![]() |
Звуковая карта как элемент оптико-электронного измерительного прибора |
Механические камеры могут жить очень долгой жизнью, но значительную
часть этой долгой жизни составляет старость. Упругость пружин механических
затворов меняется, и время срабатывания затвора тоже. Изменение времени
срабатывания затвора само по себе еще не подразумевает обязательного ремонта
камеры, но для получения хороших снимков вам надо знать истинные времена
открытия затвора, а не те, которые были нанесены на шкалу при производстве.
Эффективные способы контроля затвора были предложены одновременно с
его изобретением. Метод, описанный в 12-м издании книги Э.Фогеля "Карманный
справочник по фотографии" (1928), эффективен и вполне применим даже для
цифровых камер, но требует проявки пленки для получения результатов измерений.
Лет 20 назад я бы сказал, что самым быстрый и доступный способ определить время открытия затвора - это замерить сигнал от фотодиода, помещенного вместо пленки, на экране осциллографа. В конце концов, осциллограф был весьма распространенным и доступным устройством. Школа, институт, да и бытовые осциллографы выпускались. И хотя я не думаю, что у многих были дома осциллографы, но таковых было заведомо много больше, чем обладателей компьютера. Сегодня компьютер стал привычным атрибутом нашей жизни и незаметно из электронно-вычислительной машины, предназначенной для расчета и обработки данных, он превратился в некое универсальное устройство, которое может быть и серьезным измерительным прибором. Сегодняшний компьютер способен мерить температуру процессора, материнской платы, частоту вращения вентиляторов, кроме того, он, как правило, снабжен звуковой картой, представляющей собой высококачественный измеритель переменного напряжения, сопряженный с аналого-цифровым преобразователем. Игровой же порт, по определению, является устройством для измерения сопротивления переменных резисторов, находящихся в джойстике. Далее я попытаюсь описать методы исследования затвора фотокамеры с помощью звуковой карты.
Преобразование компьютера в устройство для оптических измерений проистекает
почти мгновенно. Вы подключаете первый попавшийся фотодиод к микрофонному
входу звуковой карты и получаете прибор для измерения светового потока,
падающего на чувствительный элемент. Теперь, направив световой пучок, например
от проектора для диапозитивов, на объектив фотокамеры, вы можете откинуть
заднюю крышку и, расположив фотодиод в фокальной плоскости объектива, измерить
время срабатывания затвора. Для шторно-шелевого затвора удобнее объектив
снять и расположить фотодиод вблизи шторки.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Другой вариант: направить свет со стороны крышки и разместить фотоприемник
в фокусе объектива. Как будет проиллюстрировано далее, для шторно-щелевого
затвора эта схема, в отличие от предыдущей, позволяет измерить время движения
шторки вдоль кадра.
![]() |
![]() |
Чтобы правильно интерпретировать сигнал со звуковой карты, полученный при измерении скорости срабатывания затвора, надо хорошо себе представлять его конструкцию.
Исписав десяток страниц, я понял, что все возможные ситуации даже для такого простого устройства я изложить не смогу. И я создал макет, который можно крутить, и смотреть, что выйдет. О том, отвечает ли стиль теме, судить Вам. Я почти не буду описывать процесс срабатывания затвора, а кратко поясню, из каких соображений я исходил при построении макета, и как им пользоваться.
Макеты центрального и шторно-щелевого затворов выполнены в программе
Flash 4 фирмы Macromedia.
Автоматическое обновление проигрывателя третьей версии не всегда проходит
удачно, если макет не функционирует, установите последнюю версию проигрывателя
с сайта фирмы: http://www.macromedia.com/support/flash/
или в полуавтоматическом режиме с сайта: http://www.shockwave.com/
При работе с Netscape Communicator версию установленного Plug-ins можно проверить в меню Help/About Plug-ins. Там же, щелкнув по ссылке " информация о Netscape plug-ins", можно скачать новую версию.
Удобство 4й версии программы Flash для представления материала заключается
в том, что программа позволяет проводить математические вычисления и рассчитывать
положения элементов конструкции на картинке. Правда, программа поддерживает
только основные арифметические действия, поэтому все математические функции
вам придется реализовывать собственными подпрограммами. В силу того, что
в данной статье графики служат только для наглядного представления процесса,
я для расчета логарифмов ограничился только первым членом ряда Тэйлора.
В программу заложены чертежи элементов затвора фотоаппаратов "Смена" (центральный затвор) и "Зенит" (шторно-щелевой).
Ряд элементов управления:
![]() |
Аппарат "Welta"
Выдержка 1/500 с Диафрагма 1:5,6 Шкала в мс |
Из графиков видно, что продолжительность действия затвора зависит от величины диафрагмы, так как часть времени идет на открытие и закрытие, и объектив в это время работает не всем отверстием. Эффективное время действия затвора будет выражаться средней линией трапеции, у которой на горизонтальной оси показана продолжительность действия затвора, а на вертикальной оси степень его открытия. При коротких выдержках в 1/500 с эффективное время экспозиции может различаться почти вдвое. Заметим, что при измерении времени срабатывания центрального затвора следует проводить измерения для всех значений выдержки, поскольку за разные значения выдержки отвечают разные пружины и системы замедления. Как пример старения затвора, привожу результаты измерений для аппаратов: Welta, выпущенного 60 лет назад, Mamiya C33-30 лет и "Любитель 166" - 20 лет назад.
Вторую большую группу механических затворов представляют шторно-щелевые затворы. Их обладателями являются классические для нас аппараты "ФЭД", "Зоркий", "Зенит". Имеются в виду аппараты выпуска 30-70-х гг с механическим затвором типа "Leica". Последние модели "Зенитов" выпускаются с электромеханическими затворами, изготовленными по документации фирмы Copal (Япония). В шторно-щелевом затворе шторки движутся непосредственно перед пленкой. При нажатии на кнопку начинает двигаться первая шторка и открывает доступ света к пленке сперва с одного края кадра, потом через заданный интервал времени вслед ей движется вторая шторка, которая перекрывает световой поток. Изменение выдержки осуществляется изменением интервала между стартом первой и второй шторки. Таким образом, при коротких выдержках перед пленкой пробегает узкая щель, обеспечивающая короткое время экспозиции каждого участка пленки, но в существенно разные моменты времени. Так, у аппарата Зенит паспортное время движения шторки вдоль кадра составляет 1/30 с. Таким образом, при этой выдержке существует момент времени, когда свет, проходящий через объектив, падает одновременно на всю площадь кадра. Именно этот момент времени и используется для синхронизации ламп-вспышек. При более коротких выдержках, например 1/500 , пробегающая вдоль кадра щель экспонирует сперва один край кадра, а потом, лишь через 1/30 с, - другой. При такой конструкции затвора система существенно несимметрична, и результаты измерений будут иметь разный вид в зависимости от того, направляем мы свет со стороны задней крышки фотоаппарата и располагаем фотодиод в переднем фокусе объектива, или направляем свет через объектив, а фотоприемник располагаем вместо пленки в фильмовом канале аппарата. В последнем случае результаты будут существенно зависеть от площади фотоприемника. В предельном случае, когда площадь фотоприемника больше площади кадра, мы должны получить результаты , аналогичные эксперименту с задним освещением.
Поскольку в шторно-щелевом затворе шторки движутся при всех выдержках с одной скоростью (в идеале) , нам реально достаточно замерить только одну выдержку, при которой ширина щели равна ширине кадра. При этой выдержке мы получим одинаковые результаты, как при первой, так и при второй схеме измерения. Однако в случае, когда весь световой поток, проходящий через фильмовый канал, собирается на фотоприемнике, изменение значений выдержек, установленных на аппарате, приведет к непропорциональному изменению замеряемого интервала времени, и изменится максимальная освещенность фотоприемника. Если же расположить точечный фотоприемник в какой-либо точке фильмового канала, то время экспозиции будет соответствовать установленным значениям выдержки. При выдержке 1/30 с ширина щели составляет 36 мм , следовательно, при выдержке 1/500 она составляет 2,25 мм, и если размер вашего фотоприемника будет равен ширине щели, то замеренный вами интервал времени будет равен 1/ 250 с, т.е. вдвое больше реальной выержки. Можно попытаться определить скорость затвора по времени нарастания сигнала, но на графике в логарифмическом масштабе определить точку перегиба бывает очень трудно.
При этом надо отметить, что у аппаратов, имеющих более длительные выдержки, чем 1/30, например, "Киев 88", затвор при этих выдержках работает по следующей схеме: открытие затвора, далее включается дополнительный механизм замедления, задерживающий движение второй шторки, закрытие затвора. В этом случае выдержка определяется уже не скоростью движения шторок и размером щели между ним, а интервалом между стартами первой и второй шторки.
Для примера, приведены результаты измерений для камеры "Киев 88" образца 1983 года и для камеры "Зенит Е" образца 1973 года.
| затвор | центральный | шторно-щелевой | ||||||||||
| камера (объектив) | MAMIYA-SEKOR f=65 | MAMIYA-SEKOR f=135 | WELTA | ЛЮБИТЕЛЬ 166 | Зенит Е | Киев 88 | ||||||
| возраст (лет) | 35 | 35 | 60 | 20 | 27 | 17 | ||||||
| выдержка (номинал) | Время засветки фотодиода (мс) и выдержка в долях секунды (при диафрагме 1:5,6) | Время засветки фотодиода (мс) и выдержка | ||||||||||
| 1000 | 1,4 | 738 | ||||||||||
| 500 | 3,6 | 275 | 3,4 | 296 | 5,1 | 194 | 1,4 | 727 | 3,2 | 309 | ||
| 250 | 5,7 | 175 | 4,5 | 223 | 9,0 | 111 | 4,9 | 204 | 3,9 | 254 | 5,3 | 190 |
| 125 | 4,3 | 232 | 5,9 | 170 | 8,7 | 115 | 7,6 | 132 | 8,9 | 111 | ||
| 100 | 27,1 | 37 | ||||||||||
| 60 | 17,5 | 57 | 15,6 | 64 | 14,4 | 69 | 14,4 | 69 | 14,9 | 67 | ||
| 50 | 85,3 | 12 | ||||||||||
| 30 | 38,7 | 26 | 34,4 | 29 | 34,6 | 28 | 28,0 | 35 | 24,2 | 41 | ||
| 25 | 195,2 | 5 | ||||||||||
| 15 | 67,7 | 15 | 58,4 | 17 | 59,3 | 16 | ||||||
| 10 | 255,2 | 3,9 | ||||||||||
| 8 | 86,6 | 11,5 | 116,4 | 8,6 | ||||||||
| 5 | 589,8 | 1,7 | ||||||||||
| 4 | 232,5 | 4,3 | 232,4 | 4,3 | ||||||||
| 2 | 587,3 | 1,7 | 550,7 | 1,8 | 2696,0 | |||||||
| 1 | 1100,4 | 1056,5 | 9827,2 | |||||||||
| Время полного открытия затвора (мс) | Время движения шторки вдоль кадра и выдержка, обеспечивающая полное открытие кадрового окна | |||||||||||
| 1,1 | 0,9 | 1,45 | 1,3 | 10 | 100 | 12 | 80 | |||||
Изучая полученные записи сигнала, можно выявить и некоторые особенности работы затвора.

В заключение отмечу, что как показывают мои эксперименты, звуковая карта является точным измерительным прибором и позволяет узнать много интересного о работе затворов фотокамер.
![]() |
|