velkoplošné zobrazení (projektor, reklamní panely, ) úprava jasových úrovní, barevnosti apod. displej (televizor, po íta ový, mobilní, )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "velkoplošné zobrazení (projektor, reklamní panely, ) úprava jasových úrovní, barevnosti apod. displej (televizor, po íta ový, mobilní, )"

Transkript

1 MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5. Záznam obrazu Petr Lobaz, ZOBRAZOVACÍ ET ZEC záznam obrazu snímek reálné/komponované scény syntetická fotografie (rendering 3D scény) scan kreslené p edlohy apod. digitální kresba apod. obrazová postprodukce úprava jasových úrovní, barevnosti apod. retuše, kombinace n kolika obraz do jednoho p íprava distribu ního formátu reprodukce obrazu displej (televizor, po íta ový, mobilní, ) velkoplošné zobrazení (projektor, reklamní panely, ) tisk vše se musí d lat s ohledem na koncovou reprodukci MHS Záznam obrazu / 7 SV TLO elektromagnetické vln ní viditelná ást spektra p ibližn [400 nm, 700 nm] sv tlo zaost eno o kou oka na sítnici na sítnici vzniká reálný obraz viditelného okolí oka na sv telnou energii reagují receptory v oku pro multimédia mají nejv tší význam receptory ( ípky) L (nejlepší reakce na dlouhé vlnové délky), M (st ední) a S (krátké) o ka S M L 00 % normalizovaná spektrální citlivost OBRAZ statický (fotografie, kresba, ) výb r vhodného pom ru stran obrazu (rozm ry displeje!) volba detailnosti obrazu (vyšší nároky v tisku, v kin ) p ípadná volba 3D snímání dynamický (video, animace, ) navíc volba snímkové frekvence dále viz skladebné natá ení, p ednáška P ípadová studie / p íprava videa MHS Záznam obrazu 3 / 7 oko vznik obrazu na sítnici reakce barevných receptor MHS Záznam obrazu 4 / 7

2 SV TLO pro konkrétní vlnovou délku platí: v tší výkon sv tla v tší vnímaný jas obecn neplatí, protože reakce receptor oka na r zné vlnové délky je r zná, vyjád ena funkcí V( ) radiometrické (fyzikální) veli iny d ležité pro technickou charakteristiku snímání obrazu fotometrické (perceptuální) veli iny d ležité pro popis vjemu obrazu pro základní úvahy pro ernobílý (achromatický) záznam posta í fotometrické veli iny M ( ) V ( ) 00 % vnímaný jas V vs. reakce ípku M MHS Záznam obrazu 5 / 7 FOTOMETRIE základní radiometrická veli ina: zá ivý tok [watt, W] (energie vyzá ená sv telným zdrojem za s) pro vznik kvalitního obrazu (na sítnici, filmu, ) je t eba dost energie film (sníma apod.) je t eba osv tlovat dostate n dlouho oko dokáže zna n p izp sobovat svou citlivost zá ivý tok nezohled uje spektrální citlivost základní fotometrická veli ina: sv telný tok F [lumen, lm] 700 F = K m V( ) ( ) d K m = 683 lm W 400 (p evod W = 683 lm platí pro sv tlo = 555 nm) p íklad: 60W žárovka zá ivý tok 45 W, sv telný tok 700 lm MHS Záznam obrazu 6 / 7 FOTOMETRIE osv tlený povrch se sám stává zdrojem sv tla odráží jisté množství sv tla (0 00 %, teoreticky možno i více fluorescence v optických zjas ova ích) odražené sv tlo rovnom rn rozptýleno (matný povrch) nebo vícemén koncentrováno do sm ru ideálního odraženého paprsku (lesklý povrch) fotografický papír 85 % suchý asfalt 0 0 % k ída % mokrý asfalt 5 % sníh % erný papír 0 % ple b locha 35 % erná tuš % ple ernocha 0 % erný samet % suchá hlína, beton 3 % tráva 5 30 % kalibra ní odrazná plocha 8 % MHS Záznam obrazu 8 / 7 normalizovaná spektrální citlivost FOTOMETRIE sv telný tok dopadající na plochu m : osv tlení E [lux, lm m = lx] sv telný tok dopadající na kouli polom ru r kolem zdroje sv tla je konstantní ve vzdál. r je osv tlení (/r ) menší než ve vzdálenosti p ímé slune ní osv tlení (poledne) až lx slune ní sv tlo ve stínu stromu lx sv tlý pokoj ve dne lx um lé osv tlení místnosti 0 60 lx pouli ní osv tlení 5 lx osv tlení p i úpl ku 0,5 lx osv tlení p i hv zdné noci 0,0003 lx MHS Záznam obrazu 7 / 7

3 FOTOMETRIE sv tlo vyzá ené plochou m do prostorového úhlu sr: jas L [nit, lm sr m = cd m ] síla plošného zdroje sv tla vyjad uje, zda se povrch jeví jako sv tlý nebo tmavý veli ina, na kterou reaguje oko (nebo film, senzor apod. v kame e) pro hodnocení jasu bodového zdroje sv tla se nehodí ani veli ina L (nulová plocha) ani F (sv telný tok m že být rozptýlený nebo koncentrovaný) svítivost I [kandela, lm sr = cd] p epo tený sv telný tok v prostorovém úhlu sr MHS Záznam obrazu 9 / 7 OBRAZOVÝ SNÍMA p edm t má jas L odpovídá bodovému zdroji sv tla svítivosti I = L V P o ka je z p edm tu vid t pod prostorovým úhlem = V L / 4 p o kou prochází sv telný tok F = I = L V P V L / 4 p veškerý sv telný tok je zaost en do obrazu plochy V O V P V L osv tlení E = F / V O = L V O 4 p V L protože platí V P / V O = p / o, je E = L 4 o plocha o ky (V L ) i vzdálenost o ka sníma jsou dány nastavením kamery (oka apod.) osv tlení E = L konst. snímací element p ijímá výkon E (plocha elementu) MHS Záznam obrazu / 7 OBRAZOVÝ SNÍMA sítnice/film/sníma apod. samoz ejm reagují na dopadající sv telný výkon / energii o ka p ed sítnicí svým zp sobem chování zm ní! p edm t velikosti V V ve vzdálenosti p od o ky P P vytvá í obraz velikosti V O V O ve vzdálenosti o od o ky platí: p + o = (f = ohnisková vzdálenost o ky) f plocha o ky V L ( rozm ry V L V L ) p edm t obraz o ka na sníma i V P V O p o MHS Záznam obrazu 0 / 7 OBRAZOVÝ SNÍMA jas matného p edm tu s odrazivostí, na který dopadá osv tlení E: L = E / jas [cd m ] bílý ple erný papír b locha papír exteriér, slunce exteriér, stín interiér, denní sv tlo 5 6 interiér, um lé sv tlo 3 6 obrazový sníma by m l pracovat minimáln v rozsahu až cd m (44 db) s dostate nou rezervou pro odstup signál šum a pro extrémní sv tla (odlesky) MHS Záznam obrazu / 7

4 OBRAZOVÝ SNÍMA na druhou stranu: lov k nedokáže sou asn rozeznávat drobné jasové detaily v plochách s vysokým a s nízkým jasem oko je vždy adaptováno na pr m rný jas okolí (pr m rná odrazivost okolí = 8 %) jas cca 5 nižší než pr m r vjem erné (8 % / 5 = 3,6 %) jas cca 5 vyšší než pr m r vjem bílé (8 % 5 = 90 %) schopnost rozpoznávat detaily v bílé a v erné je omezená použitelný obrazový sníma by m l um t sou asn reagovat na pom r jas (kontrast) : 5 MHS Záznam obrazu 3 / 7 KONTRAST navíc je vhodné v d t, jaký kontrast mají reálné scény proslun ná krajina, bílé mraky, temné pop edí až : 000 úzká uli ka s výraznými stíny, slune no : 500 portrét, tmavé vlasy, exteriér, slune no : 00 proslun ná krajina, jasno, sv tlé pop edí : 50 vzdálená krajina v mlze : interiér, rozptýlené sv tlo : 0 interiér, fotografie proti oknu : 500 tmavý interiér, fotografie proti jasnému oknu až : MHS Záznam obrazu 5 / 7 KONTRAST není to tak jednoduché: oko se neustále pohybuje, ostré vid ní v úhlu cca až mozek skládá celkový obraz okolí oko se p i up eném pohledu na ernou/bílou plochu po chvíli adaptuje dokáže rozpoznávat detaily i tam reprodukovaný obraz (fotografie) zabírá obvykle menší zorný úhel než reálná scéna p i pozorování fotografie nefunguje adaptace oka stejn koeficient 5 není konstantní, m ní se s pr m rným jasem okolí p i velmi jasném osv tlení dokážeme rozeznávat i detaily, které jsme p i slabém osv tlení nevnímali sníma by m l pracovat s v tším rozsahem než : 5 MHS Záznam obrazu 4 / 7 KONTRAST s ohledem na uvedené se jeví, že: rozumný sníma by m l um t pracovat s kontrastem cca : 00 kvalitní sníma by m l um t zaznamenat i odlesky, tj. kontrast cca : 000 sníma by m l umožnit práci v tmavém prost edí ( lx) i ve sv tlém prost edí ( lx) adaptaci na tak velký rozsah osv tlení musí kamera za ídit jinak HDR (high dynamic range) sníma e se snaží o záznam plného jasového rozsahu v jednom snímku (tj. kontrast : 0 7 a více) MHS Záznam obrazu 6 / 7

5 PARAMETRY SNÍMKU simulátor oka: kamera / fotoaparát v sou asnosti se rozdíl mezi kamerami (film, video) a fotoaparáty (statické fotografie) stírá budeme používat jen pojem kamera místo o ní o ky objektiv místo sítnice sníma (budeme používat ve smyslu digitální sníma i klasický film ) st edové paprsky ur ující zorný úhel snímku clona t lo svazek paprsk z bodu v nekone nu sníma objektiv ohnisková vzdálenost MHS Záznam obrazu 7 / 7 PARAMETRY SNÍMKU pro záznam snímku musíme ur it adaptaci kamery na sv tlo: as, po který sv tlo osv cuje sníma (doba osvitu) množství sv tla, které proniká objektivem (clonové íslo) reakci sníma e na dopadající energii (citlivost) souhrnn nazýváme expozi ními parametry v rámci korektní adaptace o ekáváme, že snímek zaznamená dostate n kontrastní obraz scény dále musíme ur it: zorný úhel snímku (souvisí s velikostí sníma e a ohniskovou vzdáleností) vzdálenost o ky v objektivu od sníma e (definuje, jak vzdálené body se zaost í p esn na rovinu sníma e) MHS Záznam obrazu 8 / 7 VELIKOST SNÍMA E KLASICKÁ FOTOGRAFIE malý formát 35mm filmový pás polí ko 36 4 mm (kinofilmové p.) id eji i jiné rozm ry polí ka, nap. APS (30, 6,7 mm ) 36 mm 4 mm 35 mm VELIKOST SNÍMA E typicky platí: v tší sníma detailn jší záznam obrazu v tší, t žší a dražší kamera k využití potenciálu je t eba kvalitn jší optika a personál ve fotografii a kinematografii se používají odlišné pojmy a standardy, podrobnosti pozd ji spole ný standard klasické fotografie / kinematografie: filmový pás ší ky 35 mm mnoho digitálních pojm se porovnává s 35mm filmem MHS Záznam obrazu 9 / 7 fotografie amatérská, reportážní, nenáro ná profesionální st ední formát 6,5mm nebo 70mm filmový pás r zné velikosti polí ka: 60 [45 / 60 / 90 / 70] mm ap. fotografie produktová, krajiná ská, architektonická, v posledních letech tém výhradn profesionální velký formát samostatné listy filmu nebo sklen né desky formát 90 0; 30 80; mm i v tší náro né reprodukce obraz, technická fotografie apod. MHS Záznam obrazu 0 / 7

6 VELIKOST SNÍMA E KLASICKÁ KINEMATOGRAFIE filmový pás ší ky 6 mm: reportážní, poloprofesionální 35 mm: klasický filmový pás 65 mm: nejnáro n jší produkce velikost obrazového polí ka dána volbou okeni ky v kame e teoreticky libovolný rozm r nej ast jší rozm ry polí ka 6mm film: 0, 7,5 mm 35mm film: 6 mm (podrobnosti viz projek ní okeni ka, anamorfóza) 65mm film: 5,5 3 mm 35 mm 6 mm mm MHS Záznam obrazu / 7 VELIKOST SNÍMA E množství detektor sv tla ur uje jemnost zachycení detail sou asné detektory umí detekovat energii n kolika desítek foton malé detektory (cca m ) zachytí málo energie po et zachycených foton zatížen statistickou chybou obraz zašum ný fotonovým šumem signál sníma e je t eba zesílit další (elektrický) šum velké detektory (cca 8 8 m ) vedou na velké sníma e obtížné chlazení v tší tepelný šum velikost sníma e a velikost detektoru kompromisem MHS Záznam obrazu 3 / 7 VELIKOST SNÍMA E DIGITÁLNÍ SNÍMA obdélníková matice mnoha jednoduchých detektor sv tla velikost sníma e ur uje v kombinaci s objektivem zorný úhel velikost sníma e (hlavn u fotoaparát ) asto udána crop faktorem pom r k velikosti kinofilmového polí ka p ibližné rozm ry sníma e crop factor st ední formát (profesionální studiové fotoaparáty) 5 39 mm 0,7 full-frame (profesionální fotoaparáty) 36 4 mm,0 APS (poloprofesionální fotoaparáty) 4 6 mm,5 /.7 (lepší kompaktní fotoaparáty) 7,6 5,7 mm 4, /3 (mobilní telefon iphone 5S) 4,8 3,6 mm 7, high-end filmová kamera 54 6 mm 0,7 produk ní filmová kamera APS 4 3 mm,5 b žná HD videokamera /3 5,,9 mm 7, MHS Záznam obrazu / 7 VELIKOST SNÍMA E po et detektor sv tla (pixel ) se uvádí r zn fotografie: celkový po et pixel (megapixel, Mpx) amatérské fotoaparáty: n kolik Mpix (polo)profesionální fotoaparáty: n kolik desítek Mpx typický rozsah Mpix (v mobilním telefonu) až 50 Mpx (profesionální fotoaparáty) u studiových fotoaparát se snímek po ídí n kolikrát s mikroposuvem sníma e až 00 Mpx po et ádk a sloupc plyne z pom ru stran sníma e (typicky 4 : 3 nebo 3 : ) b žnému kinofilmu s polí kem 36 4 mm odpovídá rozlišení cca 6 Mpx (klasický film nezachytí nekone n jemné detaily je limitován velikostí zrna citlivé vrstvy) MHS Záznam obrazu 4 / 7

7 VELIKOST SNÍMA E kinematografie: udává se po et sloupc (v tisících) (protože filma i jsou zvyklí hovo it o ší ce filmového pásu) nap. K, 4K, 6K po et ádk plyne z pom ru stran sníma e typická rozlišení px (6K, 9 Mpx), (5K, 4 Mpx), (4K, 9 Mpx), (K, Mpx) video / televize: udává se po et ádk (protože po et ádk byl základním parametrem klasické televize) dnes typicky 70 (HD), 080 (FullHD) (rozlišení = Mpx, = Mpx) terminologický zmatek: 4K film: 4096 sloupc (rozlišení 4K digitálního kina) 4K televize ( 080 = 60 ádek): 3840 sloupc MHS Záznam obrazu 5 / 7 citlivost udává reakci sníma e na množství sv tla citlivost filmu: p evrácená hodnota osvitu nutného k jistému z ernání filmového negativu lineární škála ISO/ASA (dále jen ISO): film 00 ISO je citliv jší než film 00 ISO (ke stejnému z ernání sta í mén sv tla) b žné filmy ISO citlivé filmy ISO pro špatné sv telné podmínky nebo krátké asy expozice, nap. pro sport v tší velikost zrna mén detailní obraz málo citlivé filmy 0 80 ISO krajina, architektura apod. malá velikost zrna velmi detailní obraz MHS Záznam obrazu 7 / 7 sníma (resp. detektor) osv tlen E luxy po dobu t sekund osvit H = E t [lux s] klasický (negativní) film p sobením sv tla z erná sv tlo intenzity I 0 prochází filmem ást energie pohlcena za filmem jen intenzita I I míra z ernání filmu: denzita D = log 0 I 0 pro hodnocení se asto zavádí relativní osvit H / H 0, kde H 0 je osvit bílou plochou odrážející 90 % sv tla tzv. Hurter-Driffieldova (H-D) charakteristika sklon ozna ujeme (gama) erná bílá D min D 3 D max log 0 H / H fotografický negativní film MHS Záznam obrazu 6 / 7 DIGITÁLNÍ SNÍMA signál ze sníma e lze libovoln zesílit tj. citlivost sníma e = nastavení zesílení signálu, teoreticky není omezeno zdola ani shora citlivost digitálního sníma e 00 ISO výsledný obraz odpovídá obrázku na film 00 ISO p i stejné expozici minimální citlivost obvykle 00 ISO výrobci se snaží zlepšovat pom r signál šum potenciáln istší výsledek než p i použití filmu 00 ISO maximální citlivost dána jen odvahou výrobce speciální sníma e až ISO b žné fotoaparáty kolem 600 ISO zpracování signálu asto dopln no o digitální redukci šumu íslo ISO není indikátorem množství šumu! MHS Záznam obrazu 8 / 7

8 ISO 00 Canon 50D 3 / 7 3 / 7 MHS Záznam obrazu 30 / 7 MHS Záznam obrazu MHS Záznam obrazu Srovnání pĝi citlivosti ISO 00. Celé snímky. Canon 350D, Canon G, Canon 550D, ISO 600. Srovnej množství šumu s tĝídou fotoaparátu a datem výroby. 50D 350D, G, 550D, 9 / 7 ISO 600 ISO 00. VýĜezy z pĥvodních snímkĥ (/6 /9 šíĝky), poþet pixelĥ stejný. 350D, G, 550D, 50D (snímaþe mají rĥzná rozlišení!) ISO 800 ISO 400 MHS Záznam obrazu ISO 00 Závislost množství šumu na nastavení citlivosti (Canon 350D) NahoĜe: zvčtšený výĝez z pĥvodního snímku (neférové podmínky!) Dole: digitálnč zesvčtlený snímek (neférová operace!) Canon 350D: základní zrcadlovka, uvedena na trh 005 Canon 550D: zrcadlovka stejné Ĝady jako 350D, uvedena na trh 00 Canon PowerShot G: kompaktní fotoaparát uvedena na trh 00 Canon 50D: zrcadlovka lepší Ĝady (než xxxd), uvedena na trh 008

9 MHS Záznam obrazu ISO 800. VýĜezy obsahují stejné množství pixelĥ. 50D s redukcí šumu 550D, 50D, 550D s redukcí šumu, 35 / 7 34 / 7 þoþka f snímaþ d objektiv zaostĝený na nekoneþno ij p o snímaþ d 36 / 7 objektiv zaostĝený na vzdálenost p þoþka objektiv se chová jako spojná þoþka s ohniskovou vzdáleností f spolu s velikostí snímaþe d urþuje zorný úhel, zhruba ij = atan d / f nejþastčji se bere d = diagonála snímaþe korektnč: pĝi ostĝení na vzdálenost p je ij = atan d / o, kde + = p o f MHS Záznam obrazu OHNISKOVÁ VZDÁLENOST MHS Záznam obrazu MHS Záznam obrazu ISO 800. Velikost výĝezu kompenzuje rozdíly v rozlišení snímaþĥ. 550D, 50D, 550D s redukcí šumu, 50D s redukcí šumu ISO 600. Velikost výĝezu kompenzuje rozdíly v rozlišení snímaþĥ. 350D, G, 550D, 50D 33 / 7

10 OHNISKOVÁ VZDÁLENOST v kinematografii je zm na zorného úhlu p i p eost ení neakceptovatelná (p eost ování b hem záb ru!) kinematografické objektivy dýchání korigují (a jsou mj. proto výrazn dražší než fotografické) velikosti sníma r zné: není snadné okamžit posoudit, jaký zorný úhel bude objektiv mít typicky se ohnisková vzdálenost udává po p epo tu crop faktorem na 35mm film fotoaparát s crop faktorem a objektivem f = 50 mm má stejný zorný úhel jako kinofilmový fotoaparát s objektivem f = 50 = 00 mm MHS Záznam obrazu 37 / 7 OHNISKOVÁ VZDÁLENOST f = 45 mm (,6 8 mm) f = 7 mm (,6 73 mm) f = 58 mm (,6 36 mm) f = 36 mm (,6 85 mm) takto by vypadal snímek s objektivem f = 85 mm na fotoaparátu s crop faktorem,6 a takto na kinofilmovém fotoaparátu f = 68 mm (,6 05 mm) f = 85 mm (,6 53 mm) MHS Záznam obrazu 39 / 7 OHNISKOVÁ VZDÁLENOST 0 mm / 07,0 8 mm / 73,8 8 mm / 5,6 300 mm / 5, 00 mm / 7,7 00 mm / 5,4 50 mm / 30, 8 mm / 00,5 0 mm / 30,4 8 mm / 75,4 50 mm / 46,8 00 mm / 4,4 00 mm /,3 300 mm / 8, zorný úhel objektivu na t le s crop faktorem,6 zorný úhel objektivu na t le s crop faktorem,0 MHS Záznam obrazu 38 / 7 OHNISKOVÁ VZDÁLENOST OBJEKTIVY PODLE OHNISKOVÉ VZDÁLENOSTI normální (38 60 mm po p epo tu na kinofilm) širokoúhlé ( 35 mm) d ležité pro práci v interiéru širší (zorný úhel až 80 ) jen za cenu geometrických zkreslení rybí oko (fisheye) dlouhoohniskové ( mm) reportáž, sport apod. speciální konstrukce teleobjektiv m že být fyzicky kratší než ohnisková vzdálenost s pevnou ohniskovou vzdáleností jednodušší konstrukce mívá kvalitn jší kresbu s prom nnou ohniskovou vzdáleností (pankratický, zoom) asto uvád n jen pom r f max / f min, nap. zoom tehdy je f min obvykle kolem 8 mm, ale není to pravidlem MHS Záznam obrazu 40 / 7

11 p edm t s jasem L zp sobí, že na detektor sníma e dopadá sv telný tok F (tj. výkon ; viz snímek ): V L F = L (plocha detektoru) 4 o kde V L je efektivní plocha o ky, o vzdálenost o ka sníma efektivní plochu o ky lze zmenšit vložením clony (otvoru) pr m r efektivní plochy o ky = pr m r vstupní pupily protože za b žných podmínek o f, zavedeme veli inu clonové íslo: ohnisková vzdálenost c = pr m r vstupní pupily potom F (L / c ) (konst.) o [mm] p + o = f 0 00 p [m] ost ení objektivem f = 50 mm MHS Záznam obrazu 4 / 7 clona otev ená (clonové íslo malé) na sníma dopadá hodn sv tla lze snímat s krátkými expozi ními asy paprsky prochází daleko od optické osy projevují se vady objektivu horší ostrost snímku clona hodn p iv ená (clonové íslo velké) je t eba snímat s dlouhými asy, nebo musí být scéna velmi sv tlá na malém otvoru se projevuje ohyb (difrakce) sv tla horší ostrost snímku ostrost snímku ideální pro clonová ísla uprost ed pro crop faktor typicky kolem 8, pro vyšší c.f. nižší ostrost dále ovlivn na hloubkou ostrosti MHS Záznam obrazu 43 / 7 obvyklé ozna ení velikosti clony: f / c (nap. f /,8) v tší clonové íslo 4 menší sv telný tok chceme v tší (menší) sv telný tok zmenšit (zv tšit) clonové íslo standardní posloupnost clonových ísel:,4,8 4 5, teoreticky je možné i menší / v tší clonové íslo, v praxi se ale objektivy s takovou možností vyskytují z ídka zdola je clonové íslo omezeno maximálním otev ením clony (a tedy pr m rem o ek objektivu): sv telnost objektivu dobré objektivy,8 a mén (špi kové objektivy,0,4) dlouhoohniskové objektivy typicky horší sv telnost u kvalitních zoom objektiv se nem ní s ohniskovou vzdáleností (u mén kvalitních ano, nap. f / 4,0 5,6) MHS Záznam obrazu 4 / 7 je-li obraz bodu ve vzdálenosti p ostrý, je obraz bodu ve vzdálenosti p rozost ený (skvrna pr m ru CoC) p o p + o = f clona neomezuje paprsky p + o = f p o rozptylový kroužek (CoC, circle of confusion) zaost ený bod MHS Záznam obrazu 44 / 7

12 c = 5,6 c = 8 c = c =,8 c =,8 c = 4 po p iv ení clony (zv tšení clonového ísla) se CoC zmenší obraz bodu ve vzdálenosti p se bude jevit ost ejší p o p + o = f clona omezuje paprsky p + o = f p o malý rozptylový kroužek (CoC) zaost ený bod MHS Záznam obrazu 45 / 7 je-li CoC velmi malý, jeví se obraz bodu jako ostrý ost e se jeví obrazy bod ve vzdálenostech p min až p max, (hloubka ostrosti) pro které je CoC < d hodnota d závisí na mnoha faktorech jak velký je sníma jak velká bude reprodukce obrazu (nap. fotografie) z jaké vzdálenosti se bude reprodukce sledovat jaký je kontrast obrazu (velký kontrast vyžaduje malé d) pro reprodukci velikosti cca formátu A5 (50 00 mm ) a pozorovací vzdálenost 30 cm typicky: pro crop faktor (kinofilm) d = 0,03 mm pro crop faktor,5 (digitální zrcadlovka) d = 0,0 mm pro crop faktor 6 (kompaktní fotoaparát) d = 0,005 mm MHS Záznam obrazu 47 / 7 MHS Záznam obrazu 46 / 7 HLOUBKA OSTROSTI rozlišovací schopnost oka cca (úhlové minuty) (odpovídá skvrn 0,3 0,6 mm pozorované z m) p i pozorovací vzdálenosti 30 cm je p ijatelné rozost ení 0,7 mm pro kinofilmové polí ko zv tšené na A5 (tj. asi 6 ) je maximální tolerovatelný CoC asi 0,03 mm ohnisková vzdálenost f, clonové íslo c, zaost eno na vzdálenost p > f, tolerovatelný CoC d p min = p f f + c d (p f ) p max = p f f c d (p f ) je-li jmenovatel u p max = 0, je obraz ostrý od p min do vzdálenosti p pak íkáme hyperfokální vzdálenost MHS Záznam obrazu 48 / 7

13 00 [m] 0 p max p hyperfokální vzdálenost závislost hloubky ostrosti (p min, p max ) na vzdálenosti ost ení p nastavení: f = 8 mm, c = 4, d = 0,03 mm (ve spodních grafech se m ní jeden parametr) 0 p min 00 [m] p i zaost ení na p = m je obraz ostrý od p min =,5 m do p max =,9 m 00 p 00 p 00 p max p max p max [m] [m] [m] p p min c = 6 p min f = 00 mm d = 0,005 mm 0 00 [m] 0 00 [m] 0 00 [m] p min MHS Záznam obrazu 49 / 7 CROP FAKTOR VS. HLOUBKA OSTROSTI ohnisková vzdálenost f, clonové íslo c, crop faktor, zaost eno na vzdálenost p >> f, rozptylový kroužek d p min = p f f + c d (p f ) p max = p f f c d (p f ) chceme po ídit záb r stejného zorného úhlu kamerou s crop faktorem 0 musíme nastavit nové f, d, c f = f / 0, d = d / 0, c = c f + c d (0 p f ) f c d (0 p f ) jmenovatel v tší než u p min jmenovatel menší než u p max p min menší, p max v tší hloubka ostrosti v tší MHS Záznam obrazu 5 / 7 malé p malá hloubka ostrosti (problém makrofotografie) malé c malá hloubka ostrosti (problém nedostatku sv tla) velké f malá hloubka ostrosti (problém teleobjektiv ) hyperfokální vzdálenost se využije v krajiná ské fotografii pro nastavení kamer, které nemají možnost ost ení (mobilní telefony, bezpe nostní kamery apod.) MHS Záznam obrazu 50 / 7 OBJEKTIV teoreticky sta í jedna ideální spojná o ka + clona reálné o ky trpí vadami zobrazení (aberace) v reálných objektivech se kombinují o ky, jejichž aberace se vzájemn kompenzují základní aberace (sférická/otvorová vada, koma, astigmatismus, zklenutí pole, zkreslení) jsou u typických objektiv dob e kompenzovány u ideální o ky se všechny paprsky z bodu p edm tu sbíhají v bodu obrazu sférická vada koma zklenutí pole astigmatismus MHS Záznam obrazu 5 / 7 p min = p f p max = p f

14 OBJEKTIV zkreslení (soudkovitost, poduškovitost) p ímky se zobrazují jako k ivky n které objektivy (nap. rybí oko) akceptují silné zkreslení za cenu snímek tverce zlepšení jiného parametru objektivem se zkreslením (nap. zv tšení zorného úhlu) pom rn snadno se kompenzuje digitáln chromatická vada objektiv vykazuje r zné vlastnosti pro sv tla r zných vlnových délek (barev) optická kompenzace pro nebo 3 vlnové délky dá se áste n kompenzovat digitáln chromatická vada MHS Záznam obrazu 53 / 7 OBJEKTIV rozlišovací schopnost vlivem aberací není obraz nikdy dokonale ostrý (kv li vlnovému chování sv tla to ani nejde) testování: snímáme jemnou strukturu (zobrazení na sníma i nap. 30 ar na mm) a sledujeme kontrast obrazu modula ní p enosová funkce (MTF) p íklad: objektiv s c = 8 zobrazí vzor 30 ar/mm, jeho kontrast je ve vzdálenosti 0 mm od st edu sníma e jen 80 % originálu pro jistou jemnost struktury je už kontrast nedostate ný mez rozlišení objektivu [%] 30 ar/mm 00 (nap. 70 ar/mm) c = 8 c = 4,5 [mm] MHS Záznam obrazu 55 / 7 OBJEKTIV soudkovitost chromatická vada MHS Záznam obrazu 54 / 7 OBJEKTIV vin tace snímek bílé plochy je v rozích tmavší digitální korekce snadná technické parametry objektivu nejsou pro užití v multimédiích tak zásadní d ležit jší je vzhled obrazu p íklad: jemná vin tace p itahuje žádoucí pozornost do st edu obrazu p íklad netechnického parametru: bokeh (, ti: boke) vzhled rozost eného obrazu MHS Záznam obrazu 56 / 7

15 ZÁV RKA mechanický nebo eletronický prvek zabra ující osv tlení sníma e ur uje as, po který proniká sv tlo do kamery kompletní expozi ní parametry: clona, as, citlivost realistický p íklad snímek proslun né krajiny: clonové íslo c = 6, as t = /00 s, citlivost ISO 00 clonové íslo c =, as t = /50 s, citlivost ISO 00 v tší as více sv tla, v tší rozmazání pohybem v tší clonové íslo mén sv tla, v tší hloubka ostrosti v tší citlivost k expozici je t eba mén sv tla, v tší šum clonové íslo c =, as t = /00 s, citlivost ISO 00 clonové íslo c = 6, as t = /00 s, citlivost ISO 00 MHS Záznam obrazu 57 / 7 ZÁV RKA v kinematografii je as záv rky max. /snímková frekvence (b žné snímkové frekvence 4; 5; 9,97 fps) maximální as záv rky = 360 minimální as = 0 typický as = 80 dlouhý as záv rky pohybující se figury rozmazané (motion blur) ve videu lepší vjem plynulého pohybu rotující záv rka se oto í fps za vte inu, dobu expozice ur uje úhel otev ení sníma pokud pot ebujeme pro záb r specifické clonové íslo ( hloubka ostrosti), as záv rky ( rozmazání) a citlivost ( šum), musíme množství sv tla ídit jinak nasvícení scény neutrální filtry (ND) omezují p íchozí sv tlo, propustnost udávaná denzitou (typicky 0,3 až 3) nebo EV ( 000) MHS Záznam obrazu 59 / 7 ZÁV RKA pro fotografování z ruky pravidlo /f objektiv 80 mm as kratší než /80 s (p i delším asu bude snímek asi rozmazaný) ohnisková vzdálenost f se chápe po p epo tu na 35mm film pot ebujeme delší as použití stativu / zajišt ní kamery použití vyšší citlivosti použití menšího clonového ísla m že vést k pot eb sv teln jšího objektivu (objektivu s nižším základním clonovým íslem) MHS Záznam obrazu 58 / 7 ZÁV RKA KONSTRUKCE ZÁV RKY pohyblivá záv rka mechanická: pohyblivé lamely p ed sníma em elektronická: de facto postupná expozice a tení jednotlivých ádk sníma e p i zábleskovém osvitu se m že osvítit jen ást sníma e p i velmi krátkých asech je obraz pohyblivého p edm tu zkosený. lamela. lamela dlouhá expozice krátká expozice problém v kinematografii, hlavn p i panoramování globání záv rka expozice celého snímku najednou sníma MHS Záznam obrazu 60 / 7

16 ZÁV RKA vliv pohyblivé záv rky na obraz: áste ná expozice zkosení pohybem deformace pohybem (Wikimedia Commons, licence CC 3.0) MHS Záznam obrazu 6 / 7 KAMERY mnoho kritérií d lení, neexistuje nejlepší typ každý se hodí na jiný ú el podle konstrukce kompaktní bez vým ných ástí s vým nnými objektivy stavebnicové systémy (lze m nit optiku, sníma, ) podle hledá ku s pr hledovým hledá kem Sinar P (fotograf nevidí totéž, co objektiv) s elektronickým hledá kem (pr b žné snímání a tém okamžité zobrazení na obrazovce) zrcadlovka (sv tlo se objektivem vede bu do hledá ku, nebo na sníma ) MHS Záznam obrazu 63 / 7 EXPOZI NÍ HODNOTA popis expozice: expozi ní hodnota EV (exposure value) EV = 0 korektní expozice pro c =, t = s obecn EV = log (c / t) libovolná kombinace c, t se stejným EV vede na stejnou expozici terminologie: rozdíl EV = stop = clonové íslo správn je t eba udávat konkrétní citlivost, nap. EV 00 je-li pro expozici tmavé ásti scény (jas L ) zapot ebí EV a pro sv tlou ást scény EV, je kontrast scény roven EV = EV EV = log (L / L ) kontrast L / L : EV kontrast : 0 3,3 EV digitální kamery zvládnou zaznamenat kontrast 4 EV (oko zvládne adaptací cca 4 EV, najednou cca 0 4 EV) MHS Záznam obrazu 6 / 7 KAMERY podle vyhodnocování expozice automatické: kamera ur í expozi ní parametry sama (tj. as, clonu, citlivost) problematické v netypických situacích (tj. pr m rná odrazivost okolí 8 %) poloautomatické: možnost ovliv ovat expozi ní parametry (preference n kterého parametru, nap. volit spíš kratší asy, p ípadn p ímá volba konkrétního parametru) manuální: svobodné nastavení expozi ních parametr (dopln no o kontrolu interním nebo externím expozimetrem) podle zp sobu ost ení pevné: objektiv nastaven na hyperfokální vzdálenost automatické manuální (d ležité pro kinematografii) MHS Záznam obrazu 64 / 7

17 FILTRY m ní charakter sv tla, typicky umíst n p ed objektivem pro snímání na film pom rn d ležité, v digitálním snímání význam n kterých efektových barevných filtr poklesl neutrální filtr (ND): pouze zmenšuje množství sv tla d ležité, pokud ne ídíme expozici asem/clonou/citlivostí (kinematografie!) p echodový neutrální filtr: typicky polovina irá, polovina pozvolný p echod do ND filtru použití nap. pokud mají mraky p íliš velký jas, ale krajina je relativn tmavá polariza ní filtr: nepropouští sv tlo jedné polarizace pro potla ení odlesk od skla (jsou z ásti polarizované) pro zvýšení kontrastu obloha : mraky (sv tlo z modré oblohy z ásti polarizované) MHS Záznam obrazu 65 / 7 OSV TLENÍ p irozené sv tlo bez úprav mívá nedostatky vede k p íliš velkému/malému kontrastu (tj. stinné ásti objektu jsou p íliš tmavé/sv tlé) nemusí mít vhodný sm r, barvu, intenzitu vržené stíny mohou být p íliš ostré/m kké ešení : ekání na správné sv tlo základ krajiná ské fotografie, dokumentaristiky apod. nedá se naplánovat ešení : ovlivn ní p irozeného sv tla prosv tlení stín odraznými deskami nebo um lým sv tlem zm k ení sv tla difuzérem (šifonem, záclonou apod.) ešení 3: kompletní um lé osv tlení nejovladateln jší, nejnáro n jší na zvládnutí MHS Záznam obrazu 67 / 7 FILTRY bez PF s PF bez PF s PF vliv polariza ního filtru MHS Záznam obrazu 66 / 7 UM LÉ OSV TLENÍ KONTINUÁLNÍ jediná možnost pro kinematografii, pozor na frekvenci blikání typické p íkony v ádu kw kv li uvoln nému teplu je ve fotografii ast jší zábleskové osv tlení barva sv tla m ena barevnou teplotou: typicky asi 3000 K (srovnání: 5000 K slune ní sv tlo, K zataženo ) p i kombinaci sv tel pozor na stejné barevné teploty ideální sv tlo obsahuje všechny viditelné frekvence ideálem slune ní sv tlo špatné spektrum horší podání barev m ení jakosti: index podání barev (CRI, colour rendering index) slunce 00, žárovka 95, zá ivka 50, LED r zn MHS Záznam obrazu 68 / 7

18 UM LÉ OSV TLENÍ malý/vzdálený zdroj sv tla vrhá ostré stíny, zd raz uje jakost povrchu p edm tu velký zdroj sv tla se vytvo í odrazem od plochy, pr chodem p es difuzér (softbox) apod. osv tlení klesá se vzdáleností od zdroje (závislost /r ) jedním zdrojem nelze osvítit blízké i vzdálené objekty typické rozestavení sv tel hlavní (key) sv tlo relativn malý zdroj: vrhá výrazné stíny, zd raz uje prostorovost scény, texturu povrchu dopl kové (fill) sv tlo velký zdroj: prakticky nevrhá stíny, prosv tluje stíny vržené hlavním sv tlem protisv tlo: zd raz uje kontury figury zadní sv tlo prokreslení pozadí MHS Záznam obrazu 69 / 7 UM LÉ OSV TLENÍ ZÁBLESKOVÉ typicky 5500 K (tj. podobné dennímu sv tlu) záblesk typicky /00 /000 s speciální efekt: záv rka otev ená, extrémn krátký záblesk simulace velmi krátkých expozi ních as (/0 4 s apod.) výkonnost se udává jako energie záblesku [Ws] obtížný odhad d sledk konkrétní hodnoty pro studiovou práci tabulka pro konkrétní typ blesku energie použití ( as záv rky, vzdálenost, clona) sm rné íslo (guide number, GN) vzdálenost, na kterou lze osvítit objekt p i ISO 00 a clonovém íslu GN 40 m p i clonovém íslu c = 4 dosvítí na 0 m GN 40 m p i c = 4 a ISO 00 dosvítí na 4 m obecn : dosvit = GN / c [ISO / 00] / MHS Záznam obrazu 7 / 7 UM LÉ OSV TLENÍ pozadí protisv tlo zadní sv tlo p edm t dopl kové sv tlo difuzér hlavní sv tlo odrazná deska kamera MHS Záznam obrazu 70 / 7 UM LÉ OSV TLENÍ interní blesk GN cca m blízko osy objektivu ervené o i, nep irozené stíny externí blesk p ipojený k t lu kamery vyšší GN (nap. 40 m) kvalitní blesk spolupracuje se zoom objektivy zužování sm rovosti pro velké f prom nné GN studiový blesk typicky Ws, až 6400 Ws nap. 600 Ws odpovídá GN m záblesk regulovatelný až na /8 maxima asto s pilotními sv tly pro kontrolu nasvícení spušt ní externím signálem nebo jiným bleskem MHS Záznam obrazu 7 / 7

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 23. 3. 2010 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 40 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU po ízení

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5. Záznam obrazu Petr Lobaz, 20. 3. 2018 ZOBRAZOVACÍ ET ZEC záznam obrazu snímek reálné/komponované scény syntetická fotografie (rendering 3D scény) scan kreslené

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5. Záznam obrazu Petr Lobaz, 20. 3. 2018 ZOBRAZOVACÍ ET ZEC záznam obrazu snímek reálné/komponované scény syntetická fotografie (rendering 3D scény) scan kreslené

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Záznam obrazu Petr Lobaz, 29. 3. 2016 ZOBRAZOVACÍ ET ZEC záznam obrazu snímek reálné/komponované scény syntetická fotografie (rendering 3D scény) scan kreslené

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 24. 3. 2009 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 41 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 6) Snímání obrazu

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 6) Snímání obrazu MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 23. 3. 2010 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 40 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

A HYPERMEDIÁLNÍ MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY OBRAZOVÁ DATA SVĚTLO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU OBRAZ. Jak pořídit statický obraz

A HYPERMEDIÁLNÍ MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY OBRAZOVÁ DATA SVĚTLO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU OBRAZ. Jak pořídit statický obraz MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 2) Jak pořídit statický obraz Petr Lobaz, 19. 2. 2008 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení fotografie (kresba) + scan digitální fotografie rastrování vektorového popisu korekce

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 6) Záznam obrazu

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 6) Záznam obrazu MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Záznam obrazu Petr Lobaz, 29. 3. 2016 ZOBRAZOVACÍ Ř ETĚ ZEC záznam obrazu snímek reálné/komponované scény syntetická fotografie (rendering 3D scény) scan kreslené

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 4 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Autorská fotografie. Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um leckého díla, p edlohy

Autorská fotografie. Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um leckého díla, p edlohy Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla Plocha, p edm t, prostor v digitálním obraze. aneb jak si poradit s dokumentací plošných a prostorových p edm t. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um

Více

Světlo. barevné spektrum

Světlo. barevné spektrum Světlo Světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce 400 700 nm. Šíří se přímočaře a ve vakuu je jeho rychlost 300 000 km/s. Může být tělesy vyzařováno, odráženo, nebo pohlcováno. Těleso, které vyzařuje

Více

2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena.

2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena. Pavel Kocur Makro a detailní fotografie kvě n Pavel Kocur, Mutěnická 8, 32300 Plzeň 2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena. Tuto e-knihu je možné získat pouze od prodejce, kterým je vydavatelství

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 12) Zobrazovací za ízení Petr Lobaz, 13. 5. 2014 CRT CATHODE RAY TUBE historicky první zvládnutá technologie elektronického displeje dnes už se nevyrábí, ale principy

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 3 Ing. Jakub Ulmann Digitální fotoaparát Jak digitální fotoaparáty

Více

CAD II přednáška č. 1

CAD II přednáška č. 1 Oko je velmi citlivý a komplikovaný orgán. Všechny jeho části velice úzce spolupracují, aby zprostředkovaly vnímání obrazu. A jsou to oči a zejména mozek, orgány, které nám dokáží přiblížit okolní svět,

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 12) Zobrazovací za ízení Petr Lobaz, 10. 5. 2016 CRT CATHODE RAY TUBE historicky první zvládnutá technologie elektronického displeje dnes už se nevyrábí, ale principy

Více

Řešené příklady z OPTIKY II

Řešené příklady z OPTIKY II Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řešené příklady z OPTIKY II V následujícím článku uvádíme několik vybraných příkladů z tématu Optika i s uvedením

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OPVK-VT-III/2-SO-205

Více

Optické přístroje. Lidské oko

Optické přístroje. Lidské oko Optické přístroje Lidské oko Oko je kulovitého tvaru o průměru asi 4 mm, má hlavní části: Rohovka Duhovka Zornice (oční pupila): otvor v duhovce, průměr se mění s osvětlením oka (max.,5 mm) Oční čočka:

Více

FOTOGRAFIE. Fotografie 1

FOTOGRAFIE. Fotografie 1 FOTOGRAFIE Fotografie 1 Klasická analogová fotografie Fotografie 2 BW fotografie Filmový materiál - proces negativ / positiv vývojka - redukční ustalovač řez černobílým negativním filmem a b c a - citlivá

Více

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii) Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii) Na první pohled se může zdát, že malé dalekohledy s převracející hranolovou soustavou, tzv. triedry, nejsou pro astronomická pozorování příliš vhodné. Čas od času

Více

Fotografická dokumentace makro- a mikrofotografie

Fotografická dokumentace makro- a mikrofotografie Fotografická dokumentace makro- a mikrofotografie Makrofotografie Makrofotografie se používá k zachycení malých předmětů nebo detailů na předmětech větších. Charakteristickou vlastností makrooptiky je

Více

Lidské oko jako objektiv a senzor

Lidské oko jako objektiv a senzor Lidské oko jako objektiv a senzor Lidské oko anatomie 1/5 iris duhovka pupil zornice, zřítelnice (vstupní pupila) sclera -bělima Oko, pohled zvenku [1] Duhovka hladké svalstvo s kruhovým otvorem uprostřed,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE teorie a praxe Dita Chlupová upravil: Martin Dosedla

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE teorie a praxe Dita Chlupová upravil: Martin Dosedla DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE teorie a praxe Dita Chlupová upravil: Martin Dosedla část 1. TYPY DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ DIGITÁLNÍ KOMPAKT Digitálními kompakty rozumíme jednoduché fotoaparáty malých rozměrů. Dle

Více

Účinky záření na sbírkové materiály

Účinky záření na sbírkové materiály Účinky záření na sbírkové materiály 1 Záření - základní pojmy elektromagnetické spektrum tvoří několik typů záření světlo má charakter elektromagnetického vlnění optické záření elektromagnetické záření

Více

Příloha smlouvy č.1. Technické specifikace. Hlavní dalekohled do západní kopule

Příloha smlouvy č.1. Technické specifikace. Hlavní dalekohled do západní kopule Příloha smlouvy č.1 Technické specifikace Hlavní dalekohled do západní kopule požadované zadavatelem Optika Objektiv dalekohledu je zrcadlový nebo čočko-zrcadlový, poskytuje ostrý obraz v celém zorném

Více

Osvětlovací modely v počítačové grafice

Osvětlovací modely v počítačové grafice Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu Matematické modelování Osvětlovací modely v počítačové grafice 27. ledna 2008 Martin Dohnal A07060 mdohnal@students.zcu.cz

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

Amatérská videokamera jako detektor infra erveného zá ení

Amatérská videokamera jako detektor infra erveného zá ení Amatérská videokamera jako detektor infra erveného zá ení ZDEN K BOCHNÍ EK Katedra obecné fyziky P írodov decká fakulta MU, Brno P ísp vek popisuje n kolik experiment využívajících amatérskou videokameru

Více

Zadání. Teorie. Camera obscura. Metodický list U itel Optika Praha 2012

Zadání. Teorie. Camera obscura. Metodický list U itel Optika Praha 2012 Metodický list U itel Optika Praha 2012 Camera obscura Pot ebné pom cky: Pom cky pro ilustraci geometrické optiky, laser, papírová krabice, digitální fotoaparát se samospou²tí a moºností manuální expozice,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA V paprskové optice jsme se zabývali optickým zobrazováním (zrcadly, čočkami a jejich soustavami).

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

OBSAH. Úvod do digitální fotografie 11. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 19

OBSAH. Úvod do digitální fotografie 11. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 19 OBSAH Úvod do digitální fotografie 11 Digitální fotografie žád ná fikce, ale skutečnost 12 Digitální = bez filmu 12 Digi kontra klasika 13 Prvotní investice 13 Bez filmu = zadarmo 14 Svět jedniček a nul

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

COREL PHOTO-PAINT SPECIÁLNÍ EFEKTY. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SPECIÁLNÍ EFEKTY. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SPECIÁLNÍ EFEKTY Lenka Bednaříková SPECIÁLNÍ EFEKTY Umožňují změnit vzhled obrázku Lze použít na celý obrázek nebo část obrázku za použití masky či čočky Pokud obrázek obsahuje více objektů,

Více

Seznam některých pokusů, prováděných na přednáškách z předmětu Optika a atomistika

Seznam některých pokusů, prováděných na přednáškách z předmětu Optika a atomistika Seznam některých pokusů, prováděných na přednáškách z předmětu Optika a atomistika Seznam bude průběžně doplňován U každého pokusu je uvedeno číslo přednášky, ve které s největší pravděpodobností pokus

Více

Uživatelská příručka - česky

Uživatelská příručka - česky Uživatelská příručka - česky 1 Pro Vaši bezpečnost Pozor! V žádném případě objektiv nerozebírejte. Dotekem lidského těla s vnitřními částmi fotoaparátu nebo objektivu existuje nebezpečí poranění. Opravy

Více

Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny

Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny Při vytváření návrhu v ArConu chcete určitě docílit co nejvíce reálnou (nebo někdy stylizovanou) vizualizaci. Na výsledek vizualizace mají kromě samotného architektonického

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK KLADY Kvalitnější snímky při extrémních světelných podmínkách (světlé a tmavé objekty na jedné scéně, mlha, šero) Levnější fotografie v papírové podobě

Více

Společnost Sony debutuje prvními Full-frame objektivy s bajonetem E

Společnost Sony debutuje prvními Full-frame objektivy s bajonetem E Light, asdasdasdosokuna Tisková zpráva 18. října 2013 Společnost Sony debutuje prvními Full-frame objektivy s bajonetem E Lehké a kompaktní prémiové objektivy se systémem bajonetového uchycení E, bajonetové

Více

Optika v počítačovém vidění MPOV

Optika v počítačovém vidění MPOV Optika v počítačovém vidění MPOV Rozvrh přednášky: 1. osvětlení 2. objektivy 3. senzory 4. další související zařízení Princip pořízení a zpracování obrazu Shoda mezi výsledkem a realitou? Pořízení obrazu

Více

DUM 10 téma: Nástroje malování

DUM 10 téma: Nástroje malování DUM 10 téma: Nástroje malování ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Upravujeme barevnost snímku 100. Převod barevných fotografií na černobílé 119. Duplex 124 Efekty nabídky Filtr 127

Upravujeme barevnost snímku 100. Převod barevných fotografií na černobílé 119. Duplex 124 Efekty nabídky Filtr 127 Úvod do digitální fotografie 9 Digitální fotografie žádná fikce ale skutečnost 9 Digitální = bez filmu 10 Digi kontra klasika 11 Prvotní investice 11 Bez filmu = zadarmo 12 Svět jedniček a nul 13 Rychlost

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do

Více

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích Základní východiska Nejbouřlivější vývoj v posledním období probíhá v oblasti vývoje a zdokonalování světelných zdrojů nazývaných obecně LED - Light Emitting

Více

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Deep Focus 3.1. Uživatelská příručka

Deep Focus 3.1. Uživatelská příručka Deep Focus 3.1 Uživatelská příručka Deep Focus 3.1 Deep Focus 3.1 Copyright 2009 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu Deep Focus 3.1... 7 Nastavení pro automatizované snímání... 9 Manuální

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce)

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-34 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 8. třída

Více

Laboratorní práce: Záření

Laboratorní práce: Záření Bezpečnost práce: 1. V průběhu práce si budete ohřívat vodu ve varné konvici. Při manipulace je zapotřebí opatrnost. Horké může být také pečivou ohřáté v mikrovlnné troubě. 2. Při práci s laserovými ukazovátky

Více

Viditelné elektromagnetické záření

Viditelné elektromagnetické záření Aj to bude masakr 1 Viditelné elektromagnetické záření Vlnová délka 1 až 1 000 000 000 nm Světlo se chová jako vlnění nebo proud fotonů (záleží na okolnostech) 2 Optické záření 1645 Korpuskulární teorie

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Pozorování Slunce s vysokým rozlišením Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Úvod Na Slunci se důležité děje odehrávají na malých prostorových škálách (desítky až stovky km). Granule mají typickou

Více

Pracovní list SVĚTELNÉ JEVY Jméno:

Pracovní list SVĚTELNÉ JEVY Jméno: Zadání projektu Optické jevy Časový plán: Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán 9. 5. Vlastní práce 4 vyučovací hodiny do 22. 5. Prezentace 24.5. Test a odevzdání portfólií ke kontrole

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 VY_62_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Jaká je nejmenší výška svislého rovinného zrcadla, aby se v něm stojící osoba vysoká 180 cm viděla celá? [90 cm]

Jaká je nejmenší výška svislého rovinného zrcadla, aby se v něm stojící osoba vysoká 180 cm viděla celá? [90 cm] Dvě rovinná zrcadla svírají úhel. Na jedno zrcadlo dopadá světelný paprsek, který leží v rovině kolmé na průsečnici obou zrcadel. Paprsek se odrazí na prvním, potom na druhém zrcadle a vychýlí se od původního

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

4 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

4 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Obsah ÚVOD 10 KAPITOLA 1: DESET NEJUŽITEČNĚJŠÍCH TIPŮ PRO CANON EOS 550D 13 Deset tipů pro lepší snímky ihned po vybalení fotoaparátu z krabice Seznámení s fotoaparátem 14 1. Nabijte si baterii 16 2. Vypněte

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Sv tlomety a elektronika sv tlomet

Sv tlomety a elektronika sv tlomet Sv tlomety a elektronika sv tlomet František Vaník, Vilém Hole ek Škoda Auto, TML vývoj sv tlomet 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 1dílným Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 2/3dílným

Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 1dílným Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 2/3dílným Návod k obsluze Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 1dílným 1269 65/66/67 Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 2/3dílným 1270 65/66/67 Obsah Popis

Více

Digitální fotografie

Digitální fotografie Digitální fotografie Mgr. Jaromír Basler jaromir.basler@upol.cz Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Katedra technické a informační výchovy Digitální fotografie Zachycení obrazu za pomocí

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

STAŇTE SE PÁNEM SVĚTLA

STAŇTE SE PÁNEM SVĚTLA novinka první stmívač na světě, který stmívá i nestmívavé LED žárovky a úsporné zářivky STAŇTE SE PÁNEM SVĚTLA www.touch.si STMÍVÁNÍ ÚSPORNÝCH ZÁŘIVEK JE DRAHÉ - NEBO NENÍ MOŽNÉ. V době klasických žárovek

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Digitální fotografie

Digitální fotografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální fotografie Autor: Magdaléna Kršňáková, Štěpán Holubec Editor: Zdeněk Rytíř Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Geometrická optika 1

Geometrická optika 1 Geometrická optika 1 Popis pomocí světelných paprsků těmi se šíří energie a informace, zanedbává vlnové vlastnosti světla světelný paprsek = přímka, podél níž se šíří světlo, jeho energie index lomu (základní

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

LaserRangeMaster Pocket

LaserRangeMaster Pocket DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 09 SE 14 NO 19 TR 24 RU 29 UA 34 39 EE LV LT RO BG GR PIN 1/4" 02 x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 e a 8. 7. 6. b f 1. 5. d c 3. 2. 4. DISPLEJ: a b c d e f Rovina m ení

Více

FUJIFILM ČESKÁ REPUBLIKA

FUJIFILM ČESKÁ REPUBLIKA Stránka č. 1 z 6 FUJIFILM ČESKÁ REPUBLIKA Digitální fotoaparáty Home Produkty > Digitální fotoaparáty > Digitální fotoaparáty Hlavní vlastnosti Fujifilm FinePix S1600/S1800/S2 5 00HD: V ultra-zoomech společnosti

Více

DT 18-55 mm F3,5-5,6 SAM DT 55-200 mm F4-5,6 SAM

DT 18-55 mm F3,5-5,6 SAM DT 55-200 mm F4-5,6 SAM 4-136-086-03(1) Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Návod k obsluze DT 18-55 mm F3,5-5,6 SAM DT 55-200 mm F4-5,6 SAM SAL1855/SAL55200-2 2009 Sony Corporation 4-135-235-02(1) Objektiv pro digitální

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

2 Teorie. 2.1 Makrofotografie. 2.2 Perspektiva

2 Teorie. 2.1 Makrofotografie. 2.2 Perspektiva Autoři: Fyzikální fotografie Barbora Jurášová Vladimír Sedláček Vedoucí projektu: Mgr. Jaroslav Reichl Soustředění mladých matematiků a fyziků - Nekoř 2011 1 Úvod Tento projekt se zabývá mnoha cíli, od

Více

4-149-563-02(1) Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku. Návod k obsluze. DT 50 mm F1.8 SAM SAL50F18. 2009 Sony Corporation

4-149-563-02(1) Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku. Návod k obsluze. DT 50 mm F1.8 SAM SAL50F18. 2009 Sony Corporation 4-149-563-02(1) Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Návod k obsluze DT 50 mm F1.8 SAM SAL50F18 2009 Sony Corporation V tomto návodu najdete informace o používání tohoto objektivu. Poznámky k používání

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 7) Bitmapový obraz Petr Lobaz, 29. 3. 2011, 5. 4. 2011 DIGITALIZACE OBRAZU STATICKÝ OBRAZ 2D vzorkování plochy snímku vzorkování spektra sv tla (barvy) kvantizace

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

Rady pro tvorbu působivých fotografií

Rady pro tvorbu působivých fotografií Rady pro tvorbu působivých fotografií Přišel čas, kdy se již můžete pustit do samostatného fotografování. V této kapitole vás seznámím se speciálními oblastmi fotografie a s různými typy námětů. Je jen

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 31 Photoshop Fotografování - Portrét. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování portrétní fotografie.

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 31 Photoshop Fotografování - Portrét. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování portrétní fotografie. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 31 Photoshop Fotografování - Portrét Třída: 7. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování portrétní fotografie. Obsah inovativní výuky: Žáci se seznámí se

Více

Metoda SPM a ty i fáze po kození valivých lo isek

Metoda SPM a ty i fáze po kození valivých lo isek Metoda SPM a ty i fáze po kození valivých lo isek Copyright SPM Instrument 2013 1 Metoda SPM a ty i fáze po kození valivých lo isek Vývoj po kození valivých lo isek se b n prezentuje ve 4 fázích Ka dá

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

LED osvětlen. tlení. telné zdroje LED. LED diody. spektrum LED. Ing. Jana Lepší

LED osvětlen. tlení. telné zdroje LED. LED diody. spektrum LED. Ing. Jana Lepší Světeln telné zdroje LED osvětlen Ing. Jana Lepší Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení faktorů prostředí - pracoviště Plzeň jana.lepsi@zuusti.cz LED dioda - polovodičová elektronická součástka

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

Milesight C3263-FPNA Full HD,Remote Focus/Zoom,Weatherproof,IR

Milesight C3263-FPNA Full HD,Remote Focus/Zoom,Weatherproof,IR Milesight C3263-FPNA Full HD,Remote Focus/Zoom,Weatherproof,IR Full HD video, 1920x1080 px Motorizovaná optika - zoom a zaostření objektivu Integrované IR LED diody Voděodolná konstrukce IP67 Detekce pohybu

Více

Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě

Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě Kafka Petr Pondělí 10.00-11.30 2006 Úvod Optika do domu není levnou záležitostí pro řešení první míle (poslední míle). Určitou

Více

Rubikon. camera obscura. verze 1.2.5 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica

Rubikon. camera obscura. verze 1.2.5 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica Rubikon camera obscura verze 1.2.5 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica rubikon camera obscura / papírová vystřihovánka Před tiskem si, prosím, přečtěte návod! Úvod Rubikon je vystřihovánka, která

Více

Návod na použití kamerového systému do přívěsu

Návod na použití kamerového systému do přívěsu Návod na použití kamerového systému do přívěsu Obj. č: 33275 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez povolení nebo schválení. Jsme

Více

Mechanismus závěrky má umožnit vstup

Mechanismus závěrky má umožnit vstup DOBA EXPOZICE Význam doby expozice Mechanismus závěrky má umožnit vstup světla do aparátu a především na film nebo snímací prvek digitálního aparátu po určitý, přesně vymezený časový úsek. Všechny jednooké

Více

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót KÓTOVÁNÍ Kótování jednoznačné určení rozměrů a umístění všech tvarových podrobností

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více