4.Импульсная и цифровые электр. Устройства
Цифрова́я фотогра́фия — фотография, результатом которой является изображение в виде массива цифровых данных — файла, а в качестве светочувствительного материала применяется электронное устройство — матрица.
Изображение, представленное в цифровом виде, предназначено для дальнейшей обработки на компьютере (или на другой цифровой технике). Поэтому цифровая фотография часто относится к области информационных технологий.
Помимо собственно цифрового оборудования, в сферу цифровой фотографии оказываются традиционно включены:
Аналоговые компоненты цифровых аппаратов (например, матрица содержит аналоговые части);
Теле- и видеокамеры, некоторые факсимильные и копирующие аппараты, использующие для получения изображения твердотельные матрицы, но передающие и записывающие аналоговый сигнал;
Некоторые исторические модели фототехники, например Sony Mavica, записывающие аналоговый сигнал.
Достижения в области технологий и производства фотосенсоров, оптических систем позволяют создавать цифровые фотокамеры, которые вытесняют плёночную фототехнику из большинства сфер применения, хотя приверженцы плёнки среди профессиональных фотографов остаются. Кроме того, создание встроенных в сотовые телефоны, карманные компьютеры цифровых миниатюрных фотоаппаратов создало новые сферы применения фотографии.
Цифровая фотография начинается с момента создания и внедрения Фотосе́нсора или Фотода́тчика — светочувствительного устройства, состоящего из матрицы и аналого-цифрового преобразователя.
[править]
Размер фотосенсоров и угол изображения
Сравнение размеров матриц цифровых фотокамер и 35-мм плёнки
Размеры матриц большинства цифровых фотоаппаратов по размеру меньше стандартного кадра 35-мм плёнки. В связи с этим возникает понятие эквивалентного фокусного расстояния и кроп-фактора.
[править]
Формат кадра
В большинстве цифровых фотоаппаратов соотношение сторон кадра равно 1,33 (4:3), равное соотношению сторон большинства старых компьютерных мониторов и телевизоров. В плёночной фотографии используется отношение сторон 1,5 (3:2). В основном все цифровые зеркальные фотоаппараты с размерами фотосенсоров до 24х36 мм выпускаются с рабочими отрезками фотообъективов зеркальных плёночных фотоаппаратов этого класса, что позволяет использовать старую оптику, рассчитанную на это поле. Это вызвано прежде всего наличием прыгающего зеркала видоискателя, ограничивающего уменьшение рабочего отрезка объектива и автоматически сохраняет возможность применения (преемственность) ранее выпущенных объективов. Применение старой оптики в «цифрозеркалках» с матрицами, размерами меньших 24х36 мм, порой обеспечивают лучшую разрешающую способность объектива по площади кадра в силу неиспользования периферийной части изображения.
Виды цифровых фотоаппаратов
Основная статья: Цифровой фотоаппарат
[править]
Цифровые фотоаппараты со встроенной оптикой
Основная статья: Цифровые фотоаппараты со встроенной оптикой
[править]
Зеркальные фотокамеры
Принципиальная схема зеркального фотоаппарата
Основная статья: Зеркальный фотоаппарат
Основная статья: Цифровой зеркальный фотоаппарат
Цифровые зеркальные камеры (англ. DSLR) являются аналогом плёночных зеркальных камер и имеют сопоставимые размеры (меньшие за счёт отсутствия фильмового канала).
Своё название зеркальная камера получила благодаря зеркальному видоискателю (англ. TTL, Through The Lens), с помощью которого фотограф имеет возможность визировать сцену через объектив фотоаппарата.
[править]
Среднеформатные и прочие профессиональные цифровые камеры
Выпускаются также цифровые камеры бо́льших форматов, предназначенные для профессионального использования. Среди них есть как специализированные, например панорамные камеры, так и камеры больших стандартных форматов, например среднеформатные.
Для стандартных форматов, вместо полностью цифровых камер также с успехом применяются цифровые «задники».
[править]
Цифровые задники
Цифровой задник Kodak DCS420
Цифровые «задники» (en:Digital camera back (англ.)) применяются для переоборудования плёночных фотоаппаратов (обычно дорогих профессиональных зеркальных камер с наработанным набором сменных объективов). Они представляют собой устройства, содержащие светочувствительную матрицу или подвижный линейный сканер, процессор, память и интерфейс с компьютером. Цифровой задник устанавливают на фотоаппарат вместо кассеты с плёнкой. В некоторых случаях размер матрицы делают меньше размера кадра (например, 12×12 мм вместо 24×36 мм у «задника» Филипс (1990 г.)
Современные (2008 г.) матричные цифровые задники содержат до 416 миллионов RGB-пикселей (Better Light Super10K-HS); переделанные таким образом камеры могут использоваться и как плёночные[1].
[править]
Параметры цифрового фотоаппарата
Качество изображения, даваемого цифровым фотоаппаратом, складывается из многих составляющих, которых намного больше, чем в плёночной фотографии. В их числе:
Тип фотосенсоров
Габариты фотосенсоров
Электронная схема считывания и оцифровки аналогового сигнала АЦП
Алгоритм обработки и формат файлов, применяемый для сохранения оцифрованных данных
Разрешение матрицы в Мпикс (количество пикселей)
[править]
Количество и размер пикселей матрицы
В цифровых фотокамерах число физических пикселей является основным маркетинговым параметром и бывает от 0.1 (у вебкамер и встроенных камер) — до ~21 Мпикс. (У некоторых задников — до 420 Мпикс). В цифровых видеокамерах — до 6 Мпикс. Размеры пиксела в больших фотосенсорах составляют ~6-9 мкм, в малых — меньше ~6 мкм.
[править]
Видоискатели
Основная статья: Видоискатель
Прямой видоискатель
Стеклянный глазок
Светоделитель
Электронный видоискатель EVF
Шарнирное зеркало (Зеркальный видоискатель)
ЖК видоискатель
[2]
[править]
Форматы изображений
JPEG
TIFF (в большинстве цифровых аппаратов применяется 8-bit TIFF, что не даёт выигрыша в глубине цвета)
RAW (формат данных) — «сырой» набор оцифрованных данных с матрицы
DNG от англ. Digital NeGative — «цифровой негатив», унифицированный RAW формат.
К изображениям дописывается дополнительная информация о параметрах съёмки в формате метаданных (например EXIF).
[править]
Битовая глубина цвета
Основная статья: Устройство цифрового фотоаппарата
[править]
Носители данных
Большинство современных цифровых фотоаппаратов производят запись снятых кадров на Flash-карты следующих форматов:
Secure Digital (SD)
CompactFlash (CF-I, CF-II или Microdrive)
Memory Stick (модификаций PRO, Duo, PRO Duo)
Multimedia Card (MMC)
SmartMedia
xD-Picture Card (xD)
Также возможно подключение большинства камер напрямую к компьютеру, используя стандартные интерфейсы — USB и IEEE 1394 (FireWire). Ранее использовалось подключение через последовательный COM-порт.
[править]
Достоинства и недостатки цифровой фотографии
Основная статья: Достоинства и проблемы цифровой фотографии
[править]
Основные преимущества цифровой фотографии
Оперативность процесса съёмки и получения конечного результата.
Огромный ресурс количества снимков.
Большие возможности выбора режимов съёмки.
Простота создания панорам и спецэффектов.
Совмещение функций в одном устройстве, в частности, видеосъёмка в цифровых фотоаппаратах и, наоборот, фоторежим в видеокамерах.
Уменьшение габаритов и веса фотоаппаратуры.
Возможность предпросмотра результата (с помощью функции LiveView).
[править]
Основные недостатки цифровой фотографии
Пикселизация, регулярная структура матрицы и фильтр Байера порождают принципиально другой характер шумов изображения, нежели аналоговые фотографические процессы. Это приводит к восприятию изображения, особенно полученного на пределе возможностей камеры, как более искусственного, не «природного».
Ещё одной проблемой является уменьшение разрешающей способности фотосенсора главным образом в зависимости от его габаритов. В малых фотосенсорах, где высока плотность пикселей, имеет место смешивания зон генерации носителей (внутреннего фотоэффекта) из-за плотной упаковки их и др.[3]
Принципиальные трудности доказательства аутентичности цифровой фотографии, в связи с самой сутью цифровых технологий копирования файлов и обработки изображений.
Преобладающее большинство матриц имеют небольшую фотографическую широту, что не позволяет без потери деталей снимать сюжеты с большим диапазоном яркости.
- 1.История развития электроники
- 2. Фундамент развития электроники
- 2.1 Фундамент электроники был заложен трудами физиков в XVIII– XIX в.
- 1) Закон Столетова – количество имитируемых в единицу времени электронов
- 2) Максимальная скорость электронов покидающих поверхность катода при
- 3) Скорость фотоэлектронов покидающих поверхность катодов не зависит от
- 3. Этапы развития электроники
- 1 Этап. К первому этапу относится изобретение в 1809 году русским инженером
- 1896 Г. Попов передал первое радиосообщение на расстояние 350м. Успехи
- 2 Этап. Второй этап развития электроники начался с 1904 г. Когда английский
- 1913 Г. Немецкий инженер Мейснер разработал схему лампового регенеративного
- 1935 Гг. Совместно с Мандельштамом руководил научным отделом центральной
- 1939 Г. Построили первые приборы для усиления и генерации колебаний свч
- 1931 Г. Зворыкин создал первый иконоскоп – передающую трубку, которая
- 5. Электронне лампы
- 18.Биполярные транзисторы
- 3) Максимально допустимый ток коллектора Iк макс – до 100 а и более,
- 4) Граничная частота передачи тока fгр (частота, на которой h21 становится равным единице), по ней биполярные транзисторы делят:
- 4.Импульсная и цифровые электр. Устройства