Հասկանալ օպտիկական եւ թվային պատկերների կայունացում

Երբ գնումներ կատարելու համար տեսախցիկ, կարեւոր է իմանալ տարբերությունը

Շատ տեսախցիկներ (եւ նույնիսկ սմարթֆոններ) ներառում են պատկերների կայունացման (IS) տեխնոլոգիայի որոշ տեսակներ, որոնք նվազեցնում են տեսախցիկները, որոնք առաջացնում են անկայուն ձեռքերի կամ մարմնի շարժում: Ամենակարեւորը եռոտան է, բայց գոյություն ունեն տեխնոլոգիական երկու ձեւ, որը այն ավելի առաջ է ընթանում `օպտիկական եւ թվային:

Image կայունացումը կարեւոր է բոլոր տեսախցիկների համար, սակայն հատկապես կարեւոր է դանդաղ դռների արագությունը կամ երկար օպտիկական խոշորացույցը : Երբ ոսպնյակն ընդլայնվում է իր առավելագույն խոշորացումով, այն դառնում է չափազանց զգայուն նույնիսկ փոքրագույն շարժմանը:

Որոշ արտադրողները իրենց պատկերային կայունացման տեխնոլոգիաների վրա բրենդի անուն են դնում: Sony- ն դա համարում է SteadyShot- ն, իսկ Panasonic- ը կոչ է անում իրենց Mega OIS- ը եւ Pentax Shake Reduction- ը : Յուրաքանչյուրն ունի իր նրբությունները, բայց նրանք նույն գործառույթն են իրականացնում:

Ամեն դեպքում, դուք միշտ պետք է հետեւեք մարքեթինգի ժարգոնին եւ դիտեք բնութագրերը: Այն պետք է ցույց տա, արդյոք տվյալ տեսախցիկն ունի օպտիկական կամ թվային կայունացման կամ երկուսն էլ:

Օպտիկական պատկերների կայունացում

Օպտիկական պատկերների կայունացումը (OIS) պատկերը կայունացման ամենաարդյունավետ ձեւն է: Ֆոտոխցիկների օպտիկական կայունությամբ նկարահանող տեսախցիկները սովորաբար ցուցադրվում են ոսպնյակի ներսում փոքրիկ գիրո-սենսորներ, որոնք արագորեն տեղափոխում են ոսպնյակի ապակու կտորներ, անջատված շարժմանը, նախքան պատկերը փոխարկվում է թվային ձեւով:

Պատկերի կայունացման տեխնոլոգիան համարվում է օպտիկական, եթե այն պատկերավոր է ոսպնյակի ներսում շարժվող տարր:

Որոշ տեսախցիկների արտադրողները թույլ են տալիս անջատել օպտիկական պատկերը կայունացումը եւ անջատել, կամ մի քանի ռեժիմներ փոխհատուցել տարբեր տեսակի խցիկի շարժման (ուղղահայաց կամ հորիզոնական):

Թվային պատկերների կայունացում

Ի տարբերություն օպտիկական համակարգերի, թվային պատկերների կայունացումը (նաեւ կոչվում է էլեկտրոնային կայուն կայունացում կամ EIS) օգտագործում է ծրագրային տեխնոլոգիա, որպեսզի նվազեցնի անկայուն ձեռքի ազդեցությունը տեսանյութի վրա: Կախված մոդելից, դա կարող է իրականացվել մի քանի ձեւով:

Որոշ տեսախցիկներ հաշվարկելու են ձեր մարմնի շարժման ազդեցությունը եւ օգտագործելու այդ տվյալները, որոնք օգտագործվում են տեսախցիկի պատկերային ցուցիչի վրա գտնվող պիքսելները: Այն օգտագործում է փիքսելներ, տեսանելի շրջանակից դուրս, շարժման բուֆեր `շրջանակով անցումային շրջանակի սահուն մղում:

Հաճախորդի թվային տեսախցիկների համար թվային պատկերների կայունացումը սովորաբար ավելի քիչ է, քան օպտիկական կայունացումը: Հաշվի առնելով, որ վճարում է ուշադիր նայել, երբ տեսախցիկը պնդում է, որ «պատկեր կայունացում» ունենա: Դա կարող է լինել միայն թվային բազմազանություն:

Կան նաեւ ծրագրային ապահովման ծրագրեր, որոնք կարող են կիրառել կայունացման ֆիլտրը տեսանյութին նույնիսկ այն բանից հետո, երբ հետեւել է պիքսելային շարժումները եւ հարմարեցնել շրջանակները: Այնուամենայնիվ, դա հանգեցնում է կրճատված շրջանակի կամ արտահոսքի հետեւանքով կորցրած ծայրերը լրացնելու համար կամ ավելի փոքր քառակուսի պատկերը:

Այլ Image կայունացման տեխնոլոգիաներ

Թեեւ օպտիկական եւ թվային կայունացումը ամենատարածվածն է, մյուս տեխնոլոգիաները փորձում են նաեւ անկայուն տեսանյութը ամրագրել:

Օրինակ, կան արտաքին համակարգեր, որոնք կայունացնում են ամբողջ տեսախցիկի մարմինը, փոխարենը տեսախցիկի տեսանելիության ներքո: Այս ձեւով կատարվող աշխատանքը կայունացնող աշխատանք կատարելու համար տեսախցիկի մարմինին կցված է գիրոսկոպ ունենալը: Սրանք հաճախ երեւում են, երբ լուսանկարում են շարժվող մեքենայից:

Մեկն է orthogonal փոխանցման CCD (OTCCD), որն օգտագործվում է աստղագիտության համար կայունացնել նկարները: