качестве дополнительной возможности, наряду с другими видами стабилизации, в продвинутой технике, зеркальных и беззеркальных камерах.

Оптическая стабилизация в объективе

В объективе, оснащённом оптической стабилизацией, есть специальный подвижный блок линз. Благодаря точной работе гироскопических датчиков, распознающих дрожание, блок линз двигается в противофазе и гасит его.

У различных производителей технология оптической стабилизации называется по разному. У Nikon это Vibration Reduction. Если на вашем объективе есть буквы VR, значит он имеет оптическую стабилизацию. Интересно, что даже недорогие китовые объективы (из комплекта к камере) сегодня оснащены такой стабилизацией и помогают в съёмке начинающим фотографам. На объективах других марок вы можете увидеть аббревиатуры IS, VC, OS, OSS, OIS — всё это обозначения функции оптической стабилизации.

Модуль оптической стабилизации объектива

Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR — пример объектива, оснащённого оптической стабилизацией, о чём говорят буквы VR в его названии.

Система оптической стабилизации в объективе способна компенсировать вибрации, происходящие в 2–4 направлениях, в зависимости от модели стабилизатора. Гасятся наклоны вверх-вниз, вправо-влево и линейные смещения вверх-вниз и вправо-влево. Однако сдвиги вокруг оси объектива (вращение) такая система технически не может компенсировать. Эффективность современных оптических стабилизаторов составляет 3–5 ступеней экспозиции. Эта характеристика указывается производителем и её можно увидеть на официальной странице товара.

В некоторых объективах на корпусе есть тумблер включения-выключения стабилизатора.

Есть объективы с несколькими режимами работы стабилизатора. Тогда на данном тумблере можно выбрать необходимый режим.

На некоторых продвинутых объективах есть несколько режимов стабилизации. О том, чем они отличаются, подробно описано в инструкции к данным объективам. В качестве примера рассмотрим режимы стабилизации объектива Nikkor AF-P 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR. В режиме NORMAL стабилизация происходит постоянно, пока мы держим кнопку спуска нажатой наполовину, даже при простом визировании через видоискатель. Это важно, ведь при съёмке на телевик даже при небольшом дрожании камеры объект из кадра может вовсе пропасть.

Nikkor AF-P 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR на камере Nikon D750

Со стабилизатором даже компоновка кадра становится удобнее. В этом режиме стабилизатор приспосабливается к характеру дрожания рук фотографа и способен более эффективно гасить постоянные мелкие вибрации. Режим SPORT предназначен для компенсации непредсказуемых, случайных вибраций, возникающих, например, при съёмке из автомобиля, едущего по ухабистой дороге. В таком режиме стабилизатор работает с другими временными интервалами.

Разница между видеосъёмкой без стабилизации и со стабилизацией в объективе

Кстати, именно в телеобъективах функция стабилизации особенно востребована, ведь из-за узкого угла обзора картинка тут дрожит сильнее и приходится снимать на очень коротких выдержках, дабы не получить шевелёнку. Именно в телеобъективах такой тип стабилизации считается эффективнее стабилизации на матрице. Ведь стабилизатор в объективе создан с учётом всех его конструктивных особенностей и позволяет работать с большими амплитудами смещений.

Рассмотрим минусы стабилизатора в объективе. Во-первых, он не может компенсировать вращение камеры вокруг своей оси, а это нередко случается при съёмке с рук. Новички часто допускают именно такое движение (а вслед за ним и смаз), резко нажимая кнопку спуска и дёргая при этом камеру. Во-вторых, стабилизаторы в различных объективах работают по-разному. Какой-то эффективнее, какой-то имеет несколько режимов, а у какого-то объектива стабилизатора нет вообще. Всю эту информацию фотографу придётся держать в голове и перестраивать свой стиль съёмки при смене объективов. А это дополнительное неудобство при работе. И в третьих, блок стабилизатора в объективе — это прибавка в его весе и цене. Объективы без стабилизатора обычно легче и дешевле.

Стабилизация на основе сдвига матрицы

Здесь механизм стабилизации расположен не в объективе, а непосредственно на матрице.

Такая стабилизация способна погасить колебания камеры в пяти направлениях (наклоны вверх-вниз, наклоны вправо-влево, линейные смещения вверх-вниз, линейные смещения вправо-влево и поворот вокруг оптической оси). Это довольно новая технология, встречается в основном в беззеркальных камерах. К примеру, в Nikon Z 6, Nikon Z 7 и новинке — доступной полнокадровой камере Nikon Z 5.

Полнокадровая беззеркалка Nikon Z 5 — самая доступная камера Nikon на сегодняшний день со стабилизацией на матрице.

Заявленная эффективность матричной стабилизации в камерах Nikon Z 6, Nikon Z 7 и Nikon Z 5 — 5 ступеней экспозиции. Это очень хороший показатель; мало какие стабилизаторы в объективах обеспечивают тот же уровень стабилизации, при том они не могут гасить колебания по оси кручения.

Разница на видеозаписи: без стабилизации и с включённой стабилизацией на основе сдвига матрицы

Дополнительный плюс стабилизации на матрице — с ней любой объектив, даже объектив 50-летней давности, станет обладателем современной, эффективной стабилизации изображения, снимать им станет гораздо удобнее. При этом с любой оптикой такая стабилизация будет работать одинаково эффективно и предсказуемо.

Кадр сделан на Nikkor- S.C. Auto 55mm F1.2, установленный на камеру Nikon Z 7 через адаптер FTZ. Это объектив 1970-х годов выпуска. На современной беззеркальной камере такой объектив использовать удобно. Здесь и помощники в ручной фокусировке, такие, например, как фокус-пикинг, и увеличение нужного фрагмента, и оптическая стабилизация, страхующая от смазов.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.2, 1/125 с, 55.0 мм экв.

Если же на камеру с матричной стабилизацией поставить объектив с собственным стабилизатором, то в случае техники Nikon оба этих стабилизатора будут работать сообща, давая ещё большую эффективность.

Выдержка в ¼ с с рук на телевик с фокусным расстоянием 300 мм. Это возможно благодаря стабилизации в камере на основе сдвига матрицы, работающей вместе со стабилизацией в самом объективе. Эффективность стабилизации в такой связке составила порядка 7 ступеней (¼ с со стабилизатором против 1/600 с при съёмке без стабилизатора)!

Как измеряется эффективность стабилизации

Эффективность стабилизации измеряют в ступенях экспозиции. По методике CIPA, которую в своих замерах используют производители, считается, что без стабилизатора можно получить резкий кадр на выдержке, равной 1/эквивалентное фокусное расстояние. То есть для объектива с фокусным расстоянием 50 мм максимальная выдержка при съёмке без стабилизатора по этой формуле составит 1/50 с. Теперь включаем стабилизацию и удлиняем выдержку до максимально длинных показателей, на которых удаётся получить резкие снимки. Допустим, это была ⅙ с. Разница между 1/50 и ⅙ с — 3 ступени экспозиции. Вот мы и вычислили эффективность конкретной системы стабилизации. Точно так же мы оцениваем эффективность стабилизации в наших тестах.

Для справки: ряд выдержек с шагом в 1 ступень экспозиции

На практике для более корректных расчётов стоит отталкиваться от максимальной выдержки, вычисленной по формуле, приведённой в начале статьи: 1/эквивалентное фокусное расстояние х2.

Обратим внимание, что даже при наличии эффективной стабилизации чем большее фокусное расстояние мы используем, тем короче нужна выдержка, чтобы получать резкие кадры. Возьмём, к примеру, 300 мм. Стабилизатор эффективностью 5 ступеней позволит на таком фокусном снимать на выдержке в 1/10 с. Но тот же стабилизатор при фокусном расстоянии 24 мм уже позволит брать выдержки с рук в районе 1,3 секунды.

В собственных расчётах фотограф может сделать иначе. Отключите стабилизатор и посмотрите, на какой выдержке вы систематически получаете чёткие кадры. Потом включите стабилизатор и проверьте, с какой выдержкой теперь вы сможете получить тот же результат. Разница между полученными выдержками и будет той эффективностью, на которую можно рассчитывать в вашей практике. Такие собственные замеры практичнее; порой они несколько отличаются от официальных замеров, но, как правило, не более чем на ступень.

Как использовать стабилизатор: основные ошибки новичков

Несмотря на удобство этой функции, её тоже нужно научиться правильно использовать. Ниже мы приведем список самых распространённых ошибок, которые допускают начинающие фотографы.

  • При настройке выдержки не учтена скорость движения объектов в кадре. Важно помнить, что определяющее значение при настройке выдержки будет играть движение, имеющееся в нашем сюжете. Если мы хотим чётко передать движущийся объект, то, независимо от наличия стабилизатора изображения, выдержку необходимо делать достаточно короткой. Очевидно, что стабилизатор в фотоаппарате никак не сможет компенсировать движения героев снимка и позирующих людей вряд ли получится сделать чёткими на выдержках длиннее 1/60, даже если в камере есть стабилизатор.

Выдержка 1/25 с слишком длинная для съёмки людей. На ней позирующий нам человек будет смазываться и стабилизация в камере не сможет исправить ситуацию.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 50mm f/1.8 S УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/60 с, 50.0 мм экв.

То же самое справедливо и для любого другого движения. Так, для съёмки спорта точно потребуются выдержки короче 1/500 с. А вот в чём сможет помочь стабилизатор при съёмке движения, так это в работе с телеобъективами. Не забывайте о формуле расчёта безопасной выдержки! Для работы с телевиками требуется выдержка гораздо короче, чем обычно. В таком случае стабилизатор не только застрахует от случайной шевелёнки, но и поможет увереннее компоновать кадр, без лишней тряски в видоискателе.

  • Злоупотребление слишком длинными выдержками. Часто бывает, что фотограф, приобретя камеру или объектив со стабилизацией, тут же пытается ставить выдержки на пределе возможностей стабилизатора (1/10, ½ с). На таких выдержках даже самый эффективный стабилизатор будет давать довольно много смазов. Мало того, не каждый смаз можно увидеть при просмотре изображения на экране камеры. Поэтому первоначальный восторг при съёмке может смениться разочарованием при последующем просмотре фотографий на большом экране. Еще один нюанс: фотограф привыкает снимать на излишне длинных выдержках, после чего на ответственных съёмках напрочь забывает о грамотной настройке данного параметра и получает брак. Вывод прост: без лишней необходимости, даже имея эффективный стабилизатор, на очень длинных выдержках с рук лучше не снимать. Если же вы всё-таки снимаете на экстремально длинной выдержке, поставьте камеру на серийную съёмку и сделайте серию снимков из 10–15 кадров. Какие-то из них окажутся смазанными, но, скорее всего, будут и резкие варианты, которые вы потом и возьмёте в работу.
  • Использование стабилизатора как замены штатива. Продолжение предыдущей ошибки. Некоторые фотографы не хотят брать на съёмку штатив, полагаясь на наличие стабилизатора в камере. Разумеется, стабилизатор, особенно на основе сдвига матрицы, может творить чудеса!

Однако без штатива не получится снимать на по-настоящему длинных выдержках в несколько десятков секунд. А ведь такие выдержки самые интересные, если вы, скажем, собрались снимать пейзажи. Без штатива вы сможете работать лишь на выдержках в районе ½ с, что уже хорошо, но всё-таки недостаточно для получения художественного размытия движения на фото. Стабилизатор — не замена штативу, а подстраховка от дрожащих рук. Если не хочется брать с собой в поездку полноразмерный штатив, возьмите хотя бы карманный настольный. Его можно поставить на парапет, скалу или лавку и хотя бы попробовать длинные выдержки.

Такая длинная выдержка, при которой размываются следы от автомобильных огней, возможна только со штатива.

  • При съёмке со штатива стабилизатор принято отключать. Не все стабилизаторы ведут себя корректно на выдержках длиннее нескольких секунд; большинство стабилизаторов в объективе в подобных случаях смазывают изображение. Поэтому съёмка со штатива на длинной выдержке — это единственная ситуация, когда стабилизатор необходимо отключать. В остальных случаях он помогает фотографу по умолчанию, и его, конечно, стоит держать включённым.

Выдержка составила 10 секунд. Это уже работа для штатива.

Исключением из этого правила будет стабилизатор в камерах Nikon Z (Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon Z 5) — с ним можно уверенно снимать со штатива, не отключая. Он корректно работает на длинных выдержках и даже компенсирует небольшую тряску штатива, если последний установлен на шаткую поверхность.

В этой статье мы рассмотрели важную функцию и настоящую палочку-выручалочку в сложных ситуациях. Современный стабилизатор в камере или в объективе страхует фотографа каждый раз, когда тот делает снимок, и позволяет получать чёткие кадры даже в сложнейших условиях!

Типы стабилизации изображения, как работает стабилизация изображения


Все что нужно знать о стабилизации изображения в камере и объективе

Многие фотографы пользуются объективами со стабилизацией изображения в течение многих лет, прежде чем начинают понимать как это работает и как правильно применяется. Обычно пру многих это происходит так: установил, включил, снимаю. Но стоит ли переплачивать больше за объектив, если вы до конца не понимаете как работает на нем стабилизация

Давайте разбираться что такое стабилизация изображения и как правильно ее использовать.

Что такое стабилизация изображения?

Стабилизация изображения — это технология, встроенная в объектив, которая помогает минимизировать размытость изображения, вызванную дрожанием камеры.

Разные производители объективов называют эту технологию разными вещами.

Стабилизация изображения (IS) является версией Canon.

Nikon называет их подавлением вибраций (VR).

Tamron называет это контролем вибрации (VC)

Sigma называет их версию оптической стабилизацией (OS).

Sony и Pentax имеют стабилизации изображения (OSS), но их технология встроена в корпус камеры, а не в объектив.

У этой технологии разные названия, но принципы ее работы и ее влияния на ваши изображения одинаковы. Далее мы будем называть ее — стабилизацией изображения или IS.

Как работает стабилизация изображения?

Стабилизация изображения в объективах осуществляется за счет использования плавающего элемента объектива. Ваша камера чувствует, как этот плавающий элемент движется внутри объектива. Затем элемент смещается электроникой объектива в направлении, противоположном сотрясению камеры.

Стабилизация в камере работает, фактически слегка смещая датчик, чтобы учесть дрожание камеры.

Нет точного ответа на вопрос, что лучше, стабилизация на основе объектива или стабилизация изображения в камере. У каждого есть свои плюсы и минусы (это отдельная тема).

Преимущество стабилизации изображения состоит в том, что она позволяет снимать более четкие изображения неподвижных объектов с выдержкой медленнее, чем без нее. Производители объективов оценивают стабилизацию изображения по тому, при какой выдержки вы можете снимать с помощью стабилизации изображения.

Давайте разберем более детально на примере объектива Nikon 24-120 мм f / 4

Nikon оценивает возможности подавления вибрации на 4 ступенях.  Без стабилизации изображения вам пришлось бы снимать статичные объекты со скоростью затвора не менее 1/125, чтобы избежать размытия в изображениях от дрожания камеры. С включенным VR на объективе, вы можете  держать объектив и снимать со скоростью 1/15 секунды.

Это мощная штука, если вы снимаете неподвижные объекты в условиях низкой освещенности. Ниже представлены две фотографии, первая была снята при помощи стабилизации изображения IS а вторая была без него. Хорошо видно, что стабилизация изображения помогла качеству изображения.

Правила выдержки при съемке

Прежде чем мы перейдем к тому, что вы, возможно, не знаете о стабилизации изображения, давайте рассмотрим некоторые важные моменты когда речь идет о выдержке.

Во-первых, при съемке с рук, чтобы избежать дрожания камеры, вам необходимо использовать выдержку, по крайней мере, такую ​​же, как 1/длина вашего объектива. Поэтому, если вы снимаете на объектив 50 мм, вам нужно, чтобы выдержка затвора была 1/50.  Если вы снимаете на объектив 200 мм, вам потребуется выдержка 1/200 и т. д.

Так же необходимо учитывать и кроп фактор. Если ваш фотоаппарат имеет кроп-фактор 1,5. И вы снимаете на объектив 70-200 f / 2.8 на 200 мм, вам нужно иметь выдержку затвора не менее 1/300, чтобы устранить дрожание камеры.

Во-вторых, дрожание камеры и размытость изображения — это две разные проблемы. Дрожание камеры вызвано движением камеры / фотографа. Размытие в движении происходит, когда объект движется слишком быстро для скорости затвора. Оба создадут размытие или мягкость на ваших изображениях, но это две разные проблемы.

Как правильно снимать с системой стабилизации

Система стабилизации не работает идеально при каждом снимке

Почему используя систему стабилизации ваши снимки будут имет разный эффект? Потому что технология по сути угадывает, как правильно компенсировать движение. Многие из ваших изображений могут быть более резкими, но другие все еще будут слегка размытыми.

Не оставляйте свой штатив дома, думая, что стабилизация изображения будет работать идеально и снимать каждый раз. Если ваша репутация основаны на том, чтобы сделать снимок при слабом освещении, вам лучше взять штатив и стабилизировать камеру, чем полагаться исключительно на IS.

Стабилизация изображения не останавливает движение

Цель IS — позволить вам снимать статичные объекты с более короткими выдержками, чем вы могли бы сделать иначе. Но она не помогает заморозить движение быстро движущихся объектов. Вам нужно использовать достаточно быструю выдержку, чтобы запечатлеть движение вашего объекта.

Если вы снимаете в бегущее животное, вам нужно будет использовать выдержку 1/1000, чтобы остановить его движение. Даже если вы включили стабилизацию для своего объектива или камеры, вам все равно придется снимать с 1/1000, чтобы остановить движение животного.

Многие новые фотографы снимают семейные или детские портреты на 1/50 или 1/25 секунды и имеют размытость от движущихся объектов, потому что они полагали, что стабилизация позволяет им снимать на 3 или 4 ступени ниже, чем обычно.  Но это так не работает. Единственное, что останавливает размытие при движении, — это достаточно быстрая выдержка. Стабилизация изображения полностью не зависит от этого.

Чтобы продемонстрировать, вот два изображения движущегося объекта. Первое изображение было снято за 1/30 секунды, то есть с той же выдержкой, что и цветочная картинка выше, где помогал IS. На этом снимке вы заметите размытость в, потому что эта игрушка движется. Стабилизация изображения не может исправить размытость при движении.

На втором изображении выключена стабилизацию изображения, но поднят затвор до скорости, достаточно быстрой, чтобы заморозить замедленное движение, 1/200. Шум усиливается, потому что нужно было поднять ISO, но размытия при движении нет.

Когда помогает система стабилизации изображения

Стабилизация изображения не помогает при выдержках быстрее, чем 1/500. В общем, IS работает на более медленных движениях, которые не происходят на скоростях, таких как 1/1000 секунды.

Целью IS является устранение дрожания камеры. Если вы снимаете на объектив 70-200 мм f / 2.8 с фокусным расстоянием 200 мм, но снимаете спортивные события со скоростью 1/1000 секунды, то одной выдержки затвора будет достаточно, чтобы устранить большую размытость от дрожания камеры

Если вы посмотрите в объективы профессиональных спортивных фотографов при съемке быстрых событий, у большинства из них будет отключено IS на их камерах. Они знают, что IS не помогает при коротких выдержках (на самом деле, это может фактически мешать вашим изображениям, потому что IS пытается компенсировать отслеживание объектов).

Вы можете утверждать, что стабилизация изображения помогает стабилизировать изображение в вашем видоискателе. Если на объективе включена функция IS или VR и наполовину нажата кнопка затвора (или вы используете BBF), система стабилизации поможет удержать изображение в видоискателе более устойчивым, что поможет улучшить фокусировку. Но он срабатывает только тогда, когда вы нажали затвор наполовину или используете BBF.

Во-первых, если вы покупаете объектив или фотоаппарат в основном для фотосъемки в действии, знайте, что IS не поможет вам снимать с высокой скоростью затвора, чтобы остановить действие. Возможно, вы платите больше за функцию, которая вам даже не нужна. Например, разница в между версиями объектива Nikon 24-70 мм с VR и без него будет составлять приличную сумму! Кроме того, IS быстрее разрядит вашу батарею и может негативно повлиять на ваши изображения.

Как снимать с системой стабилизации при использовании штатива

Старое правило было всегда отключать IS при использовании штатива. По сути, стабилизация будет пытаться ощущать движение и фактически создавать движение, даже когда его не было. Это создало петлю обратной связи, которая фактически может привести к размытию изображения.

Но это не всегда верно для современных технологий IS и VR. Некоторые объективы и камеры теперь могут распознавать, когда ваша камера установлена ​​на штатив или стабилизирована, и сама выключает IS.  Но вы должны проверить инструкцию вашей конкретной марки и моделью объектива, чтобы увидеть, что делать с IS при использовании штатива или монопода.

Есть также моменты, когда ваша камера установлена ​​на штатив, но все еще дрожит, например, в ветреный день или установлена на полу от которого идут вибрации. В таких ситуациях возможно включение стабилизации. Проверьте свой объектив или руководство по эксплуатации камеры.

Вы должны знать, когда использовать IS, а когда отключить его, чтобы получить наилучшие возможные изображения.

Различные режимы системы стабилизации работают по-разному.

Некоторые камеры и объективы имеют разные типы режимов для технологии стабилизации изображения. Вы должны знать, что они означают, чтобы вы использовали правильный режим для правильной ситуации.

Нормальный режим — это то, что рекомендуется для большинства сцен. Объектив обнаруживает медленное и широкое движение камеры и настраивается соответствующим образом. Большинство нормальных режимов также включают обнаружение панорамирования.

Активный режим предназначен для съемки из движущегося транспортного средства или другого неустойчивого положения. Этот режим регулирует больше, чем обычный режим и помогает держать ваш видоискатель устойчивым для лучшего снимка.

Режим штатива предназначен для использования, когда камера установлена ​​на штатив. Очень немногие объективы имеют эту функцию (только большие супер-телеграфии kahuna, такие как 400 мм, 500 мм и 600 мм в Nikon.) Этот режим специально разработан для использования со штативом.

Спортивный режим ограничивает вибрацию до минимума, необходимого для движущихся объектов. Это режим, подойдет при использовании в большинстве случаев если вы снимаете на моноподе. Это также может помочь стабилизировать изображение в вашем видоискателе, даже если вам не нужен IS для устранения дрожания.

Стабилизация отлично работает при съемке видео

Стабилизация изображения определенно поможет уменьшить дрожание камеры, когда вы держите в руках камеру и снимаете видео.  Она не может заменить штатив, но улучшит качество вашего видео.

Для чего нужна стабилизация изображения?

Мы говорили о ситуациях, когда вам не нужна стабилизация изображения или контроль вибрации. Но в каких случаях было бы полезно иметь объектив со стабилизацией изображения?

  • Вы снимаете стационарные объекты при слабом освещении. В этой ситуации IS может помочь улучшить ваши изображения, потому что вы можете снизить скорость затвора. Это также может позволить вам настроить другие параметры для улучшения изображений, например, закрыть диафрагму для большей глубины резкости или уменьшить ISO для уменьшения шума на изображениях.
  • Вы снимаете на телеобъектив или супер-телеобъектив, но вам не нужна быстрая выдержка, чтобы остановить действие. Вместо установки скорости затвора в соответствии с обратным правилом вы можете понизить скорость затвора на несколько ступеней (в зависимости от ваших способностей IS) без использования штатива.
  • Вы снимаете при ветре или например с вибрирующего моста.
  • Вы снимаете движущийся объект, и вам нужна помощь в стабилизации изображения в видоискателе. В зависимости от IS вашей камеры качество изображения может немного ухудшиться. Но это может быть предпочтительнее, чем пропустить кадр полностью.
  • Вы снимаете видео без штатива. Вы обязательно заметите улучшение качества, видео хотя это и неполноценная замена штативу.

Заключение

Нет сомнений, что стабилизация изображения (или уменьшение вибрации, оптическая стабилизация и т. д.) является полезным инструментом во многих ситуациях. Но чтобы получить максимальную отдачу от камеры и объектива, вам необходимо понять, как и когда это работает и не переплатить за ту функцию объектива или камеры, которая вам не нужна.

Стабилизация изображения — Image stabilization

Сравнение упрощенных систем стабилизации изображения:
1. нестабильная
2. оптическая стабилизация на основе объектива
3. оптическая стабилизация со сдвигом датчика
4. цифровая или электронная стабилизация

Стабилизация изображения ( IS ) — это семейство методов, которые уменьшают размытость, связанную с движением камеры или другого устройства обработки изображений во время экспозиции .

Как правило, он компенсирует панорамирование и наклон (угловое движение, эквивалентное рысканью и тангажу ) устройства формирования изображения, хотя электронная стабилизация изображения также может компенсировать вращение. Он используется в графических стабилизированный бинокль , еще и видео камеры, астрономических телескопов , а также смартфоны , в основном высокого класса. С фотоаппаратами , дрожанием камеры является особой проблемы при медленных скоростях затвора или с длинным фокусным расстоянием ( телефото или увеличением ) линзами. В случае видеокамер дрожание камеры вызывает видимое покадровое дрожание в записанном видео. В астрономии проблема дрожания линз усугубляется изменением атмосферы , которая со временем меняет видимое положение объектов.

Применение в фотосъемке

В фотографии, стабилизация изображения может облегчить скорость затвора от 2 до 5,5 остановки медленнее (выдержки от 4 до 22 1 / 2  раза больше), и даже медленнее эффективная скорость сообщалось.

Правило , чтобы определить самую низкую скорость затвора возможной для ручного удерживания без заметного размытия вследствие дрожания камеры, чтобы взять обратный от эквивалентного 35 мм фокусного расстояния объектива, также известный как «правило 1 / мм». Например, при фокусном расстоянии 125 мм на мм камеры 35, вибрации или дрожание камеры может повлиять на резкость , если скорость затвора медленнее , чем 1 / 125 секунды. В результате 2-к-4,5-останавливается медленнее скорость затвора , допускаемая есть изображение , принятое на 1 / 125 второй скорости с помощью обычной линзы может быть принят в 1 / 15 или 1 / 8 секунде с IS -оборудованы линзами и производят практически одинакового качества. Резкость, достигаемая на заданной скорости, может резко возрасти. При расчете эффективного фокусного расстояния важно учитывать формат изображения, который использует камера. Например, многие цифровые зеркальные камеры используют датчик изображения, которое 2 / 3 , 5 / 8 или 1 / 2 размер кадра пленки 35 мм. Это означает, что размер рамки 35 мм в 1,5, 1,6 или 2 раза больше размера цифрового датчика. Последние значения называются кроп-фактором , кроп-фактором поля зрения, множителем фокусного расстояния или коэффициентом формата. На факторе камеры 2 × культур, например, 50 мм объектив производит то же поле зрения , как 100 мм объектив , используемый на пленочной камере 35 мм, и может быть , как правило , карманными на 1 / 100 секунде.

Однако стабилизация изображения не предотвращает размытость изображения, вызванную движением объекта или резкими движениями камеры. Стабилизация изображения предназначена только для уменьшения размытости, возникающей в результате обычного мелкого дрожания объектива при съемке с рук. Некоторые объективы и корпуса камер включают режим вторичного панорамирования или более агрессивный «активный режим», оба из которых более подробно описаны ниже в разделе « Оптическая стабилизация изображения» .

Функции стабилизации изображения также могут быть полезны в астрофотографии , когда камера технически — но не эффективно — зафиксирована на месте. Pentax K-5 и Kr могут использовать функцию сдвига датчика для уменьшения звездных следов за разумное время экспозиции, если они оснащены аксессуаром O-GPS1 GPS для данных о местоположении. Фактически, стабилизация компенсирует движение Земли , а не камеры.

Существует два типа реализации — стабилизация на основе объектива или стабилизация на основе тела. Это относится к месту расположения системы стабилизации. У обоих есть свои преимущества и недостатки.

Методы

Оптическая стабилизация изображения

Сравнение снимков крупным планом клавиатуры калькулятора с оптической стабилизацией изображения и без нее

Оптический стабилизатор изображения ( OIS , IS , или ОС ) представляет собой механизм , используемый в неподвижных или видеокамер , что стабилизирует записанное изображение посредством изменения оптического пути к датчику. Эта технология реализована в самом объективе, в отличие от внутренней стабилизации изображения ( IBIS ), которая работает, перемещая датчик как последний элемент на оптическом пути. Ключевым элементом всех систем оптической стабилизации является то, что они стабилизируют изображение, проецируемое на датчик, до того, как датчик преобразует изображение в цифровую информацию. IBIS может иметь до 5 осей движения: X, Y, Roll, Yaw и Pitch. У IBIS есть дополнительное преимущество — работа со всеми объективами.

Преимущества OIS

Оптическая стабилизация изображения увеличивает скорость затвора, возможную при съемке с рук, за счет уменьшения вероятности размытия изображения из-за дрожания в течение того же времени экспозиции.

При записи видео с рук , независимо от условий освещения, оптическая стабилизация изображения компенсирует незначительные сотрясения, которые усиливаются при просмотре на большом дисплее, таком как телевизор или монитор компьютера .

Имена продавцов

У разных компаний разные названия технологии OIS, например:

  • Подавление вибраций (VR) — компания Nikon (выпустила первый оптический двухосевой стабилизированный объектив, зум 38–105 мм f / 4–7,8, встроенный в камеру Nikon Zoom 700VR (США: Zoom-Touch 105 VR) в 1994 году)
  • Стабилизатор изображения (IS) — Canon представила EF 75-300 мм F /4-5. 6 IS USM) в 1995 г. В 2009 году они представили свой первый объектив (ФВ 100mm F2.8 Macro L) использовать четыре оси с Гибрид ЕСТЬ .)
  • Anti-Shake (AS) — Minolta и Konica Minolta (Minolta представила первый стабилизатор изображения с тео-осью на основе сенсора с DiMAGE A1 в 2003 году)
  • IBIS — Стабилизация изображения тела — Olympus
  • Optical SteadyShot (OSS) — Sony (для Cyber-shot и нескольких объективов с байонетом α E )
  • Оптическая стабилизация изображения (OIS) — Fujifilm
  • MegaOIS, PowerOIS — Panasonic и Leica
  • SteadyShot (SS), Super SteadyShot (SSS), SteadyShot INSIDE (SSI) — Sony ( изначально на основе Anti-Shake Konica Minolta , Sony представила 2-осевой полнокадровый вариант для DSLR-A900 в 2008 году и 5-осевой стабилизатор для полнокадрового ILCE-7M2 2014 г.)
  • Оптическая стабилизация (ОС) — Sigma
  • Компенсация вибрации (VC) — Tamron
  • Снижение дрожания (SR) — Pentax
  • PureView — Nokia (выпустила первый оптический стабилизированный датчик сотового телефона, встроенный в Lumia 920 )
  • UltraPixel — HTC (стабилизация изображения доступна только для HTC One 2013 года и HTC 10 2016 года с UltraPixel. Она недоступна для HTC One (M8) или HTC Butterfly S, которые также имеют UltraPixel)

По состоянию на конец 2014 года в большинстве высокопроизводительных смартфонов используется оптическая стабилизация изображения для фотографий и видео.

На основе линз

В реализации Nikon и Canon он работает с помощью плавающего элемента объектива, который перемещается ортогонально к оптической оси объектива с помощью электромагнитов. Вибрация обнаруживается с помощью двух пьезоэлектрических датчиков угловой скорости (часто называемых гироскопическими датчиками), один для обнаружения горизонтального движения, а другой — для обнаружения вертикального движения. В результате такой стабилизатор изображения корректирует только вращение оси тангажа и рыскания и не может корректировать вращение вокруг оптической оси. Некоторые объективы имеют дополнительный режим, который предотвращает дрожание камеры только по вертикали. Этот режим полезен при использовании техники панорамирования . Некоторые такие линзы активируют его автоматически; другие используют переключатель на объективе.

Чтобы компенсировать дрожание камеры при съемке видео во время ходьбы, Panasonic представила Power Hybrid OIS + с пятиосевой коррекцией: вращение оси, горизонтальное вращение, вертикальное вращение, а также горизонтальное и вертикальное движение.

Некоторые объективы Nikon с поддержкой VR предлагают «активный» режим для съемки с движущегося транспортного средства, такого как машина или лодка, который должен корректировать более сильные сотрясения, чем «нормальный» режим. Однако активный режим, используемый для обычной съемки, может давать худшие результаты, чем обычный режим. Это связано с тем, что активный режим оптимизирован для уменьшения движений с более высокой угловой скоростью (обычно при съемке с сильно движущейся платформы с использованием более коротких выдержек), где в нормальном режиме предпринимаются попытки уменьшить движения с более низкой угловой скоростью в течение большей амплитуды и времени (обычно движение тела и руки при нахождении на неподвижной или медленно движущейся платформе при использовании более длинных выдержек).

Большинство производителей предлагают отключать функцию стабилизации изображения объектива, когда объектив установлен на штатив, поскольку это может привести к ошибочным результатам и обычно не требуется. Многие современные объективы для стабилизации изображения (в частности, новейшие объективы Canon IS) могут автоматически определять, что они установлены на штатив (в результате чрезвычайно низких показаний вибрации), и автоматически отключать IS, чтобы предотвратить это и любое последующее снижение качества изображения. Система также потребляет энергию батареи, поэтому ее отключение, когда она не нужна, продлевает заряд батареи.

Недостатком линзовой стабилизации изображения является стоимость. Для каждого объектива требуется своя собственная система стабилизации изображения. Кроме того, не все объективы доступны в версии со стабилизацией изображения. Это часто бывает с светосильными фиксаторами и широкоугольными объективами. Однако самый светосильный объектив со стабилизацией изображения — это Ноктикрон со светосилой f / 1,2. В то время как наиболее очевидное преимущество стабилизации изображения заключается в увеличении фокусного расстояния, даже для обычных и широкоугольных объективов это полезно при съемке в условиях слабого освещения.

Стабилизация на основе линз также имеет преимущества перед стабилизацией внутри тела. В условиях низкой освещенности или низкой контрастности система автофокусировки (у которой нет стабилизированных датчиков) может работать более точно, когда изображение, исходящее от объектива, уже стабилизировано. В камерах с оптическими видоискателями изображение, видимое фотографом через стабилизированный объектив (в отличие от внутренней стабилизации), показывает больше деталей из-за его стабильности, а также облегчает правильное кадрирование. Это особенно актуально для длинных телеобъективов. Это преимущество отсутствует в компактных системных камерах , поскольку вывод датчика на экран или в электронный видоискатель будет стабилизирован.

Датчик-сдвиг

Датчик, фиксирующий изображение, можно перемещать таким образом, чтобы противодействовать движению камеры. Эта технология часто называется механической стабилизацией изображения. Когда камера вращается, вызывая угловую ошибку, гироскопы кодируют информацию на исполнительный механизм, который перемещает датчик. Датчик перемещается для сохранения проекции изображения на плоскость изображения, которая является функцией фокусного расстояния используемого объектива. Современные камеры могут автоматически получать информацию о фокусном расстоянии от современных объективов, созданных для этой камеры. Некоторые объективы можно дооснастить микросхемой, которая сообщает фокусное расстояние. Minolta и Konica Minolta использовали технику под названием Anti-Shake (AS), которая сейчас продается как SteadyShot (SS) в линейке Sony α, и Shake Reduction (SR) в камерах Pentax серий K и Q , которая основана на очень точном угле обзора. датчик скорости для обнаружения движения камеры. Компания Olympus представила систему стабилизации изображения в своей камере E-510 D-SLR , основанную на системе Supersonic Wave Drive. Другие производители используют цифровые сигнальные процессоры (DSP) для анализа изображения на лету, а затем соответствующим образом перемещают датчик. Сдвиг сенсора также используется в некоторых камерах Fujifilm, Samsung, Casio Exilim и Ricoh Caplio.

Преимущество перемещения датчика изображения вместо объектива заключается в том, что изображение можно стабилизировать даже на объективах, изготовленных без стабилизации. Это может позволить стабилизации работать со многими нестабилизированными линзами и уменьшить вес и сложность линз. Кроме того, когда улучшается технология стабилизации изображения на основе сенсора, требуется замена только камеры, чтобы воспользоваться преимуществами улучшений, что обычно намного дешевле, чем замена всех существующих линз, если полагаться на стабилизацию изображения на основе линз. Некоторые реализации датчика стабилизации изображения на основе способны корректировать камеры ролл вращение, движение, которое легко возбуждается нажатием кнопки затвора. Никакая система на основе линз не может устранить этот потенциальный источник размытия изображения. Побочным продуктом доступной компенсации «крена» является то, что камера может автоматически корректировать наклонные горизонты в оптической области при условии, что она оборудована электронным спиртовым уровнем, таким как камеры Pentax K-7 / K-5.

Одним из основных недостатков перемещения самого датчика изображения является то, что изображение, проецируемое в видоискатель, не стабилизируется. Однако это не проблема для камер, в которых используется электронный видоискатель (EVF), поскольку изображение, проецируемое в этот видоискатель, снимается с самого датчика изображения. Точно так же изображение, проецируемое на систему автофокусировки с определением фазы, которая не является частью датчика изображения, если используется, не стабилизируется.

Некоторые, но не все, камеры, способные к стабилизации в теле, можно предварительно установить вручную на заданное фокусное расстояние. Их система стабилизации корректирует, как если бы этот объектив с фокусным расстоянием был прикреплен, поэтому камера может стабилизировать старые объективы и объективы других производителей. Это не работает с зум-объективами, потому что их фокусное расстояние варьируется. Некоторые адаптеры передают информацию о фокусном расстоянии от производителя одного объектива корпусу другого производителя. Некоторые объективы, которые не сообщают о своем фокусном расстоянии, могут иметь чип, добавленный к объективу, который сообщает предварительно запрограммированное фокусное расстояние корпусу камеры. Иногда ни один из этих методов не работает, и стабилизацию изображения с такими объективами просто невозможно использовать.

Стабилизация изображения в теле требует, чтобы объектив имел больший круг выходного изображения, потому что датчик перемещается во время экспонирования и, таким образом, использует большую часть изображения. По сравнению с движениями линз в системах оптической стабилизации изображения движения сенсора довольно велики, поэтому эффективность ограничена максимальным диапазоном движения сенсора, при котором типичный современный оптически стабилизированный объектив имеет большую свободу. Как скорость, так и диапазон необходимого движения сенсора увеличиваются с увеличением фокусного расстояния используемого объектива, что делает технологию сдвига сенсора менее подходящей для очень длинных телеобъективов, особенно при использовании более длинных выдержек, поскольку доступный диапазон движения сенсора быстро становится недостаточно, чтобы справиться с увеличивающимся смещением изображения.

Двойной

Начиная с Panasonic Lumix DMC-GX8 , анонсированного в июле 2015 года, а затем с Panasonic Lumix DC-GH5 , компания Panasonic, которая раньше оснащала стабилизацию на основе объектива только в своей системе сменных объективов (стандарта Micro Four Thirds ). стабилизация со сдвигом датчика, работающая совместно с существующей системой на основе линз («Dual IS»).

Тем временем (2016 г.) Olympus также предлагает два объектива со стабилизацией изображения, которые можно синхронизировать со встроенной системой стабилизации изображения датчиков изображения камер Olympus Micro Four Thirds («Sync IS»). С помощью этой технологии можно достичь увеличения в 6,5 f- ступеней без смазывания изображений. Это ограничено вращательным движением поверхности Земли, которое вводит в заблуждение акселерометры камеры. Поэтому, в зависимости от угла зрения, максимальное время воздействия не должна превышать 1 / 3 секунды на длительный телефото (с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм 800 мм) и немного больше , чем десять секунд для широкоугольных снимков (с 35 мм эквивалентное фокусное расстояние 24 мм), если движение Земли не принимается во внимание процессом стабилизации изображения.

В 2015 году система Sony E camera также позволила объединить системы стабилизации изображения объективов и корпусов камер, но без синхронизации тех же степеней свободы . В этом случае активируются только независимые степени компенсации встроенной стабилизации датчика изображения для поддержки стабилизации объектива.

Цифровая стабилизация изображения

Короткое видео, показывающее, как стабилизация изображения выполняется исключительно программно на этапе постобработки.

Цифровая стабилизация изображения в реальном времени , также называемая электронной стабилизацией изображения (EIS), используется в некоторых видеокамерах. Этот метод перемещает электронное изображение от кадра к кадру видео, что достаточно для противодействия движению. Он использует пиксели за пределами видимого кадра, чтобы обеспечить буфер для движения. Этот метод уменьшает отвлекающие вибрации от видео, сглаживая переход от одного кадра к другому. Этот метод не влияет на уровень шума изображения, за исключением крайних границ, когда изображение экстраполируется. Он ничего не может поделать с существующим размытием при движении, что может привести к тому, что изображение может потерять фокус, поскольку движение компенсируется.

Некоторые производители фотоаппаратов продавали свои фотоаппараты как имеющие цифровую стабилизацию изображения, тогда как на самом деле у них был только режим высокой чувствительности, который использует короткое время экспозиции — создавая изображения с меньшим размытием движения, но с большим шумом. Он уменьшает размытость при фотографировании движущегося объекта, а также от дрожания камеры.

Другие теперь также используют цифровую обработку сигналов (DSP) для уменьшения размытости фотографий, например, быстро разделяя экспозицию на несколько более коротких экспозиций, отбрасывая размытые, выравнивая самые резкие субэкспозиции и складывая их вместе, и использование гироскопа для определения наилучшего времени для съемки каждого кадра.

Фильтры стабилизации

Многие системы нелинейного редактирования видео используют фильтры стабилизации, которые могут исправлять нестабилизированное изображение, отслеживая движение пикселей в изображении, и корректировать изображение путем перемещения кадра. Этот процесс аналогичен стабилизации цифрового изображения, но, поскольку нет большего изображения для работы с фильтром, оно либо обрезает изображение, чтобы скрыть движение кадра, либо пытается воссоздать потерянное изображение на краю с помощью пространственной или временной экстраполяции .

Онлайн-сервисы, включая YouTube , также начинают обеспечивать « стабилизацию видео в качестве этапа постобработки после загрузки контента. Недостатком этого является отсутствие доступа к гироскопическим данным в реальном времени, но преимущество большей вычислительной мощности и способности анализировать изображения как до, так и после определенного кадра.

ПЗС-матрица с ортогональным переносом

Используемая в астрономии ПЗС-матрица с ортогональным переносом (OTCCD) фактически сдвигает изображение внутри самой ПЗС-матрицы во время захвата изображения на основе анализа видимого движения ярких звезд. Это редкий пример цифровой стабилизации неподвижных изображений. Примером этого является будущий гигапиксельный телескоп Pan-STARRS, который строится на Гавайях.

Стабилизация корпуса камеры

Техника, которая не требует дополнительных возможностей какой-либо комбинации корпуса камеры и объектива, заключается в стабилизации всего корпуса камеры снаружи, а не в использовании внутреннего метода. Это достигается путем прикрепления гироскопа к корпусу камеры, обычно с помощью встроенного в камеру штатива. Это позволяет внешнему гироскопу (кардану) стабилизировать камеру и обычно используется при съемке с движущегося транспортного средства, когда объектив или камера, предлагающие другой тип стабилизации изображения, недоступны.

Обычный способ стабилизации движущихся камер прибл. 2015 год — это использование стабилизатора камеры, такого как стабилизированная удаленная головка камеры. Камера и объектив устанавливаются в держателе камеры с дистанционным управлением, который затем устанавливается на все, что движется, например, на рельсовые системы, кабели, автомобили или вертолеты. Примером выносной стабилизированной головки, которая используется для стабилизации движущихся телекамер, ведущих прямую трансляцию, является стабилизированная головка Newton.

Другой метод стабилизации корпуса видеокамеры или кинокамеры — система Steadicam , которая изолирует камеру от тела оператора с помощью ремня безопасности и стрелы камеры с противовесом.

Стабилизатор камеры

Стабилизатор камеры — это любое устройство или объект, который внешне стабилизирует камеру. Это может относиться к Steadicam , штативу , руке оператора камеры или их комбинации.

При съемке крупным планом использование датчиков вращения для компенсации изменений направления наведения становится недостаточным. Перемещение, а не наклон камеры вверх / вниз или влево / вправо на долю миллиметра становится заметным, если вы пытаетесь разрешить детали миллиметрового размера на объекте. Линейные акселерометры в камере в сочетании с такой информацией, как фокусное расстояние объектива и фокусное расстояние, могут подавать вторичную коррекцию в привод, который перемещает датчик или оптику, чтобы компенсировать линейное, а также вращательное дрожание.

В биологических глазах

У многих животных, в том числе людей, внутреннее ухо функционирует как биологический аналог акселерометра в системах стабилизации изображения камеры, чтобы стабилизировать изображение путем перемещения глаз . При обнаружении вращения головы к экстраокулярным мышцам с одной стороны посылается тормозной сигнал, а к мышцам с другой стороны — возбуждающий сигнал. Результат — компенсаторное движение глаз. Обычно движения глаз отстают от движений головы менее чем на 10 мс.

Смотрите также

Рекомендации

Оптическая стабилизация — это… Что такое Оптическая стабилизация?

Снимки с и без системы стабилизации

Стабилизация изображения — это технология, применяемая в фото- и видеосъёмочной технике, механически компенсирующая собственные угловые движения камеры для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках («шевелёнки»).

Система стабилизации не рассчитана на компенсацию движения объекта съёмки и, по сути дела, служит заменой штативу в некотором диапазоне условий съёмки.

Возможности систем стабилизации изображения ограничены. По самым оптимистическим данным, выигрыш в величине допустимой выдержки составляет 8-16 раз (3-4 ступени экспозиции).

Тем не менее, в целом ряде случаев автоматическая стабилизация бывает крайне полезна, позволяя увеличить выдержку на эти самые 3-4 ступени и спокойно снимать с рук в таких условиях освещения и на таких фокусных расстояниях объектива, когда без стабилизатора понадобился бы фотоштатив. Кроме того, иногда стабилизация позволяет избежать «принудительного» увеличения чувствительности матрицы, приводящего к росту уровня шумов.

Цифровая стабилизация изображения — технология обработки изображения в видеосъёмочной аппаратуре, позволяющая (помимо компенсации движения камеры) полностью или частично компенсировать движение одного из объектов в кадре и улучшить качество изображения благодаря меньшей смазанности сюжетно важных деталей.

Стабилизатор изображения — общее наименование всех частей камеры, осуществляющих стабилизацию изображения.

Технологии нашли применение в фотографии, видеосъёмке, в конструкции астрономических телескопов, биноклей. Наибольшее значение стабилизация имеет в случае опасности смещения камеры при съёмке, при большой выдержке и значительном фокусном расстоянии объектива. В видеокамерах движение камеры вызывает видимое колебание кадра к кадру. В астрономии толчки аппаратуры вызывают колебания линз, которые вызывают проблемы с регистрацией положения объектов в связи со смещениями изображений от номинального положения на фокальной плоскости.

«Шевелёнка» и «сдёргивание кадра»

Шевелёнка, смаз, стряхивание, сдёргивание (прост.) — фотографический дефект, смазанность, нерезкость изображения, вызванная движением аппарата или объекта съёмки при экспонировании.

Работа системы стабилизации

Стабилизаторы изображения бывают оптическими, с подвижной матрицей и электронными (цифровыми).

Датчик стабилизатора изображения

В фотоаппарат встроены специальные сенсоры, работающие по принципу гироскопов или акселерометров. Эти сенсоры постоянно определяют углы поворота и скорости перемещения фотоаппарата в пространстве и выдают команды электрическим приводам, которые отклоняют стабилизирующий элемент объектива или матрицу. При электронной (цифровой) стабилизации изображения углы и скорости перемещения фотоаппарата пересчитываются процессором, который устраняет сдвиг.

Оптический стабилизатор изображения

В 1994 году фирмой Canon была представлена технология, получившая название OIS (англ. Optical Image Stabilizer — оптический стабилизатор изображения). Стабилизирующий элемент объектива, подвижный по вертикальной и горизонтальной осям, по команде с сенсоров отклоняется электрическим приводом системы стабилизации так, чтобы проекция изображения на плёнке (или матрице) полностью компенсировала колебания фотоаппарата за время экспозиции. В результате при малых амплитудах колебаний фотоаппарата проекция всегда остаётся неподвижной относительно матрицы, что и обеспечивает картинке необходимую чёткость. Однако наличие дополнительного оптического элемента снижает светосилу объектива.

Технология оптической стабилизации была подхвачена другими производителями и хорошо зарекомендовала себя в целом ряде телеобъективов и камер (Canon, Panasonic). Разные производители называют свою реализацию оптической стабилизации по-разному:

  • Canon — Image Stabilization (IS)

Для плёночных фотоаппаратов OIS — единственная технология борьбы с «шевелёнкой».

Стабилизатор изображения с подвижной матрицей

Специально для цифровых фотоаппаратов компания Konica Minolta разработала технологию стабилизации (англ. Anti-Shake — антитолчок), впервые применённую в 2003 году в фотокамере Dimage A1. В этой системе движение фотоаппарата компенсирует не оптический элемент внутри объектива, а его матрица, закреплённая на подвижной платформе.

Объективы становятся дешевле, проще и надёжнее, стабилизация изображения работает с любой оптикой. Это важно для зеркальных фотоаппаратов, имеющих сменную оптику. Стабилизация со сдвигом матрицы, в отличие от оптической, не вносит искажений в картинку (быть может кроме вызванных неравномерной резкостью объектива) и не влияет на светосилу объектива. В то же время считается, что стабилизация сдвигом матрицы менее эффективна, нежели оптическая стабилизация.

С увеличением фокусного расстояния объектива эффективность Anti-Shake снижается: на длинных фокусах матрице приходится совершать слишком быстрые перемещения со слишком большой амплитудой, и она просто перестаёт успевать за «ускользающей» проекцией.

Кроме того, для высокой точности работы система должна знать точное значение фокусного расстояния объектива, что ограничивает применение старых трансфокаторов, и расстояния фокусировки при малой дистанции, что ограничивает её работу при макросъёмке.

Системы стабилизации с подвижной матрицей:

Электронный (цифровой) стабилизатор изображения

Существует и EIS (англ. Electronic (Digital) Image Stabilizer — электронная (цифровая) стабилизация изображения). При этом виде стабилизации примерно 40 % пикселей на матрице отводится на стабилизацию изображения и не участвует в формировании картинки. При дрожании видеокамеры картинка «плавает» по матрице, а процессор фиксирует эти колебания и вносит коррекцию, используя резервные пиксели для компенсации дрожания картинки. Эта система стабилизации широко применяется в цифровых видеокамерах, где матрицы маленькие (0,8Мп, 1,3Мп и др.). Имеет более низкое качество, чем прочие типы стабилизации, зато принципиально дешевле, так как не содержит дополнительных механических элементов.

Режимы работы системы стабилизации изображения

Существует три типичных режима работы системы стабилизации изображения: однократный или кадровый (англ. Shoot only — только при съёмке), непрерывный (англ. Continuous — непрерывно) и режим панорамирования (англ. Panning — панорамирование).

В однократном режиме система стабилизации активируется только на время экспозиции, что, теоретически, наиболее эффективно, так как требует наименьших корректирующих перемещений.

В непрерывном режиме система стабилизации работает постоянно, что облегчает фокусировку в сложных условиях. Однако эффективность работы системы стабилизации при этом может оказаться несколько ниже, поскольку в момент экспозиции корректирующий элемент может оказаться уже смещённым, что снижает его диапазон корректировки. Кроме того, в непрерывном режиме система потребляет больше электроэнергии, что приводит к более быстрому разряду аккумулятора.

В режиме панорамирования система стабилизации компенсирует только вертикальные колебания.

Примечания

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

Оптическая стабилизация: замена штативу? — Ferra.ru

Стабилизатор изображения позволяет получить резкий снимок в тех же условиях

Наиболее распространенным методом борьбы с тьмой является вспышка, недаром практически каждый фотоаппарат ею оснащен. Однако проблема в том, что встроенная вспышка слабо подходит даже для получения технически приемлемого снимка – расположенные на переднем плане объекты часто получаются выбеленными, в то время как фон проваливается в непроглядную черноту. О художественных моментах, вроде подчеркивания объема лица портретируемого, и речи не идет.

Внешняя вспышка гораздо лучше, но она не слишком компактна, довольно дорога, и требует определенных навыков для эффективного использования. Да и универсальностью не блещет – крайне желательно иметь над снимаемой сценой невысокий светлый потолок, дабы световые лучи отражались от него, и освещение получалось более мягким. Да, вариант хороший, но всех проблем вспышка не решает.

Другим распространенным методом борьбы с недостатком света является наращивание светосилы объектива. Если линза может обеспечить на матрице более высокую освещенность, выдержку можно сократить без ущерба для качества кадра. Сложность в том, что при увеличении светосилы цена, масса и габариты стекла начинают резко увеличиваться, особенно это касается длиннофокусных объективов. Ну а поскольку суперзумы и компактность весьма любимы изрядной частью фотографирующей публики, светосила оптики, которой укомплектованы современные «мыльницы», меньше, чем у их предшественников из первой половины завершающегося десятилетия.

А не может ли прогресс, достигнутый производителями матриц, решить проблему радикально? Именно успехи в области увеличения светочувствительности сенсоров позволили нам радикально сократить выдержку, необходимую для фиксации большинства сюжетов – почему бы не продолжить движение в том же направлении?

Разумеется, достижения на ниве создания полупроводниковых приборов (в том числе, естественно, и матриц фотоаппаратов), очень велики. Но именно уже имеющиеся достижения не позволяют рассчитывать на многое, просто потому, что многие существующие ограничения являются фундаментальными, и преодолеть их совершенно невозможно. Единственным серьезным резервом остается совершенствование методов цветоделения, позволяющих получать цветные снимки или видеоролики. Наиболее часто используемый для этой цели байеровский фильтр поглощает примерно 2/3 собранного объективом света. Впрочем, те видеокамеры, которые оснащены тремя матрицами, избавлены от такого рода потерь.

Оптическая стабилизация изображения в камере смартфона: что такое и для чего нужно

На рынке появилось много смартфонов, которые оснащены разными инновационными технологиями и решениями. Модернизация коснулась гаджетов, они получили полезные опции и возможности. Одним из нововведений стала оптическая стабилизация изображения, обознающаяся как OIS. Стоит подробнее рассмотреть значение опции. Ведь при выборе смартфона показатели пикселей камеры – не самый главный критерий.

Значение оптической стабилизации

Технология перешла в телефоны из фотоаппаратов и видеокамер. Небольшие устройства конца прошлого века были настоящим прорывом. Смысл стабилизатора заключается в применении разных способов для компенсации движений и рывков камеры в руках человека. Снимки выходят более четкими в неспокойных условиях без применения штатива.

Метод позволяет снизить размытость картинки на фотографиях. Это достигается благодаря автоматическому смещению линз камеры. Использование оптической стабилизации картинки помогает получать снимки отличного качества и достойные видео. Они получаются четкими, ясными и плавными. С оптической стабилизацией можно использовать длинную выдержку. Она повлияет на качество картинки, изменит ее в лучшую сторону, делая ее ясной даже при плохом освещении.

Функция стабилизации помогает устранить размытость на фотоснимках, если съемка осуществляется в момент движения, или у оператора дрожат руки. На снятом видео незаметно тряски, изображение четче располагается в кадре, виды его детали.

Как работает оптическая стабилизация

Технология оптической стабилизации основывается на использовании датчика-стабилизатора. Он улавливает малейшее перемещение смартфона и направляет линзы в обратную сторону. Линзы могут менять расположение с одной стороны в другую и по направлению вверх-вниз.

При слишком быстром передвижении объекта никакая технология не позволит «поймать его» и получить первоклассный снимок. Стабилизация призвана устранять несущественное дрожание, дерганье. Все положительные характеристики опции можно оценить, когда пользователь будет снимать видео на ходу. Клип получится четким, не размытым, плавным.

Рассмотрим пример. Когда пользователь держит смартфон в руках, не имея возможности воспользоваться штативом или подставкой, достаточно малейшего движения, чтобы смазать картинку. Если погода солнечная, то на качество видео это не повлияет, поскольку наблюдается высокая скорость записи. При сумерках, когда камере понадобится полсекунды для охвата света, изображение получится некачественным, размытым. Если съемка ведется без стабилизации, то картинка на выходе будет дерганой, резкой. Никакой свет не в состоянии повлиять на нее.

Смартфоны со встроенным оптическим стабилизатором увеличат четкость кадров при недостаточном уровне освещенности. Стабилизация картинки избавляет фотографии и видеоклипы от размытости, дрожания, смазывания.

Важно! Но стоит помнить, что технология не подразумевает корректировки движения объектов в фокусе, но в целом она прекрасно заменяет штатив.

Возможности оптической стабилизации весьма ограничены, преимущества при нормальной выдержке поставляют 8-16 раз, а это приравнено к 3-4 ступеням экспозиции. Технология полезна при фотографировании и съемке видео с рук, когда нет штатива. Функция в смартфоне поможет заглушить шумы матрицы и увеличит ее чувствительность. Оптическая стабилизация востребована в фотографиях, съемках видео и астрономических телескопах.

Лучшие смартфоны с оптической стабилизацией камеры. Что купить? (1 видео)

 

Оптическая стабилизация изображения в камере смартфона (6 фото)

Объективов в аренду | Блог

Стабилизация изображения бывает разных названий и типов. Называется ли это O.I.S. (Оптическая стабилизация изображения), VC (компенсация вибрации), VR (подавление вибраций), IBIS (стабилизация изображения в теле) или просто IS (стабилизация изображения), все это в основном делает одно и то же — контролирует эффекты дрожания камеры для создания более четкие изображения. В последние годы была создана система стабилизации изображения In-Body Image Stabilization, и большая часть последних выпусков объективов от Canon и Nikon поставляется с некоторыми итерациями стабилизации изображения.Но что все это значит, и как в принципе работает стабилизация изображения?

Зачем нужна стабилизация изображения

В течение первого года обучения фотографии вы, вероятно, узнаете основное правило фотографии; во избежание размытия изображения из-за дрожания камеры выдержка не должна быть меньше фокусного расстояния. Поэтому, если вы снимаете с объективом 50 мм, вам нужно снимать не менее 1/50 секунды, чтобы избежать дрожания камеры. Объективы 200 мм следует снимать с выдержкой 1/200 секунды или больше, объективы 400 мм — с 1/400 и так далее.

Однако это правило полностью меняется, когда вы добавляете в него системы стабилизации изображения. Большинство современных систем стабилизации изображения предлагают 3-5 ступеней стабилизации изображения, что означает, что если раньше вы были ограничены до 1/200 секунды на объективе с фокусным расстоянием 200 мм, теперь вы можете снимать те же изображения с 1/13 секунды (4 -опоры экспонирования). Это дает огромные преимущества, особенно при работе с рук или с ограниченным доступным освещением, поэтому каждый разработчик камеры и объектива работает над расширением стабилизации изображения до 6 ступеней и более.

Поскольку камеры представляют собой трехмерный инструмент, системы стабилизации изображения должны работать в шести различных плоскостях, чтобы правильно корректировать движение камеры. Самым простым дрожанием камеры будет направленное дрожание; горизонтальные, вертикальные и прямые / обратные качания. Вращательное сотрясение, или обычно называемое тангажом и рысканием, управляет горизонтальными и вертикальными вращательными движениями, которые могут происходить при удерживании за руку.

Как работает стабилизация изображения объектива

Lensrentals.com, 2018

По умолчанию стабилизация изображения бывает двух видов — стабилизация объектива или стабилизация корпуса камеры. Эти две платформы работают по-разному, но дают одинаковые результаты. Проще говоря, в стабилизации объектива есть плавающий элемент объектива, который управляется электронно микрокомпьютером и смещается в противоположном направлении от сотрясения камеры, помогая стабилизировать изображение. Все это определяется всего за микросекунды и может дать вам до 5 ступеней стабилизации, в зависимости от объектива, движения и фокусного расстояния.Ниже приведена короткая диаграмма, показывающая, как это работает, чтобы помочь противодействовать любому дрожанию камеры.

Стабилизация изображения в объективе — безусловно, самый распространенный тип системы стабилизации. Тем не менее, есть еще один тип системы стабилизации изображения, который становится все более популярным, обычно называемый стабилизацией изображения в теле (IBIS).

Как работает стабилизация в камере

В последние годы с помощью камер Sony и Fuji встроенная стабилизация изображения становится все более и более распространенной в камерах.В то время как стабилизация изображения внутри объектива имеет плавающий элемент объектива, помогающий противодействовать движению и дрожанию камеры, стабилизация изображения в теле имеет плавающий датчик, который помогает нейтрализовать любое движение внутри камеры. Ключевым преимуществом этой системы является то, что если ваша камера оснащена IBIS, все объективы, которые вы используете с ней, также будут иметь стабилизацию изображения.

Что лучше: стабилизация в линзе или в теле?

Обычный звонок, который мы получаем здесь, на Lensrentals.com, — это переход к задаче «Что лучше?».Но все не так просто, поскольку обе системы имеют свои преимущества и недостатки. Например, стабилизация в объективе обычно лучше работает на больших фокусных расстояниях, потому что дрожание камеры требует большей компенсации в точке поворота (камере), чем внутри объектива. Вот почему многие телеобъективы Sony по-прежнему имеют встроенную стабилизацию, несмотря на наличие IBIS на всех их беззеркальных системах. Итак, давайте рассмотрим некоторые преимущества каждой системы, чтобы определить, что лучше всего подходит для вас.

Преимущества стабилизации в линзе
  • Это намного эффективнее в телеобъективах. Легкое дрожание камеры довольно сильно при съемке на 500 мм и, естественно, лучше компенсируется объективом, а не корпусом камеры.
  • Стабилизация объектива лучше работает в условиях низкой освещенности. Поскольку IS работает как независимый блок, вы получите лучшие результаты со стабилизацией в объективе в условиях низкой освещенности. При активации системы стабилизации изображения в теле часто возникают проблемы с измерением и фокусировкой в ​​условиях низкой освещенности.
  • В целом стабилизация линзы более эффективна. В то время как многие производители камер, разрабатывающие IBIS, отрицают это, обычно стабилизация в объективе дает лучшие результаты. Это связано с тем, что стабилизация изображения точно настраивается для каждого объектива и обычно предлагает несколько режимов стабилизации изображения в зависимости от ситуации. Однако с такими системами, как Sony a7rIII и Sony a7III, предлагающими 5 ступеней стабилизации изображения, этот аргумент постепенно исчезает.
  • Не влияет на замер и автофокусировку. В отличие от IBIS, встроенная стабилизация изображения не будет иметь негативных последствий для автофокусировки и замера при включении.
  • Конструкция In-Lens Stabilization продлевает срок службы батареи . Для стабилизации в объективе требуются двигатели меньшего размера для перемещения оптики при дрожании камеры, и она намного меньше расходует заряд батареи по сравнению со стабилизацией изображения в теле.
Преимущества внутренней стабилизации
  • Как правило, стабилизация изображения в теле (IBIS) в долгосрочной перспективе на дешевле. Хотя IBIS обычно является дополнительным расходом при покупке корпуса камеры, это единовременная покупка и обычно приводит к более низким ценам на объектив по сравнению с аналогичными объективами со встроенным стабилизатором изображения.
  • In-Body Stabilization универсален — и работает со всеми объективами. Чтобы продолжить вышесказанное, после того, как у вас будет IBIS, вы сможете использовать стабилизацию изображения со всеми объективами в вашем комплекте.
  • В отличие от большинства объективов со встроенным стабилизатором изображения, IBIS работает бесшумно. .Если вы активировали стабилизацию изображения на объективе, вы, вероятно, слышали щелчки и другие шумы от объектива во время фокусировки. То есть (как минимум) система стабилизации изображения вносит коррективы.
  • IBIS предлагает более чистого боке при включении. Включив стабилизацию изображения для встроенных в объектив систем, вы просите объектив произвести оптическую настройку, чтобы противодействовать любому движению, которое может привести к появлению странного боке. Поскольку оптика с системой IBIS неподвижна, вы получите более чистое боке.

Заблуждения относительно стабилизации изображения

Есть несколько заблуждений относительно систем стабилизации изображения, на которые нам часто приходится отвечать, звоня в службу технической поддержки. Итак, давайте рассмотрим некоторые из них.

Можно ли использовать как стабилизацию в объективе, так и IBIS?

Короче да. Хотя это зависит от системы камеры, которую вы используете (например, у Panasonic есть список совместимых объективов), но вы должны иметь возможность использовать их вместе.В системах Sony активация обеих систем делегирует 3-осевую стабилизацию на IBIS и оставляет регулировку тангажа / рыскания для стабилизации оптического стабильного снимка (O.S.S) в объективе. Системы Fuji, по крайней мере, Fujifilm X-h2, работают аналогичным образом; делегирование определенной оси различным системам для достижения стандартной 5-осевой стабилизации.

Стоит ли выключать IS перед снятием объектива?

Как правило, да. Если у вас активирована стабилизация изображения на объективе, вам нужно выключить ее, подождать три секунды, а затем отсоединить объектив.Невыполнение этого может потенциально поставить систему искробезопасности в то, что мы называем «незапаркованным» положением, что означает, что оптика все еще плавает, что может привести к повреждению в случае встряски и сотрясения.

Есть ли теоретический предел стабилизации изображения?

Olympus, кажется, считает, что предел стабилизации изображения составляет 6,5 ступеней. В недавнем интервью Сетсуя Катаока, сотрудник отдела разработки продуктов для обработки изображений в Olympus, заявил, что теоретический предел стабилизации изображения установлен на уровне 6.5 остановок стабилизации из-за того, что вращение земли мешает работе гироскопов. Я позволю комментариям ниже определить, является ли это научным фактом или просто маркетинговым трепом.

Помогает ли стабилизация изображения при съемке быстро движущихся объектов?

Нет. Стабилизация изображения предназначена только для управления движениями при дрожании камеры. Это не поможет стабилизировать размытие, вызванное движущимися объектами.

Схемы именования различных систем стабилизации изображения

Вероятно, из-за патентов, у каждой марки есть собственное название для своей стабилизации изображения, поэтому большинство современных объективов камеры имеют полдюжины букв в конце официального названия продукта.Итак, вот краткое справочное руководство по тому, что каждый крупный бренд называет своей системой стабилизации изображения.

Марка объектива Имя стабилизации изображения
Canon IS (стабилизация изображения)
Никон VR (Подавление вибраций)
Sony O.S.S. (Оптический устойчивый снимок)
Panasonic Mega O.I.S. (Мега-оптическая стабилизация изображения)
Power O.ЯВЛЯЕТСЯ. (Мощная оптическая стабилизация изображения)
Dual I.S. (Двойная стабилизация изображения)
Sigma OS (оптический стабилизатор)
Тамрон VC (компенсация вибрации)
FujiFilm OIS (оптическая стабилизация изображения)
Олимп IS (стабилизация изображения)

Надеюсь, мы смогли помочь с любыми вопросами, которые могли у вас возникнуть относительно стабилизации изображения, и если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь отвечать в комментариях ниже или позвоните нам.

Автор: Зак Саттон

Меня зовут Зак, я редактор и часто пишу на Lensrentals.com. Я также работаю редакционным и портретным фотографом в Лос-Анджелесе, Калифорния, и провожу обучающие семинары по фотографии и освещению по всей Северной Америке.

Важна ли стабилизация изображения цифровой камеры? :: Секреты цифровой фотографии

Если у вас есть цифровая камера наведения или зеркальная фотокамера, возможно, вам продали ее встроенную систему стабилизации изображения.Для некоторых моделей камер это доступно через объектив. На других — в камере. В любом случае, вы, вероятно, захотите знать, что это значит для вашей фотографии и будет ли это в конечном итоге эффективным.

Когда стабилизация изображения наиболее важна?

Прежде всего, почему важна стабилизация изображения? Когда это наиболее полезно? В конце концов, если вы снимаете с очень высокой выдержкой, например, 1/500 секунды, у вас не будет никакого реального использования стабилизации изображения.Это потому, что короткая выдержка нейтрализует любое случайное дрожание камеры, которое вы можете сделать.

Итак, стабилизация изображения является наиболее важной в ситуациях, когда вам не хватает света для короткой выдержки. Обычно он пригодится на закате, восходе солнца и в помещении. В большинстве случаев стабилизация изображения даст вам такое же качество изображения при выдержке на 3-4 ступени длиннее, чем обычно. Это особенно удобно, если вам не нравится везде носить с собой штатив.

Используйте большую диафрагму и получите большую глубину резкости

Использование более высокой диафрагмы (большее число F) ведет к увеличению резкости и глубины резкости на фотографиях.Каждый раз, когда вы увеличиваете диафрагму, фактическое отверстие, через которое проходит свет, чтобы попасть на датчик изображения камеры, становится меньше. Это означает, что вам придется уменьшить выдержку, чтобы впустить больше света. Однако стабилизация изображения позволяет вам увеличить диафрагму на несколько дополнительных F-ступеней. Поскольку стабилизация изображения позволяет использовать более длинные выдержки с теми же результатами, вы можете использовать эти более длинные выдержки, чтобы компенсировать потерю света, вызванную увеличением диафрагмы.

Уменьшить размытость телефото

Есть еще одна область, в которой стабилизация изображения полезна, и это с объективами в телеобъективе.Поскольку телеобъектив длиннее и может видеть дальше, каждое небольшое дрожащее движение усиливается. Разница между телеобъективом и широкоугольным объективом аналогична разнице между короткой и длинной палкой. Если вы встряхнете короткую палку, ее конец будет не так сильно, как если бы вы встряхнули длинную палку. Небольшие движения усиливаются ближе к концу, а стабилизация изображения помогает минимизировать эти эффекты.

Сравнение

Давайте посмотрим на два разных изображения, снятых с одинаковыми настройками выдержки и диафрагмы.Один из них использует стабилизацию изображения, а другой — нет. Два следующих изображения были сделаны камерой Nikon D40x с диафрагмой f8 и выдержкой 1/13 секунды. Я выбрал относительно длинную выдержку, потому что эффекты стабилизации изображения действительно можно увидеть только при длинных выдержках.

Я также использую объектив Nikon от 18 до 55 мм с технологией подавления вибраций (VR). VR — это система стабилизации изображения Nikon, встроенная в объектив. Canon очень творчески называет свою технологию IS для стабилизации изображения.Обе системы похожи и сопоставимы. Первый снимок сделан без стабилизации изображения. Я увеличил буквы на знаке, чтобы вы могли отчетливо увидеть эффект.

Как видите, изображение немного размытое, но не так уж плохо. Вы все еще можете прочитать текст на табличке. Теперь давайте посмотрим, насколько важна стабилизация изображения.

Есть большая разница. Вы можете очень четко прочитать буквы на знаке, и кажется, что на нем не так много размытых участков.Стабилизация изображения позволила сделать этот снимок без штатива.

Нужна стабилизация изображения?

Хотя стабилизация изображения отличная, в конце концов, она никому не «нужна». Это удобная функция, когда у вас не так много света и вы не хотите брать с собой штатив, но это не должно быть решающим фактором при покупке вашей следующей камеры или объектива камеры. К счастью, в наши дни большинство зум-объективов низкого уровня и комплектов цифровых SLR для начинающих имеют стабилизацию изображения, так что это вопрос спорный.

Лучший стабилизатор изображения — это штатив. Это самый безопасный вариант для получения изображения без размытия при более длинной выдержке. Хотя есть большая разница между снимком, сделанным со стабилизацией изображения, и снимком без нее, при использовании штатива разница еще больше. Второе изображение было бы полностью без размытия. Если вы хотите быть уверенным, купите себе хороший штатив.

Считаете ли вы, что недавние технологические достижения, такие как стабилизация изображения, значительно улучшили ваши фотографии? Дай мне знать!

Большинство людей думают, что этот пост классный.Что вы думаете?

Лучшая цена стабилизатора bgning — отличные предложения на стабилизатор bgning от глобальных продавцов стабилизаторов bgning

Отличные новости !!! Для стабилизатора bgning вы находитесь в нужном месте. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший стабилизатор роста вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели стабилизатор bgning на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в стабилизаторе bgning и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести стабилизатор bgning по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *