Tartalom
Jelenleg háromféle kamera létezik: kompakt, tükör nélküli és tükör nélküli. Ezek közül az első a legegyszerűbb, a tükör pedig éppen ellenkezőleg, a legfejlettebbnek tekinthető. Ha úgy dönt, hogy komolyan veszi a fotózást, akkor hagyja abba a választást a lehetőségek közül "tükör nélküli" tükrök vagy "tükrök".
Ebben a cikkben fogunk beszélni a működés alapelvei és a tükörreflexes fényképezőgép eszköze. Nincs értelme alaposan megismerni ezeket a paramétereket, de szükség van egy általános elképzelésre a munkamódszereiről. Ez lehetővé teszi, hogy alaposan megértse a készüléket a másik oldalról, készítsen kiváló minőségű és eredeti fényképet.
Egy kis történelem
A kamera találmányát 1861-ben hajtották végre. A cél az állóképek beszerzése és tárolása volt. Kezdetben ezeket a képeket speciális lemezeken rögzítették az eszközökben, később-a fényképezőgép filmjén. A 70-es évek körül a 20. század, megjelent a digitális technológia. A klasszikus kamerák a film használatával a múlté. Manapság ritkán látják őket bárki. Szinte teljesen felváltják a digitális technológiák, amelyek lehetővé teszik, hogy nagyon jó minőségű képeket kapjon. A legtöbb széles körben elterjedtek a tükörreflexes fényképezőgépek, amelyek professzionális fényképek készítéséhez ajánlottak.
Előnyök és hátrányok
A tükörreflexes fényképezőgép előnyeit, valamint a hátrányokat az alábbi táblázat tükrözi.
Előnyök | Hátrányok |
Dinamikus folyamatok felvétele, azaz mozgásban | A kamerák technikailag nehézkesek |
Hosszú akkumulátor-élettartam | Az ügy meglehetősen nagy |
Az impozáns megjelenés ergonómikusabb | Az alkatrészek mobilitása csökkenti a megbízhatóságot |
Az optikai park hatalmas | Hosszú zársebességgel lehetetlen nézni a keretet |
A kamerák fázisérzékelői kiváló minőségű és gyors működést biztosítanak | A kézi üzemmód nehéz működtetni |
A működés elve
A professzionális tükörreflexes fényképezőgép nagyon egyszerűsített működési sémája a következőképpen ábrázolható:
- a redőny a gomb megnyomása után nyílik meg. Ebben a folyamatban a tárgyból visszaverődő fény behatol a lencsén keresztül a készülékbe;
- , így kép alakul ki egy fényérzékeny elemen (mátrixon), fényképezés történik;
- a redőny bezáródik, akkor új képeket készíthet.
Ez a folyamat egy másodperc töredéke alatt zajlik le. A különböző modellek azonban eltérő folyamatjellemzőkkel rendelkeznek.
A kép azonnal megtekinthető a képernyőn, ami nagyon kényelmes a fotós számára. Ezután a számítógépre menti a további tároláshoz, valamint a fotópapírra történő megtekintéshez vagy nyomtatáshoz.
Alapvető elemek
A tükörreflexes fényképezőgép az egyik fejlettebb kialakításhoz tartozik. Számos funkcióval rendelkezik. A tükörreflexes fényképezőgép készülékének fő elemeit nevezhetjük:
- lencse;
- a mátrix;
- aperture;
- redőny;
- pentaprizmus;
- kereső;
- forgó és kiegészítő tükrök;
- fényálló ház.
Az alábbi ábrán látható egy vizuális diagram.

Lencse
Vegyük fontolóra, hogy mi a kamera lencséje.
A lencsét speciális optikai rendszerként értjük, amely a keret belsejében található lencsékből áll. Mind üvegből (drága modellek esetén), mind műanyagból (olcsó modellek esetén) készülhetnek. Fényáram halad át a lencséken. Ez megtörik. Így egy kép alakul ki a készülék mátrixán. Abban az esetben, ha drága és jó lencsével foglalkozunk, kiváló minőségű fényképeket kaphat fokozott élességgel és tisztasággal hiányában különböző torzulások.
A lencse fő jellemzői:
- a rekesz azt mutatja, hogy a fényképezett tárgy fényereje és a kép megvilágítása hogyan korrelál egymással;
- a gyújtótávolság milliméterben tükröződik az optikai központtól a fókuszig, ahol a. A látószög ettől a paramétertől függ;
- zoom-a távoli objektum nagyításának képessége;
- egy típusú bajonett.
Néha széles látószögű lencsét használnak a tükörreflexes fényképezőgépekhez. Az ilyen széles látószögű kamerák felhasználhatók a természet, a tájképek képeinek megszerzésére. A képek terjedelmesek és színesek. Az ilyen lencsék fókusztávolsága 24-40 mm.
Membrán Funkciók
A kamera lencséjének rekesze olyan mechanizmus, amelyet úgy terveztek, hogy szabályozza a mátrixra vetített fényáramot. Helye: a lencsék között a készülékben. Szerkezetileg átfedő szirmok halmazából áll (2-20 darab), amelyek különböző formájúak lehetnek. A kölcsönös eltolódás nagysága határozza meg a kapott lyuk méretét. Ily módon meg lehet változtatni a belépő fény mennyiségét.

Az ábrázolt tér mélységélessége a nyílás méretétől függ: minél kisebb a kör mérete, annál nagyobb a markolat értéke.
Jelenleg a tükörreflexes fényképezőgépek ugró típusú írisz membránokkal vannak felszerelve. A beállított értékre csak a felvétel pillanatában lehet bezárni.
Tükrök működése
A nyíláson áthaladó fény a tükörre esik. Ezután az áramlás két részre oszlik. Az egyik a fázisérzékelőkhöz (a segédtükörből visszaverődve) megy, amelyek célja annak meghatározása, hogy a kép fókuszban van-e. Ezután a fókuszáló rendszer utasítja a lencsét, hogy mozogjon. Ebben az esetben olyanok lesznek, hogy az objektum fókuszba kerül. Ezt a beállítást fázis autofókusznak hívják. Annak érdekében, hogy a tükör a készülék testében legyen, csak el kell távolítania az optikát. Ez a tükörreflexes fényképezőgépek egyik fő előnye a tükör nélküli digitális fényképezőgépekkel szemben.
A második adatfolyam a fókuszáló képernyőre esik. Ezzel a fotós képes felmérni a jövő képének mélységélességét, valamint a fókuszálás pontosságát. A fókuszáló képernyő felett elhelyezkedő konvex lencse növeli a kapott kép méretét. A tükör eltűnik az exponáló gomb megnyomása után, így a fény akadályok nélkül beszivároghat a mátrixba.

Pentaprizmus és kereső
A fókuszáló képernyőn áthaladó fényáram belép a pentaprizmusba. Az utóbbi összetételében két tükör van. Először a forgó tükör képe fordított. A pentaprizmus tükrei megfordítják, a végső képet a szokásos formában továbbítják a keresőbe.
A kereső olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fotós számára, hogy előre értékelje a képkockákat. Főbb jellemzői nevezhetők:
- a fényerő mátrix található (az üveg minőségétől és fényáteresztő paramétereitől függően alakul ki);
- méret (terület);
- lefedettség (ez a mutató jelenleg 96-100%).
A tükörreflexes fényképezőgépek a következő típusú keresőkkel felszerelhetők:
- optikai;
- elektronikus;
- tükrözött.
Az optikai lehetőségek gyakoribbak. Hasonló eszközöket helyeznek el a lencse lencserendszerének közelében. Előnyük az energiafogyasztás hiánya, hátránya pedig a kép bizonyos torzulása, amely a keretbe kerül.
Az elektronikus eszközök egy kis folyadékkristályos képernyő (LCD). A kép maga a kamera mátrixából kerül továbbításra. Ez a típus erős napfényben is használható, mivel a ház belsejében található. Működés közben azonban elektromos energiát fogyaszt.
A tükörkeresők a legjobbak, mivel képesek a legmagasabb kontrasztot, az objektumok körvonalainak minőségét biztosítani. Hasonló eszközök kerülnek át a digitális fényképészeti eszközök analóg filmek. A fotós által látott képet egy forgó tükör hozza létre.
Mátrix: a munka alapjai
A professzionális tükörreflexes fényképezőgép mátrixa analóg vagy digitális-analóg rendszer fényérzékelőkkel. Ez utóbbiak fényérzékeny elemek, amelyek a fényenergiát elektromos töltéssé alakítják (arányos a fény fényerejével). Ennek eredményeként a mátrix az optikai képet analóg (vagy digitális)jellé alakítja. , majd áthaladnak egy átalakítón – mikroprocesszoron vagy memóriakártyán.
A mátrix főbb jellemzői:
- .;
- méret;
- Fényérzékenység (ISO);
- a jel és a zaj aránya.
Kétféle mátrix szerzett népszerűséget az SLR fotózásban:
- teljes képkocka (ugyanolyan méretű, mint a fényképezőgép 35 mm-es filmje);
- csonka (átlós csökkentett).
A mátrixok a következő formátumokban különböznek egymástól:
- Teljes képkocka-teljes képkocka (35 db 24 mm);
- ApS - H-professzionális kamerák mátrixai (29 69-24 16 mm);
- APS - C-fogyasztói termékmodellekben használatos (23 65-18 12 mm).
A tükörreflexes fényképezőgép alapjai
Általában maga a készülék két részből áll: egy fényképezőgépből (néha hasított testnek vagy kameratestnek nevezik) és egy lencséből. A hasított test a lencsével együtt úgy néz ki, mint.

Ezután bemutatjuk az eszköz sematikus ábrázolását. Ez tükrözi a struktúrát "a kontextusban". Az alábbi ábrán a fő kameracsomagok a számok alatt vannak feltüntetve.

A fotó fő szimbólumainak jellemzői:
- Az objektum olyan lencsék halmaza, amelyek képesek fényt továbbítani, ezáltal képet alkotva.
- Magában a tárgyban van egy membrán, amely egy szirmok halmaza egymásra helyezve oly módon, hogy kerek lyuk alakuljon ki.
- Ennek a körnek a területe attól függ, hogy a szirmok milyen messzire kerülnek a kiindulási helyzetből. Kiderült, hogy a membrán az átvitt fény mennyiségének szabályozására szolgál. Képes nyitni és bezárni. Ha teljesen zárva van, akkor a lyuk területe minimális, a fény behatolása pedig minimális. Ha nyitva van, akkor a kép megfordul.
- Ezután a membránon áthaladó fény a 3. számú áttetsző tükörbe ütközik. Ha eltávolítja a lencsét, akkor az első dolog, amit belül látunk, csak egy tükör lesz. A fényáramot két részre osztja.
- A fényáram első fele ezután a 4. számú fókuszáló rendszerbe lép. Ez a rendszer nem más, mint több fázisérzékelő, amelyek meghatározzák azt a tényt, hogy a kép fókuszban van. Ezek az elemek olyan feladatot hoznak létre, amely a lencséket úgy mozgatja, hogy végül a kívánt objektum fókuszban legyen.
- A fényáram következő része a fókuszáló képernyőre lép 5. Ez lehetővé teszi, hogy értékelje a fókusz pontosságát, és meghatározza, hogy mi lesz a markolat a kép végleges változatában.
- Továbbá, a fókuszáló képernyő után a fény belép a fényképezőgép pentaprizmusába. Az 1. lencsétől a 3. tükörig terjedő kép fordított. A fényképezőgép pentaprizmusa két speciális tükrből áll, amelyek megfordítják a képet úgy, hogy normál helyzetbe kerüljön a keresőben.
- Továbbá a pentaprizmusból a fény a keresőbe mozog, ahol a végső kép (nem fordított) látható. A kereső főbb jellemzői: lefedettség, méret, fényerő. Jelenleg a fejlett kamerákban a lefedettség körülbelül 96-100%. Ha ez kevesebb, mint 100%, akkor ilyen helyzetben a fotó kicsit több, mint maga a fotós számára látható. Ez az eltérés azonban jelentéktelen. Ha a mátrix felbontása magas, akkor minden felesleges eltávolítható. A kereső mérete határozza meg a terület. Őlordságát a szemüveg minősége és fényáteresztése határozza meg. A kereső méretének növelésével és a szemüveg fényerejének növelésével könnyebbé válik a fotós számára a fókuszálás és annak meghatározása, hogy az objektum fókuszba került-e. Nagy örömet okoz minden fotósnak, hogy ilyen eszközökkel dolgozzon. Telepítésük azonban általában csak a csúcskategóriás kamerákban, valamint az átlag feletti árakban lehetséges. Után az a fényképezőgép és minden paramétere teljesen be van állítva, a fotós megnyomja az exponáló gombot. Jelenleg a tükör felemelkedik, és a fényáram a készülék legfontosabb elemére - a mátrixra-esik.

- A képen a tükör felemelkedik, az 1 redőny kinyílik. A tüköreszközökben a redőny mechanikus, és meghatározza a mátrixba való belépés idejét 2. Ezt az időtartamot nevezzük expozíciós idő (vagy a mátrix expozíciós ideje). A redőny fő jellemzői a következők: késés és sebesség. Késés segítségével meghatározhatja, hogy a redőnyök milyen gyorsan nyílnak ki a redőny megnyomása után. Minél kisebb ez a késés, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy elhaladó autót minőségileg rögzítenek a fotón. Általános szabály, hogy a tükörreflexes fényképezőgépeknek van egy kis redőny késése. Ezt milliszekundumban mérik. A zársebesség jellemzi a minimális nyitási időt, ami a minimális zársebességet jelenti. Ha költségvetési kamerát készít, akkor ez az érték 1/4000 s. Ha drága, akkor az idő már 1/8000 s lesz. Amikor a tükör felemelkedik, a fény nem jut sehova, hanem közvetlenül a mátrixra mozog. Például egy olyan helyzetben, amikor tükörreflexes fényképezőgépet használunk, fényképezéskor folyamatosan a keresőbe nézünk, majd a redőny megnyomása után az első dolog, amit látni fogunk, egy fekete folt. Ezt az időt a zársebesség határozza meg. Ha a zársebesség 5 másodpercre van állítva a ravaszt megnyomása után, egyszerre fekete folt figyelhető meg. Miután a tükörreflexes fényképezőgép mátrixa ki van téve, a tükör visszatér eredeti helyzetébe, a fény pedig ismét belép a keresőbe. Így két fő elem szabályozza az érzékelőbe belépő fény áramlását. Az első a membrán 2. Meghatározza a fény mennyiségét. ezt továbbítják. A második a redőny, amely szabályozza a zársebességet, vagy azt az időtartamot, amely alatt a fény képes a mátrixra jutni. Ez a két mechanizmus alapozza meg a tükörreflexes fényképezőgép működését. A fényképezési folyamat hatása attól függ, hogyan kombinálják őket. Fontos, hogy a fotós megértse azok jelentését.
- A 2. mátrix mikroáramkörként ábrázolható fényérzékeny elemekkel (fotodiódákkal), amelyek képesek reagálni a fényre. A fényképezőgép mátrixa előtt egy fényszűrő van felszerelve, amely felelős a színes kép megszerzéséért. Fontos mátrix jellemzők: méret és jel-zaj arány. A magasabb ezek a paraméterek, vannak, a jobb a fényképek minősége.
A Mátrix után a kép az ADC átalakítóhoz jut, ahonnan a processzorra költözik. Ezután feldolgozásra kerül, majd a memóriakártyára kerül.
A tükörreflexes fényképezőgép másik lényeges részlete a membrán ismétlő. A fókuszálás teljesen nyitott rekesznyílással történik. Ha a kamera beállításaiban zárt rekesz van beállítva, a fotós nem lát változást a keresőben. Annak érdekében, hogy megnézze, hogyan fog megjelenni a keret, nyomja meg a gombot. Ugyanakkor a rekesz a beállított értékre nyílik, a változások láthatók.
Alapvető módok
A fényképezőgép üzemmódjai általában a következő négy irányba vannak csoportosítva:
- automatikus, amelyben a kamera maga határozza meg az összes beállítást;
- a portré emberek fényképezésére szolgál, és lehetővé teszi a hangerő maximalizálását a háttér elmosódásával;
- tájkép mód ad a maximális mélységélesség, amelynek köszönhetően kiváló tisztaságot kaphat;
- a makró mód lehetővé teszi a maximális közelítés végrehajtását az objektumra összpontosítva;
- a sport mód alkalmas fényképezésre sportversenyek mozgó tárgyak;
- éjszakai portré gyengén megvilágított helyeken vakuval történő fényképezéshez;
- a szoftver automatikus P lehetővé teszi a fehéregyensúly, a mátrix érzékenység, a jpeg beállítások beállítását. Akkor használják, ha nincs idő a kézi beállításokra;
- shutter priority mode S, amelyben a fotós beállítja a zársebességet, a kamera pedig a rekeszértéket. Ezt akkor használják, ha hangsúlyozni kell a mozgást a keretben;
- az a rekesznyílás-prioritási mód lehetővé teszi a rekeszérték beállítását, a zársebességet pedig a kamera választja ki. Ezt használják, ha vesz egy portré;
- kézi üzemmód M: az összes paramétert a fotós önállóan állítja be. Ideális éjszakára fényképezés és stúdió fotózás.

Canon tükörreflexes fényképezőgép
Tükörreflexes fényképezőgépek "Kánon" gyártja a vezető a világpiacon a video-és fényképészeti berendezések. A cég logóját minden amatőr és professzionális eszközön használják. Saját történelmének csaknem egy évszázada alatt a vállalat professzionalizmust hozott létre munkájában azáltal, hogy kiadta az egyik legjobb kameramodellt. A legszélesebb választék közül minden felhasználó megtalálhatja a kamerát preferenciáinak megfelelően.
A Canon a modern elektronika piacának egyik zászlóshajója a fényképészeti berendezések gyártása szempontjából. Ez a legfejlettebb gyártó a tükörreflexes fényképezőgépek fejlesztésében. A széles választék lehetővé teszi a megfelelő modell kiválasztását. A vállalat termékeit mindig a kiváló minőségű kivitelezés és a tükörreflexes fényképezőgépek jó összeszerelése jellemzi "Kánon". Ez a cég kifejlesztett egy sor elektronikus optikai rendszer (EOS) - tükörreflexes fényképezőgépek automatikus fókusz.

Következtetés
Az ebben a cikkben vizsgált kamerák lehetővé teszik, hogy kiváló minőségű képeket készítsen a tükörreflexes fényképezőgép nagy mátrixának köszönhetően. Ezért használják őket a professzionális fotósok és amatőrök munkájában, akik komolyan foglalkoznak a fotózással. A tükörfotó berendezések népszerűségének fontos tényezője a cserélhető optika is.