Высокоскоростная камера — это устройство, способное снимать движущиеся изображения с выдержкой менее 1/1 000 секунды или частоты кадров свыше 250 кадров в секунду . [1] Используется для записи быстро движущихся объектов в виде фотографических изображений на носитель информации. После записи изображения, сохраненные на носителе, можно воспроизводить в замедленном режиме . Ранние высокоскоростные камеры использовали фотопленку для записи высокоскоростных событий, но были вытеснены полностью электронными устройствами, использующими датчик изображения (например, прибор с зарядовой связью (ПЗС) или активный пиксельный датчик МОП (APS)), обычно записывающими более 1000 кадров в секунду на DRAM для медленного воспроизведения с целью изучения движения для научного изучения переходных явлений. [2]
Высокоскоростную камеру можно классифицировать как:
Обычный кинофильм воспроизводится со скоростью 24 кадра в секунду , в то время как телевидение использует 25 кадров/с ( PAL ) или 29,97 кадров/с ( NTSC ). Высокоскоростные кинокамеры могут снимать до четверти миллиона кадров в секунду, пропуская пленку через вращающуюся призму или зеркало вместо использования затвора , тем самым уменьшая необходимость остановки и запуска пленки за затвором, который порвал бы пленку на таких скоростях. Используя эту технику, одну секунду действия можно растянуть до более чем десяти минут времени воспроизведения (сверхзамедленная съемка). Высокоскоростные видеокамеры широко используются для научных исследований, [4] [5] военных испытаний и оценки, [6] и промышленности. [7] Примерами промышленного применения являются съемка производственной линии для лучшей настройки машины или в автомобильной промышленности съемка краш-теста для изучения воздействия на пассажиров манекена и автомобиль . Сегодня цифровая высокоскоростная камера заменила пленочную камеру, используемую для испытаний на удар транспортных средств. [8]
Такие телесериалы , как MythBusters и Time Warp, часто используют высокоскоростные камеры для показа своих тестов в замедленном темпе. Сохранение записанных высокоскоростных изображений может занять много времени, поскольку по состоянию на 2017 год [обновлять]потребительские камеры имеют разрешение до четырех мегапикселей с частотой кадров более 1000 в секунду, что позволяет записывать со скоростью 11 гигабайт в секунду. Технологически эти камеры очень продвинуты, однако сохранение изображений требует использования более медленных стандартных видеокомпьютерных интерфейсов. [9] Хотя запись происходит очень быстро, сохранение изображений происходит значительно медленнее. Чтобы сократить требуемое пространство для хранения и время, необходимое людям для изучения записи, для съемки можно выбрать только те части действия, которые представляют интерес или имеют значение. При записи циклического процесса для анализа промышленной поломки снимается только соответствующая часть каждого цикла.
Проблемой для высокоскоростных камер является необходимая экспозиция для пленки; для съемки со скоростью 40 000 кадров в секунду необходим очень яркий свет , что иногда приводит к разрушению объекта исследования из-за нагревания освещения. Иногда используется монохромная (черно-белая) съемка для снижения требуемой интенсивности света. Еще более высокоскоростная съемка возможна с использованием специализированных систем формирования изображений на основе электронных приборов с зарядовой связью (ПЗС), которые могут достигать скорости более 25 миллионов кадров в секунду . Однако эти камеры по-прежнему используют вращающиеся зеркала, как и их старые пленочные аналоги. Твердотельные камеры могут достигать скорости до 10 миллионов кадров в секунду . [10] [11] Все разработки в области высокоскоростных камер в настоящее время сосредоточены на цифровых видеокамерах, которые имеют множество эксплуатационных и стоимостных преимуществ по сравнению с пленочными камерами.
В 2010 году исследователи создали камеру, экспонирующую каждый кадр в течение двух триллионных долей секунды ( пикосекунды ), что обеспечивает эффективную частоту кадров в полтриллиона кадров в секунду ( фемтофотография ). [12] [13] Современные высокоскоростные камеры работают, преобразуя падающий свет ( фотоны ) в поток электронов , которые затем отклоняются на фотоанод , обратно в фотоны, которые затем могут быть записаны либо на пленку, либо на ПЗС-матрицу.
Высокоскоростные камеры часто используются в науке для характеристики событий, которые происходят слишком быстро для традиционных скоростей пленки. Биомеханика использует такие камеры для захвата высокоскоростных движений животных, таких как прыжки лягушек и насекомых [15] , всасывание пищи рыбами, удары раков -богомолов и аэродинамическое исследование вертолетоподобных движений голубей [16] с использованием анализа движения полученных последовательностей с одной или нескольких камер для характеристики движения в 2-D или 3-D.
Переход от пленочных к цифровым технологиям значительно снизил сложность использования этих технологий с непредсказуемым поведением, в частности, за счет использования непрерывной записи и пост-триггера. В случае с пленочными высокоскоростными камерами исследователь должен запустить пленку, а затем попытаться побудить животное выполнить поведение за короткое время до того, как закончится пленка, что приводит к множеству бесполезных последовательностей, где животное ведет себя слишком поздно или вообще не ведет себя. В современных цифровых высокоскоростных камерах [17] камера может просто непрерывно записывать, пока исследователь пытается вызвать поведение, после чего кнопка триггера останавливает запись и позволяет исследователю сохранить заданный временной интервал до и после триггера (определяется частотой кадров, размером изображения и емкостью памяти во время непрерывной записи). Большинство программного обеспечения позволяет сохранять подмножество записанных кадров, минимизируя проблемы с размером файла за счет устранения бесполезных кадров до или после интересующей последовательности. Такой триггер также может использоваться для синхронизации записи на нескольких камерах.
Взрыв щелочных металлов при контакте с водой изучался с помощью высокоскоростной камеры. Покадровый анализ взрывающегося в воде сплава натрия/калия в сочетании с молекулярно-динамическим моделированием показал, что первоначальное расширение может быть результатом кулоновского взрыва , а не сгорания водорода, как считалось ранее. [18]
Цифровые высокоскоростные кадры видеокамеры внесли большой вклад в понимание молний , когда они были объединены с приборами для измерения электрического поля и датчиками, которые могут отображать распространение лидеров молний посредством обнаружения радиоволн, генерируемых этим процессом. [19]
При переходе от реактивного обслуживания к предиктивному обслуживанию крайне важно, чтобы поломки были действительно поняты. Одним из основных методов анализа является использование высокоскоростных камер для характеристики событий, которые происходят слишком быстро, чтобы их можно было увидеть, например, во время производства. Подобно использованию в науке, с возможностью предварительного или последующего срабатывания камера может просто непрерывно записывать, пока механик ждет, когда произойдет поломка, после чего сигнал запуска (внутренний или внешний) остановит запись и позволит исследователю сохранить заданный временной интервал до срабатывания (определяется частотой кадров, размером изображения и емкостью памяти во время непрерывной записи). Некоторое программное обеспечение позволяет просматривать проблемы в реальном времени, отображая только подмножество записанных кадров, минимизируя размер файла и проблемы со временем просмотра, удаляя бесполезные кадры до или после интересующей последовательности.
Высокоскоростные видеокамеры используются для дополнения других промышленных технологий, таких как рентгеновская радиография. При использовании с соответствующим фосфорным экраном, который преобразует рентгеновские лучи в видимый свет, высокоскоростные камеры могут использоваться для захвата высокоскоростных рентгеновских видеороликов событий внутри механических устройств и биологических образцов. Скорость визуализации в основном ограничена скоростью распада фосфорного экрана и усилением интенсивности, которые имеют прямую связь с экспозицией камеры. Импульсные рентгеновские источники ограничивают частоту кадров и должны быть правильно синхронизированы с захватами кадров камеры. [20]
В 1950 году Мортон Султанофф, физик армии США на Абердинском испытательном полигоне, изобрел сверхскоростную камеру, которая делала кадры за одну миллионную долю секунды и была достаточно быстрой, чтобы запечатлеть ударную волну небольшого взрыва. [21] Высокоскоростные цифровые камеры использовались для изучения того, как сбрасываемые с воздуха мины будут развертываться в прибрежных районах, [22] включая разработку различных систем вооружения. В 2005 году высокоскоростные цифровые камеры с разрешением 4 мегапикселя, записывающие со скоростью 1500 кадров в секунду , заменили 35-мм и 70-мм высокоскоростные пленочные камеры, используемые на следящих установках на испытательных полигонах, которые фиксируют баллистические перехваты. [23]
{{cite book}}
: |journal=
проигнорировано ( помощь )