Затвор DSLR
Прежде чем мы начнем, давайте определим DSLR, чтобы понять, как работает ее затвор. Аббревиатура расшифровывается как Digital Single Lens Reflex. Это означает, что в вашей камере есть оптическое устройство, состоящее из зеркала и призмы. Это позволяет вам точно видеть, что проходит через объектив.
Оптика DSLR работает путем размещения зеркала за объективом, которое направляется к призме внутри вашего видоискателя. Вы можете думать об этом как о крошечном перископе, который отбрасывает свет, чтобы добраться до вашего глаза.
Итак, какое отношение зеркало имеет к ставням? Ну, поскольку зеркало находится прямо за объективом, оно предотвращает попадание света на затвор. Но зеркалка устроена таким образом, что, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало поднимается, чтобы затвор можно было открыть и сделать экспозицию.
Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вы слышите, как зеркало поднимается с хлопка. Поскольку он больше не отражает свет за объективом и не направляет его в видоискатель, вы получаете черный экран.
Пока зеркало поднято, шторка опускается и обнажает датчик за ней. По окончании экспонирования вторая шторка опускается и закрывает датчик. Время опускания первой шторки и опускания второй шторки зависит от выдержки. Чем меньше скорость затвора, тем дольше он открыт.
Как работает электронный затвор
Стандартная скорость затвора (для PAL) — 1/50 секунды. Изображение быстро движущегося перед камерой объекта при такой скорости затвора будет смазано, так как во время сканирования в течение 1/50 секунды изображение объекта будет перемещаться по матрице. Уменьшение времени сканирования матрицы, т. е. уменьшение времени экспозиции, улучшает разрешение изображений быстро движущихся объектов и особенно полезно, когда нужен замедленный повтор спортивных событий. Но это сокращение длительности сканирующего импульса приводит к уменьшению количества света, попадающего на элементы матрицы во время их сканирования. Таким образом, увеличение скорости затвора требует увеличения апертуры для компенсации потерь света. Для этого и нужна возможность изменить режим электронного затвора видеокамеры.
Скорость электронного затвора видеокамеры
Скорость затвора — длительность импульса сканирования матрицы, меняется ступенчато: 1/60; 1/125; 1/500; 1/1000 или 1/2000 с. В некоторых камерах частота сканирования (1/длительность импульса сканирования) меняется одинаковыми ступенями по 0,5 Гц. При съемках с экрана компьютера на изображении часто появляются черные или белые горизонтальные полосы. это вызвано рассогласованием частоты развертки дисплея компьютера и рабочей частоты ТВ системы (50 Гц для PAL). Меняя скорость затвора, можно добиться уменьшения или даже пропадания этих горизонтальных полос.
Электронный затвор
Импульсные источники света
Люминесцентные, галогенные газоразрядные лампы и неоновые рекламные трубки излучают свет короткими импульсами, частота которых определяется частотой питающей сети (Подробнее >>>). Если использовать камеру PAL при люминесцентном освещении от сети 60 Гц, то изображение станет сильно мигать. В некоторых камерах предусмотрена развертка с частотой 60 Гц, и у них мигания нет.
Импульсные источники света
Электронный затвор недостатки
Если на съемках с повышенными скоростями затвора использовать газоразрядные источники света (галогенные, люминесцентные), то импульс сканирования матрицы может не совпадать с импульсом света лампы. При этом в изображении наблюдается дрейф цвета, обычно между синим и желтым. Если установить обычную (1/50 с) скорость затвора, то это явление пропадает. В камерах с ПЗС-матрицами с покадровым переносом изображения (FT CCD) есть механический затвор, который нельзя выключить, и поэтому эта проблема здесь не разрешима (в любительских камерах FT CCD не применяются).
Несколько слов об истории дискового затвора
История изобретения дискового затвора, как, впрочем, и других типов трубопроводной арматуры, теряется в глубине веков. Во всяком случае, т. н. захлопки или их прототипы (захлопкой называли конструктивно выполненную в виде дискового затвора обратную арматуру) использовались в водяных насосах, появившихся еще в цивилизациях Древнего мира ─ в Греции и Риме.
Есть несколько дат, на которых обязательно акцентируют внимание подавляющее большинство зарубежных и отечественных информационных источников, так или иначе затрагивающих тему прошлого дисковых затворов. Это период с 1774 по 1784 годы, в течение которого над совершенствованием паровой машины работал знаменитый британский изобретатель Джеймс Уатт, именем которого названа единица мощности в системе СИ ─ ватт
В конструкцию созданного им без всяких кавычек величайшего технического устройства входил поворотный затвор
Это период с 1774 по 1784 годы, в течение которого над совершенствованием паровой машины работал знаменитый британский изобретатель Джеймс Уатт, именем которого названа единица мощности в системе СИ ─ ватт. В конструкцию созданного им без всяких кавычек величайшего технического устройства входил поворотный затвор.
Вторая дата ─ самое начало XX столетия, 1901 год, когда затвор поворотный дисковый под названием «дроссельная заслонка» был использован в топливной системе собранного в Германии автомобиля Mercedes.
И если на первом этапе своего существования дисковые затворы использовались преимущественно в качестве не очень герметичной арматуры на трубопроводах большого диаметра, совершенствование конструкции позволило применять их при более высоких значениях температуры и давления, что обеспечило продвижение в области производства с тяжелыми условиями эксплуатации.
Успехи химической индустрии, результатом которых стало появление новых материалов для изготовления уплотнительных элементов, еще больше расширили возможности дисковых затворов.
Крепление оптики
В устройстве цифровых фотоаппаратов часто сменный объектив
Если Ваша камера такая – обратите внимание на крепление оптики к устройству фотоаппарата. Это может иметь большое значение, особенно если планируется использование массивных объективов
Есть два основных крепления:
1. Резьбовое крепление. При таком соединении и фотоаппарат, и объектив имеют резьбу. Они скрепляются обычным прокручиванием, а открепляются с помощью обратного раскручивания.
Данное крепление было популярно с появления плёночных камер. В современных устройствах такой вид соединения почти не используется.
Резьбовое крепление имеет ряд своих недостатков:
- Для установки объектива требуется время. Иногда его получается закрутить не с первого раза, в некоторых фотоаппаратах приходится делать несколько оборотов.
- Если не полностью закручивать объектив, со временем он может самооткручиваться, что приводит к потере резкости изображения.
- Из-за постоянного трения возможно появление мелких металлических частиц, которые могут попасть в матрицу. В таком случае её, конечно, придётся чистить.
Есть важный плюс резьбового соединения – оно более дешевое в изготовлении.
2. Байонетное крепление. При таком соединении нужно вставить оптику и прокрутить по часовой стрелке до щелчка. Чтобы открепить, нужно нажать на специальную кнопку около объектива и прокрутить в обратную сторону.
Такое крепление позволяет быстро сменять объективы, надежно их соединять с камерой. Помимо этого, открылась возможность использовать электронную оптику, где соединяются много контактов.
У данного соединения практически нет минусов, однако появилась новая проблема. Большинство производителей выпускают объективы именно под устройство своих фотоаппаратов. Такой маркетинговый ход понятен, но ограничивает выбор оптики. Конечно, в таком случае лучше покупать объектив своего производителя. Есть производители, выпускающие объективы, совместимые с подобными фотоаппаратами, однако их качество заметно хуже.
Будущее беззеркальных камер Nikon.
На данный момент, Nikon имеет три формата матриц и два формата креплений объектива:
- CX– крепление для беззеркальных камеры Nikon с 1-дюймовым сенсором. Примеры камер: Nikon 1 AW1, J3, S1, V2;
- DX– крепление Nikon F, APS-C сенсоры. Примеры камер: Nikon D3200, D5300, D7100, D300s;
- FX– крепление Nikon F, 35 мм полнокадровые сенсоры. Примеры камер: Nikon D610, D800/D800E, D4.
Когда все активно развивают сегмент беззеркальных камер, Nikon, наконец, создал новое крепление для беззеркальных устройств CX с небольшим 1-дюймовым сенсором. В то время как отображение и автофокусировка у беззеркальных камер Nikon на высоком уровне, а сами камеры удивительно компактны, самой большой проблемой остается небольшой размер датчика. С 1-дюймовыми матрицами (что гораздо меньше, чем у APS-C камер), камеры Nikon 1 просто не могут конкурировать с APS-C зеркалками по качеству изображения, как APS-C камеры не могут конкурировать с полнокадровыми камерами. Если Nikon намерена развивать сегмент беззеркальных камер, то у нее есть несколько вариантов для DX и FX устройств.
DX.
1. Создание отдельного крепления для беззеркальных камер с APS-C датчиком. По сути это может убить DX-устройства. Для конкуренции с текущими беззеркальными APS-C камерами, Nikon стоит задуматься о создании нового крепления с более коротким рабочим отрезком. Это очевидно займет некоторое время и будет стоить немалых денег. Вместо двух форматов креплений компании придется заниматься сразу тремя, но если этого не произойдет и Nikon сохранит текущий рабочий отрезок, беззеркальные APS-C камеры от Nikon всегда будут оставаться в невыгодном положении. Создание нового крепления может сделать меньше и легче объективы и сами фотоаппараты.
2. Оставить текущее F-крепление, но отказаться от зеркал. Это очевидно самый простой и дешевый путь, гарантирующий совместимость объективов.
3. Убийство DX-формата. Если Nikon не захочет разрабатывать отдельное крепление для APS-C беззеркальных камер, она может выбрать отказ от развития DX-формата, полностью сосредоточившись на CX и FX форматах. Но такой сценарий вряд ли возможен.
FX.
1. Создание отдельного крепления для полнокадровых беззеркальных камер. Фактически Nikon может сделать то же самое, что и Sony со своими камерами А7 и A7R. Этот сценарий также маловероятен, так как огромное количество полнокадровых объективов Nikon уже продано и еще будет продано. Плюс довольно глупо создавать столь компактные полнокадровые камеры. Да, Sony, пошли на этот шаг, но там существует некий компромисс с объективами. Sonyсделали объективы несколько медленнее (F/4 против F/2.8), потому любая быстрая линза будет вносить дисбаланс.
2. Оставить F-крепление, но отказаться от зеркал. Это наиболее вероятный сценарий развития событий. Все текущие и старые объективы Nikon будут продолжать работать, так как рабочий отрезок будет тот же. FX-камеры pro-уровня будут тяжелыми и громоздкими для лучшего баланса с объективами, а для тех кто хочет получить более компактные камеры, будут доступны такие FX-модели.
Цикл открытия-закрытия
Все дисковые поворотные затворы являются четверть-оборотной арматурой. То есть, для того, чтобы совершить цикл открытия-закрытия, нужно пройти путь в 90 градусов.
Затворы являются неполно-проходной арматурой в отличие от задвижек. Потому что даже в полностью открытом положении, диск затвора всё равно будет находиться в проходном сечении, он полностью не освободит проход. В отличии, например, от задвижки, где мы можем перевести клин в полностью открытое положение, она уйдет в корпус и проход освободится. Задвижка будет полно-проходной арматурой, затвор – неполно-проходной.
Существует характеристика дискового затвора по пропускной способности KV и измеряется в метрах кубических в час [м3/ч]. В технической документации любой запорно-регулирующей арматуры приведены диаграммы, в которых можно посмотреть параметр КV, в зависимости от определенного угла открытия диска. Измерение KV выполняется в нормальных условиях. Нормальные условия – это температура рабочей среды 20 С и перепад давления на арматуре в 1 бар или в 1 кгс/см2.
Монтаж затвора
Установка затвора может быть произведена:
фланцевым способом – части труб и арматуры соединяются между собой крепежными болтами;
Обустройство фланцевого соединения
межфланцевым способом. Межфланцевый способ предполагает наличие стяжных шпилек, соединяющих концы труб через отверстия арматуры.
Соединение при помощи шпилек
Независимо от вида монтажа работы выполняются в следующем порядке:
затвор заводится между трубами, при этом поворотный диск должен быть открыт приблизительно на 30°;
Правильное расположение арматуры
- производится установка арматуры на шпильки или болты и окончательное центрирование;
- крепежные элементы затягиваются.
О затворах и способах монтажа рассказано на видео.
Арматура будет установлено правильно, если крепежные шпильки (болты) расположены параллельно трубам, а уплотнение равномерно прижато со всех сторон.
Камера автоматическая, а синхронизация здесь причем?
Вернемся к работе затвора. Выдержка синхронизации, это минимальная выдержка, которая которая позволяет пользоваться импульсной вспышкой. Время однократной вспышки импульсного источника колеблется от 1/700 сек., у дешевых приборов, до 1/25000 и короче у дорогих генераторных систем. Например, я использую довольно распространенные и не очень современные приборы Bowens, производитель которых заявляет о длительности импульса 1/1000 сек.
Как все это работает вместе? Фотограф нажимает кнопку и команда для затвора дублируется через «горячий башмак» или синхрокабель для импульсной вспышки. Открывается затвор срабатывает вспышка, Ура! Это в случае, когда выдержка достаточно длинная и затвор открывается целиком. Если выдержка составляет, например 1/500 и вторая шторка гонится за первой, которая еще не пришла к финишу, то вместо «Ура!», мы слышим «Ой…», так как вспышка осветила лишь часть кадра. Если выдержка была еще короче, то скорей наградой фотографу будет «черная полоса», почти всегда, вдоль длинной стороны кадра, если что, у Малевича был «черный квадрат»… и здесь не повезло.
Итог, выдержка синхронизации — это самая короткая выдержка, при которой шторно-щелевой затвор остается некоторое время полностью открытым и вспышка корректно освещает всю площадь кадра.
Есть еще одни «грабли» заключаются в том, что указывает производитель как X-синхронизацию, относится к протоколу E-TTL II и актуально для системных вспышек, если Вы собираетесь работать со студийными импульсными приборами, которые не поддерживают протокол TTL, то выдержка будет несколько длинней, например для моей «единицы» минимальная выдержка составляет 1/160, вместо указанной производителем 1/250 и зависит она от модели синхронизатора, который вы используете
Можно ее чуть укоротить, если использовать другую систему синхронизации, но в следующем разделе я расскажу, почему в большинстве случаев это не так важно
Особенности монтажа
Воздушный клапан помещают в фановую трубу, он необходим для предотвращения появления неприятного и вредного запаха канализации в квартире. В момент обильного спуска сточной воды возникает разрежение в стояке, для компенсации которого воздух засасывается из сантехнического прибора, имеющего самый маленький гидрозатвор и находящегося рядом. Вода из гидрозатвора с шумом вытесняется, освобождая для газов канализации проход в помещение. Вакуумный вентиляционный клапан – это устройство, подающее в систему воздух и не выпускающее назад. Его ещё называют дыхательный клапан.
Принцип работы аэратора состоит в следующем:
- Когда давление в стояке равно атмосферному или слегка его превышает, фановый клапан закрыт;
- В момент смыва потока воды в унитазе или слива из стиральной машины в системе происходит сильный скачок давления;
- Мембрана освобождает проход в боковое отверстие аэратора;
- Через это отверстие атмосферный воздух запускается в систему, пока не сравняется давление снаружи и внутри трубы;
- Вентклапан возвращается в закрытое положение.
Перед монтажом рекомендуется посмотреть обучающее видео
Возможны установка одного аэратора в верхней части канализационного стояка и монтаж клапанов на каждый сантехнический прибор. При этом необходимо обеспечить лёгкий доступ к аэратору для ревизии и ремонта.
Функции и разновидности затворов
После нажатия спуска также срабатывает затвор, который установлен между зеркалом и матрицей. Назначением его является регулирование доступа на матрицу света. Время, в течение которого затвор открыт, называется выдержкой. За этот временной отрезок происходит процесс экспонирования.
Затворы на зеркалках бывают двух типов:
- механическим (наиболее распространены);
- электронными (цифровыми).
Конструктивно механические затворы представляет собой вертикально или горизонтально расположенные 1 либо 2 непрозрачные для светового потока шторки. Основными характеристиками таких затворов являются скорость и лаг. Под последним понимают быстроту открытия шторок после того, как нажат спуск.
Открытие и закрытие шторок происходит очень быстро (за доли секунды) за счет электромагнитов или пружинок. Скорость затвора – это промежуток времени, который требуется, чтобы получить снимок после нажатия спуска. Механические затворы имеют предел срабатывания. Выдержки примерно с 1/8000 секунды получают, используя уже цифровые затворы.
Электронный затвор – это не какое-либо отдельное устройство, а принцип регулирования экспозиции (количества поступающего света) матрицей. Выдержка в данном случае представляет собой временной промежуток между ее обнулением и моментом считывания информации с нее. Использование электронных затворов характеризуется возможностью достижения более коротких выдержек без применения механических дорогостоящих аналогов.
Количество поступающего внутрь камеры света, регулируемое диафрагмой, и выдержка, устанавливаемая затвором, лежат в основе процесса фотографирования. Благодаря сочетанию этих показателей в различных вариантах фотографами достигаются разные эффекты.
Материал изготовления и надежность
Шторные затворы
Материалом изготовления шторных затворов в подавляющем своем большинстве была прорезиненная ткань. Не смотря на свою простоту и дешевизну, шторные матерчатые затворы имеют очень неприятные особенности:
Выгорают на солнце
Если забыть закрыть объектив фотоаппарата крышкой, то объектив будет действовать, как увеличительная линза, и вконце-концов, свойства резины меняются до такой степени, что она осыпается, «прогорает».
Элементы шторного затвора подвержены истиранию
Зачастую встречаются камеры того или иного производителя, матерчатые тяги затвора у которых попросту порваны вследствие износа.
Элементы шторного затвора отклеиваются от натяжителей
Со временем связующая составляющая клеевой основы приходит в негодность, и высыхает. Шторки отклеиваются у основания натяжителей.
Пружины натяжителей приходят в негодность
Внутри натяжителей стоят стальные пружины, которые теряют свойства со временем. Проблема устраняется путем подкручивания регулировочных винтов и не такая страшная, как перечисленные выше.
На отпечатке перечисленные неисправности могут отображаться, как недоэкспонирование одной из зон кадра, неравномерное экспонирование по всему полю кадра (шторки притормаживают), изображение кадра фиксировано рывками
Увидев такие отпечатки, стоит обратить внимание на состояние затвора
Не смотря на то, что шторные затворы имеют опасные болезни, они весьма ремонтопригодны, и чтобы произвести ремонт в «полевых» условиях, достаточно иметь прямые руки и соответствующую литературу. Максимальный срок жизни шторного затвора составляет примерно 5 тысяч срабатываний.
Ламельные затворы
Шторки таких затворов состоят из нескольких металлических ламелей. Причем, в качестве материала для ламелей может применяться не только сталь, но и нержавеющая сталь, углепластик. Ламельные затворы цифровых зеркальных камер управляются электроникой с использованием электродвигателя и электромагнитов.
Электромагниты отвечают за выдержку затвора, удерживая шторки в открытом состоянии до тех пор, пока не получат импульс от управляющей микросхемы на размыкание. На практике это все занимает, естественно, доли секунды.
Ламельный затвор Canon EOS Kiss
Ламельные затворы получили распространение в японских фотоаппаратах, где их начали применять в начале 60 годов. Ламельные затворы надежнее шторных, не выгорают на солнце
Однако, ремонтопригодность таких затворов намного меньше, чем у шторных — если замена ламелей, в принципе, еще по рукам пользователю, то последующая его настройка возможна только в стенах сервисного центра (в общем, не дешевое удовольствие, даже если кто-то и возьмется за эту работу). Поэтому ламельные затворы меняются целиком.
Из неисправностей ламельных затворов можно встретить такие:
- Залипание шторок
- Истирание ламелей шторок
- Обрыв в обмотке электромагнита
- Выпадение втулок шторок из посадочных мест
Эти неисправности в основном могут встречаются на затворах с большими пробегами, а также в какой-то мере на свежих камерах в период «обкатки». Обкатка затвора проходит примерно на первой тысяче срабатываний, после чего затвор может даже переходить свой срок службы. В таблице зеленым отмечен ресурс затвора некоторых фотоаппаратов Canon:
Максимальный срок жизни затвора варьируется. Производителем же, в зависимости от модели камеры устанавливаются ограничения от 50000 срабатываний на младших моделях камер и до 500000 на профессиональных. Зачастую встречается так, что камера успевает морально устареть, и обрести четвертого-пятого хозяина, а ресурс затвора еще не исчерпан.
Лучшие друзья фотографа — выдержка и фокус
Стоит отметить, что разные параметры выдержки позволяют добиться самых разных и интересных художественных приемов. Длинная выдержка добавит эффект размытия, который можно использовать в художественной съемке для изображения сна или мечты главного героя. «Размыть» фон также можно с помощью открытой диафрагмы. Короткие выдержки добавляют больше движения в кадр и создают ощущение экшена.
Стоит помнить, что во время статичных съемок видео вам не обойтись без ручной фокусировки, поскольку в автоматическом режиме камера может акцентировать внимание на другой детали. К тому же ручной режим позволяет добиться эффекта плавной расфокусировки
Упростить управление фокусом вам поможет специальное устройство Follow Focus. А вот при съемках в движении пригодится фазовый автофокус — он сделает изображение более четким.
Если вы снимаете видео из машины или во время движения на велосипеде, стоит выбрать камеру с функцией слежения по лицам, которая есть в некоторых беззеркальных фотоаппаратах. Когда объект движется очень быстро, можно воспользоваться специальным режимом «Спорт».
Основные нагрузки, действующие на ГТС
1) Гидростатическая нагрузка на затвор при полном закрытии отверстия является главной нагрузкой. Расчет элементов затвора на прочность производится по максимальной нагрузке, которая может быть в диапазоне режима эксплуатации у всех положений затвора.
2) Волновое давление воды на затвор — до 50% от гидростатического давление. При малой длине волны и незначительном пролете отверстия волновое давление не учитывается.
3) Давление наносов, как активное или пассивное в соответствии с характером взаимодействия отложившихся перед затвором наносов и затвора. На давление льда расчет не делается.
4) Давление ветра учитывают при полностью поднятом затворе
5) Атмосферное давление — при наличии вакуума
6) Вес затвора
7) Гидродинамическое давление, оказывает меньшую нагрузку, чем гидростатическое, пульсация гидродинамического затвора.
Как выбрать обратный клапан для канализации 50 мм и более
При выборе типа устройства следует руководствоваться особенностями канализационной системы. В зависимости от этого подбираются размер обратного клапана для канализации, материал изготовления и диаметр раструба.
Размер обратного клапана подбирается в зависимости от типа канализационной системы.
Выбирая конкретную модель, необходимо убедиться в надежности приспособления, которое должно быть изготовлено из прочного, стойкого к негативному воздействию агрессивной среды материала. Обратный клапан обязан легко монтироваться и быть простым в обслуживании. Лучшими в этом плане являются модели со съемной крышкой, которая необходима для чистки корпусных элементов.
Надежность работы автоматического механизма для перекрывания сечения трубопровода в момент обратного течения жидкости является гарантией долговечности приспособления. Следует отдавать предпочтение моделям с возможностью осуществления ручной регулировки на случай возникновения аварии.
Диаметр раструба подбирается исходя из размера трубопровода. Не стоит выбирать больший или меньший размер сечения устройства, поскольку понадобится использование переходников. Это нарушит слаженный механизм функционирования всей системы, снизив пропускную способность трубопровода. Однако обратный клапан 32 мм для канализации выбирается диаметром 50 мм, к нему подбираются необходимые переходники.
Как работает зеркальный фотоаппарат?
1 января 2011
Искандер Рубинин
Самая распространённая ошибка начинающих фотографов — гонка за техникой. На форумах, посвящённых цифровой фотографии, можно частенько наткнуться на стёб над новичками. К примеру, человек очень хочет снимать хорошо, но при этом совершенно не собирается разбираться в фотографии. Ошибочно предполагая, что «зеркалка» всё сделает за него. Однако, чудес не существует. В итоге, получается так, что начинающий фотограф или разочаровывается в своём хобби, потратив на него кучу денег, или всё-таки начинает «учить матчасть». Как раз второй, наиболее близкой нам категории новичков, мы и хотим посвятить новый цикл материалов сайта cifoto.ru. Для начала, давайте рассмотрим, как же работает цифровой, зеркальный фотоаппарат, и чем он отличается от обычного «цифровика».
Первое, что бросается в глаза, это то, что цифровая зеркальная камера выглядит как любой нормальный цифровой фотоаппарат. За исключением, разве что, размера. Однако принцип работы «зеркалки» совершенно иной. Начнём хотя бы с того, что зеркальная фотокамера даёт фотографу возможность увидеть изображение, практически таким же, какое оно есть на самом деле. То есть, если в цифровом фотоаппарате картинка обрабатывается, прежде чем попасть в видоискатель, или на экран, то в «зеркалке» такого не происходит. Дело в том, что между фотографом и картинкой, не стоит никаких проводов и дополнительной электронной начинки, которая может как-либо исказить изображение. Зеркалка от того так и называется. Ведь картинка отражается в видоискателе пройдя лишь через линзы и поворотное зеркало, которое установлено внутри фотоаппарата.
Однако, это объяснение может показаться черезчур пространным. Попробуем проследить путь пучка света, который создаёт нашу фотографию. Для начала, картинка попадает на линзы объектива. На них происходит преломление. Физически это выражается в том, что вы можете «приближать» или «отдалять» картинку по вашему желанию (более подробно о работе объектива, читайте в следующих статьях сайта cifoto.ru). После того, как свет прошёл через линзы, он попадает на поворотное зеркало фотокамеры, после чего, отправляется через преломляющую пентапризму прямо в видоискатель. То есть, в этот момент, смотря в видоискатель, вы видите отражение того, что происходит перед объективом.
Как же проходит процесс съемки?
Выстроив нужную композицию, фотограф нажимает на спуск. В это время, качели убирают поворотное зеркало, вверх (именно поэтому, в процессе съемки в видоискателе ничего не видно). Пучок света проходит тот же путь, за исключением того, что теперь он направляется не в видоискатель, а на фоточувствительный элемент. В рассматриваемых нами цифровых фотоаппаратах, это датчик изображения, он же матрица. В пленочных фотокамерах, соответственно плёнка или пластина. Время, на которое открывается затвор фотоаппарата называется выдержкой.
Мы привели стандартную упрощённую схему работы однообъективного зеркального цифрового фотоаппарата. Существуют ещё двухобъективные «зеркалки», но они менее распространены. Принцип их работы заключается в том, что изображение для оценки кадра передаётся через один объектив, а сам процесс съемки происходит через другой, как например на зеркальном фотоаппарате Mamiya C220.
О классификации дисковых затворов. Приводы
В зависимости от исходного положения запирающего (регулирующего) элемента дисковые затворы бывают нормально-открытыми и нормально-закрытыми. У первых, при прекращении подвода энергии, создающей перестановочное усилие, затвор открывается, у вторых ─ закрывается.
По разновидности присоединения к трубопроводу различают затворы фланцевые (дисковый затвор фланцевый), межфланцевые (стяжные), муфтовые и затворы под приварку. Межфланцевые дисковые затворы вставляются между фланцами трубопровода. Для затворов фланцевого исполнения могут в комплекте поставляться ответные детали трубопровода.
В зависимости от типа привода выделяют следующие разновидности дисковых затворов: электрические пневматические, гидравлические, ручные, ручные с редуктором, под дистанционное управление.
Приводы дисковых затворов должны иметь блокировку одновременной работы привода и ручного дублера.
Обычно приводные устройства оснащают автоблокировкой, чтобы привод мог противодействовать усилиям со стороны потока рабочей среды, направленным на поворот диска.
Ручной дисковый затвор может управляться с помощью обеспечивающей его быстрое открытие и закрытие рукоятки или маховика.
Отличающийся точностью позиционирования, высокими эксплуатационными параметрами и простотой управления дисковый затвор с электроприводом идеально подходит для систем автоматического управления производственными процессами.
Преимущества пневмоприводов: компактные размеры, небольшая масса, легкость монтажа, быстродействие. Они не станут источником перегрева и являются идеальным вариантом при работе с взрывопожароопасными средами.
Понятие синхронизации со вспышкой
Так как шторки на коротких выдержках работают в паре – первая шторка еще не открылась полностью, а вторая уже начинает движение на закрытие, то возникают проблемы при использовании вспышки. Такая технология позволяет получить матрице естественный свет за нужный промежуток времени, но что делать со вспышкой, которая дополняет свет и работает импульсно? Она ведь не может светить несколько секунд.
Выдержка при использовании вспышек часто не может быть выставлена более выдержки синхронизации. Это такая выдержка, в течение которой может быть открыта вся матрица, чтобы в этот момент получить импульсный свет вспышки. При более коротких выдержках вспышка осветит лишь часть матрицы, кадр будет испорчен. Поэтому понятие выдержки синхронизации напрямую связано со скоростью движения шторок и указывается в технических характеристиках фотоаппарата.
Крепление оптики
Объективы крепятся к корпусу фотоаппарата с помощью байонета. Он представляет собой специальное высокоточное соединение (часто стандартного типа). Конструктивно этот крепежный узел может быть выполнен в виде накидной гайки, оснащенной прорезями, либо выступов на оправе с соответствующими им на корпусе пазами. Существуют модели изделий, где байонетное соединение представлено крупной резьбой, имеющей короткий ход.
К основным характеристикам байонета относятся:
- диаметр, который влияет на светосилу объектива;
- рабочий отрезок (схематически представлен на фото ниже), определяющий диапазон рабочих фокусных расстояний.
Важно! Рабочие отрезки фотокамеры и объектива должны совпадать. От этого напрямую зависит возможность установки оптики разных систем через переходник на фотографический аппарат.
Фановая труба
Монтаж данной системы вентиляции для канализации носит обязательный характер в случаях:
- При строительстве и устройстве водоснабжения и канализации использовались трубы небольшого диаметра (менее 50-ти миллиметров).
- Коттедж возводился высотой от двух этажей.
- При одноэтажном строительстве в доме имеется два раздельных санузла с общей канализацией.
- Наличие бассейна, сауны или большой ванны-джакузи.
Вышеперечисленные факторы обязывают владельцев жилья устраивать канализационную вентиляцию с вытяжной трубой.
Её монтаж не составляет труда.
Вывод трубы вытяжки делают на крыше здания. Высота возвышения края трубы прямо зависит от типа крыши, а также наличия смежных систем вентиляции. Если крыша плоская, как на старых десятиэтажных домах, то хватит и 300 миллиметров для надлежащей работы системы. Но частные дома чаще всего оборудуются двухскатными крышами. В этом случае возвышение трубы может доходить до отметки в 3 метра.
Не стоит забывать про зимний период времени года. Как и общеобменную, канализационную вытяжку нужно утеплять или прокладывать в герметичных, внутренних вентиляционных коробах.
Сравнение зеркальной камеры с беззеркальной: Ёмкость батарей
Большинство производителей беззеркальных камер сбились с ног, пытаясь сделать свои продукты компактнее и легче. По этой причине такие компании, как Sony были вынуждены разработать лёгкие аккумуляторные батарей, ёмкости которых, к сожалению, хватает для съёмки не более нескольких сотен кадров. Для создания реальной конкуренции DSLR-камерам, производители беззеркалок должны начать предлагать камеры с более ёмкими батареями. Пока мы не станем свидетелями каких-либо реальных достижений в развитии технологий изготовления батарей или снижения энергопотребления, лучшее, что могут сделать производители – увеличивать ёмкость аккумуляторов. Если ёмкость батарей безеркалок будет увеличена хотя бы в 2 раза, они станут гораздо более привлекательны для фотографов, использующих в настоящее время зеркальные камеры. И если платой за это станет некоторое увеличение габаритов камеры, то пусть так и будет – всё равно многие пользователи зеркальных камер сетуют на то, что беззеркальные камеры слишком малы для их рук.
Шиберные затворы
В сравнении с дисковыми аналогами, шиберные затворы имеют большее время срабатывания. Преимуществом шиберных затворов является способность эффективно работать с неоднородными жидкими средами и всевозможными сыпучими материалами. Конструктивное устройство шиберных ножевых задвижек позволяет полностью блокировать ход рабочей среды, обладающей любой консистенцией. Большой диаметр проходного сечения упрощает выполнение разгрузочных работ, обеспечивая высокую скорость движения сыпучих или жидких материалов по технологическому трубопроводу.
Затворы шиберного типа применяются для работы с сыпучими материалами в пищевой и строительной промышленности. Ножевые затворы устанавливаются на промежуточных и расходных бункерах инертных материалов, а также перед ленточными и винтовыми конвейерами. Активное применение шиберных затворов в пищевой промышленности обеспечивает удобную обработку большого количества сахара, муки, крахмала и других сыпучих продуктов.