SLR 카메라 디자인

카메라를 사용하면 아름답고 고품질의 밝은 사진을 찍을 수 있습니다. 그것들을 선택할 때 소위 채우기를 포함한 일부 매개 변수를 고려해야합니다. SLR 카메라의 디자인은 복잡하지 않지만 이미지 품질에 영향을 미치는 몇 가지 중요한 세부 사항이 있습니다. 여기에는 매트릭스, 렌즈, 조리개, 이미지 안정 장치 등이 포함됩니다. 이 문제를 더 자세히 살펴보겠습니다.

SLR 카메라의 구조, 주요 요소

고품질 사진을 찍으려면 장비가 어떤 구성 요소로 구성되어 있는지 이해해야 합니다. 이렇게 하면 올바르게 선택하고 구성할 수 있습니다. 또한 장비가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다.

렌즈

프레임과 그 내부에 있는 렌즈로 구성된 광학 시스템입니다. 플라스틱이나 유리로 만들 수 있습니다. 첫 번째 옵션은 예산 모델에서 찾을 수 있습니다. 빛은 렌즈를 통과하여 굴절된 후 사진을 형성합니다. 특성이 좋은 렌즈를 사용하면 깨끗하고 선명한 사진을 얻을 수 있습니다.

렌즈.

일부 최신 모델에는 특정 카메라 매개변수를 제어할 수 있는 전자 회로가 장착되어 있습니다.

렌즈를 선택할 때 조리개를 고려해야 합니다. 밝기와 이미지 표시기의 관계를 보여줍니다. 중요한 것은 시야각과 완성된 프레임의 크기에 영향을 미치는 초점 거리입니다. 줌을 사용하면 이미지를 확대할 수 있으며 이는 이미지 품질에도 중요합니다.

발광효율은 개구율에 영향을 받습니다. 이 표시기가 높을수록 장치가 더 좋고 더 비쌉니다. 이렇게 하면 짧은 셔터 속도로 원하는 사진을 얻을 수 있기 때문입니다.

매트릭스와 거울 사이에 위치합니다. 셔터를 누르면 트리거됩니다. 매트릭스에 들어오는 빛을 조정할 수 있습니다. 열려 있으면 노출이 시작됩니다. 이 과정에 소요되는 시간을 체류 시간(dwell time)이라고 합니다.

셔터는 기계식이거나 디지털일 수 있습니다. 첫 번째는 많은 카메라에서 발견됩니다. 두 번째는 여러 개 또는 하나의 불투명 커튼처럼 보입니다. 그것은 빛의 속도로 열리고 닫힙니다. 응답 제한이 있습니다.

기계식 셔터.

디지털 옵션은 별도의 부품이 아닙니다. 전자적으로 작동하며 이 경우 셔터 속도는 셔터 영점 조정과 정보를 읽는 순간 사이에 발생합니다.

이 두 가지 유형을 조합한 모델이 있습니다. 그들은 완벽하다고 불립니다. 디지털 셔터를 사용하면 가능한 가장 짧은 셔터 속도를 얻을 수 있으며 기계식 셔터를 사용하면 먼지로부터 추가로 보호할 수 있습니다.

횡격막

매트릭스에 침투하는 광속의 양을 조절할 수 있는 요소입니다. 렌즈의 렌즈 사이에 위치합니다. 많은 꽃잎으로 이루어져 있습니다. 그들은 다양한 형태로 나타납니다. 메커니즘이 점차 닫힐수록 들어오는 빛의 양은 감소합니다. 따라서 열면 유량이 더 커집니다.

횡격막.

또한 조리개를 사용하면 블레이드가 닫힌 정도에 따라 사진에서 다양한 효과를 얻을 수 있습니다. 장치는 메커니즘 직경이 다를 수 있습니다. 카메라에 f 표시로 표시됩니다.

최신 DSLR에는 점핑 조리개 다이어프램이 장착되어 있습니다. 촬영 시 필요한 크기에만 근접할 수 있습니다.

뷰파인더

사진가가 앞으로 촬영할 사진을 미리 평가하는 데 도움이 되는 장치입니다. 뷰파인더가 크고 밝은 색상의 유리가 있는 경우 이 작업을 수행하기가 더 쉽습니다. 그러나 그러한 장치는 비용이 많이 들 수 있습니다. 여러 유형으로 나뉩니다.

  1. 광학. 가장 일반적인 유형입니다. 이것은 렌즈 옆에 위치한 렌즈 시스템입니다. 프레임이 약간 왜곡될 수 있지만 카메라 에너지가 절약됩니다.
  2. 전자. 작은 LCD 화면 형태로 제공됩니다. 케이스 내부에 위치하여 밝은 빛에서도 사용할 수 있습니다. 하지만 작동 중에는 전력이 낭비됩니다.
  3. 거울. 높은 대비와 우수한 가장자리 품질을 보여줍니다. 나열된 유형 중 가장 좋은 유형을 나타냅니다. 보이는 프레임은 거울을 회전시켜 형성됩니다.
뷰파인더.

펜타프리즘

이미지를 뒤집어서 뷰파인더에 투사하는 장치입니다. 광속이 먼저 들어가는 곳은 오각 프리즘입니다. 여기에는 여러 개의 거울이 포함되어 있습니다. 첫 번째 사진은 거꾸로 되어있습니다. 두 번째를 지나서 회전하고 뷰파인더에 들어가면 눈에 익숙한 모습을 보입니다.

거울

빛이 조리개를 통과하면 이 영역에 닿게 됩니다. 미러는 하나의 스레드를 여러 개로 분할합니다. 이를 통해 사진가는 향후 이미지를 보다 정확하게 평가하고 초점이 올바르게 설정되었는지 이해할 수 있습니다. 셔터를 누르면 미러가 자동으로 접힙니다.이를 통해 광속을 방해하지 않고 장치 내부에 완전히 침투할 수 있습니다.

카메라 거울.

행렬

고품질 이미지를 얻을 수 있는 초소형 회로입니다. 해상도, 크기, 감도가 다양합니다. 모든 매개변수는 촬영의 최종 결과에 영향을 미칩니다. SLR 모델에는 주로 잘린 유형과 풀 프레임 유형이 있습니다.

행렬.

이미지 안정기

촬영 중에 카메라가 움직이거나 작가가 카메라를 잡을 수 없는 경우 프레임이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 이미지 안정기를 사용하면 사진을 더 선명하게 만들 수 있습니다. 모든 모델에 장착되어 있는 것은 아닙니다. 움직이는 플랫폼에 고정된 이동식 매트릭스를 사용하여 특수 센서로 제어되는 광학식일 수 있습니다. 프로세서 덕분에 사진이 변환되는 전자 유형도 있을 수 있습니다.

이미지 안정화.

내장 플래시

추가 조명 소스로 필요합니다. 저조도에서도 촬영할 수 있습니다. 이는 인라인 요소입니다. 자동, 강제 또는 느린 동기화 모드에서 작동합니다. 사진가는 이 기능을 독립적으로 비활성화할 수 있습니다.

플래시.

셀프 타이머

자화상을 만들거나 장치의 진동을 제거하는 데 필요합니다. 셔터 버튼을 누르는 순간과 사진이 찍히는 순간 사이에 지연을 얻을 수 있습니다. 자동 타이머를 사용하면 즉시 촬영하지 않고 약간의 지연을 두고 촬영할 수 있습니다.

CPU

이는 매트릭스에서 수신된 노출 및 프로세스 데이터를 계산하는 데 도움이 됩니다. 플래시와 자동 초점을 제어하는 ​​프로세서입니다. 선명도, 대비 및 기타 촬영 매개변수를 조정할 수 있습니다. 처리된 데이터는 RAM에 저장됩니다. 특수 메모리 카드를 사용할 수도 있습니다.

SLR 카메라의 작동 원리

SLR 카메라는 촬영 중에 몇 가지 추가 프로세스가 발생한다는 점에서 다릅니다. 렌즈를 통한 이미지의 통과에는 최종 모습이 장치의 메모리로 전송되기까지 여러 단계가 포함됩니다.

작동 원리.

광선은 젖빛 유리를 통해 펜타프리즘을 관통합니다. 프레임이 뒤집힙니다. 사진가가 셔터를 누른다. 이 순간 거울의 위치가 바뀐다. 셔터가 뒤로 이동하고 프레임이 일반 형태로 매트릭스로 전송됩니다. 그런 다음 장치는 정보를 읽고 화면에 표시합니다.

DSLR 카메라를 올바르고 완벽하게 사용하려면 카메라의 모든 기능이 어떻게 작동하는지 알아야 합니다. 그녀의 작업 과정은 매우 간단합니다. 설명된 각 세부 사항은 이미지 품질에 영향을 미칩니다. 따라서 구매하기 전에 이러한 모든 매개변수를 고려해야 합니다.

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