Является ли HSS открытым или закрытым контуром? В полной темноте работает?

Некоторые камеры и вспышки поддерживают высокоскоростную синхронизацию для использования вспышки с такими высокими скоростями затвора, что затвор никогда не открывается полностью одновременно во всех местах в области сенсора. См. здесь анимацию о том, как работает короткая выдержка: если рольставни движутся сверху вниз, почему это изображение кажется перекошенным в другом направлении?

Является ли эта высокоскоростная синхронизация замкнутым циклом или процессом разомкнутого цикла? Под этим я подразумеваю: как камера решает, когда сделать следующую маленькую вспышку? Это должно быть очень точно определено, иначе некоторые области (горизонтальные полосы) могут быть экспонированы дважды и/или вообще не экспонированы.

Один из способов реализации высокоскоростной синхронизации заключается в том, что если есть немного света (не полная темнота), камера использует непрерывные показания датчика, чтобы определить, когда шторка затвора перемещается за последнюю горизонтальную линию, которая была экспонирована. Затем следующая небольшая вспышка правильно синхронизируется с предыдущей маленькой вспышкой, что позволяет избежать проблемы с горизонтальными полосами, экспонируемыми дважды и/или вообще не экспонируемыми.

Теперь, если HSS реализован с помощью непрерывного считывания датчика с замкнутым контуром, он не будет работать в полной 100% темноте. Так ли это на самом деле? Или можно использовать HSS, если совсем нет света (как в фотолаборатории)?

Ответы (3)

Вы делаете предположение, что свет значительно падает между двумя вспышками. Это неправда:

введите описание изображения здесь

(полная история на https://neilvn.com/tangents/high-speed-flash-sync/ )

Поскольку правильное выполнение этого, вероятно, зависит от характеристики падения света лампы-вспышки, это можно сделать как без обратной связи.

Рисунок кажется немного вводящим в заблуждение, чтобы иметь последовательные состояния ВКЛ, между ними должно быть состояние ВЫКЛ.
Рисунок действительно о светоотдаче. См. рисунок выше для низкой скорости.
О, это, безусловно, обновляет мое понимание того, как все работает!
@StevenKersting Питание отключается и включается очень быстро, но энергия, все еще рассеиваемая газом в лампочке, никогда не гаснет полностью.
@ Michael CI знаю, что цикл включения / выключения намного быстрее, чем показано, и больше похож на изображенную форму волны ... Я только что почувствовал утверждение о том, что свет не падает между двумя вспышками, и на диаграмме отсутствует состояние выключения, оба потенциально немного запутанно для ОП.

Прямо отвечая на вопросы,

Является ли HSS открытым или закрытым контуром?

Это открытый цикл. Срабатывание вспышки и синхронизация не выполняются путем измерения света вспышки, падающего на датчик.

HSS зависит от производителя камеры и требует, чтобы вспышка понимала собственные команды сигнализации и синхронизации камеры.

В полной темноте работает?

Абсолютно.

Однако, даже если бы он был замкнутым контуром через датчик изображения в качестве элемента обратной связи, это априори не помешало бы работе любой системы HSS. По аналогии, управление шаговым двигателем с замкнутым контуром работает с широко варьирующимися нагрузками при запуске двигателя. Если контроллер с обратной связью имеет достаточно быстрое управление поворотом, можно использовать номинально безопасную начальную скорость/момент до тех пор, пока контур обратной связи не установит разницу (заданную – измеренную). Точно так же камера может измерять и устанавливать задержку вспышки и изменение интенсивности на начальных этапах перехода затвора, если камера предназначена для этого. Но это спорно, так как операция открытая.

Многие искусственные источники света на самом деле являются импульсными, а не непрерывными, например, светодиоды и люминесцентные лампы. Они просто пульсируют с достаточной скоростью, чтобы воспринимать их как непрерывные. Это все, что делает HSS.

Для этого он должен обеспечивать все световые импульсы от одного заряда конденсатора, поэтому максимальная мощность снижается до ~ 1/4 (обычно). В большинстве реализаций скорость затвора/прохода не учитывается, поскольку в этом нет необходимости.

Вы не ошибаетесь, но я чувствую, что ваш ответ слишком упрощает проблему. Я считаю, что нужно учитывать скорость затвора / транзита, потому что возможности HSS зависят от протокола производителя камеры. HSS — это не только способность вспышки и не только камеры — существует точная временная связь между телом и вспышкой для достижения приблизительно плоской силы света от лампы-вспышки и, как следствие, равномерной экспозиции на датчике.
Единственное, что можно сказать точно о времени, это то, что HSS требует, чтобы «стартовый сигнал» был выдвинут до открытия затвора. Камера делает это автоматически, когда переключается в режим HSS. Существует множество вспышек сторонних производителей, где это просто возможность вспышки... кнопка, которую вы нажимаете, чтобы перевести вспышку в режим HSS (импульсная вспышка). В очень значительной степени он ничем не отличается от стробоскопического режима вспышки, предлагаемого некоторыми вспышками, когда он будет мигать несколько раз во время экспозиции. Единственное отличие состоит в том, что стробоскопический режим обычно предлагает вам выбор времени импульса вспышки.
(Я извиняюсь, потому что я повторно опубликовал отредактированный комментарий, потому что изначально он звучал так, как будто я подразумевал, что обычно возможны только комбинации вспышки и камеры 1-го лица. Я не хотел этого подразумевать). Вы правы в том, что существует множество сторонних вспышек, где это просто функция вспышки, но это время очень сильно зависит от марки камеры, к которой она прикреплена.
Как только вспышка работает в режиме HSS, она становится постоянным источником света и подходит для любой доступной скорости затвора/времени прохождения... единственное предостережение касается синхронизации пускового сигнала. Но нет смысла терять мощность вспышки при SS длиннее времени прохождения затвора (x-синхронизация). Время стартового сигнала полностью контролируется камерой... Редактировать: время хвостовой синхронизации/гиперсинхронизации может контролироваться передатчиком или приемником, чтобы установить дополнительную задержку , которая немного отличается.