Se instala una cámara digital. Cómo funciona la cámara

Una cámara digital es una herramienta moderna que proporciona una buena manera de crear fotografías brillantes e interesantes que pueden causar una fuerte impresión en una persona a partir de fotografías digitales. Pero para liberar su potencial creativo, necesita conocer y poder utilizar una cámara SLR digital.




En la foto: una sección transversal de una cámara SLR digital y sus componentes.

Diseño de una cámara réflex digital (conceptos básicos)

Tomar fotografías con una cámara SLR digital es genial hoy en día. Pero para obtener un resultado excelente, es necesario estar al mando, lo que significa que es necesario saber dispositivo de cámara digital y controlar todas sus capacidades y el funcionamiento de sus nodos.

Probablemente suficientes letras, comencemos. Entonces, ¿qué hay en el cuerpo de una cámara digital negra? A qué se parece dispositivo de cámara digital ?


En la foto: sección - diagrama que describe los principales componentes, elementos y mecanismos de una cámara SLR digital.


Como dije anteriormente en la página sobre los elementos y componentes de las cámaras de película, no existen diferencias fundamentales entre una cámara digital y una cámara de película. Estos son todos los componentes principales de una cámara digital:

    Lente;

  1. Diafragma;

    Extracto;

    Flash fotográfico;


Todos los elementos y componentes principales de la cámara digital se mantuvieron sin cambios y solo sufrieron ligeramente cambios de diseño. Y la forma misma del cuerpo de la cámara permanece sin cambios durante más de 150 años. Sí, se han agregado muchos modernos a la cámara digital. nodos- lociones que te permiten tomar fotografías más bellas.


Una cámara SLR digital es una cámara creada según todos los principios básicos de una cámara SLR de lente única que se usaban anteriormente en la fotografía cinematográfica.



Las cámaras digitales funcionan básicamente de manera absolutamente idéntica a las cámaras de película, pero a diferencia de las de película, utilizan un elemento sensible a la luz: un dispositivo de almacenamiento digital, una matriz y un procesador que controla los elementos de apertura, velocidad de obturación, flash, otros componentes, etc.

Estas cámaras están equipadas con muchas funciones adicionales (proporcionadas por la microelectrónica) que antes no eran posibles en las cámaras de película.
¡Tal es la influencia del tiempo!


El proceso de fotografiar con una cámara réflex digital.


Antes de presionar el botón del obturador, debes mirar al sujeto en el visor o en la pantalla de cristal líquido y lo que ves allí (hacia donde apuntas la lente) es lo que tu cámara digital fotografiará (grabará), es decir:

  • Cuando presiona el botón del obturador, una cierta cantidad del haz de luz que pasa a través de la lente incide en la matriz (elemento fotosensible) de la cámara.
  • La matriz "capta" la luz y forma una imagen digital, procesando y sintetizando simultáneamente información sobre el brillo, las proporciones y la cantidad de colores transmitidos por el flujo de luz.
  • La cantidad de luz que incide sobre la matriz determina el grado de apertura o cierre de la apertura, y el tiempo durante el cual la luz ilumina la matriz determina la velocidad de obturación - velocidad de obturación.

bueno eso es todo principio de funcionamiento de una cámara digital en breve.

- Matriz de una cámara digital -

Las cámaras digitales provienen de diversos fabricantes, pero todos utilizan dos tipos comunes: matrices:

  1. Fotograma completo;
  2. Truncado;



Cámara con sensor de fotograma completo



Una cámara con matriz truncada


Como vemos en las fotografías, la matriz de fotograma completo es visualmente más grande que la truncada ubicada en la cámara.
Las cámaras de gama alta utilizan las llamadas matrices de fotograma completo. Estos sensores tienen el mismo tamaño que un fotograma de película de 35 mm en una cámara de cine.

Otras cámaras, las llamadas cámaras de apuntar y disparar, utilizan sensores de otros tamaños y se denominan matrices truncadas.

matriz de cámara digital difiere en formatos:

  • Fotograma completo

Matriz FF
(35x24mm.)

Matriz APS-H
(29x19 - 24x16 mm.)

Matriz APS-C
(23x15 - 18x12 mm.)


Como se puede ver en las fotografías, los sensores con índices C y H son más pequeños que los de fotograma completo.
Esta abreviatura significa:
FF: fotograma completo se traduce como fotograma completo

APS - Sistema de fotografía avanzado y se traduce como "sistema de fotografía avanzado".
Símbolo H - Alta definición (matriz de alta definición truncada con factor de recorte K = 1,3 - 1,5).

Símbolo C - Clásico (matriz truncada clásica con factor de cultivo K = 1,6 - 2,0).

¿Cómo se calcula el factor de recorte de la matriz de su cámara?


Es muy simple, necesitas dividir la longitud de cada lado del sensor de fotograma completo por el factor de recorte de la matriz de tu cámara y obtendrás el tamaño real del sensor de tu cámara.

Para comprender la diferencia entre estas matrices entre sí, y también para ver cómo estas matrices ven el mismo cuadro desde la misma distancia a través de la misma lente de la cámara, vea la foto a continuación.




En una palabra, en la foto de arriba se puede entender que una matriz de fotograma completo ve un marco "ancho" y las matrices "recortadas" ven un marco más estrecho.

En términos de calidad de imagen, las matrices truncadas no son en absoluto inferiores a las matrices de fotograma completo. Y en la práctica, muchos fotógrafos profesionales utilizan cámaras con matriz truncada. Las cámaras con una matriz truncada le permiten acercarse más (acercar el sujeto ampliándolo) que las de fotograma completo; esta es una cualidad positiva para la fotografía de retratos.


Ventajas y desventajas de las matrices de fotograma completo.

Ventajas
  1. Alto detalle del encuadre debido a una mayor cantidad de elementos fotosensibles en una matriz grande. En tales matrices, los detalles más pequeños del sujeto son visibles mucho mejor que en una matriz "recortada".
  2. Gran tamaño de la ventana del visor, debido a que el espejo es más grande que el tamaño de la propia matriz.
  3. Gran tamaño de un píxel colocado en la matriz (esto hace que la matriz sea más sensible al flujo de luz).
  4. Alta profundidad de campo (esto está garantizado por el gran tamaño real de un píxel ubicado en la matriz).
  5. Preservación de un gran porcentaje de la imagen en el marco (esto se aplica a la fotografía de retratos).
  6. Cantidad mínima de ruido digital en la foto (esto se aplica principalmente a valores ISO altos).

Defectos
  1. Costo de la cámara (las cámaras de fotograma completo son mucho más caras).
  2. Dificultad para disparar a largas distancias (aquí ganan las cámaras con matrices "recortadas").
  3. La cámara es pesada (esto se debe principalmente al gran tamaño y peso de los objetivos de las cámaras de cuerpo entero).
  4. Especialización de disparo con un enfoque limitado (esto se refiere al hecho de que las cámaras de fotograma completo están diseñadas principalmente para disparar a corta distancia y, por ejemplo, las cámaras con matrices "recortadas" con un factor de recorte K = 1,5 son universales para disparar a corta y larga distancia distancias).
  5. Una gran cantidad de componentes diferentes de estas cámaras (según las estadísticas, una gran cantidad de componentes mecánicos y electrónicos requieren una actitud más cuidadosa hacia la tecnología).

Conclusión


De esta breve reseña podemos sacar la siguiente conclusión:

  1. El principio de funcionamiento de las cámaras digitales y de película es el mismo, la única diferencia es que el elemento fotosensible en las cámaras antiguas era una película fotográfica, mientras que en las digitales había una matriz de sensores electrónicos y una mayor cantidad de componentes adicionales.
  2. El resto de nodos implicados en la fotografía para ambos tipos de cámaras funcionan exactamente igual.
Las cámaras digitales se dividen, al igual que las cámaras de película, en:
  • Cámaras profesionales.
  • Cámaras de aficionados.
Ambos tipos de cámaras tienen la capacidad de cambiar de lente (excepto las cámaras de apuntar y disparar), pero debido al tamaño de la matriz instalada (las profesionales tienen un fotograma completo y las clásicas (aficionados) tienen uno truncado) el Las lentes no son intercambiables, a saber:
  • Los objetivos para una matriz de fotograma completo son adecuados para disparar con cámaras con una matriz truncada.
  • Los objetivos diseñados para cámaras con matriz truncada no son adecuados para disparar con cámaras con matriz de fotograma completo.

Puede lograr una calidad de imagen ideal tanto con una cámara digital profesional como con una clásica (aficionados). Como dicen, lo más importante son las ganas de disparar bien y un poco de trabajo.

Depende de usted qué cámara es mejor elegir (fotograma completo o factor de recorte), dependiendo de sus tareas fotográficas. Solo puedo sugerir una cosa: si planeas usar la cámara como fuente de ingresos, entonces, por supuesto, una de fotograma completo. Si simplemente eres un fanático de la fotografía familiar, entonces, por supuesto, una cámara con una matriz de factor de recorte y sin componentes elementales adicionales.

Eso es todo para una breve reseña. Diseño de cámaras digitales - Elementos básicos Probablemente terminemos. Puedes leer más a fondo y en detalle sobre el Diseño y componentes de una cámara SLR digital (continuación) en próximas publicaciones.



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Cada momento de esta vida no tiene precio, sin importar si es triste o alegre. Porque así es la vida. Y necesitas disfrutar de estos mismos momentos. El único problema es que no conocemos nuestro cerebro lo suficiente como para incluir todos los recuerdos en él. Pero el hombre y la máquina en perpetuo progreso del progreso, la pereza, crearon algo tan milagroso como una cámara fotográfica. ¿Qué es esto? Según tengo entendido, este es un tipo de dispositivo que le permite seleccionar y grabar en cualquier medio una imagen seleccionada, un plano del terreno, una proyección del espacio, como quiera llamarlo.

Así, existen diferentes medios, y dependiendo de su tipo se produce la primera división en la clasificación de las cámaras.
Entonces esto es película Y digital(puede haber otros)

En las cámaras de película, el portador de información es la película. Película- Se trata de un trozo de plástico (poliéster, nitrato o acetato de celulosa) y se le aplica una fotoemulsión. Emulsión fotográfica- Se trata de una composición química que es fotosensible. Es decir, dependiendo del grado de iluminación (es decir, de la magnitud del flujo de la onda electromagnética), cambia sus propiedades, formando una imagen latente. Luego se convierte a explícito. La emulsión fotográfica consta de haluros de plata en una solución de un coloide protector.

En las cámaras digitales, la imagen se captura en un sensor. Matriz Es un circuito integrado con fotodiodos. Los fotodiodos convierten la luz en una señal digital.

Uno de los componentes principales de la cámara es el visor. El visor le permite "apuntar" al sujeto. Por tipo de visor de cámara condicionalmente Se dividen en cámaras de espejo, pseudoespejo y de apuntar y disparar. Para las cámaras de apuntar y disparar, una pequeña pantalla en la parte posterior actúa como visor. Las cámaras pseudo-espejo son las mismas jaboneras, pero con un número ampliado de funciones, una apariencia que recuerda a una DSLR y un agujero encima de la pantalla: una mirilla para apuntar (por cierto, también hay una pantalla en la mirilla). A diferencia de las SLR, no tienen espejos ni prismas reales, el control es principalmente electrónico, el tamaño de la matriz es pequeño, por lo que hay más ruido. Pero en comparación con las cámaras de apuntar y disparar, tienen buena óptica y le permiten ajustar manualmente los parámetros de disparo.

Diseño de cámara réflex

Así, los elementos principales de una cámara SLR digital (en adelante DSC) se muestran en la siguiente figura:

Ingredientes:

1. Lente. Aquello que capta y transmite la imagen a través del sistema de lentes.
2. El espejo mismo. Aquí se muestra en la llamada posición. avistamiento, es decir cuando atrapamos un objeto.
3. Contraventana. ¿Qué cierra la matriz?
4. Matriz. Material fotosensible
5. Espejo (uno más). Aquí está en posición de foto.
6. Lente del visor.
7. Pentaprisma.
8. Ocular del visor

La línea de puntos muestra cómo avanza la imagen en la posición de visualización. La luz pasa primero a través del sistema de lentes del objetivo. Una vez en el cuerpo de la cámara, se refleja en el espejo (2) y pasa a través de la lente esmerilada hasta el pentaprisma (7). El pentaprisma (7) invierte la imagen a su posición natural (para nosotros). Si no fuera por el pentaprisma, en el ocular del visor veríamos la imagen al revés.
Cuando apuntamos a un objeto y pulsamos el botón de disparo, sucede lo siguiente: Se retira el espejo (2), el obturador (3) se eleva (se colapsa, se teletransporta - subraya lo necesario) para el tiempo de exposición y la luz va directa a la matriz, que se irradia con luz durante el tiempo de exposición y forma una imagen.

Los elementos principales de cada cámara digital son el sensor, la lente, el obturador, el visor y el procesador. También se utilizan ampliamente dispositivos adicionales (por ejemplo, tarjetas de memoria y conectores para conectar equipos de audio o video).

La matriz es el principal elemento activo de cualquier equipo de fotografía o vídeo. La calidad de la imagen depende de las características de la matriz. El dispositivo en sí es una pequeña placa formada por sensores fotosensibles agrupados de una determinada forma. La mayoría de las veces, los elementos están organizados en filas y columnas separadas. En total, hoy en día son populares dos tipos de matrices: CMOS y CCD. El primer tipo es mucho más económico, pero el segundo ofrece mejor calidad de imagen.

Las lentes de las cámaras modernas no difieren mucho de las lentes de los dispositivos del pasado y tienen un principio de funcionamiento común, pero la mayoría de las veces los productos nuevos son más pequeños. Otra parte importante del sistema es el obturador, que realiza la función de capturar un fotograma para grabarlo en un soporte de almacenamiento.

Las cámaras modernas utilizan un obturador electrónico, pero las más caras también utilizan uno mecánico.

El procesador procesa el resultado del obturador y también le permite controlar la lente y otras funciones de la cámara. Si hay una pantalla, el procesador se dedica a construir y mostrar la imagen. Con la ayuda del adicional, se implementan las capacidades de procesar cuadros, registrar información y mostrarla.

Operación de componentes durante una foto.

Antes de presionar el obturador, las cámaras DSLR tienen un espejo especial colocado de una manera especial a través del cual la luz ingresa al visor. En las cámaras que no son DSLR, la luz que ingresa a la lente se redirige a la matriz y la imagen que se creó después de procesar los datos recibidos por la placa se muestra en la pantalla.

Usando controles (botones), el usuario selecciona la configuración deseada y configura el dispositivo. Luego, el fotógrafo debe presionar el botón y bajarlo a la primera posición para activar el obturador. Esto le permitirá aplicar todos los parámetros de disparo y permitirá ajustar completamente la matriz a las condiciones de la imagen.

Los dispositivos modernos graban una imagen mientras el usuario toma una segunda foto, ya que el procedimiento de grabación puede llevar bastante tiempo al dispositivo.

Después de presionar completamente el botón del obturador, se captura el cuadro. En este caso, la imagen creada se transfiere al portapapeles de la cámara, a través del cual el procesador procesa la imagen teniendo en cuenta la configuración realizada por el usuario. Los datos resultantes se comprimen en un formato gráfico y se registran en una tarjeta flash, desde donde se pueden reproducir, modificar o eliminar.

La cámara se inventó en 1861 para tomar y almacenar imágenes fijas. Inicialmente, se grabaron en el dispositivo en placas especiales y luego en película. A partir de los años 70 del siglo XX se inició el desarrollo intensivo de la tecnología digital. Las cámaras fotográficas clásicas (de película) están empezando a pasar a un segundo plano. Hoy en día casi han sido reemplazadas por las cámaras digitales. Estos dispositivos modernos le permiten obtener imágenes de alta calidad. Los más extendidos son los modelos DSLR, mirrorless y compactos. Para quienes se dedican a la creación de fotografías, se recomienda utilizar los dos primeros tipos de productos. Además, para este tipo de actividad es necesario conocer la estructura de la cámara y el principio de su funcionamiento.

El principio de funcionamiento de las cámaras fotográficas digitales y de película es generalmente idéntico. Un diagrama muy simplificado del mismo se puede representar de la siguiente manera:

  • después de presionar el botón, el obturador se abre y la luz reflejada por el objeto ingresa a través de la lente a la cámara fotográfica;
  • como resultado, se forma una imagen en un elemento fotosensible (matriz o película): fotografía;
  • El obturador se cierra y el dispositivo está listo para tomar más fotografías.

Todo el proceso fotográfico descrito se desarrolla en una fracción de segundo. Para diferentes modelos de equipos fotográficos, debido a sus características de diseño, su recorrido detallado varía.

A diferencia de las cámaras de película, las cámaras digitales utilizan la preservación fotoquímica de las imágenes. método fotoeléctrico. Su esencia radica en el hecho de que el flujo luminoso se convierte en una señal eléctrica, que luego se registra en un medio de almacenamiento (dispositivo de almacenamiento digital).

La imagen capturada está inmediatamente disponible para verla en la pantalla de cristal líquido, lo cual es muy conveniente para evaluar el resultado obtenido. Se puede guardar en una computadora o computadora portátil para verlo, almacenarlo, editarlo, transmitirlo (por ejemplo, a través de Internet) o imprimirlo en papel fotográfico usando una impresora.

Elementos básicos de una cámara digital.

La cámara digital SLR pertenece al grupo de equipos fotográficos más avanzado en cuanto a diseño y funcionalidad. Utilizando su ejemplo, conviene considerar el diseño de dispositivos fotográficos en su conjunto. Esto se debe al hecho de que puede familiarizarse con los elementos de diseño que también se encuentran en otros tipos de esta tecnología.

Las partes principales de una cámara fotográfica digital SLR son:

  • lente;
  • matriz;
  • diafragma;
  • puerta;
  • pentaprisma;
  • visor;
  • espejos giratorios y auxiliares;
  • carcasa a prueba de luz.

Detallado diagrama de estructura de la cámara mostrado abajo. Se muestra que las principales partes consideradas intervienen directamente en el proceso de obtención de una imagen.

Sin piezas adicionales, por ejemplo, un flash, una tarjeta de memoria, baterías, una pantalla de cristal líquido y varios sensores, también es imposible operar la cámara y tomar fotografías de alta calidad. Pero estos elementos estructurales no están directamente relacionados con el principio de funcionamiento de los equipos fotográficos.

Lente de la cámara

La lente es un sistema óptico que consta de lentes ubicadas en el interior de la montura. Pueden ser de vidrio o plástico (en modelos de equipos económicos). El flujo de luz que pasa a través de las lentes se refracta y forma una imagen en la matriz. Los buenos lentes le permiten tomar fotografías nítidas y claras sin distorsión.

Es posible que se incluyan nuevos modelos de lentes. equipado con circuitos electrónicos, controlando, por ejemplo, un estabilizador óptico o una apertura. Pero en cámaras más antiguas es posible que la electrónica no funcione.

Las principales características de las lentes son:

  1. Abertura– un parámetro que muestra la relación entre el brillo del objeto que se muestra y la iluminación de la imagen obtenida en el plano focal (en la matriz) utilizando el sistema óptico.
  2. Longitud focal– esta es la distancia en milímetros desde el centro óptico de la lente hasta la marca del plano focal (enfoque) en la que se encuentra la matriz. De ello dependen el ángulo de visión (campo de visión) de la óptica y el tamaño de la imagen resultante.
  3. Zoom– la capacidad del sistema óptico para acercar objetos distantes (para ampliar su imagen). Está determinado por la relación de distancias focales (máxima a mínima).
  4. Un tipo de montura.

En las marcas de lentes, normalmente el primer número (o un par de números) indica la distancia focal y el segundo (o un par) indica la relación de apertura. La clasificación de las lentes por distancia focal y ángulo de visión se muestra en la siguiente fotografía. El tipo de óptica estándar se considera más universal.

¡Importante! La eficiencia luminosa de las lentes depende de la relación de apertura. Cuanto más grande es, mejor es el equipo fotográfico y, en consecuencia, más caro. Un sistema óptico con una apertura más alta le permite tomar fotografías con velocidades de obturación más rápidas que con una velocidad de obturación más baja.

montura óptica

Las lentes se fijan al cuerpo de la cámara mediante una montura de bayoneta. Es una conexión especial de alta precisión (a menudo de tipo estándar). Estructuralmente, esta unidad de fijación se puede realizar en forma de tuerca de unión equipada con ranuras, o protuberancias en el marco con las correspondientes ranuras en el cuerpo. Hay modelos de productos en los que la conexión de bayoneta está representada por una rosca grande con un recorrido corto.

Las principales características de la montura incluyen:

  • diámetro, que afecta la apertura de la lente;
  • distancia de trabajo (que se muestra esquemáticamente en la foto a continuación), que determina el rango de distancias focales de trabajo.

¡Importante! Las longitudes de trabajo de la cámara y la lente deben coincidir. De esto depende directamente la posibilidad de instalar ópticas de diferentes sistemas mediante un adaptador en una cámara fotográfica.

Apertura y sus funciones.

La apertura es un mecanismo diseñado para regular el flujo de luz que ingresa a la matriz de la cámara digital. Está ubicado entre las lentes dentro de la lente.

Estructuralmente, la pieza consta de un conjunto de pétalos superpuestos (su número habitual es de 2 a 20 piezas), que tienen diferentes formas. La magnitud de su desplazamiento mutuo con respecto a la posición base determina el tamaño del agujero redondo (con apertura total) o poligonal (con apertura parcial) resultante. Al abrir y cerrar el mecanismo, la cantidad de luz que entra cambia. Se equipan ópticas caras y de alta calidad. diafragmas de múltiples láminas.

La profundidad de campo (profundidad de campo del espacio fotografiado) depende del diámetro de la abertura: cuanto más pequeño es el círculo, mayor es la profundidad de campo. Esta relación permite a los fotógrafos crear diversos efectos al disparar, por ejemplo, separar un objeto del fondo.

Además de los indicadores considerados, el tamaño de la apertura afecta los siguientes parámetros de la imagen resultante:

  • aberración(error o error en la transmisión de imágenes), cuyo valor es el más pequeño cuando la apertura está lo más cerrada posible;
  • difracción(la curvatura de las ondas de luz alrededor de los obstáculos), expresada en una disminución en la capacidad de la óptica para reproducir imágenes de objetos cercanos (el indicador se llama resolución de la lente), cuando se reduce el tamaño del agujero que transmite la luz;
  • viñeteado(una disminución de la iluminación que se produce desde el centro de la imagen hasta sus bordes), se manifiesta más claramente en la apertura máxima abierta.

La apertura suele indicarse con la letra "f". El número al lado indica el diámetro del agujero. Además, cuanto menor sea el número, mayor será el tamaño del agujero designado por él. El diámetro 2,8 es actualmente el máximo en la mayoría de las lentes. La difracción y la aberración se equilibran en aperturas de f/8 a f/11. En este caso, la lente tiene la máxima resolución.

Las cámaras SLR modernas tienen lentes equipadas con Diafragmas de iris tipo salto. Se acercan al valor establecido sólo en el momento inmediato del disparo. Para poder estimar la profundidad de campo de una imagen en un diámetro de orificio determinado, muchas DSLR equipado con un repetidor. Es un mecanismo para forzar que el diafragma se acerque al valor operativo.

trabajo de espejos

La luz que pasa a través del orificio del diafragma incide en el espejo. Allí el flujo se divide en 2 partes. Uno de ellos va a los sensores de fase (que se reflejan en un espejo auxiliar), que están diseñados para determinar si la imagen está enfocada o no. Luego, el sistema de enfoque ordena a las lentes que se muevan. Al mismo tiempo, se posicionan de manera que el sujeto fotografiado quede enfocado. Este autoajuste se llama enfoque automático por detección de fase. Es una de las principales ventajas de las DSLR sobre las cámaras digitales sin espejo. Para ver el espejo dentro de la carcasa, basta con quitar la óptica.

La segunda corriente llega a la pantalla de enfoque (vidrio esmerilado). Gracias a esto, el fotógrafo puede evaluar inmediatamente la profundidad de campo de la futura fotografía y la precisión del enfoque. Una lente convexa ubicada encima de la pantalla de enfoque aumenta el tamaño de la imagen resultante. El espejo se retrae después de presionar el obturador, lo que permite que la luz ingrese al sensor sin obstrucciones.

Toda una categoría de equipos fotográficos está representada por modelos con espejo translúcido fijo. Su uso le permite utilizar el enfoque automático no solo al tomar fotografías, sino también durante la grabación de video en el modo Live View. También es posible la observación continua.

Funciones y tipos de persianas.

Después de presionar el obturador, también se dispara el obturador, que está instalado entre el espejo y la matriz. Su finalidad es regular el acceso a la matriz luminosa. El tiempo que el obturador está abierto se llama velocidad de obturación. Durante este período de tiempo, ocurre el proceso de exposición.

Hay dos tipos de obturadores en las DSLR:

  • mecánico (el más común);
  • electrónico (digital).

estructuralmente válvulas mecánicas Consta de 1 o 2 cortinas ubicadas vertical u horizontalmente que son opacas al flujo de luz. Las principales características de estas contraventanas son la velocidad y el retraso. Este último se refiere a la velocidad a la que se abren las cortinas después de presionar la persiana.

La apertura y cierre de las cortinas se produce muy rápidamente (en una fracción de segundo) gracias a electroimanes o resortes. La velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que se tarda en tomar una fotografía después de presionar el obturador. Las válvulas mecánicas tienen un límite de funcionamiento. Utilizando obturadores digitales se obtienen velocidades de obturación de aproximadamente 1/8000 de segundo.

Obturador electrónico- Este no es un dispositivo separado, sino el principio de regular la exposición (la cantidad de luz entrante) mediante una matriz. La velocidad de obturación en este caso es el intervalo de tiempo entre su puesta a cero y el momento en que se lee la información. El uso de obturadores electrónicos se caracteriza por la capacidad de lograr velocidades de obturación más cortas sin el uso de costosas contrapartes mecánicas.

Los modelos de cámaras fotográficas con una combinación de obturadores electrónicos y mecánicos se consideran más avanzados. En este caso, el primero se utiliza para velocidades de obturación cortas y el segundo para exposiciones largas. Además, un obturador mecánico protege la matriz del polvo.

La cantidad de luz que entra en la cámara, controlada por la apertura, y la velocidad de obturación, establecida por el obturador, son el núcleo del proceso fotográfico. Combinando estos indicadores en diferentes versiones, los fotógrafos logran diferentes efectos.

Pentaprisma y visor

El flujo de luz, al pasar a través de la pantalla de enfoque, ingresa al pentaprisma. Consiste de dos espejos. Inicialmente, la imagen del espejo giratorio llega al revés. Los espejos del pentaprisma le dan la vuelta y muestran la imagen final en forma normal en el visor.

El visor es un dispositivo que permite al fotógrafo obtener una vista previa de las tomas. Sus principales características son:

  • ligereza (depende de la calidad y las propiedades de transmisión de luz del vidrio del que está hecho);
  • tamaño(área);
  • la cobertura (en los modelos modernos alcanza el 96-100%).

¡Importante! Es más fácil para un fotógrafo evaluar tomas utilizando visores más grandes con lentes más ligeros. Pero se instalan sólo en modelos por encima del nivel medio.

Diagrama del movimiento del flujo de luz en el visor de la cámara.

Las cámaras DSLR pueden equiparse con los siguientes tipos de visores:

  • óptico;
  • electrónico;
  • reflejado.

Visores ópticos más común. Dichos dispositivos son un sistema de lentes ubicado cerca de la lente. Su ventaja es la falta de consumo de energía y la desventaja es cierta distorsión de la imagen que ingresa al encuadre.

Dispositivos electrónicos Es una pantalla de cristal líquido (LCD) en miniatura. La imagen se le transfiere desde la matriz de la cámara. El visor electrónico se puede utilizar incluso con luz solar intensa porque está situado dentro del cuerpo. Pero durante el funcionamiento consume electricidad.

Visores de espejo se consideran los mejores porque pueden proporcionar el mayor contraste y calidad de los contornos de los objetos. Dichos dispositivos pasaron de sus análogos de película a las cámaras fotográficas digitales. La imagen visible para el fotógrafo está formada por un espejo giratorio.

hay modelos sin visores. En ellos, el fotógrafo visualiza las imágenes mediante un monitor LCD. La desventaja de estas pantallas es que es casi imposible ver nada en ellas a la luz del sol. Además, los monitores pueden tener baja resolución.

Matriz de cámara digital SLR

Una matriz DSLR es un microcircuito analógico o digital-analógico con fotosensores. Estos últimos son elementos fotosensibles, que convierten la energía luminosa en carga eléctrica (proporcional al brillo de la iluminación). De esta forma, las matrices convierten la imagen óptica en una señal analógica o datos digitales. Que luego llegan a lo largo de la cadena convertidor-procesador-tarjeta de memoria.

¡Importante! Un filtro de luz se encarga de obtener imágenes en color. Está instalado delante del chip.

Las principales características de las matrices son:

  • permiso;
  • tamaño;
  • fotosensibilidad (ISO);
  • la relación entre señal y ruido (un grupo de puntos de diferentes colores ubicados aleatoriamente, cuya apariencia está asociada con la falta de iluminación de los objetos).

Bajo resolución comprender el número de elementos fotosensibles de una pieza, medido en los dispositivos modernos en megapíxeles (correspondiente a un millón de fotosensores). Cuanto mayor sea su número, mejor se captarán los pequeños detalles en la foto.

De tamaño de la matriz, medida en diagonal, depende de la cantidad de fotones que puede capturar, así como de la presencia de ruido en la imagen resultante. Cuanto mayor sea este parámetro, mejor (menos ruido). La diagonal de la pieza en los modelos populares de equipos fotográficos es de 1/1,8 -1/3,2 pulgadas.

Sensibilidad a la luz de las matrices. está en el rango de 50-3200. Los valores de sensibilidad altos le permiten disparar en condiciones de poca luz, por ejemplo, al anochecer o de noche. Pero al mismo tiempo aumenta el nivel de ruido. Se considera que el nivel ISO óptimo está entre 50 y 400. Un aumento de la sensibilidad va acompañado de un aumento del ruido.

En los equipos fotográficos SLR se han generalizado dos tipos de matrices:

  • fotograma completo (del mismo tamaño que un fotograma de película de 35 mm);
  • truncado (con diagonal reducida).

Las matrices se diferencian entre sí en formatos, que son los siguientes:

  • Fotograma completo: fotograma completo (35×24 mm);
  • APS-H – matrices de cámaras profesionales (29×19-24×16 mm);
  • APS-C: utilizado en modelos de productos de consumo (23×15-18×12 mm).

Las matrices de fotograma completo son más grandes que las truncadas. Están equipados con modelos de cámaras profesionales.

Sistemas de estabilización de imagen.

Mover la cámara mientras toma fotografías o agitar la mano puede provocar imágenes borrosas. Un estabilizador de imagen (no disponible en todos los modelos) combate este fenómeno. Viene en tres tipos:

  • óptico;
  • con una matriz móvil;
  • electrónico (digital).

El primero es una unidad de lente montada en la lente, que está controlada por sensores especiales. Sistemas con matriz móvil(por ejemplo, “Antivibración”) implican su fijación sobre una plataforma móvil. Se consideran menos efectivos que la estabilización óptica.

realidad virtual electrónica(supresor de vibraciones) implica convertir solo la imagen mediante el procesador. El estabilizador digital funciona con cualquier lente.

Breve descripción de otras partes del equipo fotográfico.

Disponibilidad de flash le permite resaltar objetos ubicados en primer plano cerca del fotógrafo. Normalmente, estos dispositivos, que inicialmente están integrados, se caracterizan por su baja potencia. Por este motivo, las cámaras fotográficas semiprofesionales y profesionales están equipadas con un conector que permite conectar unidades de flash adicionales.

Las funciones de la cámara se amplían mediante el uso de flashes que pueden suprimir efecto de ojos rojos. También es conveniente disponer de varios modos de funcionamiento básicos:

  • automático;
  • forzado;
  • sincronización lenta;
  • no flash.

Para tomar autorretratos o eliminar el movimiento de la cámara, usar el temporizador. Este dispositivo crea un retraso de tiempo entre el momento en que presiona el obturador y el momento en que realmente se dispara.

¡En una nota! Durante la fotografía de larga duración, se recomienda alimentar varios modelos DSLR en lugar de baterías recargables utilizando un adaptador conectado a través del conector DC IN. Esto sólo es posible si tienes acceso a una red de 220 V.

Procesador de cámara realiza las siguientes funciones:

  • controla el flash, la interfaz de la cámara, el enfoque automático;
  • calcula la exposición;
  • procesa datos de la matriz;
  • ajusta la nitidez, la fotosensibilidad, el contraste, el balance de blancos, el ruido y otros parámetros de la imagen;
  • guarda la imagen en la tarjeta de memoria, comprimiendo los archivos;
  • proporciona comunicación con dispositivos externos (por ejemplo, una computadora).

Cuando el procesador procesa datos digitales, se almacenan en la RAM. Para guardar información de forma permanente, se utilizan medios extraíbles en forma de tarjetas de memoria de diferentes formatos (por ejemplo, SecureDigital - SD).

Gracias a la disponibilidad botones de control Puede controlar manualmente varias configuraciones, por ejemplo: ajustar la velocidad de obturación con apertura, configurar la sensibilidad a la luz de la matriz, el balance de blancos. Esto le permite controlar todo el proceso de fotografía y crear los efectos necesarios.

Conclusión

Las cámaras DSLR le permiten tomar fotografías de alta calidad debido a la presencia de matrices grandes. Por tanto, son utilizados en sus actividades por fotógrafos profesionales y aficionados que se dedican seriamente a la fotografía. El factor más importante en la popularidad de los equipos fotográficos SLR es también la óptica intercambiable, que permite tomar fotografías a través de un telescopio, endoscopio o microscopio.

Al sentir por primera vez una cámara en sus manos y tratar de tomar algunas fotografías, cualquier principiante surge una pregunta completamente lógica: "¿Cómo funciona?", "¿En qué consiste una cámara moderna?" En este artículo intentaremos describir el diseño de la cámara con el mayor detalle posible y hacerlo fácil e interesante. ¡Ir!

Entonces, ¿en qué consiste una cámara digital?

  • La carcasa, o como dicen muchos profesionales la carrocería, es un cuerpo fabricado en plástico o aleación de magnesio que no transmite luz.
  • Bayoneta: se le colocan lentes.
  • Lente – consta de un sistema de lentes (1). Con su ayuda, la imagen de los objetos fotografiados se proyecta sobre la matriz.
  • El diafragma es un tabique (2) que se sitúa en el interior de la lente y también tiene forma de pétalos. Forman un agujero cuyo diámetro se puede ajustar.
  • El espejo (3) es lo más importante. Dirige la imagen producida por la lente a la pantalla de enfoque (6) y luego a través del pentaprisma (7) al visor (8).
  • La pantalla de enfoque es una placa mate a través de la cual el fotógrafo ve la imagen a través del visor.
  • Un pentaprisma es un elemento que invierte una imagen.
  • El visor es una especie de “mirilla” a través de la cual el fotógrafo ve la fotografía futura.
  • El sensor es una matriz electrónica (5) que, al detectar la luz, reemplaza la película en la cámara SLR.
  • Procesador: lee y procesa imágenes que aparecen en la matriz.
  • Tarjeta de memoria – almacena cuidadosamente nuestras fotografías.
  • El obturador es una cortina mecánica (4) que se sitúa entre el sensor y el espejo de la cámara. En el momento de disparar, se abren temporalmente para que la luz incida en la matriz.
  • La batería alimenta la cámara y todos sus elementos.
  • Toma para trípode (11): conector para trípode.
  • “Zapata” (10): se le conecta un flash externo.
  • Pantalla (9): para ver fotografías, así como para configurar los parámetros de disparo necesarios.
  • Controles: varios botones, ruedas y diales para controlar y ajustar la cámara.

No hemos enumerado todas las piezas, pero es mejor limitarnos a este conjunto, para no confundirnos a la hora de analizar los principios de funcionamiento en el futuro.

Diseño de cámaras digitales: principio de funcionamiento.

Todos los fotógrafos novatos (especialmente los niños) probablemente estén interesados ​​en lo que sucede dentro de la cámara en el momento en que decides tomar una foto y presionas el botón. Y sucede lo siguiente:

  1. Al disparar en modo automático, la lente enfoca automáticamente al sujeto.
  2. Luego el estabilizador de imagen mecánico u óptico hace su trabajo, que es estabilizar la imagen.
  3. Nuevamente, al disparar en modo automático, la propia cámara selecciona los parámetros: velocidad de obturación, apertura, ISO y balance de blancos.
  4. Después de lo cual el espejo (3) se eleva.
  5. Y se abre la persiana (4).
  6. La luz que pasa a través de la lente forma una imagen en la matriz, que luego el procesador lee y guarda en la tarjeta.
  7. La persiana está cerrada.
  8. El espejo está caído.

¿De qué está hecha la lente de una cámara?

Ahora hay tantos tipos y marcas diferentes de lentes que simplemente no es realista comprender la composición de cada uno en el marco de un pequeño artículo informativo. El diseño de la lente de una cámara SLR puede consistir en un número diferente de elementos ópticos o lentes. Pueden estar conectados entre sí o, por el contrario, separados por un pequeño espacio. Las lentes simples suelen utilizar un sistema que puede constar de una a tres lentes. En cuanto a las lentes costosas y de alta calidad, la cantidad de lentes en el sistema puede ser de aproximadamente una docena o más.

Dispositivo de flash de cámara

El elemento más importante de cualquier flash electrónico es una lámpara de xenón pulsada. Se trata de un tubo de vidrio sellado (en forma de arco, espiral, recto o anular) que está lleno de xenón. En los extremos del tubo hay electrodos soldados, en el exterior hay un electrodo de encendido, que es una tira de masilla o un trozo de cable que conduce la corriente.

Los brotes ocurren:

  • Los integrados no son particularmente potentes, dan una imagen plana y crean sombras nítidas y contrastantes. No se pueden identificar las estructuras del sujeto que se está fotografiando. Ideal para usar con luz natural brillante, resaltando sombras intensas. Pero vale la pena señalar que los fotógrafos profesionales no recomiendan utilizar el flash incorporado al tomar fotografías.
  • Los fijos son más potentes que los integrados y además se pueden configurar tanto de forma manual como automática.
  • No están sujetos a la cámara; normalmente están montados en un trípode. Con su ayuda puedes cambiar las condiciones de iluminación y jugar con la luz.
  • Flashes macro: utilizados para fotografía macro. Parecen un pequeño anillo montado en la lente de la cámara.

Dispositivo de obturador de cámara

Como escribimos anteriormente, el obturador de la cámara se utiliza para bloquear el flujo de luz que la lente proyecta sobre la matriz o la película. Al abrir el obturador durante un tiempo de exposición determinado, se dosifica la cantidad de luz; así es como se ajusta la exposición.

Tipos de válvulas:

  1. válvula de sector de disco;
  2. contraventanas-persianas;
  3. persiana central;
  4. obturador de apertura;
  5. obturador de distancia focal.

Diseño de matriz de cámara.

Una matriz moderna es un pequeño microcircuito. La superficie de este microcircuito consta de muchos elementos fotosensibles, cada uno de los cuales es un detector de luz independiente. Convierte la luz en una señal que, tras su procesamiento, se almacena en una tarjeta de memoria. La imagen que recibe el fotógrafo consta de un complejo de señales electrónicas grabadas de cada elemento fotosensible. Interesante, ¿no?

Diseño de cámara Zenit.

Ya hemos descubierto en qué consiste una cámara réflex, ahora le toca el turno a la cámara de cine Zenit. Consiste en:

  • lente;
  • espejos;
  • obturador;
  • películas fotográficas;
  • vidrio escarchado;
  • lentes condensadores);
  • pentaprisma o pentaespejo;
  • ocular.

Por supuesto, no hemos enumerado todo. Para conocer con más detalle en qué consiste una cámara (tanto digital como de película), debes apuntarte a la nuestra, donde un profesor experimentado te contará cada nuez y te lo demostrará todo con un claro ejemplo.