Фотофишки цифровой и пленочной фотографии - [6]
Видоискатель дальномерных камер
Как правило, это видоискатели, расположенные рядом с объективом. Это телескопический или улучшенный телескопический видоискатель с подсвеченной шкалой параллаксных меток. Такой объектив состоит из двух линз, которые дают небольшое, но прямое и очень яркое изображение снимаемых объектов, гораздо более яркое, чем у зеркальных камер, это позволяет следить за объектом в более сложных условиях освещения.
Однако из-за того, что такие видоискатели расположены рядом со съемочным объективом, при фотографировании близких объектов изображение не может точно соответствовать изображению на пленке. При фотографировании объектов, расположенных ближе 2–3 метров от камеры, приходится учитывать поправку на явление параллакса (см. рис. 1.8).
Ошибка параллакса — это проблема, возникающая при использовании видоискателя дальномерных или двухобъективных камер из-за того, что система видоискателя и съемочная система отделены друг от друга. Например, это может привести к срезанию части изображения при съемке с близкого расстояния (макросъемке), например цветов. В видоискателе вы будете видеть, что снимаете цветок целиком, на деле вы будете получать только часть его изображения (рис. 1.11).
По внутреннему устройству телескопические видоискатели могут быть построены по системе Галилея или по системе Кеплера с обращаемым блоком. Обычно в конструкции предусмотрены подсвечиваемые ограничивающие и параллаксные рамки. Важным достоинством такого объектива является то, что независимо от положения зрачка относительно видоискателя, видоискатель будет отображать точные границы кадра (рис. 1.12).
Фокусировка без видоискателя
Большинство так называемых «шкальных фотоаппаратов», выпускавшихся в 70-е годы прошлого столетия, имели на поверхности корпуса объектива символическую шкалу, облегчающую фокусировку на объект съемки. Такой подход давал и дает приемлемые результаты на широкоугольных объективах, обладающих большой глубиной резкости, например на фотоаппарате «Орион ЕЕ». При этом данная шкала, как правило, сопряжена со шкалой расстояний.
Большинство дальномерных камер оборудованы таким полезным устройством, как дальномер, он обычно совмещен с окном видоискателя, но требует дополнительного окошечка на передней стенке фотоаппарата для создания базы изображения.
По сути, это два раздельных оптических канала, и вращая оправу объектива, изменяя наводку на резкость и изменяя на шкале дистанций расстояние, мы перемещаем объектив, при этом в видоискателе нужно совместить как бы раздвоенное изображение, образованное разными оптическими каналами до полного их совпадения (рис. 1.13). Пользоваться устройством проще, чем писать о нем. Крутите диск установки расстояний, пока изображения не совпадут (такая схема работы реализована в фотоаппарате «Зоркий»).
Кроме этого, зеркальные видоискатели могут быть укомплектованы специальными оптическими устройствами, позволяющими контролировать наводку на резкость, — это оптические клинья или микрорастр. Они работают по сходному принципу, растр или клинья образуют разнесенные оптические каналы, в объективе вы видите смещенные относительно друг друга части изображения и, вращая кольцо фокусировки, добиваетесь их оптического совпадения (рис. 1.14).
Интересные конструкции приспособлений для съемки, необычные видоискатели
Фотографы-конструкторы всегда пытались улучшить процесс съемки, придумать приспособления, облегчающие наводку на резкость и компоновку кадра. Многие из них используются до сих пор, а некоторые незаслуженно забыты, хотя по-прежнему могут существенно облегчить жизнь фотографу. Конечно, вы не сможете найти эти приспособления в фотомагазине, однако при определенной сноровке вы легко сможете изготовить их самостоятельно.
Фоккад — оптическая насадка на объектив, совмещающая в себе фокальный ограничитель минимального расстояния приближения объекта к фокусируемому объективу. Также насадка ограничивает перемещение объекта, что, например, важно при фотографировании насекомых, она может с успехом применяться при фотографировании существ, обитающих в приповерхностном слое воды. Хотя фоккад (рис. 1.15) изобретен в прошлом столетии, но даже в эру цифровой фотографии он не потерял актуальности и может быть с легкостью адоптирован к цифровым «дальномеркам». Его легко изготовить из прозрачного пластика и двух тонких резинок. Можно подобрать прозрачный колпачок от крема для бритья и отрезать у него дно. При этом длина стакана подбирается такой, чтобы соответствовать минимальному фокусному расстоянию объектива камеры. Приставка фоккад одинаково хорошо подходит как для съемки минералов, так и для съемки насекомых, водных растений.
Конус-бленда — весьма полезное приспособление, позволяющее без покупки дорогого подводного фотобокса заглянуть под поверхность воды. С помощью этого устройства вполне по силам фотографировать мелких рыб, растения моллюсков, проводить наблюдение за тритонами. Конус (рис. 1.16), опущенный на >1/>2 своей высоты в воду, защищает от поверхностных волн пространство перед фотоаппаратом. В результате резко возрастает четкость подводных объектов. При хорошей прозрачности воды и ярком солнечном освещении можно сделать удачные снимки на глубине 1–2 метра. Боковины конуса можно сделать из фанеры, а каркас конуса из реек 10×10 мм, изнутри конус окрашивается черной масляной краской для наружных работ или битумным лаком
Монография впервые в отечественной и зарубежной историографии представляет в системном и обобщенном виде историю изучения восточных языков в русской императорской армии. В работе на основе широкого круга архивных документов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, рассматриваются вопросы эволюции системы военно-востоковедного образования в России, реконструируется история военно-учебных заведений лингвистического профиля, их учебная и научная деятельность. Значительное место в работе отводится деятельности выпускников военно-востоковедных учебных заведений, их вкладу в развитие в России общего и военного востоковедения.
Как цикады выживают при температуре до +46 °С? Знают ли колибри, пускаясь в путь через воды Мексиканского залива, что им предстоит провести в полете без посадки около 17 часов? Почему ветви некоторых деревьев перестают удлиняться к середине июня, хотя впереди еще почти три месяца лета, но лозы и побеги на пнях продолжают интенсивно расти? Известный американский натуралист Бернд Хайнрих описывает сложные механизмы взаимодействия животных и растений с окружающей средой и различные стратегии их поведения в летний период.
Немногие культуры древности вызывают столько же интереса, как культура викингов. Всего за три столетия, примерно с 750 по 1050 год, народы Скандинавии преобразили северный мир, и последствия этого ощущаются до сих пор. Викинги изменили политическую и культурную карту Европы, придали новую форму торговле, экономике, поселениям и конфликтам, распространив их от Восточного побережья Америки до азиатских степей. Кроме агрессии, набегов и грабежей скандинавы приносили землям, которые открывали, и народам, с которыми сталкивались, новые идеи, технологии, убеждения и обычаи.
Голуби, белки, жуки, одуванчики – на первый взгляд городские флора и фауна довольно скучны. Но чтобы природа заиграла новыми красками, не обязательно идти в зоопарк или включать телевизор. Надо просто знать, куда смотреть и чему удивляться. В этой книге нидерландский эволюционный биолог Менно Схилтхёйзен собрал поразительные примеры того, как от жизни в городе меняются даже самые обычные животные и растения. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
«Представляемая мною в 1848 г., на суд читателей, книга начата лет за двадцать пред сим и окончена в 1830 году. В 1835 году, была она процензирована и готовилась к печати, В продолжение столь долгого времени, многие из глав ее напечатаны были в разных журналах и альманахах: в «Литературной Газете» Барона Дельвига, в «Современнике», в «Утренней Заре», и в других литературных сборниках. Самая рукопись читана была многими литераторами. В разных журналах и книгах встречались о ней отзывы частию благосклонные, частию нет…».
Бой 28 июля 1904 г. — один из малоисследованых и интересных боев паровых броненосных эскадр. Сражение в Желтом море (японское название боя 28.07.1904 г.) стало первым масштабным столкновением двух противоборствующих флотов в войне между Россией и Японией в 1904–05 гг. Этот бой стал решающим в судьбе русской 1-й эскадры флота Тихого океана. Бой 28.07.1904 г. принес новый для XX века боевой опыт планирования, проведения морских операций в эпоху брони и пара, управления разнородными силами флота; боевого использования нарезной казнозарядной артиллерии с бездымным порохом и торпедного оружия.