ՏեխնոլոգիաԷլեկտրոնիկա

Ինչպես է Image կայունարարը աշխատում

Խցիկի թափահարումը տեսանյութերի որակի վրա ազդող կարեւոր գործոններից մեկն է: Նախքան պատկերային կայունարարը հայտնվեց, լուսանկարչությունը հնարավոր էր միայն եռոտանի միջոցով: Միայն այս ձեւով կարելի էր երաշխավորել գերազանց արդյունք: Այնուամենայնիվ, հաճախակի օգտագործումը մեզ զրկում է շարժունակությունից եւ արդյունավետությունից: Canon- ը մշակել է օպտիկական կայունացման եզակի համակարգ, որը թույլ է տալիս շրջանցել այս սահմանափակումը:

Պետք է նշել, որ այս համակարգում օգտագործվում են գիրոսկոպներ, սակայն դրանք բավականին փոքր են եւ օգտագործվում են միայն որպես սենսորներ, որոնք օգտագործվում են ոսպնյակի շարժը ամրացնելու համար, հսկայական մարտկոցների եւ դրանց էլեկտրական շարժիչի օգտագործման հետ կապված որեւէ զանգվածային կաթիլային մետաղյա բլիթներ չկան: Կարծիք կա, որ նման սարքերը պահանջում են մեծ քանակությամբ էներգիա, բայց դա սկզբունքորեն ճիշտ չէ: Իհարկե, եթե այն կաշխատի ժամերով, ապա կլինի զգալի էներգիա:

Image կայունացուցիչ. Գործողության սկզբունքը

Եկեք տեսնենք սարքի շահագործման վերաբերյալ ամենակարեւոր կետերը: Պատկերի կայունացուցիչը օբյեկտիվ ոսպնյակը տեղափոխում է ֆիլմի զուգահեռ օդանավով : Եթե լազերը շարժվում է ցնցումներից, ապա լույսի ճառագայթները սկսում են շարժվել դեպի իրենց դիրքերը դեպի օպտիկական առանցքի, ինչը պատճառը բորբոքված պատկերն է: Եթե դուք տեղափոխում եք կայունացման ոսպնյակը ֆիլմի հարթության վրա փաթաթված մի հարթության վրա, անհրաժեշտ է փոխհատուցել ոսպնյակի շարժը, հնարավոր է հասնել այնպիսի արդյունքների, երբ ֆիլմի հարթության վրա հասնող ճառագայթները գործնականում կայուն են: Պատկերի կենտրոնը տեղափոխվում է ֆիլմ: Եթե կայունացման ոսպնյակների խումբը շարժվում է ուղղահայաց ուղղությամբ, ճառագայթները, որոնք նախատեսված են պատկերի ձեւավորման համար, այնուհետեւ ճեղքված են, որից հետո պատկերի կենտրոնը գտնվում է շրջանակի կենտրոնում: Նմանատիպ մակաբուծական շարժումները կատարվում են երկու ուղղություններով, այնպես որ ոսպնյակներ կարող են շարժվել երկու ուղղություններով, ուղղահայաց ոսպնյակի առանցքի վրա եւ ֆիլմի հարթությանը զուգահեռ:

Պատկերի կայունացուցիչը ոչ միայն ոսպնյակի շարժումն է: Ցանկացած ֆոտոխցիկի շարժումը պարտադիր է գրավում երկու գիրոսկոպիկ սենսորների կողմից: Նրանք որոշում են ֆոտոխցիկի սահումի անկյունը եւ արագությունը, որը բնորոշ է այն իրավիճակներին, երբ նկարահանումը կատարվում է ձեռքերով: Սենսորները հատուկ բլոկի մեջ են, ինչը թույլ է տալիս նրանց պաշտպանել կողպեքի արձակման հետ կապված սխալներից կամ արձագանքել հայելիի շարժմանը:

Կայունացնող բլոկի ոսպնյակներ ուղղակիորեն շարժվում են առանցքից: Նման սարքը փոքր է, թեթեւ, սպառում է փոքր քանակությամբ էներգիա, արձագանքման ժամանակը շատ փոքր է: Օպտիկական կայունացուցիչը շատ արդյունավետ է 0.5-20 Հց հաճախականությամբ տատանումների փոխհատուցման համար:

Դուք կարող եք քայլել սարքի աշխատանքի միջոցով.

- եթե ազատման կոճակը ամբողջությամբ սեղմված չէ, կայունացման ոսպնյակի խումբը եւ գիրոսկոպիկ սենսորները ակտիվանում են `տեսախցիկի շարժը որոշելու համար;

- տվիչները որոշում են թրթռանքի անկյունը եւ արագությունը, որից հետո տեղեկատվությունը մտնում է միկրոհամակարգչի;

- այս տեղեկատվությունը մշակվում է միկրոհամակարգչի կողմից կայունացման սարքի հսկողության հրամանների մեջ, որից հետո դրանք փոխանցվում են.

- պատկերային կայունացուցիչը տեղադրում է ոսպնյակի խումբը, առանցքային ուղղահայաց,

- նման հերթափոխի ընթացքում սենսորները մշակում են տեղեկատվությունը եւ այն փոխանցում այն microcomputer- ին;

- միկրոհամակարգիչը համեմատում է հսկիչ ազդանշանները հայտնաբերող սարքի ազդանշաններով, ստացված արձագանքի մոնիտորինգի միջոցով: Սա մեծացնում է կայունացման ոսպնյակի խմբի աշխատանքների ճշգրտության աստիճանը:

Canon DM-XL1- ի հետ աշխատելու ժամանակ կարող եք տեսնել գերազանց կայունացուցիչ:

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hy.unansea.com. Theme powered by WordPress.