Вот и начало небольшого блога небольшого человека.
Буду немного рассказывать про зеркальные, беззеркальные, псевдозеркальные, а иногда даже и пленочные камеры.
Небольшой дисклеймер:
Все гайды и рекомендации, а также часть постов выражают личное мнение автора. Если я окажусь не прав - можете поправить меня в комментариях, всегда открыт к конструктивной и справедливой критике.
Надеюсь, что этот канал поможет кому-то начать свой путь, кому-то поможет с выбором, а главное - даст вам интересный контент.
Если хотите заказать пост по какой-либо теме: @axelixdev
Теги для навигации:
#полезное
#термины
#интересное
#история
#бренды
#смартфоны
#гайды
#фотоюмор
#разговорное
Буду немного рассказывать про зеркальные, беззеркальные, псевдозеркальные, а иногда даже и пленочные камеры.
Небольшой дисклеймер:
Все гайды и рекомендации, а также часть постов выражают личное мнение автора. Если я окажусь не прав - можете поправить меня в комментариях, всегда открыт к конструктивной и справедливой критике.
Надеюсь, что этот канал поможет кому-то начать свой путь, кому-то поможет с выбором, а главное - даст вам интересный контент.
Если хотите заказать пост по какой-либо теме: @axelixdev
Теги для навигации:
#полезное
#термины
#интересное
#история
#бренды
#смартфоны
#гайды
#фотоюмор
#разговорное
👍4❤2🔥1 1
Какие вообще бывают камеры?
Многие знают только про существование зеркальных и беззеркальных камер, но они - не единственные. Разберем типы на примере современных цифровых аппаратов.
Зеркальные камеры - шторкой затвора служит зеркало, которое направляет изображение в оптический видоискатель. Обычно они крупные, автономные, а дисплей служит для вывода настроек съемки. К плюсам можно отнести низкую стоимость, качество изображения, большой выбор объективов. К минусам - сильный шум при работе, неполный охват изображения в объективе, отсутствие возможности приближать изображение в видоискателе для фокусировки. В наше время - новые модели уже не выпускают.
Беззеркальные камеры - зеркало полностью отсутствует. Сфокусированный свет из объектива попадает напрямую на матрицу, позволяя камере отображать и обрабатывать еще не полученное изображение с сенсора. Компактные, легкие, бывают с видоискателем или без, позволяют работать во многих режимах. Плюсы - тихая работа, высокая скорость съемки, гибридная быстрая автофокусировка и надежность. Минусы - цена как камеры, так и оптики.
SLT, или псевдозеркальные камеры - их выпускала только Sony. Суть очень похожая на зеркальные камеры, однако зеркало - полупрозрачное. Оно отражает часть изображения на датчик фокусировки, а видоискатель - цифровой. Из-за отсутствия зеркала SLT камеры надежнее, имеют более высокую скорость серийной съемки, нежели зеркальные, а также они дешевле в производстве.
Камеры светового поля - самые уникальные камеры, которые потерпели крах. В отличии от остальных, камеры светового поля делят пучок света на множество лучей, которые помимо яркости и света имеют направление. Это позволяет камере получать максимально объемные изображения.. в которых можно менять точку фокусировки и глубину резкости уже после съемки! Из минусов - огромные производственные затраты и.. непрактичность технологии.
Типов камер больше, но о неупомянутых мы поговорим в другой раз.
#полезное
@cvrub
Многие знают только про существование зеркальных и беззеркальных камер, но они - не единственные. Разберем типы на примере современных цифровых аппаратов.
Зеркальные камеры - шторкой затвора служит зеркало, которое направляет изображение в оптический видоискатель. Обычно они крупные, автономные, а дисплей служит для вывода настроек съемки. К плюсам можно отнести низкую стоимость, качество изображения, большой выбор объективов. К минусам - сильный шум при работе, неполный охват изображения в объективе, отсутствие возможности приближать изображение в видоискателе для фокусировки. В наше время - новые модели уже не выпускают.
Беззеркальные камеры - зеркало полностью отсутствует. Сфокусированный свет из объектива попадает напрямую на матрицу, позволяя камере отображать и обрабатывать еще не полученное изображение с сенсора. Компактные, легкие, бывают с видоискателем или без, позволяют работать во многих режимах. Плюсы - тихая работа, высокая скорость съемки, гибридная быстрая автофокусировка и надежность. Минусы - цена как камеры, так и оптики.
SLT, или псевдозеркальные камеры - их выпускала только Sony. Суть очень похожая на зеркальные камеры, однако зеркало - полупрозрачное. Оно отражает часть изображения на датчик фокусировки, а видоискатель - цифровой. Из-за отсутствия зеркала SLT камеры надежнее, имеют более высокую скорость серийной съемки, нежели зеркальные, а также они дешевле в производстве.
Камеры светового поля - самые уникальные камеры, которые потерпели крах. В отличии от остальных, камеры светового поля делят пучок света на множество лучей, которые помимо яркости и света имеют направление. Это позволяет камере получать максимально объемные изображения.. в которых можно менять точку фокусировки и глубину резкости уже после съемки! Из минусов - огромные производственные затраты и.. непрактичность технологии.
Типов камер больше, но о неупомянутых мы поговорим в другой раз.
@cvrub
👍7❤2🔥2
Сегодня я вкратце расскажу про основные размеры (и форматы) матриц фотоаппаратов.
1" (12,8мм × 9,6мм), или дюймовая матрица - используется в "мыльницах" - фотоаппаратах с несменной оптикой, а также в видеокамерах и некоторых смартфонах.
Micro 4/3 MFT (17,3мм × 13,0мм), или просто "микра" - достаточно популярный формат. Они дешёвые, объективы под такие системы выпускает кто угодно, однако при этом имеют низкий динамический диапазон и посредственную картинку при плохом освещении.
APS-C (23,7мм × 15,6мм), или "кроп" - возможно, самая популярная матрица для фотоаппаратов. Баланс между ценой и качеством изображения на выходе.
APS-H (28,1мм × 18,7мм) - формат матрицы многих Canon. Крупнее "кропа", но при этом меньше полнокадровой матрицы, что делает ее не сильно дороже, однако дает хорошую прибавку в динамическом диапазоне и количестве получаемого света.
35мм (36,0мм × 24,0мм), или "полнокадровая матрица" - стандарт для современных профессиональных фотоаппаратов. Захватывает большое количество света, имеет отличный динамический диапазон и при наличии высокого разрешения позволяет получать хорошую детализацию, не уводя картинку в цветовой шум.
Medium (44,0мм × 33,0мм) - огромные матрицы высокого разрешения с невероятной светочувствительностью, которые используют крайне редко. В современном мире осталось не так много камер, использующих этот формат. Это Fujifilm GFX, Phase One XF, и Hasselblad X.
Если интересно больше узнать о каждом типе матрицы - напиши об этом в комментариях!
#полезное
@cvrub
1" (12,8мм × 9,6мм), или дюймовая матрица - используется в "мыльницах" - фотоаппаратах с несменной оптикой, а также в видеокамерах и некоторых смартфонах.
Micro 4/3 MFT (17,3мм × 13,0мм), или просто "микра" - достаточно популярный формат. Они дешёвые, объективы под такие системы выпускает кто угодно, однако при этом имеют низкий динамический диапазон и посредственную картинку при плохом освещении.
APS-C (23,7мм × 15,6мм), или "кроп" - возможно, самая популярная матрица для фотоаппаратов. Баланс между ценой и качеством изображения на выходе.
APS-H (28,1мм × 18,7мм) - формат матрицы многих Canon. Крупнее "кропа", но при этом меньше полнокадровой матрицы, что делает ее не сильно дороже, однако дает хорошую прибавку в динамическом диапазоне и количестве получаемого света.
35мм (36,0мм × 24,0мм), или "полнокадровая матрица" - стандарт для современных профессиональных фотоаппаратов. Захватывает большое количество света, имеет отличный динамический диапазон и при наличии высокого разрешения позволяет получать хорошую детализацию, не уводя картинку в цветовой шум.
Medium (44,0мм × 33,0мм) - огромные матрицы высокого разрешения с невероятной светочувствительностью, которые используют крайне редко. В современном мире осталось не так много камер, использующих этот формат. Это Fujifilm GFX, Phase One XF, и Hasselblad X.
Если интересно больше узнать о каждом типе матрицы - напиши об этом в комментариях!
@cvrub
🔥7 1 1
ГРИП, или Глубина Резкости Изображаемого Пространства
И нет, чтобы добиться эффекта с фото выше, вовсе необязательно иметь дорогостоящую оптику или современный профессиональный фотоаппарат. А теперь - подробнее.
Чем больше глубина резкости, тем более чётким получается кадр вне точки фокусировки. Чем глубина резкости меньше, тем больше размытие вне объекта съемки.
Основные факторы, которые влияют на ГРИП, это:
1 - Физический размер матрицы фотоаппарата. Чем крупнее матрица, тем проще получить художественное натуральное размытие, меньший ГРИП.
2 - Размер отверстия, через которое проходит свет, сильно влияет на глубину резкости. Регулировать размер этого отверстия можно, управляя диафрагмой объектива.
3 - Расстояние до объекта. Чем ближе объект - тем меньше ГРИП.
4 - Фокусное расстояние объектива. Из-за того, что длиннофокусные объективы имеют меньший угол обзора, они обеспечивают меньший ГРИП.
Благодаря небольшой глубине резкости можно отделить объект съемки от заднего плана, выделить его на фоне всего что происходит вокруг, или наоборот, например, при пейзажной фотографии, чем больше глубина резкости - тем больше будет в фокусе.
А ты любишь снимать с большим или малым ГРИП? Поделись в комментариях!
#полезное #термины
@cvrub
И нет, чтобы добиться эффекта с фото выше, вовсе необязательно иметь дорогостоящую оптику или современный профессиональный фотоаппарат. А теперь - подробнее.
Чем больше глубина резкости, тем более чётким получается кадр вне точки фокусировки. Чем глубина резкости меньше, тем больше размытие вне объекта съемки.
Основные факторы, которые влияют на ГРИП, это:
1 - Физический размер матрицы фотоаппарата. Чем крупнее матрица, тем проще получить художественное натуральное размытие, меньший ГРИП.
2 - Размер отверстия, через которое проходит свет, сильно влияет на глубину резкости. Регулировать размер этого отверстия можно, управляя диафрагмой объектива.
3 - Расстояние до объекта. Чем ближе объект - тем меньше ГРИП.
4 - Фокусное расстояние объектива. Из-за того, что длиннофокусные объективы имеют меньший угол обзора, они обеспечивают меньший ГРИП.
Благодаря небольшой глубине резкости можно отделить объект съемки от заднего плана, выделить его на фоне всего что происходит вокруг, или наоборот, например, при пейзажной фотографии, чем больше глубина резкости - тем больше будет в фокусе.
А ты любишь снимать с большим или малым ГРИП? Поделись в комментариях!
@cvrub
👍8 1 1
Динамический диапазон - что это?
ДД, или динамический диапазон - диапазон яркости, который камера может зафиксировать за один кадр. Чем он лучше - тем лучше камера передает детали в пересвеченных/затемненных областях, тем меньше шумов на изображении, и тем лучше получаются цветовые оттенки.
Измеряется динамический диапазон в стопах диафрагмы, от границы полностью черного кадра до границы полностью белого кадра.
На ДД напрямую влияет размер каждого еденичного пикселя(каждого еденичного фотодиода) матрицы. Чем больше фотодиод - тем больше его емкость в фотонах света, а значит тем больше у него возможность измерить количество фотонов до того, как эта емкость "переполнится".
Поэтому камеры с крупными сенсорами, как правило, имеют лучший динамический диапазон, нежели камеры с небольшими датчиками.
#полезное #термины
@cvrub
ДД, или динамический диапазон - диапазон яркости, который камера может зафиксировать за один кадр. Чем он лучше - тем лучше камера передает детали в пересвеченных/затемненных областях, тем меньше шумов на изображении, и тем лучше получаются цветовые оттенки.
Измеряется динамический диапазон в стопах диафрагмы, от границы полностью черного кадра до границы полностью белого кадра.
На ДД напрямую влияет размер каждого еденичного пикселя(каждого еденичного фотодиода) матрицы. Чем больше фотодиод - тем больше его емкость в фотонах света, а значит тем больше у него возможность измерить количество фотонов до того, как эта емкость "переполнится".
Поэтому камеры с крупными сенсорами, как правило, имеют лучший динамический диапазон, нежели камеры с небольшими датчиками.
@cvrub
👍3 1 1
Встречайте - Phase One XF IQ4!
Монстр и король детализации, а также самая дорогая в мире потребительская камера с ценником от 52000$.
BSI матрица среднего формата на 151МП, ISO 50-25600, размер изображения - 14,204 x 10,652 пикселей.
XF IQ4 - зеркальная, видоискатель оптический, а задняя цифровая часть камеры с сенсором "отстегивается" от корпуса, позволяя использовать камеру с другими задниками. Это позволяет адаптировать её для разных сценариев.
Всё управление камерой сосредоточено на нескольких кнопках и сенсоре.
Подойдет такой монстр далеко не всем - стоит очень много, весит очень много, и имеет много технических ограничений. Но если вы снимаете ювелирные изделия, архитектуру, или что-то для коммерции, кратко - всё, где важна невероятная детализация, точная цветопередача и динамический диапазон, то такие монстры точно в вашем вкусе.
#интересное #бренды
@cvrub
Монстр и король детализации, а также самая дорогая в мире потребительская камера с ценником от 52000$.
BSI матрица среднего формата на 151МП, ISO 50-25600, размер изображения - 14,204 x 10,652 пикселей.
XF IQ4 - зеркальная, видоискатель оптический, а задняя цифровая часть камеры с сенсором "отстегивается" от корпуса, позволяя использовать камеру с другими задниками. Это позволяет адаптировать её для разных сценариев.
Всё управление камерой сосредоточено на нескольких кнопках и сенсоре.
Подойдет такой монстр далеко не всем - стоит очень много, весит очень много, и имеет много технических ограничений. Но если вы снимаете ювелирные изделия, архитектуру, или что-то для коммерции, кратко - всё, где важна невероятная детализация, точная цветопередача и динамический диапазон, то такие монстры точно в вашем вкусе.
@cvrub
🔥5 1 1
Как отличается изображение на разных матрицах?
Стандарт для современных фотоаппаратов, принятый как 1x - 35мм полнокадровая матрица. Для каждого типа матриц используется свой тип оптики, поэтому все фокусные расстояния обычно приводят в эквиваленте.
APS-C имеет кроп-фактор 1.5, это значит, что 35 миллиметров на такой матрице будут равняться 52.5 миллиметрам на полнокадровой.
Micro 4/3 имеет кроп-фактор 2.0, а это значит, что 35 миллиметров тут = 70 миллиметров на полном кадре. Интересный факт, но на одну полнокадровую матрицу можно поместить целых 4 матрицы Micro 4/3!
1", как самый малый представитель, имеет кроп-фактор 2.67, а это значит что 35мм на такой матрице будут равняться 93мм на полном кадре!
Средний формат имеет обратный кроп-фактор, 0.78. Это означает, что изображение будет больше, чем на полном кадре. 35 миллиметров на среднеформатной матрице будут эквивалентны 27 миллиметрам на полнокадровой.
#полезное
@cvrub
Стандарт для современных фотоаппаратов, принятый как 1x - 35мм полнокадровая матрица. Для каждого типа матриц используется свой тип оптики, поэтому все фокусные расстояния обычно приводят в эквиваленте.
APS-C имеет кроп-фактор 1.5, это значит, что 35 миллиметров на такой матрице будут равняться 52.5 миллиметрам на полнокадровой.
Micro 4/3 имеет кроп-фактор 2.0, а это значит, что 35 миллиметров тут = 70 миллиметров на полном кадре. Интересный факт, но на одну полнокадровую матрицу можно поместить целых 4 матрицы Micro 4/3!
1", как самый малый представитель, имеет кроп-фактор 2.67, а это значит что 35мм на такой матрице будут равняться 93мм на полном кадре!
Средний формат имеет обратный кроп-фактор, 0.78. Это означает, что изображение будет больше, чем на полном кадре. 35 миллиметров на среднеформатной матрице будут эквивалентны 27 миллиметрам на полнокадровой.
@cvrub
👍6 1 1
Минимальная Дистанция Фокусировки, или МДФ
Дистанция фокусировки - расстояние, на котором находится точка фокуса от матрицы фотоаппарата. Не путать с фокусным расстоянием!
Минимальная дистанция фокусировки - оптическая характеристика, определяющая насколько близко может сфокусироваться объектив. Ближе этого расстояния резкое изображение получить невозможно.
#полезное #термины
@cvrub
Дистанция фокусировки - расстояние, на котором находится точка фокуса от матрицы фотоаппарата. Не путать с фокусным расстоянием!
Минимальная дистанция фокусировки - оптическая характеристика, определяющая насколько близко может сфокусироваться объектив. Ближе этого расстояния резкое изображение получить невозможно.
@cvrub
👍5 1 1
Куда исчезли камеры светового поля?
Пленоптические камеры, или камеры светового поля поразили мир на выходе. Снимки светового поля хранят не только информацию о цвете и яркости, но и о направлении световых лучей, а это значит что изображения, получаемые с таких камер - трёхмерные!
Такие камеры позволяют менять точку фокусировки, глубину резкости, и множество прочих параметров кадра после съемки, что недостижимо при использовании обычных камер.
Принцип работы пленоптических камер довольно прост - перед матрицей находится множество крохотных линз, разбивающих изображение, благодаря чему камера сохраняет и обрабатывает сразу несколько вариантов изображения под разным углом.
Почему же они "вымерли"?
Недостатки перевешивают преимущества. Отсутствие возможности регулировки экспозиции, крайне низкое разрешение итогового снимка(в 10 раз меньше разрешения матрицы!), очень высокие требования к производительности самой камеры и невероятный ценник.
В конце концов, основной производитель пленоптических камер - LYTRO - прекратил своё существование в 2018 году, и с тех пор подобные гаджеты не выпускают.
#интересное #история
@cvrub
Пленоптические камеры, или камеры светового поля поразили мир на выходе. Снимки светового поля хранят не только информацию о цвете и яркости, но и о направлении световых лучей, а это значит что изображения, получаемые с таких камер - трёхмерные!
Такие камеры позволяют менять точку фокусировки, глубину резкости, и множество прочих параметров кадра после съемки, что недостижимо при использовании обычных камер.
Принцип работы пленоптических камер довольно прост - перед матрицей находится множество крохотных линз, разбивающих изображение, благодаря чему камера сохраняет и обрабатывает сразу несколько вариантов изображения под разным углом.
Почему же они "вымерли"?
Недостатки перевешивают преимущества. Отсутствие возможности регулировки экспозиции, крайне низкое разрешение итогового снимка(в 10 раз меньше разрешения матрицы!), очень высокие требования к производительности самой камеры и невероятный ценник.
В конце концов, основной производитель пленоптических камер - LYTRO - прекратил своё существование в 2018 году, и с тех пор подобные гаджеты не выпускают.
@cvrub
👍5 1 1
Среднеформатные камеры!
Просили разобрать эту тему подробнее, так что вкратце пройдемся по основным плюсам/минусам и современным представителям этого типа.
Главные плюсы среднеформатных камер - безумная детализация, лучшее размытие заднего фона, надежность самих матриц и шикарный динамический диапазон.
А к минусам можно отнести большие размеры, вес, высокую стоимость, сложные требования к освещению и очень медленный процесс последовательной съемки(в среднем, 1.2 к/с). Стоит оно того или нет - решать вам.
Из основных представителей можно выделить:
Ricoh Pentax 645Z - Зеркальная среднеформатная камера 2014 года. 51,4МП сенсор, большой вес(1.55кг - тушка!). Выбор оптики под нее достаточно небольшой, так как камера стала тупиковой - после нее Ricoh не выпускала средний формат.
Leica S3 - Также зеркальная, среднеформатная камера от Leica 2018 года выпуска. 64МП CMOS, корпус из магниевого сплава, вес тушки 1.26кг. Те самые цвета от Leica за каких-то 20 тысяч долларов.
Phase One XF IQ4 - О ней я рассказывал отдельно вот здесь, можете почитать если интересно.
Hasselblad X2D 100C - Один из лучших представителей среднеформатного класса от Швейцарской Hasselblad. Ручная сборка, очень стильный внешний вид, компактность, 100МП сенсор, встроенный SSD на 1ТБ, матричная стабилизация, жутко быстрый автофокус и прекрасный набор оптики от самой Hasselblad. Минусы - это достаточно дорого.
Fujifilm GFX100s II - Самая доступная камера среди всех представленных выше. 102МП BSI-CMOS сенсор, вес тушки всего 1030г, отсоединяемый OLED видоискатель, матричная стабилизация и очень богатый выбор оптики от Fujifilm.
В целом, среднеформатные камеры достаточно редки, а случаев в которых вам необходима среднеформатная камера - еще меньше. Высокий ценник и некоторые технические ограничения отпугнут многих, однако не смотря на это средний формат был и будет актуальным в таких нишах как портреты, макрофотография, пейзажная съемка, и прочих сценариях требующих хорошей детализации.
#интересное
@cvrub
Просили разобрать эту тему подробнее, так что вкратце пройдемся по основным плюсам/минусам и современным представителям этого типа.
Главные плюсы среднеформатных камер - безумная детализация, лучшее размытие заднего фона, надежность самих матриц и шикарный динамический диапазон.
А к минусам можно отнести большие размеры, вес, высокую стоимость, сложные требования к освещению и очень медленный процесс последовательной съемки(в среднем, 1.2 к/с). Стоит оно того или нет - решать вам.
Из основных представителей можно выделить:
Ricoh Pentax 645Z - Зеркальная среднеформатная камера 2014 года. 51,4МП сенсор, большой вес(1.55кг - тушка!). Выбор оптики под нее достаточно небольшой, так как камера стала тупиковой - после нее Ricoh не выпускала средний формат.
Leica S3 - Также зеркальная, среднеформатная камера от Leica 2018 года выпуска. 64МП CMOS, корпус из магниевого сплава, вес тушки 1.26кг. Те самые цвета от Leica за каких-то 20 тысяч долларов.
Phase One XF IQ4 - О ней я рассказывал отдельно вот здесь, можете почитать если интересно.
Hasselblad X2D 100C - Один из лучших представителей среднеформатного класса от Швейцарской Hasselblad. Ручная сборка, очень стильный внешний вид, компактность, 100МП сенсор, встроенный SSD на 1ТБ, матричная стабилизация, жутко быстрый автофокус и прекрасный набор оптики от самой Hasselblad. Минусы - это достаточно дорого.
Fujifilm GFX100s II - Самая доступная камера среди всех представленных выше. 102МП BSI-CMOS сенсор, вес тушки всего 1030г, отсоединяемый OLED видоискатель, матричная стабилизация и очень богатый выбор оптики от Fujifilm.
В целом, среднеформатные камеры достаточно редки, а случаев в которых вам необходима среднеформатная камера - еще меньше. Высокий ценник и некоторые технические ограничения отпугнут многих, однако не смотря на это средний формат был и будет актуальным в таких нишах как портреты, макрофотография, пейзажная съемка, и прочих сценариях требующих хорошей детализации.
@cvrub
👍7 1 1
Камерофоны - что это?
Термин "камерофоны" мы часто слышим при упоминании современных флагманских смартфонов. Однако, такое толкование термина не совсем верно.
Термин "камерофон" - камера + телефон - широко начал распространяться в 2004 году, при выходе Sony Ericsson K700. Это был кнопочный смартфон с достаточно крупной камерой по меркам того времени на 1.3МП.
Первым же смартфоном, объединенным с камерой, стал LG KC910 (2008), с камерой на 8МП и оптикой Kodak Schneider Kreuznach, с возможностью ручной фокусировки.
В 2009 году вышел первый камерофон Samsung - PIXON12 с камерой на целых 12МП! Первый смартфон с выдвижной оптикой и формой полноценных "мыльниц".
Следующей ключевой точкой стала Nokia 808, вышедшая в 2012 году, имеющая огромный сенсор (1/1.2") на 41МП, ксеноновую вспышку и фиксированную оптику от Zeiss. Нагнули буквально всех, смартфон по фото задал планку на несколько лет вперёд.
Ну а уже после этого в 2013 году вышел культовый Galaxy S4 Zoom - смартфон, сочетавший в себе полноценную оптическую систему фотоаппарата с оптическим приближением, и флагманский смартфон.
Через год Samsung намеревалась выпустить Galaxy zoom s5, однако из-за полного деления рынка на фотоаппараты и смартфоны он остался концептом.
В 2014 году вышел камерофон от компании, производящей фотоаппараты - Panasonic Lumix Smart Camera CM1. Примечателен он дюймовым(первым дюймовым в истории смартфонов!) 20.1МП сенсором, 28-мм оптикой Leica DC Elmarit, отдельным процессором для обработки изображений, а также самым широким в смартфонах(на то время) набором ручных настроек. Сам смартфон - классический флагман того времени на Snapdragon 801.
Также очень важной ключевой точкой стал модуль Hasselblad True Zoom для модульного смартфона Motorola Moto Z. Внутри - полноценная "мыльница" от Hasselblad - 12МП, с достаточно крупной оптикой эквивалентной 25-250мм и МДФ всего 5см, что позволяло делать макроснимки.
Из-за того, что в объединять камеру со смартфоном было экономически невыгодно, компании отказались от экспериментов, освобождая поле боя оптики и сенсоров программистам, пытавшимся компенсировать ограничения мобильной фотографии алгоритмами и автоматикой. Поэтому сейчас термин "камерофоны" применяется к смартфонам с хорошими алгоритмами, позволяющими им делать хорошие кадры.
#история #смартфоны #интересное
@cvrub
Термин "камерофоны" мы часто слышим при упоминании современных флагманских смартфонов. Однако, такое толкование термина не совсем верно.
Термин "камерофон" - камера + телефон - широко начал распространяться в 2004 году, при выходе Sony Ericsson K700. Это был кнопочный смартфон с достаточно крупной камерой по меркам того времени на 1.3МП.
Первым же смартфоном, объединенным с камерой, стал LG KC910 (2008), с камерой на 8МП и оптикой Kodak Schneider Kreuznach, с возможностью ручной фокусировки.
В 2009 году вышел первый камерофон Samsung - PIXON12 с камерой на целых 12МП! Первый смартфон с выдвижной оптикой и формой полноценных "мыльниц".
Следующей ключевой точкой стала Nokia 808, вышедшая в 2012 году, имеющая огромный сенсор (1/1.2") на 41МП, ксеноновую вспышку и фиксированную оптику от Zeiss. Нагнули буквально всех, смартфон по фото задал планку на несколько лет вперёд.
Ну а уже после этого в 2013 году вышел культовый Galaxy S4 Zoom - смартфон, сочетавший в себе полноценную оптическую систему фотоаппарата с оптическим приближением, и флагманский смартфон.
Через год Samsung намеревалась выпустить Galaxy zoom s5, однако из-за полного деления рынка на фотоаппараты и смартфоны он остался концептом.
В 2014 году вышел камерофон от компании, производящей фотоаппараты - Panasonic Lumix Smart Camera CM1. Примечателен он дюймовым(первым дюймовым в истории смартфонов!) 20.1МП сенсором, 28-мм оптикой Leica DC Elmarit, отдельным процессором для обработки изображений, а также самым широким в смартфонах(на то время) набором ручных настроек. Сам смартфон - классический флагман того времени на Snapdragon 801.
Также очень важной ключевой точкой стал модуль Hasselblad True Zoom для модульного смартфона Motorola Moto Z. Внутри - полноценная "мыльница" от Hasselblad - 12МП, с достаточно крупной оптикой эквивалентной 25-250мм и МДФ всего 5см, что позволяло делать макроснимки.
Из-за того, что в объединять камеру со смартфоном было экономически невыгодно, компании отказались от экспериментов, освобождая поле боя оптики и сенсоров программистам, пытавшимся компенсировать ограничения мобильной фотографии алгоритмами и автоматикой. Поэтому сейчас термин "камерофоны" применяется к смартфонам с хорошими алгоритмами, позволяющими им делать хорошие кадры.
@cvrub
👍8❤2🔥2
HDR в фотографии
HDR - High Dynamic Range - расширенный динамический диапазон
Камера делает несколько снимков с выбранным шагом экспозиции, создавая переэкспонированный, недоэкспонированный, и промежуточный(стандартный) кадры. После этого ПО камеры "склеивает" эти кадры, приводя уровни яркости к приблизительно равному значению, делая темные области - светлее, а светлые области - темнее, при этом сохраняя детали всех областей снимка.
При съемке фото с HDR рекомендуется использовать штатив и снимать статичный объект, так как иначе кадр будет смазан, ведь все снимки получатся разными.
HDR в смартфонах работает несколько иначе - так как физический затвор отсутствует, камера единовременно(ну почти) делает несколько снимков, которые после так же склеивает автоматикой. Отключить HDR в смартфонах можно, но "склеивание" кадров это не отключит, ведь у матрицы смартфона весьма низкий динамический диапазон - и для компенсации этого смартфоны используют те же алгоритмы "склеивания", что и при HDR снимках.
#полезное #термины #смартфоны
@cvrub
HDR - High Dynamic Range - расширенный динамический диапазон
Камера делает несколько снимков с выбранным шагом экспозиции, создавая переэкспонированный, недоэкспонированный, и промежуточный(стандартный) кадры. После этого ПО камеры "склеивает" эти кадры, приводя уровни яркости к приблизительно равному значению, делая темные области - светлее, а светлые области - темнее, при этом сохраняя детали всех областей снимка.
При съемке фото с HDR рекомендуется использовать штатив и снимать статичный объект, так как иначе кадр будет смазан, ведь все снимки получатся разными.
HDR в смартфонах работает несколько иначе - так как физический затвор отсутствует, камера единовременно(ну почти) делает несколько снимков, которые после так же склеивает автоматикой. Отключить HDR в смартфонах можно, но "склеивание" кадров это не отключит, ведь у матрицы смартфона весьма низкий динамический диапазон - и для компенсации этого смартфоны используют те же алгоритмы "склеивания", что и при HDR снимках.
@cvrub
❤5👍2🔥2 1
Мегапиксели, и причем тут маркетинг
Мегапиксели, или МП - количество миллионов фотодиодов на матрице. Однако количество мегапикселей, упоминаемое в характеристиках - частично маркетинговое. И вот почему.
Фотодиод может хранить информацию только о яркости - поэтому на пиксели нужны были фильтры, отсеивающие "ненужные" цвета. В 1976 году инженер компании Kodak, Брюс Байер, изобрел технологию светового фильтра для пикселей. Сетка фильтра Байера по содержанию была аналогична человеческому глазу и светочувствительным колбочкам внутри - 50% зеленых фильтров, так как они наиболее важны для яркостной информации глаза, а также 25% красных и 25% синих для того чтобы получать цветоразностную информацию.
Стандартный фильтр Байера используется и по сей день, за исключением некоторых смартфонов - там используется немного другая сетка, но об этом в следующий раз.
Так почему же МП в характеристиках - отчасти маркетинговые? Потому что при подсчете учитывается общее количество фотодиодов, не смотря на то, что каждый цветной пиксель составляется из четырех штук.
Изначально получаемое изображение имеет низкое разрешение и является несколько размытым - исходное разрешение возвращается за счёт искусственного повышения четкости. Это получается при заполнении пикселя цветом с учетом его соседей.
RAW фотографии сохраняют информацию о каждом пикселе в полном разрешении матрицы - сохраняется индивидуальная яркость каждого зеленого, синего, и красного пикселя, позволяя обрабатывать фото до его обработки алгоритмами фотоаппарата. Подробнее о RAW формате я также расскажу в следующий раз.
#полезное
@cvrub
Мегапиксели, или МП - количество миллионов фотодиодов на матрице. Однако количество мегапикселей, упоминаемое в характеристиках - частично маркетинговое. И вот почему.
Фотодиод может хранить информацию только о яркости - поэтому на пиксели нужны были фильтры, отсеивающие "ненужные" цвета. В 1976 году инженер компании Kodak, Брюс Байер, изобрел технологию светового фильтра для пикселей. Сетка фильтра Байера по содержанию была аналогична человеческому глазу и светочувствительным колбочкам внутри - 50% зеленых фильтров, так как они наиболее важны для яркостной информации глаза, а также 25% красных и 25% синих для того чтобы получать цветоразностную информацию.
Стандартный фильтр Байера используется и по сей день, за исключением некоторых смартфонов - там используется немного другая сетка, но об этом в следующий раз.
Так почему же МП в характеристиках - отчасти маркетинговые? Потому что при подсчете учитывается общее количество фотодиодов, не смотря на то, что каждый цветной пиксель составляется из четырех штук.
Изначально получаемое изображение имеет низкое разрешение и является несколько размытым - исходное разрешение возвращается за счёт искусственного повышения четкости. Это получается при заполнении пикселя цветом с учетом его соседей.
RAW фотографии сохраняют информацию о каждом пикселе в полном разрешении матрицы - сохраняется индивидуальная яркость каждого зеленого, синего, и красного пикселя, позволяя обрабатывать фото до его обработки алгоритмами фотоаппарата. Подробнее о RAW формате я также расскажу в следующий раз.
@cvrub