A fényképezés rövid története napjainkig. Camera obscura („sötét kamra”, lyukkamera) Forrás: DrBob (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pinhole- camera.svg)

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Készítette: Burlovics Dorottya
Advertisements

A fényképezés alapjai Szerző: Erdei-Gulyás Gabriella Origo Web Team HQL 2010 Kft.
Hány „D” is a „3D”, avagy látunk, vagy érzékelünk?
Fotózás – Digitális Fényképezés
Digitális képalkotás szükségletei:
Modern fényképezés Balogh Zoltán PTE-TTK IÁTT A tükörreflexes fényképezők.
Kimeneti egységek Készítették: Boros Gyevi Vivien Tóth Ágnes
Pethő Balázs ELTE TTK Oktatástechnika Csoport
Picasa 3 Kovács Viktória III. Informatikus könyvtáros.
A digitális képrögzítés története
Pár szó a digitalizálásról
Robotszkenner Egy új korszak kezdete
Hang- és videotechnika Bevezetés
A MOZGÓ KÉP és hang TÖRTÉNETE
DISZKréten az adathordozókról
A fotokémiai képrögzítés
Mai Számítógép perifériák
A fotográfia története
A camera obscura.
Záridő Blende Fénymérés
2. Technikai alapok – Expozíciós beállítások
1. Fényképezőgép típusok Technikai alapok
A digitális fényképezés alapjai
Film fénytöréshez Lencsék Film fénytöréshez
Fényképezés története
Perifériák.
1 A FILM ÉLETRAJZA Vásári mutatvány Fitton1826Thaumatrop Plateau (Belga) 1829Phantaskopéletkerék USA1834ZeotropeCsodadob CharlesWheastone1850 fogaskereket.
KÉPFELDOLGOZÁS.
1. A digitális fényképezőgép felépítése
Napjaink háttértárolói
a fotózás technikai alapjai
A fényképészet I. Története II. A fényképezőgép
A fényképezőgép fizikai felépítése
4. Ismerkedés a homokórával
ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA 5. Fotonikai elemek és technológiák 5/5 1.CCD vagy CMOS 2.Kivetitők 3.Érzékelők.
Optikai tárolók CD, DVD.
Képek feldolgozása 7. osztály.
A nyomtatott sajtó történetéről
Mi az RGB? Red Green Blue, a képernyős szín-megjelenítés modellje. Ha mindhárom alapszín teljes intenzitással világít, fehér színt kapunk. Ha mindhárom.
Digitális fényképezőgépek. Canon Power Shot G6 A gépet kézbe véve (és az árát ismerve) érezhető, hogy nem kezdőknek, kis pénzű hétvégi fotósoknak szánt.
A digitális fényképezés folyamata
1. A FILM ELŐTÖRTÉNETE.
Optikai lemezek Készítette: Tóth Gábor TOGSABI.ELTE.
Sony fényképezőgépek Készítette: Lerch Gergely. Sony Cyber-Shot DSC-S effektív megapixeles felbontás a színvonalas képalkotásért és a részletgazdag.
Mai számítógépes perifériák
A tükörreflexes fényképezőgép működése
Panasonic Lumix DMC-LX3 ismertető. Felbontás: 10,1 effektív megapixel (3776x2520) Optikai zoom: 2.5x (24-60mm) Videorögzítés: 1280x720, 24 képkocka/másodperc,
Fotokémia és Fényképezés
Digitális fotózás Alapok.
Kép technika és a fénykép készítés története.
Minden amit az adathordozókról tudni kell. Történelmi áttekintés.
A DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP
OPTIKA Mérnökiroda Kft
Ismétlés Memória RAM  Véletlen elérésű memória ( Random Access Memory)  Tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatokat.
Film, videó történet, videókamerák 5. témakör. A film napjaink egyik legnépszerűbb információs, ismeretterjesztő, szórakoztatási és művészeti célú technikai.
A szem, látásjavító eszközök.  A fény a pupillán keresztül jut a szemünkbe.  A szemlencse domború optikai lencse. Anyaga rugalmas, alakját és fókusztávolságát.
Mesterséges és természetes világítás 7. témakör. A fényképezésben azok a fényforrások a jelentősek, amelyek az elektromágneses spektrum nm (látható.
A hangrögzítés. Fonográf  1877 november 21. New York – szabadalom  Thomas Edison (amerikai) találta fel, mely a mélyírással dolgozik, azaz a tű a hangrezgések.
A MOZGÓKÉP TÖRTÉNETE A CAMERA OBSCURÁTÓL A MULTIPLEXEKIG.
A feladat és a hozzá használható eszközök kiválasztása 2. témakör:
A RAW képformátum előnyei és a RawTherapee ingyenes program.
ETailer Kit Lenovo VIBE Shot 2015 Lenovo Internal. All rights reserved. Ildikó Árva
Számítógép- generációk
A technikai kép.
A villanófény használata
A fény egy emberi szemmel érzékelhető sugárzás, de ennek a sugárzásnak csak egy részét látjuk.
Számítógép- generációk
Fotográfia-képelemzés
I/O perifériák.
Holográfia Gábor Dénes (Dennis Gabor): a Hungarian electrical engineer and physicist, he invented the holography. He received the 1971 Nobel Prize in Physics.
Előadás másolata:

A fényképezés rövid története napjainkig

Camera obscura („sötét kamra”, lyukkamera) Forrás: DrBob ( camera.svg) A lyukkamera elve ● Elvét már a görögök is ismerték. ● Ibn al-Haythan (Alhazen) ( , arab matematikus, fizikus) Book of Optics ● Bacon (XIII. sz.) napfogyatkozás biztonságos megfigyelése ● XV. sz-tól rajzolási segítség, pl. Canaletto (velencei festő ) ● Turista-látványosság: (University of North Carolina at Chapel Hill, Carolina, US, San Francisco, Cliff House (vendéglő) ● Irodalom: Wikipedia: Varga Gábor tanulmánya: ● Lyukkamerás fotózás világnapja:

Forrás: Meggar ( Hordozható lyukkamera, és Canaletto rajza Forrás:

Forrás: Seth Ilys ( University of North Carolina Chapel Hill, Carolina, US San Francisco, Cliff House (vendéglő) Forrás: loerror (

● Johann Heinrich Schulze ( ) német professzor – felismeri, hogy a fény az ezüstsók feketedését okozza ● Joseph Nicephore Niepce ( ) francia litográfus – a camera obscurában lévő képet rögzíti ónlemezre vitt júdeai bitumenre. A bitumen megszilárdul a fény hatására. Ezután a lágy részeket leoldotta. A világ első tartósan rögzített fényképe a szobája ablakából Expozíciós idő 8 óra. Ma Austinban a Texasi Egyetem Gernsheim gyűjteményében található. Forrás: A képrögzítés története

● Louis Daguerre ( ) francia díszlettervező Niepce-szel együtt, majd önállóan ● Ezüstözött rézlemez jódgőzzel kezelve. Az ezüst-jodidból fény hatására látens kép keletkezik, higanygőzzel láthatóvá tehető (fényérte helyen ezüstamalgám, árnyék ezüst). ● Megvilágítatlan ezüstjodidot konyhasóval kioldotta ● 1839-ben Daugerre és Niepce fia életjáradékért eladta a francia kormánynak. ● Az első ismert dagerrotípia 1837-ből: Forrás:

● Dagerrotípia hamar elterjedt, 1850-es évek elejéig széles körben használták. ● Expozíciós idő 30 perc, 1842-re másodpercre csökkent. ● 1844-ben Petőfi Sándorról készült és Escher Károly által restaurált dagerrotípia: Forrás: Forrás:

● William Fox Talbot ( ) angol feltaláló között – talbotípia negatív-pozitív eljárás papírra. Papír miatt nem annyira részletgazdag. ● Szabadalmi joggal erősen korlátozott ● Dagerrotípia: egyedi; talbotípia: sokszorosítható Forrás: Talbot ( Forrás: Talbot ( Forrás: Talbot ( /3

● Frederick Scott Archer ( ) angol feltaláló ● Kollódiumos eljárás ● Nedves lemezt kellett betenni a fényképezőgépbe (hátrány) ● Olcsó (ezüstözött réz helyett üveg), pár másodperces expozíciós idők ● Negatív kép (sokszorosítható) Forrás: William Micklethwaite (

Forrás: Maxwell ( Maxwell, 1861 additiv Forrás: Louis Ducos du Hauron ( Hauron, 1877 szubtraktív (3 negatív, 3 pozitív) Forrás: Helen Messinger Murdoch ( Autochrome eljárás, 1907 additív (Ezüst emulzió előtt többszínű mozaikszerű színszűrő réteg, fordítós hívás, átvilágítva) 1935: Kodachrome film 1936: Agfacolor film Színes fényképezés

● Richard Leach Maddox ( ) angol orvos – száraz eljárás kidolgozása ● George Eastman ( ) amerikai feltaláló, celluloidszalag feltalálója, Eastman Kodak Company egyik alapítója ● 1888 hobbifotósoknak készült fényképezőgép 100 db 6 cm átmérőjű kör alakú kép (kidolgozásra a géppel együtt küldték vissza a gyárba) ● XX. sz elejére mindenki által elérhető lett. (TM: Varázshegyben is van szó róla.) Forrás: Legnépszerűbb tömegben gyártott gép a Brownie (1900) Műtermi fényképezőgép a XIX. századból Forrás: Janez Novak (

● Oscar Barnack in Ernst Leitz Optische Werke ● Leica gép kifejlesztése 35 mm-es filmre ● Leica I ● Leica II - távolságmérő ● Leica III – 1 s-os és 1/1000 sec-os záridő Forrás: Leica ( Forrás: Leica I „Ős- Leica”

AGFA harmonikás fényképezőgép 6x9-es, 1952 Forrás:

Első pentaprizmás tükörreflexes fényképezőgép, CONTAX Forrás: Jeff Dean ( s.jpg) Exacta Varex tükörreflexes gép, 1956 Forrás: Tükörreflexes fényképezőgépek

Tükörreflexes fényképezőgép: keresőben ugyanaz, mint a filmen Forrás: Cburnett ( SLR_cross_section.svg.png) 1. Lencserendszer 2. Tükör alsó állásban 3. Redőnyzár 4. Film / szenzor 5. Mattüveg 6. Gyűjtőlencse 7. Pentaprizma 8. Szemlencse

Pentaprizma Forrás: SLR_Pentaprism.svg.png

Polaroid kamerák x24 cm-es kamera 1957 diapozitív 1963 színes kép Forrás: jpg

Magyarok a fotótechnikában k Petzvál József ( ) 149 mm-es portréobjektív (1840 körül) több perces expozíció a másodperc töredékére csökkent Petzvál-képlet (torzításmentesség feltétele)

Első szemmagasságú keresővel ellátott tükörreflexes gép, Gamma, Ezer körüli darabszám Dulovits Jenő ( )

Forrás: fenykepezogep.jpg Forrás: Gamma, 1953 és 55

Mometta és Mometta III. MOM 1956 és 1958

Digitális fényképezőgépek: film helyett szenzor ● 1992-ben a DYCAM Inc. fejlesztette ki 376 × 240 képpontú, fekete-fehér ● Mai típusok (Extreme Digital kínálata, db ) Telefon Kompakt (372 db, Ft) Bridge (esetleg ultrazoom) (54 db, Ft) DSLR (126 db, Ft) ● Szenzor CCD vagy CMOS, több millió képpont ● Lényeges a szenzor mérete Forrás: Érzékelőkről irodalom a CD- n: ● CCD.pdf ● CMOS.pdf

Forrás: Cburnett ( Demosaicing: interpolálással meghatározni, hogy pl. a piros pixelekre mennyi zöld fény esett A képérzékelő szenzor, és felette a Bayer szűrő Forrás:

● Fujifilm FinePix A235 kompakt gép Ft (2010. július 20.) ● 12 MP CCD 1/2,3”, LCD: 3”, SD/SDHC kártya + 10 MB belső memória, AA elem ● f/2.9 – f/10, 1/1400 – 8 sec ● ISO: 100 – 1600 ● Zoom: Optikai: 3x (32-96 mm ekv.), digitális: 5,7x ● Képstabilizátor, autofókusz, fénymérés,vaku, sorozatfelvétel, filmfelvétel, önkioldó ● Arcfelismerés, makró 10 cm-től, panoráma funkció ● Vaku opciók: automata, derítés, lassú szinkron, vörösszem hatás csökkentés ● Fehéregyensúly: 6 előre beállított ● Expozíció kompenzáció: ±2EV ● Csak automata üzemmód (motívum-programok) Egy kompakt gép a kínálatból

● Fujifilm PinePix S1800 bridge fényképezőgép, Ft (2010. július 20.) ● 12 MP CCD 1/2,3”, LCD: 3”, EVF, SD/SDHC kártya + 23 MB belső memória, AA elem ● f/3.1 – f/6.4 (wide) f/5.6-f/11(tele), 1/2000 – 8 sec ● ISO: 64 – 6400 ● Zoom: optikai: 18x ( mm ekv.), digitális: 6.3x ● Kettős képstabilizátor, autofókusz (single, continuous), fénymérés (mátrix és spot), vaku, sorozatfelvétel, HD filmfelvétel hanggal, önkioldó ● Arcfelismerés, makró 2 cm-től ● Vaku opciók: automata, lassú szinkron, vörösszem hatás csökkentés ● Fehéregyensúly: 7 előre beállított + egyedi ● Expozíció kompenzáció: ±2EV ● Automata és manuális üzemmódok (P, S, A, M és motívum-programok) Egy bridge gép a kínálatból

● Nikon D90 tükörreflexes fényképezőgép ( VR objektív), Ft (2010. július 20.) 12.9 Mp CMOS 23.6x15.8mm (APS-C vagy DX), LCD: 3”, pentaprizmás EVF ● SDHC kártya, saját akku ● f/3.5 – f/22 (wide) f/5,6-f/38 (tele) 1/4000 – 30 sec + B ● ISO: 100 – 6400 ● Zoom: optikai: mm (szorzó 1.5) ● VR az objektívben, autofókusz (single, continuous), fénymérés (mátrix és spot), vaku, sorozatfelvétel, HD filmfelvétel hanggal, önkioldó, arcfelismerés ● Vaku opciók: automata, lassú szinkron, második redőny, vörösszem hatás csökkentés, manuális ● Fehéregyensúly: 6 előre beállított + manuális ● Expozíció kompenzáció: ±5EV ● Automata és manuális üzemmódok (P. S, A, M és motívum-programok) Egy tükörreflexes (DSLR) gép a kínálatból

Zárszerkezetek Lemezes zár (leaf shutter) Forrás: Mysid (

Központi zár Forrás:

Forrás: Központi zár működés közben

Redőnyzár (focal plane shutter) Forrás: Hustvedt ( plane_shutter.jpg) Forrás:

Redőnyzár működése Forrás: Fp2.gifhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Fp1.gif

Forrás: Animációk

Forrás: Keoeeit ( Forrás: 503,_Autorennen_im_Grunewald,_Berlin.jpg Előnyök-hátrányok ● A központi zár az objektívben van, ahol keskeny a fénynyaláb – minden objektívhez külön ● Redőnyzár (focal plane shutter) a fókuszsík előtt – objektív cserélhető ● Rövid záridőknél redőnyzár esetén nincs vakuszinkron ● Redőnyzárnál rövidebb záridők érhetők el (1/8000 vs. 1/500) ● Redőnyzárnál rövid záridőknél torzítás léphet fel (l. a képeket)

Forrás: Animáció

Ajánlott irodalom: Könyv Scott Kelby: A digitális fotós könyv 1, 2, 3, 4 Folyóirat Digitális Fotó Magazin ( Internet magyarul (Nagy Krisztián cikkei) Internet angolul Vásárlás