Перейти к содержимому

Как крутить объектив canon 90d

  • автор:

Датчики фокусировки камер Canon EOS

Датчики фокусировки камер Canon EOS

Система фазовой фокусировки современных цифрозеркальных камер построена на специальных фазовых датчиках, которые получают изображение с помощью дополнительного зеркала фотоаппарата, анализируют данные и дают команды объективу фокусироваться в ту или другую сторону.

В ОВИ видны специальные области, по которым выполняется наводка на резкость. Эти области являются лишь визуальным отображением датчиков фокусировки. На самом деле эти области (точки, или зоны) фокусировки на модуле фокусировки представлены совсем по другому: состоят из вертикальных и горизонтальных полосок, а так же, так называемых “крестообразных датчиков”. Вертикальные и горизонтальные области еще называют линейными. Вертикальные полоски (которые могут отображаться в ОВИ как вертикальные прямоугольники) чувствительны к горизонтальным линиям кадра и нечувствительны к вертикальным. Горизонтальные полоски (которые могут отображаться в ОВИ как горизонтальные прямоугольники) чувствительны к вертикальным линиям и нечувствительны к горизонтальным. Крестообразные точки фокусировки (которые могут отображаться в ОВИ в виде квадратов) были созданы как раз для того, чтобы можно было фокусироваться на чем угодно и не волноваться за ориентацию датчика относительно объекта съемки. Также, стоит отметить, что зоны фокусировки могут быть значительно больше их визуального представления в ОВИ 🙂

Камеры Canon используют несколько модулей фокусировки, со временем более продвинутые модули начинают использовать в более ‘простых’ камерах, а для флагманских камер разрабатываются все более и более сложные системы фокусировки.

В некоторых моделях крестообразные точки фокусировки состоят из двух составляющих (2-х ‘полосок’) – вертикальной и горизонтальной, обычно их называют крестообразными точками повышенной точности (high-precision sensor). У каждой из них разные требования к светосиле объектива. Например, камера Canon EOS-1D Mark III имеет 19 крестообразных точек фокусировки повышенной точности, вот только есть один нюанс – для объективов с максимальным относительным отверстием, меньшим, нежели 1:2.8, горизонтальная составляющая таких точек не работает, а сами крестообразные точки превращаются в обычные линейные точки фокусировки с вертикальной ориентацией (кроме центральной).

Обратите внимание, что имеется в виду именно максимальное значение относительного отверстия (диафрагменное число F), а не значение диафрагмы, на которой будет производиться съемка. Фокусировка всегда выполняется при полностью открытой диафрагме и именно ее нужно учитывать.

Если же установить объектив с максимальным диафрагменным числом F2.8, то включаются горизонтальные составляющие крестообразных точек и все 19 точек работают как положено, при этом имеют улучшенные показатели точности в сравнении с обычными крестообразными точками. С одной стороны получаем повышенную точность с F≤2.8, а с другой – ‘теряем’ крестообразную точку с объективами F>2.8.

Концепция системы фокусировки для Canon 1D Mark III

Концепция системы фокусировки для Canon 1D Mark III

Система фокусировки Canon 6D

Система фокусировки Canon 6D

В некоторых моделях используются двойные крестообразные точки, можно условно сказать, что такие точки состоят из двух крестообразных точек, повернутых друг к другу на 45 градусов. Можно представить как ‘+’ и ‘x’ наложеные друг на друга. Такая комбинация заметно улучшает качество фокусировки в сложных условиях.

Концептуальная система фокусировки камеры Canon 20D

Концептуальная система фокусировки камеры Canon 20D

Таблица: фазовые системы фокусировки всех камер Canon EOS. Ради этой таблички я и делал статью.

Модели Точки/К.т. Дополнительно
D3о, D6о 3/0 Крестообразные точки отсутствуют, а имеющиеся 3 точки фокусировки имеют вертикальную ориентацию.
300D, 350D, 10D, 1000D 7/1 Центральная точка обычного крестообразного типа, работает с F≤5.6
1100D, 1200D, 1300D 9/1 Центральная точка обычного крестообразного типа, работает с F≤5.6
20D, 20Da, 30D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 100D, 200D, 250D, 2000D, 4000D 9/1 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности. Датчик повышенной точности работает с объективами F≤2.8, с объективами 2.8
40D, 50D, 60D, 60DA, 650D, 700D 9/9 Центральная крестообразная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, расположенный диагонально основному (X-ориентация), который работает только с объективами F≤2.8. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Также обычный центральный крестообразный сенсор имеет специальное зигзагообразное строение, которое улучшает фокусировку в 2 раза, когда 2.8
7D, 70D, 750D, 760D 19/19 Центральная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, расположенный диагонально (X-ориентация), который работает только с объективами F≤2.8. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Также 5 центральных крестообразных точек (в вертикальном ряду) имеют специальное зигзагообразное строение, которое улучшает фокусировку, когда 2.8
7D Mark II 65/65,-3 E.V. Все точки являются крестообразными. Центральная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, который работает только с объективами F≤2.8. Если используется объектив с F>2.8, то центральная точка является обычной крестообразной. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Все точки, кроме центральной, являются обычными крестообразными точками с объективами F≤5.6.

Система фокусировки поддерживает технологию iTR AF – Intelligent Tracking & Recognition AF, которая работает вместе с датчиком замера экспозиции и позволяет улучшить фокусировку по лицу, а также позволяет использовать информацию о цветовом распределении в снимаемом кадре для улучшения фокусировки.

1D X, 1D C, 5Ds, 5Dsr используют технологию iTR AF – Intelligent Tracking & Recognition AF, которая работает вместе с датчиком замера экспозиции и позволяет улучшить фокусировку по лицу, а также позволяет использовать информацию о цветовом распределении в снимаемом кадре для улучшения фокусировки.

5D Mark III этой технологии лишен, так как его система замера экспозиции базируется всего на 63-зонном датчике.

С F=8 работает только 9 центральных точек фокусировки

Все точки, кроме центральной, являются обычными крестообразными точками с объективами F≤5.6.

В инструкции к некоторым камерам указывается список объективов, которые не попадают под общее правило работы точек фокусировки в зависимости от числа F, особенно это касается использования телеконвертеров.

Только ‘старшие’ камеры Canon могут использовать одну или несколько центральных точек фокусировки для нормальной работы с объективами у которых 5.6.

Live View

Также нельзя обойти стороной фокусировку с помощью Live View, в этом режиме фокусировки основное зеркало камеры подымается, а фокусировка производится за счет основной матрицы фотоаппарата.

Модель Фокусировка Live View
20Da Автоматическая фокусировка в режиме Live View отсутствует, нужно фокусироваться вручную. Есть 5-ти и 10-ти кратное увеличение только центральной области изображения. Кстати, 5-ти или 10-ти кратное увеличение всегда включено, т.е. вывести картинку на дисплей целиком, с увеличением 1х – нельзя. Также, чтобы сделать снимок, нужно выйти из этого режима, а при просмотре нельзя менять параметры экспозиции.
40D, 1D Mark III, 1Ds Mark III Автоматическая фокусировка в режиме Live View отсутствует (режим Quick mode основан на фокусировке по фазовым датчикам), нужно фокусироваться вручную. Есть 5-ти и 10-ти кратное увеличение области изображения.
450D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 500D, 550D, 600D Обычная ‘медленная’ фокусировка по контрасту. Доступно увеличение выбранной области.
2000D, 4000D, 7D, 6D, 60D, 60DA, 50D, 5D Mark II, 5D Mark III, 1D Mark IV, 1D X, 1D C Обычная ‘медленная’ фокусировка по контрасту c функцией определения лиц. Доступно увеличение выбранной области.
650D, 700D, Canon EOS M Используется система Hybrid CMOS AF. Часть пикселей матрицы отведено для системы автофокусировки методом замера разности фаз, правда такая фокусировка работает только в центральной области изображения и служит только для приблизительного наведения на резкость. Доводка фокусировки осуществляется обычной ‘медленной’ фокусировкой по контрасту. Весь потенциал такого метода фокусировки доступен только с объективами Canon STM. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица.
100D, Canon EOS M2, Canon EOS M10 Используется система Hybrid CMOS AF II. Часть пикселей матрицы отведено для системы автофокусировки методом замера разности фаз. Область покрытия составляет 80% (по вертикали и горизонтали), фазовая фокусировка в режиме Live Viewи служит только для приблизительного наведения на резкость. Доводка фокусировки осуществляется обычной ‘медленной’ фокусировкой по контрасту. Весь потенциал такого метода фокусировки доступен только с объективами Canon STM. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица.
  • Canon EOS M2 использует 31 точку фокусировки в режиме Live View
  • Canon EOS M10 использует 49 точек фокусировки в режиме Live View

Кстати, все камеры при визировании с помощью Live View имеют возможность использовать режим Quick mode, в котором камера производит выход из Live View, выполняет фокусировку с помощью датчиков фазовой фокусировки, после чего снова включает Live View. Камеры 20Da, 40D, 1D Mark III и 1Ds Mark III действительно не имеют полноценной автоматической фокусировки в Live View с использованием непосредственно матрицы фотоаппарата.

Буду признателен за репост и дополнение информации в комментариях 🙂

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разной фототехники можно найти на AliExpress.

Tilt/Shift: управление перспективой

Объективы с возможностью поворота и сдвига (Tilt/Shift) позволяют фотографам преодолеть обычные ограничения по глубине резкости и перспективе. Многие оптические трюки, которые позволяют эти объективы, невозможно воспроизвести в цифровом виде — что делает их незаменимыми для определённой ландшафтной, архитектурной или продуктовой съёмки. Первая часть данной статьи рассматривает возможности сдвига (shift) и сфокусирована на его использовании с цифровыми зеркальными камерами для управления перспективой и создания панорам. Вторая часть рассматривает использование вращения (tilt) для управления глубиной резкости.

Введение: сдвиг и вращение

Сдвиг позволяет фотографу изменить положение изображения, передаваемого объективом, относительно сенсора цифровой камеры. Это означает, что центр перспективы объектива перестаёт соответствовать центру перспективы изображения, и возникает эффект, аналогичный использованию кадрирования в боковую часть изображения, полученного объективом с более широким углом зрения.

Вращение позволяет фотографу повернуть плоскость наиболее резкого фокуса, так что она более не перпендикулярна оптической оси объектива. Это порождает клиновидную глубину резкости, ширина которой нарастает с удалением от камеры. Эффект вращения необязательно увеличивает глубину резкости — он просто позволяет фотографу переопределить её положение для лучшего соответствия предмету съёмки.

Концепция: изображаемый круг объектива

Изображение, запечатлеваемое цифровым сенсором вашей камеры — это фактически всего лишь центральное прямоугольное кадрирование кругового изображения, передаваемого объективом («изображаемого круга»). У большинства объективов этот круг имеет размеры, лишь слегка превосходящие нужды сенсора. Сдвиговые объективы, наоборот, передают значительно больший изображаемый круг, чем это обычно требуется — тем самым позволяя фотографу «сдвинуть» изображаемый круг, чтобы выборочно кадрировать заданный прямоугольник.

круговое изображение обычного объектива

круговое изображение tilt/shift объектива

Данное сравнение демонстрирует сдвиг на 11 мм на зеркальной камере 35 мм;
в действительности круговое изображение может быть больше
относительно сенсора для камер с кроп-фактором
(подробнее об этом читайте в главе о сенсорах цифровых камер).

Сдвиг имеет два основных использования: смена перспективы или расширение угла зрения (с использованием нескольких снимков). Оба способа рассматриваются в следующих разделах. Вышеприведенный пример мог бы быть более полезен при создании панорамы, поскольку средний телеобъектив сжимает перспективу (делает её плоской).

Возможности сдвига сопутствует дополнительное преимущество: в центральной позиции эти объективы обычно обеспечивают более высокое качество на краях изображения, аналогично использованию полнокадровых объективов 35 мм на камерах с кроп-фактором. Это означает меньшее размытие и виньетирование, с потенциально менее выраженными искажениями.

С другой стороны, объективы с возможностью сдвига должны быть намного больше и тяжелее, чем сравнимые обычные объективы (с тем же фокусным расстоянием и максимальной диафрагмой). К тому же большой сдвиг покажет части кругового изображения со сниженным качеством изображения, хотя оно может быть ничем не хуже, чем постоянно доступное на обычном объективе. Далее, tilt/shift объектив 24 мм оптически будет аналогичен обычному объективу 16 мм в связи с аналогичным размером изображаемого круга. Следовательно, tilt/shift объектив 24 мм наверняка уступает по оптическому качеству обычному объективу 24 мм, поскольку объективы с более широким углом зрения обычно имеют худшее оптическое качество.

Использование сдвига для управления перспективой

Обычно сдвиг используют для управления перспективой с целью выпрямления сходящихся вертикальных линий в архитектурной фотографии. Когда камера направлена горизонтально, вертикальные линии, параллельные для наблюдателя, останутся параллельными в отпечатке:

Схождение вертикальных линий появляется, когда объектив камеры (т.е. центр изображаемого круга) отклоняется от горизонта. Трюк сдвигового объектива заключается в том, что он может передать изображение, которое находится выше или ниже горизонта — даже если центр изображаемого круга сохраняет горизонтальность. Этот эффект позволяет изменить перспективу.

Обычный объектив Сдвиг объектива
меняет перспективу

Сдвиг объектива придаёт архитектуре гораздо большую выраженность и делает её более возвышенной, чем это воспринимается глазами. Это может быть очень полезным эффектом в ситуациях, когда невозможно отдалиться от здания достаточно далеко, чтобы придать ему такую перспективу (как это может оказаться при съёмках зданий на узкой улице).

Заметьте, что на примере выше точка схождения перспективы не была направлена непосредственно на горизонт, и как следствие, вертикальные линии не идеально параллельны (хотя намного более, чем при использовании обычного объектива). Зачастую лёгкая сходимость линий желательна, поскольку совершенно параллельные вертикальные линии могут порой выглядеть чрезмерно и неестественно.

Аналогичный эффект перспективы мог бы быть достигнут с использованием обычного объектива и цифровой обработки. Например, можно было бы использовать более широкоугольный обектив и затем сделать кадрированный отпечаток, хотя тем самым большая часть мегапикселей камеры осталась бы за кадром.

Второй возможный способ — это растянуть снимок, сделанный обычным объективом, используя в Фотошопе инструмент изменения перспективы (так что он станет похож на перевёрнутый трапецоид).

Второй метод сохранил бы большее разрешение, но горизонтальное разрешение изображения в этом случае деградировало бы с увеличением высоты. В любом случае, объективы со сдвигом обычно достигают наилучшего качества.

Техническое примечание: часто спрашивают, может ли цифровое управление перспективой достичь результатов, аналогичных по качеству объективам со сдвигом. И хотя цифровая обработка очевидно понижает разрешение, вопрос в том, действительно ли это хуже, чем размытие, вызванное использованием границы изображаемого круга для оптически некачественного объектива tilt/shift. Мой личный опыт говорит о том, что использование объектива со сдвигом визуально лучше для объективов Canon TS-E 45 и 90 мм. Объектив Canon TS-E 24 мм выглядит более рисково; всё же, если соответственно удалить хроматические аберрации, я по-прежнему считаю, что объективы со сдвигом несколько лучше.

Использование сдвига для гладких панорам

Используя последовательность фотографий со сдвигом, можно создавать цифровые панорамы. У этого метода есть преимущество постоянства оптического центра объектива, что означает, что можно избежать необходимости использования панорамной головки для устранения ошибки параллакса на переднем плане. Ещё одним потенциальным выигрышем является то, что финальный составной снимок сохранит прямоугольную перспективу исходного объектива.

Панорама радуги в Национальном парке, штат Юта

Объективы Canon и Nikon могут сдвигаться вплоть до 11 и 11.5 мм, соответственно, что описывает физический сдвиг относительно сенсора камеры (в каждом из направлений). Ниже приведены несколько распространённых использований сдвига, которые должны обеспечить лучшее понимание того, что сдвиг на 11 мм в действительности означает для снимков. Поскольку каждый объектив может вращаться вокруг своей оси, сдвиг может применяться в любом направлении:

Панорама с использованием горизонтального сдвига в альбомной ориентации
Полнокадровый сенсор 35 мм
Прирост площади: 60%
Соотношение сторон: 2.42:1
Сенсор с кроп-фактором 1.6
Прирост площади: 100%
Соотношение сторон: 3:1
Широкий угол с использованием горизонтального сдвига в портретной ориентации
Полнокадровый сенсор 35 мм
Прирост площади: 90%
Соотношение сторон: 1.28:1
Сенсор с кроп-фактором 1.6
Прирост площади: 150%
Соотношение сторон: 1.66:1

Примечание: все диаграммы показаны в масштабе для сдвига 11 мм; прирост площади округлён до 5%

Заметьте, что кроп-сенсоры выигрывают от сдвига больше, чем полнокадровые. Для панорам можно достичь весьма широкого соотношения сторон 2:1 и 3:1 для полного кадра и кропа, соответственно, со значительно большим разрешением. Многие другие комбинации из ориентации камеры, направления сдвига и размера сенсора могут быть исследованы с помощью калькулятора в следующем разделе.

Сдвиг можно также использовать в других направлениях помимо вверх-вниз и влево-вправо. Следующий пример иллюстрирует все варианты сдвига с разницей в 30° для полнокадрового сенсора 35 мм в альбомной ориентации:

Наведите курсор на снимок, чтобы увидеть рамки кадров для каждого из сдвигов.
Полученный снимок содержит втрое больше мегапикселей, чем одиночное фото;
для кроп-фактора 1.6 их было бы больше в 5 раз.

Процесс склеивания полученных снимков более прост, поскольку нет необходимости исправлять перспективу и искажения объектива, и виньетирование объектива не будет неравным между изображениями. Следовательно, можно использовать Photoshop или другую программу редактирования изображений для того, чтобы расположить снимки послойно и выровнять их вручную. Не забудьте переключиться в ручной режим или фиксированную экспозицию, поскольку виньетирование может заставить камеру экспонировать снимки со сдвигом дольше, чем без него — даже если используется малое отверстие диафрагмы. Это происходит потому, что сквозной (TTL) экспозамер камеры основан на измерениях при полностью открытой диафрагме (наименьшая f-ступень), а не при диафрагме, используемой для экспозиции.

Иначе, можно использовать программы построения панорам для серии сдвинутых снимков для создания панорамы с управлением перспективой. Такая панорама потребовала бы от объектива сдвига вверх или вниз и сохранения такой позиции для каждого из снимков, входящих в панораму.

Калькулятор объективов tilt/shift

Калькулятор сдвига рассчитывает угол зрения, покрываемый сдвигом вверх-вниз или влево-вправо, а также другие значимые величины. Он скорее преднозначен для получения представления о возможностях сдвига, чем для использования на практике. Тем самым, когда у вашего объектива есть маркировка про 5 и 10 мм сдвига, вы сможете лучше представить себе, как это повлияет на итоговое изображение. Диаграмма в калькуляторе (справа) динамически адаптируется для иллюстрации полученных значений.

Вывод в поле «Фокусное расстояние одного снимка» даёт представление о том, какое фокусное расстояние понадобилось бы для объектива без сдвига, чтобы охватить полный угол зрения объектива со сдвигом. Здесь мы можем заметить, что изображаемый круг объектива tilt/shift 45 мм покрывает угол зрения, сравнимый с обычным широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 28 мм.

Доступные объективы tilt/shift Nikon и Canon

Canon поставляет на потребительский рынок четыре модели tilt/shift объективов, а Nikon три:

Объективы Canon Tilt Shift Объективы Nikon Tilt Shift
Canon 17 мм TS-E f/4L
Canon 24 мм TS-E f/3.5L II PC-E Nikkor 24 мм F3.5D ED
Canon 45 мм TS-E f/2.8 PC-E Nikkor 45 мм F2.8D ED
Canon 90 мм TS-E f/2.8 PC-E Nikkor 85 мм F2.8D ED

Приведенные выше расчёты и диаграммы были созданы для отображения доступного интервала сдвига для этих объективов на полнокадровом и кроп-форматах камер.

Данная статья рассматривает только сдвиг оптической оси.
О повороте читайте вторую часть:
«Объективы Tilt/Shift: контроль глубины резкости»

Иначе, обзор обычных объективов представлен в статье:
«Объективы: фокусное расстояние и диафрагма»

Tilt/Shift: контроль глубины резкости

Объективы tilt/shift позволяют фотографам преодолеть обычные ограничения по глубине резкости и перспективе. Многие оптические трюки, которые позволяют эти объективы, невозможно воспроизвести в цифровом виде — что делает их незаменимыми для определённой ландшафтной, архитектурной или продуктовой съёмки. Данная часть рассматривает вращение (tilt) и концентрируется на его применении с цифровыми зеркальными камерами для управления глубиной резкости. Предыдущая часть этой главы посвящена использованию сдвига (shift) для контроля перспективы и создания панорам.

Общие сведения: сдвиг и вращение

Сдвиг позволяет фотографу изменить положение изображения, передаваемого объективом, относительно сенсора цифровой камеры. Это означает, что центр перспективы объектива перестаёт соответствовать центру перспективы изображения, и возникает эффект, аналогичный использованию кадрирования в боковую часть изображения, полученного объективом с более широким углом зрения.

Вращение позволяет фотографу повернуть плоскость наиболее резкого фокуса, так что она более не перпендикулярна оптической оси объектива. Это порождает клиновидную глубину резкости, ширина которой нарастает с удалением от камеры. Эффект вращения необязательно увеличивает глубину резкости — он просто позволяет фотографу переопределить её положение для лучшего соответствия предмету съёмки.

Концепция: принцип Шаймпфлюга и правило шарнира

Принцип Шаймпфлюга гласит, что плоскость сенсора, плоскость объектива и плоскость наиболее резкого фокуса должны пересекаться по одной линии. На следующей диаграмме линия пересечения показана точкой, поскольку эта линия перпендикулярна плоскости экрана. Если объединить принцип Шаймпфлюга с «правилом шарнира» («опорным правилом»), в совокупности они определяют положение плоскости наиболее резкого фокуса следующим образом::

влияние угла поворота на плоскость фокуса Применить
вращение:
0.0°
0.5°
1.0°
2.0°
3.0°
4.0°
5.0°
6.0°
8.0°
— плоскость сенсора — плоскость объектива — плоскость фокуса

Рисунок основан на расчётах для объектива Canon TS-E 45 мм; масштаб по вертикали сжат вдвое.
Фиолетовая линия ( — ) показывает плоскость, параллельную плоскости объектива,
на фокусном расстоянии.

Попробуйте поэкспериментировать с различными углами наклона, чтобы составить представление о том, как это влияет на плоскость наиболее резкого фокуса. Заметьте, что даже малый угол наклона вызывает довольно заметное вращение плоскости наиболее резкого фокуса.

Дистанция фокусировки тоже может изменить плоскость наиболее резкого фокуса, как будет показано ниже. Примите во внимание также, что для краткости мы будем далее называть плоскость наиболее резкого фокуса просто плоскостью фокуса или фокальной плоскостью.

Вращение как управление глубиной резкости

Глубина резкости для многих сцен зачастую бывает недостаточна с применением стандартного оборудования — даже при сильно закрытой диафрагме. Проблема в том, что закрыть диафрагму сильнее бывает невозможно в силу размытия в плоскости фокусировки вследствие дифракции. Вращение порой может помочь преодолеть это техническое ограничение, позволив использовать глубину резкости более эффективно, в зависимости от предмета съёмки.

Следующий пример демонстрирует эффект вращения при съёмке сцены, где предмет съёмки имеет протяжённость как по вертикали, так и в глубину. Все снимки были сделаны с использованием максимально открытой диафрагмы f/2.8, чтобы сделать глубину резкости более заметной на таком маленьком изображении.

фото без вращения наклон на 3 градуса подъём на 8 градусов
Без вращения

наведите курсор для просмотра при f/16

ГРИП = глубина резкости изображаемого пространства.
Камера наклонена приблизительно на 30° относительно плоскости ковра.
Снимки сделаны с помощью объектива Canon TS-E 45 мм при диафрагме f/2.8 на полнокадровом сенсоре.
Центральный снимок при диафрагме f/16 осветляется за счёт снижения виньетирования.

Слева мы видим типичную глубину резкости, получаемую с помощью обычного объектива. Чтобы получить резкость как на передней, так и на задней границах ковра, пришлось бы использовать сильно закрытую диафрагму. На центральном снимке, однако, цель достигнута при той же диафрагме. С другой стороны, заметьте, что вертикальная глубина резкости уменьшилась, что привело к размытию верхушки переднего объектива.

Вращение вниз
В фокусе только верхушки

наведите курсор для
просмотра при f/5.6

Вращение можно также использовать для уменьшения видимой глубины резкости, как показывает нам вращение на 8° вверх. В частности, это может быть полезно для съёмки портретов, когда ширины диафрагмы недостаточно, или когда хочется сфокусироваться лишь на части вертикального объекта. Заметьте, что визуально резкость уменьшилась и на ковре, и по вертикали. Произошло это потому, что плоскость фокуса оказалась под углом как к ковру, так и к объективам. Заметьте также, что поле зрения вследствие вращения смещается, и это нужно принимать во внимание.

Возможно поместить глубину резкости поверх ковра и параллельно ему, так чтобы только верхушки объективов оказались в резком фокусе (на рисунке справа). Такой способ типичен для многих типов съёмки цветов, поскольку их геометрия аналогична данному примеру.

Для пейзажей и архитектуры, однако, цель обычно состоит в достижении максимальной резкости в глубину. В примере с ковром и объективами потребовалось бы поместить фокальную плоскость чуть выше ковра и параллельно ему при открытой диафрагме.

Выбор оптимального положения плоскости фокуса может оказаться сложной игрой геометрии, в частности когда предмет съёмки имеет протяжённость как вдаль (вперёд-назад), так и по вертикали (вверх-вниз). Требуется учитывать не только угол фокальной плоскости, но и форму глубины резкости.

В отличие от обычного прямоугольного интервала обычного объектива, глубина резкости объектива tilt/shift в действительности имеет клиновидную форму и расширяется на удалении от камеры. Это означает, что размещение глубины резкости более критично для переднего плана съёмки.

Диафрагма
открыта закрыта открыта закрыта
Обычный объектив Объектив Tilt/Shift

Интенсивность синего качественно отображает степень резкости изображения на данной дистанции;
в действительности глубина резкости по обе стороны от плоскости фокуса
может распределяться неравномерно.

Обратите внимание, насколько важной становится вертикаль предмета съёмки при использовании объектива tilt/shift с закрытой диафрагмой — и ещё существеннее, если предмет съёмки находится на переднем плане, или фокальная плоскость расположена более горизонтально.

Традиционные камеры (те старомодные ящики с гибкими мехами) могут использовать практически любой поворот объектива. Однако объективы tilt/shift Nikon и Canon имеют ограничения по углу вращения 8.5 и 8 градусов, соответственно. Это означает, что получение оптимальной резкости зачастую является компромиссом между наилучшим возможным положением фокальной плоскости и ограничениями, вызванными малым углом наклона. Такая проблема может возникать, когда требуется горизонтальная фокальная плоскость, поскольку она может быть не всегда достижима с помощью всего лишь 8 градусов поворота. Следующий пример демонстрирует альтернативное размещение:

Оптимальное положение
глубины резкости

(без ограничений по углу вращения)

Наилучшая доступная
глубина резкости

(если горизонтальное
положение невозможно)

Ключ в том, чтобы оптимально расположить не только фокальную плоскость, но и клиновидную глубину резкости. Заметьте, что на рисунке справа фокальная плоскость пересекает пол, что гарантирует максимально эффективное распределение глубины резкости по полу и двум предметам. В этом примере пересечение плоскостей находится перед гиперфокальным расстоянием аналогичного объектива без вращения, поскольку распространение предмета съёмки по вертикали минимально. Для других снимаемых объектов наилучшее размещение будет зависеть от относительной важности предмета съёмки и художественного замысла фотографа.

Более сложной возможностью является использование комбинации сдвига и вращения. Её можно получить, слегка наклонив саму камеру к земле, затем повернув фокальную плоскость с помощью наклона объектива, и наконец, применить сдвиг для изменения поля зрения — тем самым сохранив композицию, аналогичную положению камеры без сдвига, но при другой перспективе.

В целом, даже если невозможно повернуть ось настолько, чтобы разместить фокальную плоскость в наилучшее возможное положение, тем не менее, можно повернуть её хотя бы немного, и это всё равно будет лучше, чем то, что получилось бы при использовании обычного объектива. Единственным исключением является случай, когда в сцене присутствует значимый вертикальный предмет на переднем плане, занимающий значительную долю изображения — в этом случае нулевое вращение будет оптимальным, хотя сдвиг может оказаться вполне полезным.

Фокусировка объектива tilt/shift

Увидеть мысленно, как поворот объектива соотносится с изменением глубины резкости, может оказаться довольно сложным делом, даже для самых опытных фотографов. Просто знать, где лучше всего поместить фокальную плоскость — это всего лишь полдела, расположить её так в действительности — это совсем другое дело.

Причина, по которой фокусировка может оказаться настолько сложна, состоит в том, что дистанция фокусировки и степень поворота не могут независимо управлять положением фокальной плоскости. Иными словами, изменение дистанции фокусировки не только меняет расстояние до фокальной плоскости, но и угол её наклона. В результате фокусировка может оказаться итерационным процессом попеременной коррекции дистанции фокусировки и поворота объектива до тех пор, пока не будет достигнут наилучший вид фото.

Наверное, наиболее простыми являются случаи, которые требуют большего поворота, чем позволяет объектив. Тогда объектив просто максимально разворачивается в выбранном направлении, а затем выбирается дистанция фокусировки, которая позволяет достичь наилучшей возможной глубины резкости. В этом случае можно обойтись без нескольких итераций поворота и фокусировки.

Для более сложных случаев объективы tilt/shift обычно фокусируют методом проб и ошибок с контролем по видоискателю. Фокусировка достигается посредством систематической процедуры попеременного изменения поворота и дистанции фокусировки, в попытке поместить фокальную плоскость в нужное положение. Поскольку точная фокусировка требует постояного и серьёзного внимания к деталям, практически всегда следует использовать штатив.

Следующая процедура предназначена для ситуаций, когда предмет имеет протяжённость преимущественно по горизонтали или в любой другой плоскости, которая повёрнута относительно сенсора камеры:

Сфокусируйтесь на расстоянии, которое максимизирует ближнюю и дальнюю резкость предмета в видоискателе (если дальний элемент находится на бесконечности, дистанция фокусировки будет соответствовать или приближаться к гиперфокальному расстоянию).

Когда расстояние приблизительно определено, покрутите кольцо фокусировки слегка вперёд и назад, чтобы лучше оценить расстояние.

Очень медленно увеличивайте поворот объектива к плоскости предмета до тех пор, пока резкость предмета в видоискателе не достигнет максимума.

Определив примерный угол поворота, слегка повращайте регулятор поворота вперёд-назад, чтобы лучше оценить угол.

Повторите шаги 3 и 4, уменьшив величину изменений, чтобы определить, удаётся ли улучшить ближнюю и дальнюю резкость предмета; если дальнейших улучшений не наступает, процедура фокусировки завершена.

По поводу шага 3 читайте главы, посвящённые глубине резкости и гиперфокальному расстоянию.
Для пейзажей обычно нужно придавать большее значение дальней резкости предмета.
В целом вышеприведенная процедура должна давать хорошие результаты в широком наборе случаев;
более точная фокусировка в специфических условиях рассматривается далее в этой главе.

Обратите также внимание на то, что использование точек фокусировки камеры и подтверждения блокировки фокуса могут оказаться весьма полезны. Даже несмотря на то, что объективы tilt/shift не поддерживают автофокус камеры, его по-прежнему можно использовать для подтверждения того, что вы успешно сфокусировались вручную. Выберите точку фокусировки, которая находится на предмете, и используйте индикатор фокусировки в видоискателе, чтобы убедиться, что поворот объектива или фокусировка успешно поместили предмет в фокус.

На практике визуальные процедуры успешно работают, но практически ничего не может заменить интуитивное понимание сути процесса. Поэтому рекомендуется сперва провести много экспериментов со своим tilt/shift объективом, чтобы получить лучшее представление о том, как использовать поворот.

Способы упростить фокусировку объективов tilt/shift

Метод проб и ошибок может быть проблематичен в силу ограниченного размера видоискателей, используемых на камерах с полнокадровыми 35 мм или урезанными сенсорами. Может оказаться довольно сложно различить изменения в резкости — особенно в тусклом свете, или когда объектив tilt/shift имеет максимальную диафрагму f/3.5 или широкий угол зрения. Однако существует несколько инструментов, которые могут упростить этот процесс.

Специальный текстурированный экран для ручной фокусировки может помочь оценить глазом попадание предмета в фокус. Иначе глаз может ошибиться, пытаясь сфокусироваться на объектах, даже если в видоискателе они в фокус не попадают. В таких случаях глаз по сути становится частью оптической системы.

Иначе, если камера поддерживает контрольный просмотр на ЖК экране (Live View), это может оказаться очень полезно. Можно также сделать серию тестовых снимков и рассмотреть их с увеличением, чтобы проверить резкость в критических точках.

Также может помочь видоискатель-лупа, такой как Canon «angle finder C» или один из увеличителей сторонних производителей. Многие из них работают под прямым углом к видоискателю, что может оказаться более удобным для фокусировки, когда камера находится на уровне земли.

Техника фокусировки при съёмке пейзажа

Поворот объектива в пейзажной фотографии зачастую связан с необходимостью получить фокальную плоскость, которая распространяется вдоль горизонтальной плоскости предмета съёмки. В таких ситуациях крайне важно поместить фокальную плоскость точно на переднем плане. Вертикальная дистанция «J» подбирается легко, поскольку она определяется только наклоном объектива и не зависит от дистанции фокусировки.

Как только желаемое значение J было определено, и соответствующий наклон установлен, можно независимо использовать дистанцию фокусировки для подбора угла фокальной плоскости. Фокусировка на дальние дистанции одновременно повысит угол наклона фокальной плоскости и угловую глубину резкости, как продемонстрировано в следующем разделе.

Калькулятор глубины резкости объектива tilt/shift

Следующий калькулятор использует фокусное расстояние объектива, угол наклона и дистанцию фокусировки без наклона для определения положения плоскости наиболее резкого фокуса и глубины резкости:

Обратите внимание, как незначительные изменения угла поворота приводят к большим изменениям угла наклона фокальной плоскости, и как влияние угла поворота снижается с его увеличением. Пронаблюдайте также, как дистанция фокусировки без поворота может оказывать большое влияние на угол наклона фокальной плоскости. Аналогично обычной глубине резкости, общая угловая глубина резкости (разность ближнего и дальнего углов допустимой резкости) снижается при уменьшении дистанции фокусировки.

Использование сдвига для дальнейшего вращения фокальной плоскости

Следующий калькулятор полезен для ситуаций, когда поворот и сдвиг используются совместно для достижения ещё большего поворота фокальной плоскости. Используя обычный объектив, вы меняете угол фокальной плоскости, поворачивая саму камеру, поскольку фокальная плоскость всегда перпендикулярна линии зрения объектива. Для объектива tilt/shift это тоже справедливо. Однако, ключевое отличие состоит в том, что используя объектив tilt/shift, можно слегка повернуть камеру, а затем использовать сдвиг для получения аналогичного поля зрения (сохранения композиции).

Обычный объектив Обычный объектив
Фокальная плоскость развёрнута,
поле зрения изменилось
Объектив со сдвигом
Фокальная плоскость развёрнута,
поле зрения сохраняется

Интенсивность синего качественно отражает степень резкости изображения на выбранной дистанции;
светло-серая линия соответствует центру кадра.

Следующий калькулятор показывает, насколько нужно повернуть камеру, чтобы скомпенсировать сдвиг объектива, что также эквивалентно вращению фокальной плоскости. Тем самым можно достигнуть поворота фокальной плоскости аналогично показанным выше диаграммам с сохранением поля зрения.

Заметьте, что сдвиг может повернуть плоскость резкого фокуса гораздо больше для коротких фокусных расстояний. Происходит это потому, что в абсолютных величинах сдвиг на заданную величину соответствует большему повороту поля зрения. С другой стороны, это означает также, что для коротких фокусных расстояний изменение перспективы станет сильнее, что тоже может быть важным соображением.

Учтите, что использование сдвига для поворота фокальной плоскости требует изменения конструкции объектива, которое позволит осуществлять сдвиг и поворот в одном направлении, что невозможно в стандартной комплектации производителя. Объектив можно отослать производителю для изменения или осуществить его самостоятельно с помощью маленькой отвёртки. Нужно снять четыре маленьких винта в основании объектива, повернуть основание на 90°, после чего завинтить их обратно.

Доступные объективы tilt/shift Nikon и Canon

Canon поставляет на потребительский рынок четыре модели tilt/shift объективов, а Nikon три:

Объективы Canon Tilt Shift Объективы Nikon Tilt Shift
Canon 17 мм TS-E f/4L
Canon 24 мм TS-E f/3.5L II PC-E Nikkor 24 мм F3.5D ED
Canon 45 мм TS-E f/2.8 PC-E Nikkor 45 мм F2.8D ED
Canon 90 мм TS-E f/2.8 PC-E Nikkor 85 мм F2.8D ED

Приведенные выше расчёты и диаграммы были созданы для отображения доступного диапазона поворота и сдвига для этих объективов на полнокадровом и кроп-форматах камер.

BROWSE CATEGORIES

  • Concepts & Terminology
  • Using Camera Equipment
  • Editing & Post-Processing
  • Color Management & Printing
  • Photo Techniques & Styles

Canon EOS 90D: скорость и автофокусировка

EOS 90D Owl Sample Image

Работайте в высоком темпе и создавайте потрясающие изображения мимолетных мгновений. Серийная съемка с высокой частотой кадров, сверхточная следящая фокусировка и удобное управление делают эту камеру идеальным решением для съемки дикой природы, спортивных соревнований и динамичных сцен.

Достаточно быстрая, чтобы не упустить момент

Отличный выбор для фотографов, снимающих спортивные соревнования и дикую природу: создавайте невероятно детализированные изображения разрешением 32,5 мегапикселя со скоростью 10 кадров/сек. и непрерывной фокусировкой при использовании видоискателя или 11 кадров/сек. в режиме Live View. Формат APS-C позволяет увеличивать фокусное расстояние телеобъективов и с легкостью фотографировать объекты и события вдалеке крупным планом для последующей печати в большом формате.

Поддержка карт памяти SD UHS-II позволяет камере быстро сохранять изображения, а вам дает возможность создавать серию до 58 полноразмерных файлов JPEG, 25 файлов RAW или 39 файлов cRAW.

Функция обнаружения мерцания на камере EOS 90D контролирует частоту кадров при серийной съемке, чтобы компенсировать мерцающий свет, который можно зачастую встретить на спортивных аренах.

EOS 90D Swallow Sample Image

© Copyright Маркус Варесвуо

Высокая четкость, полная концентрация

Современные системы автофокусировки камеры EOS 90D позволяют поддерживать точный фокус даже на быстро движущихся объектах. Неважно, что вы используете для съемки — потрясающий оптический видоискатель камеры или ее универсальный сенсорный экран с регулируемым углом наклона, — фокусировка будет быстрой и максимально точной.

Быстрая и точная фокусировка

45 точек автофокусировки крестообразного типа распределены по оптическому видоискателю EOS 90D — все они обеспечивают максимальную чувствительность и точность при съемке как в альбомной, так и в книжной ориентации. Снимайте в условиях слабого освещения до -3EV, а также работайте с телеконвертерами с максимальной диафрагмой f/8.

Используйте точки автофокусировки по отдельности, группами или областями, которые можно легко и быстро перемещать по кадру с помощью интуитивно понятного джойстика автофокусировки. Интеллектуальная система автофокусировки с функцией слежения и распознавания (iTR) использует информацию о цветах и лицах для распознавания и отслеживания объектов, перемещающихся в пределах кадра. Управляйте чувствительностью фокусировки и функцией слежения, чтобы настраивать автофокусировку камеры в соответствии с типом объекта съемки.

EOS 90D Fast Accurrate Focusing

© Copyright Фергус Кеннеди

Dual Pixel CMOS AF

При съемке в режиме Live View или во время видеосъемки знаменитая система автофокусировки Canon Dual Pixel CMOS AF обеспечивает превосходную резкость при широкой зоне охвата, а также сохраняет высокое качество даже при слабом освещении до -5EV. Благодаря выбору из большого количества положений автофокусировки (до 5481) и охвату кадра (до 100% x 88% по вертикали и горизонтали) вы можете легко настраивать композицию. Функция распознавания лиц и глаз позволяет поддерживать фокус на движущихся людях.

Брекетинг фокусировки

Когда вам необходима максимальная глубина резкости по всему кадру, например при создании фотографий в макрорежиме, брекетинг фокусировки может обеспечить максимальную четкость. Всего одно нажатие кнопки спуска затвора — и EOS 90D начинает серийную съемку, регулируя расстояние фокусировки от первоначального положения до заднего плана. Затем композиция создается с помощью программного обеспечения Canon Digital Photo Professional, которое позволяет создать одно изображение с фокусировкой по всему кадру.

Вам может также понравиться.

EOS 90D Versatility Article

Canon EOS 90D: универсальность

Камера EOS 90D — это результат многолетнего совершенствования дизайна наших камер. Вы ощутите, насколько легко использовать эту камеру, сразу же после того, как впервые возьмете ее в руки.

EOS 90D Shooting Video Article

Canon EOS 90D: съемка видео

Снимайте потрясающие видео разрешением до 4K с частотой 25 или 30 кадров/сек., используя всю ширину датчика изображения камеры, и достигайте настоящего кинематографического эффекта.

EOS 90D Image Quality Article

Canon EOS 90D: качество изображения

Датчик изображения CMOS APS-C с разрешением 32,5 мегапикселя работает совместно с нашим знаменитым процессором обработки изображений DIGIC 8, обеспечивая превосходное качество изображения. Они поддерживают высокий уровень четкости и яркости, а также естественную тональность, а в условиях слабого освещения обеспечивают минимальный уровень цифрового шума.

EOS 90D

Canon EOS 90D

Полнофункциональная цифровая зеркальная камера, которая позволит вам стать ближе к объектам съемки и быстрее создавать превосходные изображения разрешением 32,5 мегапикселя

Если вы видите это сообщение, вы просматриваете веб-сайт Canon с помощью поисковой системы, которая блокирует необязательные файлы cookie. На вашем устройстве будут использоваться только обязательные (функциональные) файлы cookie. Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и являются неотъемлемой частью наших систем. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о файлах cookie.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *