ФЭНДОМ


Canon EOS 350D

Цифровой зеркальный фотоаппарат Canon EOS 350D

Цифрова́я фотогра́фия или фотография, отличающаяся созданием оптического изображения при помощи фотоматериалафотосенсора.

Изображение, представленное в цифровом виде, предназначено для дальнейшей обработки на компьютере (или на другой цифровой технике). Поэтому Цифровая фотография также часто относится к области информационных технологий.

Цифровой фотография включает:

  • Цифровые фотокамеры со светочувствительными элементами — фотосенсорами ;
  • Теле- и видеокамеры, некоторые факсимильные и копирующие аппараты, использующие для получения изображения твердотельные фотосенсоры, записывающие и передающие аналоговые сигналы.

Достижения в области технологий и производства фотосенсоров, позволяют создавать цифровые фотокамеры, которые вытесняют пленочную фототехнику из большинства сфер применения. Кроме того, создание встроенных в сотовые телефоны, карманные компьютеры цифровых миниатюрных фотоаппаратов создало новые сферы применения фотографии.

Вопросы аналоговых и не аналоговых цифровых изображенийПравить

  • Фотосенсор без светофильтров Байера:

Любое цветное изображение полученное: Растровым способом цветной фотографии, на картинах живописи, цветной фотопленкой, любым фотодатчиком (однослойным,многослойным, трехматричным) формируется при помощи субтрактивного синтеза цвета. В цветной пленочной фотографии - это основной принцип, в цифрографии получение цвета - применение фильтров Байера с последющим АЦП. В отличие от фотоэмульсионных способов получение прямого аналогового сигнала в цифрографии отличается тем, что аналоговый выходной сигнал формируется в несколько переходов.

  • Получение первичного аналогового сигнала (черно-белого);
  • Перевод его в цветной сигнал (субтрактивный синтез цвета); *Модулирование, последующее квантование и аналого-дискретное преобразование с последующим восстановлением.

Т.е. первичный аналоговый черно-белый сигнал не абслютно, но близко переводится в аналоговый. Если говорить в абсолютных значениях, то ни пленочная ни цифровая фотография не дают абсолютных величин (Но все это достигается без фильтра Байера). В данном случае обеспечивается передача аналогового сигнала изображения предметных точек практически без искажений. Фиксированное оптическое изображение - это копия снимаемого объекта.[1].

Цифровая фотография аналогично фотоэмульсионной (на основе применения светочувствительных зерен галогенидов серебра) с использованием фотодатчиков , например, трехслойных - Foveon X3, аналогична цветной пленочной фотографии при экспозиции фиксирует первичный аналоговый сигнал (чёрно-белый). Т.е. аналоговый сигнал предметной точки, состоящий из составляющих света RGB, фиксируется друг под другом в одном фотодиоде в порядке: "синий", "зеленый","красный" (т.е в каждои фотослое или пикселе фиксируется заряд с величиной потенциала лучей R,G,B в отдельности).(См. подробнее Foveon X3-матрица). Однако, в отличие от фотопленки для получения выходного сигнала на основе аддитивного синтеза цвета применятся сложное АЦП (аналогоциффровое преобразование) с дискретизацией, кватованием (модуляцией), восстановлением и оцифровкой). Аналоговые составляющие сигналы каждого слоя преобразовывются в один выходной аналоговый сигнал. В конечном итоге получается файл аналогоцифрового изображения. [2], [3], [4].

  • Фотосенсор со светофильтром Байера:

В однослойных фотодатчиках типа CCD,CMOS с применением фильтра Байера на этапе АЦП в отличие от трехслойных фотодатчиков без светофильтра Байера следует: дискретные сигналы составляющих лучей света RGB формируют выходной сигнал каждой предметной точки при помощи трех аналоговых сигналов в трех фотодиодах ячейки RGB. Каждый фотодиод ячейки фиксирует 1/3 световой составляющей красного, зеленого, синего луча на одной предметной точке. В ячейку из трех фотодиодов проецируются лучи трех рядом расположенных предметных точек. (У нас же одна фокальная плоскость). Отсюда при формировании выходного сигнала применяется система интерполяции, компенсирующая недостающих 2/3 энергии каждого составляющего луча RGB в каждом фотодиоде , но за счет соседних предметных точек. В итоге мы получили ячейку RGB с полным заполнением электронов каждого составляющего луча для получения сигнала одной точки. При этом при дискретизации сигналов, квантовании, оцифровке мы имеем дело с сигналами красной, зеленой, синей составляющими фотодиодов с длинами волн не одной снимаемой точки, а трех, которые при наложении дают другую кривую, отличающуюся от истинной. Зато сигалы по потенциалу соотносятся как 1:1, что обеспечивает нужную яркость изображения. Далее, понятно, что после преобразований сигналов, на выходе получаем не аналоговый сигнал. Ситема восстановления дискретного сигнала уже не может выдать аналоговый сигнал.

Это возможно лишь при обработке аналоговых сигналов раздельно собранных в полном объеме в одном пикселе от одной предметной точки.

Фотосенсор Править

Цифровая фотография начинается с момента создания и внедрения Фотосе́нсора или Фотода́тчика — светочувствительного устройства, состоящего из матрицы и АЦП.

Размер фотосенсоров и угол изображения Править

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.

Формат кадра Править

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 пленочных 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 «цифрозекалках» с матрицами, размерами меньших 24х36 мм, порой обеспечивают лучшую разрешающую способность объектива по площади кадра в силу неиспользования периферийной части изображения.

Устройство цифрового фотоаппарата Править

Виды цифровых фотоаппаратов Править

Цифровые фотоаппараты со встроенной оптикой Править

Canon powershot a95

Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A95

Камеры с несъёмной оптикой (объективом), в отличие от компактных конструкций, являются полноразмерными цифровыми камерами, которые снабжены креплениями для установки внешних аксессуаров — фотовспышек, светофильтров и т. д. Они предназначены главным образом для семейного пользования, туризма, альпинизма и специальных аэросъемок и «фотоохоты». Применение фотосенсоров малых размеров позволяет создавать фотокамеры с объективами, работающие с широким диапазонм зумирования — зумом, с оптическим стабилизатором, при этом с относительно малыми габаритами и весом. Встроенная оптика обеспечивает более высокую герметичность от попадания пыли и влаги. Являясь не зеркальными цифровыми фотоаппаратами они как правило могут работать в режиме видео.

Однако, применяемая фототехника с фотосенсорами малых размеров не рассчитаны для использования ее в области изобразительного искусства из-за высокого уровня аберраций, низкой фотографической широты и разрешения. (Как правило применяются фотосенсоры — 1/2,5"). Кроме того, оптическая система при этом не может обеспечить требуемую глубину резкости.

Камеры с несъёмной оптикой обычно имеют ЖК-экран или электронный видоискатель (окуляр с ЭЛТ или ЖК-экраном), что не может сравниться с зеркальным видоискателем для работы в области, например, портретной съемки, макросъемки и др.

Зеркальные фотокамеры Править

Scema SLR fotoapparata

Принципиальная схема зеркального фотоаппарата

Цифровые зеркальные камеры (англ. DSLR) являются аналогом плёночных зеркальных камер и имеют сопоставимые размеры (меньшие за счёт отсутствия фильмового канала).

Свое название зеркальная камера получила благодаря зеркальному видоискателю (англ. TTL, Through The Lens), с помощью которого фотограф имеет возможность визировать сцену через объектив фотоаппарата.

Элементы конструкцииПравить

  • 1-Объектив камеры
  • 2-Проецируемое зеркало
  • 3-Затвор
  • 4-Фотосенсор или фотопленка
  • 5-Матовое стекло
  • 6-Линза
  • 7-Пентапризма
  • 8-Окуляр видоискателя

Среднеформатные и прочие профессиональные цифровые камеры Править

Выпускаются также цифровые камеры бо́льших форматов, предназначеные для профессионального использования. Среди них есть как специализированные, например панорамные камеры, так и камеры больших стандарных форматов, например среднеформатные.

Для стандартных форматов, вместо полностью цифровых камер также с успехом применяются цифровые «задники».

Цифровые задники Править

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[5]; переделанные таким образом камеры могут использоваться и как плёночные[6].

Параметры цифрового фотоаппарата Править

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)

Количество и размер пикселей матрицы Править

В цифровых фотокамерах число физических пикселей является основным маркетинговым параметром и бывает от 0.3 (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 равно ~6-9 мкм, в малых — меньше ~6 мкм.

Видоискатели Править

:

К ним относятся:

  • Прямой видоискатель
    • Стекляный глазок
    • Светоделитель
    • Электронный видоискатель EVF
    • Шарнирное зеркало (Зеркальный видоискатель)
  • ЖК видоискатель

[7]

Форматы файлов Править

  • 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»

К изображениям дописывается дополнительная информация о параметрах съёмки в формате EXIF.

Битовая глубина цвета Править

Носители данных Править

Большинство современных цифровых фотоаппаратов производят запись снятых кадров на Flash-карты следующих форматов:

Также возможно подключение большинства камер напрямую к компьютеру, используя стандартные интерфейсы — USB и IEEE 1394 (FireWire). Ранее использовалось подключение через последовательный COM-порт.

Достоинства и недостатки цифровой фотографии Править

Основные преимущества цифровой фотографии Править

  • Оперативность процесса съёмки и получения конечного результата.
  • Огромный ресурс количества снимков.
  • Большие возможности выбора режимов съемки.
  • Простота создания панорам и спецэффектов.
  • Совмещение функций в одном устройстве, в частности, видеосъёмка в цифровых незеркальных фотоаппаратах и, наоборот, фоторежим в видеокамерах.
  • Уменьшение габаритов и веса фотоаппаратуры.

Основные недостатки цифровой фотографии Править

  • 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».
  • Еще 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.[8]
  • Принципиальные трудности доказательства аутентичности цифровой фотографии, в связи с самой сутью цифровых технологий копирования файлов и обработки изображений.

См. также Править

Литература Править

  1. Скотт Келби. Цифровая фотография = The Digital Photography Book. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 224. — ISBN 0-321-47404-X.
  2. Джули Адэр Кинг. Цифровая фотография для "чайников" = Digital Photography For Dummies. — 5-е изд. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 384. — ISBN 0-7645-9802-3.

Примечания Править

См. также Править

Ссылки Править

ar:تصوير رقمي

bg:Цифрова фотография ca:Fotografia digital cs:Digitální fotografie de:Digitalfotografie en:Digital photography es:Fotografía digital et:Digitaalfotograafia fi:Digitaalinen valokuvaus fr:Photographie numérique fur:Fotografie digjitâl gl:Fotografía dixital he:צילום דיגיטלי hr:Digitalna fotografija id:Fotografi digital it:Fotografia digitale ja:デジタル写真 lt:Skaitmeninė fotografija ms:Fotografi digital nap:Fotografía diggitale nl:Digitale fotografie no:Digital fotografi pl:Fotografia cyfrowa pt:Fotografia digital sh:Digitalna fotografija sk:Digitálna fotografia sq:Fotografia digjitale sr:Дигитална фотографија tr:Sayısal fotoğrafçılık zh:数码摄影