Článok o optickej prístrojovej kamere
Časti fotoaparátu
Jednoduchý fotoaparát sa skladá z konvexnej šošovky, clony, uzávierky a filmu.
Konvexné šošovky slúžia na vytvorenie skutočného a prevráteného obrazu na filme. Na rozdiel od šošovky oka, ktorá má ohniskovú vzdialenosť, ktorá sa môže meniť, objektív fotoaparátu má ohniskovú vzdialenosť, ktorá sa meniť nemôže. Objektív fotoaparátu je konvexná šošovka, nie konkávna šošovka, pretože obraz vytvorený konkávnou šošovkou je vždy virtuálny. Namiesto toho je obraz vytvorený konvexnou šošovkou skutočný, keď je vzdialenosť objektu väčšia ako ohnisková vzdialenosť. Skutočný obraz je obraz, ktorý existuje, pretože tento obraz je možné zaznamenať na film. Naopak, virtuálny obraz je falošný obraz, takže obraz nie je možné zaznamenať na film. Poloha skutočného a prevráteného obrazu vytvoreného konvexnou šošovkou sa zhoduje s polohou filmu.
Clona alebo clona. Clona slúži na reguláciu množstva svetla, ktoré dopadá na film. Veľkosť priemeru otvoru závisí od veľkosti objektívu a vyjadruje sa clonovým číslom alebo clonou. Clonové číslo je definované ako pomer ohniskovej vzdialenosti objektívu (f) k priemeru otvoru (D): clona = f / D. Ak má objektív ohniskovú vzdialenosť 100 mm a priemer otvoru je 20 mm, potom má objektív clonu 100 mm / 20 mm = 5. V tomto prípade je objektív nastavený na f / 5. Ak má objektív ohniskovú vzdialenosť 100 mm a priemer otvoru je 25 mm, objektív má clonu 100 mm / 25 mm = 4. V tomto prípade je objektív nastavený na f / 4. Na základe tohto výpočtu sa dospelo k záveru, že čím väčší je priemer otvoru, tým menší je počet clon a tým je film svetlejší. Najmenšie clonové číslo (najvýznamnejší priemer otvoru) je rýchlosť objektívu.
Rýchlosť uzávierky. Dĺžka časového intervalu otvorenia uzávierky ovplyvňuje množstvo svetla, ktoré dopadá na film, pretože keď sa uzávierka otvorí, otvorí sa aj film a je vystavený svetlu. Rýchlosť uzávierky sa nazýva aj „čas osvetlenia“. Rýchlosť uzávierky súvisí s časovým intervalom otvorenia uzávierky. Preto sa rýchlosť uzávierky vyjadruje v sekundách. Rýchlosť uzávierky sa pohybuje od niekoľkých sekúnd do jednej sekundy. Čím kratší je časový interval otvorenia uzávierky, tým vyššia je rýchlosť uzávierky a tým menej svetla dopadne na film. Rýchla rýchlosť uzávierky je potrebná, keď je množstvo svetla malé. Rýchla rýchlosť uzávierky je potrebná aj na elimináciu rozmazania obrazu v dôsledku pohybu fotoaparátu.
Film. Film slúži na zaznamenávanie skutočného obrazu vytvoreného objektívom fotoaparátu. Pred niekoľkými rokmi sa film stále používal vo fotoaparáte, ale teraz sa už nepoužíva. V súčasnosti sa obraz vytvorený objektívom fotoaparátu zaznamenáva elektronicky. Fotoaparáty, ktoré zaznamenávajú obraz elektronicky, sa nazývajú digitálne fotoaparáty. Fotoaparáty, ktoré zaznamenávajú obraz pomocou filmu, sa nazývajú analógové fotoaparáty.
Zaostrovanie a formovanie obrazu
Kvalita snímania je okrem veľkosti otvoru clony a rýchlosti uzávierky ovplyvnená aj zaostrovaním. Predtým, ako sa pozrieme na zaostrovanie objektívu fotoaparátu, si najprv prečítajte nasledujúce vysvetlenie. Pokiaľ ide o konvexné šošovky, vysvetľuje sa, že ak je vzdialenosť objektu ( s = do) veľmi veľká a považuje sa za nekonečnú, skutočný obraz vytvorený konvexnou šošovkou sa zhoduje s ohniskom konvexnej šošovky. Takže, keď je vzdialenosť objektu nekonečná, obrazová vzdialenosť ( s' = di) sa rovná ohniskovej vzdialenosti (f). Pokiaľ ide o tvorbu obrazu konvexnou šošovkou, zistili sme, že ak sa vzdialenosť objektu zmenší, obrazová vzdialenosť sa zväčší a veľkosť obrazu sa tiež zväčší.
Zaostrovanie objektívu fotoaparátu sa líši od zaostrovania očnej šošovky. Zaostrovanie na očnú šošovku sa vykonáva zmenou zakrivenia očnej šošovky (zmenou ohniskovej vzdialenosti očnej šošovky), kým obraz nedopadne priamo na sietnicu, čím sa dosiahne čo najpresnejší obraz. Ak fotoaparát používa jeden objektív (nie objektív so zoomom, ktorý má viacero objektívov), ohniskovú vzdialenosť objektívu nemožno zmeniť. Zaostrovanie objektívu fotoaparátu sa vykonáva zmenou vzdialenosti obrazu (v palcoch), kým sa nedosiahne čo najpresnejší obraz.
Ak je vzdialenosť objektu ( s = do) veľmi veľká alebo nekonečná, obrazová vzdialenosť (di) je rovnaká ako ohnisková vzdialenosť (f). Porovnajte obrázok 1.
Ak je vzdialenosť objektu menšia ako nekonečno, vzdialenosť obrazu (s' = di) je väčšia ako ohnisková vzdialenosť (f). Menšia
vzdialenosť objektu (s = do), tým väčšia je obrazová vzdialenosť (di) a tým väčšia je veľkosť obrazu. Na základe tohto vysvetlenia sa dospelo k záveru, že ak je vzdialenosť medzi objektom a objektívom bližšia, vzdialenosť medzi objektívom a filmom sa musí zväčšiť. Ak je vzdialenosť medzi objektmi s objektívom väčšia, vzdialenosť medzi objektívom a filmom sa zmenší. Porovnaj obrázok 2.
Pri zaostrovaní na objektív fotoaparátu je potrebné venovať pozornosť aj ohniskovej vzdialenosti použitého objektívu fotoaparátu. Čím väčšia je ohnisková vzdialenosť objektívu fotoaparátu, tým väčšia je obrazová vzdialenosť ( s' = di). Objektívy s vyššou ohniskovou vzdialenosťou vytvárajú aj väčší obraz. Ak chceme získať presný obraz, pričom vzdialenosť objektu je vzdialená, použijeme objektív s veľkou ohniskovou vzdialenosťou. Objektívy s veľkou ohniskovou vzdialenosťou sú zvyčajne plochejšie alebo menej zakrivené.