Снимка на бъдещето: 7 функции на камерата, които ще видим през целия си живот.

фотоапаратите

функции

бъдещите

функции

бъдещите

оборудване

функции

оборудване

оборудване

фотоапаратите

фотоапаратите

оборудване

фотографско

бъдещите

бъдещите

Снимка на бъдещето: 7 функции на камерата, които ще видим през целия си живот.

Какво е бъдещето на фотографията за нас по отношение на технологията на цифровите камери? Освен подобрен динамичен обхват, скорост на фокусиране, висока ISO производителност, кои други нови спецификации на камерата ще издигнат качеството на снимките на следващото ниво и ще направят фотографията по-лесна и забавна? Ето само няколко предположения за следващото поколение камери ...

Бъдещето на фотографията: 1. Запис на светлинно поле

Технологиите на светлинното поле или пленоптичните камери вече не са нови, но се очаква през следващите години тези спецификации да се превърнат в основна масова тенденция.

Пленоптичните камери предоставят възможност за избор на областта на снимката, която да се фокусира, след като снимката вече е направена.

Първата компания, която превърна този футуристичен фотографски принцип в търговска реалност, е калифорнийската компания Lytro. Най-новата пленоптична камера на Lytro, Lytro Illum, разполага с обектив с 8-кратно увеличение f/2.0 и 4-инчов сензорен екран, който също ви позволява да регулирате фокуса, наклона, изместването и дълбочината на рязкост.
Реномираните производители на камери все още са готови да обявят дали ще разработят пленоптични камери, въпреки че CanonRumors съобщава, че Canon е патентовал компактен фотоапарат с функция за светлинно поле през 2012 г.

Panasonic също патентова сензор за запис на светлинно поле с пълна разделителна способност, докато Olympus патентова адаптер за светлинно поле за камери Micro 3: 4 през 2011 г.

Бъдещето на фотографията: 2. 8K видеозапис.

Въпреки факта, че телевизионната индустрия е в руини, а сега 4K телевизорите са скъпа рядкост, появата на стандарта 8K е неизбежна.

Не всички обективи са правилно фокусирани, когато се комбинират с камера, и производителите на фотоапарати разпознават този факт. Следователно, по-усъвършенстваните камери са оборудвани с функция за микро автофокус.

Органичните матрици имат голям потенциал. За разлика от относително големите и потенциално шумни фотодиоди с всеки използван пиксел, този тип матрица има изключително тънък светлочувствителен органичен слой, който покрива повърхността му. .

Fujifilm и Panasonic обявиха съвместното разработване на органична CMOS сензорна технология още през 2013 година. Досега обаче не е пусната нито една камера с такава матрица.

И така, какво е толкова специално за органичните матрици? Според Fuji и Panasonic тяхната технология предлага подобрена чувствителност с най-високия динамичен диапазон от 88 dB (вероятно намален шум) в сравнение с конвенционалните CMOS сензори, както и възможността за монтиране на обектива по-близо до сензора (като по този начин намалява размера на камерата ).

Следователно органичните матрици имат потенциала да осигурят подобрена функционалност от по-малките матрици. Перспективата за APS-C сензор с по-висока разделителна способност и водещото на пазара съотношение сигнал/шум звучи примамливо.

Бъдещето на фотографията: 5. Извити матрици

Това е функция на камерата, която никога не е била необходима. Докато Samsung и LG се опитват да ни убедят, че огромните извити OLED телевизори са желаната цел на потапянето, огромен брой големи имена в дизайна на камерите се стремят да направят същото с извити сензори за камери. .

На пръв поглед матрицата, извита по краищата, подобна на седмичен сланина със сирене, има смисъл. Когато използвате плоска матрица, светлинните лъчи, удрящи центъра на лещата, се фокусират върху матрицата, а светлинните лъчи, удрящи ръба на лещата, не достигат целта. За оптично коригиране на тези лъчи, така че те да се проектират върху плоска повърхност, лещите трябва да бъдат оборудвани с допълнителни елементи.

Извити сензори на теория трябва да решат този проблем, но те също така позволяват по-опростени конструкции на лещите, по-големи отвори и по-добри ISO характеристики.

Sony и Nikon са подали заявка за патент за извити сензори. Всъщност Sony изглежда е на върха на пускането на първата си извита сензорна камера под формата на Cyber-shot RX2.

Бъдещето на фотографията: 6. Обективи с течно увеличение

Обективите с течни камери са обект на дебати в продължение на много години, а Olympus, Samsung и Sony няколко пъти са се опитвали да подадат патентни заявки за обективи с течно увеличение.

Течната леща няма двигател с автофокус или движещи се части. Вместо това се използва електрически ток за контрол на формата на течните слоеве в специално отделение на лещата. Веднага след като формата на течните слоеве се промени, техните оптични качества също се променят.

В сравнение с традиционните стъклени лещи, течните лещи имат потенциал за по-бързо и тихо мащабиране и фокусиране. Лещите също трябва да са много по-леки по тегло. Много е малко вероятно тези лещи да са физически по-малки, но поне обективи с течно увеличение не трябва да се удължават, както е в случая с традиционните лещи.

Малко е надеждата, че ще бъдем предопределени да видим течни лещи за DSLR камери през целия си живот. Цената за разработка на течни лещи с качество на разделителната способност на съвременните стъклени лещи е изключително висока. Тази технология обаче със сигурност има приложение в малки устройства като компактни камери, телефони с камери и медицински камери.

Бъдещето на фотографията: 7. Регулиране на фокусното разстояние в реално време

По-специално пейзажните фотографи често използват хиперфокално фокусиране, за да увеличат дълбочината на рязкост. Ето обектив, който фокусира ръчно на хиперфокално разстояние - точката, която осигурява максимална острота от предната към задната част на изображението.

Някои по-стари DSLR камери на Canon са оборудвани с автоматична дълбочина на полето (A-DEP), при която камерата автоматично регулира фокуса и блендата, за да осигури достатъчна дълбочина на рязкост, за да покаже ясно най-близката и най-отдалечената точка. Известно е, че камерите имат затруднения с автофокусирането при слаба светлина, така че ръчното фокусиране е по-добро за хиперфокалното фокусиране.

За целта ви е необходим обектив със скала на фокусно разстояние. Повечето съвременни лещи обаче имат или скала, която може да се счита за безполезна, или изобщо нямат такава скала.

Повечето обективи обаче позволяват на камерите да определят фокусното разстояние, което също позволява по-добро определяне на експозицията. Рано или късно ще изчакаме да се появи функцията за фокусно разстояние в реално време и тази функция ще стане стандартна в режим на изглед на живо, което ще ни предостави възможност за точно задаване на хиперфокалното разстояние.