고품질 카메라. 카메라 선택 선택의 폭이 넓다면 카메라를 선택하는 방법. 카메라에는 두 가지 유형이 있습니다.

행렬의 점 수

주요 특징은 일반적으로 매트릭스의 픽셀 수로 간주됩니다. 이미지의 최대 해상도와 그에 따른 품질은 이에 따라 달라집니다.

이론적으로는 메가픽셀이 많을수록 좋습니다. 그러나 제조업체는 구매자가 주로 이 매개변수를 확인한다는 사실을 알고 있으므로 저렴한 모델에는 엄청난 수의 메가픽셀이 있는 매트릭스가 장착되는 경우가 많습니다.
예: 10만 루블에 대한 전문 Canon EOS 5D의 매트릭스는 23메가픽셀이고 3,000루블에 대한 저렴한 Recam의 매트릭스는 21메가픽셀입니다. 하지만 이것이 전문 Canon 카메라와 Recam 카메라가 똑같이 잘 촬영한다는 의미는 아닙니다.

매트릭스의 물리적 크기(밀리미터 단위로 측정)와 카메라의 하드웨어 및 소프트웨어가 중요합니다. 동일한 Canon에서 매트릭스 크기는 디지털 노이즈를 제거하기에 충분히 크며 광학 장치는 좋은 포커싱을 제공합니다. 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. Recam에서는 작은 매트릭스가 매우 시끄럽고 열악한 광학 장치로 인해 선명한 그림이 제공되지 않습니다.

APS, 포서드, 풀 프레임 매트릭스

  • APS는 너비 대 길이 비율이 3:2인 행렬입니다.
  • Four Thirds – 길이 대 너비 비율이 4:3인 행렬입니다.
  • 풀 프레임 - 필름 카메라와 같은 "풀 사이즈" 매트릭스 - 36 x 24 mm.

자르기 계수

이는 필름의 프레임 크기에 대한 매트릭스 크기의 비율입니다. 표준 사진 필름의 프레임은 36 x 24mm이며 모든 광학 장치는 이 크기에 맞게 설계되었습니다. 오늘날 행렬은 일반적으로 더 작게 만들어지며, "클래식" 36 x 24 프레임과 디지털 행렬 크기의 비율을 "자르기 계수"라고 합니다. 크기가 작을수록 고품질 매트릭스가 될 가능성이 커집니다.

몇 메가픽셀이 필요합니까? 이는 귀하가 직접 설정한 작업에 따라 다릅니다.
모니터 화면에서 사진을 보려면 HD 품질의 경우 1920x1080 픽셀 또는 2 메가픽셀만 필요합니다.
13x18cm 시트에 인치당 300도트(300dpi - 표준 품질)의 품질로 인쇄하려면 20x30cm 형식의 시트에 1600x2200도트 - 3.5메가픽셀이 필요하며 2400x3550도트 - 8.5메가픽셀이 필요합니다.
보시다시피 요구 사항은 매우 적습니다.
나중에 이미지 조각을 확대하거나 매트릭스의 단점을 보완하는 데만 수십 메가픽셀이 필요합니다. "보통" 품질의 큰 이미지를 가져와 괜찮은 수준으로 줄입니다("" 참조).

결론: 매트릭스의 물리적 크기나 메가픽셀 수는 이미지 품질과 직접적인 관련이 없습니다. 품질을 평가하는 유일한 객관적인 방법은 테스트 사진을 찍는 것입니다(“” 참조).

거의 모든 디지털 카메라에 장착되어 있는 편리한 기능(SLR 카메라의 특수 광학 장치 제외)은 초점 거리를 변경하는 "줌" 기능입니다.

"줌이 클수록 좋다"는 말은 잘못된 것입니다. 줌은 최대 초점 거리와 최소 초점 거리의 비율을 나타내는 값입니다. "프레임에 들어가는" 양은 초점 거리에 따라 다릅니다. 예를 들어, 친구와 함께 파티 사진을 찍기 위해 카메라를 구입했는데 최소 초점 거리가 너무 길면 친구가 프레임에 맞지 않을 것입니다. 마찬가지로 거리의 큰 건물은 초점 거리가 긴 카메라 프레임에 포함되지 않습니다(“” 참조).

Zoom은 광학 버전과 디지털 버전으로 제공됩니다.
광학 줌은 광학을 사용하여 증가합니다(예: 렌즈의 초점 거리 변경). 이 증가는 최고 품질입니다.
디지털 줌은 소프트웨어를 사용하여 기성 이미지를 늘이는 것입니다. 이렇게 늘리면 품질이 더 나빠집니다. 작은 그림을 늘려 전체 화면을 채우면 품질 저하가 얼마나 눈에 띄는지 알 수 있습니다. 촬영할 때 디지털 줌을 전혀 사용하지 말 것을 권합니다. 왜냐하면... 디지털 확대는 나중에 컴퓨터의 조용한 환경에서 수행할 수 있습니다.

결론: 줌을 선택할 때 우리는 광학적인 것에만 주의를 기울이고 초점 거리를 꼭 살펴보세요.

초점 거리

이는 보는 각도에 따라 달라지는 특성입니다. 친구들의 사진을 찍으려고 할 때 모든 사람이 프레임에 포함될 수 있도록 "더 가까이 서라"거나 "더 멀리 떨어져 있으라"고 요청해야 했던 적이 몇 번이나 기억나십니까? 이는 카메라의 초점 거리가 너무 길다는 의미입니다.
최소 초점 거리가 작을수록 "프레임에 더 잘 맞습니다."
반대로, 최대 초점 거리가 길수록 멀리 있는 물체를 더 크게 촬영할 수 있습니다.

초점 거리는 렌즈 매개변수뿐만 아니라 매트릭스 크기에 따라 달라집니다. 디지털 카메라의 모든 매트릭스는 다르기 때문에 "필름과 동일한 초점 거리"라는 개념을 사용합니다. 사진가에게 친숙한 프레임 크기(필름) 36x24mm에 맞게 다시 계산되었습니다.

교환식 렌즈의 경우에도 많은 제조업체에서는 초점 거리를 "필름과 동일"하지 않고 특정 렌즈에 대해 자랑스럽게 표시합니다. 예를 들어, Sony는 자사의 "고래" 렌즈의 초점 거리가 18mm에 불과하다고 자랑스럽게 기록합니다. 그러나 "필름 환산"으로 변환하면 수치는 18이 아니라... 28mm, 즉 프레임에 들어가는 것은 많지 않습니다. 이 광고 전략을 잊지 마세요!
"등가" 초점 거리는 렌즈의 자르기 계수를 알면 계산할 수도 있습니다. 초점 거리 값에 자르기 계수를 곱해야 합니다.

"평균" 값은 "필름 환산"(3배 줌)에서 30-90mm로 간주됩니다. 그러나 최소 초점 거리가 24mm 이하이고 최대 초점 거리가 85mm인 것이 좋습니다.

결론: 초점 거리가 24(또는 그 이하) x 85(또는 그 이상) mm인 렌즈를 구입하십시오.

SLR 카메라

필름 카메라 시대에는 'DSLR' 카메라만이 사진작가에게 선명한 사진을 보장할 수 있었습니다. 결국 기존 카메라에서는 촬영 대상까지의 거리를 수동으로 결정해야 했지만 미러 카메라에서는 렌즈를 통해 물체를 보면서 "초점"을 맞출 수 있었습니다. 뷰파인더를 통해 사진작가는 자신의 사진이 얼마나 선명한지 즉시 확인했습니다. 즉, 무엇이 "초점이 맞고" 무엇이 "흐리게" 되는지를 확인했습니다.

디지털 SLR 카메라에도 동일한 장점이 있습니다. 미래의 사진을 LCD 화면이 아닌 눈으로 볼 수 있습니다. 그리고 눈의 "해상도"는 어떤 매트릭스보다 훨씬 높습니다 :-)
하지만 LCD 화면에만 초점을 맞추어 촬영하는 경우, 수동으로 초점을 맞추는 데 익숙하지 않은 경우에는 이러한 이점을 누릴 수 없습니다.

디지털 SLR 카메라의 두 번째 장점은 교환 가능한 렌즈를 사용할 수 있다는 것입니다. 결국 매트릭스가 아무리 완벽하더라도 고품질 렌즈 광학 없이는 고품질 사진을 찍을 수 없습니다.
그리고 고품질 광학 장치는 매우 비싸며 때로는 카메라 자체보다 몇 배 더 비쌉니다. 그러나 교환식 렌즈를 사용할 의도가 전혀 없다면 이 이점도 활용할 수 없습니다.

일반적인 오해 중 하나는 "DSLR" 카메라가 "일반" 카메라보다 낫다는 것입니다.

DSLR 카메라는 고품질 렌즈를 사용하는 경우에만 더 좋습니다. 반복하지만 카메라 자체보다 비용이 더 많이 드는 경우가 많습니다. 값비싼 렌즈에 돈을 쓸 준비가 되지 않았다면 "일반" 카메라를 구입하는 것이 좋습니다. "고래"(아래 참조) 광학 장치가 있는 "DSLR" 카메라보다 더 나은 결과를 보여줍니다. 고품질 광학 장치가 없는 "전문" 카메라보다 고품질 "준전문" 카메라를 사용하는 것이 더 좋습니다.

결론: 예산이 제한되어 있고 수동 설정을 사용하지 않는 경우 일반 카메라를 구입합니다. 예산이 무제한이고 가능한 한 많은 매개변수를 조정하려는 경우 별도의 SLR 카메라와 렌즈를 구입합니다.

본체 또는 키트(DSLR 카메라용)

고품질 광학 장치는 종종 카메라 자체보다 비용이 더 많이 듭니다. 그리고 전자 기술의 발전은 어떤 식으로든 광학에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 많은 전문가들은 카메라를 변경할 때 동일한 렌즈를 사용합니다(그리고 제조업체는 기존 광학 장치가 새 모델에 맞는지 확인합니다).
또한 전문가마다 업무가 다르므로 서로 다른 렌즈(단초점, 장초점, 인물 등)가 필요합니다. 따라서 제조업체에서는 카메라와 렌즈를 별도로 구매할 것을 권장합니다. 이 전달을 "본체"라고 합니다.

"본체" - 렌즈 없이 장치만 구매한다는 의미입니다(렌즈에는 추가 비용이 부과됨).

DSLR 카메라를 구입하는 대부분의 사람들은 전문가가 아니고 어떤 렌즈가 필요한지 거의 알지 못하기 때문에 제조업체에서는 "카메라 + 렌즈"세트도 판매합니다. 이 키트에는 초보자에게 가장 적합한 "범용" 렌즈가 포함되어 있습니다. 대량 생산으로 인해 이러한 렌즈는 상대적으로 저렴합니다.
때때로 키트에는 단초점과 장초점(간단히 말하면 근거리 및 원거리 촬영용)의 2개 렌즈가 포함되어 있습니다.

"Kit"는 렌즈가 있는 SLR 카메라입니다("초보" 레벨 렌즈이지만 이 레벨은 대부분의 아마추어에게 충분합니다).

결론: 처음부터 교환렌즈를 구매할 예정이라면 렌즈를 선택하고 "바디"를 구매하세요. 렌즈에 돈을 쓰지 않으려면 "키트"를 구입하십시오. 이러한 세트를 구입하면 모든 것을 별도로 구입하는 것보다 비용이 저렴합니다.

라이브 뷰(DSLR 카메라)

SLR 카메라의 광학 시스템은 촬영 순간에만 이미지가 매트릭스에 나타나도록 설계되었습니다. 셔터 버튼을 누르면 나머지 시간 동안 이미지는 렌즈를 통해 광학 뷰파인더로 전달됩니다.
결과적으로 LCD 화면에는 이미 촬영된 사진만 보이고, 촬영자는 자신의 경험(혹은 테스트 사진 촬영)만을 토대로 선명도, 셔터스피드, 조리개 등을 조정하게 된다.

그러나 SLR 카메라의 인기가 높아짐에 따라 제조업체에서는 초보자들이 점점 더 많이 구매하고 있다는 사실을 깨닫고 카메라를 "DSLR" 모드에서 "일반" 모드로 전환할 수 있는 "라이브 뷰" 모드를 특별히 고안했습니다. 따라서 정확하게 초점을 맞출 수 있는 뷰파인더나 셔터 속도와 조리개 값을 정확하게 선택할 수 있는 LCD 화면에서 촬영 중인 이미지를 볼 수 있습니다.

"라이브 뷰"는 사진을 촬영하기 전에도 설정(셔터 속도, 조리개, 화이트 밸런스)의 정확성을 평가할 수 있으므로 편리합니다.

결론: "라이브 뷰" 모드가 있는 DSLR 카메라를 구입하는 것이 더 좋습니다.

이제 경험이 부족한 아마추어 사진가가 일반적으로 회피하는 것을 살펴보겠습니다.

소음

불행히도 사양에 전혀 표시되지 않은 가장 중요한 매개 변수 중 하나는 이미지의 디지털 노이즈 양입니다.
일부 디지털 사진에서는 때로는 균일한 톤 대신 일부 색상의 줄무늬가 보이는 것을 눈치채셨을 것입니다. 과학적으로 이러한 혼란스러운 왜곡을 "디지털 노이즈"라고 합니다.

이론적으로 매트릭스가 클수록(해상도가 아닌 물리적 크기를 의미함) 전력 소비가 낮을수록 노이즈도 낮아집니다. 그러나 소음 발생은 장치의 열 프로세스와 당연히 품질의 영향도 받습니다. 기술. 즉, 매트릭스 크기와 디지털 노이즈의 존재 사이에는 직접적인 관계가 없습니다.

실제로 소음을 평가하는 유일한 방법은 테스트 촬영을 몇 번 하고 조용한 조건에서 품질을 테스트하는 것입니다. (일부 매장에서는 테스트 사진 촬영이 가능합니다. 해당 기기에 적합한 메모리 카드만 있으면 됩니다.)
그건 그렇고, 모든 전문 카메라는 우수한 소음 감소 시스템을 갖추고 있다는 사실로도 구별됩니다. 이는 반드시 특성에 표시됩니다.

팁: 감도(ISO 값)가 높아질수록 노이즈 양도 늘어납니다. 좋은 사진을 찍고 싶다면 최소 ISO로 촬영하세요.

그런데 최소 ISO 값을 사용하면 카메라가 어떤 클래스에 속하는지 즉시 이해할 수 있습니다. 최소 사양이 ISO = 50을 나타내는 경우 이는 매트릭스가 최고가 아니라는 확실한 신호입니다.

결론: 최대 메가픽셀 수를 쫓지 않고 사진의 품질을 확인합니다.

ISO

ISO는 (GOST와 같은) 필름 감도의 단위입니다. 이전에 필름은 32, 64, 125, 250 GOST 단위로 판매되었으나 수입된 ISO 100, 200, 400 단위로 대체되었습니다... 감도가 높을수록 더 낮은 조명으로 촬영할 수 있고, 더 낮은 셔터 속도로 설정할 수 있습니다.

예를 들어 설명하겠습니다. ISO 100의 감도에서 셔터 속도는 1/10초여야 하고 삼각대가 필요한 경우 ISO 400(100*4) - 1/40(1/10)입니다. /4) 초면 충분하고 이미 손으로 촬영할 수 있습니다."

그러나 "무료"는 없습니다. 필름의 경우 감도가 높을수록 입자가 커집니다. 고배율에서는 미세한 디테일을 전달하는 것이 불가능했습니다. 전문 문헌에서 읽을 수 있는 다른 제한 사항이 있습니다. 요컨대, 전문 사진가들은 고감도를 추구하기보다는 촬영 조건에 맞는 필름을 선택하는 것을 선호했습니다.

최신 디지털 카메라에서는 감도 증가(ISO 증가)로 인해 디지털 노이즈가 증가합니다. 필름과 마찬가지로 ISO가 낮을수록 사진 품질이 좋아집니다.

물론 광고된 ISO 3200, ISO 6400을 사용하면 매우 낮은 조명에서도 촬영할 수 있지만 이미지의 디지털 노이즈가 너무 커서 이러한 이미지를 사용하는 것이 거의 불가능합니다.
저렴한 장치에서는 노이즈가 이미 ISO 400에 영향을 미칩니다.

따라서 제조업체는 매트릭스의 품질이 낮다는 사실을 알고 최소 ISO를 줄입니다. 그건 그렇고, 이것은 값싼 매트릭스의 표시입니다. 이러한 카메라의 최소 ISO는 40-60 단위입니다.

결론: 우리는 최소 ISO에만 주의를 기울입니다. ISO가 100보다 낮지 않으면 더 좋습니다.

광학

광학은 모든 카메라에서 가장 중요한 부분입니다. 나쁜 광학은 조명이 다른 물체의 경계에 있는 사진에 후광이 있으면 즉시 인식할 수 있습니다(윤곽은 명확하지 않지만 가장자리를 따라 보라색과 노란색 줄무늬로 둘러싸여 있음). 과학적으로는 이러한 왜곡을 수차라고 합니다.

광학 장치의 품질은 테스트 촬영을 통해서만 확인할 수 있습니다. 또한 테스트 촬영의 경우 "카메라에 불편한" 개체를 선택하는 것이 좋습니다. 밝은 배경에 어두운 개체, 적어도 밝은 하늘에 있는 집 지붕 등이 있습니다. 왜곡은 조도 차이의 경계에서 발생하므로 테스트 촬영의 경우 프레임 내 물체의 조도 차이가 최대한 커야 합니다.

결론: 조명의 급격한 변화가 있는 테스트 사진을 찍고 결과 사진을 컴퓨터 화면이나 카메라 화면에서 최대 배율로 봅니다.

주의를 기울일 가치가 있는 기타 중요한 매개변수:

수동 화이트 밸런스

나에게 좋은 카메라의 필수 속성은 수동 화이트 밸런스입니다.
그것은 무엇입니까? 이는 무엇이 흰색으로 간주되어야 하는지 자동화에 알릴 수 있는 기회입니다.

실험을 해봅시다. 흰색 시트를 가져다가 백열등이 비추는 방에서 살펴보세요. 형광등으로 비출 때 보라색, 황혼에서는 회색으로 보일 것입니다. 그러나 점차적으로 우리는 현재 조명에 익숙해지고 나뭇잎이 다시 우리에게 완전히 흰색으로 나타나기 시작합니다. 우리의 눈은 색조의 변화에 ​​적응합니다. 그러나 사진을 촬영할 때 색상 보정을 수행하지 않으면 사진이 노란색, 파란색 또는 회색 빛을 띕니다(컴퓨터 색상 보정으로는 이를 수정할 수 없습니다).

수동 화이트 밸런스는 이를 방지합니다. 흰색이라고 생각되는 부분을 장치에 갖다 대면 장치 자체가 색상 보정을 조정합니다.

저렴한 모델에는 "거리", "집", "저녁", "조명 불량" 등 사전 설정된 모드만 있습니다. 그러나 실제 생활에서는 이것만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.

결론: 화이트 밸런스를 수동으로 조정하는 기능이 있는 장치를 구입하는 것이 좋습니다(초보자는 이 조언을 무시할 수 있음).

촬영 속도 및 자동 초점 정확도

촬영 속도와 자동 초점의 올바른 작동에 주목할 가치가 있습니다. 많은 사람들은 기존 카메라에서는 셔터 버튼을 누르자마자 즉시 촬영된다는 사실에 익숙합니다. 디지털 카메라에서는 자동 초점 프로세스가 훨씬 느리므로 장치가 조정될 때까지 1초 이상 기다려야 하는 경우도 있습니다. 정적인 풍경을 촬영하는 경우에는 무섭지 않지만, 움직이는 물체를 촬영해야 하는 경우에는 잠시 후 프레임을 떠날 시간이 생기거나, 예를 들어 테이블에 앉아 사진을 찍는 사람이 시간을 갖게 됩니다. 고개를 돌리면 사진이 절망적으로 망가질 것입니다.
다시 말하지만 화창한 날 야외에서 촬영할 때 문제가 없으면 집에서 (더 간단하게 말하면 조명이 약한 경우) 자동 초점이 놓일 수 있으며 선명한 사진 대신 흐릿한 것을 얻을 수 있습니다.

그런데 저조도 경고 기능이 있으면 유용할 것 같아요.

그것은 무엇입니까? 밝은 빛에서는 셔터 시간이 1/100초 미만이므로 카메라를 꽉 쥐고 있거나 움직여도 문제가 되지 않습니다. 하지만 1/30초 미만의 셔터 속도에서는 카메라를 최대한 움직이지 않게 유지해야 합니다. 따라서 이를 상기시켜 주는 기능이 있으면 좋을 것 같습니다.

여기서는 자동 초점을 올바르게 사용하는 방법에 대해 이야기하지 않겠습니다. 하지만 많은 사람들이 이를 잊어버려서 사진이 흐릿해집니다.

한마디로 우리는 포커싱과 작동 속도에 주목합니다.

연속 촬영

시리즈의 프레임 수와 초당 프레임 수는 무엇입니까?

어떤 경우에는 "바로 그 순간"에 방아쇠를 당기는 것이 어려울 수 있습니다. 예를 들어 단거리 경주가 끝나거나 수영장에 뛰어드는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 "연속 촬영"이 사용됩니다. 셔터 버튼을 누르면 카메라가 특정 간격으로 여러 장의 사진을 촬영한 다음 "한 장"을 선택할 수 있습니다.

연사 촬영의 또 다른 목적은 다양한 조명 설정에서 동일한 사진을 찍는 것입니다. 예를 들어 일련의 5개 프레임이 있습니다. 첫 번째는 설정한 것보다 훨씬 더 어둡게 만들어지고, 두 번째는 조금 더 어둡게 만들어지고, 세 번째는 설정에 따라 만들어지고, 네 번째는 조금 더 밝아지고, 다섯 번째는 훨씬 더 밝아집니다. 이렇게 하면 노출 설정 시 실수를 방지할 수 있습니다. 즉, 5개 프레임 중 1개 프레임이 잘 나올 것입니다.
이는 카메라가 새로운 촬영 매개변수를 설정하는 데 "시간을 낭비"하지 않고 촬영 시작 시 설정된 매개변수로 촬영한다는 점(또는 개별 특성만 수정)이라는 점에서 일반 촬영과 다릅니다. 이 기능에는 초당 최대 프레임 수(카메라 메커니즘이 만들 수 있는)와 연속되는 최대 프레임 수(장치의 메모리 버퍼에 의해 제한됨) 등 여러 가지 자연적인 제한이 있습니다.

초당 프레임– 이는 장치가 1초에 제거할 수 있는 최대량입니다.

시리즈의 프레임 수– 이는 한 시리즈 내의 최대 프레임 수입니다(최신 장치에서는 플래시 카드 크기에 의해서만 제한되는 경우가 많습니다).

매트릭스 백라이트

물론 이 기술에는 "매트릭스 백라이트"가 없습니다. 일부 레이어가 위치를 변경하더라도 뒷면에서 매트릭스를 비추는 사람은 없습니다.

이것이 어떻게 작동하는지 이해하려면 행렬을 레이어 케이크로 상상해 보세요. 첫 번째 레이어는 다른 모든 것이 부착될 베이스(내구성 있는 기판)입니다. 두 번째 레이어는 LED입니다. 세 번째 층은 전기 배선(LED의 전기 리드)입니다. 네 번째 레이어는 조명 필터입니다. 다섯 번째 - 렌즈(마이크로렌즈 - 매트릭스의 각 픽셀에 대해).

전기 배선(세 번째 층)이 아무리 얇아도 LED의 가능한 최대 표면은 줄어듭니다. 따라서 레이어의 "역순"을 사용합니다. 먼저 모든 전기 배선이 기판에 장착된 다음 LED가 기판 위에 장착됩니다. 결과적으로 이제는 LED의 전체 매트릭스 영역 사용을 방해하는 요소가 없으며 이는 (동일한 크기로) 감도가 증가한다는 것을 의미합니다.

그러한 기술은 훨씬 더 복잡하고 따라서 비용이 더 많이 든다는 것은 분명합니다. 몇 년 전에는 천문 장비에만 사용되었습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 생산 비용의 증가는 덜 중요해졌으며 오늘날에는 "가정용" 카메라에 "백 조명"이 있는 매트릭스가 사용됩니다.

삼각대 없이 야간 촬영

장시간 촬영을 하는 것이 아니라 시간 간격을 나누어 촬영하는 것이 기술의 핵심이다.

렌즈를 4초 동안 열어두고 1초마다 1도씩 회전한다고 상상해 보세요. 결과적으로 카메라가 4도 회전된 사진을 얻게 됩니다. 다소 흐릿한 이미지. 이제 4초에 사진 1장 대신에 각각 1초씩 사진 4장을 찍었다고 상상해 보세요. 그러면 각 회전은 1도만 됩니다. "흐릿함"은 4배 감소합니다.

이것이 장치가 작동하는 원리입니다. 여러 장의 사진을 찍습니다. 각 사진에서 장치는 이미지를 이동하고 "흐리게" 할 "시간이 없습니다". 그런 다음 모든 사진을 함께 연결하여 요약합니다.

이러한 기술을 사용하면 소음 방지도 가능해집니다. 결국 "노이즈"는 이미지에 무작위로 나타나는 임의의 색상 점입니다. 따라서 이러한 점이 하나의 이미지에는 있고 나머지 이미지에는 없으면 "노이즈"를 의미하며 정확하게 잘라낼 수 있습니다.

결론: "삼각대 없이 야간 촬영"은 능숙하게 사용하면 유용한 기능입니다.

테스트 촬영

테스트 촬영은 선택한 카메라가 구매할 가치가 있는지 가장 잘 보여줍니다.

자신의 플래시 카드로 테스트 촬영을 하는 것이 좋습니다(미리 판매자와 동의). 사진에는 ​​한 프레임의 조명 변화, 흑백의 선명한 경계(적어도 가격표의 비문을 제거할 수 있음), 작은 물체(예: 지폐 제거 또는 가격표 제거)와 같은 "어려운" 조건이 있어야 합니다. 거리).

컴퓨터가 아닌 집에서 찍은 사진은 높은 배율로 보는 것이 좋습니다. 이것이 불가능할 경우 매장에서 바로 시청 모드를 선택하고 최대 배율을 선택하세요. 흑백의 경계에 있는 컬러 줄무늬, 가격표에 읽을 수 없는 문구, 단색 물체를 촬영할 때 컬러 잔물결을 주의해야 합니다.

테스트 촬영 시 화이트 밸런스를 올바르게 설정하는 것을 잊지 마세요. 매장에서는 이 모드가 형광등 모드여야 합니다.

배터리 수명

제조업체는 종종 사진 수에 시간을 표시합니다. 이것은 무엇이든 의미할 수 있는 다소 교활한 값입니다.
아마도 이것은 디스플레이가 꺼진 상태에서 정상적인 조건에서 켜지거나 꺼지지 않고 멈추지 않고 촬영할 수 있는 사진 수를 나타냅니다. 이 트릭에 속지 마세요!

소형 모델에서는 전원을 켜면 렌즈를 "밀어내는" 데 에너지가 소비되고, 꺼지면 렌즈를 장치 본체 안으로 다시 "밀어내는" 데 에너지가 소비됩니다. 디스플레이를 실행하는 데 에너지가 낭비됩니다. 가장 적절한 각도를 선택하면 사진당 평균 소요 시간이 크게 늘어납니다.

또한 프로세서는 사진을 처리할 때 많은 에너지를 소비합니다. 따라서 예를 들어 밤에 촬영할 때 한 장의 사진은 낮보다 훨씬 더 많은 에너지를 소비합니다.

LCD 디스플레이를 실행하는 데 상당한 에너지가 소모된다는 점에 유의하십시오. 그리고 배터리 성능 특성에서 제조업체는 광고 목적으로 화면을 끈 상태에서 작동 시간을 표시하는 경우가 많습니다.

결론: LCD 화면을 켠 상태에서 배터리 수명에 주의하세요.

플래시 카드

오늘날 다양한 형식의 플래시 카드는 데이터 전송 속도만 다릅니다. 대규모 시리즈를 만들지 않는 아마추어(초당 여러 프레임을 촬영하는 경우)의 경우 속도는 중요하지 않습니다.

다양한 형식의 플래시 카드 비용만 다릅니다. 양과 비용 측면에서 귀하에게 적합한 것을 선택하십시오.

파일 교환에 사용하는 플래시 드라이브(USB 드라이브)와 카메라용 플래시 카드는 완전히 다른 것이라는 점을 참고하세요!

결론: 우리는 플래시 카드 교체 비용에 관심이 있습니다.

데이터 인터페이스

오늘날 카메라는 일반적으로 USB 케이블을 통해 컴퓨터에 연결되며 외장 하드 드라이브로 간주됩니다. 그러나 시청을 위해 구형 TV 모델 등에 연결하기 위해 오디오-비디오 케이블을 연결할 수도 있습니다.

컴퓨터에 다시 쓰려면 USB 인터페이스(USB-2, USB-3 - 숫자가 높을수록 속도가 빨라짐)만 필요합니다.

Wi-Fi 인터페이스를 사용하면 케이블 없이 원격으로 카메라에 연결할 수 있습니다. Wi-Fi 인터페이스를 사용하여 이미지를 프린터로 직접 출력해야 하는 경우 편리합니다.

사진 작가가 찍은 사진을 즉시 인터넷으로 전송해야 할 경우 Wi-Fi가 편리합니다. 사진 작가는 사진을 다시 작성하는 데 방해가 되지 않고 계속 촬영하며, 노트북을 들고 있는 파트너는 카메라에서 직접 필요한 사진을 찾아 이벤트가 끝날 때까지 기다리지 않고 계속 게시할 수 있습니다.

플래시 카드가 압수될 위험이 있는 경우에는 Wi-Fi가 편리합니다. 예를 들어 파트너의 스마트폰으로 사진을 전송하도록 구성할 수 있습니다. 그러면 사진작가가 이벤트를 촬영하고, 모든 사진이 자동으로 상대방의 스마트폰으로 전송됩니다. 보안요원이 사진작가를 구금하자 그는 사진이 이미 다른 곳에 있기 때문에 침착하게 그녀에게 플래시 카드를 건네준다.

일부 카메라에서는 Wi-Fi를 통해 원격으로 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 추운 밤에 풍경을 촬영하려면 카메라를 삼각대에 놓고 따뜻한 차에 올라타서 품질이 마음에 들 때까지 따뜻한 곳에서 일련의 사진을 찍습니다.

자동 매트릭스 청소

카메라의 문제점 중 하나는 본체 내부로 먼지가 들어가는 것입니다. 매트릭스에 먼지가 쌓이면 이미지 품질이 저하됩니다. 먼지는 일반적으로 수동 청소를 통해 제거되며, 종종 특수 주사기를 사용하여 제거됩니다. 하지만 특별한 먼지 제거 기능을 갖춘 카메라도 있습니다. 이 기능을 켜면 매트릭스가 흔들리기 시작하고 결과적으로 매트릭스에 쌓인 먼지가 떨어져 카메라를 분해하지 않고도 매트릭스가 깨끗해집니다.

결론: 유용한 기능입니다. 그것 없이도 할 수 있지만, 그것이 있어도 나쁠 것은 없습니다.

웹캠 모드

카메라를 웹캠으로 사용할 수 있는 인터페이스가 있음을 나타냅니다.
간단히 말해서 컴퓨터에서(특수 프로그램 사용) 카메라를 제어하고 USB 케이블을 통해 카메라에 전원을 공급할 수도 있습니다.

대부분의 경우 웹캠은 인터넷을 통해 창에서 보기를 표시하는 데 사용됩니다. :-)
이것이 필요한지 여부는 귀하가 결정합니다.

사용 및 관리 용이성

당신은 무엇보다도 자신을 위해 카메라를 구입하고 있습니다. 그러므로 쥐기 편한지 확인하고 버튼을 누르고 메뉴를 이용하고 모드를 선택하세요.
모든 사람의 손과 손가락이 다르기 때문에 모든 사람에게 맞는 보편적인 디자인은 없습니다.

일상적으로 사용하는 기기를 선택한다면 착용하기 편한지 생각해 보세요. 장치를 손에 쥐십시오. 대형 장치는 "더 견고해" 보이지만 "큰" 장치를 가지고 있고 무겁고 "어디에도 맞지 않기 때문에" 집에 두는 것이 무슨 소용이 있습니까? 항상 함께 할 수 있는 것을 가져가는 것이 좋습니다.

그리고 가장 중요한 것은 장치의 목적이 항상 당신과 함께하는 것이라면 착용이 편안한지 확인하십시오. 품질은 떨어지더라도 큰 장치 구입을 포기하고 작은 장치를 구입해야 할까요? 결국, 항상 손에 잡히는 간단한 장치가 "집에 있는" 정교한 장치보다 더 유용합니다.

필요한 기능에 액세스하세요

또한 자신에게 중요한 기능에 접근하는 것이 얼마나 편리한지도 매우 중요합니다.

보세요. 장치 패널에 특수 버튼이 있나요, 아니면 메뉴에 숨겨져 있나요?
예를 들어, 촬영할 때 조명이 자주 바뀌기 때문에 화이트 밸런스를 조정해야 합니다. 어떻게 하나요? 설정 메뉴로 들어가야 하나요, 아니면 케이스에 특별한 버튼이 있나요?
또는 연속해서 많은 사진을 찍고 불필요한 사진을 삭제하고 싶을 수도 있습니다. 사진을 삭제하는 방법은 무엇입니까? 케이스에 특별한 버튼이 있나요? 아니면 설정을 뒤져야 하나요?

제어판과 같습니다. 그것들은 모두 동일한 기능을 수행하지만, 어떤 것들은 쥐기 편하고 어떤 것들은 그렇지 않습니다. 일부는 관리하기 쉬운 반면, 다른 일부는 원하는 기능에 대한 접근이 불편합니다...

결론: 인터페이스의 유용성을 평가하려면 자주 사용할 기능을 찾아보세요.

매트릭스를 확인하는 방법 - 중요 사항

공식적으로 결함으로 간주되지 않는 매트릭스의 주요 결함은 "깨진 픽셀"이 있다는 것입니다. 이는 촬영 중인 것이 재현되는 것이 아니라 일정한 색상이 나타나는 지점입니다(예: 모든 사진의 한 지점은 흰색 또는 검정색입니다). 소비자 권리 보호법은 매트릭스에서 최대 3개의 유사한 지점을 허용합니다. 즉, 집에서 그런 결함을 발견하면 카메라를 교환할 수 없다는 뜻입니다. 그러나 구매 전에 이러한 결함을 발견한 경우 다른 카메라를 요청할 권리가 있습니다.

확인하는 방법? 시작하려면 "매트릭스를 워밍업"하세요. 연속으로 여러 장의 사진을 찍은 다음 완전히 검은색 배경이나 완전히 흰색 배경을 촬영합니다(렌즈를 닫은 상태에서 또는 흰색 벽이나 시트를 겨냥한 렌즈를 열어 놓은 상태에서, 일부는 촬영). 장치는 자동 조정이 활성화된 상태에서 이를 허용하지 않습니다. 장치가 촬영을 원하지 않는 경우 수동 모드로 이동하십시오.

그런 다음 보기 모드로 이동하여 최대 확대/축소를 수행하고 이미지의 전체 필드를 순차적으로 이동하면서 검정색 배경에 흰색 점이 보이는지 확인합니다. 그런 다음 흰색 배경에 검은 점이 보이는지 확인하십시오. 그런 점이 있다면 카메라를 하나 더 달라고 하시고, “기기는 다 이렇다”, “기술적으로 허용되는 일이다”라는 판매자의 설득에 굴복하지 마시기 바랍니다.

그런데 전문 모델은 특수 컴퓨터 프로그램을 사용하여 "데드 픽셀"을 수정할 수 있습니다. 간단히 말해서 카메라 프로그램을 변경하고 "불량 픽셀" 대신 인접한 픽셀의 평균 데이터를 기록합니다. 이러한 장치에서 사진을 보면 "대체"가 표시되지 않습니다. 그러나 이러한 조정은 제조업체가 이 기능을 제공하는 카메라에서만 가능합니다.

카메라 선택은 설정한 작업에 따라 달라집니다.

가장 중요한 것은 당신이 편안하게 작업하고 가지고 다닐 수 있다는 것입니다.

제가 자주 묻는 질문, 즉 동일한 해상도, 동일한 확대/축소 특성, 거의 동일한 기능을 갖춘 장치의 가격이 200달러 또는 2,000달러인 이유에 대해 조금 더 명확해졌기를 바랍니다. 더 나은 이미지 품질?은 해상도가 높은 것보다 더 높은 것으로 나타났습니다.

마지막으로 추가하겠습니다. 사진은 카메라가 아니라 사진가가 촬영합니다.

카메라는 잘못된 사람의 손에 들어가면 전혀 쓸모가 없는 도구일 뿐입니다. 숙달은 경험에서 나오므로 시도하고, 실험하고, 실수하고, 위험을 감수하십시오.

나는 당신의 성공을 기원합니다!

기사 최종 업데이트 - 2017년 봄.

참조: 디지털 비디오 카메라 선택 방법 >

이 기사의 저작권은 Nikolai Kalashnikov에게 있습니다.
여기에 쓰여진 내용을 한 단어 한 단어 그대로 반복하는 기사를 다른 사이트에서 본다면, 그 사이트의 작성자가 나에게서 그것을 훔쳤다는 것을 알아야 합니다.
내 기사의 의미와 연대순을 반복하지만 일부 단어가 교체된 기사를 다른 사이트에서 본다면 이 기사도 나에게서 훔친 것임을 알아야 합니다. (나는 그러한 사이트를 적어도 12개 이상 알고 있습니다. 그들은 심지어 다른 저자의 이름으로 내 기사를 재인쇄한 잡지의 스캔본을 나에게 보냈습니다.)
저는 6개월에 한 번씩 기사를 업데이트하려고 노력합니다. 새로운 기술이 등장하고 새로운 매개변수가 등장합니다. 이 모든 작업에는 정보 업데이트가 필요합니다.

아카이브에서. 내가 사용하는 기술

초보 사진가는 오랫동안 사용할 수 있도록 올바른 장비를 선택하고 싶어합니다. 사진의 품질이 좋은 것도 중요합니다. 예산이 제한된 사람은 다음과 같은 질문을 합니다. "저렴하고 좋은 카메라는 어디서 살 수 있나요?" 실제로 많은 기준이 있으므로 각각을 결정해야 합니다.

저렴하고 좋은 디지털 카메라를 어디서 구할 수 있는지, 어떻게 선택해야 할지 오랫동안 고민할 필요가 없도록 종이에 미래의 카메라에 대한 소망을 모두 적어 두는 것이 좋습니다. :

  • 고품질 사진만 찍으면 되나요, 아니면 선명한 사진만 찍으면 되나요?
  • 예산은 얼마나 됩니까? 필요한 경우 추가 품목을 구입할 수 있습니까?
  • 전문 사진작가로서 더욱 발전하고 싶으신가요?
  • 어떤 조건에서 무엇을 촬영해야 하나요?

물론 사람마다 궁금한 점이 있을 수 있지만 원칙은 동일합니다. 저렴하고 좋은 디지털 카메라를 구입하려면 한 가지 진실을 이해해야 합니다. 고품질 제품은 너무 낮은 가격에 판매되지 않으며 매우 비싼 장치가 완벽한 성능을 보장하지 않습니다. 더 저렴하게 구입하고 고생하는 것보다 몇 천 루블을 더 지불하고 정말 좋은 장비를 구입하는 것이 낫습니다.

디지털 카메라의 종류

현대 전자 제품은 끝없이 선택할 수 있습니다. 때로는 현상이 발생합니다. 포인트 앤 슛 카메라나 스마트폰 카메라는 준전문가용 DSLR보다 사진을 훨씬 더 잘 찍습니다. 저렴하고 품질이 좋은 카메라는 어떤 유형이든 가능하므로 선택하기만 하면 됩니다. 촬영장비의 종류는 다음과 같습니다.

  • 디지털 카메라- 고정 렌즈가 장착된 일반 포인트 앤 슛 카메라
  • 아마추어 SLR 카메라- 렌즈는 탈부착이 가능하고, 촬영 기능이 더 다양하며, 품질도 더 높습니다.
  • 세미프로페셔널 카메라- 탈착식 렌즈, 다양한 기능, 설정, 기능
  • 스마트폰의 카메라- 모바일 기기에 디지털 카메라가 내장되어 있습니다.

미래의 사진가가 디지털 기술에 익숙하지 않고 설정을 자세히 살펴보는 것을 좋아하지 않으며 많은 수의 버튼과 크기에 겁을 먹는다면 SLR 카메라 구입을 자제하는 것이 좋습니다. 일반 디지털 카메라에는 최소한의 버튼과 휠이 있으며 크기도 스마트폰과 크게 다르지 않습니다.

고품질 촬영이 가능한 비누 카메라

지난 세기에 필름을 촬영하는 광학 카메라는 흐리고 불분명한 이미지를 만들어 냈습니다. 현대 기술은 오랫동안 실패한 사진 문제를 해결해 왔습니다. 20년 전만 해도 전문 영화 장비를 갖춘 사진가들은 언젠가 몇 배 더 나은 사진을 찍을 수 있는 간단한 카메라가 판매될 것이라고는 상상할 수 없었습니다. "비누 접시"-이 섹션에서 논의됩니다.

현재 많은 회사가 사진 장비를 만들고 있지만 모든 회사가 최고일 수는 없습니다. 아래는 행복한 소유자로부터 높은 평가를 받은 디지털 카메라입니다.

소니 사이버샷 DSC-W800

저렴하고 좋은 카메라입니다. 사용자 리뷰는 고무적입니다. 여분의 자금이 없는 사람들은 그것을 구입할 여유가 있습니다. 손에 쏙 들어오는 컴팩트하고 가벼우며 사용하기 매우 쉽습니다. 5배 줌, 비디오 녹화, 뛰어난 플래시. 사람들은 어둠 속에서 좋은 사진이 찍힌다고 씁니다. 당연히 낮에도 좋은 사진이 찍힙니다. 풍부한 색상, 선명함, 선명도가 뛰어나고 흐릿하지 않습니다.

카메라의 LCD 디스플레이는 2.7인치입니다. 매크로 모드가 있습니다. 스트랩이 포함되어 있습니다. 메모리 카드를 추가로 구입하는 것이 좋습니다. 한 번에 많은 양의 사진을 찍으려는 분들을 위한 주의 사항: 배터리 용량은 200프레임으로 제한되어 있으므로 충전기를 가지고 다니는 것이 좋습니다.

아마추어 "DSLR"

이는 광학 장치에 비해 장점이 있는 거울 요소가 있는 카메라를 의미합니다. DSLR의 매트릭스는 더 크고, 사진은 더 선명하고, 촬영의 모든 중요한 요소가 표시되며, 일반적으로 배경이 아름답게 흐려집니다. 이 카메라 덕분에 당신은 창의력을 개발할 수 있습니다. 초보자들은 종종 “저렴하고 좋은 DSLR 카메라 추천해 주세요.”라고 묻곤 합니다. 물론 하나를 추천할 수 있지만 상당한 뉘앙스가 있습니다. 사람마다 선호도가 다릅니다. 어떤 사람들은 한 카메라를 좋아하고 다른 카메라는 좋아하지 않는 반면, 다른 사람들은 반대 의견을 가지고 있습니다. 다음은 가장 인기 있는 브랜드의 아마추어 "DSLR" 두 대입니다.

캐논 EOS 1100D

온라인 상점에서 카메라를 선택할 때 다음 사항을 기억해야 합니다. 전부렌즈와 함께 판매된다는 의미입니다. 일반적으로 제조업체에는 "사체"와 함께 18-55mm 렌즈가 포함되어 있습니다. 이러한 요소가 필요하지 않은 경우 사진 작가는 특수 렌즈를 사용할 계획이며 비문이 있는 카메라를 가져와야 합니다. . 이것은 많은 긍정적인 특성을 지닌 저렴하고 좋은 카메라입니다. 아래 그림에는 "고래" 렌즈가 표시되어 있습니다.

무엇이 특별한가요? 12.6 MP 매트릭스, 고해상도 비디오 촬영 기능. 사진이 엄청 잘 나오네요. "비누 상자"와 비교하면 이것은 심각한 기술입니다. 이 카메라에는 Canon 렌즈를 부착할 수 있습니다.

니콘 D3100

이 카메라는 Canon EOS 1100D보다 나쁘지 않습니다. 매트릭스 - 14.8 MP. 비디오 모드도 있지만 10분을 넘지 않습니다. 이전 카메라와 달리 총검 마운트가 하나만 있으므로 한 가지 유형의 안전 잠금 장치만 있는 렌즈로 교체할 수 있습니다.

전반적으로 두 카메라 모두 사용하기 매우 좋습니다. 일반 애호가에게는 이것은 귀중한 항목입니다. 실내와 실외 모두 거의 모든 기상 조건에서 사진을 촬영할 수 있습니다. 사진에서 선명한 윤곽과 부드러운 색상을 볼 수 있습니다. 소유자가 원하는 경우 카메라는 다양한 촬영 장르에 대한 작업 도구로 전환됩니다.

일반 DSLR과 일반 DSLR의 차이점은 무엇입니까? 무엇을 선택해야 합니까?

크기만 놓고 보면 DSLR 카메라가 단순한 디지털 카메라에 비해 더 많은 장점을 갖고 있다고 말할 수 있습니다. DSLR 카메라의 버튼과 휠의 수는 많은 기능이 있음을 나타냅니다. 일반 포켓 카메라에는 촬영 모드가 거의 없습니다.

예를 들어, 플래시가 없는 황혼, 밝은 햇빛 아래, 가까이에 있는 작은 물체 등 카메라가 촬영하기 어려운 장면을 포인트 앤 슛 카메라로 촬영하려고 해서는 안 됩니다. 특히 겨울이나 흐린 날씨에는 색수차도 많이 발생합니다. 모르시는 분들을 위해 설명드리자면, 색수차는 선명한 색상 전환이 있는 파란색과 보라색 윤곽선입니다(예: 흰색과 갈색, 검은색).

DSLR 카메라는 가격이 저렴하고 좋고 단점도 적지만 렌즈에 따라 많은 것이 달라집니다.

SLR 디지털 카메라

위에서 언급했듯이 포인트 앤 슛 카메라는 SLR 카메라에 비해 단점이 많지만 가격면에서는 우수합니다. DSLR 카메라에는 실제로 세 가지 유형이 있습니다.

  • 아마추어;
  • 준전문가;
  • 전문적인.

차이점은 무엇입니까? 아마추어 및 준전문가용 카메라부터 시작해 보겠습니다. 자르기 요소가 무엇인지 모르는 사람들을 위해 간단한 단어로 설명하겠습니다. 이미지는 원본이 아니지만 n배 확대됩니다. 예를 들어 카메라의 자르기 계수는 1.6입니다. 렌즈의 초점 거리가 100mm라고 가정하지만 "잘린" 매트릭스를 사용하면 160mm가 됩니다. 불행하게도 모든 아마추어 및 준전문가용 DSLR에는 크롭 팩터가 있습니다. 그러나이 옵션은 촬영을 전혀 망치지 않으며 디지털 카메라는 저렴하며 언제든지 좋은 것을 선택할 수 있습니다.

한 번에 촬영할 수 있는 최대 촬영 매수(스포츠 모드)는 카메라 유형에 따라 다릅니다. 장치 등급이 높을수록 일련의 이미지가 더 커집니다.

비싸지만 품질이 좋은 "프로"

HDR은 모르는 사람들에게는 아무런 의미가 없는 약어입니다. 이게 뭔가요? 이 촬영 모드를 사용하면 조명이 좋지 않거나 올바르지 않은 경우에도 매우 고품질의 사진을 촬영할 수 있습니다. 독특하고 다채로운 사진(별이 빛나는 하늘, 스튜디오의 황혼, 야간 공원 및 도시)에서 볼 수 있듯이 모든 것이 훌륭하게 나타납니다. 값비싼 렌즈를 장착한 준전문 카메라라도 HDR이 없기 때문에 이 트릭을 반복할 수는 없습니다. 따라서 고급 카메라의 가격은 10만 루블이 넘으며 "저렴하고 좋은 카메라" 범주에 포함되지 않습니다. 대부분의 경우 이러한 장치는 사진 스튜디오, 결혼 대행사, 인쇄소 등 실제 전문가가 사용합니다. 즉, 최고 품질의 사진이 필요한 모든 곳에서는 값 비싼 카메라가 관련됩니다.

어떤 렌즈를 선택해야 할까요?

렌즈에 따라 많은 것이 달라지기 때문에 아마도 이것은 가장 민감한 주제일 것입니다. 광학 장치를 변경할 계획이 있는 DSLR 카메라를 구입하기로 결정했다면 이 섹션이 유용할 것입니다. 의심할 여지없이 여기서 질문은 저렴하고 좋은 카메라를 선택하는 방법이 아니라 광학에 관한 것입니다. 나도 좋은 것을 선택하고 싶다. 우선, 아름다운 Canon 50mm f/1.8II 렌즈를 소개하겠습니다.

가격이 가장 저렴하고 좋은 렌즈 중 하나입니다. 그의 임무는 초상화, 정물입니다. 사진은 부드럽고 풍부한 색상, 아름다운 흐림, 피사체에서 배경으로의 완벽한 전환을 만들어냅니다. 비싼 렌즈를 끼고 찍은 사진이라고 생각할 수도 있겠네요.

니콘 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR II DX - 같은 회사의 카메라 소유자를 위한 범용 렌즈입니다. 매장에서는 가격이 매우 저렴하고 품질도 우수합니다. 고품질의 저렴한 망원 Nikon 55-200mm f/4-5.6G AF-S DX VR IF도 있습니다. 그리고 카메라의 경우 Canon은 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM이라는 이름으로 뛰어난 광학 장치를 제공할 수 있습니다.

위에 나열된 모든 렌즈의 가격은 상점에 따라 6-9,000 루블을 넘지 않습니다. 따라서 그 역할은 저렴하고 좋은 디지털 카메라 자체에서만 수행되는 것이 아닙니다.

만약 당신이 이것에 대한 생각에 압도당한다면, 디지털 카메라를 구입하는 것이 당신을 실망시키지 않을 것이라고 바로 말할 것입니다. 왜냐하면... 이것은 유용하고 필요하며 매우 편리한 것입니다. 더욱이 이 기술은 이제 상당히 접근하기 쉬워졌습니다. 디지털 카메라가 처음 등장했을 때 엄청난 가격으로 인해 구입이 거의 불가능했기 때문입니다.

구매 목적

왜 카메라가 필요한가요? 언뜻보기에는 사소한 질문이지만 실제로는 이에 대한 답변에 따라 많은 것이 달라집니다. 실제로 카메라의 선택은 구입한 사진 장비가 어떤 목적을 달성할 것인지에 따라 결정됩니다.
나는 90% 이상의 경우에 "가정용" 필요를 위해 카메라를 구입한다고 감히 제안합니다. 이것은 무엇을 의미 하는가? 이는 이러한 장치를 사용한 사진이 주로 집, 직장, 모든 종류의 휴일 및 행사에서 촬영된다는 것을 의미합니다. 그리고 여기에서는 평범한 "비누 상자"만으로도 눈에 충분합니다. 아마추어 수준 이상의 사진을 찍고 싶거나 여행을 자주 간다면 이미 더 심각한 장치가 필요할 가능성이 높습니다.
포인트 앤 슛 장치와 더 심각한 장치의 차이점은 무엇입니까?
"비누 접시"가 가정 용품에서 이름을 얻은 것은 아무것도 아닙니다. 모양과 크기가 같은 이름의 품목과 비슷합니다. 그러나 편안함에도 불구하고 적당한 기능을 갖추고 있습니다. "대형" 장치는 고전적인 레이아웃을 가지고 있으며 더 크고 일반적으로 무겁지만 기능은 더 좋습니다.
하지만 가장 먼저 해야 할 일이 있습니다.
물론 대부분의 경우 구매 예산, 즉 보유 금액이 결정적인 역할을 합니다. 이렇게 하면 선택의 폭이 줄어듭니다. 게다가 예산이 작을수록 선택하기가 더 쉽기 때문입니다. 필요한 금액에 적합한 모델 수가 줄어듭니다.
다음으로 카메라가 필요한 것부터 시작해 보겠습니다. 위에서 언급한 것처럼 "일상" 사진에만 사용된다면 "조준 후 촬영"이 딱 맞을 것입니다. 동시에 상당한 비용을 절약하고 완전히 적절하고 컴팩트한 장치를 얻을 수 있습니다. 컴팩트함은 매우 편리한 특성입니다. 이 카메라는 휴대하기 쉽고 어디에나 잘 맞으며 운반 중에도 무게가 많이 나가지 않습니다.
물론 고품질로 빛나지는 않지만 대부분의 경우 기능과 품질은 일상 촬영에 충분합니다. 그건 그렇고, MirSovetov는 디지털 "비누 상자"를 선택할 때 마케팅 홍보에 굴복하지 말고 메가 픽셀 수로 인해 행복감에 빠지지 말라고 조언합니다. 원하는 만큼 많이 있을 수 있습니다! 메가픽셀 수에 따라 CCD(전하결합소자) 매트릭스의 해상도가 결정됩니다. 카메라의 민감한 요소(필름과 유사) 렌즈는 여전히 카메라에 결정적인 역할을 합니다. 그리고 포인트 앤 슛 렌즈에 뛰어난 매개변수를 요구하는 것은 아무리 말해도 어리석은 일입니다. 기껏해야 렌즈 직경이 작은 3개 렌즈로는 고품질을 제공할 수 없기 때문입니다. 그리고 동일한 수의 메가픽셀을 사용하더라도 포인트 앤 슛 카메라의 매트릭스 자체는 "큰 형제"에 비해 매개변수가 상당히 열등합니다.
진지하게 사진을 찍기로 결정하고 자주 휴가 여행을 갈 계획이라면 "큰"카메라가 당신을 해치지 않을 것입니다. 부피가 크고 무겁고 가격이 높지만 높은 이미지 품질과 더 넓은 촬영 기능으로 상쇄됩니다.
품질은 일반적으로 어떤 영향을 미치나요? 10*15 형식으로만 사진을 인쇄하면 차이를 느끼지 못할 것입니다. 그러나 15*22 이상의 형식으로 인쇄하면 차이가 매우 뚜렷하게 나타납니다. 여기에는 선명도(선명도) 저하, 노이즈(색상 점 형태의 아티팩트) 출현, 포인트 앤 슛 이미지에서 이미지의 일부 "흐림" 등이 포함됩니다.
또한 "대형" 카메라와 "자동 촬영" 카메라 두 대를 사용하는 것이 더 편리합니다. 그렇다면 당신의 가능성은 거의 무한합니다. 다시 한번 말씀드리지만, 똑딱이 기기의 컴팩트함과 이동성은 무엇과도 바꿀 수 없습니다.

가게에 가다

좋아, 당신은 카메라의 "무게 카테고리"를 선택하기로 결정했습니다. 무엇 향후 계획? 그러면 안전하게 가게에 갈 수 있습니다. 결론은 다음과 같습니다. 어느 매장인가요? 사진 장비는 셀룰러 통신 키오스크, 전자 슈퍼마켓(그뿐만 아니라), 전문 매장 등 모든 곳에서 판매됩니다. 그러한 점을 많이 우회하는 것이 더 정확할 것입니다. 종류와 가격을 비교해 보세요. 그러나 여전히 후자인 전문 매장을 선호해야 합니다. 왜? 자, 읽어보세요!
아시다시피 가격이 여전히 모든 문제를 해결하는 것은 아니며 동일한 제품이 더 저렴하다고 생각되면 서두르지 말고 기뻐하십시오. 여기에는 다양한 옵션이 있을 수 있습니다. 상점은 상품 회전율이 높고 평판이 입증되었거나 저렴한 가격으로 당신을 유혹하여 당신을 속이려고 노력하고 있습니다. 속임수는 다를 수 있습니다. 이것은 날아다니는 회사이거나 제품이 간단히 말해서 결함이 있거나 구식입니다. 불법으로 수입됐거나 등등. 등등. 또는 그러한 불행한 회사의 제품에 대한 보증은 매우 조건부이며 어떤 일이 발생하면 (신이 금지하는) 아무것도 달성하지 못할 수도 있습니다. 그리고 회사가 망하면...
하지만 이렇게 복잡한 장비의 저렴한 가격을 추구한다고 해서 보증을 무시해서는 안 됩니다. 자비로 수리하려면 상당한 비용이 들 수 있습니다.
그러니 평판이 좋은 매장에서만 디지털 카메라를 구입하세요! 전문점의 장점은 또 뭔가요? 사실 거기에는 선택의 여지가 훨씬 더 많으며 "보편적" 슈퍼마켓 판매자보다 훨씬 더 나은 조언을 제공할 것입니다. 그리고 가격은 일반적으로 꽤 괜찮습니다. 왜냐하면... 이 회사는 좁은 범위의 제품을 다루고 있습니다.

디지털 카메라를 선택하는 방법

선반에는 다양한 제조업체의 다양한 디지털 카메라가 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 제공되는 기능 범위는 동일한 "무게" 범주의 모든 카메라에서 거의 동일합니다. 따라서 NIKON 포인트 앤 슛 카메라가 SAMSUNG 카메라보다 훨씬 낫다고 말할 수는 없습니다. 거의 비슷한 수준이고, 브랜드 선택은 취향에 달려있습니다. 또한 거의 모든 가정용 (전문도 있음) "비누 상자"는 중세 왕국에서 생산됩니다. 중국에서. 그러나 더 심각한 장치를 구입하기로 결정했다면 잘 알려져 있고 신뢰할 수 있는 브랜드를 선택하는 것이 좋습니다. NIKON(카메라만 만드는 것이 좋습니다); 캐논, 올림푸스, 소니, 파나소닉 등 SONY R-1과 같은 일부 "대형" 장치는 여전히 일본에서 찾아볼 수 있어 높은 품질을 보장합니다.
하지만 어느 것을 취할지 결정하는 방법은 무엇입니까? 이를 위해 창가로 가까이 가서 가격표를 읽어 보겠습니다. 그건 그렇고, 작은 공책과 연필을 가져가도 문제가되지 않습니다. 이렇게하면 다른 상점에서 비교하기가 더 쉬워집니다.
그리고 그들은 거기에 무엇을 쓰나요? 그러나 거의 똑같습니다. 제목을 보면 카메라의 이름과 종류(모델)을 나타내는 것으로 추측하기 어렵지 않습니다. 이것은 사실상 당신에게 관심이 없습니다. 예를 들어, 좋아하는 모델을 적어두고 인터넷에서 더 자세한 설명과 리뷰를 찾아보세요.
때때로 가격이 다음에 오는 경우가 있습니다. 그게 전부입니다. 이건 별로 좋지 않으니까... 선택의 폭을 줄이고 구매자에 대한 회사의 경멸적인 태도를 말합니다. 가격에 마음에 드는 모든 모델에 대해 판매자에게 묻지 않을 것입니다. 시간이 많이 걸립니다. 이런 경우에는 구매를 자제하시는 것이 좋습니다.
그러나 가격표에 간단한 설명이 포함되어 있으면 일반적으로 다음 정보를 찾을 수 있습니다.

매트릭스에서 선명한 이미지를 얻는 역할을 합니다. 이름, 유형(모델), 초점 거리 범위(줌 렌즈인 경우) 또는 특정 값이 포함됩니다. 줌 렌즈의 조리개 값 범위도 표시됩니다. 조리개 비율은 초점 거리에 따라 달라집니다.

렌즈는 장치에서 가장 비싼 부분이고 똑같이 복잡하므로 MirSovetov는 "카메라용 렌즈 선택" 기사에서 이 장치를 더 자세히 살펴볼 것입니다.

행렬
렌즈에 의해 투사된 광학 이미지를 디지털 신호로 변환하도록 설계되었습니다.
그 유형이 여기에 표시되는 경우도 있습니다. CCD(CCD)는 전하 결합 장치입니다. 이는 CRT(음극선관)와 유사하게 신호를 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 순차적으로 읽는 구식 유형입니다. 민감한 요소는 실리콘 포토다이오드입니다. 당연히 매개 변수는 이상적이지 않습니다. 비누 접시에는 바로 이러한 유형의 매트릭스가 장착되어 있습니다.
CMOS(CMOS, 실리콘 금속 산화물 반도체)는 컴퓨터 RAM과 유사하며 어디에서나 읽을 수 있으며 열 번호와 행 번호만 설정하면 됩니다. 여기의 각 픽셀에는 판독 증폭기가 있습니다. 이러한 행렬의 매개변수는 위 유형보다 훨씬 우수합니다. 그들은 "구형"모델을 갖추고 있습니다.
Live-MOS는 MOS(금속 산화물 반도체)를 기반으로 하며 픽셀당 연결 수가 적고 공급 전압이 덜 필요하므로 전력 소비와 발열이 줄어듭니다. 이 구성을 사용하면 위 매트릭스 유형의 특징인 과열 및 증가된 소음 수준 없이 보다 "실감나는" 이미지를 얻을 수 있습니다.
다음은 MPix(메가픽셀) 단위의 실제 해상도이며 때로는 기하학적 크기도 기록됩니다. 그런데 동일한 수의 MPix로 기하학적 크기가 클수록 좋습니다. 당연히 메가픽셀 수가 증가하면 품질도 높아집니다(앞서 언급한 주의사항 포함).
물론, 선택이 비전문가(또는 가장 비싼 가구가 아닌) "비누 상자"에 해당한다면 CCD 매트릭스에 만족해야 합니다. 하지만 이건 큰 문제가 아니기 때문에... 그녀는 자신의 임무를 아주 적절하게 수행할 것입니다. 그리고 그 단점을 느끼지 못하는 경우도 있습니다. "대형" 장치를 선택하는 경우 CMOS 매트릭스를 선호하십시오.
메가 픽셀 수는 5 이상으로 꽤 괜찮은 사진을 얻을 수 있습니다. 그렇지 않으면 10*15보다 큰 사진을 인쇄할 수 없기 때문에 촬영은 기술적 성격을 띠게 됩니다(품질은 매우 평범함).

뷰파인더
뷰파인더는 촬영할 피사체를 선택하는 시스템입니다. 그리고 기술의 모든 복잡성에도 불구하고 LCD 디스플레이(액정 디스플레이 - LCD); 전자 EVF(전자 뷰파인더), 광학 시차 및 미러 뷰파인더. 뷰파인더의 종류는 이미지 품질에 직접적인 영향을 미치지는 않지만, 좋은 사진을 찍는 과정에서 뷰파인더의 중요성은 상당히 큽니다. 최신 카메라에는 거의 모든 모델에 LCD 디스플레이가 있으며 단독으로 사용하거나 LCD+EVF 및 LCD+광학 등 다른 유형과 결합하여 사용할 수 있습니다.
그래서 요즘 거의 모든 디지털 카메라에는 LCD가 장착되어 있습니다. 이 솔루션에는 장단점이 있습니다. 디스플레이에는 백라이트가 필요하며 백라이트가 없으면 작동하지만 사용자는 아무것도 볼 수 없습니다. 그래서 LED 조명을 사용합니다. 백라이트가 약하면 주변 조명이 강할 때 디스플레이가 "맹인" 상태가 됩니다. 더 비싼 장치에는 더 강력한 백라이트 기능을 갖춘 디스플레이가 있으며 거의 ​​모든 외부 조명(태양 아래에서도)에서 사진을 볼 수 있습니다. 그러나 이로 인해 에너지 소비가 높아집니다. 물론, 심각한 장치에는 백라이트 밝기를 조정하는 기능이 있는데 이는 매우 좋습니다. 일반적으로 이는 다음과 같이 표시됩니다. “디스플레이: 어두움; 정상; 밝은".
고정형(내장형) 디스플레이도 있고, 이동식 디스플레이도 있으니 참고하세요. 후자를 사용하면 위치를 변경할 수 있으므로 각도 또는 위에서(아래에서) 촬영할 때 편리하고 소음(간섭) 수준을 줄일 수 있습니다.
디스플레이 대각선 크기에는 1.5", 1.8", 1.8" 등의 표준 범위가 있습니다. 2.0", 2.5". 크기는 클수록 좋은 것 같습니다. 그러나 이 말은 부분적으로만 사실이다. 실제로 더 큰 디스플레이에서 더 잘 볼 수 있으며 일반적으로 해상도가 더 높지만 전력 소비도 더 높습니다. 1.8"보다 작은 디스플레이는 고려하면 안 되지만, 그러한 디스플레이에서는 무엇이든 보는 것이 문제가 되기 때문입니다. 또한, 고급 사진 작가라면 이러한 디스플레이를 사용하기 어려울 것입니다.
EVF 뷰파인더는 이러한 목적에 적합합니다. 이것은 일반 "DSLR"의 뷰파인더와 유사합니다(자세한 내용은 아래 참조). 오각 프리즘이나 거울은 없지만 의미는 동일합니다. 이러한 뷰파인더에서는 디스플레이만 볼 수 있는 특수 접안렌즈 창에 눈이 위치합니다.

"눈부심"이 없으며 항상 눈에 띕니다. EVF의 또 다른 장점은 케이스 뒷면의 디스플레이에 비해 디스플레이가 훨씬 작다는 점이며, 배율은 카메라 시력 보정 시스템이 장착된 광학식 뷰파인더 시스템으로 인해 발생합니다. 디스플레이 크기가 작기 때문에 전력 소비와 소음이 크게 줄어듭니다.
그러나 이 두 가지 유형의 뷰파인더에는 동일한 단점, 즉 디스플레이 관성이 있습니다. 이는 디스플레이의 정보가 즉시 업데이트될 수 없기 때문입니다. 게다가 매트릭스에서 읽어야 합니다.
광학 뷰파인더에는 전원 공급 장치가 전혀 없기 때문에 이러한 단점이 없습니다. 시차 뷰파인더 - Smena 카메라나 일반 필름 포인트 앤 슛 카메라를 기억하신다면 이것이 바로 뷰파인더입니다. 간단하고 신뢰할 수 있지만 단점도 있습니다. 첫째, 이러한 뷰파인더는 시야의 20%를 "차단"합니다(즉, 실제 프레임은 20% 더 커집니다). 이렇게 하면 촬영할 때 뭔가가 보이지 않게 되고 완성된 인쇄물에 나타납니다. 둘째, 초점의 정확성을 평가할 수 없습니다.
자, 이제 "DSLR"이 무엇을 의미하는지 살펴보겠습니다. 접안렌즈, 펜타프리즘(오각형 프리즘), 전동거울, 렌즈 자체로 구성된 복잡한 시스템을 통해 뷰파인더를 구현하는 시스템입니다. 렌즈에 의해 생성된 이미지는 이러한 요소를 통해 뷰파인더 접안렌즈로 전송됩니다. 미러의 간섭(매트릭스나 필름을 가리는 현상)을 방지하기 위해 드라이브는 노출(셔터 릴리스) 중에 미러를 들어올려 특유의 셔터 소리를 생성합니다. 자세히 읽어보면 거기에 "매트릭스"라는 단어가 있는 것을 볼 수 있습니다. 오타가 있었던 것 같습니다. 아니요, 디지털 DSLR도 있지만 가격이 더 비싸거든요. 메커니즘이 더욱 복잡해집니다.
장점: 뷰파인더 전력 소비나 간섭이 없습니다. 관성 부족(전문가에게는 이것이 결정적인 순간입니다) 실제 디스플레이(왜곡 없음).
그러나 단점도 있습니다. 설계가 복잡하고 비용이 증가합니다. 신뢰성 감소; 카메라는 거울의 박수 소리에 반응합니다(몸이 수직 방향으로 약간 꿈틀거림).
SLR 카메라의 중요한 장점 중 하나는 광학 장치를 변경할 수 있다는 점에 유의해야 하지만 MirSovetov는 렌즈 관련 기사에서 이 문제에 특별한 관심을 기울일 것입니다.

촬영 모드
필름카메라를 사용해보신 분들이라면 익숙하실 거라 생각합니다.

일반적으로 "자동" 모드는 완전 자동 촬영은 물론 "스포츠", "인물", "풍경" 모드 등 모든 곳에 존재합니다. 이러한 모드의 목적은 분명하지만, 예를 들어 조리개 우선 촬영 모드가 있습니다. 사용 방법은 다음 기사 중 하나에서 설명됩니다.

영상을 녹화하고 저장하기 위한 내장형 또는 이동식(교체 가능) 장치입니다. 짐작하셨겠지만 이것은 디지털 '영화'입니다. 대부분의 디지털 카메라에는 가장 간단한 메모리가 내장되어 있습니다. 일반적으로 크기가 32MB이므로 기능이 크게 제한됩니다. 고품질을 사용하면 기록되는 사진 수가 극히 적고 작업 속도도 완벽하지 않습니다. 따라서 이동식 저장 매체를 사용할 수 있는 장치를 선택하는 것이 좋습니다. 그러면 N개의 메모리 카드가 재고에 있으면 원하는 만큼 촬영할 수 있습니다. 이는 장거리 여행에서 매우 중요합니다. 다만, 추가 카드 구매시 기준이 다르다는 점 참고해주세요. 이 장치에 적합한 카드는 판매자에게 문의하십시오(고가의 카메라는 동시에 여러 표준의 카드를 지원하지만 디지털 포인트 앤 슛 카메라는 일반적으로 하나만 지원합니다).

가장 일반적인 것: SD(현재 가장 저렴한 것 중 하나); 카드플래시; 메모리스틱 듀오. 메모리 카드를 선택하는 방법은 별도 기사의 주제입니다.

영양물 섭취
디지털 카메라는 할아버지의 ZENIT와 달리 전원이 필요한 것은 말할 필요도 없습니다. 이를 위해 다양한 전원이 사용됩니다.
가장 저렴한 디지털 카메라는 일반적으로 AA 배터리라고 불리는 두 개의 AA 배터리로 구동됩니다. 언뜻보기에는 그렇게 비싸지 않은 것 같습니다. 사실 디지털 카메라는 유사한 필름 카메라보다 훨씬 더 많이 "먹습니다". 그리고 새 배터리 구입에 대해 꽤 자주 걱정해야 할 것입니다.
더 심각한 장치는 배터리를 사용합니다. 현재는 리튬이온(리튬이온) 셀만 사용된다. 자세히 설명하지 않고 이러한 유형의 배터리는 언제든지 재충전할 수 있다고 말씀드리겠습니다. 완전 방전을 기다려야 하는 "메모리 효과"가 없습니다. 단, 배터리는 완전히 충전되어 있어야 합니다.
배터리를 사용하기 때문에 매우 편리합니다. 배터리를 구입하거나 설치를 조작하기 위해 매장을 자주 방문할 필요가 없습니다. 그러나 충전 시간이 상당히 길어 충전 중에는 장치를 사용할 수 없습니다. 게다가, 배터리가 노후화되어 교체해야 하기 때문에 가격에 상당히 놀라실 것입니다. 특히 잘 알려진 브랜드의 기기를 좋아한다면 더욱 그렇습니다. 또한 배터리가 오래될수록 용량이 감소하여 장치의 작동 시간이 줄어듭니다.
두 번째 배터리를 구입하여 첫 번째 단점을 피할 수 있다면 두 번째 문제는 사용자가 결정해야 합니다. 아마도 배터리가 고장나면 장치 자체가 고장 나거나 더 이상 마음에 들지 않을 것이며 새 장치를 사고 싶을 것입니다. 하지만 저는 배터리가 있는 제품을 선택하겠습니다. 하지만 그렇게 하면 장치 자체의 비용이 더 많이 들지만요.

완전성
완전성에 대해 문의해 보는 것도 나쁘지 않을 것입니다. 대부분의 경우 디지털 포인트 앤 슛 카메라의 경우 이는 포장(컨테이너), 장치 자체, 배터리, 이러한 특정 유형의 전원을 사용하는 경우 충전기, USB 케이블이 있음을 의미합니다. PC에 연결. 아마추어 장치에는 비디오 케이블도 포함될 수 있습니다. 비디오 녹화 기능이 있습니다. 하지만 이 점에 있어서 큰 기대를 가져서는 안 됩니다. 왜냐하면... 좋은 품질과 적절한 지속 시간의 비디오를 받을 수 없습니다.
그리고 카메라의 장점과 장점 목록은 물론 가격으로 끝납니다. 처음에 이름 뒤에 쓰는 것이 더 논리적이었을 것입니다.
마침내, 모든 매장을 돌아다니며 필요한 정보(가격 및 구색)를 얻은 후 노트를 메모로 뒤덮은 후에 필요한 것을 찾았습니다. 여기에 당신의 꿈의 디지털 카메라가 있습니다! 그러나 선택은 아직 끝나지 않습니다.

시험 운전을 해보자

어려운 선택의 결과로 한 가지 모델이 아니라 적어도 두 가지 모델에 눈독을 들이신 것 같아요. 따라서 다음에는 판매자와 친밀한 대화를 나누게 됩니다. 그리고 어디로 가야할지, 되돌릴 수 없습니다! 판매자에게 원하는 모든 모델을 보여달라고 지속적으로 요청하세요. 가급적이면 완전한 세트로 보여주세요. 동일한 성능, 품질 및 가격으로 일부 전시품은 더 고급스러운 패키지를 가질 수 있습니다. 하지만 시청하기 전에 몇 가지 유용한 조언을 드리고 싶습니다. 절대로 진열장이나 손에서 장비를 꺼내지 마세요! 여기에서 그들이 말했듯이 하나님은 조심스러운자를 보호하십니다. 한 번 어색하게 움직이면 장치가 이미 바닥에 놓여 있습니다. 왜 추가 문제가 필요합니까?
다양한 모델을 비교할 때 인체공학적 측면, 손에 쥐는 편안함, 컨트롤 위치, 작동 명확성 등을 평가하십시오. 또한 모든 것이 개별적입니다. 한 사람에게는 편안한 것이 당신에게는 불편해 보일 수도 있습니다.
사진을 찍어보시고 가격에 맞는지 분석해보세요. 이를 바탕으로 귀하가 좋아하는 장치 중 귀하에게 가장 적합한 장치를 결정할 수 있습니다. 아니면 더 비싼 사본을 볼 수도 있습니다. 갑자기 이것이 바로 당신에게 필요한 것이라고 결정하고 지금은 아무것도 사지 않고 저장하는 것이 좋습니다. 아니면 반대로 더 많은 예산 옵션에 매우 만족하고 더 많은 비용을 지불할 필요가 없다는 것을 이해하게 될 수도 있습니다.
기회가 균등한 인기 브랜드일수록 가격이 더 비싸지만 결정은 본인의 몫입니다. 일반적으로 이러한 브랜드는 명성을 중요시하며 제품의 품질이 더 높아질 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
또한 장치가 어디서 만들어졌는지 살펴봐야 합니다. 나는 그것이 "Made in Nenash"라고 쓰여질 것이라고 확신하지만, 비록 그 수가 적고 "비누 상자" 중에는 전혀 없지만 일본 (Made in Japan) 작품을 선호해야합니다.
중국산 제품은 국내산처럼 품질이 불안정하고 아쉬운 점이 많아 고장이 자주 발생한다. 나는 국내 사진 장비를 구입하지 않을 것입니다. 인체 공학이 열악하고 플라스틱 및 기타 재료(렌즈 포함)도 열악하며 기능이 보통 수준이고 품질을 예측할 수 없습니다.
그런 다음 가장 흥미로운 부분으로 넘어갑니다. 켜십시오. 여기에서 판매자는 배터리가 없거나 배터리가 방전되었다고 원하는 만큼 이야기할 수 있지만 그게 그의 문제입니다. 배터리는 재충전 후 2~3분 안에 "전원"을 공급할 수 있으며 이는 테스트하기에 충분합니다. 배터리가 필요한 경우 일반적으로 해당 매장에서 구입할 수 있습니다. 그들은 당신의 구매를 거부할 수 없습니다. 따라서 MirSovetov는 포함 확인을 고집할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 불필요한 문제를 피할 수 있습니다.
전원을 켠 후 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 자동 모드로 촬영하세요. 적어도 디스플레이에서 결과를 살펴보십시오. 보실 때 프레임(파일) 번호(이름)에 주의하세요. 처음에는 0이 많이 있어야 합니다. 숫자가 많으면 이미 촬영된 것입니다. 숫자는 캡처된 프레임 수를 나타냅니다.

아, 네, 깜빡했어요! 전원을 켜기 전에 디스플레이를 살펴보세요. 매끄럽고 깨끗하며(결함 없음) 검정색이어야 합니다. 모바일이라면 어떻게 움직이는지 확인하세요. 그런 다음 켜져 있는 동안 자세히 살펴보세요. 직접 볼 때 사진은 선명하고 대비가 뚜렷하며 색상 구성이 정확해야 합니다. 새 디스플레이 전체가 켜져야 합니다. 죽은 픽셀이 없습니다. 이제 렌즈 캡(있는 경우)을 닫거나 손바닥으로 단단히 덮습니다(렌즈에 닿지 않음). 디스플레이가 어두워집니다. 밖으로 나가지 않는 픽셀이 있는지 확인하십시오. 색상이 있는 점처럼 보입니다.
모든 제어 장치는 천천히 불확실하게 작동할 때와 날카롭고 자신있게 작동할 때 모두 명확하게 켜고 꺼야 합니다. 어울리지도 말고, 막혀서도 안 됩니다. 일반적으로 전환할 때 특징적인 클릭 소리가 명확하게 들려야 합니다.
촬영 시 플래시가 터지는지 확인하십시오. "구형" 모델을 선택했다면 "개구리" 플래시가 있을 가능성이 높습니다. 이 플래시는 클릭 한 번으로 자유롭게 튀어나오고 가장 중요한 것은 저절로 튀어나옵니다. 수동으로 다시 제거됩니다. 그녀는 불필요한 노력 없이, 자신에게 영향을 미치는 속도에 관계없이 이 일을 명확하게 수행해야 합니다.
이제 당신은 디지털 카메라를 선택하고 구매하기로 결정했지만 여전히 서두를 필요는 없습니다. 그게 전부는 아닙니다. 이제 모든 것을 확인하기만 하면 됩니다.

신뢰하되 확인하라

"내가 가져갈 게요!"라고 스스로 결정했다면 판매자에게 자유롭게 의사를 선언하십시오. 그리고 그러한 기회가 있다면 (구매 측면에서) 조금 (또는 많이) 사용될 수 있는 비창문 전시를 고려하는 것이 좋습니다.
여기에서 결함을 검사하고 확인해야 합니다. 그리고 이것이 대략적으로 보이는 모습입니다.
먼저, 포장을 살펴보세요.

깨끗하고 기계적 결함이 없어야 합니다. 언뜻 보면 상자의 무결성이 결정적으로 중요하지는 않지만 그렇지 않습니다. 상자가 손상된 경우 장치에 충격이 가해졌다는 의미입니다. 이것이 어떤 영향을 미칠지는 알 수 없으므로 안전하게 플레이하는 것이 좋습니다.
러시아어로 쓰여 있지 않더라도 상자에 쓰여진 내용과 방법을 읽어보십시오. 텍스트와 그래픽은 명확하고 선명해야 합니다. 있어야 합니다: 제품 이름; 간략한 특징이나 장점; 바코드; 제조업체 주소 및 실제 생산 장소. 라이센스에 따라 생산되는 경우 제조업체 주소와 생산 주소는 원칙적으로 일치하지 않습니다.
다음으로 완전성을 확인합니다. 첨부된 사용 설명서(유명한 회사의 경우 책임)를 열고 키트에 무엇이 포함되어 있는지 살펴보세요. 그런 다음 모든 구성 요소를 검사합니다. 예를 들어 USB 케이블을 검사하는 것이 문제가 되지 않는다면 가장 중요한 것, 즉 장치를 검사하는 것이 문제가 될 수 있습니다.
카메라 부품을 주의 깊게 꼼꼼하게 검사하십시오. 본체에 긁힘, 찰과상, 심지어 균열이 없어야 합니다.
다음으로 첫 번째 렌즈에 주목하세요. 표면이 조명됩니다. 빛이 충분한 각도에서 보면 컬러 하이라이트가 보입니다.

푸르스름하거나 녹색 또는 갈색을 띨 수 있습니다. 놀라지 마십시오. 이것은 결혼이 아닙니다! 렌즈 표면에서 빛의 반사를 줄여주는 역할을 하는 코팅입니다. 그러나 그러한 눈부심을 볼 수 없다면 이는 렌즈가 플라스틱이고 내구성에 대한 의문의 여지가 없음을 의미합니다(그러나 가격은 더 저렴합니다).
다음으로 렌즈 본체를 검사합니다(렌즈가 교체 가능한 경우 렌즈를 제거해야 합니다). 개별적인 작은 기포가 허용됩니다. "대형" 장치에는 이러한 기능이 있어서는 안 됩니다. 또한, 렌즈는 완전히 투명해야 하며(흐림 등이 없어야 함), 표면에 흠집 등이 없어야 합니다. 손가락을 포함한 결함뿐만 아니라 얼룩도 있습니다. 지워지지 않으면 왜 추가 문제가 필요합니까? 게다가 렌즈를 청소하는 것은 매우 번거로운 작업입니다.
그런 다음 카메라가 손상되지 않고 작동한다고 확신한 후에야 지갑이 어디에 있는지 기억할 수 있습니다. 집에서 잊지 않았다면 좋습니다.
결제 후에는 영수증(사본 포함)과 작성된 보증 카드를 잊지 말고 가져가세요. 그건 그렇고, 지불하기 전에 보증 조건을 읽어 보는 것도 나쁘지 않습니다.
전체 키트를 상자에 다시 넣고 밀봉했는지 확인하십시오.
여기 당신은 구매와 함께 기뻐하며 집에 돌아와 이 이벤트를 축하했습니다. 이것이 없으면 어떨까! 무엇 향후 계획? 그런 다음 MirSovetov는 적어도 보증 기간 동안 디지털 카메라를 매우 집중적으로 사용할 것을 권장합니다. 이는 매장 검사 중에 드러나지 않았던 숨겨진 제조 결함을 식별하기 위해 수행됩니다. 그러나 자료를 촬영한 후 일반 카메라로 인쇄할 때 예상치 못한 여백이 발생할 수 있습니다. 그리고 왜? 사실 대부분의 간단한 카메라, 특히 비디오를 지원하는 카메라는 프레임의 측면을 4:3으로 만드는 반면 "대형" 카메라는 3:2입니다. 사진은 3:2 비율로 종이에 인쇄됩니다. "대형" 장치에만 문제가 없습니다. 하지만 두려워하지 마세요. 문제는 고칠 수 있습니다.

여유롭게 접근하는 것이 올바른 선택의 기초임을 기억해야 합니다. 그리고 올바른 선택은 귀하가 구매에 만족할 것이라는 보장이며 많은 긍정적인 감정을 가져다 줄 것입니다. 왜냐하면... 사진은 수세기 동안 순간을 보존할 수 있는 기회입니다. 그리고 이 글이 여러분의 올바른 선택에 도움이 되기를 바랍니다.

어떤 카메라를 사야 할까요? 어떤 카메라를 선택할 것인가? 프로인가 아마추어인가?

전문가용 카메라와 아마추어 카메라로 찍은 사진의 품질 차이는 엄청납니다.

이 현상을 이해하려면 용어를 이해해야 합니다. 그래서: 전문 카메라이것은 전문가의 손에 들려 있는 모든 카메라입니다. 아마추어 카메라이것은 아마추어가 손에 쥐는 카메라입니다.

카메라 선택에 도움이 되는 기본 규칙

카메라를 선택할 수 있는 매개변수에는 특정(1)이 포함됩니다. 장치 기술 사양의 특징, (6) 개인적인 미적 취향.

구매 시 고려되는 카메라의 기본 기술적 특성

총검

이 카메라 모델에 사용할 수 있는 교환형 렌즈 마운트 유형입니다.
교환식 렌즈가 장착된 카메라에서는 해당 모델용으로 특별히 설계된 렌즈만 설치할 수 있습니다. 이는 마운트 유형이 다르고 렌즈의 전자 "채우기"가 다르기 때문입니다. 일반적으로 각 주요 카메라 제조업체는 자체 교환 렌즈 표준을 개발하며 이는 다른 제조업체의 표준과 호환되지 않습니다.
카메라용 렌즈 세트가 이미 있는 경우 새 모델을 선택할 때 해당 렌즈와 호환되는 렌즈를 정확하게 선택할 수 있습니다.

매트릭스 유형

디지털 카메라에 설치된 감광성 매트릭스의 유형입니다.
카메라 매트릭스는 감광 요소(픽셀)의 배열입니다. 렌즈를 사용하면 촬영되는 물체의 이미지가 매트릭스에 생성됩니다. 노출(사진 촬영) 중에 각 픽셀은 닿는 빛의 양에 비례하여 전하를 축적합니다. 촬영 후 각 광전지의 신호를 읽고 디지털로 변환한 후 프로세서에서 처리합니다.
카메라는 일반적으로 CCD, CMOS, X-Trans CMOS, BSI CMOS, EXR CMOS 및 Live MOS 센서 유형 중 하나를 사용합니다. CCD(전하 결합 장치 또는 CCD - 전하 결합 장치)에서 신호를 읽을 때 축적된 전하는 한 매트릭스 요소에서 다른 매트릭스 요소로 이동하여 출력에서 ​​완성된 이미지 라인 또는 전체 프레임을 형성합니다.
CMOS(상보 대칭/금속 산화물 반도체) 또는 CMOS 매트릭스(CMOS - 상보성 금속 산화물 반도체)는 CMOS 기술을 사용하여 제조된 개별 광전지와 제어 트랜지스터로 구성됩니다. 트랜지스터는 광센서의 작동을 제어하고 신호 판독을 제공합니다.
X-Trans CMOS는 FUJIFILM이 Adobe Systems Incorporated와 협력하여 개발한 것입니다. Adobe 소프트웨어에서 이러한 유형의 매트릭스가 장착된 카메라의 RAW 형식 사진을 처리하면 모아레를 보다 효과적으로 방지하고 사진의 색상을 수정할 수 있습니다.
X-Trans CMOS II는 후지필름 매트릭스의 새로운 버전입니다. 이러한 유형의 매트릭스를 만드는 데 사용된 기술 덕분에 위상 포커싱 속도가 빨라지고 모아레 효과도 감소되었습니다.
BSI CMOS(Back Side Illuminated CMOS - 후면 조명 센서) 매트릭스는 증가된 감광도에서 기존 CMOS와 다르므로 저조도 조건에서 촬영할 때 시각적 노이즈 양을 크게 줄일 수 있습니다. 이는 매트릭스의 뒷면이 더 많은 빛을 전달하므로 센서가 거꾸로 설치되기 때문에 가능합니다.
EXR CMOS는 후지필름이 개발한 것입니다. 이 유형의 행렬에서는 픽셀이 다른 유형의 행렬과 다른 순서로 배열됩니다. 덕분에 EXR CMOS 센서는 촬영 조건과 요구 사항에 따라 작동 모드를 전환할 수 있습니다. 세 가지 주요 모드가 있습니다. HD(고해상도) - 매트릭스의 모든 픽셀이 사용되며 최대 해상도와 선명도가 달성됩니다. DR(광역 동적 범위) - 일부 픽셀은 하나의 노출로 사진을 찍고 일부는 다른 노출로 사진을 촬영하므로 단 한 번의 촬영으로 HDR 효과를 얻을 수 있지만(일반적으로 2~3회 필요) 해상도는 감소합니다. SN(고감도) - 픽셀이 쌍으로 결합되어 저조도에서 매트릭스 성능이 향상되지만 해상도도 감소합니다.
Live MOS 매트릭스는 MOS 기술을 기반으로 만들어진 감광성 매트릭스입니다. Live MOS는 요소당 연결 수가 적고 더 낮은 전압으로 구동됩니다. 이로 인해 제어 신호의 전송이 단순화되어 이러한 작동 모드에서 일반적으로 발생하는 과열 및 소음 수준 증가 없이 "실시간" 이미지를 얻을 수 있습니다.
LBCAST(Lateral Buried Charge Accumulator and Sensing Transistor Array)도 CMOS 매트릭스와 같이 감광성 반도체 소자를 사용하지만, LBCAST 회로 구조가 더 단순하기 때문에 매트릭스의 소형화를 달성하고 성능을 향상시킬 수 있습니다. 덕분에 촬영 속도를 높일 수 있다. 또한, 감광성 요소의 표면적이 증가하여 색상 깊이와 이미지 대비가 향상됩니다.
그러나 모든 장점에도 불구하고 LBCAST 행렬은 널리 사용되지 않았습니다.

매트릭스 형식

행렬의 물리적 크기는 형식과 직접적인 관계가 있습니다. 중간 가격대 이상의 대부분의 카메라에는 1인치, 4/3(포서드), APS-C, APS-H, Foveon, 풀 프레임(35mm) 또는 중형 형식과 같은 특정 형식의 매트릭스가 있습니다. 매트릭스 형식이 지정되지 않은 경우 일반적으로 비표준 매트릭스 크기를 가진 예산 카메라에 대해 이야기합니다. 단일 센서 형식의 크기는 제조업체마다 약간 다를 수 있습니다.
1″(Nikon CX)은 물리적 크기(13.2×8.8mm)에서 상대적으로 작은 매트릭스입니다. 컴팩트 카메라 Nikon, Sony 및 Samsung에 설치됩니다. 작물 계수 - 2.72.
APS-C는 매우 널리 사용되는 매트릭스 형식입니다. 모든 제조업체(Canon 제외)의 센서 크기는 23.6x15.6mm입니다. Canon은 22.3x14.9mm의 더 작은 매트릭스를 사용합니다.
APS-H는 일부 최고급 SLR 카메라에서 Canon이 사용하는 형식이며 크기는 27.9x18.6mm입니다.
4/3(Four Thirds)은 Four Thirds 및 Micro Four Thirds("4/3", "m4/3")와 같은 미러리스 카메라에 널리 사용되는 매트릭스 형식입니다. 센서 크기는 17.3x13mm이고 크롭 계수는 2.0입니다.
Foveon - Sigma 카메라에서만 사용되는 형식입니다. 센서 크기: 20.7×13.8mm.
풀프레임(35mm) - 풀프레임 센서. 최고급 SLR 카메라에서 흔히 볼 수 있는 센서 크기는 약 36x24mm입니다.
중형 형식 - 전문 스튜디오 사진 장비에 사용됩니다.

매트릭스의 메가픽셀 수
디지털 카메라에서 사진 필름 역할을 하는 매트릭스의 해상도, 즉 그 위에 있는 감광성 요소의 수(픽셀)입니다.
매트릭스 픽셀 수가 많을수록 결과 이미지의 품질이 높아집니다.
눈에 띄는 품질 저하 없이 이미지를 재현할 수 있는 최대 크기는 매트릭스의 해상도에 따라 다릅니다. 예를 들어, 9x15cm 형식 인쇄물을 프린터로 출력하려면 2x-3x 메가픽셀 매트릭스(2~300만 요소)이면 충분하고, A4 크기 인쇄의 경우 3x-4x 메가픽셀 매트릭스가 필요합니다.
최신 카메라의 해상도는 필요한 최소값을 크게 초과하며 포토 매트릭스의 메가픽셀 수는 매년 증가하여 현재는 15-20 이상에 이릅니다. 동일한 매트릭스 크기를 유지하면서 해상도를 높이면 픽셀 크기가 줄어듭니다. 그러면 사진의 노이즈 수준이 증가합니다. 따라서 메가픽셀 경쟁이 항상 품질에 도움이 되는 것은 아닙니다.

자르기 계수
디지털 카메라의 크롭 팩터(Crop Factor) 값입니다.
크롭 계수는 35mm 필름 프레임(24x36mm)의 대각선과 디지털 카메라의 매트릭스 비율로 정의됩니다.
두 대의 카메라(하나는 풀프레임 24x36mm 센서, 다른 하나는 더 작은 센서 및 1보다 큰 크롭 계수)를 비교하면 동일한 렌즈를 사용할 때 두 번째 카메라는 첫 번째 카메라보다 시야가 더 작습니다. . 이것은 간단한 기하학으로 설명됩니다. 화각은 일반적으로 35mm 카메라 렌즈의 초점 거리로 측정되므로 디지털 카메라에는 "등가 초점 거리"라는 개념이 도입되었습니다. 이는 렌즈의 초점 거리와 크롭 계수를 곱한 것과 같습니다. 등가 초점 거리는 본질적으로 카메라의 화각을 결정합니다.
교환 가능한 렌즈가 장착된 디지털 카메라의 크롭 계수 값을 알면 특정 렌즈를 설치할 때 얻을 수 있는 동등한 초점 거리(보기 각도)를 쉽게 결정할 수 있습니다.
렌즈를 선택할 때 크롭 계수에도 주의를 기울여야 합니다. 판매 시 자르기 계수가 1보다 큰 디지털 카메라 작업용 특수 렌즈를 찾을 수 있습니다. 35mm 카메라에는 이러한 렌즈를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
대부분의 디지털 SLR 카메라의 경우 자르기 계수는 1.3-2.0 범위입니다. 자르기 계수 값이 낮을수록 사진 매트릭스의 크기가 커지고("매트릭스의 물리적 크기" 참조) 한 픽셀의 영역(주어진 매트릭스 해상도에서)이 클수록 노이즈 수준이 낮아집니다.

물리적 매트릭스 크기

카메라의 감광성 매트릭스의 크기에 따라 가장 작은 감광성 요소인 픽셀의 크기와 면적이 결정됩니다. 매트릭스 영역이 클수록 픽셀 영역도 커집니다(물론 매트릭스 해상도는 동일함). 픽셀 영역이 증가하면 감광도가 증가하고 매트릭스의 동적 범위가 증가하며 노이즈가 감소합니다. 일반적으로 매트릭스의 크기를 늘리면 비용이 증가하므로 대각선이 큰 대형 매트릭스는 전문 장비에서만 사용됩니다. 저렴한 소형 카메라의 매트릭스 크기는 일반적으로 매트릭스가 들어갈 수 있는 전송 튜브의 공칭 직경으로 지정되며 1인치 단위로 측정됩니다. 큰 행렬의 경우 두 축의 크기는 밀리미터로 표시됩니다.

ISO 감도, 최소

디지털 카메라 매트릭스 요소의 최소 감광도는 ISO 단위로 표시됩니다.
각 감광성 매트릭스에는 작동 감도 범위를 결정하는 특정 물리적 특성이 있습니다. 이 범위에서 매트릭스는 왜곡을 최소화하고 허용 가능한 노이즈 수준으로 이미지를 전송합니다. 이 범위가 넓을수록(최대 감도 값이 크고 최소 감도 값이 작을수록) 디지털 카메라로 장면을 촬영할 수 있는 기회가 더 많아집니다.

ISO 감도, 최대
디지털 카메라 매트릭스 요소의 최대 감광도.
감광도는 이미지를 생성하는 데 필요한 빛 에너지의 양입니다. ISO 단위로 표시되며 사진 필름과 유사하게 특정 간격으로 100, 200, 400, 800 등의 값을 취할 수 있습니다. ISO 수치가 높을수록 감도가 높아집니다. 사진사는 촬영 조건에 따라 하나 또는 다른 감도 값을 설정할 수 있습니다. 포토매트릭스의 감도 범위가 넓을수록 카메라의 촬영 가능성이 더 커집니다.
낮은 조명 조건에서 촬영하거나 빠르게 움직이는 물체(스포츠)를 촬영하려면 화창한 날씨에 정지된 물체를 촬영하는 것보다 더 높은 감광도가 필요합니다. 그러나 매트릭스의 감도가 증가함에 따라 이미지의 노이즈 레벨도 동시에 증가합니다(즉, 이미지에 많은 수의 점이 나타나고 밝기나 색상이 물체의 평균 색상과 크게 다릅니다).
최대 감광도는 포토매트릭스가 얼마나 민감한지를 보여줍니다.

색상 심도

이미지의 각 픽셀 색상을 나타내는 데 사용되는 비트 수입니다.
각 픽셀의 색상은 특정 수의 비트, 즉 정보의 기본 단위로 인코딩됩니다. 각 픽셀의 색상에 할당된 비트 수에 따라 서로 다른 색상 수를 인코딩할 수 있습니다. 따라서 색상 심도를 통해 이미지에 구현할 수 있는 최대 색상 수를 결정할 수 있습니다. 예를 들어 색상 심도가 24비트/픽셀인 경우 잠재적인 이미지에는 최대 1,680만 개의 다양한 색상과 음영이 포함될 수 있습니다. 분명히 이미지를 전자적으로 표현하는 데 더 많은 색상이 사용되면 각 지점의 색상에 대한 정보(즉, 색상 렌더링)가 더 정확해집니다.
최신 디지털 카메라의 경우 24비트/픽셀의 색 심도가 표준으로 간주됩니다. 색 재현에 있어 학문적 정확성이 필요한 경우 색 농도는 픽셀당 30비트 이상이어야 합니다.

이미지 안정화(스틸 사진)

사진 촬영에 사용되는 손떨림 보정 장치의 일종입니다.
이미지 안정화 기능을 사용하면 촬영 시 손떨림을 보정하여 선명하고 흐릿한 사진을 얻을 수 있습니다. 고배율(줌)이나 긴 셔터 속도로 사진을 촬영할 때 지터 효과가 특히 두드러집니다. 이미지 안정 장치는 광학식 또는 디지털일 수 있으며 두 가지를 조합하는 것도 가능합니다(이중 안정 장치).
광학 이미지 안정 장치는 카메라 광학 시스템 요소 중 하나의 움직임이나 사진 매트릭스의 이동을 사용하여 손떨림을 보정합니다("안정 장치 시스템" 참조). 특수 센서가 렌즈 배럴의 이동을 감지합니다. 그 후 광학 설계 또는 매트릭스 이동에 변경이 발생합니다. 이는 카메라의 미세한 이동을 보상하고 매트릭스에 투사된 이미지는 움직이지 않게 유지됩니다.
디지털 안정화 모드에서는 카메라의 자동 시스템이 특정 촬영 조건에 대해 센서 감도(ISO)의 최대 허용 값을 설정합니다. 이 경우 셔터 속도 값이 자동으로 감소합니다. 셔터 속도가 짧기 때문에 촬영 중 카메라의 약간의 진동에도 흔들림 없는 이미지를 얻을 수 있습니다.
모든 경우에 디지털 안정 장치가 도움이 될 수는 없으므로 고품질 이미지를 얻으려면 광학 안정화 시스템에 집중하는 것이 좋습니다.
듀얼 이미지 안정화는 광학 이미지 안정화와 디지털 이미지 안정화의 조합입니다.

이미지 안정화 시스템

디지털 카메라의 기계식 이미지 안정 장치 설계.
이미지 안정화 기능은 촬영 시 손떨림을 보정하고 선명하고 흐려짐 없는 이미지를 생성하는 데 도움이 됩니다("이미지 안정화 기능(사진)" 참조).
모든 현대식 기계적 안정화 시스템은 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 시스템은 렌즈의 움직이는 요소를 사용하여 카메라 흔들림을 보정하는 반면, 두 번째 시스템은 감광성 매트릭스의 이동을 사용합니다.
매트릭스 이동 안정화는 결과 이미지에 추가적인 왜곡을 발생시키지 않으며 렌즈 조리개에 영향을 주지 않습니다. 이러한 안정화 시스템을 갖춘 SLR 카메라에서는 모든 렌즈를 사용할 수 있습니다.
렌즈에 활성 요소가 있는 손떨림 보정 장치는 작동 속도가 더 빠르기 때문에 더 효과적인 것으로 간주됩니다.
안정 장치를 사용하면 카메라의 전력 소비가 늘어나고 사진 촬영에 방해가 될 수 있습니다("배선"으로 촬영하는 경우). 긴 초점 거리와 느린 셔터 속도로 촬영할 때는 흔들림 방지 기능이 효과적이지 않습니다.

최대 플래시 범위

고품질 사진을 얻기 위해 내장 플래시가 발광할 수 있는 최대 거리입니다.
최대 플래시 범위는 플래시 발광부의 출력에 따라 결정되므로 초소형 카메라의 경우 내장 플래시의 최대 범위가 대형 카메라보다 작은 것은 당연합니다.

내장 플래시

카메라에 플래시 램프가 내장되어 있어 셔터가 열리는 것과 동시에 켜지고 촬영하는 순간 피사체를 비춥니다.
플래시를 사용하면 얼굴에 그림자가 생기는 것을 방지하기 위해 저녁과 같이 저조도 조건에서 사진을 촬영할 수 있습니다.
대부분의 최신 디지털 카메라 모델에는 내장 플래시가 장착되어 있습니다. 매우 컴팩트하거나 저렴한 모델에는 내장 플래시가 없을 수 있으며 일부 고급 모델은 외부 조명 작업 전용으로 설계되었습니다.

싱크로 접점

외부 플래시를 연결하기 위한 특수 커넥터(동기화 접점)가 본체에 있습니다.
이 커넥터를 사용하면 카메라에 장착된 핫슈와 호환되지 않는 비표준 플래시를 연결할 수 있습니다. 동기화 접점은 스튜디오 환경에서 촬영할 때 연결을 위해 자주 사용됩니다.

플래시 브라케팅

카메라에는 플래시 브라케팅 모드가 있습니다.
플래시 브라케팅은 각 프레임의 플래시 출력을 평균 값보다 높거나 낮은 양만큼 변화시키는 자동 연사 촬영 모드입니다. 평균값은 자동으로 결정됩니다.
이 촬영 모드는 정확한 노출을 결정하기 어려운 경우나 특수 효과를 위해 사용할 수 있습니다.

3D 촬영

두 개의 렌즈(때로는 두 쌍의 렌즈와 매트릭스)로 구성된 시스템이 있어 영상을 3D 형식으로 볼 수 있는 기능으로 사진과 비디오를 촬영할 수 있습니다. 3D 사진은 소프트웨어 수준, 즉 일반 사진을 3차원 형식으로 변환하는 특수 알고리즘을 사용하여 구현할 수도 있습니다.
3차원 이미지를 얻으려면 왼쪽 눈과 오른쪽 눈에 대한 각도가 있는 두 개의 별도 프레임(스테레오 쌍)을 기록하고 "사용자" 눈에 각 프레임을 표시해야 합니다.
체적 이미지를 표시하는 가장 일반적인 세 ​​가지 방법이 있습니다. 구현하기 가장 간단하고 가장 저렴한 것은 이미지의 색상 코딩입니다. 효과를 얻으려면 안경 대신 조명 필터를 사용하는 특수 입체 안경을 사용해야 합니다(보통 왼쪽 눈에는 빨간색, 오른쪽 눈에는 파란색). 스테레오 쌍은 하나의 사진으로 인코딩됩니다. 여기서 빨간색 채널은 왼쪽 눈을 나타내고 파란색 채널은 오른쪽 눈을 나타냅니다. 볼 때 각 눈은 렌즈 색상과 일치하는 색상의 이미지를 봅니다. 이 방법의 단점은 연색성이 불완전할 뿐만 아니라, 이미지나 동영상을 장시간 볼 때 불편하다는 점입니다.
고품질 3차원 이미지를 얻는 가장 일반적인 가정용 방법은 액정 차단기가 있는 안경을 사용하는 것입니다. 시청하시려면 3D를 지원하는 재생 또는 디스플레이 장치가 필요합니다. 화면에는 왼쪽 눈과 오른쪽 눈의 영상이 교대로 표시되며, 동기화된 안경은 왼쪽 눈의 영상이 표시되는 순간 오른쪽 눈을 감고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
또한 편광안경을 사용하면 고품질의 효과를 얻을 수 있습니다. 이 경우 안경은 각 눈에 대해 서로 다른 편광 필터(수직 및 수평 편광 또는 왼쪽 및 오른쪽 원형 편광)를 사용합니다. 각 눈의 이미지는 특정 눈에 해당하는 편광으로 디스플레이 장치에 표시됩니다.

연속 촬영 속도

버스트 촬영 속도. 이 모드에 대한 자세한 내용은 "버스트 모드" 섹션을 참조하세요.
촬영 속도는 셔터 속도와 디지털 이미지 처리 시스템에 따라 결정됩니다. 이 속도가 높을수록 관심 있는 이벤트의 사진을 더 많이 촬영할 수 있습니다.
컴팩트 디지털 카메라의 경우 빠른 촬영 속도는 일반적으로 초당 1~3프레임 범위입니다. 전문가용 및 준전문가용 디지털 SLR 카메라는 초당 최대 10프레임 이상을 촬영할 수 있습니다.
빠르게 촬영할 경우 카메라 제조업체는 다양한 이미지 처리 기술을 사용합니다. 이는 해당 이미지의 품질이 일반 촬영 품질과 다를 수 있음을 의미합니다.
제조업체는 다양한 빠른 촬영 매개변수를 변경하는 기능을 제공하는 경우가 많으며 이를 통해 사용자는 특정 작업에 대한 촬영을 가장 정확하게 맞춤화할 수 있습니다.

최대 버스트(RAW)
한 시리즈로 촬영하여 RAW 형식으로 저장할 수 있는 최대 사진 수입니다.
버스트 촬영은 최소 간격으로 여러 프레임을 연속으로 촬영하는 카메라의 기능을 의미합니다("버스트 모드" 참조). 시리즈의 최대 촬영 매수는 카메라 전자 장치의 작동에 따라 제한됩니다.
RAW는 원본 사진 데이터를 무압축 또는 무손실 압축으로 저장할 수 있는 이미지 형식입니다. JPEG 형식으로 이미지를 저장할 때 최대 연속 촬영 매수는 일반적으로 RAW 형식보다 훨씬 큽니다. 따라서 긴 시리즈를 얻으려면 JPEG 형식으로 저장을 선택하십시오.

최대 버스트(JPEG)

하나의 시리즈로 촬영하여 JPEG 형식으로 저장할 수 있는 최대 사진 수입니다. 최대 촬영 속도에 해당하는 값이 제공됩니다("빠른 촬영 속도" 참조).
버스트 촬영은 최소 간격으로 여러 프레임을 연속으로 촬영하는 카메라의 기능을 의미합니다("버스트 모드" 참조).
시리즈의 최대 촬영 매수는 카메라 전자 장치의 작동에 따라 제한됩니다.
카메라가 한 시리즈에서 더 많은 프레임을 촬영할수록 사진가가 흥미로운 이벤트를 "포착"할 수 있는 기회가 더 커집니다.
일부 카메라에서는 사용자가 빠른 촬영 모드를 선택하고, 카메라의 기술적 기능 내에서 버스트 길이와 촬영 속도를 선택할 수 있습니다.

타임랩스 모드

타임랩스란 상당한 시간(몇 초에서 수십 분)이 지난 후 프레임을 촬영하는 촬영 모드입니다. 일반 프레임 속도로 재생하면 이러한 비디오의 속도가 빨라져 오랜 시간 동안 재생되는 것처럼 보입니다. 이 촬영 모드의 가장 일반적인 장면은 피어나는 꽃과 일출/일몰이 몇 초 안에 표시됩니다.

정시에

전원 버튼을 누른 순간부터 카메라를 완전히 사용할 수 있을 때까지의 시간입니다.
켜지는 시간은 "느린" 카메라의 경우 몇 초에서 "빠른" 장치의 경우 10분의 1초까지 다양합니다.

뷰파인더 픽셀 수

카메라 전자 뷰파인더의 해상도.
뷰파인더는 카메라에 포착되는 내용을 볼 수 있는 광학 장치입니다.
전자 뷰파인더는 카메라 내부에 렌즈(접안렌즈)가 설치된 소형 LCD 화면입니다. 카메라 렌즈를 통해 감광성 ​​매트릭스에 의해 "보이는" 미래 프레임을 표시합니다.
뷰파인더의 LCD 매트릭스 해상도가 높을수록(픽셀 수가 높을수록) 사진가가 볼 수 있는 이미지는 더욱 자세하고 세밀해집니다.

LCD 크기

LCD 디스플레이의 대각선 크기. 확립된 전통에 따르면 인치(1인치 = 2.54cm)로 표시됩니다. 대부분의 카메라에는 3~6cm 크기의 LCD 화면이 있는데, LCD 화면이 클수록 촬영한 사진을 확인하고 다양한 카메라 설정을 파악하는 것이 더 편리합니다.

LCD 도트 수

LCD 화면 도트 수. 높을수록 이미지의 품질이 더 선명하고 좋아지므로 이러한 화면에서 작업하는 것이 더 편안합니다. 대부분의 디지털 카메라의 경우 LCD 도트 수의 범위는 120,000~921,000개입니다.
대부분의 디지털 카메라 제조업체에서 "스크린 도트 수"로 표시하는 것은 픽셀 수가 아니라 하위 픽셀 수를 의미한다는 점을 고려해 볼 가치가 있습니다. 하나의 픽셀을 형성하려면 일반적으로 빨간색, 녹색, 파란색의 세 가지 기본 색상 하위 픽셀이 사용됩니다. 따라서 화면의 실제 픽셀 수를 알아내려면 해당 픽셀 수를 3으로 나누어야 합니다.

화면 회전

카메라에는 회전 화면이 있습니다. 화면 자체와 장치의 후면 패널 전체를 회전할 수 있습니다. 화면은 축을 중심으로 90도 회전하거나 비디오 카메라처럼 옆으로 열 수 있습니다.

터치 스크린

디지털 카메라에 터치 감지(압력 감지) 액정 화면이 있습니다.
대부분의 장치는 후면 패널의 LCD 화면 근처에 있는 별도의 버튼을 사용하여 다양한 설정을 선택합니다. 터치스크린 모델에는 이러한 버튼이 없습니다. 이 디스플레이를 사용하면 화면 자체의 특정 영역을 클릭하여 카메라 메뉴를 전환할 수 있습니다. 이를 통해 화면을 확대하고 카메라 후면 패널을 거의 전체를 차지할 수 있습니다.
터치 스크린을 사용하면 카메라의 다양한 메뉴를 직관적으로 조작하고 탐색할 수 있습니다.

셔터 속도, 최소

최소 카메라 셔터 속도.
셔터 속도는 카메라 셔터가 열려 있고 광선이 감광성 매트릭스로 통과하는 시간입니다.
조리개와 함께 이 매개변수는 센서에 들어오는 빛의 양과 그에 따른 올바른 노출을 결정합니다. 조명이 밝은 피사체와 움직이는 피사체를 촬영할 때는 셔터 속도가 매우 느려야 합니다.
최소 셔터 속도가 낮을수록 디지털 카메라로 장면을 촬영할 기회가 더 많아집니다.

셔터 속도, 최대

카메라의 최대 셔터 속도입니다.
- 사진을 촬영하기 위해 카메라 셔터가 열려 있는 시간입니다.
이 매개변수와 함께 감광성 표면(매트릭스)에 떨어지는 빛의 양과 그에 따른 노출의 정확성을 결정합니다. 야간 사진 촬영이나 F값이 큰 경우(“조리개 값(F), 최소”, “조리개 값(F), 최대” 참조) 셔터 속도가 높아야 합니다.
각 카메라의 가능한 셔터 속도 값 범위는 해당 기술 솔루션에 따라 설정됩니다. 최대 셔터 속도가 높을수록 디지털 카메라로 장면을 촬영할 기회가 더 많아집니다.

X-Sync 노출

카메라 셔터가 프레임을 완전히 여는 최소 셔터 속도입니다.
X-Sync는 셔터가 완전히 열릴 때 정확히 플래시 신호를 트리거하는 전자 플래시 모드입니다.
커튼이 달린 기계식 셔터는 매우 짧은 셔터 속도에서는 프레임이 완전히 열리지 않고 셔터가 프레임을 가로질러 "흐르는" 빛을 위한 간격을 열어주는 방식으로 작동합니다. 플래시 발광 시간은 셔터가 프레임을 여는 시간보다 짧기 때문에 플래시의 짧은 광 펄스는 플래시가 발사되는 순간 셔터 슬릿이 있던 프레임 부분만 비춥니다. , 프레임의 일부만 조명됩니다.
따라서 X-Sync 셔터 속도보다 느린 셔터 속도에서는 X-Sync 모드에서 플래시를 사용하여 촬영하는 것을 권장하지 않습니다. 이 값이 낮을수록 플래시 작업을 위한 셔터 속도 범위가 넓어지고 사진가가 자신의 아이디어를 실현할 수 있는 기회가 더 많아집니다.

일반 노출 측정(평가)

일반 모드에서 카메라의 노출 측정 시스템 작동.
노출 측정은 고품질 사진을 찍는 데 필요한 빛의 양을 계산하는 것입니다. 카메라는 각 촬영 전에 측정을 수행하며 그 결과 필요한 셔터 속도와 조리개가 계산됩니다.
노출 측정 모드에는 여러 가지가 있습니다. 각 모드는 특정 촬영 조건에 더 적합합니다.
일반 측광 모드는 여러 센서의 정보를 사용합니다. 노출을 계산할 때 얻은 데이터는 일반적인 프레임 구성 데이터베이스와 비교됩니다. 그런 다음 특정 유형의 촬영에 가장 적합한 노출이 선택됩니다.

전자 거리 측정기

전자 거리계 기능이 있습니다.
이 기능은 수동 초점을 사용할 때 도움이 됩니다. 작동 원리는 거리계 카메라와 유사하지만 구체적인 구현 및 기능은 장치 제조업체 및 모델에 따라 다릅니다.

자동 초점 조정

자동 초점 보정 기능을 사용하면 미세 조정하여 초점 정확도를 높일 수 있습니다. 또한 카메라 메모리에는 가장 널리 사용되는 렌즈에 대한 사전 설정이 있을 수 있습니다.

자동 초점 유형

카메라 자동 초점 시스템의 유형입니다.
자동 초점이 시작된 이래로 여러 유형의 자동 초점이 발명되었습니다. 그것은 모두 초음파와 적외선을 사용한 능동형 자동 초점으로 시작되었습니다. 오늘날 이러한 방법은 사용되지 않으며 수동 자동 초점으로 전환되었습니다. 결과적으로 대비, 위상 또는 하이브리드가 될 수 있습니다.
대비 자동 초점은 미러리스 카메라에서 일반적입니다. 카메라 프로세서는 매트릭스의 현재 이미지를 분석하고 가능한 두 방향 중 하나로 렌즈를 움직이기 시작합니다. 렌즈를 이동한 후 사진의 대비가 더 뚜렷해지면(선명해지면) 원하는 초점을 찾을 때까지 렌즈 이동이 계속됩니다. 이미지가 저하되면 원하는 초점이 맞춰질 때까지 렌즈가 다시 반대 방향으로 움직입니다. 콘트라스트 AF의 강점은 어둡고 조도가 낮은 장면에서 정확한 초점을 맞추는 것입니다.
위상차 검출 자동 초점은 SLR 카메라에서 가장 자주 사용됩니다. 작동을 위해서는 카메라 매트릭스에 직접 배치하거나 별도로 배치할 수 있는 특수 센서가 필요합니다. 센서는 거울을 사용하여 프레임의 여러 지점에서 빛 조각을 수신합니다. 그 후, 센서는 선명한 이미지를 얻기 위해 렌즈를 움직이는 방법을 계산합니다. 두 개의 빛 흐름이 센서 설계에 따라 서로 일정한 거리에 있을 때 원하는 초점이 달성됩니다. 위상차 검출 자동 초점은 뛰어난 포커싱 속도를 자랑합니다.
하이브리드 자동 초점 시스템은 드뭅니다. 이 자동 초점은 대비와 위상 감지 자동 초점의 긍정적인 측면을 결합합니다. 하이브리드 시스템은 미러리스 카메라와 DSLR 카메라 모두에 구현되고 있습니다. DSLR 카메라에서는 라이브 뷰 모드로 작동합니다.

초점 포인트 수

최신 카메라에는 촬영 시 초점이 맞춰지는 선형 지점 수가 다릅니다. 포커싱 모듈은 포커싱 프로세스를 담당합니다. 이는 포인트의 시야 내에 있는 프레임 영역에 초점을 맞춥니다. 카메라의 이러한 지점 수는 촬영 중 원하는 초점 개체를 계산하는 정확도와 수동 초점 모드 설정의 편의성에 영향을 미칩니다.
선형 점은 수평 또는 수직일 수 있습니다. 사용 효과는 주로 촬영 대상에 따라 달라집니다. 수평 방향의 점은 수직선이 있는 개체에 잘 초점을 맞춥니다. 수직 방향의 점은 수평선이 있는 물체에 더 잘 초점을 맞춥니다.

마이크 입력

영상을 촬영할 때 주요 기준 중 하나는 고품질 사운드를 포착하는 것입니다. 외부 소음(바람, 청중의 함성)으로 인해 카메라에 내장된 마이크를 사용하여 비디오에서 좋은 사운드를 얻는 것은 상당히 문제가 됩니다. 이 문제를 해결하기 위해 카메라 제조업체는 사운드가 녹음되는 외부 마이크를 연결하기 위한 커넥터를 모델에 장착합니다.

헤드폰 출력

이 인터페이스는 비디오 녹화 중에 헤드폰을 통해 오디오를 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 일반적으로 3.5mm 미니 잭이 커넥터로 사용됩니다.
동영상 녹화 시 고품질 사운드를 얻으려면 외부 마이크 및 기타 액세서리를 사용하는 것이 좋습니다.

JPEG 레벨 수

이미지를 JPEG 형식으로 저장할 때 이미지에 가능한 압축 수준 수입니다. JPEG는 메모리를 절약하기 위해 이미지를 압축하는 가장 일반적인 기록 형식입니다. 그러나 JPEG 형식은 압축 시 일부 데이터를 중요하지 않은 것으로 인식하고 압축 중에 삭제하므로 이미지의 압축성은 품질 손실을 희생하여 달성됩니다. 이미지 압축률이 높을수록 메모리 카드에 더 많은 사진을 담을 수 있지만 품질은 나빠집니다. 많은 카메라에서는 압축 정도, 즉 이미지 품질을 제어할 수 있습니다. 압축 수준을 변경하면 더 많은 사진을 저장할 수 있지만 품질은 낮거나, 더 적은 수의 사진을 더 높은 품질로 저장할 수 있습니다.

메모리 - 메모리스틱

카메라에서 Memory Stick 형식의 이동식 메모리 카드를 사용할 수 있는 기능입니다.
메모리스틱(Memory Stick)은 소니가 선보인 플래시 메모리 카드 포맷으로, 소니 제조사의 디지털 카메라에 주로 사용됩니다. 현재로서는 가장 비싼 미디어 중 하나입니다. Memory Stick 표준 외에도 Memory Stick Pro, Memory Stick Duo와 같은 다른 종류가 있습니다.
메모리 스틱 크기는 50x21.5x2.8mm입니다.

메모리 - 메모리스틱 듀오

카메라에서 Memory Stick Duo 형식의 이동식 메모리 카드를 사용할 수 있습니다.
이 메모리 표준은 Sony에서 개발하고 지원했습니다. 이 카드의 케이스는 매우 작고 내구성이 뛰어납니다. Memory Stick Duo는 동일한 Sony에서 널리 사용되는 Memory Stick 표준을 기반으로 개발되었지만 커넥터가 호환되지 않고 크기(20x31x1.6mm)가 작습니다. Memory Stick 슬롯이 있는 장치에서 Memory Stick Duo를 사용하려면 특수 어댑터를 사용해야 합니다.

메모리 - XQD

카메라에서 XQD 형식의 이동식 메모리 카드를 사용할 수 있습니다.
메모리 카드는 2011년에 발표되었으며 다른 카드와의 주요 차이점은 높은 데이터 전송 속도(최대 125MB/s)입니다.
이 표준의 카드 크기는 38.5 x 29.8 x 3.8mm입니다.

최대 메모리 카드 용량

카메라가 작동할 수 있는 메모리 카드의 최대 용량입니다.
이 매개변수의 값이 높을수록 더 큰 카드를 사용할 수 있으므로 더 많은 사진과 비디오를 녹화할 수 있습니다. 적합한 유형의 대용량 플래시 카드가 이미 있는 경우 카메라를 구입하기 전에 선택한 모델이 이 용량의 카드를 지원하는지 확인해야 합니다.

인터페이스 - 비디오

카메라에는 복합 비디오 인터페이스가 있습니다.
복합 인터페이스는 모든 비디오 디스플레이 장치에 이미지를 전송하도록 설계되었습니다.
비디오 출력은 TV에서 사진과 비디오를 보거나 VCR에 녹화하는 데 사용됩니다.
고해상도 이미지를 HDTV 장치로 전송하려면 HD 출력을 사용하는 것이 좋습니다.

인터페이스 - 블루투스

Bluetooth 무선 인터페이스를 통해 카메라를 컴퓨터 및 기타 장치에 연결하는 기능.
Bluetooth 기술은 단거리 무선 통신을 사용하며 최대 10m 거리에서 고속 무선 연결을 설정할 수 있습니다.
Bluetooth를 사용하면 카메라에서 컴퓨터로 파일을 전송할 수 있을 뿐만 아니라 Bluetooth 어댑터가 장착된 특수 프린터에서 사진을 직접 인쇄할 수도 있습니다.

NFC 기술 지원.
NFC(Near Field Communication)는 근거리 무선 통신 기술입니다. NFC를 사용하면 서로 가까이 있는(10cm 이내의 거리) 두 장치가 데이터를 교환할 수 있습니다.

배터리 용량

카메라에 내장된 배터리의 용량입니다.
더 큰 배터리를 사용하면 재충전하지 않고도 더 많은 사진을 찍을 수 있습니다.

최대 비디오 녹화 해상도
비디오 녹화 기능이 있는 카메라의 최대 비디오 녹화 해상도입니다.
비디오 해상도가 높을수록 더 선명하고 상세한 비디오 이미지를 얻을 수 있습니다. 디지털 카메라의 동영상 녹화 기능은 주요 기능이 아니라 오히려 주요 기능에 멋진 추가 기능을 제공합니다.

비디오 촬영을 위한 전자 안정화 장치

비디오 녹화 중 전자 안정화 기능을 사용할 수 있습니다.
동영상 촬영 시 카메라 진동으로 인해 촬영된 이미지가 흔들리게 됩니다. 대부분의 촬영은 핸드헬드로 이루어지기 때문에 이 문제를 자주 다루어야 합니다.
전자 안정화 기능은 내장 프로세서를 사용한 디지털 이미지 처리를 통해 구현됩니다. 프레임을 형성하려면 감광성 매트릭스의 이미지 일부만 사용됩니다. 전체 이미지에서 비디오 프레임이 잘립니다. 흔들리면 이미지 변위가 모니터링되고 이에 따라 비디오 프레임이 포토 센서의 전체 이미지 필드 내에서 위나 아래로 이동하여 이 변위를 보상합니다. 결과적으로 녹화된 이미지(비디오 프레임)는 시청자에게 움직이지 않는 상태로 유지됩니다.
안정화를 사용해도 모든 경우에 불쾌한 효과를 제거할 수 있는 것은 아닙니다.

4K(3840x2160) FPS
3840x2160 픽셀의 해상도로 비디오를 촬영할 때 초당 최대 프레임 수입니다.
PAL 및 SECAM 방송 시스템을 사용하는 국가(유럽, 아시아, 러시아)에서는 초당 25 및 50 프레임의 프레임이 표준인 반면, NTSC 방송 표준을 사용하는 국가(미국, 캐나다, 멕시코)에서는 초당 30 및 60 프레임의 주파수가 일반적입니다. , 일본, 필리핀 및 여러 남미 국가).
이러한 주파수 세트에 대한 카메라 지원은 카메라가 제조된 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 많은 카메라는 보편적입니다. 지역에 관계없이 초당 25/30(50/60) 프레임의 동시 프레임 속도를 지원합니다.

MOV 형식으로 비디오 녹화

캡처한 비디오를 MOV 형식으로 저장하는 기능.
MOV 형식(또는 컨테이너)은 Apple에서 제안했습니다. 이 형식으로 비디오를 보려면 일반적으로 QuickTime을 사용합니다.

MP4 형식으로 비디오 녹화

캡처한 비디오를 AVI 형식으로 저장하는 기능.
디지털 비디오 표준을 설명할 때 일반적으로 비디오 코덱과 비디오 컨테이너라는 두 가지 개념이 사용됩니다. 코덱은 비디오 정보를 압축하는 방법을 의미하고, 컨테이너는 파일 확장자를 의미합니다. 컨테이너 유형에 따라 이 파일을 재생할 수 있는 프로그램이 결정되고, 코덱 유형에 따라 정보 압축 정도와 이미지 품질이 결정됩니다.
MP4는 오디오 및 비디오 스트림은 물론 기타 정보를 포함할 수 있는 멀티미디어 컨테이너 형식입니다. MPEG-4 제품군의 코덱은 일반적으로 비디오 정보를 압축하는 데 사용됩니다.

MJPEG 비디오 코덱 사용

MJPEG 코덱을 사용하여 캡처한 비디오를 저장하는 기능.
디지털 비디오 표준을 설명할 때 일반적으로 비디오 코덱과 비디오 컨테이너라는 두 가지 개념이 사용됩니다. 코덱은 비디오 정보를 압축하는 방법을 의미하고, 컨테이너는 파일 확장자를 의미합니다. 컨테이너 유형에 따라 이 파일을 재생할 수 있는 프로그램이 결정되고, 코덱 유형에 따라 정보 압축 정도와 이미지 품질이 결정됩니다.
MJPEG(Motion JPEG) 코덱을 사용하는 경우 각 프레임이 별도로 처리되며 비디오 품질은 장면의 역동성에 영향을 받지 않습니다. 하지만 이로 인해 비디오 파일 크기가 상당히 커집니다.
MPEG4(“MPEG4 비디오 코덱 사용” 참조)에 비해 MJPEG 코덱으로 생성된 비디오는 프레임이 서로 의존하지 않고 임의의 위치에서 시작하는 비디오 조각을 삽입(또는 잘라내기)할 수 있으므로 후속 편집에 훨씬 더 적합합니다. 액자.

HDR 촬영

HDR 효과를 사용하여 사진을 촬영하면 프레임에 밝게 빛나는 영역과 어두운 개체가 모두 있는 어려운 조명 조건에서도 고품질 사진을 만들 수 있습니다. 최고 품질로 이 효과를 만들기 위해 카메라는 자동으로 서로 다른 설정의 2~3개 프레임을 가져와 하나로 결합합니다.

방향 센서

촬영 중 카메라 방향(가로 또는 세로)을 결정하는 특수 센서가 디지털 카메라에 있습니다.
이 센서 덕분에 세로로 촬영한 사진과 동영상을 TV 화면에서 재생하거나 컴퓨터로 전송할 때 자동으로 뒤집을 수 있습니다. 후자의 경우 카메라와 함께 제공되는 특수 소프트웨어가 필요합니다.
또한 노출과 화이트 밸런스를 결정할 때 카메라 위치에 대한 정보가 자동으로 사용됩니다.

냉기 저항

카메라는 저온으로부터 보호됩니다.
일부 디지털 카메라에는 저온 보호 기능이 탑재되어 있습니다. 이러한 모델은 악천후 작업에 적합합니다.

먼지 보호

먼지 방지 기능은 카메라 선택에 큰 영향을 미칩니다.
일부 디지털 카메라에는 먼지 방지 기능이 장착되어 있습니다. 이러한 모델은 악천후 작업에 적합합니다.

방수 하우징

디지털 카메라용 방수 하우징이 있습니다.
DSLR 카메라에는 방수 하우징이 있는 경우가 많습니다. 방수 케이스가 있는 일부 모델은 단기간 물에 담글 수 있습니다.

카메라와 렌즈의 무게는 때로는 카메라를 선택할 때 중요한 요소가 됩니다.
디지털 카메라는 상당히 이동성이 뛰어난 장치입니다. 사람들은 휴가 중에 카메라를 가져가고 자주 휴대하므로 크기와 무게를 선택할 때 가장 덜 중요한 고려 사항은 아닙니다.
카메라의 크기에 따라 여러 범주로 나눌 수 있습니다.
— 최대 200g의 초소형 카메라 이러한 카메라의 기술적 특성은 가장 인상적이지는 않지만 여성의 핸드백이나 셔츠의 가슴 주머니에 쉽게 들어갈 수 있습니다.
— 가장 일반적인 소형 카메라는 무게가 최대 300g으로 초소형 카메라에 비해 기술적 능력이 뛰어나며 동시에 운송이 매우 편리합니다.
— 무게가 400-600g인 고급 또는 준전문 카메라, 조리개가 높은 광학 장치, 외부 플래시 설치 기능, 촬영 모드에 대한 수동 설정 기능이 장착되어 있습니다.
— 무게가 600g 이상인 전문 SLR 카메라. 탈착식 렌즈가 장착되어 있으며 카메라 본체는 일반적으로 금속으로 만들어지며 가장 광범위한 기술적 특성을 가지고 있습니다.

우선, 카메라가 필요한 이유를 결정해야 합니다. 여행을 많이 다니시나요? 아이가 어떻게 성장하는지 기록하고 싶으신가요? 익스트림 스포츠가 없는 삶을 상상할 수 없고, 숨이 멎을 듯한 순간을 되돌아보고 싶으십니까? 아니면 사진이 당신의 소명이라는 것을 깨달았나요?

어떤 식으로든 이러한 모든 목적에 이상적인 카메라는 없습니다. 따라서 필요에 따라 카메라를 선택해야 합니다.

하지만 먼저 카메라의 종류와 불분명한 용어를 이해해 봅시다.

카메라에는 어떤 종류가 있나요?

컴팩트 카메라

간단한 포인트 앤 슛 카메라부터 거의 전문적인 장비에 이르기까지 상당히 다양한 종류의 카메라입니다.

예산 컴팩트 카메라.오늘날 이것은 가장 간단하고 저렴한 옵션 중 일부입니다. 카메라는 매우 작기 때문에 여성의 지갑이나 재킷 주머니에도 쉽게 들어갈 수 있습니다. 또한 익히기 쉽지만 장점은 이것이 끝입니다.

마이너스가 하나 있지만 매우 중요한 점은 촬영 품질이 낮다는 것입니다. 최신 스마트폰 모델은 사진을 더 나쁘게 찍지 않고 때로는 더 좋게 찍습니다. 따라서 전문적인 사진 촬영을 꿈꾸는 경우 컴팩트 카메라를 매장 선반에 두십시오.

초음파.슈퍼줌(Superzoom) 또는 하이퍼줌(Hyperzoom)이라고도 합니다. 본질적으로 동일한 컴팩트, 장거리에서도 좋은 사진을 찍을 수 있는 렌즈만 장착되어 있습니다. 글쎄, 그러한 카메라의 가격은 훨씬 더 높습니다.


전문가용 컴팩트 카메라.각 유형의 카메라에서 조금씩 사용되는 범용 카메라입니다. 일반적으로 그들은 좋은 고정 렌즈를 가지고 있으며 큰 매트릭스로 인해 이미지 품질이 상당히 높습니다. 또한 대형 줌 렌즈를 장착할 수 있어 먼 거리에서도 사진을 촬영할 수 있습니다.

치수에 대해 무엇을 말할 수 있습니까? 물론 그런 카메라를 주머니에 넣을 수는 없지만 너무 부피가 커 보이지는 않습니다. 그러나 이러한 다양성에 대한 대가는 상당히 높습니다.


SLR 카메라

카메라는 디자인에 내장된 거울에서 이름을 얻었으며, 이를 통해 굴절된 미래 프레임이 뷰파인더로 곧장 들어갑니다.

매트릭스는 사진이 형성되는 카메라 부분입니다. 매트릭스가 클수록 이미지가 더 선명하고 품질이 좋아집니다.

DSLR이 고품질 이미지를 생성하는 것은 대형 매트릭스 덕분입니다. 또 다른 특징은 탈부착 가능한 렌즈입니다. 그것들이 많이 있습니다.

DSLR에 대한 지식은 일반적으로 표준 장비인 실제 카메라 본체와 렌즈부터 시작됩니다. 이 세트는 Kit 또는 whale이라고 합니다.

전문가들은 필요에 따라 카메라를 장착하기 위해 렌즈 없이 카메라를 구입하는 것을 선호합니다. 이 유형을 본체라고 합니다. 러시아에서는 누군가의 손 덕분에 그는 오랫동안 시체가 되었습니다.

DSLR에는 두 가지 단점이 있습니다. 중급 카메라임에도 큰 크기와 높은 가격입니다. 그러므로 모든 사람이 이를 감당할 수 있는 것은 아닙니다.


미러리스 카메라

미러리스 카메라는 비교적 최근 디지털 기술 시장에 등장했습니다. 또한 뛰어난 품질의 사진을 찍을 수 있는 대형 매트릭스도 갖추고 있습니다. 이러한 장비의 크기는 SLR 카메라의 크기보다 훨씬 작습니다. 하지만 카메라가 완전히 컴팩트하다고 할 수는 없으며, 휴대하려면 별도의 가방이 필요합니다.

미러리스 카메라의 단점은 상당히 빠른 배터리 소모와 높은 가격입니다.


액션 카메라

이름은 그 자체로 말합니다. 이러한 카메라는 낙하산 점프, 스쿠버 다이빙, 내리막 스키 또는 빠른 운전 등 극한 상황에서 사진 및 비디오 촬영을 위해 설계되었습니다.

최신 액션 카메라는 좋은 품질의 이미지를 생성하지만 조명이 좋지 않으면 거의 사라집니다.

그러나 그러한 장치의 가격은 매우 높습니다.


어떤 카메라를 선택할 것인가

아마추어 촬영

컴팩트한 전문 카메라가 귀하에게 이상적입니다. 뛰어난 품질의 사진을 얻는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 첫 번째 촬영에는 자동 모드를 사용하고, 이것이 더 이상 충분하지 않다는 것을 알게 되면 설정을 살펴보세요. 이러한 장치에는 다양한 조건에서 촬영할 수 있는 장치가 두 개 이상 장착되어 있습니다.

어린이 사진을 찍으려면 자동 초점이 가장 빠른 카메라를 선택하세요. 그렇지 않으면 아이는 프레임에서 돌아서거나 시선을 돌리거나 도망갈 시간을 갖게 됩니다.

DSLR을 찾고 계십니까? 보급형 키트 카메라를 구입하세요. 그 기능은 홈 촬영에 충분합니다. "초기"라는 단어를 두려워하지 마십시오. 이는 사진 품질이 좋지 않다는 의미는 아닙니다. 이 카메라에는 필요하지 않은 추가 기능이 부족합니다.

전문 촬영

완벽한 사진으로 세상을 정복하는 것이 꿈이거나 이미 자신만의 사진관을 차릴 생각을 하고 있다면 중급 및 고급형 SLR 카메라에 주목하세요. 이는 고품질 사진을 촬영할 뿐만 아니라 매우 편리할 수 있는 신뢰할 수 있는 도구입니다.

키트 어셈블리의 기능이 빠르게 부족해지며 필터와 렌즈를 실험할 때가 올 것입니다. 큰 크기에 대해 걱정하지 마십시오. 전문가의 손에 있는 작은 카메라는 하찮게 보일 것입니다.

미래의 카메라를 선택할 때 전문 사진의 주요 기능인 대형 매트릭스와 렌즈 교체 기능을 기억하십시오.

미러리스 카메라도 귀하의 목적에 유용할 것입니다. 그들은 거울 자매보다 더 나쁘게 쏘지 않습니다.

그러한 장비에는 상당한 재정적 투자가 필요하다는 점을 잊지 마십시오.

여행

모두가 휴가에서 뭔가를 집에 가져오고 싶어하기 때문에 스마트폰 카메라만으로는 충분하지 않은 경우가 많습니다.

여행용 카메라는 부피가 크거나 무거워서는 안 됩니다. 가장 아름다운 장소는 여행 중에 발견되는 경우가 많기 때문입니다. 그리고 몇 시간 연속으로 대형 장비를 운반하는 것은 그리 편리하지 않습니다. 특히 휴가를 위해 더운 나라를 선택한 경우에는 더욱 그렇습니다.

따라서 여행을 위해서는 전문적인 컴팩트 또는 울트라 줌을 선택하십시오. 기억하시겠지만, 첫 번째 경우에는 사진의 품질이 더 좋아질 것입니다. 그러나 가격은 더 높습니다.

뷰파인더가 있는 카메라를 선택해 보세요. 화창한 날에는 내장된 화면에서 미래의 프레임을 보는 것이 매우 어렵습니다. 밝은 환경에서 촬영하려면 필터도 잊지 마세요. 그들은 작고 매우 저렴합니다. 그리고 기차나 차창에서 촬영할 계획이라면 미래의 카메라에 좋은 안정 장치가 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 프레임이 흐릿하고 불분명해질 위험이 있습니다.

극한의 레크리에이션을 좋아하는 사람들은 액션캠을 구입해야 합니다. 가볍고 방수가 되어야 하며 이상적으로는 파손되지 않아야 합니다.

카메라 비용을 초과 지불하지 않는 방법

  1. 특정 모델을 결정하지 않고 매장에 가지 마십시오. 선택의 폭이 넓으며 판매자에게 도움을 요청하는 것은 비참한 작업입니다. 의심할 바 없이 그들은 당신을 위해 카메라를 가져갈 것이지만 당신은 당신이 계획한 것보다 두 배의 비용을 지불하게 될 것입니다.
  2. 특정 제조사에 얽매이지 마세요. 모든 사람에게는 성공적인 모델과 철저한 실패가 모두 있습니다.
  3. 인터넷에서 카메라 리뷰를 찾아보세요. 서비스를 이용해 다양한 모델과 유형의 카메라를 비교해 보세요. 예를 들어 Digital Photography Review 또는 DxOMark가 있습니다.
  4. 픽셀 수를 쫓지 마십시오. 많은 사람들은 사진의 품질이 이 매개변수에 직접적으로 좌우된다고 믿습니다. 실제로 이는 사진의 최대 크기에만 영향을 미칩니다(사진에서 포스터를 인쇄하려는 경우 중요합니다). 16~20 메가픽셀이면 집에서 사진을 찍거나 여행하는 데 충분합니다.
  5. Wi-Fi, NFC(무선 통신 기술), GPS 등의 기능이 필요한지 생각해 보세요. 실습에서 알 수 있듯이 사용하는 사람은 거의 없습니다. 그렇다면 왜 초과 지불합니까?
  6. 카메라 렌즈는 조리개가 가장 높아야 합니다. 저조도에서의 촬영 품질은 이에 직접적으로 좌우됩니다. 최적의 값은 f2.8–4.0입니다.
  7. 비디오 녹화 품질에 주의하세요. 4K 형식은 빠르게 인기를 얻고 있으므로 새 모델에 이를 장착하지 않는 제조업체는 거의 없지만 이러한 비디오를 완전히 보려면 ​​프로젝터나 모니터가 필요합니다. 우수한 품질의 비디오를 촬영하려면 Full HD 형식이면 충분합니다.

매장에서 무엇을 찾아야 할까요?

  1. 카메라를 잡는 데 시간을 투자하십시오. 카메라는 손에 편안하게 맞아야 합니다.
  2. 렌즈를 주의 깊게 검사하십시오. 긁힌 자국이 없어야 합니다.
  3. 매트릭스에서 죽은 픽셀이나 문제가 있는 픽셀을 확인하십시오. 이렇게 하려면 일반 배경(가급적 회색)을 가져와 모니터 화면에 결과 사진을 보여달라고 요청해야 합니다. 사진을 최대로 확대하세요. 모든 점은 동일한 색상이어야 합니다.
  4. 다양한 모드로 여러 장의 사진을 찍어보세요. 줌이 어떻게 작동하는지 확인하세요.
  5. 카메라의 외관을 검사하고 버튼의 기능을 확인하십시오.

좋은 사진의 주요 조건은 좋은 카메라뿐 아니라 카메라를 능숙하게 다루는 것임을 기억하십시오. 그러니 읽고 실험하는 것을 두려워하지 말고 다양한 모드를 시도해 보세요... 또 다른 팁: 최대한 많이 촬영하세요. 이렇게 하면 카메라의 기능을 빨리 이해할 수 있고, 아무리 사소하게 들리더라도 양이 곧 품질로 바뀔 것입니다.