Тема 5.6. Оптическая система цифровой фотокамеры
Особое значение на качество съемки цифровой камерой оказывает оптическая система (объектив), проецирующая изображение на светочувствительную матрицу.
Объектив современной цифровой фотокамеры – устройство сложное, состоящее из множества линз разной формы, перемещающихся друг относительно друга при изменении фокусного расстояния и фокусировке. Рассмотрим объектив (рис. 5.6.11), состоящий всего из одной двояковыпуклой линзы.
Рисунок 5.6.1.
Линия, проходящая через центры обеих поверхностей линзы, является оптической осью объектива. Строго перпендикулярно ей внутри цифровой камеры расположена матрица со светочувствительными элементами.
Лучи света от бесконечно далеко расположенного источника попадают на линзу объектива параллельно оптической оси и потом сходятся в одной точке, называемой фокальной. С ней и совмещена плоскость матрицы (фокальная плоскость). Отрезок от середины линзы (главной точки объектива) до этой плоскости называется фокусным расстоянием. Более сложный объектив, собранный из нескольких линз, имеет две главные точки – переднюю и заднюю. В этом случае фокусное расстояние отсчитывается вдоль оптической оси от матрицы до задней главной точки. В объективе с несколькими линзами можно плавно менять фокусное расстояние путем перемещения линз вдоль оптической оси.
На практике при съемке объект находится на конечном удалении от объектива, поэтому дистанцией съемки называется отрезок от фокальной плоскости до объекта. Лучи из точки, расположенной на некотором сравнительно небольшом расстоянии от объектива, идут не параллельно его оптической оси, но все равно сходятся по другую сторону линзы в одной точке и дальше снова расходятся конусом. Процесс фокусировки объектива или наводки на резкость как раз и состоит в том, чтобы совместить точку схождения лучей с плоскостью светочувствительной матрицы. Для этого часть линз объектива (подвижная группа) немного сдвигается вдоль оптической оси.
Даже самые совершенные профессиональные объективы не способны собрать лучи в бесконечно малую точку правильной формы. К тому же обеспечить схождение точно на плоскости не удается – поле формируемого изображения имеет кривизну, и если в центре кадра фокальные точки совпадают с поверхностью матрицы, то по краям они находятся ближе к объективу. Поэтому снимаемая идеальная точка формируется на поверхности матрицы в виде небольшого овала (круг нерезкости). Если его размер приемлемо мал, получается визуально четкое изображение. Диапазон дистанций съемки, точки внутри которого при проецировании на матрицу через объектив не превышают диаметр допустимого круга нерезкости, называется глубиной резкости (расстояние между дальней и ближней границами этого диапазона).
Диаметр допустимого круга нерезкости принято считать равным 0.033 мм – этого достаточно для снимков формата 10×15 см. Если необходимо распечатывать изображения большего размера, следует при расчете ориентироваться на диаметр круга нерезкости порядка 0.020–0.025 мм.
Объектив можно настроить так, чтобы дальняя точка глубины резкости ушла в бесконечность. Полученное расстояние фокусировки называется гиперфокальным расстоянием и рассчитывается по формуле:
H = f2/F*d,
где Н – гиперфокальное расстояние; f – фокусное расстояние объектива; F – диафрагменное число (один из параметров экспозиции) и d – диаметр допустимого круга нерезкости. Величина f всегда известна: она либо постоянна, либо изменяется в некоторых пределах. Число F зависит от выбранного режима экспозиции. Ближняя (h) и дальняя (h') точки глубины резкости определяют по формулам:
h = H*D/(H+D) и h’ = H*D/(H-D),
где D – дистанция съемки или расстояние фокусировки объектива.
Знание гиперфокального расстояния на практике позволяет заранее сфокусировать объектив камеры на эту дистанцию. В этом случае на изображении резкими получатся все предметы, расположенные дальше половины гиперфокального расстояния и до бесконечности. По такому принципу регулируются на производстве дешевые объективы с фиксированной фокусировкой. Фокусировку на величину гиперфокального расстояния полезно применять при пейзажной съемке. В этом случае резко изображаемое пространство начнется с гораздо меньшей дистанции, чем при фокусировке "на бесконечность", как обычно поступает автоматика фотокамеры. Пригодится знание глубины резкости и при портретной съемке, когда важно получить размытый фон.
Очевидно, что управлять глубиной резкости можно путем подбора диафрагмы и фокусного расстояния. При полностью открытой диафрагме (минимальное диафрагменное число F) имеет место наименьшая глубина резкости, при закрытой (максимальная величина F) – наибольшая.
- Технические средства информатизации
- Тема 1.1. Информация: основные определения и понятия
- 1.1.1. Информация: основные определения и понятия
- Тема 1.2. Определение и классификация технических средств информатизации (тси)
- Тема 1.3. Общие сведения о представлении данных
- Тема 1.4. Представление текстовых и числовых данных
- Тема 1.5. Представление мультимедийных данных
- Введение к модулю 2
- Тема 2.1. Классификация эвм
- Тема 2.2. Общая характеристика конструкции и устройства эвм
- Тема 2.3. Характеристики эвм
- Тема 2.4. Архитектура персональных эвм
- Введение к модулю 3
- Тема 3.1. Устройство и составные элементы crt-монитора
- Тема 3.2. Типы масок в crt-мониторах
- Тема 3.3. Характеристики crt-монитора
- Тема 3.4. Активные и пассивные жидкокристаллические матрицы
- Тема 3.5. Устройство lcd-монитора с активной матрицей
- Тема 3.6. Устройство видеоадаптера
- Тема 3.7. Основные характеристики видеоадаптеров и технология sli
- Тема 3.8. Технологии создания графических эффектов
- Введение к модулю 4
- Тема 4.1. Классификация печатающих устройств и механические печатающие устройства
- Тема 4.2. Печатающие устройства с термопереносом красителя
- Тема 4.3. Современные технологии струйной печати
- Тема 4.4. Устройство печатающего узла струйного принтера
- Тема 4.5. Принцип электростатической фотографии
- Тема 4.6. Устройство лазерных и светодиодных принтеров
- Тема 4.7. Классификация копировальных аппаратов
- Тема 4.8. Устройство копировального аппарата
- Введение к модулю 5
- Тема 5.1. Классификация сканеров
- Тема 5.2. Устройство планшетного сканера
- Тема 5.3. Основные этапы работы планшетного сканера
- Тема 5.4. Характеристики сканера
- Пзс: прецизионный взгляд на мир
- 1. Темновой ток
- 2. Неоднородность чувствительности
- 3. Шумы
- Тема 5.5. Общие сведения об устройстве цифровых фотокамер
- Тема 5.6. Оптическая система цифровой фотокамеры
- Тема 5.7. Основные параметры цифровой фотокамеры
- Тема 5.8. Общие сведения о дигитайзерах и графических планшетах
- Тема 5.9. Принцип работы графического планшета и его характеристики
- Тема 5.10. Разновидности 3-х мерных дигитайзеров
- Введение к модулю 6
- Тема 6.1. Виды памяти в технических средствах информатизации
- Тема 6.2. Устройства внутренней памяти технических средств информатизации
- Тема 6.3. Устройства внешней памяти
- Тема 6.4. Общие сведения о внешних оптических носителях памяти и устройство привода для чтения носителей cd-rom
- Тема 6.5. Структура носителей cd и dvd
- Тема 6.6. Перспективные технологии внешних оптических носителей данных
- Тема 6.7. Разновидности Flash-памяти и принцип хранения данных
- Тема 6.8. Разновидности сменных карт Flash-памяти
- Тема 6.9. Накопители Flash-памяти с usb интерфейсом
- Будущее накопителей информации. Часть 1. Жесткие диски
- Тенденции развития магнитных накопителей информации
- Суперпарамагнитный предел
- Hamr и soma - технологии 2010 года
- Вместо заключения
- Будущее накопителей информации. Часть 2. Ее величество оптика
- Blue Ray vs hd-dvd
- Многослойные оптические диски
- Голографическая память
- Вместо заключения
- Введение к модулю 7
- Тема 7.1. Этапы обработки звуковых данных
- Тема 7.2. Устройство звуковой карты
- Тема 7.3. Классификация и характеристики звуковых карт
- Тема 7.4. Форматы источников видеосигналов для устройств обработки
- Тема 7.5. Карты оцифровки видео
- Тема 7.6. Методы сжатия видеоданных
- Тема 7.7. Способы монтажа видеоданных
- Типы и характеристики интерфейсов
- Архитектура системных интерфейсов
- Системные интерфейсы для пк на основе Intel-386 и Intel-486
- Интерфейс pci
- Порт agp
- Pci Express
- Интерфейсы накопителей
- Вопросы для самоконтроля
- Технология Bluetooth– как способ беспроводной передачи информации.
- О плохом. Безопасность.
- Ieee-1394 (FireWire) Введение и история создания
- Технические характеристики
- Топология
- Новые модификации ieee 1394
- Повышение эффективности
- Что дальше? 1394b
- Разъёмы
- Знакомьтесь, Bus Owner/Supervisor/Selector. Или просто boss
- Заключение
- FireWire 800 против всех: сравнение стандартов ieee-1394b, ieee-1394a, usb 2.0, ata-133 и Serial ata 150
- Струйная печать с твердыми чернилами (со сменой фаз)
- Пузырьковая струйная печать (bubble-jet)
- Пьезоэлектрическая струйная печать Физические основы пьезоэлектроники
- Технологии сканирования изображений. Классификация сканеров, основные характеристики сканеров.
- Планшетные сканеры.
- Барабанные сканеры.
- Штриховые коды. Сканеры штриховых кодов.
- Плазменные дисплеи, основные характеристики, достоинства и недостатки. Устройство и принцип работы ячейки плазменного дисплея.
- История жёстких дисков.
- Физические основы записи и чтения информации
- Схемы записи и воспроизведения
- Представление цифровой информации на внешнем носителе
- Структура накопителя на жестких магнитных дисках
- Метод записи данных на жесткий магнитный диск
- Формат записи информации на жестком магнитном диске
- Адаптер накопителей на жестких магнитных дисках
- Стандарты usb интерфейсов:
- Основные технические характеристики и преимущество интерфейса usb:
- Часть 1.
- Часть 2
- Часть 1
- Часть 2
- Часть 1
- Часть 2
- Часть 1
- Часть 2
- Клавиатуры
- Расширенные 101- клавиатуры
- 104-Клавишная Windows-клавиатура
- Портативные клавиатуры
- Индикатор Num Lock
- Устройство клавиатуры
- Конструкции клавиш
- Механические переключатели
- Замыкающие накладки
- Резиновые колпачки
- Мембранная клавиатура
- Интерфейс клавиатуры
- Автоматическое повторение
- Настройка параметров автоматического повторения в Windows
- Номера клавиш и скан-коды
- Международные раскладки клавиатуры и языки
- Разъемы для подключения клавиатуры и мыши
- Клавиатуры и мыши для порта usb
- Клавиатуры с дополнительными функциональными возможностями
- Эргономичные клавиатуры
- Беспроводные клавиатуры
- Поиск неисправностей и ремонт клавиатуры
- Как разобрать клавиатуру
- Чистка клавиатуры
- Замена клавиатуры
- Интерфейсы мыши
- Последовательная мышь
- Порт мыши на системной плате (ps/2)
- Комбинированная мышь
- Шинная мышь
- Поиск неисправностей
- Чистка мыши
- Конфликты, вызванные прерываниями
- Драйвер мыши
- Проблемы при работе с прикладными программами
- IntelliMouse фирмы Microsoft
- Устройство TrackPoint II/III
- Устройство Glidepoint/Track Pads
- Введение в порты ввода-вывода
- Последовательные порты
- Микросхема uart
- Высокоскоростные последовательные порты
- Конфигурация последовательных портов
- Тестирование последовательных портов
- Программа Microsoft Diagnostics (msd)
- Диагностика в Windows 9x
- Тестирование с замыканием петли
- Параллельные порты
- Стандарт ieee 1284
- Стандартные параллельные порты
- Двунаправленные порты (8-разрядные)
- Усовершенствованный параллельный порт (ерр)
- Порт с расширенными возможностями (еср)
- Обновление параллельного порта для работы в режимах ерр и еср
- Конфигурация параллельных портов
- Устройства, подключаемые к параллельным портам
- Преобразователи "параллельный порт-scsi"
- Тестирование параллельных портов
- Usb и 1394 (I.Link) FireWire - новые интерфейсы ввода-вывода
- Универсальная последовательная шина usb
- Usb 2.0
- Адаптеры usb
- Компьютеры типа legacy-free
- Ieee-1394 (FireWire или I.Link)
- Магнитооптическая технология
- Цены и производительность
- Сравнение магнитооптических и магнитных накопителей
- Флэш-карты
- Как работает флэш-память
- Типы устройств флэш-памяти
- CompactFlash
- SmartMedia
- Ата-совместимая pc Card (pcmcia)
- Sony MemoryStick
- Сравнение устройств флэш-памяти
- Перемещение устройств флэш-памяти из камеры в компьютер
- Устройства считывания с карт флэш-памяти
- Адаптеры типа pc Card II
- Адаптеры в виде дискеты
- Альтернативы флэш-памяти
- Хранение данных на магнитных носителях
- История развития устройств хранения данных на магнитных носителях
- Как магнитное поле используется для хранения данных
- Конструкции головок чтения/записи
- Ферритовые головки
- Тонкопленочные головки
- Головки с металлом в зазоре
- Магниторезистивные головки
- Гигантские магниторезистивные головки
- Ползунок
- Способы кодирования данных
- Частотная модуляция (fm)
- Модифицированная частотная модуляция (mfm)
- Кодирование с ограничением длины поля записи (rll)
- Сравнение способов кодирования
- Декодеры prml (Partial-Response, Maximum-Likelihood)
- Измерение емкости накопителя
- Поверхностная плотность записи
- 1 Частотная модуляция в кодировании информации для магнитных носителей
- Fm кодирование
- Mfm кодирование
- Кодирование с ограничением длины поля записи
- Rll-кодирование
- Prml-кодирование
- Головки чтения/записи
- Функционирование магнитных головок чтения/записи
- Количество головок чтения записи
- Фазовые переходы цикла Записи Данных: