12.07.2015 Views

Untitled - Vitajte na stránkach www.einsty.hostujem.sk

Untitled - Vitajte na stránkach www.einsty.hostujem.sk

Untitled - Vitajte na stránkach www.einsty.hostujem.sk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

kvality obrazu; paradoxne však nedôjde, keïe plochajedného snímacieho prvku sa bude zmenšova. Porov<strong>na</strong>nieve¾kosti jedného snímacieho bodu pri snímaèoch pouitýchvo vybraných digitálnych fotoaparátoch nájdetev tabu¾ke.Ilustraèný obrázok dokumentuje vznik javu, ktorý je pri digitálnejfotografii známy ako cornershading. Kým pre film v klasickomprístroji je podstatné iba to, èi <strong>na</strong>ò dopadlo svetlo, pri snímaèochdigitálnych fotoaparátov je podstatný aj uhol dopadu. Ten totivýz<strong>na</strong>mne vplýva <strong>na</strong> mnostvo svetla, ktoré bude <strong>na</strong>pokon bunkouspracované.Rozmery <strong>na</strong> pripevnenie objektívuVzdialenos medzi poslednýmoptickým prvkom a snímaèomUpevnenieobjektívuCelková ve¾kosobrazu spracovanéhooptikouSnímaèSystém 4/3 definuje z poh¾adu fyzických rozmerov všetky „kritické“rozmerynia detailov v okrajových oblastiach a dokonca aj rozdielyvo farebnom podaní.Posledným výz<strong>na</strong>mným faktorom, ktorý má vplyv <strong>na</strong>kvalitu generovaného obrazu, je optika. Objektívy konštruované<strong>na</strong> pouitie s klasickými zrkadlovkami totinedisponujú pre elektrické snímaèe dostatoènou rozlišovacouschopnosou! Neveríte?! Nu tu sú reálne èísla, zvyèajnározlišovacia schopnos objektívov pre klasickézrkadlovky, keby sme ju previedli do bodovej kresby, sapohybuje <strong>na</strong> úrovni 10 × 10 mikrometrov. Plocha jednéhoelementu snímacieho prvku je však podstatnemenšia a v závislosti od typu snímaèa sa pohybuje od 2,8× 2,8 do 8,8 × 8,8 mikrometra. Je teda zrejmé, e tentorozdiel tie prispieva k zniovaniu kvality obrazu. Pritomtento hendikep je tak trocha paradoxný. Keby sme totipri zachovaní plochy snímacieho èipu zvyšovali poèetjeho snímacích prvkov, malo by dochádza k zvýšeniuKONCEPT 4/3Keï sa Olympus s Kodakom pustili do vývoja systému 4/3,stanovili si dos odvány cie¾ – vytvori univerzálny systémdigitálnej fotografie, ktorý odstráni všetky kompromisymedzi digitálnym a filmovým prístrojom. Vïakatomu by mal ponúknu podstatne vyššiu kvalitu ako „hybridné“systémy vyuívajúce digitálne telá a optiku pre klasickézrkadlovky. U z tohto zadania bolo zrejmé, e tímvývojárov bude h¾ada úplne nové cesty a vývoj sa zaèaltakpovediac <strong>na</strong> zelenej lúke.Naj<strong>sk</strong>ôr si povedzme, preèo dostal nový systém oz<strong>na</strong>èenie4/3. Správne by to malo by 4/3". Nekameòujte ma,nepomýlil som sa! Viem poèíta, take viem aj to, e uhloprieèkaprvku 4/3" je 33,9 mm, a nie 22,3 mm, èo je uhloprieèkapre prvok s rozmermi 18 × 13,5 mm, ktorý je srdcom4/3 systému. Odkia¾ sa teda vzal ten rozdiel? Poodpoveï musíme zájs trocha do histórie. Spôsob oz<strong>na</strong>èovania,z ktorého vychádza aj oz<strong>na</strong>èenie nového systému,toti vznikol v pädesiatych rokoch minulého storoèia.Pôvodne sa pouíval <strong>na</strong> oz<strong>na</strong>èovanie vidikonových trubíc(typ elektrónky <strong>na</strong> zachytenie obrazu). Vtedajšia konvenciatoti pouívala <strong>na</strong> oz<strong>na</strong>èenie vonkajší priemer trubicea ostáva v platnosti dodnes.Štandard 4/3 je definovaný v troch sférach: mechanickej,optickej a komunikaènej. V prípade mechanickej èastidefinuje štandard typ, rozmery a systém pripevneniaobjektívu <strong>na</strong> strane fotoaparátu i objektívu. Okrem tohosú, samozrejme, definované rozmery snímaèa a aj vzdialenostimedzi rovinou senzora a dosadacou plochouobjektívu, a teda aj vzdialenos obrazového senzora odposledného optického èle<strong>na</strong> objektívu.V optickej èasti je definovaná ve¾kos obrazového po¾a,ktoré vykreslí objektív <strong>na</strong> ploche snímaèa (tá doposia¾ pridigitálnej fotografii nebola nikdy štandardizovaná).V komunikaènej èasti sú definované komunikaèné protokoly,ktoré zaisujú spoluprácu optiky (objektívu) a telafotoaparátu. Oba komponenty tak vytvárajú harmonickýcelok.Natí<strong>sk</strong>a sa otázka, preèo sa vývojári rozhodli pre systém4/3? Veï ide o úplne nový rozmer, ktorý nebol doposia¾nikdy pouitý. Odpoveï je jednoduchá. Práve spomenutýformát sa ukázal ako ideálne riešenie rovnice riešiacejproblém h¾adania vysokej kvality obrazu, nízkej úrovnešumu, kompatibility s budúcimi snímaèmi s vyššímrozlíšením a umoòuje pouitie telecentrických optickýchsústav.Skutoènos, e systém 4/3 je od poèiatku konštruovaný„presne <strong>na</strong> mieru senzora“, rieši opísané geometricképroblémy, s ktorými zápasia hybridné digitálne zrkadlovky.Navyše všetky objektívy systému 4/3 sú <strong>na</strong>vrhovanétak, aby splnili vysoké nároky súèasných, ale <strong>na</strong>jmäbudúcich snímaèov <strong>na</strong> extrémne vysoké rozlíšenie. VeïFotoaparát Senzor (rozmer/typ) Poèet bodov Rozmery bodu Plocha senzoruOlympus C−5050 Zoom 1/1,8" CCD 5.2 mil. 2,8 × 2,8 µm 7,2 × 5,3 mmOlympus E−20 2/3" CCD 5.2 mil. 3,4 × 3,4 µm 8,8 × 6,6 mmOlympus E−1 4/3" CCD 5.6 mil. 6,8 × 6,8 µm 18,0 × 13,5 mmCanon EOS−10D CMOS 6.5 mil. 7,4 × 7,4 µm 22,7 × 15,1 mmCanon EOS−1Ds CMOS 11.4 mil. 8,8 × 8,8 µm 36 × 24 mmKodak DCS−14n CMOS 13.8 mil. 7,9 × 7,9 µm 36 × 24 mm

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!