Размер матрицы все, что нужно знать
Раньше было вполне логичным, что покупая компактную камеру, вы получали небольшую матрицу, а если выбирали крупногабаритную зеркалку со сменными объективами, матрица на ней была значительно больше. Это сказывалось на качестве фотографий, поскольку чем больше матрица, тем более детализированы были изображения.
Сейчас это в принципе, тоже в какой-то мере актуально, матрица — это самая дорогая часть камеры в плане производства, и чем больше матрица, тем и камера, соответственно, дороже. Потому на дорогие камеры обычно не устанавливаются матрицы 1/2.3 дюймовые, а на дешевых, соответственно, не найти полнокадровую.
Но надо сказать, что сейчас многие производители стали предлагать компактные камеры с относительно большими матрицами, точно так же как и камеры под сменные объективы с меньшими матрицами. Так что разобраться в ситуации, пожалуй, стало сложнее. Небольшие матрицы способны отлично срабатывать в различных условиях, и даже имеют некоторые преимущества перед большими.
За последние годы и сама технология создания матриц значительно продвинулась вперед, так что сегодня большое количество предлагаемых вариантов может смутить даже опытного пользователя, что уж говорить о тех, кто приобретает первую фотокамеру. А ведь размер матрицы еще и на фокусном расстоянии сказывается, так что учитывать при выборе камеры действительно нужно очень многое.
Итак, мы решили разобраться в различных типах матриц, чтобы расставить все по местам. Но для начала нужно уточнить, как именно размер матрицы влияет на эффективное фокусное расстояние.
Фокусное расстояние
Итак, мы уже выяснили, что размер матрицы связан с фокусным расстоянием, то есть с тем, какой именно объектив подойдет вашей камере. Если вы приобретаете компактный девайс с не съемным объективом, проблема сама собой отпадает, то есть с позиции покупателя это гораздо проще. Но не просто так профессионалы выбирают именно те камеры, где объективы можно менять. Любой объектив должен иметь поле (круг) изображения или диаметр света, который существует в объективе и который покрывает размер матрицы. Есть одно исключение, к которому мы вернемся позже.
Итак, встроенные или нет, объективы всегда помечены реальным фокусным расстоянием, а не эффективным фокусным расстоянием, которое вы получите при использовании на той или иной камере. Но проблема в том, что различные объективы с различной маркировкой могут в итоге обеспечить одно и то же фокусное расстояние для работы. Почему? Потому что они предназначены для разных матриц. Именно поэтому производители помимо маркировки указывают эквивалент, где основным расстоянием считается 35мм или полнокадровая матрица.
Вот — один из примеров: камера с матрицей меньше чем полнокадровая вполне может использоваться с 18-55мм объективом, но на деле фокусное расстояние, которое вы получите будет ближе к 27-82мм. Это все происходит потому, что матрица не достаточно велика, чтобы использовать объектив точно так же как смог бы полнокадровый. Из-за того, что периферическое пространство внутри объектива не принимается в расчет, получается тот же эффект как от использования объектива с большим фокусным расстоянием.
В компактных камерах может был установлен 19мм объектив, но из-за размера матрицы, который меньше фуллфрейма, вы получите в итоге большее фокусное расстояние, около 28мм. Точная длина определяется кроп-фактором, то есть числом, на которое нужно увеличить данное под фуллфрейм фокусное расстояние, чтобы выяснить какое расстояние получится на той или иной камере.
Размеры матриц
1/2.3 дюйма
Размер такой матрицы примерно 6.3 x 4.7 мм. Это — самая маленькая матрица, которую можно найти в современных камерах, и чаще всего — в бюджетных компактных моделях. Разрешение такой матрицы составляет, как правило, 16-20 Мп.
По крайней мере такой расклад был самым популярным какое-то время назад. Сегодня многие производители стали делать больший упор на любительские фотоаппараты с большими матрицами, так что и размер такой не так распространен как ранее.
Однако, преимущество в том, что такой размер позволяет получить компактную камеру и использовать ее с длиннофокусными объективами, например компактными суперзумами. А большая матрица значит, что и объектив понадобится больший.
При хорошем освещении такие камеры могут предоставить неплохой результат, но для более придирчивых фотографов они точно не подойдут, поскольку при низкой освещенности будут зернить.
1/1.7 дюймов
Размер этих матриц 7.6 x 5.7мм. С такой матрицей гораздо проще выделить объект съемки из фона, и соответственно, производительность в плане деталей как в тени, так и на свету. Так что использовать их можно уже в более разнообразных условиях. Раньше такие камеры были самыми распространенными среди любителей, но сейчас их место стремительно занимают дюймовые матрицы, о которых речь и пойдет дальше.
А вот 1/1.7 дюймовые матрицы используются в некоторых относительно устаревших камерах Q-серии Pentax.
Дюймовые матрицы
Размер дюймовой матрицы 13.2мм x 8.8мм. Сегодня такие матрицы очень популярны на различных типах камер, размер позволяет им оставаться легкими и компактными. Логично, что самый популярный способ применения для дюймовой матрицы — это карманные любительские камеры, на которых объектив будет лимитирован 24-70мм или 24-100мм (если брать эквивалент 35мм). Однако, на некоторых суперзум камерах он тоже используется?, примеры — это Sony RX10 III и Panasonic FZ2000.
Гораздо лучше дюймовая матрица нам знакома по камерам Nikon серии 1, например Nikon 1 J5 — отличной и легкой камере, которая способна делать отличные фото и снимать 4К видео. Такую матрицу можно встретить даже среди смартфонов — Panasonic CM1.
Камеры с дюймовой матрицей способны показать результаты, значительно отличные от предыдущих вариантов. Качество их будет высоким, а даже компактные камеры, как правило, имеют широкую максимальную апертуру, так что на матрицу попадает достаточно света, потому и фотографии выходят четкими и резкими.
Частично, это результат технологии, а не только размера матрицы. Матрицы современного производства могут более эффективно захватывать свет.
Микро 4/3
Матрица микро 4/3 имеет физический размер 17.3 x 13мм. Этот формат используется в компактных зеркалках и беззеркалках Olympus и Panasonic. Они ненамного больше по размеру, чем дюймовые матрицы, но меньше чем APS-C, речь о которых пойдет ниже.
По сути, микро 4/3 — это четверть размера полнокадровой матрицы, так что считать для нее активное фокусное расстояние предельно просто: достаточно умножить фокусное расстояние на 2.
Иными словами, 17мм объектив на камере с матрицей микро 4/3 обеспечит фокусное расстояние такое же, как 34мм объектив на полнокадровой матрице. По аналогии, 12-35мм даст 24-70мм и так далее.
На камере Lumix DMC-LX100 используется матрица микро 4/3 разрешением 12.8 Мп. Это — одна из компактных цифровых камер, которые обладают большим количеством функций и небольшим размером. Камера оснащена объективом Leica с фокусным расстоянием 24-75мм.
APS-C
Средний физический размер такой матрицы 23.5 x 15.6мм. Такая матрица используется на зеркальных камерах для начинающих и любительских камерах, а сейчас и на многих беззеркалках. Матрица APS-C обеспечивает отличный баланс между качеством изображения, размером и вариативностью в плане совместимости с различными объективами.
Не все APS-C матрицы одинаковы по размеру, ведь это зависит от производителя тоже. Например, матрицы APS-C на камерах Canon физически немного меньше чем те, что установлены в Nikon и Sony, таким образом ее кроп-фактор равен 1.6x, а не 1.5x. В любом случае, APS-C — это всегда отличный вариант и профессиональные фотографы нередко предпочитают его для съемок природы и спортивных мероприятий, потому что благодаря кроп-фактору появляется возможность “приблизиться” к объекту съемки имеющимся объективом.
APS-C доступны на некоторых компактных камерах, например Fujifilm X100F, это обеспечивает высокое качество для фотографий на портативных камерах, особенно в комплекте с объективами с постоянным фокусным расстоянием. 23мм объектив на Fujifilm X100F, имеет широкую максимальную апертуру, потому с помощью этой камеры можно без труда добиться узкой глубины резкости.
APS-H
Размер матриц APS-H как правило равен 26.6 x 17.9мм. Сегодня этот формат практически не встречается, и ассоциируется только с устаревшими моделями Canon EOS-1D (EOS-1D Mark III и Mark IV). Сейчас, правда, в этой серии используются фуллфреймы.
Поскольку APS-H больше чем APS-C, но меньше полнокадровой матрицы, кроп-фактор, соответственно равен 1.3х, потому 24мм объектив обеспечит на такой камере фокусное расстояние приблизительно 31мм.
Одна из последних фотокамер, где можно встретить такую матрицу — это Sigma sd Quattro H. Однако и Canon решили не отказываться от APS-H совсем, и предпочли применить эту матрицу для камер наблюдения, а не для зеркальных фотоаппаратов.
Фуллфрейм
36 x 24мм она же фуллфрейм, она же полнокадровая матрица и она же примерно такая же по размеру как негатив пленочной фотографии. Используются полнокадровые матрицы на любительских и профессиональных камерах и считаются самым удобным вариантом для съемок. Размер такой матрицы позволяет ей принимать на себя больше света, вследствие чего и фото получаются выше по качеству чем с меньшими матрицами. Соответственно, и когда речь идет о количестве пикселей, выбор больше. А разрешение полнокадровых матриц варьируется от 12 до 50Мп.
Кроп-фактор, конечно, в случае с полнокадровой матрицей значения не имеет, так как маркировка объектива будет соответствовать активному фокусному расстоянию. Однако же, некоторые объективы, созданные под APS-C матрицы все равно можно использовать с фуллфреймами, но разрешение будет ограничено (камера обрежет углы, чтобы избежать виньетирования). Но проверять совместимость, разумеется, нужно всегда, иначе есть риск повредить зеркало.
Средняя (медиум) матрица
44мм x 33мм — размер такой матрицы. Это, очевидно, больше фуллфрейма и с момента появления такие матрицы вызвали оживленный интерес и дискуссии. Они использованы в камерах Fujifilm GFX 50S, Hasselblad X1D и Pentax 645Z, последняя немного старше остальных. Применяются они в основном, исключительно профессиональными фотографами в силу цены таких камер и их специфики.
Не факт, что на этом развитие матриц как таковых остановится, но пока что это — все доступные на рынке типы матриц, а какая подойдет для ваших фото интересов, решать только вам.
Физический размер матрицы и его влияние на качество снимков
Не все начинающие пользователи знают, что такое физический размер матрицы. Многие путают его с разрешением, но это разные вещи. При этом, физический размер матрицы — это один из важнейших параметров камеры, который влияет на качество снимков.
Прежде чем приступить к рассмотрению влияния размера матрицы на фотографии, рассмотрим сначала какие именно бывают матрицы.
Иногда бывает не просто узнать какая именно матрица стоит на том или ином фотоаппарате. Продавцы в магазинах зачастую просто не знают этого, а производители крайне редко указывают эту информацию. Почему? Этот загадка.
И всё же, что такое физический размер матрицы?
Как многие могли догадаться, физический размер матрицы — это ей длинна и ширина, измеряемые в миллиметрах.
Исторически сложилось так, что в спецификациях производители указывают физический размер матрицы в обратном количестве дюймов, а не в миллиметрах. Это выглядит следующим образом: 1 / 3.2 — это 3.4 * 4.5 мм.
Зачастую даже в дюймах размер матрицы в спецификациях не указывается, хотя тенденция начинает изменяться. В анонсах новых камер часто можно встретить эту информацию, но не факт, что её можно будет найти в инструкции к камере. В тех случаях, когда размер неизвестен, можно воспользоваться расчетом. Облегчит это занятие таблица со стандартными значениями:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первая колонка содержит значения физического размера матрицы. Вторая колонка указывает соответствующий размер в дюймах. Третья колонка содержит информацию о том, насколько диагональ кадра 35мм больше диагонали матрицы.Чтобы произвести расчет, нужны будут два значения, которые всегда указываются в спецификациях к фотоаппаратам. Это эквивалентное фокусное расстояние и фокусное расстояние. В технической документации и на объективе вся нужная информация должна быть. Если фокусное расстояние и эквивалентное фокусное расстояние известны, вычисления легко провести путем деления второго на первое. Результатом расчета будет значение коэффициента KF.
Пример: имея F = 7 – 21мм, и Feq = 35 – 105мм, можно получить две формулы. Делить можно либо 35/7, либо 105/21. Результатом обеих действий будет KF = 5. По таблице находим самое близкое значение к расчетному и получаем интересующую нас информацию. В нашем случае это физический размер 1 / 1,8″ или 5,3 * 7,2мм.
Рассмотрим матрицы по типоразмерам:
-
Самые маленькие матрицы — 1 / 3.2″. Используются они чаще всего в дешевых компактных фотоаппаратах. Их соотношение сторон составляет 4:3, а физический размер — 3.4 * 4.5 мм. -
Матрицы 1 / 2.7″ с соотношением сторон 4:3 и физическим размером 4.0 * 5.4 мм применяются также в недорогих компактах. -
Матрицы 1 / 2,5″ относятся к тому же сегменту камер, что и предыдущие две позиции. Они имеют соотношение сторон 4:3, а размер — 4,3 * 5,8мм. -
Матрицы размером 1 / 1,8″ с соотношением сторон 4:3 и геометрическим размером 5,3 * 7,2 мм применяются в более дорогих компактных камерах. Их можно встретить в устройствах среднего и выше среднего ценового диапазона. -
Размер матриц 2 / 3″ имеет соотношение сторон 4:3, а физический размер 6,6 * 8,8 мм. Часто они применяются в дорогих компактах с не сменной оптикой. -
Матрицы размером 4 / 3″ — физический размер 18 * 13,5 мм и соотношение сторон 4:3 применяются в дорогих камерах. -
DX, APS-C — это формат матриц с соотношением сторон 3:2 и размером около 24 * 18 мм. Эти матрицы применяются в полупрофессиональных и профессиональных зеркальных камерах. Широкое распространение они получили благодаря относительной дешевизне и хорошем качестве снимков. -
Полнокадровая матрица имеет размер 36 * 24 мм. Её соотношение сторон 3:2, а по размеру она соответствует 35 мм кадру. Такие матрицы дорого обходятся в производстве и применяются в профессиональной фототехнике. -
Среднеформатные матрицы имеют формат 60 * 45 мм с соотношением сторон 3:2. Такие матрицы сшиваются из нескольких более простых, что непременно сказывается на стоимости такого производства. Применяются исключительно в дорогих фотоаппаратах.
Разобравшись с основными размерами, стоит поговорить о том, на что же именно они влияют.
Прежде всего, размер матрицы влияет на габариты и вес фотокамеры. Размер оптической части напрямую зависит от размера матрицы, а отсюда можно делать соответствующие выводы.
Также размер матрицы является показателем цифрового шума, который будет передаваться на снимки.
Цифровой шум существенно портит фотографии, создавая впечатление наложенной на снимок маски из точек и царапин.
Шум может возникать по многим причинам. Это может быть дефект самой матрицы, проявляющийся в утечке тока, пробивающегося на соседние пиксели. Также появление шума может быть следствием нагрева матрицы.
На показатели шума влияют как физический размер матрицы, так и размеры пикселей. Чем размер матрицы больше, тем больше света на нее попадает. Соответственно полезной информации больше. Использование больших по размеру матриц позволяет получить более яркое изображение с естественными цветами.
При большом размере пикселей слой изоляции между ними тоже больше, а следовательно ток утечки уменьшается.
Для большего осознания понятия размера пикселя просто представьте две матрицы одинакового размера. На одной матрице 4000 пикселей (4Мп), а на второй 8000 пикселей (8Мп). Представьте теперь разницу в слое изоляции между каждым пикселем для первого и для второго случая.
Стоит заметить, что на матрицы маленького размера попадает мало света, а соответственно полезный сигнал не велик. Его нужно усиливать, а вместе с полезной информацией усиливаются и шумы.
Вывод!
Подводя итог, можно выделить тот факт, что на матрицу большого размера попадает большее количество света. Соответственно снимок будет ярче и четче. Увеличение размера матрицы увеличивает стоимость её производства, а, следовательно, фотоаппараты с матрицами большого физического размера будут стоить намного дороже своих компактных аналогов.
Copyright by TakeFoto.ru
К вопросу о выборе объектива
Планируя развернуть систему видеонаблюдения, вы неизбежно задаетесь вопросами: куда и сколько установить камер? Как определить наилучшие места их расположения, чтобы избежать «слепых зон»? На каком расстоянии от объектов наблюдения установить камеры, чтобы в итоге получилось достаточно четкое изображение нужных деталей?
На вид и качество изображения большое влияние оказывают не только параметры видеокамеры и объектива, но и их правильное сочетание. Так, иногда отличный, дорогой объектив может давать даже худшее изображение, чем альтернативная дешевая модель.
Расскажем об основных факторах, влияющих на качество и масштаб видеоизображения, которые следует учитывать при выборе объектива для камеры, чтобы по максимуму использовать их возможности и при этом избежать ненужных затрат.
Угол обзора объектива
Одной из важных характеристик систем видеонаблюдения является угол обзора объектива. От него напрямую зависит количество и возможные места установки камер на объекте. Угол обзора объектива определяет величину видимого объекта и масштаб изображения в кадре.
Рис. 1 Оптическая схема получения изображения на матрице
Из этой схемы видно, что на величину угла обзора напрямую влияет не только фокусное расстояние объектива, но и размеры матрицы:
И если с фокусное расстояние определить довольно легко, зная модель объектива, то с размером матриц не все так просто.
Размер матрицы видеокамеры
В зависимости от соотношения сторон (4:3 или 16:9), у матриц с одной и той же диагональю физические размеры различны (Таблица 1). Поэтому, например, камера на матрице 1/3’’ с соотношением сторон 4:3 дает больший угол обзора по вертикали и меньший по горизонтали, чем камера на матрице с такой же диагональю, но соотношением 16:9.
Формат матрицы | Диагональ матрицы (мм) | Соотношение сторон | |||
4:3 | 16:9 | ||||
Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | ||
1/4 | 4.23 | 3.39 | 2.54 | 3.69 | 2.08 |
1/3 | 5.64 | 4.52 | 3.39 | 4.92 | 2.77 |
1/2.8 | 6.05 | 4.84 | 3.63 | 5.27 | 2.96 |
1/2.7 | 6.27 | 5.02 | 3.76 | 5.47 | 3.07 |
1/2.5 | 6.77 | 5.42 | 4.06 | 5.90 | 3.32 |
1/2 | 8.47 | 6.77 | 5.08 | 7.38 | 4.15 |
Таблица 1 Зависимость физических размеров матрицы от соотношения сторон
В целях облегчения подбора совместимой оптики и расчета углов обзора обычно заявляют ближайшее из стандартных значений для диагонали матрицы: 1’’, 1/2’’, 1/2.5’’, 1/2.7’’, 1/2.8’’, 1/3’’, 1/4’’. При этом измерять ее принято в видиконовых дюймах. Эта единица измерения, равная 2/3 обычного дюйма, была введена со времен зарождения телевидения, когда приёмным элементом в телекамере служила электронная трубка («видикон»), а размер обозначал её диаметр (в который должен был вписываться с запасом снимаемый кадр).
Помимо этого необходимо помнить, что на некоторых режимах работы камеры часть пикселей матрицы не используется. Поэтому при определении угла обзора следует говорить не столько о размере матрицы, сколько о размере активной области матрицы.
Для наглядности приведем несколько примеров:
N1000 (Рис. 2): для всех возможных режимов работы активная область матрицы остается неизменной.
Рис. 2 N1000. 0.3 Мп, VGA, 1/4’’
Размер матрицы: 3.7 х 2.77мм, диагональ 4,62 мм=1/3.67 видиконовых дюйма (ближайшее значение 1/4’’).
N37210 (Рис. 3): в зависимости от режима работы активная область матрицы изменяется почти на 30% по вертикали и 25% по горизонтали.
Рис. 3 N37210. 2 Мп, FullHD, 1/2.7’’
Размер матрицы: 5.71 х 3.14 мм, диагональ 6.52 мм=1/2.6 видиконовых дюйма (ближайшее значение 1/2.7’’). При разрешении 1024х768 размер активной области матрицы уменьшается до 4.58 х 2.32 мм.
BD2570 (Рис. 4): в зависимости от режима работы активная область матрицы изменяется почти на 50% по вертикали и 25% по горизонтали.
Рис. 4 BD2570. 5 Мп, 1/2.5’’
Размер матрицы: 5.61 х 4.31 мм, диагональ 7.08 мм=1/2.39 видиконовых дюйма (ближайшее значение 1/2.5’’). При разрешении 1280х720 размер активной области матрицы уменьшается до 4.22 х 2.21 мм.
Из этих примеров видно, что величина матрицы может отличаться от указанной в паспорте, а размер ее активной области — меняться в зависимости от режима работы.
Однако, при вычислении угла обзора следует учитывать не только эту особенность, но и тот факт, что аберрации реального объектива приводят к усложнению расчетов.
В большинстве объективов, используемых в CCTV, повышение качества изображения осуществляется путем усложнением оптической системы с целью уменьшения аберраций, влияющих на разрешающую способность. Это часто приводит к увеличению геометрических аберраций, таких как дисторсия (рис. 5), воспринимаемых как побочный эффект.
Рис. 5 Идеальное изображение без дисторсии (а), изображение с дисторсией типа «подушка» (б), изображение с дисторсией типа «бочка» (в)
Например, положительная дисторсия сокращает угол обзора непропорционально быстро при уменьшении активной области матрицы (синяя рамка на рис. 6).
Рис. 6 Кадры, сделанные объективом с дисторсией (а) и объективом без дисторсии (б)
Этот эффект наблюдается как при смене режимов работы одной и той же камеры, так и при установке объектива на матрицы разных форматов. Например, видимый угол обзора у 8-мм дисторзирующего объектива на матрице 1/2 может быть как у 6-мм, а на матрице 1/3 — как у 7-мм.
Непропорциональное уменьшение угла обзора реального объектива с положительной дисторсией объясняется смещением фокальной плоскости в центре кадра, в отличие от идеального объектива (рис. 7), для которого верны соотношения
Рис. 7 Оптическая схема идеального объектива (а) и реального объектива с положительной дисторсией (б)
Таким образом, спрогнозировать, какими будут качество и масштаб видеоизображения для пары «камера-объектив» можно достаточно точно только если учитывать все влияющие на это параметры видеосистемы. Универсальный калькулятор BEWARD позволяет не просто вычислить области видимости и углы обзора, но и подобрать подходящие объективы для камер BEWARD.
О матрицах простым языком, Гл. 1, Или опять про мегапиксели
Для начала, дадим определение матрице. Матрица — это светочувствительный сенсор преобразующий спроецированное на него через объектив оптическое изображение в электрический сигнал (цифровой аналог фотопленки), который затем с помощью других микросхем фотокамеры преобразуется в поток цифровых данных, который можно записать в файл поместить на носитель информации (карту памяти), а затем посмотреть на мониторе либо распечатать на фотобумаге.
Наверное не одну сотню раз вы слышали, что чем больше в матрице мегапикселей, тем качественней и детализированней будут снимки. Это самое большое заблуждение. Не количество мегапикселей в матрице влияет на картинку, а ее физический размер.
И раз уж обещал обо все рассказывать простым языком и, что у нас на сайте не будет рутинной теории, то расскажу пожалуй на “пальцах”.
Взгляните на эту картинку, здесь схематично представлены матрицы, вернее их физические размеры, каждому цвету соответствует определенный размер матрицы. А ниже будут приведены модели фотокамер с сопоставлением физического размера ИХ матрицы и количеством мегапикселей “затолканным” в нее. Итак, приступим.
На этой картинке видно, как разительно отличаются матрицы по своему размеру. (между прочим прошу обратить ваше внимание на то, что масштаб здесь увеличен).
1) Начнем как полагается с цифры 1. Красным цветом выделена матрица «стандартной» цифровой компактной камеры, ее диагональ измеряется в дюймах и равна 1/2,3″. Такой матрицей снабжено огромное кол-во компакт камер. Для примера я взял популярные на данный момент цифрокомпакты от Canon, а теперь посмотрите на физический размер их матриц и на кол-во «впиханных» в них мегапикселей…. Есть над чем поразмыслить?
СANON Digital IXUS 100 IS
Размер матрицы — 1/2,3″
Число Мпикселей — 12,1
| ||
СANON Digital IXUS 990 IS
Размер матрицы — 1/2,3″
| ||
СANON Digital IXUS 85 IS
Размер матрицы — 1/2,3″
| ||
СANON PowerShot SX1 IS
Размер матрицы — 1/2,3″
| ||
СANON PowerShot A480
Размер матрицы — 1/2,3″
| ||
СANON PowerShot SX200 IS
Размер матрицы — 1/2,3″
| ||
Olympus -SP-565 UZ
Размер матрицы — 4/3″
|
2) Под цифрой 2 показана матрица размером 4/3 дюйма. В основном матрицы такого размера ставит на свои камеры компания Olympus.
Ниже представлены яркие представители семейства Olympus обладающими такими матрицами
Olympus — E-410
Размер матрицы — 4/3″
| ||
Olympus -E-P1
Размер матрицы — 4/3″
| ||
|
3) Под цифрой 3 показана матрица формата APS-C, матрицы этого размера можно встретить на всех популярных моделях цифровых зеркальных фотокамерах начального уровня (т.е. любительских) от Canon и Nikon. Давайте немного углубимся в терминологию. Наверняка вы не раз встречали аббривеатуру DSLR (в интернет или бумажных обзорах по зеркальным фотокамерам). DSLR — (Digital single-lens reflex camera), что означает — Цифровая однообъективная зеркальная камера (однообективная — вовсе не означает, что камера может использует всего один объектив, а означает это что камера не может использовать более одного объектива одновременно; т.е за раз более одного объектива не нацепить)
Canon — EOS 1000D
Формат матрицы — APS-C
Размер матрицы — 22,2 x 14,8 мм
| ||
Canon — EOS 500D
Формат матрицы — APS-C
Размер матрицы — 22,3 x 14,9 мм
| ||
Canon — EOS 50D
Формат матрицы — APS-C
Размер матрицы — 22,3 x 14,9 мм
| ||
Nikon — D60
Формат матрицы — APS-C
Размер матрицы — 23,6×15,8 мм
| ||
Nikon — D5000
Формат матрицы — APS-C
Размер матрицы — 23,6×15,8 мм
| ||
Sony — A700P
Формат матрицы — APS-C
Размер матрицы — 23,5×15,6 мм
| ||
Sony — A350K
Формат матрицы — APS-C
Размер матрицы — 23,5 x 15,7 мм
| ||
Pentax K-x
Формат матрицы — APS-C
Размер матрицы — 23,6 х 15,8 мм
| ||
Pentax K7
Формат матрицы — APS-C
Размер матрицы — 23,4 х 15,6 мм
|
Если вы внимательно рассмотрели таблицу, то у вас наверняка появились вопросы: почему формат один (APS-C), а размеры в миллиметрах разные, да и что это вообще за формат? Отвечаю: размеры данного формата могут варьироваться от 20.7?13.8 мм до 25,1?16,7 мм. APS-C — Advanced Photo System type-C, что означает Усовершенственная фотосистема классического типа.
4) И наконец перейдем к цифре 4. Эта матрица имеет размер 36х24 мм, и равняется по размеру с кадром 35 мм пленки, да, да той пленки на которую вы когда то снимали своими мыльницами от Kodak или Minolta. Матрицу такого размера имеют профессиональные DSLR камеры (это я вас потихоньку приучаю вас привыкать к аббревиатурам), их еще называют полнокадровые или фул фрейм (от full frame) матрицы. Давайте посмотрим на некоторых «монстров», которые имеют их.
Canon — EOS 5D
Размер матрицы — 36 x 24 мм
| ||
Canon — EOS 5D Mark II
Размер матрицы — 36 x 24 мм
| ||
Canon — EOS-1Ds Mark III
Размер матрицы — 36 x 24 мм
| ||
Nikon — D700
Размер матрицы — 36 x 24 мм
| ||
Nikon — D3X
Размер матрицы — 36 x 24 мм
| ||
Sony — A900
Размер матрицы — 36 x 24 мм
|
Выводы: Увеличение количества пикселей на матрицах маленького размера происходит за счет уменьшения размера этого самого пикселя. А это черевато возникновением таких проблем как «шумы». Если сравнить матрицы фотокамер СANON Digital IXUS 990 IS и скажем Nikon — D700, то вы уведите, что число мегапикселей у них равно, но вот если сравнить размеры их матриц в миллиметрах…., то сразу видно, кто кому даст фору, так что уважаемые читатели не ведитесь на количество пикселей при покупке фотоаппарата, приглядитесь к размеру матрицы и качеству объектива.
Физический размер матрицы фотоаппарата
Так как матрица (фотосенсор) состоит из множества пикселей, то физический размер матрицы фотоаппарата зависит от размеров самого пикселя и их количества, то-есть от разрешения матрицы. А вот размер пикселя зависит от того, какую чувствительность от него требуют. Ведь чем больше размер пикселя, тем больше света он соберет и тем больше будет его светочувствительность и отношение сигнал-шум. Получается, что на больших по размеру фотосенсорах меньше шума и больше светочувствительность, поэтому и такая разница в цене.
Влияние на кроп-фактор и ГРИП
Разные размеры фотосенсора определяют и значение кроп-фактора. Числовое значение кроп фактора получается из отношения диагонали кадра 35 миллиметровой пленки к диагонали матрицы. Чем меньше матрица, тем меньше её диагональ и значит кроп-фактор больше. Значение кроп-фактора влияет на эквивалентное фокусное расстояние, а ЭФК в свою очередь влияет на ГРИП.
Вляние физической величины матрицы на ГРИП происходит по законам оптики. При проведении опыта брали три фотоаппарата и делали снимки при полностью одинаковых настройках, но с тремя разными по размеру фотосенсорами.И в итоге ГРИП (резкость предметов на разном удалении от фотокамеры) был больше у фотоаппарата с наименьшей матрицей, то есть все предметы были в резкости. А у фотоаппарата с большими матрицами ГРИП был меньше.
Это важно когда вы делаете снимки с размытым фоном. Если на вашей фотокамере фотоэлемент с маленькой диагональю, то будет тяжело получить размытый фон на снимке.
Обозначение матриц
Обозначают размер фотосенсора обычно как дробь дюйма. Например, 1/1.8 дюйма. Такое значение больше реальной диагонали матрицы, для которой это обозначение применяется.
Это обозначение прижилось еще в 50-х годах прошлого века. Тогда это значение применялось для обозначения размера передающей трубки (круглой), которая называлась «видикон». С тех пор и называются эти дюймы — «видиконовские». Тогда было установлено, что полезное изображение по диагонали примерно равно 2/3 диаметра трубки. Потому что прямоугольное изображение помещалось в кругу передающей трубки.
Внешний вид видикона и определение диагонали
Так до сих пор и считается, что реальный размер диагонали матрицы примерно равен 2/3 от значения типоразмера выраженного в дроби дюймов (видиконовских).
Применяются таблицы соответствия значения в дюймах и соотношения сторон фотосенсора в миллиметрах.
Размер в «видиконовых дюймах» | Диагональ в мм. | Ширина в мм. | Высота в мм. | Площадь матрицы мм2 |
1/6″ | 2.67 | 1.97 | 1.47 | 2.90 |
1/4″ | 4.00 | 2.95 | 2.21 | 6.53 |
1/3.6″ | 4.44 | 3.28 | 2.46 | 8.06 |
1/3.2″ | 5.00 | 3.69 | 2.77 | 10.20 |
1/3″ | 5.33 | 3.93 | 2.95 | 11.60 |
1/2.7″ | 5.93 | 4.37 | 3.28 | 14.32 |
1/2″ | 8.00 | 5.90 | 4.42 | 26.10 |
1/1.8″ | 8.89 | 6.55 | 4.92 | 32.22 |
1/1.7″ | 9.41 | 6.94 | 5.21 | 36.13 |
2/3″ | 10.67 | 7.87 | 5.90 | 46.40 |
1″ | 16.00 | 11.80 | 8.85 | 104.40 |
4/3″ | 21.33 | 15.73 | 11.80 | 185.60 |
Размеры матрицы могут быть указаны в спецификации как диагональ в дюймах, или можно воспользоваться значением кроп-фактора для определения диагонали, а для нахождения кроп-фактора используйте значение фокусного расстояния.
Узнать величину фотосенсора можно по коэффициенту (кроп-фактор), который показывает во сколько раз диагональ матрицы меньше диагонали кадра пленки в 35 мм. А вот для вычисления этого коэффициента можно использовать значения фокусного расстояния и эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР). Обычно они обозначаются как две пары чисел (фокусное расстояние должно быть написано на объективе), например, F=18-55 мм. Эквивалентное фокусное расстояние так же обозначается парой чисел Feq=28-84 мм. Теперь берем соответствующие числа и делим, например, 28/18 или 84/55. В результате получим коэффициент, который мы и искали (кроп-фактор), равным 1,53. И можно воспользоваться таблицей для определения физического размера фотоэлемента. Получим, что на фотокамере используется матрица APS 23х15 мм.
Эти отношения площади различных по размеру фотосенсоров (смотрите рисунок) могут примерно показать вам, насколько реальная чувствительность будет различаться у разных фотокамер, какие будут шумы, где и почему большие габариты фотоаппарата.
Чем больше размер сенсора, тем должна быть и больше оптика для обслуживания такой матрицы, поэтому фотоаппараты с большим фотосенсором и сами по размеру больше.
Навигация по записям
Формат матрицы у камер и пересчет ее размеров
При выборе камеры размер матрицы является важным параметром, поскольку чувствительность камеры напрямую зависит от размера пикселя на матрице. Однако, размеры сенсоров не соответствуют написанным цифрам, так 1-дюймовый сенсор действительно больше, чем 1/2-дюймовый сенсор, но его размеры не равны 1 дюйму, даже если замерить его диагональ.
Условные обозначения размеров матриц остались еще из тех времен, когда в камерах использовались электронные лампы. Так для матрицы диаметром 1″ вакуумная трубка устанавливалась в отклоняющую катушку диаметром 1″, поэтому датчик диаметром 1″ фактически был меньше дюйма. Соотношение между диаметром катушки и форматом изображения трубки составляло примерно 63%.
На таблице показаны некоторые матрицы распространенных форматов с указанием размеров сенсоров и их эквивалентных размеров в миллиметрах. Эти размеры могут варьироваться от матрицы к матрице. Для определения точных размеров матрицы стоит обратиться к документации на камеру либо на ее матрицу, если последняя серийно изготовляемая.
В зависимости от размера матрицы очень важно подобрать для камеры подходящий объектив. Линейки объективов у многих производителей разделены по разрешающей способности объектива и размера матрицы камеры. В выборе объектива важно учитывать оба фактора, если разрешение камеры будет больше разрешения объектива — изображения будут смазанные.
Бюджетные объективы для камер видеонаблюдения рассчитаны на невысокие разрешения и малый размер матрицы. Они подходят лишь немногим камерам машинного зрения, имеющим размер матрицы до 1/3″. Для камер высокоскоростной съемки, с матрицами 1″ и более (1,1″, 4/3) они не подходят.
От максимального размера сенсора для выбранного объектива будет зависеть увидит ли матрица камеры все поле зрения объектива или на краях изображения будут темные участки. Если матрица камеры будет больше (например 1″) допустимого размера у объектива (2/3″), то полученное изображение с камеры будет обрезано — оно будет круглым, как показано на изображении:
Если использовать объектив, рассчитанный на большую матрицу, чем установлена в вашей камере — вы можете выиграть в качестве получаемого изображения, так как оптические искажения объектива (дисторсия) проявляется ближе к краям изображения, а в центре изображение наилучшего качества.
Также объективы имеют ряд других параметров, которые нужно учитывать при выборе (байонеты, переходники, фокусное расстояние, диафрагма, ИК и УФ коррекции и т.д.). Мы готовы оказать вам профессиональную консультацию в выборе оптики для вашей камеры — свяжитесь с нами.
Разрешение матрицы ноутбука — Поставка запчастей для ноутбуков и планшетов
Сегодня я хочу рассказать о разрешении матриц для ноутбука. На мой взгляд, это не маловажная деталь ноутбука, при выборе которой нужно отдавать не меньшее значение, чем например процессору или видеокарте.
Чем больше разрешение матрицы, тем более четко и детально будут видно любое изображение, выводимое на матрицу.
Ниже представлены основные разрешения матриц и их международные стандарты.
800×480 WVGA матрицы для Asus EEE PC
1024х576 данные матрацы я встречал только на нетбуках компании HP
1024х600 WSVGA самое распространенное разрешение для нетбуков
1024х768 XGA Старый стандарт, на сегодняшний день не производится.
1280х720 SD+ данные матрацы я встречал только на ноутбуках компании Acer Aspire One AO531h
1280х768 WXGAс таким разрешением были матрицы 10.6,11.1, 12.1, 13.3 и 14.1 дюйма
1280х800 WXGA стандарт немного устарел, но ноутбуков с данным разрешением еще очень много
1366х768 HD самое распространенное разрешение на сегодняшний день
1440х1050 SXGA+ старый стандарт, на сегодняшний день не производиться.
1440х900 WXGA+ повышенное разрешение для матриц с диагональю 14.1 и 15.4
1600х900 WXGA++ или HD+ повышенное разрешение для матриц с диагональю 14 и 15.6, являются стандартом для 16.4 17.3 и 18.4
1600×1024 WSXGA старый стандарт, на сегодняшний день не производится.
1600×1200 UXGA старый стандарт, на сегодняшний день не производится.
1680х1050 WSXGA повышенное разрешение для матриц с диагональю 15.4
1920х1080 Full – HD самое высокое разрешение на сегодняшний день
1920х1200 WUXGA такое разрешение было на ламповых матрицах с диагональю 17 дюймов.
Самый маленьких размер ноутбучной матрицы на сегодняшний день составляет 7 дюймов.
Матрицы с разрешением 800×480 ставились в нетбуки Asus Eee Pc 700, 2g и 4g
Для матриц нетбуков с диагональю 8.9 дюймов,10 дюймов, 10.1 дюймов и 10.2 стандартное разрешение 1024х600 пикселей. Данное разрешение имеет аббревиатуру WSVGA
Далее следуют матрицы с разрешением 1366х768, которые имеют аббревиатуру HD.
В данный момент, это самое распространенное разрешение матриц большинства ноутбуков,которое пришло на смену стандарту WXGA 1280х800. Таким разрешением комплектуются ноутбуки с диагональю от 10.1до 16 дюймов.
Следующим идет разрешение 1600х900, так называемое HD+ Такое разрешение можно встретить в матрицах с диагональю от 16.4-18.4 дюйма.
Ну и самое высокое на сегодняшний день разрешение это Full-HD. Это разрешение ставилось также на матрицах с диагональю 16.4,17.3, 18. 4 дюйма. Также на некоторых ноутбуках с диагональю 15.6 дюймов поддерживается разрешение Full-HD, но это на сегодняшний день скорей редкость, чем закономерность.
Ну и теперь вернемся немного назад и поговорим о разрешении, которое было раньше и на сегодняшний день тоже довольно часто встречаются. Это разрешение 1280х800 WXGA пикселей.Матриц с таким разрешением было сделано и поставлено в ноутбуки огромное количество.Такое разрешение можно было встретить на ноутбуках с диагональю 11.1, 12.1, 13.3, 14.1 и 15.4 дюйма. Большинство матриц с таким разрешением ламповые. Чем отличается ламповая подсветка от светодиодной можно прочитать здесь LED или CCFL
Так же матрицы с диагональю 14.1 дюйма имели разрешение 1440х900 пикселей, а матрицы 15.4 также поддерживали разрешение 1440х900, 1680х1050 или 1920×1200 пикселей.
Но это не совсем стандартное разрешение и ставились такие матрицы на сравнительно небольшое колличество ноутбуков, в основном ставились матрицы с разрешением 1280х800 пикселей
Ну и самое «древнее» разрешение 1024х768 пикселей или XGA, 1440х1050 SXGA и 1600×1200 UXGA
Это разрешение можно встретить на стареньких ноутбуках с диагональю 12, 14,15 и 16 дюймов. Эти все матрицы имеют соотношение сторон 4:3 и ламповую подсветку.
Ну и теперь немного о том, как узнать разрешение вашей матрицы.
Как правило, производитель уведомляет о разрешение с помощью всевозможных наклеек на корпусе ноутбука
Если наклейки на вашем ноутбуке нет, но можно посмотреть разрешение с помощью проводника Windows. Если у Вас Windows XP, тогда щелкаем правой кнопкой мыши по рабочему столу — Свойства – Параметры.
Если у Вас Windows 7, щелкаем правой кнопкой мыши по рабочему столу — и переходим на вкладку разрешение экрана
Перед вами будет ползунок, потянув за который вы сможете узнать минимальное и максимальное разрешение, которое поддерживает ваш ноутбук.
Так же разрешение практически любого ноутбука можно посмотреть на сайте производителя.
Статья скопирована с сайта http://tehnosistems.ru
Матрица 4 Дата выхода, состав, подробности сюжета
Лана Вачовски, Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются в одну из самых знаковых боевиков.
Лана Вачовски и франшиза «Матрица»
AP / Коллекция Эверетта
Восемнадцать лет спустя после того, как «Матрица: перезагрузка» и «Матричные революции» завершили трилогию «Матрица», поляризационно настроенную среди кинокритиков и фанатов, Лана Вачовски возвращает культовый экшн-сериал в четвертый раз на большом экране с грядущая «Матрица 4.Официальное название для тентпола Warner Bros. не было объявлено (слухи, распространенные ранее в этом году, называлось «Матрица воскрешения», подходящее, учитывая, что фильм должен будет объяснить, как главные герои Нео и Тринити теперь живы), но Информации о секретной четвертой части «Матрицы» достаточно, чтобы заинтересовать фанатов ее выпуском в декабре 2021 года.
Шум о «Матрице 4» нарастал уже довольно давно, хотя Warner Bros.подтвердил, что проект был официальным. Перед этой датой режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски ускользнул, что Лана Вачовски возвращается в мир «Матрицы» для нового фильма. Стахелски был дублером Киану Ривза в фильмах «Матрица».
«Я очень рад, что Вачовски не просто создают« Матрицу », но расширяют то, что нам всем нравится», — сказал Стахелски Yahoo в то время. «И если это хоть сколько-нибудь близко к тому, что они уже сделали, не потребуется ничего, кроме звонка, чтобы сказать:« Эй, мы хотим, чтобы ты был каскадером », и я, вероятно, пошел бы и получил удар машина.”
С приближением «Матрицы 4» IndieWire раскрывает все важные детали, которые мы знаем о сиквеле на данный момент. Новые обновления будут добавляться ниже по мере их объявления.
Подпишитесь: Будьте в курсе последних последних новостей кино и телевидения! Подпишитесь на нашу рассылку новостей по электронной почте здесь.
iPad — Сравнение моделей — Apple
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Используйте свой голос для отправки сообщений, установки напоминаний и т. Д.
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Активируйте только своим голосом, используя «Привет, Siri»
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Слушайте и определяйте песни
Матрица
| Вставки из дерева | Осберн
Возможные причины и решения:
1- Слишком высокая влажность вашей древесины.
Решение: Убедитесь, что вы используете хорошую, выдержанную древесину. Дрова, которые вы сжигаете, играют важную роль в общей производительности вашего обогревателя. Древесина должна была просохнуть примерно год. Кроме того, лучше использовать древесину твердых пород, например, дуб, клен, бук или ясень. При том же объеме древесина твердых пород будет производить больше тепла. Хранение тоже очень важно. Древесина, распиленная в течение одного, двух или даже более лет, не обязательно будет сухой, если она хранилась в плохих условиях.В экстремальных условиях вместо высыхания он мог сгнить. Меньшие куски дерева высыхают быстрее. Древесину следует хранить в таком месте, где трава не слишком длинная и где ветер может циркулировать между бревнами. Между шнурами должен быть зазор 12 дюймов. Древесина должна быть размещена в наиболее солнечном месте и должна быть защищена от дождя и снега сверху, но не по бокам. Используйте датчик влажности, чтобы измерить содержание влаги в древесине. В идеале оно должно быть ниже 25%.
2- Пневматический механизм недостаточно открыт.
Решение: Отрегулируйте механизм управления воздухом, чтобы поддерживать температуру дымохода в пределах зоны комфорта (от 250 ° F до 475 ° F) на термометре дымохода. Механизм контроля воздуха всегда должен закрываться постепенно. Вам нужно получить хороший слой красных углей, и поленья должны быть полностью освещены, прежде чем вы полностью закроете контроль воздуха. Это может занять до одного часа.
3- Журналы, которые вы используете, слишком велики.
Решение: используйте меньшие куски дерева и поместите их так, чтобы между бревнами была обеспечена надлежащая циркуляция воздуха. Один и тот же вес древесины, разрезанной на множество мелких кусков, будет производить больше тепла, чем меньшее количество более крупных бревен. Добавляйте большие поленья только тогда, когда у вас есть хороший слой красных углей. Бревна диаметром более 6 дюймов всегда следует раскалывать. Избегайте складывания журналов на верх топки.
4- Слишком слабая тяга в дымоходе.
Решение № 1: Во многих случаях слабая тяга возникает просто из-за недостаточного нагрева в выхлопной системе. Разведите небольшой сильный огонь и оставьте дверь приоткрытой (никогда не оставляйте обогреватель без присмотра). Перед тем, как вставлять бревна большего размера, используйте сухую растопку, чтобы получить хороший слой красных углей. Постепенно увеличивайте размер журналов. Закройте дверцу блока, когда температура дымовых газов достигнет приблизительно 475 ° F на термометре дымохода. Оставьте воздухозаборник полностью открытым примерно на 15 минут.Затем постепенно закройте регулятор подачи воздуха. Обратите внимание, что при запуске температура внутри дымохода может достигнуть примерно 700 ° F. Это даже благоприятно для того, чтобы правильно запустить обогреватель. Однако вы должны избегать поддержания чрезмерных температур (выше зоны комфорта на термометре) в течение длительного периода времени. Термометр для дымохода должен быть расположен на выхлопной трубе примерно на 18 дюймов выше устройства.
Решение № 2: Возможно, в вашем обогревателе не хватает кислорода, необходимого для создания достаточной тяги.Для начала нужно убедиться, что помещение, в котором стоит обогреватель, достаточно большое и хорошо вентилируется. Откройте ближайшее окно примерно на 2 дюйма. Если вы заметили значительное улучшение, это признак того, что устройству требуется больше кислорода. Помещение может быть слишком утепленным или слишком маленьким. Без дополнительного источника кислорода тяга останется слабой, и стекло останется грязным.
Решение № 3: Дымоход может быть слишком коротким. Чтобы получить достаточную тягу, дымоход должен иметь минимальную высоту.Двенадцать футов (от каменки до крышки дымохода за пределами дома) — это минимум. Высота 15 футов или выше идеальна.
Решение № 4: Возможно, ваша выхлопная система слишком ограничена или может не иметь достаточного подъема. В идеале выхлопная система не должна иметь более одного изгиба на 90 °. Кроме того, все горизонтальные секции должны быть как можно короче и иметь минимальный уклон дюйма на фут.
Решение № 5: Ваша вытяжная система может быть слишком большой. разогреться крупнее.Поэтому трудно достичь температуры, которая обеспечит достаточную тягу. Большинство современных систем сгорания (сертифицированных по EPA / CSAB415.1-10) имеют выходное отверстие для дымохода 6 дюймов (152 мм). Если ваша выхлопная система не имеет диаметра 6 дюймов, решением является установка гильзы из нержавеющей стали с диаметром 6 дюймов. Диаметр внутри выхлопной системы.
Если вы проверили все пункты, упомянутые выше, и ваш обогреватель работает нормально, но по-прежнему не производит достаточно тепла, вы, возможно, просите больше, чем реально может дать ваш прибор.
Печи, камины и топки используются для «зонального обогрева». Это нормально, что тепло внутри вашего дома распределяется неравномерно. В комнатах, удаленных от обогревателя, всегда будет холоднее. обогреватель, расположенный на уровне первого этажа, не обогреет ваш подвал
Решение 6: Можно увеличить циркуляцию тепла между этажами, установив напольные уловители.Расположение вашего обогревателя также важно.Попробуйте установить его в центре города. Если вы хотите обогреть и подвал, и цокольный этаж, установите обогреватель в подвале. Тепло поднимется на верхние этажи. Убедитесь, что область, которую вы пытаетесь обогреть, соответствует теплопроизводительности вашего прибора. Тепловую мощность вашего прибора можно найти в печатной литературе, в руководстве пользователя или в разделе технических данных на нашем веб-сайте. Помните, что тепловая мощность вашего прибора предполагает оптимальные условия. Он может быть слишком низким в ситуациях, когда дом плохо изолирован или сильно подвержен ветру.Если у вас уже есть прибор с высокой теплопроизводительностью, который работает нормально, но недостаточно нагревается, вам, вероятно, понадобится система центрального отопления, например дровяная печь с теплым воздухом.
Матричный светильник для умывальника с 4 лампами из сатинированного никеля с прозрачным стеклом, освещение ELK 17132/4 DHAZ | ELK Освещение
Информация
Артикул: DHAZ
, UPC:
,Ширина:
,Высота:
,Глубина:
Информация
- Артикул:
- ДАЗ
- UPC:
- 0074811
43
- MPN:
- 17132/4
Характеристики
Функции,
Стиль 1,
Стиль 2,
Завершить 1,
Завершить 2,
Вариант,
Оттенок,
Включено,
Категория,
Семья,
Технические характеристики
- Характеристики:
- светодиод
- Стиль 1:
- Переходный
- Стиль 2:
- Современный / Современный
- Отделка 1:
- Никель
- Отделка 2:
- Никель сатин
- Вариант:
- Опора 65
- Оттенок:
- Прозрачное стекло
- Включено:
- 4 лампы накаливания: 40 Вт G9
- Категория:
- Подсветка для умывальника
- Семья:
- Матрица
- Количество лампочек:
- 4
- Форма лампы:
- G9
- Глубина:
- 5
- Длина:
- 5
- Материал:
- Стекло, металл
- Минимальный заказ:
- 1
- Высота картонной коробки:
- 7
- Длина транспортной коробки:
- 24
- Ширина картонной коробки:
- 7
- Вес корабля:
- 6
- Продано:
- Каждый
- Вес:
- 4
- коробок в единице:
- 1
- Цвет:
- Серебро
- Страна происхождения:
- Китай
- Категория товара:
- Внутреннее освещение
- Описание абажура / стекла:
- Прозрачное стекло
- Подстиль:
- Азиатский
- Подстиль 2:
- Люкс / Гламур
- Вид доставки:
- ЗЕМЛЯ
- Описание абажура:
- Прозрачное стекло
- Рейтинг безопасности:
- UL
- Основной цвет:
- Серебро
- Класс изделия:
- ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- Картонные кубические футы 1:
- 0.68
- Вес коробки 1 (фунты):
- 6
- Стиль 3:
- Современный / Современный
Описание
Линейные светильники для умывальника, как правило, должны иметь ширину не менее 24 дюймов в зависимости от размера раковины для умывальника; а середина приспособления должна находиться на расстоянии примерно 75–82 дюймов от пола или не менее 6–8 дюймов от потолка.Оставьте 3 дюйма между верхней частью зеркала и нижней частью светильника для оптимального освещения. При установке 1 или 2 легких туалетных бра в ванной комнате по бокам от зеркала оставьте около 4 дюймов пространства по обе стороны от зеркала, а центр света должен быть повешен примерно на 66 дюймов (или немного ниже уровня глаз) над чистовой пол комнаты. Рекомендуемая минимальная высота 66 дюймов также подходит в качестве ориентира для установки в ванной или дома.
|
Миниатюрные матричные знаки сообщений — Wanco Inc.
Вес
Прибл. 1580 фунтов. (717 кг)
Строительство
Прицеп
Сварные MIG, стальные трубки 2 × 3 дюйма
Вывеска
Лист алюминиевый
Покрытие
С порошковым покрытием и запеканием в духовке
Ось в сборе
2000 фунтов.вместимость
5 на 4,5-дюймовой промежуточной ступице BC
Листовые рессоры с двойным проушиной
Шины
ST205 / 75 D15
Дисплей
Разрешение
Четыре светодиода желтого цвета образуют каждый пиксель
Матрица
48 пикселей в ширину, 27 пикселей в высоту
Шрифты
12 шрифтов
Шрифт по умолчанию
12.6 дюймов, 5 × 7 пикселей на символ
3 строки по 8 символов в строке, макс.
Наименьшие символы
4 строки по 9 символов
Максимальное количество символов
1 строка из 4 символов
Мощность — стандарт
Аккумуляторы
Четыре батареи глубокого цикла 6 В постоянного тока группы 24, соединенные параллельно и последовательно для 12-вольтовой системы
Емкость аккумулятора
430 Ач всего
Зарядное устройство
15 А
Солнечные панели
85 Вт
Power — опционально
Аккумуляторы
Шесть 6 В постоянного тока батарей группы 24 глубокого разряда, подключенных параллельно и последовательно для 12-вольтовой системы
Емкость аккумулятора
645 Ач всего
Зарядное устройство
45 А
Солнечные батареи
130 Вт
Система видеостен
Clarity Matrix G3 MX LCD
ЖК-видеостена Clarity® Matrix® G3 MX отвечает требованиям критически важных приложений с более высокими условиями внешней освещенности.Clarity Matrix G3 MX сочетает в себе ЖК-дисплеи с высокой яркостью от 700 до 800 нит и ультратонкими рамками с усовершенствованиями нового поколения в области обработки видео, установки, управления и внешнего электронного дизайна, обеспечивая ведущее в отрасли решение для видеостен для улучшенной видимости при ярком свете. окружающее освещение.
Максимальная визуальная производительность
Clarity Matrix G3 MX может похвастаться узкой лицевой панелью шириной всего 0,88 мм между соседними ЖК-дисплеями, что обеспечивает практически бесшовное решение для видеостены.Clarity Matrix G3 MX обеспечивает бескомпромиссные визуальные характеристики с превосходным качеством изображения, идеально выровненными панелями и сверхвысоким разрешением. Он также включает в себя систему крепления Planar® EasyAxis ™, которая обеспечивает глубину установки всего 3,6 дюйма (91 мм) — самую тонкую в отрасли — для идеального выравнивания панели с панелью. Clarity Matrix G3 MX доступна с Planar® ERO-LCD ™, передней панелью из оптически склеенного стекла, обеспечивающей повышенную прочность и оптические характеристики для общественных мест или интерактивных сенсорных приложений.В серию также входит программное обеспечение Planar® WallDirector ™, которое значительно сокращает время, затрачиваемое на настройку, эксплуатацию и мониторинг видеостены. 65-дюймовая матрица четкости MX65U-4K обеспечивает высочайшую четкость изображения с собственным разрешением Ultra HD (3840×2160).
Расширенная обработка видеостены
Clarity Matrix G3 MX теперь выводит встроенную обработку видеостены на новый уровень с помощью внешнего видеоконтроллера Planar® WallDirector ™, став первым решением на рынке для видеостены с ЖК-дисплеем, в котором встроена расширенная обработка видео непосредственно в продукт, обеспечивая до (9) выходов 1920 x 1080 и возможность полной настенной 3×3 от одного контроллера высотой 1U.
Улучшенная обработка видеостены Planar® Big Picture Plus ™ обеспечивает более обширную обработку видеостены как на дисплее, так и вне ее, а также может масштабировать источники по всей видеостене или любой части видеостены, включая несколько сигналов 4K @ 60 Гц.
Используя 4K quadview, пользователи могут комбинировать контент из большего количества независимых источников, накладывать меньшее изображение на большее с помощью Picture-in-Picture (PiP) и объединять до четырех уникальных источников изображения на одном дисплее.Clarity Matrix G3 MX поддерживает новейшие стандарты подключения 4K, включая HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, предлагая клиентам гибкость при построении инфраструктуры видео.
Интегрированная синхронизация с технологией Genlock
Clarity Matrix G3 MX также включает в себя технологию Genlock Planar® WallSync ™, что делает его первой в отрасли полностью интегрированной синхронизированной видеостеной. Planar WallSync решает неприятные проблемы с синхронизацией и синхронизацией видеостены за счет включения функции Smart Genlock, которая автоматически обеспечивает идеально синхронизированное воспроизведение видео без ручной настройки.Planar WallSync поддерживает синхронизацию как с подключенными видеоисточниками, так и с внешними домашними синхронизаторами.
Planar WallSync также исправляет распространенные артефакты разрывов видео, возникающие при воспроизведении видео, содержащего вертикальные элементы контента с горизонтальным движением или панорамированием.
Разработан для критически важных операций
Clarity Matrix G3 MX отличается уникальным внешним видом электроники, обеспечивающим максимальную надежность и минимальное время простоя. Благодаря удаленному источнику питания Planar® (RPS) Clarity Matrix G3 MX выводит свою уникальную архитектуру и критически важный дизайн на новый уровень.Planar RPS оснащен резервными источниками питания n + 1 с возможностью горячей замены, резервными входными цепями переменного тока, сниженным тепловым напряжением и работоспособностью, а также возможностями мониторинга состояния.
В случае отказа видеостена продолжает работать без сбоев. Для клиентов, доставляющих очень конфиденциальную информацию, опция Clarity® Matrix® Fiber Video Extension обеспечивает более безопасный и дальний вариант для передачи видеосигналов от электроники Clarity Matrix на дисплеи.
Управление калибровкой и единообразием
ЖК-видеостены
Clarity Matrix откалиброваны на заводе-изготовителе для обеспечения высочайшего уровня визуального единообразия прямо из коробки.Кроме того, дисплеи Clarity Matrix 55 и 65 дюймов можно откалибровать в полевых условиях с помощью дополнительного инструмента калибровки Clarity® Matrix® ColorBalance ™, который состоит из фотооптического датчика и программного приложения, которое легко интегрируется с видеоконтроллером Planar.
Отраслевые награды
.