DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE



Podobné dokumenty
Digitální fotografie

Typy digitálních fotoaparátů

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

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Základy digitální fotografie

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Základy digitální fotografie

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Rozdělení přístroje zobrazovací

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Fotokroužek 2009/2010

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

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

TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 6) Snímání obrazu

Pořízení rastrového obrazu

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Počítačová grafika a vizualizace I

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1.

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát

Fotokurz Jak fotit digitální zrcadlovkou a bezzrcadlovkou LEKTOR: BOHUSLAV BROŽ

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

L A TEX Digitální fotoaparáty

Fotoaparát a digitální fotografie

Základy techniky - fotoaparát

Teprve půlka přednášek?! já nechci

Digitální Fotoaparát- princip, rozdělení

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. 1. Druhy fotoaparátu

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

II I I I. I.před e n d áš á ka k

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT

Technické údaje DSC-WX7

iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

2 Teorie. 2.1 Makrofotografie. 2.2 Perspektiva

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

Multimédia, ICT a nejnovější trendy prezentace v lektorské praxi prezentace v lektorské praxi

PV156 Digitální fotografie Expozice Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2014

1) Videokamery 2) Webkamery

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie

LEICA X2. Leica X à la carte. Luxusní příslušenství. Varianty barvy a struktury kůže. Program à la carte Leica X2. Varianty těla fotoaparátu

CENOVKY K DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTŮM C-765 ULTRA ZOOM

Volitelný modul školení P projektu SIPVZ

4. Základy zpracování videa na počítači

ÚVOD DO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Mgr. Lenka Václavíková

Jak správně vybrat. Digitální kameru

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Fotoaparát na stativu. (Obr.1)

Technické údajedsc-hx20v

Základy digitální fotografie. Základní pojmy

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

Základy fotografické optiky. Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF)

Kurz digitální fotografie. blok 2 fototechnika/nikon D3000

Specifikace položek nabídky k veřejné zakázce: Dodávka multimediální techniky OPVK

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Projekt Brána do vesmíru


Technické údajedsc-h90

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19

Praktický workshop fotografování v plenéru

Malý průvodce digitální fotografií

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ

OBSAH. Připravte se na fotografování. Fotografujte lépe. Tip 1. Tip

Technické údajedsc-w630

Optika v počítačovém vidění MPOV

Technické údajeslt-a35k

Technické údajeslt-a77vk

Rozšíření bakalářské práce

Technické údajeslt-a65vk

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Digitální astronomická. fotografie. zimní semestr Radek Prokeš. FJFI ČVUT v Praze

Vybrané funkce digitálních fotoaparátů. Ing. Jiří Franc za použití informací z FotoRoman

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2.

Skládání ostrosti v makrofotografii

Komponenty a periferie počítačů

PV156 Digitální fotografie Příslušenství Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2012

Fotografie základní kurz

PV156 Digitální fotografie Exponometrie Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2013

Transkript:

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

digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na film rozdíl je ve snímacím prvku u klasického fotoaparátu světlo dopadá na světlocitlivý film (proužek plastu, který je potažen chemikálii citlivou na světlo - halogenid stříbrný) u digitálního fotoaparátu světlo dopadá na polovodičový čip (křemíková destička se světlocitlivou polovodičovou vrstvou) Vznik obrazu v digitálním fotoaparátu při pořizování snímku, se otevře na krátkou dobu závěrka - umožní dopadnou světelnému paprsku na snímací prvek světlo prochází přes objektiv jeho množství je regulováno clonou pořízení snímku je možné sledovat v hledáčku, případně na displeji fotoaparátu výsledná podoba snímku je uložena na paměťovou kartu ve fotoaparátu

Snímací čipy CCD, CMOS snímací čip je polovodičová součástka, která je citlivá na světlo a převádí dopadající paprsky na elektrický náboj je složen z velkého množství snímacích buněk, před jednotlivé buňky se umísťují barevné filtry v barvách RGB a každá buňka tak reaguje na jinou barvu jeden každý obrazový pixel je pak tvořen třemi základními barevnými složkami RGB (red green blue = červená zelená modrá)

buňky (pixely) se shlukují do čtvercového tvaru, každý pixel je pak tvořen čtyřmi buňkami zelená barva G je zastoupena 2x jednotlivé RGB buňky nabývají hodnot 0 255, jejich vzájemnou kombinací je určena výsledná barva a její intenzita (světlost) Snímač je charakterizován zpravidla třemi základními parametry Rozlišení snímače udává se v megapixelech a označuje, kolik bodů bude obsahovat výsledné fotografie Velikost snímače udává, jak je snímač velký Citlivost snímače vyjadřuje se pomocí tzv. ISO čísla

CCD snímač jeho velkou výhodou je vysoká citlivost na světlo a tím menší šum nevýhodou je dlouhý čas potřebný na přečtení všech řádků a nemožnost udělat výřez jen několika buněk má v porovnání s CMOS mnohem vyšší spotřebu elektrické energie CMOS snímač výhodou nízká spotřeba elektrické energie a výrobní cena digitalizace náboje celého snímače se provádí naráz a jsme schopni načíst jen výřez fotografie- rychlejší než CCD největší nevýhodou je malá citlivost na dopadající světlo a vysoký šum - jednotlivé buňky obsahují přídavné zesilovací a odšumovací obvody nejnovější jsou vybaveny miniaturními mikro čočky pro každou buňku, které se snaží nasměrovat více světla do snímací části buňky

Porovnání CCD a CMOS snímačů Rozdíly CCD versus CMOS Snímací čip CCD CMOS Cena vysoká nízká Rozměry řešení vyšší nízké Spotřeba vysoká nízká Kvalita obrazu vysoká nižší až nízká Rozlišení vysoké střední Komplexnost čipu vysoká nižší až nízká Fill faktor (činná plocha) vysoký nízký až střední Digitální šum nízký vysoký Rychlost nižší až vysoká vysoká Dynamický rozsah vysoký nižší Možnost výřezu nativně žádná ano

Citlivost ISO důležitý parametr, který slouží k nastavení správné expozice. ISO bývá v rozmezí asi od 80 do 3200 pro běžné fotografování s dostatečným množstvím světla je vhodné volit ISO co nejmenší při zvýšení na dvojnásobek citlivosti ISO pak stačí poloviční množství světla přílišné navýšení citlivosti ISO vede ke vzniku šumu šum lze odstranit softwarově, vždy na úkor ztráty detailů a ostrosti fotografie

Crop factor Crop factor (ekvivalentní ohnisková vzdálenost) je přepočet ohniskové vzdálenosti digitálního fotoaparátu pro různé velikosti snímacích čipů vzdálenost se přepočítává na velikost klasického kinofilmu (full frame)

Objektiv objektiv je soustava čoček, které dokážou seskupit obraz a na snímací čip přenést zaostřený obraz základními parametry objektivu jsou světelnost a ohnisková vzdálenost. Ohnisková vzdálenost je vzdálenost, ve které objektiv zobrazí přenesený zaostřený obraz na snímací čip

Rozlišení objektivů vzhledem k ohniskové vzdálenosti Základní ohnisková vzdálenost je přibližně 50 mm (platí u full frame), což odpovídá pohledu lidského oka (u snímače APS-C je základní ohniskovou vzdáleností 28 mm) snímky mají nejpřirozenější perspektivu velká světelnost - hodí pro fotografování za nižší hladiny osvětlení Širokoúhlé malá ohnisková vzdálenost 18-35 mm velký úhel záběru 70-100 velká hloubka ostrosti při všech clonách mění perspektivu výsledné fotografie extrémní případ je tzv. rybí oko - má ohniskovou vzdálenost 6-8mm a dokáže zaznamenat obraz s úhlem 180-220

Teleobjektivy velká ohnisková vzdálenost 80-300 mm malý úhel záběru do 70 malá hloubka ostrosti menší světelnost (při zhoršených světelných podmínkách potřebují delší expoziční čas pro správnou expozici) vhodné k fotografování vzdálených předmětů Makroobjektiv pro focení z velmi krátké vzdálenosti výborná kresba detailů rozsah ohnisek od 50 mm do 200 mm ostrost při větších vzdálenostech není příliš dobrá

Zoomový objektiv (objektiv s proměnným ohniskem) transfokátor velice praktický pro rychlou změnu výřezu fotografie ohnisko je plynule proměnné složitější konstrukce dražší se změnou ohniskové vzdálenosti se mění jejich světelnost odstraněno u špičkových objektivů se stálou světelností bez ohledu na ohnisko většinou doplněny o optickou stabilizaci obrazu

Pohled objektivem s ohniskovou vzdáleností 50 mm (základní pro full frame)

Pohled objektivem s ohniskovou vzdáleností 18 mm (širokoúhlý)

Pohled objektivem s ohniskovou vzdáleností 135 mm (teleobjektiv)

Clona kruhový otvor, který je umístěn v objektivu velikost otvoru clony reguluje množství dopadajícího světla na čip Clonové číslo clonové číslo znamená, kolik světla za určitou jednotku času dopadne na čip zápis clonového čísla se nejčastěji zapisuje ve tvaru "f/f" f ohnisková vzdálenost / F clona změnou clonového čísla můžeme ovlivňovat hloubku ostrosti výsledné fotografie při malých clonových číslech bývá hloubka ostrosti malá a můžeme značně potlačit rušivý vliv pozadí fotografovaných objektů při focení makrofotografie je nutné používat vysoká clonová čísla, protože značná blízkost fotografovaného objektu způsobuje velmi malou hloubku ostrosti větší clonové číslo = menší průměr otvoru clony (méně světla) menší clonové číslo = větší průměr otvoru clony (více světla)

Ukázka použití clonového čísla f/3,5 nízká hloubka ostrosti

Ukázka použití clonového čísla f/13 vysoká hloubka ostrosti

Hloubka ostrosti - DOF (Depth Of Field) je určitá vzdálenost od nejbližšího bodu po nejvzdálenější bod, ve které se na fotografii jeví lidským okem obraz ostrý Hloubka ostrosti je ovlivněna třemi faktory vzdáleností objektu ohniskovou vzdáleností clonovým číslem

Vzdálenost objektu menší vzdálenost = menší hloubka ostrosti

Ohnisková vzdálenost malá ohnisková vzdálenost = větší hloubka ostrosti

Clonové číslo menší clonové číslo = menší hloubka ostrosti

Expozice základem technicky správné fotografie je její správná expozice snímek podexponován (příliš tmavý) snímek přeexponován (příliš světlý Expozice je tvořena třemi parametry clonou citlivostí snímače dobou expozice

všechny tři parametry se nastavují v závislosti na množství dopadajícího světla všechny parametry musí být nastaveny tak, aby byl snímek správně exponován Ovlivnění výsledného snímku změnou těchto tří parametrů změnou clonového čísla - měníme hloubku ostrosti změnou citlivosti snímače - narůstající citlivostí ISO narůstá také šum fotografie (šumem rozumíme nahrazení výsledků z pixelů s nedostatečným osvitem neutrální šedou barvou) změnou doby expozice - můžeme ovlivnit buďto zachycení pohybu ve fotografii, v opačném případě zmrazení i velice rychlého pohybu (pozor při časech kratších než 1/30s je nutné použít stativ, který zamezí pohybu fotoaparátu způsobenému třesem rukou během expozice)

- ukázka zmrazení pohybu rychle tekoucí vody -ukázka zachycení pohybu tekoucí vody

Nastavení expozice na fotoaparátu Automatický režim fotoaparát sám hlídá správnou expozici a automaticky nastavuje clonu, dobu expozice a citlivost ISO Režim P v tomto režimu nastavujeme citlivost ISO dle vlastních požadavků, clonu a dobu expozice nastavuje fotoaparát sám automaticky Režim Tv jedná se o prioritu času. Můžeme nastavovat citlivost ISO a dobu expozice. Fotoaparát sám nastavuje clonu. Můžeme nastavovat dlouhé časy při nočních scénách, případně fotografovat vodu na různou dobu expozice. Režim Av priorita clony. Nastavujeme sami citlivost ISO a clonu. Fotoaparát sám nastaví správnou dobu expozice. Režim je vhodný pro vlastní nastavení hloubky ostrosti pomocí clonového čísla. Režim M plně manuální režim. Nastavujeme sami citlivost ISO, dobu expozice i clonu. Správná expozice je zobrazována na stupnici. Fotoaparát vyhodnotí naše nastavení expozice a zobrazuje, je-li fotografie podexponována anebo přeexponována.

EXIF data - EXIF (EXchangeable Image File) důležité fotografické údaje o snímku digitální fotoaparáty tato data přidávají k vytvářeným snímkům lze je zobrazit ve většině prohlížečů Windows a v prohlížečích obrazových souborů (kliknutím pravého tlačítka myši na obrázek a výběrem Vlastnost záložka "Podrobnosti") v EXIF datech se zobrazí každé další následné úpravy snímků EXIF data obsahují: název, umístění a velikost souboru, ve kterém je snímek uložen, datum a čas pořízení snímku, velikost fotografie šířka a výška v pixelech, rozlišení fotografie, název fotoaparátu, kterým byl snímek pořízen, důležité fotografické údaje expoziční čas a způsob měření expozice, clona, ISO citlivost, ohnisková vzdálenost, použití blesku, vyvážení bíle apod.

Digitální fotoaparáty: kompaktní digitální fotoaparát elektronická digitální zrcadlovka digitální zrcadlovka Kompaktní digitální fotoaparát od nejzákladnějších modelů až po výborně vybavené nejlevnějším na trhu vybavený zadním LCD displejem a některé modely mají i průhledový hledáček (otvor skrz tělo fotoaparátu) umí také zaznamenávat video sekvence používají CCD čipy - nejběžnějším rozměrem je 1/2,5 (nevýhodou je větší šum při vyšších ISO) mají objektivy malých rozměrů s menší světelností (horší výsledky při špatných světelných podmínkách) objektivy mají běžné hodnoty ZOOM jsou 3x až 10x

Elektronická digitální zrcadlovka - EVF dokonalejší kompaktní fotoaparát vzhledem a hmotností připomíná digitální zrcadlovku (DSLR obsahuje elektronický hledáček, který zobrazuje elektronicky zpracovaný obraz shodně zobrazený i na zadním LCD displeji zadní LCD displeje u těchto fotoaparátu jsou velmi často výklopné umí zaznamenávat video ve velmi vysoké kvalitě používají čipy CCD s velikostí 1/2,5, 1/2,33 u lepších modelů i 1/1,8 objektivy mají lepší světelnost objektivy elektronických mají hodnoty ZOOM až 20x

Digitální zrcadlovka - DSLR konstrukčně podobné klasickým zrcadlovkám na kinofilm film nahrazen čipem fotoaparát obsahuje zrcadlo a při pohledu do průhledového hledáčku se díváme přes toto zrcadlo přímo ven objektivem přístroje - neupravený obraz stisknutím spouště dojde ke sklopení zrcadla a na snímací čip dopadá světlo výhodou DSLR je jejich menší energetická náročnost, rychlost snímání, vysoká kvalita obrazu, výměnné kvalitní objektivy, velké možnosti rozšíření, plně manuální nastavení poslední modely umí zaznamenávat video ve velmi vysoké kvalitě

používají se převážně čipy CMOS velikost viz. tabulka mají výměnné objektivy - každý objektiv může mít zcela jiné vlastnosti, jako je ohnisková vzdálenost, světelnost, ZOOM ohnisková vzdálenost objektivu se přepočítává na rozměry kinofilmu podle tzv. Crop factoru ceny kvalitních objektivů převyšují ceny fotoaparátů kvalita objektivu ovlivňuje kvalitu výstupu