Как работает автофокус в телефоне
Содержание:
- Содержание:
- Live View:
- Фазовый автофокус
- Советы по использованию автофокуса
- Режимы фокусировки[править | править код]
- Основные виды автофокуса
- Количество и тип точек автофокуса
- Какое отношение искусственный интеллект (ИИ) имеет к автофокусу?
- На практике: портреты и другие статичные снимки
- Я люблю фокусироваться и делать рекомпозицию — это нормально?
- Режимы AF: следящий (AI SERVO) или разовый (ONE SHOT)
- Что следует знать о приводах автофокуса?
- Сенсорный спуск
- Зачем использовать фокусировку задней кнопкой?
Содержание:
Автофокус против фиксированного фокуса
Автофокус и фиксированный фокус — два очень важных механизма, обсуждаемых в фотографии. Эти два термина обычно интерпретируются неверно, и по этим двум темам требуется соответствующее разъяснение. В этой статье мы попытаемся объяснить, что такое автофокус и фиксированный фокус, их сходства и, наконец, их различия.
Автофокус
Чтобы понять концепцию автофокуса, сначала необходимо понять концепцию фокусировки. Сфокусированное изображение — самое резкое. С точки зрения оптики, свет, исходящий из «сфокусированной» точки, создает изображение на датчике, в то время как свет, исходящий из несфокусированной точки, создает изображение либо позади, либо перед датчиком. Цифровые зеркальные камеры в раннем возрасте были камерами с ручной фокусировкой. Фокусировка части изображения или всего изображения производилась вручную путем вращения кольца фокусировки на тубусе объектива. Когда начали появляться цифровые камеры, также были разработаны системы автофокусировки. Система автофокусировки — это система, в которой линзы перемещаются для увеличения резкости в нужной точке или области фотографии. Автофокус — очень важная функция в современных зеркальных фотокамерах, камерах наведения и даже в камерах мобильных телефонов. Особенно важным эффектом фокусировки является глубина резкости. Это означает, какая часть фотографии сфокусирована перед и за объектом в фокусе. Следует также отметить, что каждый объект в одной плоскости с точкой фокусировки камеры также будет сфокусирован.
Фиксированный фокус
Система фиксированного фокуса — это система линз, в которой расстояния между линзами постоянны. Другими словами, система фиксированного фокуса имеет фиксированный набор линз. Как упоминалось ранее, глубина резкости — очень важный эффект фокусировки. Представьте себе камеру с фиксированным фокусом. Если глубина резкости очень мала (т.е. область позади и перед сфокусированной точкой размыта), камера будет полезна только на фиксированном расстоянии от объекта. И фон и передний план не могут быть сфокусированы одновременно. Глубина резкости зависит от нескольких факторов. Один — это апертура объектива. Если диафрагма большая, глубина резкости будет небольшой. То же самое и с настройкой масштабирования. Но если точка фокусировки находится далеко, D.O.F. будет выше. Поэтому камеры с фиксированным фокусом сфокусированы на бесконечность с малой диафрагмой и небольшими настройками масштабирования. Это позволит камере сфокусировать практически все объекты в поле.
Фазу «автофокус» иногда используют в контексте «фиксированного фокуса», поскольку все объекты «автоматически фокусируются» в фиксированной фокусировке камеры.Однако это заблуждение, и в фокусировке системы нет никаких автоматических или механических процессов.
|
В чем разница между автофокусом и фиксированным фокусом? • Автофокусировка требует некоторого механического движения, чтобы настроить линзы для фокусировки на желаемый объект, но системы линз с фиксированным фокусом не двигаются. • Система фиксированной фокусировки всегда фокусируется на бесконечность, но система автоматической фокусировки может фокусироваться на расстояниях от почти нуля до бесконечности. |
Live View:
Я выделил режим Live View, потому что именно он заставляет производителей работать над усовершенствованием контрастного автофокуса и над созданием гибридных систем. Как уже упоминалось, контрастный автофокус обладает определенными преимуществами, а преодоление его ограничений будет на пользу всем фотографирующим.
Olympus и Sony уже создали системы, которые разделяют пучок света, отправляя часть в видоискатель, а часть – на дополнительный датчик изображения. Такая система позволяет пользоваться фазовым автофокусом даже в режиме Live View. Но и риск неточной фокусировки возрастает, ведь используется не матрица, а вспомогательный датчик.
Canon описал систему, которая использует фазовый автофокус на начальном этапе, а затем тонко подстраивает фокусировку при помощи контрастного автофокуса.
Nikon кажется, подал заявку на патентование принципа, когда определенные пиксели матрицы фотоаппарата будут использоваться в качестве датчиков фазового автофокуса. Это – по-моему – будет просто революцией.
FujiFilm уже выпустил линейку компактных цифровых фотоаппаратов с гибридной системой автофокуса.
Поживем, увидим. Но очевидно, что впервые за последние годы изменения систем автофокуса могут быть революционным, а не эволюционными. Что – согласитесь – таит для фотолюбителей много интересного и захватывающего.
Копипаст: http://www.vlador.com/info/просто-об-автофокусе/
Фазовый автофокус

Третий тип автофокуса называется фазовым. Для его реализации предусмотрены дополнительные датчики, которые позволяют камере получить больше данных для настройки фокуса.
Первое и главное преимущество фазового автофокуса — он намного быстрее контрастного, это просто must have для съемки движущихся объектов. Кроме того, камера может оценивать движение объекта при помощи датчиков, отсюда получаем возможность следящего автофокуса.
Но есть и минусы. Фазовый автофокус, как и контрастный, также не очень хорошо справляется со своими задачами в условиях недостаточного освещения. Также для него необходимо более мощное «железо», поэтому он, как правило, доступен в смартфонах сегмента high-end. Среди них Honor 10, ASUS Zenfone 5 и ZTЕ Аxon 9 Pro.
Хотя фазовый автофокус быстрее контрастного, он все равно далек по этому параметру от лазерного. Некоторые производители (например, Apple) занялись совершенствованием технологии фазового автофокуса, что позволило приблизить скорость его работы к лазерному аналогу. В iPhone XS и iPhone XS Max компания использует так называемые «фокусные пиксели»: суть в том, что технология задействует часть пикселей в качестве фазового сенсора, поэтому съемка на смартфоны от Apple получается действительно быстрой.
Советы по использованию автофокуса
Следите за используемой точкой фокусировки. Обычно это центральная точка, однако, в настройках ее можно поменять на любую другую точку/группу точек, и тогда фотоаппарат может, например, пытаться фокусироваться по левой части кадра, в то время когда Вы расположили главный объект съемки по центру или справа.
Ищите контрастные объекты в зоне фокусировки. Дело в том, что любой автофокус не поймет, что Вы от него хотите, если будете фокусироваться на идеально (белый/черный/любой другой цвет) объект без какой-либо фактуры и деталей.
При отсутствии подходящих контрастных объектов наводитесь на равноудаленный контрастный объект, а затем кадрируйте кадр (переносите взор фотоаппарата туда, куда Вам изначально хотелось). Данный метод очень спасает в сложных ситуациях, например иногда легче сфокусироваться не на идеально голубое небо по центру кадра, а на край облачка слева, а затем заново перенести идеальный голубой фон в центр кадра. На близких дистанциях данный метод используйте аккуратно, так как, например, расстояние от камеры до лица близко стоящего человека сильно отличается от расстояния от камеры до его ног.
Для очень динамичных сюжетов следует использовать следящий режим автофокуса (в Canon он называется servo focus). В данном режиме камера будет периодически посылать камере сигналы на фокусировку, таким образом повышая Ваши шансы на получение сфокусированного на предмете съемки снимка. Я, например, активно использовал данную опцию при макросъемке работающих шмелей, которые не останавливаются на одном месте более чем на одну секунду. Хотя для макро съемки любой автофокус годится плохо (об этом ниже), и у меня вышло очень мало не забракованных кадров, а для съемки, допустим, велосипедиста, который едет Вам навстречу — это самое то!
Интеллектуальный режим автофокуса сам выберет за Вас точки фокусировки. По моим наблюдениям, мой фотоаппарат в данном режиме выбирает ближайший наиболее светлый объект и активирует точки фокусировки, которые он покрывает. Данный режим предназначен для тех, кто совсем уж не хочет париться с автофокусом =).
Для съемки макро с большим увеличением автофокус противопоказан, так как глубина резкости обычно настолько мала, что камера не может ее «словить». Таким образом объектив начинает ездить туда-сюда в поисках фокуса. Вы и сами поймете, что снимать макро руками удобнее, хоть и не легко. Более того, для крупного макро снимка легче наводиться не фокусировкой, а просто перемещая камера ближе-дальше от объекта съемки.
При ТАКОМ увеличении можно забыть про автофокус. Про съемку с рук без вспышки, кстати, тоже.
Режимы фокусировки[править | править код]
Основным режимом работы автофокуса, доступным для любых его систем, считается покадровый (англ. one-shot, single servo mode). В этом режиме автофокус срабатывает один раз, фокусируясь на объект съёмки, совпадающий с положением датчика в кадре. В большинстве фотоаппаратов автофокус срабатывает после поджатия спусковой кнопки наполовину, однако в настроечном меню некоторых моделей для этого можно назначить другую кнопку. После срабатывания автофокуса и достижения резкости привод автофокуса блокируется, прекращая дальнейшую работу до тех пор, пока не сработает затвор или не будет отпущена кнопка. Захват фокуса и блокировка отображаются индикацией на дисплеях, которая дублируется звуковым сигналом. При смещении объекта из зоны резкости процедуру необходимо повторить. Съёмка движущихся объектов для контрастного автофокуса затруднена, но в бытовых видеокамерах следящий режим появился одновременно с пассивным автофокусом. В видеотехнике он работает постоянно и считается основным.
В фотоаппаратах, оснащённых фазовым автофокусом, применяется более совершенный алгоритм следящего режима, поскольку такой тип датчиков позволяет вычислять скорость и направление перемещения объекта съёмки. Эта технология получила название упреждающий («предиктивный») автофокус и заранее фокусирует объектив на расстояние, соответствующее вычисленному положению объекта съёмки с учётом задержки срабатывания затвора. Наблюдаемое в видоискателе изображение в этом режиме может казаться не в фокусе, потому что попадает в него только при срабатывании затвора и поднятом зеркале. При этом блокировка, в отличие от покадрового режима, никогда не срабатывает и фокусировка происходит непрерывно, отслеживая все перемещения объектов и изменения кадрировки. Поэтому индикация и звуковой сигнал в этих режимах не работают. Технология поддерживается всеми современными камерами с фазовым автофокусом, однако у разных производителей он называется по-разному: у Canon — AI Servo, у Nikon — Continuous servo AF. Среди фотолюбителей более востребован автоматический режим выбора метода фокусировки, когда микропроцессор самостоятельно принимает решение о включении наиболее подходящего способа: покадрового или следящего. Последний включается, если детектор регистрирует движение объекта съёмки. В большинстве современных профессиональных и полупрофессиональных фотоаппаратов выбор покадрового или следящего режимов так или иначе взаимосвязан с режимом выбора точки (конкретного датчика) фокусировки в пределах кадра и режимами автоматического управления экспозицией.
В некоторых случаях, когда основной неподвижный объект не совпадает в кадре с положением датчика, необходима блокировка автофокуса (англ. AF-lock). Она автоматически срабатывает в покадровом режиме после поджатия спусковой кнопки и завершения фокусировки. После этого кадр можно перекомпоновать в соответствии с замыслом и произвести съёмку. Основной объект при этом получается резким, несмотря на то, что в момент съёмки датчик находится на других объектах или фоне. В следящем режиме блокировка включается отдельной кнопкой на фотоаппарате. В профессиональных моделях для этого предусматривается отдельная кнопка AF-stop, расположенная на оправе сменных объективов, как правило, длиннофокусных
Такая кнопка останавливает фокусировку, позволяя избежать ошибки в случае внезапного появления в кадре предметов на более близких дистанциях или непредвиденной фокусировки на фон из-за смещения сюжетно важного объекта
Ещё одна технология — ловушка автофокуса (англ. focus trap) — позволяет производить автоматическую съёмку при попадании движущегося объекта в фокус. Режим доступен в большинстве зеркальных фотоаппаратов профессионального и потребительского уровня при соответствующих настройках. При нажатой спусковой кнопке затвор срабатывает в тот момент, когда датчик автофокуса подтверждает пересечение зоны резкости.
Основные виды автофокуса
Существует три основных вида автофокуса. Мы не будем вникать во все нюансы, поскольку базовых знаний на эту тему обычному фотографу вполне достаточно.

Контрастный автофокус – это самый простой, надежный и распространенный способ наведения на резкость. Его принцип работы упомянут выше. При этом методе линзы делают несколько коротких прогонов в зоне фокусировки и там, где наилучший контраст, останавливаются.
Основным недостатком этого метода является низкая скорость. Также он работает только в том случае, когда изображение проецируется напрямую на матрицу. То есть в режиме Live View.

Фазовый режим фокусировки устроен немного сложнее. В зеркальной фотокамере за основным зеркалом, которое дает вам картинку в видоискатель, есть еще одно зеркало. Хитрость в том, что основное зеркало полупрозрачное. Именно заднее зеркало направляет свет вниз, туда где расположены датчики.
Не будем загружать себя тонкостями работы этих сенсоров. Главное, что необходимо знать начинающему фотолюбителю, это то что фазовый режим фокусировки работает намного быстрее. Но при этом он требователен к качеству сборки фотокамеры. Малейшее отклонение зеркала или перекос байонета сразу влияет на резкость кадра.

Гибридный автофокус включает в себя два предыдущих, а точнее в нем реализована скорость фазового и точность контрастного автофокусов. Это сделано благодаря тому, что в матрицу встроены датчики фокусировки.
Количество и тип точек автофокуса
Устойчивость и гибкость автофокуса в первую очередь являются результатом числа, положения и типа точек автофокуса, которые доступны в данной модели камеры. Зеркальные камеры высшего класса имеют 45 точек автофокуса и более, тогда как другие камеры могут иметь даже всего лишь одну центральную точку. Два примера расположения сенсоров автофокуса показаны ниже:
| Макс. f/x: | f/2.8 | f/4.0 | f/5.6 | f/8.0 | f/2.8 | f/4.0 | f/5.6 | ||
| Лучшие модели | Простые и средние модели |
На примерах слева и справа приведены камеры Canon 1D MkII и Canon 50D/500D, соответственно.Для этих камер автофокус невозможен для диафрагм, меньших чем f/8.0 и f/5.6.
| Два типа сенсоров автофокуса: | |
| + | крестообразные сенсоры (двумерный детектор контраста, большая точность) |
| l | вертикальные сенсоры (одномерный детектор контраста, меньшая точность) |
Примечание: «вертикальным» сенсор называется только потому, что обнаруживает контраствдоль вертикальной линии. Ирония в том, что такой сенсор, как следствие,наилучшим образом обнаруживает горизонтальные линии.
Для цифровых зеркальных камер количество и точность точек автофокуса может также меняться в зависимости от максимальной диафрагмы используемого объектива, как показано выше. Это важный фактор при выборе объектива: даже если вы не планируете использовать максимальную диафрагму объектива, она тем не менее может помочь камере достичь более высокой точности автофокуса. Далее, поскольку центральный сенсор автофокуса практически всегда наиболее точен, для предметов вне центра зачастую лучше всего сперва использовать этот сенсор для наведения на фокус (перед изменением композиции).
Несколько сенсоров AF могут работать одновременно для повышения надёжности или по отдельности для повышения своеобразия, в зависимости от выбранных параметров настройки камеры. У некоторых камер есть также «АвтоГРИП», вариант для групповых фотографий, который обеспечивает попадание всех точек кластера фокусировки в приемлемую степень фокуса.
Какое отношение искусственный интеллект (ИИ) имеет к автофокусу?
AF-системы с распознаванием лица и глаз существовали уже определенное время, и они очень полезны при фотографировании людей
Автофокус на глазах особенно помогает — он обеспечивает резкость самой важной части кадра, а вы тем временем можете сконцентрироваться на таких аспектах, как композиция и поиск удачного момента
Проблема некоторых систем распознавания лиц в том, что они могут “увидеть” лица там, где их нет, что приводит к некорректной фокусировке. Поэтому лучше выключать подобные функции, когда вы ими не пользуетесь.
Благодаря распространению искусственного интеллекта и росту вычислительной мощности вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы научим компьютеры распознавать всё больше объектов. Sony уже расширила возможности своей системы Eye AF, добавив распознавание глаз животных, или, по крайней мере, глаз котов и собак. Olympus OM-D E-M1X может распознавать машины, поезда и самолеты, а Panasonic Lumix S1 и S1R научились определять животных. Они все работают достаточно хорошо, упрощая фокусировку на этих объектах.
Несмотря на то, что современные системы автофокуса невероятно умны, бывают случаи, когда надежнее или проще сфокусироваться вручную. Камеры обычно тратят определенное время на замер расстояния до фотографируемого объекта, из-за чего, например, при макросъемке быстрее будет сфокусироваться вручную. Когда в кадре есть что-то наподобие фонтана или листвы, это скорее всего одурачит систему автофокуса, поэтому лучше не надеяться на неё и переключиться в ручной режим.
Если вы используете зеркальную камеру, не мучьтесь с крошечным видоискателем, а активируйте режим Live View, чтобы получить возможность приближать фокусную точку и пользоваться функцией фокус-пикинга.

На практике: портреты и другие статичные снимки
Статичные снимки лучше всего снимать в режиме разового фокуса, который гарантирует, что точный фокус был получен до начала экспозиции. Обычные требования к точке фокусировки касательно контраста и освещённости применимы и здесь, но требуется ещё и незначительная подвижность предмета съёмки.
Для портретов наилучшей точкой фокусировки является глаз, поскольку это стандарт и поскольку он обеспечивает хороший контраст. Несмотря на то, что центральный сенсор автофокуса обычно наиболее чувствителен, наиболее точная фокусировка для нецентральных объектов достигается использованием нецентральных точек фокусировки. Если использовать центральную точку фокусировки для фиксации фокуса (и далее изменять композицию), дистанция фокусировки всегда будет несколько меньше действительной, и эта ошибка нарастает с приближением объекта. Точная фокусировка особенно важна для портретов, поскольку они обычно имеют малую глубину резкости.
Поскольку наиболее общеупотребимые сенсоры автофокуса являются вертикальными, может быть уместно побеспокоиться о том, какой контраст преобладает в точке фокусировки, вертикальный или горизонтальный. В условиях малой освещённости порой автофокуса можно достичь, только повернув камеру на 90° на время фокусировки.
На примере слева ступеньки состоят преимущественно из горизонтальных линий. Если фокусироваться на дальней из передних ступенек (в расчёте на получение гиперфокального расстояния), чтобы избежать отказа автофокуса, можно на время фокусировки сориентировать камеру в ландшафтное положение. После фокусировки можно при желании повернуть камеру в портретное положение.
Заметьте, что эта глава рассматривает, как фокусироваться, а не на чём фокусироваться. За дальнейшей информацией по данному вопросу изучите главы о глубине резкости и гиперфокальном расстоянии.
Я люблю фокусироваться и делать рекомпозицию — это нормально?
Когда у камер была всего одна точка автофокуса, часто приходилось прибегать к технике фокусирования и рекомпозиции. Однако, сейчас такой подход может привести разве что к ошибкам. Например, если вы делаете портретный снимок с 85мм f/1.4 объективом с широко открытой диафрагмой, глубина резкости настолько мелкая, что использование центральной фокусной точки для фокусировки на глазах и рекомпозиция приведут к тому, что бровь или нос будет резче, чем зрачок. Поэтому гораздо лучше компоновать снимок и использовать точку автофокуса, расположенную ближе всего к участку, который должен быть резким.
Режимы AF: следящий (AI SERVO) или разовый (ONE SHOT)
Наиболее широко поддерживаемым режимом фокусировки камеры является разовый, который наилучшим образом подходит для статичных изображений. Этот режим подвержен ошибкам фокусировки для быстродвижущихся объектов, поскольку не рассчитан на движение, вдобавок он может затруднить отслеживание движущихся объектов видоискателем. Разовая фокусировка требует достижения фокуса, прежде чем снимок может быть сделан.
Многие камеры поддерживают также режим автофокуса, который непрерывно адаптирует дистанцию фокусировки для движущихся объектов. Камеры Canon называют этот режим «AI Servo», а камеры Nikon — «непрерывной» фокусировкой. Следящий режим работает на основе предположения о местоположении объекта в следующий момент времени на основании расчёта скорости движения объекта по данным предыдущих фокусировок. Камера затем фокусируется на предугаданную дистанцию с опережением для учёта скорости спуска (задержки между нажатием спуска и началом экспозиции). Это существенно повышает вероятность правильной фокусировки на движущихся объектах.
Примеры максимальных скоростей слежения показаны для различных камер Canon ниже:

Значения справедливы для идеальных контраста и освещённости при использовании объектива Canon 300 мм f/2.8 IS L.
Вышеприведенный график можно использовать для приближённого подсчёта возможностей других камер. Действительные предельные скорости слежения зависят также от того, насколько неравномерно движение объекта, контраста и освещённости объекта, типа объектива и количества сенсоров автофокуса, используемых для слежения. Имейте также в виду, что использование следящего фокуса может значительно сократить время жизни батареи вашей камеры, так что применяйте его только при необходимости.
Что следует знать о приводах автофокуса?
Каким бы совершенным ни были программа и датчик, привод, часто, является «узким место» автофокуса. Осознанный выбор привода помогает, в первую очередь, увеличить скорость автоматической фокусировки и, во вторую очередь, повысить удобство наведения на резкость вручную.
Выбирать привод Вы можете, если пользуетесь фотосистемами со сменными объективами. Выберите объектив не только по оптическим характеристикам, подходящим для решения Вашей съёмочной задачи, но и по типу встроенного привода.
В начале второго раздела, в статье «Основы фотографии # 5.17», я назвал типы приводов, используемых в современной фотографии. Наиболее эффективным решением является ультразвуковой мотор кольцевого типа (на англ. ring-type ultrasonic motor). Он обеспечивает наивысшую скорость фокусировки в сравнении с «обычными» ультразвуковыми моторами (на англ. ultrasonic motor) и электродвигателями постоянного тока (на англ. DC motor).
Помимо высокой скорости ультразвуковые моторы кольцевого типа обладают ещё двумя важными особенностями: ими удобно пользоваться, и их сложно услышать невооружённым ухом.
Моторы кольцевого типа передают усилие напрямую к линзе или группе линз, отвечающей за положение в пространстве фокальной плоскости. Поэтому Вы можете в любой момент, не повреждая привод, вручную навести на резкость, передав мышечное усилие одному из колец мотора посредством фокусировочного кольца, расположенного на тубе объектива. Эта функция называется наведением на резкость вручную без необходимости отключать автофокус (на англ. full-time manual focusing, аббр. FTM).
Слово «ультразвуковой» говорит о том, что движущей силой в двигателе являются колебания с высокой частотой (например, 30 000 герц), не воспринимаемые зрением и слухом человека. К тому же, отсутствие сложного редуктора – механизма, передающего усилия – не разбавляет «тишину» шумом от вращения шестерней и валов, как это происходит с приводами других типов. Например, в миниатюрных версиях ультразвуковых моторов (USM II), разработанных инженерами компании Canon в 10-ых годах, редуктор может состоят из 9 шестерней и иметь 6 точек соприкосновения, порождающих шум при вращении. В двигателях кольцевого типа шестерни отсутствуют.
Несмотря на то, что ультразвуковые моторы кольцевого типа придумали инженеры компании Canon в 80-ых годах прошлого века, в настоящее время все крупные производители объективов имеют собственные аналоги, едва ли уступающие по характеристикам первому изобретению. Производители по-разному обозначают собственные разработки: HSM, SWM, USD и так далее. Скоростные характеристики, принцип действия и возможности двигателей сохраняются примерно одинаковыми.
Недостатком ультразвуковых моторов кольцевого типа является их высокая стоимость.
Сенсорный спуск
Сенсорные кнопки управления можно использовать для фокусировки и спуска затвора. Коснитесь дисплея для фокусировки и уберите палец, чтобы спустить затвор.

Коснитесь символа, показанного на рисунке, чтобы выбрать операцию, выполняемую при касании дисплея в режиме съемки. Выберите один из следующих параметров:

- W: коснитесь дисплея для расположения точки фокусировки и выполните фокусировку (в случае распознавания лица фотокамера будет фокусироваться на лице, которое находится ближе всего к выбранной точке). Фокусировка блокируется, пока палец удерживается на дисплее; для спуска затвора уберите палец с дисплея. Доступно только в режиме фотосъемки.
- V: как описано выше, за исключением того, что после убирания пальца с дисплея спуск затвора не производится. Если автоматический выбор зоны АФ выбран для режима зоны АФ, фотокамера будет отслеживать выбранный объект по мере его перемещения по кадру; для переключения на другой объект, коснитесь его на дисплее.
- X: сенсорный спуск отключен.
Фотосъемка с использованием параметров сенсорной съемки
Спусковую кнопку затвора можно использовать для фокусировки и выполнения съемки, даже когда отображается символ W, показывающий, что параметры сенсорной съемки активны. Параметры сенсорной съемки можно использовать только для съемки одного изображения за раз и нельзя использовать для ручной фокусировки или фотографирования во время видеозаписи; для серийной фотосъемки или для фотосъемки во время видеозаписи используйте спусковую кнопку затвора.
Если фотокамера обнаружила глаза с использованием функции обнаружения глаз или обнаружения глаз животных, фотокамера может не сфокусироваться на глазе, выбранном с помощью элементов сенсорного управления; в этом случае может потребоваться использовать мультиселектор.
В режиме автоспуска фокусировка блокируется на выбранном объекте при прикосновении к монитору и делается количество снимков, в настоящее время выбранных в режиме автоспуска, начиная примерно через 10 секунд после убирания пальца с дисплея.
Зачем использовать фокусировку задней кнопкой?
Даже с высокой частотой кадров важно точно рассчитывать время снимков. Фокусировка задней кнопкой может помочь с этим, убирая активацию автофокуса с кнопки спуска затвора
Вместо этого для управления системой автофокуса вы используете кнопку AF-on на задней стороне камеры (или другую назначенную кнопку) и спускаете затвор только, когда нужно сделать снимок.
Это особенно полезно во время съемки быстро разворачивающихся событий. Например, во время съемки мотоспорта, вы хотите запечатлеть машину на пике изгиба дороги. Чтобы это сделать, нужно установить фокус при помощи кнопки AF-on и тогда при спуске затвора он не сместится.
