Опубликован: 15.05.2007 | Доступ: свободный | Студентов: 7933 / 2222 | Оценка: 4.29 / 4.06 | Длительность: 11:41:00
Специальности: Фотограф
Лекция 8:

Экспозиционная автоматика

< Лекция 7 || Лекция 8: 123 || Лекция 9 >

В дорогих камерах средней группы и в полупрофессиональных моделях имеется режим автоматического брекетинга, как в зеркальных пленочных камерах. Брекетинг - это съемка серии кадров с автоматическим внесением экспозиционных поправок. Перед включением брекетинга следует выбрать в экранном меню настроек диапазон изменения светочувствительности. Затем при нажатии на спусковую кнопку камера сделает серию снимков в 3 или 5 кадров (в зависимости от модели и выбранного режима брекетинга). В серии из 5 кадров первый будет сделан с уменьшением светочувствительности (то есть с откорректированным значением, введенным в экспонометр, сама светочувствительность сенсора при этом не изменяется) в 2/3 ступени, в 1/3, с нормальным значением светочувствительности (нулевая поправка), с увеличением в 1/3 ступени и, наконец, в 2/3.

Режим брекетинга очень удобен для съемки сложных в плане освещения сцен. После съемки можно без спешки просмотреть результаты и неудачные кадры попросту стереть из памяти камеры. В этом отношении брекетинг цифрового фотоаппарата еще более ценен, чем такой же режим у пленочной камеры, где съемка серии с автоматическим введением экспозиционных поправок связан с повышенным расходом фотопленки…

Конструктивно автоматический экспонометр состоит из датчика замера освещенности, усилителя электрического сигнала, микропроцессора, функции которого выполняет микропроцессор цифрового фотоаппарата и блока управления, при помощи которого в экспонометр вводится значение чувствительности сенсора и экспозиционные поправки.

Датчик замера освещенности может быть выполнен в виде отдельного фотодиода, установленного на передней стенке корпуса камеры. Если посмотреть на переднюю панель фотоаппарата, можно увидеть несколько небольших затемненных окон. Одно обычно прикрывает световой индикатор (светодиод красного цвета) работы автоспуска, который при включенном автоспуске мигает. Второе - светодиод системы защиты от эффекта красных глаз (об этом речь ниже). Третье - датчик системы регулирования энергии светового импульса встроенной вспышки. Четвертое - датчик и приемник системы активной автофокусировки, И последнее - датчик замера освещенности автоматического экспонометра.

Заметим - набор датчиков и индикаторов разный для каждой модели фотоаппаратов, а сами датчики могут быть сгруппированы под общим защитным стеклом и выполнять сразу множество различных функций (так обычно и бывает). Большинство фотоаппаратов средней группы и абсолютное большинство фотоаппаратов полупрофессионального уровня снабжены системой экспонометрического замера TTL - Through The Lens, "за объективом". Именно эта система является наиболее точной и наиболее универсальной. Именно с таким экспонометром возможны различные съемочные эксперименты, вроде фотографирования через окуляр бинокля и микроскопа, через цветной светофильтр и даже очковую линзу (которая в данном случае будет выполнять функции импровизированной макро-линзы). Поэтому выбирать камеры с отдельным датчиком экспозамера вряд ли стоит (если, конечно, низкая цена камеры для вас не самый важный показатель).

Если в качестве экспозиционного датчика в бюджетных фотоаппаратах используется фотоэлемент, который при попадании на него света генерирует ток небольшой силы, то в камерах с системой TTL для замера используется сам сенсор. В системах с зеркальным видоискателем используется набор датчиков, установленных на пентапризме, как в пленочных зеркалках.

Если датчик установлен на передней панели фотоаппарата, то замер производится только интегральным методом. Автоматический экспонометр ориентируется по интенсивности света, отраженного от объекта и попадающего на фотоэлемент. Это самый неточный способ замера, правильно работающий лишь в условиях рассеянного освещения.

Более точен локально-интегральный метод, используемый в системах TTL. При этом замеряется количество света, попадающего на всю площадь кадра, но основной замер производится по центральной части, занимающей около 30% кадрового окна. Этот способ определения экспозиционных параметров применяется в значительной части недорогих камер начального уровня.

Еще более точен локальный замер, где экспозиция устанавливается по яркости света, попадающего в центральную часть кадра, занимающую не более 2% кадрового окна. Этот способ замера используется в профессиональной аппаратуре наряду с локально-интегральным и многозонным замером. В условиях сложного освещения локальный замер незаменим. Но в большинстве стандартных ситуаций он может приводить к ошибкам, так как не учитывает светового потока, отраженного другими попадающими в кадр объектами.

Универсальным и чаще всего используемым в цифровых фотоаппаратах любительского класса является многозонный замер экспозиции. При этом поле кадра разделено на ряд зон - верхнюю, центральную, нижнюю и боковые. Общее число зон у разных моделей фотоаппаратов колеблется от 3 до 255 (пример последних - компактные камеры Nikon). Многозонные датчики настроены на разную степень освещенности, в центре и верхней части кадра (на которые приходятся солнце и небо) больше, в нижней части (на которую приходится темный грунт) меньше. Это позволяет правильно оценивать освещенность большинства сцен, в том числе и в очень сложных условиях. Датчики многозонного замера (в качестве которых могут использоваться определенные участки сенсора камеры) используются и в системе пассивной автофокусировки, которой оснащаются камеры средней группы, полупрофессиональные и профессиональные цифровые фотоаппараты.

У встроенного автоматического экспонометра цифровой камеры есть одно применение, о котором, возможно, не все догадываются. Дело в том, что значение экспопараметров, которые определяются экспонометром камеры, при половинном нажатии на спусковую кнопку, пусть и не во всех моделях камер, но выводятся на контрольный дисплей. Если заглянуть в оптический видоискатель фотоаппарата, то в центре его можно увидеть прямоугольную рамку (либо перекрестье), обозначающую зону действия датчиков автофокуса и экспозамера. Следовательно, сам фотоаппарат можно использовать в качестве… высокоточного экспонометра с ограниченным углом замера отраженного света! А это значит, что компактный цифровой фотоаппарат (и, разумеется, зеркальный, в котором точность замера максимально высока) пригодится и для съемки механической пленочной камерой. Наводим видоискатель цифрового фотоаппарата на снимаемый объект, наполовину нажимаем кнопку, считываем с дисплея показания автоматического экспонометра и переносим эти параметры на пленочную камеру, с соответствующим пересчетом, конечно, по чувствительности пленки и необходимым сдвигом по линейке экспозиционных пар. Экспонометр, к примеру, выведет пару выдержка 1/60 - диафрагма 5,6, а нам нужна выдержка не длинней 1/250. Устанавливаем на пленочном фотоаппарате выдержку 1/250 и диафрагму 2,8 (к примеру, в реальности соотношения выдержки и диафрагмы могут быть иными).

< Лекция 7 || Лекция 8: 123 || Лекция 9 >
Марина Варавина
Марина Варавина

Материал катастрофически устарел (11 лет для цифровой техники), кроме того избыточна приверженность автора к пленке, что очень чувствуется в повествовании, материал часто субъективен.

Оксана Орлова
Оксана Орлова

как давно обновлялся материал в лекциях курса "цифровые фотоаппараты"? в лекции 2 очень много устаревшей, неактуальной информации!