Новые технологии фото: «Инновационные технологии на службе у фотографии»

Содержание

«Инновационные технологии на службе у фотографии»

  

«Инновационные технологии на службе у фотографии» 

 

Компания «Phottix» известна как высококачественный производитель аксессуаров и фототехники, без которых не обходится ни один съемочный процесс. Динамический рост развития позволяет выпускать революционные продукты, совместимые со многими именитыми брендами фотоиндустрии. Продукция компании не уступает качеству известных японских и немецких производителей. И это их большая гордость.

За последние пять лет «Phottix» стала доминирующей в фотоиндустрии. Их продукция говорит сама за себя. Компания широко известна в более 50 странах всего мира. Неуклонно шагая вперед и применяя новейшие технологии в производстве своих продуктов, компания «Phottix» популярна и востребована среди всех профессионалов и фото любителей.

Выпускаемый ассортимент компании насчитывает более 2 500 наименований различных продуктов, в которые входят: 

 

Компания «Phottix» динамично развивается и совершенствует свои технологии, с каждым годом усиливая позиции на международном рынке среди производителей фотоаксессуаров. Ей заслуженно доверяют фотографы всего мира. «Phottix» предана фотографии. Именно поэтому все оборудование и аксессуары для профессиональных фотосъемок имеют исключительное качество и пользуются такой большой популярностью.

С каждым годом продукция компании совершенствуется, анонсируя множество интересных и технологически новых продуктов. «Phottix» имеет статус надежного производителя.

Компания очень бережно подходит к вопросу об экономии времени в фотосъемке. Интеллектуальная техника и аксессуары максимально упрощают работу фотографа, которому остается только наслаждаться творческим процессом съемки.

Продукция компании «Phottix» имеет исключительно высокое качество, а цена всегда остается приемлемой.

Именно это делает «Phottix»  ближе к фотографам. 

 

 

Радиосинхронизатор Phottix Strato TTL для вспышки необходим для тех, кто ценит каждую секунду во время съемки. Это устройство управляет вспышкой камеры дистанционно, обеспечивая легкий и быстрый доступ к многочисленным функциям TTL с возможностью EV коррекции (+/- 3 стопа по 1/3 шага) Максимальная скорость синхронизации 1/8000 сек. Phottix Strato имеет ЖК-экран и кнопки настроек, которые легко устанавливают и быстро меняют:

 

  • Установки режимов вспышки
  • Подсветку АФ
  • Фиксацию экспозиции
  • Компенсацию экспозиции
  • Зума головки вспышки
  • Режим замера и изменения каналов (их всего 4)

 

Радиосинхронизатор Phottix Strato TTL имеет порт USB для изменения ПО, а также может быть использован в качестве проводного и беспроводного пульта д/у спуска затвора. Его легко крепить  на осветительной стойке и других штативах с помощью горячей «стопки» с фиксатором и проушины (резьба ¼ х20). Phottix Strato TTL имеет встроенную антенну и радиус действий 100 м. Элементы питания передатчика такие же, как и у всех системных вспышек – АА батарейки или аккумуляторные

 

Узнать больше о радиосинхронизаторе Phottix Strato TTL 

 

 

Посмотреть вспышки и прочие аксессуары Phottix 

 

  

 

Держатель с креплением Phottix HS Speed II предназначен для крепления накамерной вспышки на стойку. С помощью детали типа L, стандартного башмака, винта крепления ¼х20 и ремешка осуществляется возможность крепления вспышек различных размеров либо в вертикальном либо в горизонтальном положении. Одновременно при помощи крепительных колец Bowens могут устанавливаться различные отражатели и рассеиватели света. Держатель с креплением HS Speed Mount II предназначено для использования с держателем для зонта Phottix Varos BG. Оно также может быть установлено на другие адаптеры для зонтов, оснащённых проушиной 5/8».

Phottix HS Speed Mount II вы можете использовать вместе с:

       1) Модификатором света Luna Beauty Dish и софтбоксом 2-в-1
       2) Phottix софтбоксом с решёткой    
       3) Phottix софтбоксом Octa    
       4) Phottix обычными софтбоксами

Узнать больше о держателе с креплением Phottix HS Speed II (87221) 

 

Посмотреть вспышки и прочие аксессуары Phottix 

 

 

 

Phottix (150х200см) складной фон – это прекрасная альтернатива любому фону в студии. Он так же незаменим при выездных съемках. Его можно брать с собой везде, фон не занимает много места, легко складываясь до минимальных размеров. Каркас в виде эллипса сделан из надежного пластичного полимера, который можно сгибать и разгибать сколько угодно раз. Его можно использовать как фон при съемке людей, так и в предметной фотографии. Phottix (150х200см) двусторонний: черный и белый. Удобно крепится на любых стойках, может быть повешен на стене или приставлен к любой поверхности без специальных конструкций не опасаясь его сложения: прочный каркас обеспечивает надежную фиксацию одного положения во время всего процесса съемки.
 
Узнать больше о складном фоне Phottix (150х200см) 


 
Посмотреть все фоны Phottix 

 

 

 

 

Передатчик и два приемника Phottix Odin TTL для Canon v1.5 (89062) – система, которая позволяет без помощи кабеля «поджигать» TTL вспышки, сохраняя все настроенные ее функции в полной мере. Обеспечивает контроль мощности и фокусного расстояния вспышек более чем на 100 м дистанционно.

Phottix Odin TTL контролирует сразу 3 группы вспышек с возможностью установки смешенных TTL режимов. Отдельные группы (А, В, С) могут контролироваться в TTL режиме при помощи регулирования EV +/-. Группы также могут быть настроены в ручном режиме с удалённой регуляцией настройки мощности, либо выключены.

Функции, которыми обладает передатчик и два приемника Phottix Odin TTL:

  • беспроводное управление на частоте 2,4 Ггц.
  • режимы запуска — TTL и ручной
  • удаленное управление мощностью групп вспышек с коррекцией экспозиции (3 стопа с шагом 1/3) 
  • работа в смешанном режиме — одни группы вспышек запускаются в TTL-, другие в ручном режиме
  • удаленное управление мощностью в режиме A:B ratio с возможностью коррекции экспозиции
  • высокая скорость синхронизации — до 1/8000 с
  • синхронизация по задней шторке
  • удаленное управление мощностью вспышек в ручном режиме
  • удаленное управление зумом вспышек — ручное или автоматическое
  • совместимость с радиосинхронизаторами Phottix Strato 4-в-1 и Phottix Strato II Multi 5-в-1
  • возможность обновления прошивки через USB-порт

 

Узнать больше о передатчике и двух приемников Phottix Odin TTL для Canon v1. 5 (89062)

 

 

 

Посмотреть все приемники и передатчики Phottix 

 

 

 

Phottix Photo Light Tent Cube Soft Box (80x80x80cm) является идеальным решением для предметной съемки тогда, когда необходимо равномерно распределить освещение.

Ни одна предметная съемка не обходится без такого куба. Специальная нейлоновая ткань рассеивает внешние источники света, смягчая тени и уменьшая блики. Кстати, Phottix Photo Light Tent Cube Soft Box идеально подходит для съемки металлических и глянцевых предметов (например, ювелирных украшений).

Еще одно удобство куба – он складывается. Таким образом, не занимает много места и легко хранится в сумке для переноски.

 

Узнать больше о софт боксе Phottix Photo Light Tent Cube Soft Box (80x80x80cm) 

 

 

Посмотреть все софтбоксы Phottix 

 

 

 

Круглый отражатель Phottix Pro Beauty MK II

с креплением типа Bowens с кольцом (51см, Серебряный) Многофункциональный и очень удобный отражатель с креплением Bowens с кольцом крепится на стойки любых производителей.

Phottix Pro Beauty MK II изготовлен из алюминия, что гарантирует его прочность и долгий срок службы. Он абсолютно не боится влаги и не подвержен коррозии. Имеет кольцо крепления для сотовой решетки и белого рассеивателя, которые входят в комплект. Круглый отражатель является многофункциональным решением в многожанровой съемке.

Узнать больше о круглом отражателе Phottix Pro Beauty MK II 

 

Посмотреть все отражатели Phottix 

 

 

 

Вспышка-трансивер Phottix Mitros+ TTL для Nikon – это и радиоуправляемый приемник-передатчик.

Уникальная система может управлять другими удаленными вспышками и позволяет обмениваться сигналами с другими совместимыми вспышками. Это позволяет использовать Phottix Mitros+ TTL в качестве триггера для приемников Phottix Odin и Strato на управляемых вспышках. Более того, можно использовать передатчики Phottix Odin или Strato для спуска вспышки Mitros+. Управление осуществляется на частоте 2.4 ГГц на расстоянии 100 метров.

Вспышка наделена автоматическим и ручным зумированием, USB входом для обновления ПО, имеет индикатор зарядки элементов питания и индикатором готовности вспышки. Головка вспышки оснащена белой отражающей панелью. Поддерживает режимы: ручная настройка экспозиции, стробоскопическая,TTL I и II, режимы ведущей и ведомой с инфракрасным сигналом включения.

В вспышке Phottix Mitros+ TTL расширены функции памяти, встроены 3 ячейки для сохранения и 3 ячейки для загрузки данных. Настройки вспышки и данные пользовательских настроек вспышки Mitros+ могут быть сохранены и мгновенно воспроизведены в нужный момент для быстрой съёмки. Вспышка оснащена подсветкой экрана, и имеет интуитивный, лёгкий в использовании интерфейс. Во вспышке используются ксеноновые лампы.

Узнать больше о вспышке-трансивере Phottix Mitros+ TTL для Nikon 

 

 

Посмотреть вспышки и аксессуары Phottix к ним 

 

 

 

Защитный фильтр Phottix HR Pro Super Slim UVMC 55mm предназначен для поглощения ультрафиолетового излучения, устраняя избыточный синий оттенок и повышая контрастность. А также для защиты объективов от попадания воды, царапин и пятен (например, отпечатки пальцев). Фильтр состоит из 16 слоев, с каждой стороны по 8 слоев. Пропускает 99,5% света, что является очень хорошим результатом. Используется для защиты профессиональных объективов.

Каркас фильтра выполнен из прочного алюминия, который не подвержен коррозии и повреждениям. Немецкое стекло высокого качества является ударостойким и устойчивым к царапинам. Идеально подходит для черно-белых фотографий.

Особенности защитного фильтра:

       1) Поглощает УФ излучения
       2) Повышает контрастность
       3) Защищает от влаги (воды)
       4) Защищает от пятен (отпечатков пальцев)
       5) Защищает от царапин

 

Узнать больше о защитном фильтре Phottix HR Pro Super Slim UVMC 

 

 

 

Регулируемый нейтрально-серый фильтр Phottix VND Variable Filter 62mm обеспечивает полный контроль над освещенностью вашего сенсора от 2 до 8 уровней. Позволяет регулировать нейтральную плотность в соответствии с изменениями погодных условий. Заметно минимизирует виньетирование, создавая ровную, без переходов освещенность по всему полю кадра. С таким фильтром отпадает необходимость снимать и ставить его назад. Поворотом кольца можно поставить нейтральное значение освещенности, а при необходимости вернуть его назад.

 

Фотофильтр имеет следующие особенности:

 

         1) Регулируемые 2 -8 уровней насыщенности.
         2) Уменьшает яркость не ограничивая цвет и глубину поля.
         3) Делает возможным низкую скорость спуска затвора для создания эффекта размытия воды, облаков или машин.
         4) Уменьшает глубину поля, делая возможным использование высокой апертуры при низких скоростях спуска.
         5) Для съёмки DSLR видео: помогает оптимизировать скорость спуска, увеличивая уровень FPS в два раза.
         6) При использовании плёнки: уменьшает чувствительность плёнки с высоким значением ISO при ярких условиях съёмки.

 

Узнать больше о регулируемом нейтрально-сером фильтре Phottix VND Variable Filter 

 

 

Посмотреть все фильтры Phottix 

 

 

На нашем сайте представлен широкий ассортимент продукции Phottix, среди которой каждый фотограф, от любителя до профессионала, сможет выбрать технику или аксессуар, отвечающую запрошенным требованиям в полной мере. 

 

Посмотреть всю продукцию Phottix 

 

Звоните нам по телефону 8 (800) 555-24-04 (звонок по России бесплатный).

 

Сертифицированные менеджеры Pixel24 окажут подробную профессиональную консультацию в области фотооборудования и помогут сделать правильный и оптимальный выбор.

 

Перейти на сайт Pixel24 и посмотреть всю фото- и видеотехнику 

 

 

 

Новые технологии повысят КПД солнечной генерации — Российская газета

Технология изготовления тонкопленочных гибких панелей обещает стать флагманом развития солнечной энергетики как в мире, так и в нашей стране.

В ближайшее десятилетие изготовление тонкопленочных солнечных модулей в стоимостном измерении будет прирастать на 10 процентов ежегодно, констатируют авторы обзора Информационно-аналитического центра «Новая энергетика», подготовленного по заданию Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. В гигаваттах мощности прирост будет сопоставим с темпами, которые демонстрирует бурно развивающаяся солнечная энергогенерация на основе кристаллического кремния.

При этом гибкая фотовольтаика, к которой относятся тонкопленочные технологии производства электроэнергии, имеет ряд преимуществ перед кремниевой солнечной генерацией, в том числе меньший углеродный след.

Если на первое поколение фотовольтаики на основе технологии кремниевой подложки человечество потратило более 50 лет, то разработка и производство альтернативного поколения солнечных панелей ведется с большей интенсивностью. Так, лидирующей технологией в солнечной энергетике сейчас становится третье поколение тонкопленочных материалов на основе галогенидных перовскитов. Научные группы разных стран приступили к этим разработкам в начале 1990-х. Сегодня их КПД показывает 25 процентов в лабораторных условиях. Это выше эффективности микрокристаллического и поликристаллического кремния и вплотную приблизилось к КПД монокристаллического кремния с его 26 процентами эффективности.

При этом для изготовления перовскитной солнечной батареи не нужны кварцевый песок и перевод его в силан, множественные вакуумные процессы и лабораторно чистые производственные помещения. Достаточно только группы инженеров и специальных принтеров, которые могут печатать солнечные панели на стекле, на гибких подложках, а также в полупрозрачном виде, например, для изготовления энергоэффективных окон.

«Слой фотоэлектрических материалов у тонкопленочных модулей имеет толщину от нескольких нанометров до нескольких микрометров, что в 300-350 раз меньше, чем у стандартных солнечных панелей из кристаллического кремния. Они гораздо легче, обладают гибкостью, благодаря чему их можно интегрировать в верхний слой кровли зданий, стеновые панели и даже в остекление. Они могут быть основой для мобильных электростанций, в том числе на крышах автомобилей и другого транспорта. Кроме того, их производство требует меньшего расхода энергии, а значит, дает более низкий углеродный след, то есть оказывается более экологичным», — отмечает директор Информационно-аналитического центра «Новая энергетика» Владимир Сидорович.

Тонкопленочная солнечная энергетика, как ожидается, будет расти на 10 процентов в год

Таким образом, главным преимуществом технологии солнечных панелей из перовскита является относительная технологическая простота. Помимо изготовления солнечных батарей, перовскитные полупроводники демонстрируют ряд свойств, которые либо превосходят, либо показывают такие же значения, как и у давно зарекомендовавшей себя индустрии соединений кремния. Поэтому из перовскитов также можно делать как солнечные батареи, так и высокоэффективные светодиоды, матрицы транзисторов, чувствительные фотодетекторы, детекторы гамма-излучений и проч. Так же на их основе можно создавать волоконно-оптические устройства для квантовой коммуникации. Устройство на основе перовскита представляет собой сэндвичную структуру, и их можно изготавливать в режиме непрерывной печати.

«Солнечный» бизнес уже оценил перспективы развития этого направления. Как считает научный сотрудник лаборатории «Перспективная солнечная энергетика» НИТУ «МИСиС» Данила Саранин, любые инвестиции в энергетику носят достаточно долгосрочный характер, и здесь переход от топливной энергетики к альтернативной будет учитывать специфику страны, отдельного ее региона, особенности развития электросетей и состояние мощностей. «Сейчас бум альтернативной энергетики в развитых странах в значительной мере связан с имиджевыми показателями. Появление перовскитной технологии дает мотивацию для увеличения рентабельности солнечной энергетики и ее удешевления для потребителей», — отмечает он.

По словам эксперта, вопреки расхожему мнению, в России есть немало регионов, где использование солнечной генерации имеет хорошие перспективы, причем не только на юге. Один из наиболее высоких показателей облучения поверхностей солнечным светом наблюдается, например, в Якутии.

Появление на рынке гибких, тонких и легких солнечных модулей позволит применять их практически на любых поверхностях зданий

Еще одним стимулом использования нового поколения солнечных панелей является, по мнению эксперта, необходимый для рентабельности производства эффект масштаба. Массовость производства может привлечь большие инвестиции в короткие сроки. Наряду с этим развитие электроники создает и большое количество ниш применения новой «солнечной» технологии. В частности, фотовольтаика для зарядки датчиков беспроводной связи и устройств телекоммуникации. Первые шаги в развитии тонкопленочной фотовольтаики уже сделаны.

Как сообщили в Группе РОСНАНО, в РФ собственное производство развивает компания Solartek из Группы «ТехноСпарк». Сейчас она строит первый в России завод по производству гибких солнечных панелей, которые будут выпускаться в Центре нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия. Основным рынком сбыта станет сегмент коммерческого строительства и реконструкции России и других стран Евразийского экономического союза, а также дальнее зарубежье.

«Появление на рынке гибких, тонких и легких солнечных модулей SteelSun позволит применять их практически на любых поверхностях зданий, повышая их энергоавтономность. Мы работаем над заводской интеграцией таких модулей в материалы кровли и фасадов, чтобы применение солнечной генерации в городах стало стандартным и массовым явлением», — отметил руководитель Solartek Дмитрий Крахин. При этом компания планирует усовершенствовать европейскую технологию для снижения стоимости производства ячеек и модулей, а также повышения их КПД. Это снизит стоимость выпускаемой продукции и повысит ее конкурентоспособность.

На помощь производству готовы прийти ученые. Разработкой технологий тонкопленочной фотовольтаики — перовскитной, органической и CIGS занимается совместный стартап Северо-Западного центра трансфера технологий и Университета ИТМО Flex Lab в Санкт-Петербурге.

Новые технологии фотографии — биннинг и ToF

Хотим обратить внимание фотографов на новую технологию, которая приходит в фотоиндустрию — биннинг пикселей, благодаря которой матрицы на 1000-2000 Мп скоро станут реальностью, ИСО уйдет в прошлое, а зеркалки полностью отомрут.

Как это работает сейчас.

Все мы знаем, что чем больше матрица по размеру и чем крупнее пиксель, тем меньше шума она дает и тем выше можно задрать ИСО. Поэтому полнокадровые фотоаппараты делают высококачественные фото с относительным минимумом шумов даже в темноте, что очень ценится у фотографов. И наоборот ругают «мыльницы» и телефоны с маленьким размером матрицы и огромным количеством близкорасположенных (и от этого сильно шумящих) пикселей, которые дают мыло и шумы. Как это работает? Свет попадает на матрицу, после чего (упрощенно) матрица отдает сигнал — яркость и цвет (RGB). Пиксель той же яркости и цветности формиируется на фото, так с матрицы получается изображение. Соответственно 1 пиксель матрицы = 1 пикселю на фото (при съемке без уменьшения кадра и без цифрового зума). Если же уменьшить матрицу и размер пикселя, то получим шумы и искажения из-за дифракции. Что касается ИСО, по сути ИСО это усиление сигнала с матрицы. Чем больше усиливаем, тем больше шумов. Базовое значение ИСО — 100, все остальное это усиление и шумы.

Как это будет работать.

А что если пренебречь правилами и сделать относительно небольшую матрицу на 1000 Мп. Она будет жутко шуметь и давать искажения. Но мы объединим к примеру 100 соседних пикселей в один виртуальный (квадрат или шестиугольник, и можем динамически менять количество объединенных пикселей). И получим с него усредненное изображение по яркости и цветам. И все, шуметь там нечему т.к. один пиксель усредняется с сотни. Получаем очень чистое и яркое изображение. И чем больше пикселей в одном виртуальном пикселе, тем лучше качество картинки и выше светочувствительность, но меньше физический размер фотографии. Но при матрицах 1000-2000 Мп это не так актуально. По сути это будут стандартные 30-50 Мп фотографии но за счет суммирования яркости с сотни пикселей можно будет спокойно снимать на 100 ИСО и обычных выдержках даже ночью. Картинка будет очень резкая, четкая и с огромным динамическим диапазоном.

Немного изменим технологию и сделаем разные виды пикселей. Одни отвечают строго за цветность картинки (воспринимают RGB цвет, возможно это будут отдельные наноматрицы из 3х пикселей, каждый пиксель воспринимает только свой цвет), другие отвечают за яркость (по сути давая ч/б изображение). Смешивая информацию с 4 пикселей, получаем чистый пиксель правильного цвета и яркости совершенно без шумов. Далее такие наноматрицы можно объединять в виртуальный пиксель и в зависимости от освещения менять число работающих яркостных и цветных пикселей. Днем их мало, например 10 яркостных и 10 цветных образуют один виртуальный пиксель. Ночью, когда света мало, мы подключаем 100 яркостных и 50 цветных пикселей, в итоге светочувствительность одного виртуального пикселя увеличивается в 10 раз но падает разрешение фото (при 1000 Мп матрице это некритично). Количество и тип пикселей автоматически выбирает процессор в зависимости от освещенности. Также могут быть ручные настройки — экспозиция +- Ev — меняем количество работающих яркостных пикселей. Цветность — меняем количество работающих цветных пикселей. В итоге такой матрице совершенно не нужно ИСО т.к. не нужно ничего усиливать, мы просто добавляем новые пиксели в виртуальный пиксель, увеличивая чувствительность и уменьшая физический размер фотографии. Яркость фото меняем ползунком. Соответственно выдержку даже ночью можно ставить достаточно короткую — это компенсируется количеством пикселей.

В итоге получаем яркие насыщенные четкие фото без шумов при любой освещенности. Для этого используются самые обыкновенные матрицы, просто с большим количеством и с маленьким размером пикселя. Зеркалки станут попросту не нужны т.к. там нет смысла реализовывать биннинг пикселей. Думаю что лет через 10 все профессиональные и многие непрофессиональные фотики будут работать по этой технологии. Аналогично реализуется эта технология и в видеосъемке. Т.е. 8к (а позже 16к) ночью без шумов, задержек и с четкими цветами станет реальностью.

Вторая особенность технологии — использование времяпролетных (ToF) камер для съемки. Времяпролетная ToF камера – это специальный сенсор, способный излучать свет (обычно ИК) и регистрировать скорость его отражения от объекта. Зная время отражения и скорость света (а она стабильна и в воздухе составляет около 300 тыс. км/с) можно вычислить точное расстояние до объекта, подобно лазерному дальномеру. В результате вместо цветного и яркостного изображения формируется так называемое дальностное изображение (дальностный портрет). Используется для создания изображений, которые в качестве пикселей содержат оценки расстояний от камеры до конкретных точек наблюдения. Именно так работает FaceID у Айфона и времяпролетные камеры у наиболее продвинутых устройств. Как же это поможет при съемке? Камера анализирует объект в 3D и составляет объемную карту, например лица + меряет глубину сцены по пикселям. Далее зная все расстояния и расположения, объект очень точно отделяется от фона а фон размывается, но в точности по оптическим алгоритмам, в зависимости от глубины, причем так, что даже стиль боке можно выбрать (например, как у конкретного объектива). Получаем снимок с размытым фоном с эффектом боке, который будет мало отличим от того что делает оптика (в самом ближайшем будущем). Причем можно выбирать тип объектива для размытия — как у Гелиоса или как у 85мм 1,2L — все можно сымитировать. И вот все вместе и составляет основу новой технологии съемки.

Данная технология описана весьма упрощенно, на самом деле обработка информации с подобных матриц требует мощнейших процессоров и хитрых алгоритмов. Но данная технология уже применяется в современных смартфонах с 108 Мп матрицами. Хоть и в довольно зачаточном виде. Походу скоро вся цифра, даже профессиональная, перейдет на нее.

новые технологии — новости, статьи, фото и видео. — ПАО «Газпром нефть»

Все 2

Компания 0

Продукты и услуги 0

Технологии 0

Устойчивое развитие 0

Карьера 0

Новые технологии: что такое дипфейки и стоит ли их бояться?

Дипфейки — это синтез ИИ и аудио- или видеоизображений: специальный алгоритм объединяет несколько фото, на которых человек изображен с разным выражением лица, и делает из них видео. При этом ИИ анализирует большое количество снимков и учится тому, как может выглядеть и двигаться конкретный человек.

В сентябре 2019 года компания Deeptrace, занимающаяся искусственным интеллектом, обнаружила в Интернете 15 тыс. дипфейков — что почти вдвое больше, чем за девять месяцев того же года, 96% видео были порнографическими и в 99% из них использовались лица женщин-знаменитостей.

Сама технология дипфейка появилась в 2017 году, когда пользователь сайта Reddit с одноименным названием загрузил порноклип на сайт, заменив лица актеров на лица знаменитостей — Галь Гадот, Тэйлор Свифт, Скарлетт Йоханссон.

Примеры дипфейка 

В 2018 году режиссер Джордан Пил и его зять, генеральный директор BuzzFeed, Джона Перетти создали дипфейк видео, в котором Барак Обама назвал Трампа «полным и абсолютным дураком».

фото: BBC

В 2020 году в Южной Корее во время трансляции новостей в прямом эфире вместо постоянной ведущей Ким Чжу Ха появилась компьютерная версия девушки, которая в точности повторяла ее голос, жесты и даже мимику.  

фото: BBC

Компания MBN заявила, что продолжит использовать технологию дипфейк для выхода в эфир, в то время как компания Moneybrain, занимающаяся ИИ, отметила, что намерена искать других покупателей среди СМИ в Китае и США.

Технологию дипфейк также можно увидеть и в развлекательных видеороликах. Так, недавнее видео «Тома Круза», только появившись в TikTok, попало в тренды. Как выяснилось позже, актер к нему не имел никакого отношения.

фото: BBC

Жительница Южной Кореи смогла вновь увидеть умершую дочь с помощью технологии виртуальной реальности: разработчики создали цифровую копию девочки, с которой ее мать смогла пообщаться, надев VR-шлем и тактильные перчатки. Инженеры использовали реальные фото и видео покойной Найон, а также аудиозаписи ее голоса, чтобы воспроизвести их в виртуальной реальности.

Где еще используется дипфейк

Технология дипфейков позволяет не только работать с видео, но и дает возможность трансформировать изображения и голоса людей. Она позволяет создавать правдоподобные фотографии. С ее помощью можно искусственно омолодить или состарить актеров или других известных личностей или доснять фильм с изображением внезапно умершего или переставшего участвовать в съемках актера.

фото: The Guardian

Некая «Мэйзи Кинсли», представлявшаяся журналисткой Bloomberg, завела страницу LinkedIn, где связывалась с работниками Tesla и просила предоставить их личные данные, чтобы использовать их в своих целях. Замысел девушки с полностью фейковой страницей и фотографией вскоре был раскрыт: ни материалов, подтверждающих ее причастность к медиа, ни другой информации о ней так и не нашли.

фото: Fastcompany

Также технология дипфейк используется в процессе создания «голосовых скинов» или «голосовых клонов». В марте 2018 года глава британского филиала немецкой энергетической компании внес почти 200 тыс. фунтов стерлингов на счет в венгерском банке после того, как ему позвонил мошенник, имитирующий голос генерального директора компании. Однако доказательств того, что запись была искусственно сфабрикована, до сих пор нет. 

Как создать дипфейк?

Сделать хороший дипфейк на обычном компьютере сложно: для этого потребуется высокопроизводительная машина, которая способна сократить время обработки файлов до нескольких часов. 

Для того, чтобы работать с готовыми видеороликами, добавлять необходимые визуальные дефекты, также требуется опыт работы в сложных графических редакторах. Например, программы Reflect, Doublicat или Morhine позволяют работать в реальном времени со статичным форматами. Недавно китайские разработчики запустили приложение Zao, которое встраивает лица пользователей в известные фильмы.

фото: The Guardian

Как создаются дипфейки

На начальном этапе потребуется до тысячи снимков лиц двух людей, на которых запечатлены разная мимика, позиции лицевых мышц. ИИ — кодировщик использует полученную информацию. Он находит и изучает сходства двух лиц, а затем сводит всё к общим чертам, сжимая изображения в процессе. 

Затем второй алгоритм ИИ, называемый декодером, восстанавливает лица из сжатых изображений. Поскольку лица разные, один декодер понадобится для восстановления лица первого человека, а другой декодер — для второго.

фото: The Guardian

Чтобы заменить лицо, нужно загрузить закодированные изображения в «неправильный» декодер. Например, сжатое изображение лица человека A загружается в декодер, предназначенный для человека B. Затем декодер восстанавливает лицо человека B с учетом выражений и мимики лица человека A. 

Дипфейк — это нормально?

Майк Прайс, технический директор ZeroFox, американской компании по кибербезопасности, которая отслеживает дипфейки, говорит, что их коммерческое использование «значительно растет из года в год, но точные цифры трудно определить».

Профессор Сандра Вахтер, старший научный сотрудник в области искусственного интеллекта в Оксфордском университете, говорит, что технология развивается: «Если вы смотрели видео Тома Круза, то можете оценить, насколько хороши технологии. Это было намного реалистично, чем видео с «Обамой»».

«Мы не должны слишком бояться технологий. Такие видеоролики стоит регулировать на законном уровне. У нас не должно быть прямого запрета на дипфейки для сатиры или свободы слова. Технологии можно использовать для перевода фильмов на разные языки или создания увлекательных обучающих видеороликов», — говорит Сандра.

Одним из примеров использования дипфейков в образовательных целях является видео Фонда Шоа Университета Южной Калифорнии, в котором представлено более 55 тыс. видеосвидетельств людей, переживших Холокост.

фото:BBC

Основатель фонда — господин Стилберг — говорит, что в будущем такая технология позволит внукам разговаривать с ИИ-версиями умерших пожилых родственников. «Это меняет правила игры нашего общества», — говорит он.


Читайте также: 

Результаты отчета Стэнфорда: как развивался искусственный интеллект во время пандемии

Как менялся образ матери в казахстанском кино

Зачем компания Huawei стала заниматься свиноводством?


Новые технологии в стоматологии и медицине 2019 года — Полезные статьи — Полезная информация

Пришло время пересмотреть старый стереотип про поездки к стоматологу или другому специалисту, включающий в себя многократные посещения, боль и дискомфорт. Все эти вещи больше не нужны получения качественной медицинской помощи, необходимой для поддержания здоровья.

Узнайте, как далеко зашли медицинские технологии за последние десятилетия.

Лазерная стоматология

Этот новый метод стоматологической помощи, также известный как стоматология без дрели, включает использование мощного, но безопасного лазера. Это означает, что боли практически нет и, следовательно, нет необходимости в анестезии. Кроме того, лазерная стоматология более эффективна. Лазеры могут даже использоваться для некоторых диагностических процедур, таких как проверка полостей, с помощью специального устройства, называемого ручкой DIAGNOdent.

Цифровые рентгеновские аппараты

Традиционно рентгенография зубов и других частей тела пациента выполнялась с помощью рентгенограммы, но теперь эти аппараты заменяются новым цифровым рентгеновским оборудованием. Подобно тому, как цифровая камера имеет ряд преимуществ по сравнению со стандартной камерой, цифровые рентгеновские снимки легче обрабатывать и загружать в компьютер для сравнения с прошлыми снимками. Что наиболее важно, доза облучения, полученная с помощью цифрового рентгеновского излучения, значительно ниже, чем у радиограммы.

Новые процедуры для лечения десен

Десны чрезвычайно важны для хорошего здоровья зубов. Без здоровых десен, полностью покрывающих зубы, могут образовываться карманы, которые открывают зуб и дают доступ бактериям, увеличивая вероятность возникновения других стоматологических проблем. В течение многих десятилетий стоматологи мало что могли сделать, чтобы обратить вспять потерю здоровья десен из-за таких проблем, но ситуация кардинально изменилась.

Существует несколько новейших методов устранения повреждений десен и любых повреждений частей зубов, которые должны были покрывать десны, например, очистка от зубного налета. Там, где когда-то единственным вариантом восстановления десен была операция, теперь существуют всевозможные варианты, от пересадки костей и тканей до установки мембран. Есть даже специальные белки, которые стимулируют отрастание десны и тканей внутреннего зуба.

Анестезия без уколов

Многие из методов подготовки пациента к процедуре не всегда приятны, независимо от того, подвергается ли он полному обезболиванию или просто вводится обезболивающее средство в поврежденную зону. К счастью, тем, кто не любит уколы, в ближайшем будущем нечего бояться. Недавно учеными была рассмотрена новая возможность, при которой анестетик в виде геля наносится непосредственно в зону, в которой работает стоматолог. Затем доктор использует небольшую дозу электрического тока, чтобы стимулировать полное поглощение обезболивающего вещества кожей. В дополнение к тому, что пациент без этого болезненного ощущения не испытывает неприятных ощущений от укола, он может быстрее расслабиться.

Диагностические капсулы

Специальные таблетки для проглатывания, в основном в виде камер или других датчиков, которые перемещаются и оценивают внутренности желудочно-кишечного тракта, существуют уже несколько лет. Следующее поколение проглатываемых диагностических датчиков будет контролировать организм в течение длительных периодов времени различными способами и устройствами, которые доставляют лекарства новыми способами. Чтобы сделать это возможным, многие из таких высокотехнологичных таблеток должны будут получать энергию без использования батарей.

Недавно американскими учеными было разработано первое цифровое лекарственное средство Abilify Mycite. Таблетка имеет крошечный датчик, который при проглатывании передает сигнал на приемное устройство вне тела. Это позволяет подтвердить, что пациент действительно принял таблетку. Хотя это революционное достижение для первого препарата, основополагающая технология и нормативные разрешения существуют уже несколько лет.

Компания Rani Therapeutics разрабатывает новый подход для пероральной доставки лекарств с большими молекулами, таких как базальный инсулин, который в настоящее время доставляется путем инъекций. Никто не любит уколы, по крайней мере, видеть и испытывать их. Но как насчет таблетки, которая активирует крошечные иглы, чтобы ввести лекарство в стенку кишечника? Защитные растворимые таблетки Рани безопасно доставляют лекарства в кишечник, которые могут быть разрушены желудочными соками, если доставляются в виде стандартной таблетки. Иглы на основе сахара высовываются из таблеток для встраивания в кишечную стенку, и лекарство затем может вытекать из внутренней части таблетки в капилляры внутри кишечника.

Сердечные насосы

Устройства, которые помогают больным сердцам перемещать кровь по телу, получают непосредственный контакт с кровью, что приводит к ряду проблем, включая инсульты. Следующее поколение устройств для поддержки фунционирования сердца может вместо этого работать, надавливая на орган, делая его более сильным и избегая множества проблем, связанных с внутрисосудистыми насосами для крови.

Еще одно устройство, разрабатываемое зарубежными врачами, специально сделано для помощи пациентам, страдающим односторонней сердечной недостаточностью. Технология использует мягкие приводы, которые перемещают жесткую скобу, которая проникает в межжелудочковую перегородку сердца. Действие мягкое, но достаточно мощное, чтобы помочь только одной стороне сердца, не мешая другой половине. Этот насос не вступает в непосредственный контакт с кровью, что позволяет избежать многих распространенных проблем с работой сердца. Но, поскольку односторонняя правосторонняя сердечная недостаточность является распространенным заболеванием у педиатрических пациентов, устройство довольно мало по размеру. Аппарат уже был испытан на животных, но предстоит еще много работы, чтобы приспособить его для использования на человеке.

Многие из этих технологий успешно используются в ведущих зарубежных клиника, что позволяет иностранным врачам получать максимально положительный результат, независимо от того, что они лечат стоматологические болезни, заболевания сердца или даже онкологию.

Хотите узнать больше о достижениях зарубежной медицины? Посетите сайт https://www.assuta.co

и будьте в курсе последних медицинских достижений.

Новые технологии применяют в ремонте трассы Екатеринбург — Тюмень

Экономика, 14:49 05 июля 2018

Версия для печати

фото ИА «Тюменская линия»

Далее в сюжете Сергей Корепанов: Тюмень, Ямал и Югра продолжат развитие транспортной инфраструктуры

Новые технологии применяют дорожники во время ремонта участка трассы Екатеринбург – Тюмень, расположенный в Тюменской области, сообщает Главное управление строительства региона.

Реконструкция проводится в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На участке меняют сразу два слоя дорожной «одежды» – верхний и нижний с применением инновационного подхода.

Дополнительно в верхнем слое используют полимерные модификаторы ДОРСО, которые придают пластичность асфальтобетону, предотвращают появление колей, выбоин, шелушения, крошения и других деформационных повреждений асфальтобетонного покрытия. Такое покрытие впервые появится на дорогах Тюменской области. Прослужит не меньше 4,5 лет – это гарантирует подрядчик, но по факту срок службы будет еще дольше. Применение битумной добавки ДОРСО позволит увеличить срок использования покрытия до 5-7 лет.

По участку федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень ежесуточно проезжает около 20 тыс. автомобилей. Здесь установят новое, усиленное барьерное ограждение, разделяющее встречные полосы, а также уберут частые развороты. Для безопасности в темное время суток установят светодиодные знаки и дополнительное освещение, а для пешеходов – новые переходы и тротуары.

Масштабный ремонт начался в конце апреля и продлится все лето. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы участки на четырех федеральных трассах, общая протяженность шести объектов ремонта составит более 70 км. Один объект – от границы области до 295 км на федеральной трассе Р-351 – уже готов.

4 фототехнологии, о которых нужно знать

Следующие 4 технологии, связанные с фотографиями, круты и быстро выходят на рынок. Некоторые из них уже находятся в интенсивном обороте, некоторые находятся в разработке, другие все еще находятся в стадии изучения коммерческой жизнеспособности. Я подумал, что вы оцените их объединение в один пост за быстрое прочтение.

1) Canon выводит защиту авторских прав на новый уровень


Сканируя радужную оболочку вашего глаза и встраивая вашу биологическую информацию в ваши изображения, Canon стремится помочь вам защитить ваши фотографии: «… предоставить устройство обработки изображений, которое позволяет защищать авторские права на фотографические изображения путем надежного получения биологической информации. фотографа… »- заявка на патент США №2008/0025574
(сначала через моего друга Майло, затем через slashdot)

2) Новая модель лицензирования изображений GumGum (наконец-то!)

Оффлайн, контент предоставляется по лицензии на определенный период времени предсказуемой аудитории. В сети контент живет вечно, а его использование неизвестно. Возникает вопрос: как справедливо монетизировать лицензию, когда ее распространение непредсказуемо? GumGum распространяет, отслеживает и монетизирует каждый просмотр контента в Интернете. Почему это заняло так много времени? Неважно, сейчас он здесь.Хорошая работа, GumGum. Давайте попробуем эту технологию…
(через TechCrunch)

3) Stanford Smarties были заняты Make3D

Make3D преобразует ваше отдельное изображение в трехмерную модель. Он берет двухмерное изображение и создает трехмерную «летающую» модель, предоставляя зрителям доступ к глубине сцены и диапазону точек зрения. Вы можете загрузить свои изображения и / или смахнуть код (лицензия cc), чтобы работать над ним самостоятельно. У него действительно интересный потенциал.
(через моего приятеля Майкла)

4) Photosynth: Вашингтонский университет объединяет усилия с Microsoft

Вы когда-нибудь задумывались, каково будет пройтись по вашим цифровым фотографиям в 3D, или, что еще более интересно, хотели бы поделиться перспективами сотен других посетителей того же места, даже объединив все эти данные в одно изображение? Это Photosynth.
(По собственному опыту — эта штука крутая, я с ней поигрался.)

Новые технологии в фотографии

Когда Shutterstock достиг 100 миллионов изображений, мы спросили себя: как будет выглядеть следующий миллиард? Наше любопытство вспыхнуло, и мы начали изучать тенденции, формирующие будущее изображений.В рамках нашего исследования мы поговорим с ведущими экспертами в этой области и узнаем, как изменения в технологиях, сообществе и эстетике открывают новую визуальную эру.

Получите здесь все интервью и идеи и поделитесь с нами своими идеями в Twitter с хэштегом #TheFutureOfImagery

Истоки фотографии можно проследить до пятого века до нашей эры, когда и греческие, и китайские философы — Аристотель и Мо Ти соответственно — описали несложный ящик или комнату, пронизанную небольшой дырой, которая фокусировала внешний мир на плоской поверхности.

Прошли века, прежде чем светочувствительные химические вещества позволили зафиксировать изображение, но когда это, наконец, произошло в 1820-х годах, скорость изменений ускорилась. Переход от монотонного изображения к полноцветному занял всего 34 года, а первое цифровое изображение было получено менее чем через 100 лет.

Это эволюционное путешествие завершилось периодом яростных технических инноваций, когда сегодняшние чемпионы становятся устаревшими из-за завтрашних изобретений. Тем не менее, величайшие достижения в области технологий обработки изображений почти наверняка еще впереди.

От света к данным

Улучшения неизбежно начинаются с самой камеры. Мы делаем больше фотографий, чем когда-либо — только на Facebook каждый день загружается два миллиарда изображений, — но наши методы значительно изменились за последние 10 лет. В то время как зеркальные фотокамеры и компактные фотоаппараты когда-то преобладали, в пятерку лучших фотоустройств, которые сейчас используют участники сайта Flickr для обмена фотографиями, относятся смартфоны. Учитывая, что эта тенденция сохранится, неудивительно, что производители телефонов начинают лидировать в области фотографических технологий.

Самый заметный игрок — Apple. Гигант из Купертино, штат Калифорния, уже давно производит мобильные устройства с хорошим фотографическим качеством, а в прошлом году он приобрел небольшой израильский стартап в области сенсорных технологий под названием LinX. Поглощение за 20 миллионов долларов привлекло лишь приглушенное внимание средств массовой информации, отчасти потому, что о небольшой компании было известно относительно мало. Но за закрытыми дверями производитель iPhone получил доступ к передовым технологиям обработки изображений.

LinX работал над использованием нескольких крошечных линз и датчиков в комбинации для создания композитных фотографий.Рассматривая каждую сцену под разными углами, система могла сравнивать изображения, чтобы идентифицировать и удалять нежелательный шум. Различные ракурсы также позволили прототипу измерить глубину — и, следовательно, сфокусироваться — более точно, чем любая однообъективная камера столь же компактных размеров. Он даже может автоматически удалять отвлекающие элементы фона. Некоторые из этих функций вошли в недавно выпущенный iPhone 7 Plus с двумя объективами. В будущих моделях могут быть внесены дальнейшие существенные улучшения.

Несмотря на свою популярность, смартфоны не являются монополистами в области новых технологий камеры. Light, ранее являвшийся прямым конкурентом LinX в исследованиях, в следующем году выводит на рынок аналогичную мультиобъективную технологию с компактной камерой L16.

В другом месте есть технология светового поля Lytro. Этот специализированный стартап производит специальные камеры, которые регистрируют направление и интенсивность световых лучей в трех измерениях, а не просто собирают световые точки на плоском датчике.Это позволяет пользователю перефокусировать и даже изменить композицию снимков после того, как они были сделаны.

Однако до тех пор, пока такие технологии не станут массовыми, именно программное обеспечение, вероятно, будет определять создание изображений в ближайшие годы. Термин «компьютерная фотография» в основном неизвестен никому, кроме исследователей и любителей фотоаппаратов, однако связанные с ним технологии уже много лет лежат в основе цифровой фотографии. Только сейчас он начинает выходить в центр внимания.

Microsoft Pix — это приложение для камеры iOS, которое является пионером новой технологии.Когда пользователь создает снимок, это приложение выборочно регулирует экспозицию в соответствии с любыми лицами в кадре. Затем он делает несколько снимков и разумно выбирает лучший. Pix также может создавать кинематографы, которые объединяют движущиеся элементы в неподвижные изображения.

Менеджер проекта

Pix Джош Вайсберг говорит, что программированию обучали как человек — этот процесс известен в технологической индустрии как машинное обучение. В этом случае обучение было сосредоточено на технической и художественной компетенции.

«Мы вводим множество фотографий, каждая из которых снабжена подробными атрибутами качества.Затем мы вводим фотографии без этих ярлыков и измеряем, насколько эффективно программное обеспечение при принятии решений », — объясняет он.

Повторяя этот процесс бесчисленное количество раз, его команда создала своего рода эстетический сверхмозг, который может отделять хорошие фотографии от бесполезных. «[Приложение] делает это почти в реальном времени, используя как высокоуровневые функции, такие как качество изображения, так и низкоуровневые функции, такие как открытые или закрытые глаза объекта», — говорит Вайсберг.

Помимо возможности оценивать изображения, приложение может определять, что оно захватывает, хотя на данный момент это ограничено распознаванием лиц.«Мы сосредоточились на фотографиях людей, потому что люди обычно являются наиболее важными объектами, и мы полагали, что сможем добиться заметно лучших результатов», — говорит Вайсберг. В будущем, добавляет он, эту технологию можно будет применить к множеству различных объектов, включая пейзажи и спорт.

Вайсберг, как бывший фотограф на полную ставку, считает, что интеллектуальные камеры могут довольно легко войти в профессиональную среду, особенно когда речь идет о спортивной и свадебной фотографии.«Я провел шесть лет, фотографируя Сиэтл Сихокс и Саундерс, и научился у некоторых из лучших спортивных фотографов в мире предугадывать момент, снимать кадры до того, как разыграется спектакль, а затем очень быстро выбирать лучшие кадры. Microsoft Pix воплощает эту мудрость, — говорит он.

Цифровая фотолаборатория внутри камеры

Это был Ансель Адамс, великий американский фотограф-пейзажист, который сказал: «Вы не фотографируете, вы делаете это».

Он имел в виду неравномерное распределение между теми немногими славными часами, проведенными со своей камерой в национальном парке Йосемити, и днями, которые он провел в темной комнате, разрабатывая их.Без последнего его работы никогда не получили бы такого всемирного признания.

Тот же принцип справедлив и сегодня, хотя и с выталкиванием пикселей, а не с ручным освещением и прожиганием. Помимо захвата изображений, технологии также стремятся добавить интеллекта в процесс редактирования. Среди тех, кто пытается ускорить появление такого интеллекта для редактирования, — Артур Чанг, генеральный директор Priime, компании, производящей приложения для редактирования фотографий для iOS и Mac, основанные на предустановках. Уникальным преимуществом Priime является его интеллект, который он использует, чтобы предлагать фильтры, подходящие для каждой фотографии.

Для оценки каждой фотографии приложение исследует отдельные пиксели и анализирует изображение в целом. Последний метод известен как компьютерное зрение, ответвление машинного обучения. Эта технология использует нейронные сети, построенные с помощью кода, который имитирует пути внутри мозга. Это позволяет приложениям «думать» как человек, распознавать предметы и даже чувствовать настроение. В лаборатории компьютерное зрение даже может определить, какие фотографии будут наиболее запоминающимися.

Priime использует эти способности, чтобы взять на себя роль художественного консультанта.Вместо того, чтобы прокручивать бесконечные фильтры, фотограф может найти подходящий стиль за секунды. «Вы действительно можете больше сосредоточиться на аспектах съемки», — с энтузиазмом говорит Чанг.

Тем не менее, для некоторых фотографов есть что-то неприятное в том, чтобы делегировать значительный творческий контроль алгоритму. Может ли это сделать фотографию более шаблонной? Чанг не видит повода для беспокойства. «Если сделать [некоторые] элементы фотографии более шаблонными, это может высвободить больше внимания и энергии, которые можно потратить на другие художественные аспекты», — говорит он.

В настоящее время шаблонной нирване Чанга, возможно, придется подождать. Некоторые блогеры дали смешанные отзывы о приложении, и даже для Гриффина Лэмба — одного из профессиональных фотографов, создавших предустановленные стили для приложения, — Priime — лишь один из многих инструментов. «Я пользуюсь платформами Snapseed, Priime, VSCOcam и Adobe Photoshop Express. Иногда я использую только один на изображении, иногда все четыре », — говорит он в интервью журналу G Magazine. Возможно, в этом суть: фотографы всегда будут хотеть сохранить некоторый контроль и гибкость над своим рабочим процессом редактирования.

Хотя технологиям редактирования еще есть над чем работать, компьютерное зрение, безусловно, находит применение в настоящее время. Библиотеки изображений, такие как Google Фото, могут распознавать объекты и использовать данные GPS для присвоения соответствующих тегов каждому изображению. Приложение даже может использовать абстрактные теги, такие как «красиво» и «весело» с разумной точностью. Технология не безупречна — Google попал в горячую воду в прошлом году после того, как приложение присвоило портретам чернокожих людей тег «горилла» — но с учетом того, что последний экспериментальный алгоритм поискового гиганта достиг 94-процентной точности для подписей, фотоорганизация, похоже, обречена на то, чтобы стать в ближайшие годы в значительной степени автоматизирован.

Будущее

Есть явные признаки, указывающие на общее направление, в котором движется фотографическая технология. Вычислительный интеллект определенно будет играть большую роль, и могут даже появиться новые способы захвата света. Эти взгляды на будущее захватывают, но фотографу-непрофессионалу может быть сложно представить, как они могут изменить повседневное создание изображений.

Для опытного спортивного фотографа Брэда Манжена развитие фотографии со смартфонов уже оказало влияние.Вместо того, чтобы полагаться исключительно на свою зеркалку, он теперь снимает, редактирует и загружает кадры профессиональных турниров по гольфу за считанные секунды через свой смартфон. «Качество новых телефонов просто потрясающее, — говорит он. «Многие профессионалы уже используют телефоны в качестве дополнения к своим цифровым зеркальным фотоаппаратам».

В долгосрочной перспективе Джош Вайсберг из Microsoft хочет очистить творческий процесс, устранив технические аспекты фотографии. «Многие люди не разбираются в науке фотографии, но хотят делать отличные фотографии.Мое видение Microsoft Pix — использовать искусственный интеллект, чтобы люди могли запечатлеть прекрасные моменты простым нажатием кнопки спуска затвора ».

Точно так же Артур Чанг стремится сделать редактирование более последовательным и революционизировать весь рабочий процесс обработки изображений — «от подхода фотографа к фотографии до того, как фотограф будет редактировать, систематизировать и, наконец, публиковать».

Другими словами, будущее похоже на совместную работу человека и машины. Это могло быть революционное сочетание.

Будущее фотографии | Новый ученый

Колин Баррас

Видео: несколько изображений с низким разрешением можно более эффективно объединить в одно сверхчеткое изображение благодаря новым алгоритмам

Блики можно в значительной степени устранить с помощью простой маски с крошечными отверстиями и программного обеспечения.

(Изображение: Рамеш Раскар / MERL)

Фотография вошла в цифровую эпоху в начале 90-х годов, и в результате волна технических инноваций распространила камеры повсюду, начиная с спутники к мобильным телефонам.Но большие изменения в технологии еще впереди.

Реклама

Благодаря постоянному развитию программного обеспечения и вычислительной мощности исследовательские лаборатории постоянно изучают новые идеи о том, на что способны камеры и фотографии.

New Scientist изучает современные исследовательские проекты, чтобы увидеть, что ждет фотографию в будущем.

Быстрые ссылки и двоеточие; Замораживание движения, Предотвращение бликов, Однопиксельная камера, Квантовая фотография

Замораживание

Камеры

используют короткую выдержку, программное обеспечение или даже движущиеся датчики для коррекции дрожания камеры. Но они не могут удалить размытость изображения — нечеткие впечатления, создаваемые объектами, движущимися во время экспозиции.

Однако теперь исследователи Массачусетского технологического института во главе с Анатом Левиным придумали способ предотвратить это. Во время экспозиции их камера быстро перемещается влево, затем постепенно останавливается, а затем ускоряется в противоположном направлении.

См. Пример результатов.

Движение гарантирует, что, независимо от его скорости, любой объект, движущийся влево или вправо, будет точно захвачен камерой в течение небольшой части экспозиции.

В остальное время во время экспозиции объект не в фокусе, поэтому на окончательной фотографии все объекты выглядят как размытый беспорядок. Важно отметить, что все объекты — движущиеся или статические во время экспозиции — размыты в одинаковой степени, поэтому окончательное изображение можно быстро и легко «размыть».

Роботизированный штатив, подобный этому, который делает очень подробные панорамы, можно модифицировать для перемещения камеры во время экспозиции, что позволит донести идею Левина как профессионалам, так и потребителям.

Прощай, блики

Хотя блики, вызванные яркими источниками света, можно использовать в художественных целях, они портят гораздо больше фотографий, чем улучшают.

Теперь Рамеш Раскар и его коллеги из Mitsubishi Electric Research Laboratories, Кембридж, Массачусетс, нашли способ искоренить его.

См. Пример их результатов.

Блики возникают из-за того, что не весь свет, попадающий в объектив, фокусируется на датчике камеры. Небольшая фракция отражается внутри линзы, появляясь в непредсказуемых местах. Если источник света достаточно яркий, этот эффект может привести к обесцвечиванию частей изображения.

Команда MERL поняла, что, хотя посторонний свет может исходить из любой части линзы, он всегда жестко ограничен одним направлением, как лазерный луч. Если свет с этого направления можно отфильтровать, блики исчезнут.

Они разработали маску, которая помещается между объективом камеры и датчиком изображения, усыпанная рядами маленьких отверстий, каждое из которых действует как камера-обскура. Каждое отверстие захватывает крошечный круглый кусок выходного сигнала объектива камеры и фокусирует его на датчике.

Изображение на матрице камеры состоит из сотен маленьких точек, что немного похоже на картину пуантилистов.

Поскольку блики, исходящие от линзы, ограничиваются четко определенным лучом, они проявляются только в некоторых из этих отверстий в виде крошечных ярких пятен в некоторых из этих точек, производя эффект «соли и перца» по всей области, который обычно быть полностью выбеленным.

Программа

может заполнить эти яркие пятна цветом из остальной части точечного отверстия, создавая безбликовое изображение. В настоящее время этот метод ограничивает окончательное разрешение количеством отверстий в маске, но исследователи надеются улучшить это.

Посмотрите видео о технике в действии (формат .mov).

Уменьшенные пиксели

Цифровые камеры продаются в течение многих лет, используя количество пикселей или мегапикселей на датчике как мерило того, сколько деталей они могут уловить.

Но Ричард Баранюк и Кевин Келли из Университета Райса в Хьюстоне, штат Техас, считают, что мегапиксельные датчики расточительны. Они разработали однопиксельную камеру, которая дает удивительно хорошие результаты.

Пара указывает на то, что большая часть миллионов пикселей, записываемых камерой, отбрасывается при создании окончательного сжатого изображения. Но математический метод позволяет работать в обратном направлении, начиная с небольшой выборки информации и существенно расширяя ее до изображения более высокого качества.

Однопиксельная камера содержит массив крошечных зеркал там, где обычно находится датчик, каждое из которых способно направлять свет на однопиксельный датчик. В любой момент камера направляет случайно выбранную половину зеркал на датчик, захватывая только половину изображения по одному пикселю за раз. Этот процесс повторяется до 200 000 раз всего за несколько секунд, чтобы создать набор данных, который можно экстраполировать в окончательное изображение с большим количеством пикселей, чем было фактически снято.

См. Изображение, снятое 1-пиксельной камерой.

Баранюк сравнивает процесс экстраполяции с решением головоломки судоку — игрок может заполнить всю сетку из 81 квадрата, даже если изначально даны лишь несколько значений, потому что он знает «правила» игры.

Математика, лежащая в основе этой техники, за последние годы значительно улучшилась, чтобы сделать однопиксельную камеру «практичной, а не просто математической любознательностью», говорят исследователи. Это могло бы помочь улучшить производительность батареи, потому что стандартное сжатие изображений очень энергоемкое, добавляют они, хотя процесс по-прежнему должен быть быстрее.

Стрельба в невидимое

Спутниковые изображения Земли часто закрываются облаками. Но камера, которая использует квантовую физику для фотографирования изображений, которые она не может видеть напрямую, не будет иметь таких проблем.

Яньхуа Ши из Университета Мэриленда и его коллеги создали прототип именно такой камеры, которая использует квантовые эффекты, которые могут связывать пары фотонов.

«Разделитель» разделяет фотоны от одного источника света на два луча, один направлен к датчику камеры, а другой — к объекту, который нужно сфотографировать.

Когда фотон отскакивает от игрушки, он регистрируется детектором фотонов рядом с ней. Иногда детектор фотонов и камера регистрируют фотон в одно и то же время. Эти два фотона связаны квантовым эффектом, называемым «двухфотонная интерференция», и оба занимают одинаковое положение в своих лучах.

Каждый раз, когда фотон достигает камеры точно в то же время, когда обнаруживается его связанный партнер, отскакивающий от игрушки на поверхность детектора фотонов, на изображении записывается точка в соответствующей позиции.После того, как 1000 или более связанных фотонов достигают сенсора камеры, изображение объекта становится четким, даже если сама камера его не видит.

Посмотрите изображение игрушечного солдатика, сделанное квантовой камерой.

Ши говорит, что его идея квантовой камеры может помочь спутникам создавать четкие изображения поверхности Земли сквозь облака. Солнце будет источником света, и детектор фотонов нужно будет разместить где-нибудь под облаками.

Подробнее о квантовых камерах.

ПРОЧИТАЙТЕ ЧАСТЬ 2, чтобы узнать, как технологии изменят способ использования наших фотографий, а также их внешний вид

Прочитать прошлое New Scientist историй о фотографии и толстой кишке; Текстурированная графика может быть запечатлена в мгновение ока, микросхема цифровой камеры превращена в микроскоп без объектива, Как делать заметки на цифровых фотографиях, Роботизированный штатив делает впечатляющие панорамы, Искусственное глазное яблоко устраняет искажения, Наблюдение за птицами в стерео захватывает стаи в 3D.

Как работают цифровые фотоаппараты?

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 1 ноября 2020 г.

Цифровые фотоаппараты дают совершенно новый смысл идеи рисования цифрами. В отличие от пленочных фотоаппаратов старого образца, они захватывают и записывают изображения окружающий мир с помощью цифровых технологий. Другими словами, они хранят фотографии не как узоры тьмы и света, а как длинные цепочки чисел. У этого есть много преимуществ: дает нам мгновенные фотографии, позволяет редактировать наши изображения и упрощает обмен фотографиями с помощью мобильных телефонов (мобильных телефоны), электронную почту и веб-сайты.

Фото: типичный недорогой цифровой фотоаппарат. Круг — это линза; прямоугольник над ним — ксеноновая лампа-вспышка. Вы можете увидеть, как эта камера выглядит внутри, на фото ниже на этой странице.

Как работают обычные пленочные фотоаппараты

Фото: Пленочный фотоаппарат старого образца с поздних времен. 1980-е гг. Пленка загружается в катушку справа и перематывается на другую. катушка слева, по пути проходящая перед линзой. Когда ты сделай фото, затвор позволяет свет попадает из объектива и экспонирует пленку.Это все очень похоже на 19 век по сравнению с цифровой фотографией!

Если у вас есть фотоаппарат старого образца, вы поймете, что он бесполезен. без одного жизненно важного оборудования: пленки . Пленка — это длинная катушка из гибкого пластика, покрытого специальными химикатами (на основе соединений серебра) чувствительные к свету. Чтобы свет не испортил пленку, ее заворачивают внутрь жесткой, светонепроницаемый пластиковый цилиндр — вещь, которую вы вставляете в фотоаппарат.

Если вы хотите сделать снимок пленочной камерой, вам нужно нажать кнопку кнопка.Это приводит в действие механизм, называемый затвором, который заставляет отверстие (диафрагма) на короткое время открывается в передней части камеры, позволяя свет проникает через линзу (толстый кусок стекло или пластик установлен спереди). Свет вызывает реакции в химикаты на пленке, таким образом сохраняя изображение перед вами.

Это не Однако это конец процесса. Когда фильм заполнен, ты нужно отнести в аптеку (аптеку), чтобы это было развитый. Обычно это включает размещение пленки в огромном автоматическая проявочная машина.Машина открывает фильм контейнер, вытаскивает пленку и окунает ее в другие химические вещества. чтобы ваши фотографии появились. Этот процесс превращает фильм в серию «негативных» картинок — призрачных перевернутых версий то, что вы на самом деле видели. На негативе черные области выглядят светлыми и наоборот, и все цвета тоже выглядят странно, потому что негатив хранит их как противоположности. Как только машина произведет негативы, он использует их для печати (готовых версий) ваших фото.

Если вы хотите сделать только одну или две фотографии, все это может быть немного неприятность.Большинство людей теряют фотографии просто чтобы «закончить фильм». Часто приходится ждать несколько дней на проявку пленки и распечатки ( готовые фотографии) вернулся к вам. Неудивительно, что цифровая фотография стала очень популярной, потому что она решает все эти проблемы одним махом.

(Кстати, если вы хотите узнать больше о пленочных фотоаппаратах и ​​традиционной фотографии, см. нашу основную статью о том, как работают пленочные камеры.)

Как работают цифровые фотоаппараты

Фото: обычный датчик изображения.Зеленый прямоугольник в центре (размером с ноготь) — это светочувствительная часть; золотые провода, идущие от него, подключают его к цепи камеры.

Цифровые фотоаппараты очень похожи на обычные пленочные фотоаппараты, но работают в совершенно другой способ. Когда вы нажимаете кнопку, чтобы взять сфотографировать цифровым фотоаппаратом, диафрагма открывается в передней части камера и свет проходит через объектив. Пока что как пленочный фотоаппарат. Однако с этого момента все по-другому.Нет пленки в цифровом камера. Вместо этого есть кусок электронное оборудование, которое улавливает падающие световые лучи и превращает их в электрические сигналы. Этот детектор света может быть одного из двух типов: с зарядовой связью. устройство (CCD) или датчик изображения CMOS .

Если вы когда-нибудь смотрели на экран телевизора, закройте вверх, вы заметите, что изображение состоит из миллионов крошечных цветные точки или квадраты называются пикселей . ЖК-экраны ноутбуков также создают изображения с помощью пикселей, хотя они часто слишком мал, чтобы увидеть.На экране телевизора или компьютера, электронное оборудование включает и выключает все эти цветные пиксели очень быстро. Свет от экрана попадает в ваши глаза и мозг обманом заставляет увидеть большую движущуюся картинку.

В цифровом фотоаппарате происходит прямо противоположное. Свет от объект, который вы фотографируете, приближается к объективу камеры. Этот входящий «Картинка» попадает на чип датчика изображения, который разбивает ее на миллионы пикселей. Датчик измеряет цвет и яркость каждого пикселя. и сохраняет его как число.Ваша цифровая фотография эффективно невероятно длинная строка чисел, описывающая точные детали каждого содержащегося в нем пикселя. Вы можете узнать больше о том, как датчик изображения создает цифровое изображение в нашем статья о веб-камерах.

Как в цифровых камерах используются цифровые технологии

После того, как изображение сохранено в числовой форме, вы можете делать все, что угодно. с этим. Подключите цифровую камеру к компьютеру, и вы сможете скачать сделанные вами изображения и загрузить их в такие программы, как PhotoShop чтобы отредактировать их или оживить.Или вы можете загружать их на веб-сайты, отправлять по электронной почте друзьям и т. Д. на. Это возможно, потому что ваши фотографии хранятся в цифровом формате. формат и всевозможные другие цифровые гаджеты — от MP3-плееры iPod на от мобильных телефонов и компьютеров до фотопринтеров — используйте цифровые технологии тоже. Цифровой — это своего рода язык, на котором все электронные гаджеты «говорят» сегодня.

Фото: Цифровые фотоаппараты намного удобнее чем пленочные камеры. Вы можете сразу увидеть, как изображение будет выглядеть на ЖК-дисплее. экран на спине.Если с вашей картинкой не все в порядке, вы можете просто удалить ее и попробовать опять таки. Вы не можете сделать это с помощью пленочного фотоаппарата. Цифровые фотоаппараты означают фотографы могут быть более креативными и экспериментальными.

Если вы откроете цифровую фотографию в программе рисования (редактирования изображений), вы можете изменить его разными способами. Такая программа работает путем корректировки чисел, которые представляют каждый пиксель изображения. Так, если вы нажмете на элемент управления, который сделает изображение на 20 процентов ярче, программа по очереди перебирает все числа для каждого пикселя и увеличивает их на 20 процентов.Если вы зеркально отразите изображение (переверните его по горизонтали), программа меняет последовательность чисел на обратную. магазины, поэтому они работают в противоположном направлении. Что вы видите на Экран — это изображение, изменяющееся при редактировании или манипулировании им. Но что вы не видите, меняет ли программа рисования все числа в фон.

Некоторые из этих методов редактирования изображений встроены в более сложные цифровые фотоаппараты. У вас может быть камера с оптическим зумом и цифровой зум. Оптический зум означает, что объектив перемещается внутрь и наружу. для увеличения или уменьшения входящего изображения при попадании на ПЗС.А цифровой зум означает, что микрочип внутри камеры взрывает входящее изображение без фактического перемещения объектива. Таким образом, как и при приближении к телевизору, качество изображения ухудшается. Короче говоря, оптическое увеличение делает изображения крупнее и четче, но цифровое масштабирование делает изображения больше и более размытыми.

Почему цифровые камеры сжимают изображения

Представьте на мгновение, что вы — чип считывания изображения CCD или CMOS. Выгляни в окно и попробуй выясните, как вы будете хранить детали вида, который вы можете видеть.Во-первых, вам нужно разделить изображение на сетку квадратов. Итак, вам нужно нарисовать воображаемую сетку поверх окна. Затем вам нужно будет измерить цвет и яркость каждого пиксель в сетке. Наконец, вам придется написать все эти измерения вниз как числа. Если вы измерили цвет и яркость для шести миллионов пикселей и записал оба значения как чисел, вы получите строку из миллионов чисел — просто чтобы хранить одну фотографию! Вот почему качественные цифровые изображения часто создавать огромные файлы на вашем компьютере.Каждого может быть несколько размером в мегабайты (миллионы символов).

Чтобы обойти это, цифровые фотоаппараты, компьютеры и другие цифровые устройства используйте технику под названием сжатие . Сжатие — это математический трюк это включает сжатие цифровых фотографий поэтому их можно хранить с меньшим количеством номеров и меньшим объемом памяти. Одна из популярных форм сжатия называется JPG (произносится как J-PEG, что расшифровывается как Joint Photographic Experts Group имени ученых и математиков кто придумал идею).JPG известен как «с потерями» сжатие, потому что, когда фотографии сжимаются таким образом, некоторые информация потеряна и не может быть восстановлена. JPG высокого разрешения использовать много места в памяти и выглядеть очень четко; использование файлов JPG с низким разрешением гораздо меньше места и выглядят более размытыми. Вы можете узнать больше о сжатие в нашей статье о MP3 игроков.

Большинство цифровых фотоаппаратов имеют настройки, позволяющие делать снимки с более высоким или более высоким более низкие разрешения. Если вы выберете высокое разрешение, камера сможет хранить на карте памяти меньше изображений, но они намного лучшего качества.Выберите низкое разрешение, и вы получите больше изображений, но качество не будет таким хорошим. Изображения с низким разрешением сохраняются с большим сжатием.

Превращение обычных фотографий в цифровые фотографии

Есть способ превратить фотографии с обычного пленочного фотоаппарата в цифровые фотографии — путем их сканирования. Сканер — это часть компьютера оборудование, похожее на небольшой копировальный аппарат но работает как цифровая камера. Когда вы помещаете фотографии в сканер, свет сканирует поперек них, превращая их в строки пикселей и, таким образом, в цифровые изображения, которые вы можете просматривать на своем компьютере.

Что такое «беззеркальные» фотоаппараты?

Фактически существует четыре различных типа цифровых фотоаппаратов. Самый простой, известный как наведи и стреляй, , имеет объектив для захвата света (который может или не может увеличиваться), датчик изображения, чтобы преобразовать узор света в цифровую форму, и ЖК-экран на задней панели для просмотра ваших фотографий. На противоположном конце спектра камеры DSLR (Digital Single Lens Reflex) выглядят как традиционные профессиональные пленочные камеры и имеют внутри движущееся откидное зеркало, которое позволяет вам просматривать точную картинку, которую вы собираетесь снимать, через объектив ( объяснение того, как работает SLR, можно найти в нашей статье о пленочных камерах).Самая последняя инновация, беззеркальные цифровые фотоаппараты , представляет собой своего рода гибрид этих двух конструкций: они отказываются от система шарнирных зеркал в пользу ЖК-видоискателя с более высоким разрешением, установленного ближе к датчику изображения, что делает их меньше, легче, быстрее и тише. Наконец, есть смартфонов с камерами , которые напоминают модели наведения и снимают, но не имеют таких функций, как оптический зум.

Как цифровые фотоаппараты соотносятся с фотоаппаратами смартфонов?

Из того, что я сказал до сих пор, вы можете видеть, что цифровые камеры — замечательная вещь, если вы сравнивая их со старыми пленочными фотоаппаратами.Благодаря превосходному ультрасовременному изображению датчиков, на самом деле нет веских причин (кроме ностальгического предпочтения аналоговая технология) для использования пленки. Вас простят за то, что вы думаете, что продажи цифровых фотоаппаратов будут взрывается в результате, но вы ошибаетесь. За последние несколько лет, продажи цифровых фотоаппаратов падают одновременно с двузначным с массовым ростом количества смартфонов и планшетов (которые сейчас продаются более чем 1,5 миллиарда каждый год). Посетите сайт обмена фотографиями, например Flickr, и вы обнаружите, что самые популярные «камеры» на самом деле телефоны: в сентябре 2019 года, когда я обновляю эту статью, Все пять лучших камер Flickr айфоны.Есть ли веская причина для владения автономным цифровым камеры больше или теперь можно все делать с камерой телефона?

Фото: плюсы и минусы цифровых фотоаппаратов и смартфонов резюмированы на трех фотографиях. Даже цифровые камеры типа «наведи и снимай», такие как мой старый Canon Ixus, имеют большие, лучшие телескопические линзы (вверху) и сенсоры по сравнению с таковыми в лучших камерах для смартфонов, таких как мой новый LG (в центре). Но смартфоны, несомненно, имеют отличные возможности подключения, и их экраны больше, лучше и четче (внизу).Здесь вы можете увидеть огромный экран моего смартфона, изображенный на превью фотографии на крошечном экране Canon.

Датчики и экраны

Сделайте шаг назад на десять лет, и не будет никакого сравнения между грубые и неуклюжие фотоаппараты на мобильных телефонах и даже на самых посредственные компактные цифровые фотоаппараты. Пока цифровые устройства хвастались постоянно увеличивающееся количество мегапикселей, мобильные телефоны сделали грубые снимки немного лучше, чем те, которые вы можете получить от обычной веб-камеры (1 Мегапиксель или меньше было обычным явлением).Теперь все изменилось. Цифровая камера Canon Ixus / Powershot 10-летней давности, которую я обычно использую, имеет разрешение 7,1 мегапикселя, то есть отлично подходит почти для всего, что я когда-либо хотел делать. Мой новый смартфон LG имеет разрешение 13 мегапикселей, что (по крайней мере теоретически) звучит так, как будто он должен быть вдвое лучше.

Но ждать! «Мегапиксели» — это маркетинговая уловка, вводящая в заблуждение: действительно важен размер и качество самих датчиков изображения. Как правило, чем больше датчик, тем лучше снимки.Сравнивая необработанные технические данные, Canon Ixus заявляет о ПЗС-матрицах размером 1 / 2,5 дюйма. в то время как LG имеет 1 / 3,06-дюймовую CMOS (более новый, несколько иной тип сенсорного чипа). Что на самом деле означают эти числа? Измерения сенсора основаны на бесполезной запутанной математике, которую я не собираюсь здесь объяснять, и Вы можете поверить в то, что обе эти камеры имеют крошечные сенсоры, примерно вдвое меньше мизинца (менее 5 мм в каждом направлении), хотя сенсор Canon значительно больше. Digital Ixus, хотя на восемь лет старше, чем смартфон LG, и имеет вдвое меньше «мегапикселей», имеет значительно больший сенсорный чип, который, вероятно, превзойдет LG, особенно в условиях низкой освещенности.

Canon также набирает очков на лучше, телескопический объектив. (технически оцененный 5,8–17,4 мм, что эквивалентно 35–105 мм) — лучшее качество и телескопический при загрузке — который может снимать все с бесконечного расстояния пейзажи и макро-снимки пауков и мух крупным планом. Но у меня есть загрузить свои фотографии в компьютер, чтобы понять, насколько они хороши или плохи потому что у Canon есть только крошечный 6-сантиметровый (2,5-дюймовый) ЖК-экран. LG более чем в два раза лучше по диагонали экрана — 14 см (5.5 дюймов) «монитор». По оценкам Canon, экран Ixus имеет 230 000 пикселей, а LG может похвастаться четырехъядерным HD (2560 × 1440 пикселей), что примерно в шестнадцать раз больше. Возможно, я не смогу делать более качественные фотографии с помощью LG, но, по крайней мере, я могу мгновенно оценить и оценить их на экране, не уступающем HD-телевизору (хотя и карманного размера).

Имейте в виду, что мой Canon — это просто компактный компакт, так что это не совсем справедливое сравнение того, чего можно достичь с помощью действительно хорошей цифровой камеры и действительно хорошего смартфона.Мой LG лучше всех камер для смартфонов, но Ixus далеко не так хорош. как лучшие цифровые фотоаппараты. У профессиональной цифровой зеркальной камеры будет датчик , который будет намного больше, чем у смартфона — до 3,6 см × 2,4 см, поэтому она сможет захватывать действительно мелкие детали даже при самом низком уровне освещенности. У него также будет более крупный и лучший экран и лучшие (сменные) линзы.

Фото: это крупный план камеры внутри LG (со снятой крышкой).Что ты смотришь А вот и объектив: чип датчика изображения находится прямо под ним. (Если неясно, я указываю на красную ручку.)

Социальные сети

Конечно, где камеры смартфонов действительно забивают, так это в «смартфонах». отдела: по сути, это компьютеры, которые можно легко достать из кармана. портативный и всегда онлайн. Так что вы не только с большей вероятностью делать случайные фотографии (потому что у вас всегда есть фотоаппарат), но вы можете мгновенно загрузить свои снимки в Instagram с метким названием, Facebook или Twitter.И это настоящая причина, по которой смартфон камеры превзошли цифровые модели старой школы: сама фотография изменен с цифрового эквивалента дагерротипа XIX века (само по себе возврат к портретным картинам старых времен) к чему-то более непринужденный, немедленный и, конечно же, социальный . Для цели Facebook или Twitter, часто просматриваемые на мобильных устройствах с маленьким экраном устройств, вам не нужно больше пары мегапикселей, самое большее. (Убедитесь в этом сами, загрузив изображение в высоком разрешении из Instagram или Flickr, и редко бывает больше пары сотен размер в килобайтах и ​​не более 1000 мегапикселей в каждом измерении, всего меньше одного мегапикселя.) Даже лучше сайты обмена фотографиями, такие как Instagram и Flickr, большинство людей будут никогда не просматривайте фотографии в многомегапиксельном разрешении: они просто не поместились бы на экране. Таким образом, даже если ваш смартфон не имеет большого количества мегапикселей, он на самом деле не имеет значения: большинство людей просматривают ваши фотографии на своих смартфоны не заметят — или не позаботятся. Социальные сети — значит никогда не иметь сказать, что вам жаль, что вы забыли свою зеркалку и у вас был только iPhone!

Дополнения для смартфонов

Совершенно верно, что фотографии, сделанные на первоклассном уровне Canon или Nikon DSLR превзойдут, без сомнения, снимки даже с лучшие смартфоны, но это часто потому, что это не равное сравнение.Часто сравниваем хорошие любительские фото снятые на смартфон, в блестящие профессиональные фотографии, снятые с Зеркалки. Сколько из того, что мы видим, — это камера … и сколько глаз фотографа? Иногда трудно разделить два вещи

Профессионалы могут добиться потрясающих результатов со смартфонами, но и любители могут с небольшой дополнительной помощью. Одним из недостатков камер смартфонов является отсутствие ручное управление (обычно даже меньше, чем у базового компактного цифровая камера).В определенной степени это можно обойти, с помощью дополнительных приложений, которые дают вам гораздо больший контроль над неудобные старые настройки, такие как ISO, диафрагма, выдержка и баланс белого. (Найдите в своем любимом магазине приложений такие ключевые слова, как «профессиональная фотография» или «ручная фотография».) Вы также можете добавить к смартфону съемные линзы, чтобы обойти недостатки объектив с фиксированным фокусным расстоянием (хотя тут ничего не поделаешь) о крошечном датчике изображения худшего качества). Как только ваши фотографии будут надежно закреплены, есть множество приложений для редактирования фотографий для смартфонов, в том числе уменьшенное, бесплатная версия PhotoShop, которая поможет вам ретушировать любительскую «посеять уши» в профессиональные «шелковые кошельки».«

Так зачем все же покупать цифровые?

Поскольку сейчас у многих людей есть смартфоны, реальный вопрос нужна ли вам еще и цифровая камера. Очень трудно увидеть аргумент в пользу компактов наведи и стреляй больше: для социальных сетей щелкает, большинство из нас может обойтись своими телефонами. Для этого сайта я использую много макросов фотографии — крупные планы схем и механических частей — с моим Ixus, которые я не мог захватить с LG, так что я не собираюсь прыгать с корабля в ближайшее время.

Если вы хотите делать фотографии профессионального качества, сравнивать между смартфоны и зеркалки.Первоклассная зеркалка обеспечивает лучшее качество изображения датчик (до 50 раз больше, чем в смартфон) и гораздо лучший объектив: эти две принципиально важные вещи делают «сырое» изображение от зеркалки намного лучше. Добавьте все эти неудобные инструкции управления у вас есть на DSLR, и вы сможете снимать далеко больший диапазон фотографий при гораздо более широком диапазоне освещения условия. Если вы действительно заботитесь о качестве своих фотографий, мгновенная загрузка на сайты обмена может быть менее важной соображение: вы захотите просматривать свои фотографии на большом мониторе, ретушируйте их и делитесь ими только тогда, когда будете счастливы.Сказав что теперь вы можете купить гибридные цифровые камеры со встроенным Wi-Fi, предлагают удобство мгновенного обмена, аналогичное смартфонам. И из Конечно, ничто не мешает носить с собой смартфон и зеркалку. если вы действительно хотите получить лучшее из обоих миров!

Краткая история фотографии

Artwork: Оригинальная цифровая камера, изобретенная в 1970-х годах Стивеном Сассоном, немного напоминала старый. видеокамера и нужен был отдельный монитор воспроизведения. Сначала (вверху) вы сделали фотографии с помощью камеры (синяя), которая использовала ПЗС-матрицу для записи их на магнитную ленту (красная).Позже (внизу), когда вы вернулись домой, вы достали ленту, вставили ее в компьютер (оранжевый) и просмотрели сделанные вами снимки на мониторе компьютера или телевизоре (зеленый). Изображение из патента США 4 131919: Электронный фотоаппарат Гарета А. Ллойда, Стивена Дж. Сассона любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

  • 4 век до нашей эры: Китайцы изобрели камеру-обскуру (затемненная комната с дырой в шторах, которая проецирует изображение внешнего мира на дальнюю стену).
  • Конец 1700-х годов: Thomas Wedgwood (1771–1805) и Сэр Хэмфри Дэви (1778–1829), два английских ученых провели первые эксперименты, пытаясь записать изображения на светочувствительной бумаге.Их фото не было постоянный: они стали черными, если не хранились постоянно в темном месте.
  • 1827: французский Джозеф Нисефор Ньепс (1765–1833) сделал первый в мире фотографии. Его метод не годился для портретов людей, потому что затвор камеры нужно было оставлять открытым в течение восьми часов.
  • 1839: французский художник сцены из оперного театра Луи Дагер (1787–1851) объявил об изобретении фотографий на серебряных пластинах, которые стали известны как дагерротипы.
  • 1839: Уильям Генри Фокс Талбот (1800–1877) изобрел фотографический негатив.
  • 1851: британский художник и фотограф Фредерик Скотт Арчер (1813–1857) изобрел способ делать резкие фотографии на влажных стеклянных пластинах.
  • 1870-е: британский врач Доктор Ричард Мэддокс (1816–1902) разработал способ фотографирования с использованием сухих пластин и желатина.
  • 1883: американский изобретатель Джордж Истман (1854–1932) изобрел современную фотопленку.
  • 1888: Джордж Истман выпустил на рынок свою простую в использовании камеру Kodak. Его девизом было: «Вы нажимаете кнопку, а мы делаем все остальное».
  • 1947: Эдвин Лэнд (1909–1991) изобрел мгновенную поляроидную камеру.
  • 1963: Эдвин Лэнд изобрел цветную поляроидную камеру.
  • 1975: американский инженер-электрик Стивен Сассон вместе с Гаретом Ллойдом из Eastman Kodak изобрел первую электронную камеру на основе ПЗС.
  • 1990-е: Цифровые фотоаппараты начали становиться популярными, постепенно делая пленочные фотоаппараты устаревшими.
  • 2000-е: Современные мобильные телефоны со встроенными цифровыми камерами начали делать автономные цифровые камеры ненужными для повседневной фотосъемки.

Live Photos — Технологии — Руководство по человеческому интерфейсу

Живые фото

Live Photos позволяет запечатлеть любимые воспоминания в интерактивном режиме с богатым звуком и движением, который добавляет живости традиционным фотографиям. Если эта функция включена, приложение «Камера» захватывает дополнительный контент, включая звук и дополнительные кадры до и после съемки.Просто нажмите Live Photo, чтобы увидеть, как оно оживает.

Примените корректировки ко всем кадрам. Если ваше приложение позволяет людям применять эффекты или корректировки к Live Photo, убедитесь, что эти изменения применяются ко всей фотографии. Если вы не поддерживаете это, дайте людям возможность преобразовать его в неподвижную фотографию.

Не трогайте содержимое Live Photo. Важно, чтобы люди использовали Live Photos единообразно, используя одинаковую визуальную обработку и модель взаимодействия во всех приложениях.Не разбирайте живую фотографию и не представляйте ее кадры или звук отдельно.

Обеспечьте отличный опыт обмена фотографиями. Если ваше приложение поддерживает обмен фотографиями, позвольте пользователям предварительно просмотреть все содержимое Live Photos, прежде чем принять решение о публикации. Всегда предлагайте возможность поделиться живыми фотографиями как традиционными фотографиями.

Четко укажите, когда загружается Live Photo и когда фотография доступна для воспроизведения. Показывает индикатор выполнения во время процесса загрузки и указывает, когда загрузка завершена.

Отображайте Live Photos как традиционные фотографии в средах, которые не поддерживают Live Photos. Не пытайтесь воспроизвести Live Photos в поддерживаемой среде. Вместо этого покажите традиционное неподвижное изображение фотографии.

Сделайте живые фотографии отличными от фотографий. Лучший способ распознать Live Photo — это намек на движение. Обратите внимание, что нет встроенных эффектов движения Live Photo, подобных тому, который возникает при пролистывании фотографий в полноэкранном браузере приложения Photos.Любые подобные эффекты движения должны быть разработаны и реализованы индивидуально. Если движение невозможно, покажите над фотографией значок системы. Этот значок может отображаться как наложение с тенью или как сплошной цвет без тени. Вариант значка также доступен для ситуаций, когда Live Photo отображается как традиционная фотография. Никогда не включайте кнопку воспроизведения, которая может быть интерпретирована как кнопка воспроизведения видео.

Обеспечьте единообразие размещения значков. Если вы показываете значок, помещайте его в одном месте на каждой фотографии. Как правило, значок лучше всего смотрится в углу фотографии.

Поддержка

Live Photo доступна в iOS 9.1 и новее.

инновационных фотографических гаджетов, о существовании которых вы даже не подозревали

Фотография Алекса Гийома на Unsplash

Если вы никогда не гуглили «инновационные фото-гаджеты», вам стоит это сделать.

В результате получается множество интересных чудес из прошлого, настоящего и будущего фотографии.

Некоторые из них, как эта надувная фотостудия, изначально были плохими идеями. Но есть много других, которые заставляют вас подумать: «Ха … если бы я подумал об этом!»

Ниже я перечислил лишь несколько лучших гаджетов, которые я нашел в своем поиске. Наслаждаться!

Крышка камеры

Крышка камеры прикрепляется к креплению «горячий башмак» на камере и выступает наружу от корпуса камеры, чтобы защитить ее и объектив от дождя и снега.

Гениальность этого инновационного фото-гаджета заключается в том, что он полностью регулируется и работает с любым объективом длиной до 500 мм.Если у вас объектив длиннее этого, вы можете заказать навес для камеры, чтобы он соответствовал ему.


Преимущество этого чехла перед более традиционными дождевиками в том, что вы можете свободно работать. В мокрый полиэтиленовый пакет не нужно лезть, чтобы манипулировать элементами управления камерой — вместо этого ваши руки могут работать, как обычно, и вы действительно можете видеть элементы управления камерой, оставаясь при этом сухими.

Еще лучше, поскольку он выходит за пределы объектива, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы постоянно протирать стекло объектива, чтобы удалить капли воды.

Другими словами, если вы склонны фотографировать в дождливую или снежную погоду, этот маленький гаджет определенно стоит посмотреть!

Узнайте больше о навесе камеры

Wolverine Data F2D Titan

Не знаю, как вы, но коробки за коробками старых домашних фильмов, слайдов и негативов на моем чердаке немного не так. control …

Вот почему я инвестировал в Wolverine Data F2D Titan, чтобы оцифровать всю эту аналоговую память.

Эта вещь — находка для людей, которым нужно перенести свои старые семейные фотографии в 21 век. Узнайте, почему, в моем обзоре Wolverine Data Titan.

Это устройство «8 в 1», которое конвертирует слайды, фильмы 8 мм и фильмы Super 8, а также пленки 35 мм, 110, 126, 127 и APS в цифровой формат. У него даже есть функция сканирования!

Использовать F2D Titan очень просто. Просто используйте адаптеры быстрой загрузки, которые идеально подходят для каждого формата слайдов или негативов, которые вы сканируете, нажмите кнопку — и вперед.

Этим устройством не только легко пользоваться, но и просматривать оцифрованные изображения можно на 4,3-дюймовом цветном ЖК-дисплее. Вы также можете подключить устройство к компьютеру или телевизору, чтобы просмотреть результаты на большом экране.

Когда вы будете готовы к сохранению, вы можете сделать это во внутренней памяти или выбрать сохранение на вашей собственной карте памяти SD / SDHC.

Я ценю тот факт, что F2D Titan также полностью автономен — нет необходимости в программном обеспечении, мониторе или компьютере!

Вместо этого все, что нужно этому портативному маленькому слайд-преобразователю, — это питание, и вы будете готовы оцифровывать свои фотографии.

Узнайте больше о Wolverine Data F2D Titan

HitCase iPhone Chest Mount

Если вы любите приключения и хотите снимать фотографии или видео с одной точки зрения, не покупая экшн-камеру, вы можете подумать об инвестировании в сундуке HitCase для iPhone.

Как следует из названия, этот гаджет обнимает вашу грудь и имеет монтажный кронштейн для вашего iPhone. Это означает, что вы можете играть без помощи рук, но при этом делать потрясающие снимки, катаясь на лыжах, велосипедах, путешествуя пешком и занимаясь другими забавными занятиями.

Менее 20 долларов это намного дешевле, чем экшн-камера!

Подробнее о нагрудном креплении HitCase для iPhone

360-градусная камера Insta360 Pro

Insta360 Pro по цене 4599 долларов не совсем дешев. Хотя, конечно, это круто!

Эта камера оснащена функцией оптического сшивания изображений, что позволяет получать сверхточные, бесшовные изображения в 360 градусов. Благодаря встроенному гироскопу вам не придется беспокоиться о том, что дрожание камеры испортит ваши снимки!

Более того, он предлагает сшивание и предварительный просмотр изображений в реальном времени, так что вы можете мгновенно увидеть результаты, которые вы получаете, в прекрасном высоком разрешении на ноутбуке, телефоне или очках виртуальной реальности.

Если говорить о высоком разрешении, то эта штука также записывает видео в формате 8K UHD. Также можно будет снимать 3D-фотографии и 3D-видео. Если вы хотите вести прямую трансляцию, вы можете сделать это либо в традиционном формате на 360 градусов, либо в 360-градусном 3D.

Вы можете записывать высококачественный звук с помощью четырех встроенных микрофонов или, если хотите, вы можете использовать внешний микрофон.

Этот инновационный фото-гаджет оснащен съемным аккумулятором емкостью 5000 мАч, который можно заряжать во время съемки.У него сверхлегкая рама и съемное основание, что упрощает маневрирование этой оснастки.

Если этого недостаточно, чтобы произвести впечатление, эта камера записывает со скоростью до 100 000 кадров в секунду, так что вы можете создавать сверхзамедленное видео в формате 4K. Неплохо, правда?

Подробнее о 360-градусной камере Insta360 Pro

X-Rite i1 Display Pro и ColorChecker

Получите точные цвета на своих фотографиях с этим гаджетом для проверки цвета от X-Rite.

В этом комплекте есть решения для калибровки мониторов и проекторов, поэтому вы можете добиться идеальной точности цветопередачи на экране при редактировании снимков.

Существует два пользовательских режима — базовый и расширенный — для быстрой и подробной настройки калибровки. Это сократит время, которое вы тратите на обработку изображений, и даст вам больше времени, чтобы на самом деле фотографировать!

Узнайте больше о X-Rite i1 Display Pro и ColorChecker

Woodsum Pinhole Camera

Если вы хотите получить опыт ретро-фотографии, ваша собственная камера-обскура — отличный способ сделать это.

Камера-обскура Woodsum сейчас находится на Kickstarter и, как вы могли догадаться, сделана из дерева.Каждое изделие изготовлено вручную из высококачественного дерева и обработано УФ-покрытием для защиты.

Вы сами собираете камеру, что, если вы спросите меня, является частью ее прелести.

Для этого требуется 35-миллиметровая пленка, чтобы вы могли ощутить, как это было в «старые времена» до цифровой фотографии!

Подробнее о камере-обскуре Woodsum


Новые технологии и новые области применения | Учебные материалы Библиотеки Конгресса | Библиотека Конгресса

Ресурсы в этом наборе первичных источников предназначены для использования в классе.Если ваше использование будет выходить за рамки одного класса, пожалуйста, ознакомьтесь с авторскими правами и принципы добросовестного использования.

Руководство для учителя

Чтобы помочь вашим ученикам анализировать эти первоисточники, приобретите графический органайзер. и руководства: Анализ Инструмент и направляющие

Этот ресурс был создан Сэмом Клотцем, членом семьи Лильенквист 2014 года из Библиотеки Конгресса.

Эпоха Гражданской войны была особенно важным моментом в история фотографии. В эту эпоху начались фотографии доминировать в американской визуальной культуре, поскольку новые технологии и новые форматы принесли изображения батальных сцен, лидеры военного времени и обычные солдаты в частные дома как никогда раньше.Изучая фотографии, сделанные эти новые технологии могут пролить свет на культуру эпохи и дать представление об истории этого могущественного форма визуальной коммуникации.

Фон

Основные используемые фотографические технологии

Дагерротип (1839-1890, в употреблении 1840-1860) — фотография, сидящая на покрытой серебром медной пластине. сделать светочувствительным с помощью химикатов перед воздействием Из-за его интенсивной детализации и привлекательной блестящей зеркальной поверхности он добился успеха в качестве более дешевой альтернативы масляной живописи для портретной живописи, хотя для получения дагерротипа объект должен был сидеть перед прямым светом в течение нескольких секунд, не моргая и не двигаясь.В дагерротип в конце концов вышел из моды в конце XIX века с появлением более дешевых и дополнительных эффективные процессы, такие как амбротип или тинтайп, а также бумажная печать.

Печать на соленой бумаге, или печать на соленой бумаге (1840-1850-е гг.) был одним из первых методов создания фотографической печати на бумага. Процесс включал замачивание бумаги в растворе хлорида натрия, а затем покрытие ее нитратом серебра. Бумага затем подвергался воздействию солнечного света при контакте с негативом.Позже солевые отпечатки были заменены белыми отпечатками. которые были более четкими и имели глянцевый вид.

Процесс мокрой пластинки / коллодия (1850-1900-е годы) был прорывом в развитии более ранних фотографических такие технологии, как дагерротип и калотип. Процесс коллодия заключался в нанесении покрытия на стеклянную пластину. с помощью светочувствительных химикатов и экспонирования для получения негативного изображения. Этот процесс был значительным из-за его короткая выдержка и эффективность, и он использовался для создания типов фотографий, перечисленных ниже.

Амбротип (1850-1860-е гг.) — коллодиевый негатив на темном фоне, на котором формируется изображение. кажутся положительными. Амбротипы нельзя было воспроизвести, потому что положительный образ можно было создать только с помощью манипуляций. отрицательный. После разработки амбротипов фотографы часто добавляли акварель, чтобы придать своим изображениям реалистичность. эффект. Амбротип был предпочтительным средством для портретной печати, потому что он был дешевым и простым в изготовлении. Его имя происходит от греческого слова «амвросий», что означает бессмертный, что предполагает способность изображения увековечивать сконструированный образ себя.

Tintype (1850-1930-е) — коллодиевый негатив, как и амбротип, но отпечатанный на железе (не на жести, несмотря на имя). Это также не было воспроизведено. Пик популярности тинтайпа пришелся на эпоху гражданской войны из-за его долговечности. поверхность. Окрашенный тип, как и амбротип, часто был цветным и заменял амбротип в качестве предпочтительного портрета. средний, потому что это был самый дешевый и эффективный вид фотографии в то время. Эти фотографии стоят как всего двадцать пять центов и поэтому часто носили более случайный характер.

Альбуминовая печать (1850-1900 гг.) — коллодиевый негатив, отпечатанный на бумаге, покрытой поверхностным слоем взбитый раствор яичного белка. Этот слой придавал отпечаткам большую яркость и детализацию, стабильное качество, и тональный диапазон. В отличие от амбротипа или тинтайпа, фотографы могли производить много отпечатков из альбумина. с одного негатива. Альбуминовые гравюры использовались, чтобы запечатлеть все, от пейзажей до портретов. Другие технологии включали опалотипы и цвета слоновой кости, стеклянные негативы, подобные амбротипам и тинтипам, хотя более дорогие и отличаются насыщенным цветом.

Фотопрезентации технологий

Стереограф (1850-1920-е годы) — состоял из двух отпечатков альбумина, размещенных рядом на небольшой карточке, снятых камера с двумя объективами, разделенными на два с половиной дюйма. Составное изображение просматривали с помощью стереоскопа, устройство, объединяющее два изображения в одно. Это дало иллюзию трехмерности и позволяло стереографу чтобы оживить далекие места.

Carte-de-visite (1850-1860-е) — небольшой отпечаток из альбумина, закрепленный на куске картона размером приблизительно два с половиной на четыре дюйма.Как и тинтайп, хотя и менее прочный, карт был дешевым и легко производимым способом. чтобы люди сохраняли свои образы. Карты также использовались для изображения знаменитостей, туристических достопримечательностей, и для передачи рекламных сообщений.

Фотокниги также становились все более популярными во время Гражданской войны, а газеты и журналы использовали фотографии как основа для печатных гравюр. Иногда фотографы даже снимали иллюстрации для размножение.

Сегодня фотографии мы видим повсюду.Эпоха Гражданской войны ознаменовала собой первые фотографические технологии. привела многих людей к визуальному контакту с предметами, выходящими за рамки их повседневной жизни. Попросите учащихся обсудить, как образы текущих событий в далеких местах влияют на то, как они думают об этих событиях. Предложите им представить как они отнесутся к событию, которое они не видят. Как возможность видеть изображения повлияет на их реакцию? Попросите учащихся изучить технологию, видимую в «Фургонах и камерах Сэма А. Кули», а затем подумайте о фотографические технологии, которые они используют чаще всего.Как размер камеры повлияет на использование? Пригласите студентов перечислить как можно больше других факторов, которые могут повлиять на то, как и где они будут делать фотографии. Как В дальнейшем студенты могут исследовать фотографические процессы эпохи гражданской войны и подумать, как это изменилось со временем.

Историки обнаружили, что на фотографии «Дом мятежного снайпера» Александр Гарднер перемещается тело на место и добавил винтовку, которая не является винтовкой снайпера, а винтовкой Спрингфилда, из его собственные вещи.Спросите студентов: учитывая, что мы часто считаем фотографии точными изображениями мир, как эта информация влияет на ваше восприятие фотографии, ее названия и сопутствующих описание прозы? Как эта информация влияет на ваше восприятие других фотографий, которые вы не могли бы ожидаешь позирования? Какие вопросы мы можем задать, чтобы понять, насколько реалистична фотография?

Рекомендации для учителей

Попросите учащихся выбрать и изучить понравившуюся фотографию.Какие аспекты изображения можно контролировать фотограф? Что нельзя было контролировать? Как эти соображения влияют на то, как вы реагируете на фотография?

В США 21 века большинство людей могут делать снимки, когда захотят. Однако во время гражданской войны сделать фотографию было достаточно редко, чтобы гарантировать тщательную компоновку каждого аспекта фотографии. Просить: Если бы вы готовились к единственному фото, которое когда-либо сделали бы самого себя, что бы вы хотели фотография, чтобы сказать о тебе? Какие предметы, животных или других людей вы бы взяли с собой? Как бы ты поза? Перед чем бы вы стояли? Кому бы вы его отправили? Если позволяет время, попросите учащихся принести свои предметы в класс и сделайте их «единственную» фотографию.

Дополнительные ресурсы

.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *