TTL-экспонометр

TTL-экспонометр (англ. Through the lens, TTL: «через объектив») — разновидность встроенного экспонометра, измеряющего яркость снимаемой сцены непосредственно через съёмочный объектив фотоаппарата или кинокамеры[1]. В советской литературе по фотографии некоторое время использовалось понятие «внутреннее светоизмерение» и соответствующая аббревиатура «ВС», например в названии фотоаппарата «Зенит-15 ВС»[2]. Однако, в дальнейшем это обозначение было вытеснено международным термином TTL[3].

Применяется для определения правильной экспозиции, главным образом, в однообъективных зеркальных фотоаппаратах и кинокамерах с зеркальным обтюратором, однако может использоваться и с другими типами видоискателя. По сравнению с экспонометрами, оснащёнными внешним фотоэлементом, главным достоинством такого принципа измерения считается его высокая точность, получаемая за счёт автоматического учёта большинства факторов, влияющих на экспозицию, в том числе кратности применённых светофильтров, эффективной светосилы объектива, его поля зрения, выдвижения и прочих обстоятельств[4][5].

К недостаткам TTL-экспонометра можно отнести невозможность измерения непосредственно в момент фотосъёмки при поднятом зеркале, что имеет значение при автоматическом управлении экспозицией и вносит ошибки при быстрых изменениях освещённости[6]. Кроме того, TTL-экспонометр пригоден только для измерения яркости объектов съёмки и не даёт возможности определять освещённость сцены.

Первый в мире фотоаппарат с TTL-экспонометром «Topcon RE-Super» (1963)

Историческая справка

Первая сменная пентапризма Photomic T с TTL-экспонометром для камеры Nikon F (1965)

Принцип измерения экспозиции по свету, прошедшему через объектив впервые запатентован в 1935 году компанией Zeiss Ikon для двухобъективного зеркального фотоаппарата Contaflex 860/24[7]. Патент DE 722135(C) на способ заобъективного измерения в однообъективных зеркальных фотоаппаратах, поданный в июле 1939 года, зарегистрирован в 1942 году в нацистской Германии, и из-за войны не был воплощён «в металле»[8][9]. Селеновый фотоэлемент в форме рамки предполагалось размещать вокруг фокусировочного экрана со стороны зеркала. Практически одновременно компанией Arnold & Richter подан патент на заобъективный экспонометр для киносъёмочных аппаратов с зеркальным обтюратором, опубликованный лишь после войны[10].

Широкое внедрение TTL-экспонометров началось только после появления полупроводниковых фоторезисторов и фотодиодов, значительно более компактных чем селеновые фотоэлементы: размещение последних внутри оптического тракта связано с большими трудностями. В 1960 году на выставке Photokina компания Asahi Optical Co. представила прототип фотоаппарата Pentax под названием Spot-Matic с точечным заобъективным измерением[7]. Однако, первым фотоаппаратом с TTL-экспонометром считается Topcon RE-Super, запущенный в серийное производство в 1963 году японской компанией Tokyo Kogaku KK[8][11][12]. Второй камерой через год стала Alpa 9d, и почти одновременно начат выпуск доработанного Pentax Spotmatic[13]. В 1965 году на весенней Лейпцигской ярмарке представлен восточногерманский Praktica Mat с заобъективным измерением[14], и в том же году выпущена сменная пентапризма Photomic T для камеры Nikon F, до этого оснащавшейся приставным внешним фотоэлементом[15][16]. Этот тип призмы стал первым в мире сменным видоискателем, оснащённым TTL-экспонометром[17]. В СССР заобъективное измерение впервые реализовано в 1972 году в фотоаппарате «Зенит-16»[18]. В настоящее время все зеркальные фотоаппараты оснащаются TTL-экспонометрами сопряжённой конструкции, то есть непосредственно связанной с органами управления экспозицией и экспоавтоматикой.

Конструкция

Эффективность измерения экспозиции и светопропускание видоискателя зависит от расположения фоторезисторов TTL-экспонометра. При этом, яркость изображения в зеркальном видоискателе является одной из важнейших характеристик фотоаппарата или кинокамеры, поскольку от неё зависит точность фокусировки, затруднённой при недостатке освещения. В первом фотоаппарате с TTL-экспонометром Topcon RE-Super светочувствительный CdS фоторезистор располагался в зеркале, некоторые участки которого были полупрозрачны. При этом терялось не более 7 % света, остальная часть которого попадала в видоискатель[19]. Однако, наиболее широкое распространение получили схемы без разделения светового потока, одной из которых стало расположение фоторезисторов за окулярной гранью пентапризмы[20][21]. Первыми TTL-экспонометрами такой конструкции оснащались фотоаппараты компании Asahi Optical, запатентовавшей расположение сенсоров в 1967 году[22]. В дальнейшем устройство стало общепринятым для большинства иностранных производителей[23]. Такая конструкция не требует отбора света: сенсоры получают световой поток, проходящий мимо окуляра[24]. Встречаются конструкции, в которых светочувствительные элементы расположены у верхних граней пентапризмы, отбирая боковые пучки света, не попадающие в окуляр. Такое устройство пентапризмы было, например, у фотоаппаратов «Minolta XK» и «Leica R[25].

Некоторые системы TTL-измерения осуществляли отбор света из оптического тракта видоискателя, снижая его светосилу и затрудняя визирование и фокусировку. Например, в советских фотоаппаратах «Зенит-TTL» и «Зенит-19» отбор света осуществлялся от передней полупрозрачной грани пентапризмы[26]. В результате, видоискатель этих фотоаппаратов оказался значительно «темнее», чем у предшественников «Зенит-Е» и «Зенит-ЕМ» с внешним фотоэлементом экспонометра. Аналогичная проблема существовала в киносъёмочных аппаратах, отбор света в которых осуществлялся также в оптическом тракте сопряжённого видоискателя[27], как правило, призмами с полупрозрачной зеркальной гранью, часто предназначенными также для телевизира[28][29]. Некоторое распространение получило расположение сенсора у торца коллективной линзы с внутренним наклонным полупрозрачным отражателем («Canon F-1»)[30]. Такая схема наиболее выгодна в камерах со съёмной пентапризмой, экспонометр которых остаётся работоспособным независимо от типа установленного видоискателя.

Те же преимущества даёт решение, впервые использованное в 1968 году в камерах «Leicaflex SL», когда фоторезистор располагается под основным полупрозрачным зеркалом, улавливая свет, отражаемый вспомогательным маленьким зеркалом[31]. Такое устройство, характерное также для фотоаппаратов «Nikon F3», «Pentax LX» и «Olympus OM-3», позволяет измерять тем же сенсором свет, отраженный от плёнки во время экспозиции, в том числе фотовспышку. Однако, полупрозрачное зеркало снижает световую эффективность видоискателя. Для повышения яркости изображения в таких камерах часто используется сложная мозаичная микроструктура полупрозрачного участка зеркала[32]. В современной цифровой аппаратуре расположение фотодиода под зеркалом практически не встречается, поскольку эта часть оптического тракта занята модулем автофокуса, а свет вспышки измеряется другим способом.

Расположение фоторезисторов при заобъективном светоизмерении
В подвижном полупрозрачном зеркале
Topcon RE-Super
На полупрозрачной грани пентапризмы
Зенит-TTL, Зенит-19
На окулярной грани пентапризмы
Pentax Spotmatic, Nikon FM, Canon EOS, Зенит-12сд
У торца коллективной линзы
Canon F-1
Под вспомогательным зеркалом
Leicaflex, Nikon F3, Pentax LX, Olympus OM-3
Напротив фотоплёнки
Olympus OM-2
На откидном рычаге за полупрозрачным зеркалом
Canon Pellix

Дальнейшее развитие экспонометров и появление точечного и оценочного режимов измерения привели к усложнению конструкции фоторезисторов и появлению новых схем их расположения, не снижающих яркость видоискателя. Многозонные матричные фоторезисторы, осуществляющие оценочный замер, в большинстве случаев устанавливаются у окулярной грани пентапризмы и оснащаются микрообъективом, строящим уменьшенное изображение кадра на светочувствительной поверхности. Такая схема с одним многозонным фоторезистором, расположенным выше окуляра, реализована во всех камерах серии «Canon EOS»[33]. Этот же светочувствительный элемент используется для точечного режима измерения. Измерение света, отражённого от плёнки осуществляется другим фоторезистором, расположенным под зеркалом, рядом с модулем автофокуса[* 1]. Подобное расположение светочувствительных ячеек использовано в камере «Nikon F4». Отличие заключается в двух многозонных сенсорах, расположенных по бокам от окуляра для осуществления оценочного замера[34]. Многие зеркальные фотоаппараты оснащаются несколькими фоторезисторами, расположенными в разных местах оптического тракта для измерения экспозиции в различных режимах.

Цифровые зеркальные фотоаппараты, поддерживающие режим Live View, а также беззеркальные камеры для измерения экспозиции используют данные со светочувствительной матрицы. Измерение экспозиции через съёмочный объектив возможно и в дальномерных фотоаппаратах. Для этого могут применяться фоторезисторы, установленные на рычаге, убирающемся перед срабатыванием затвора, как это сделано в камере «Leica M5»[35]. В СССР был разработан фотоаппарат «ФЭД-6 TTL» с таким же принципом светоизмерения, однако серийно он не выпускался[36]. Фоторезистор на убирающемся рычаге использовался также в некоторых зеркальных фотоаппаратах, например, «Canon Pellix» с неподвижным полупрозрачным зеркалом[37].

Два способа сопряжения

Уже самые первые TTL-экспонометры имели сопряжённую конструкцию, обеспечивающую полуавтоматическое или автоматическое управление экспозицией. При этом сопряжение с переключателем выдержек легко реализуется переменным резистором, включаемым в измерительную цепь[* 2], а передача в экспонометр информации об относительном отверстии объектива может происходить двумя способами. В дальномерных фотоаппаратах и кинокамерах диафрагмирование объектива автоматически отражается на результатах измерения, поскольку пропорционально изменяется количество света, достигающего сенсор. В этом случае никакие связи экспонометра с объективом не требуются.

Колодка и выступ измерительной связи на кольце прыгающей диафрагмы объективов Nikkor

В зеркальных фотоаппаратах с прыгающей диафрагмой измерение может происходить только перед съёмкой, пока зеркало опущено, но отверстие при этом полностью открыто. Поэтому для получения корректного результата экспонометр должен включаться только при рабочем положении диафрагмы, закрытой репетиром, или в показания должна вноситься поправка, зависящая от положения её управляющего кольца. Эти два способа принято разделять и называть англ. Stop Down Metering и англ. Full Aperture Metering соответственно[38]. Первый способ пригоден только для полуавтоматического управления экспозицией[39]. Однако, его техническая реализация наиболее проста, и используется для объективов с резьбовым креплением или с обычной диафрагмой. Фотоаппараты с TTL-экспонометром и резьбовым креплением объективов, например Pentax Spotmatic, измеряли экспозицию только при рабочем значении прыгающей диафрагмы[16]. Причина кроется в невозможности корректировки показаний экспонометра при отсутствии его измерительной связи с диафрагмой[* 3], легко реализуемой только при байонетном креплении сменной оптики[40].

Второй способ измерения при открытой диафрагме считается наиболее совершенным из-за пригодности для автоматического управления экспозицией. Однако, для реализации замера при полном отверстии необходима передача предустановленного значения прыгающей диафрагмы и светосилы в экспонометрическое устройство. Это усложняет оправу объектива и её присоединение к камере[39]. Впервые такой принцип измерения реализован в камерах Topcon RE-Super и Nikon F с байонетным креплением оптики, обеспечивающим точную повторяемость ориентации оправы относительно камеры после каждой замены объектива[41].

В 1966 году аналогичное сопряжение с экспонометром появилось в объективах новой версии байонета Minolta SR, а в 1971 году возможность измерения при открытой диафрагме получил байонет Canon FD. Разработанный в 1974 году байонет К также предусматривал механическую передачу отношения установленной диафрагмы к светосиле. В 1977 году Nikon стандартизировал новую систему сопряжения AI (англ. Automatic maximum aperture Indexing), одновременно со значением диафрагмы передающую также светосилу, значение которой критически важно для корректной работы экспонометра. Эта же система применялась в отечественных фотоаппаратах «Киев-20» и «Киев-19М», выпуск которых был ограничен. Резьбовой фотоаппарат «Зенит-18» мог измерять экспозицию при открытой диафрагме за счёт электрической передачи значения диафрагмы, но лишь с одним штатным объективом «Зенитар-МЕ1»[42]. В более современных системах, например Canon EF, передача происходит через цифровой интерфейс байонета. Все современные зеркальные фотоаппараты оснащаются TTL-экспонометрами, измеряющими экспозицию при полностью открытой диафрагме.

Влияние фокусировочного экрана и окуляра

При размещении фоторезисторов в пентапризме точность измерения зависит от светопропускания и конструкции фокусировочного экрана, линза Френеля которого рассчитывается с учётом расположения сенсоров[21]. Поэтому, при использовании сменных экранов с различными оптической силой и светорассеянием, эти факторы необходимо учитывать. В большинстве профессиональных камер для этого используется ручной ввод экспокоррекции, величина которой определяется для каждого типа экрана по таблицам или документации самого экрана. Некоторые фотоаппараты автоматически переключают экспонометр в зависимости от типа экрана, оснащаемого сигнальными выступами.

Большинство типов TTL-экспонометров чувствительны к свету, проникающему через окуляр[20]. Для устранения ошибок измерения профессиональные фотоаппараты оснащаются окулярной шторкой, перекрывающей посторонний свет при съёмке со штатива или в других ситуациях, когда визирование не требуется и окуляр не заслонён лицом фотографа. Любительские камеры часто оснащаются специальным резиновым колпачком, носимым на ремне камеры и надевающимся на оправу окуляра.

TTL OTF

Рисунок на первой шторке затвора камеры Olympus OM-2, отражающий свет на фоторезистор

Кроме традиционных систем TTL-экспонометрии, измеряющих свет через зеркальный видоискатель, существуют системы, измеряющие свет, отражённый от эмульсии фотоплёнки во время экспозиции. Общепринятое название таких систем — TTL OTF (англ. Off The Film)[43]. Этот принцип разработал конструктор компании Olympus Йошихиса Майтани и впервые применил в модели OM-2, представленной в 1974 году на выставке Photokina[44][45]. После подъёма зеркала светочувствительный сенсор начинает измерение интенсивности света, отражённого от плёнки и первой шторки затвора, на которую нанесён сгенерированный компьютером рисунок. Светоотражающая шторка использовалась для измерения непрерывного освещения по системе ADM (англ. Auto Dynamic Metering), с помощью которой реализован режим приоритета диафрагмы, работающий в реальном времени. Это позволяет учитывать мгновенные изменения экспозиции непосредственно в момент съёмки, повышая точность экспонирования. Для предварительной оценки экспопары будущего снимка в пентапризму встроены фотодиоды, работающие по классической схеме TTL[45]. Аналогичный принцип измерения реализован в камере Pentax LX, где фотодиод предварительного замера располагался в другом месте тракта[46].

Измерение экспозиции по технологии TTL OTF даёт некоторый разброс результатов, неизбежный из-за различной отражающей способности разных типов фотоматериалов[47]. В большинстве случаев он не превышает половины ступени, но отдельные сорта плёнок одноступенного процесса Polaroid оказывались вообще непригодными для такой экспонометрии, поскольку имели почти чёрную окраску эмульсионного слоя. К подобным системам можно отнести экспонометры некоторых дальномерных камер, например, «Leica M6», когда фоторезистор предварительно измеряет свет, отражённый от белого пятна, нанесённого на первую шторку затвора. Измерение света, отражённого от киноплёнки, выполняется также в некоторых киносъёмочных аппаратах, например, «Aaton 7 LTR»[48]. Однако, наибольшее распространение система TTL OTF получила для измерения света фотовспышки в плёночных фотоаппаратах. Первой системной вспышкой, оснащённой экспозиционной автоматикой TTL OTF, стала «Olympus Quick Auto 310» для фотоаппарата «Olympus OM-2»[45].

Измерение света вспышки

Из-за срабатывания вспышки в момент, когда зеркало поднято, непосредственное измерение её света основной системой TTL через зеркальный видоискатель невозможно. Поэтому в плёночных камерах отдельная система OTF измеряет свет вспышки, отражённый от плёнки[47]. При достижении правильной экспозиции импульс прерывается тиристорным ключом[49].

В цифровых фотоаппаратах такая технология пригодна в меньшей степени из-за малой отражательной способности большинства фотосенсоров. Современные цифровые системы используют фотоприёмник основного экспонометра и предварительную вспышку малой мощности, излучаемую в момент, предшествующий подъёму зеркала. Интервал между предварительным и основным импульсами так мал, что оба воспринимаются глазом, как один[50]. Исключение составляют случаи использования синхронизации по второй шторке, когда предварительный и основной импульсы отчётливо различимы. На основе интенсивности отражения предварительного импульса TTL-система вычисляет необходимую мощность основного. В некоторых случаях излучается не один, а несколько измерительных импульсов. Такой же импульс излучается вспышкой при нажатии кнопки экспопамяти (англ. AE-lock). В этом случае осуществляется предварительный расчёт необходимой мощности основной вспышки, которая происходит сразу же после нажатия на спусковую кнопку.

Разные производители фотоаппаратуры используют свои вариации этой технологии, называемые по-разному, но основанные на одинаковых принципах. В системных вспышках Canon Speedlite эта технология получила название E-TTL, впоследствии усовершенствованная и переименованная в E-TTL II[51]. Nikon называет собственную систему с аналогичным принципом действия i-TTL[52]. Торговое название P-TTL присвоено технологии измерения экспозиции фотовспышки в цифровых фотоаппаратах Pentax. В конечном счёте, все эти системы основываются на косвенных данных соотношения отражённого света предвспышки и мощности основного импульса, вычисляемых экспериментально каждым производителем. Поэтому, системные вспышки одних цифровых фотосистем не совместимы с камерами других.

Большинство современных систем вспышечной экспонометрии кроме интенсивности отражённого света предварительной вспышки учитывают и другие факторы, например, дистанцию до главного объекта съёмки[47]. Это позволяет повысить точность экспонирования сюжетов, протяжённых в глубину и с несколькими объектами на разных расстояниях. Такая технология использует данные системы автофокуса, поскольку в большинстве случаев фокусировка производится на сюжетно важный объект. В этом случае при съёмке объекта, расположенного на удалённом фоне, правильную экспозицию получит главный объект, поскольку приоритет отдаётся дистанции наводки, а не отражённому свету. При обычном замере, не учитывающем расстояние, объект съёмки оказался бы передержанным, поскольку удалённый фон отражает мало света. Название технологии отличается у разных производителей: Nikon присвоил ей торговую марку 3D matrix metering, а у Canon такой же принцип включён в спецификацию E-TTL II.

Наиболее совершенные системы позволяют осуществлять автоматическое регулирование света нескольких вспышек, дистанционно управляемых от системы TTL-измерения камеры[52]. При этом команды на начало и прекращение импульса каждой вспышки передаются специальным кодом при помощи инфракрасного излучения. В таких системах для измерения экспозиции также используются предварительные импульсы всех вспышек, участвующих в съёмке.

Советская аппаратура с TTL-экспонометрами

«Зенит-TTL» — самый известный советский фотоаппарат с системой экспонометрии TTL

В СССР разработки систем заобъективного измерения экспозиции начались во второй половине 1960-х годов, и впервые TTL-экспонометр использован в 16-мм киносъёмочных аппаратах серии «Красногорск». В первой половине 1970-х начато серийное производство малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов с TTL-экспонометром: «Зенит-16» (КМЗ, официально с 1972 года, фактически с 1975[18]) и «Киев-15» (завод «Арсенал», официально с 1973), которые выпускались ограниченными партиями[53].

Самой известной советской камерой с таким экспонометром стал малоформатный «Зенит-TTL» (КМЗ, с 1977), название которого соответствует международному обозначению способа измерения. Именно после выхода этой камеры термин «Внутреннее светоизмерение» был вытеснен аббревиатурой TTL. Всего изготовлено 1 632 212 штук на КМЗ и более 1 миллиона на БелОМО[54]. В начале 1980-х годов на заводе «Арсенал» начат выпуск фотоаппаратов «Киев-19» и «Киев-20» с заобъективным экспонометром, а КМЗ представил «Зенит-19».

«Киев-6С TTL» (завод «Арсенал», с 1978 год) и «Киев-88 TTL» (с 1979 года) — первые советские среднеформатные однообъективные зеркальные фотоаппараты с несопряжённым TTL-экспонометром в съёмной пентапризме. Автоматический среднеформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат «Киев-90» выпущен в малом количестве.

Дальномерный фотоаппарат «ФЭД-6 TTL» (Харьковский машиностроительный завод «ФЭД») серийно не выпускался.

В 8-мм любительских кинокамерах TTL-экспонометр в СССР впервые применён в аппарате «Кварц-1×8С-1» (КМЗ, с 1969 года) и разработанном на его основе «Кварц-1×8С-2» (с 1974 года)[55].

См. также

Примечания

  1. В цифровых фотоаппаратах этот сенсор отсутствует
  2. Для такого сопряжения требуется затвор, головка выдержек которого имеет равномерную шкалу и не вращается при срабатывании
  3. Известны системы электрической и механической передачи значения диафрагмы сменных резьбовых объективов, но все они оказались ненадёжны

Источники

  1. Общий курс фотографии, 1987, с. 128.
  2. Линия ЗЕНИТ-16. «ZENIT Camera». Дата обращения: 17 марта 2019. Архивировано 26 марта 2019 года.
  3. Фёдор Лисицын. За пределами одной пятисотой. История фотоаппаратов КМЗ. Dreamwidth. Дата обращения: 3 июля 2013. Архивировано 4 марта 2016 года.
  4. Фотография: энциклопедический справочник, 1992, с. 84.
  5. Краткий справочник фотолюбителя, 1985, с. 61.
  6. Фотоаппараты, 1984, с. 94.
  7. 1 2 Фотокурьер №5, 2006, с. 4.
  8. 1 2 Фотомагазин №5, 1997, с. 29.
  9. Nuechterlein Karl. Spiegelreflexkamera mit Belichtungsmesser (англ.). Patent DE 722135(C). Ihagee Camerawerk AG (2 июля 1942). Дата обращения: 7 октября 2013.
  10. Arnold August. Filmbetrachtungseinrichtung fuer Spiegelreflexkameras (англ.). Patent DE934930 (C). Arnold & Richter KG (7 июня 1942). Дата обращения: 7 октября 2013.
  11. Retro Cameras, 2018, p. 44.
  12. Modern Photography's Annual Guide to 47 Top Cameras: Beseler Topcon Super D (англ.) // Modern Photography : журнал. — 1969. — No. 12. — P. 91. — ISSN 0026-8240.
  13. Marc Rochkind. Pentax Spotmatic - 1964 (англ.). Дата обращения: 4 февраля 2021. Архивировано из оригинала 14 сентября 2009 года.
  14. Marco Kröger. Vom Vorreiter zum Hinterherläufer (нем.). Zeissikonveb (3 октября 2023). Дата обращения: 4 марта 2024. Архивировано 16 января 2024 года.
  15. Nikon F Metering Prisms and Meters (англ.). Modern Classic SLRs Series. Photography in Malaysia. Дата обращения: 4 марта 2013. Архивировано 21 марта 2013 года.
  16. 1 2 Фотокурьер №6, 2006, с. 4.
  17. Debut of Nikon F (англ.). Camera Chronicle. Nikon. Дата обращения: 29 января 2013. Архивировано 2 февраля 2013 года.
  18. 1 2 Советский патриот, 1975.
  19. Фотокурьер №5, 2006, с. 11.
  20. 1 2 Советское фото, 1978, с. 43.
  21. 1 2 Фотоаппараты, 1984, с. 88.
  22. Toru Matsumoto. Reflex camera with incorporated photoelectric element (англ.). Patent US3324776. United States Patent Office (13 июня 1967). Дата обращения: 7 октября 2013.
  23. Jason Schneider. Our 10 Favorite Film Cameras of All Time (англ.). Classic Camera Reviews. журнал «Shutterbug» (10 декабря 2015). Дата обращения: 6 февраля 2016. Архивировано 6 февраля 2016 года.
  24. Современные фотографические аппараты, 1968, с. 75.
  25. Viewfinders (англ.). Minolta X-1/XM/XK. The Rokkor Files. Дата обращения: 9 апреля 2013. Архивировано 17 апреля 2013 года.
  26. Устройство и разборка Зенита-19, 1986, с. 44.
  27. Киносъёмочная техника, 1988, с. 45.
  28. Гордийчук, 1979, с. 75.
  29. Артишевская, 1990, с. 81.
  30. Современные фотографические аппараты, 1968, с. 76.
  31. Лейкафлекс, 1976, с. 42.
  32. Nikon F3 — History & Background (англ.). Modern Classic SLRs Series. Photography in Malaysia. Дата обращения: 26 февраля 2013. Архивировано 13 января 2013 года.
  33. Canon EOS-1N — the metering system deployed (англ.). Canon EOS-1N Series AF SLR camera. Photography in Malaysia. Дата обращения: 3 апреля 2013. Архивировано 5 апреля 2013 года.
  34. Nikon F4 — metering system (англ.). Modern Classic: Nikon F4. Photography in Malaysia. Дата обращения: 3 апреля 2013. Архивировано 5 апреля 2013 года.
  35. Leica M5. Клуб «Дальномер» (17 июня 2010). Дата обращения: 3 февраля 2013. Архивировано 25 ноября 2019 года.
  36. А. Резвый. «Зоркий-4» с системой TTL // «Советское фото» : журнал. — 1984. — № 11. — ISSN 0371-4284. Архивировано 13 мая 2016 года.
  37. Шульман, 1968, с. 38.
  38. Фотография: Техника и искусство, 1986, с. 63.
  39. 1 2 Современные фотографические аппараты, 1968, с. 77.
  40. Mike Eckman. Pentax ES II (1974) (англ.). Персональный сайт. Дата обращения: 3 февраля 2021. Архивировано 18 января 2021 года.
  41. Фотокурьер №5, 2006, с. 5.
  42. И. Арисов. Фотоаппарат Зенит-18 обзор и инструкция. Фототехника СССР. Дата обращения: 6 февраля 2021. Архивировано 14 февраля 2021 года.
  43. Аббревиатура в фототехнике, 1990, с. 43.
  44. Борис Бакст. Безусловный лидер эры ручного фокуса. LiveJournal (14 мая 2012). Дата обращения: 27 января 2013. Архивировано 2 февраля 2013 года.
  45. 1 2 3 Система ОМ. продолжение пути // «Фотокурьер» : журнал. — 2007. — № 7—8. — С. 2. Архивировано 2 октября 2013 года.
  46. Борис Бакст. Pentax LX. Статьи о фототехнике. Фотомастерские РСУ (11 февраля 2011). Дата обращения: 23 июня 2014. Архивировано 6 сентября 2017 года.
  47. 1 2 3 TTL-управление. Системные фотовспышки. Фототест (17 февраля 2011). Дата обращения: 5 февраля 2013. Архивировано 11 февраля 2013 года.
  48. Артишевская, 1990, с. 256.
  49. Фотомагазин №6, 1997, с. 40.
  50. E-TTL (evaluative TTL, for film and digital cameras) (англ.). Flash Photography with Canon EOS Cameras. PhotoNotes (12 декабря 2010). Дата обращения: 27 декабря 2015. Архивировано 31 октября 2005 года.
  51. E-TTL II (англ.). Flash Photography with Canon EOS Cameras. PhotoNotes (12 декабря 2010). Дата обращения: 27 декабря 2015. Архивировано 31 октября 2005 года.
  52. 1 2 The Nikon Creative Lighting System (англ.). Digital Camera Home. Imaging Resource (31 июля 2006). Дата обращения: 3 февраля 2013. Архивировано 26 октября 2012 года.
  53. 1200 фотоаппаратов из СССР, 2009, с. 477.
  54. Т.В. Синельникова. Серийный выпуск фотоаппаратов. Архивы. Zenit camera. Дата обращения: 2 июня 2013. Архивировано 16 мая 2012 года.
  55. Кинокамеры семейства «Кварц». Дата обращения: 6 июня 2013. Архивировано 27 октября 2011 года.

Литература

  • С. Афанасьев. Что «видит» экспонометр системы TTL // «Советское фото» : журнал. — 1978. — № 10. — С. 42, 43. — ISSN 0371-4284.
  • Гордийчук О. Ф., Пелль В. Г. Раздел II. Киносъёмочные аппараты // Справочник кинооператора / Н. Н. Жердецкая. — М.: «Искусство», 1979. — С. 68—142. — 440 с.
  • Саломатин С. А., Артишевская, И. Б., Гребенников О. Ф. 4. Зарубежная киносъёмочная аппаратура // Профессиональная киносъёмочная аппаратура / Т. Г. Филатова. — 1-е изд. — Л.,: Машиностроение, 1990. — С. 240—257. — 288 с. — ISBN 5-217-00900-4.
  • Суглоб В. П. 1200 фотоаппаратов из СССР. — Минск,: «Медиал», 2009. — С. 477—479. — 656 с. — ISBN 978-985-6914-10-5.
  • В. Федай. Устройство и разборка «Зенита-19» // «Советское фото» : журнал. — 1986. — № 5. — С. 44, 45. — ISSN 0371-4284.
  • Фомин А. В. Глава VI. Фотосъёмка // Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.,: «Легпромбытиздат», 1987. — С. 124—130. — 256 с. — 50 000 экз.
  • Андрей Шеклеин. Режимы работы современной вспышки: возможности и ограничения // «Фотомагазин» : журнал. — 1997. — № 6 (19). — С. 39—42. — ISSN 1029-609-3.
  • М. Я. Шульман. Современные фотографические аппараты / Е. А. Иофис. — М.: «Искусство», 1968. — 110 с. — 100 000 экз.
  • М. Шульман. Методы точного измерения экспозиции // «Советское фото» : журнал. — 1968. — № 1. — С. 37, 38. — ISSN 0371-4284.
  • М. Я. Шульман. Фотоаппараты / Т. Г. Филатова. — Л.,: «Машиностроение», 1984. — 142 с.
  • Фотография: энциклопедический справочник / С. А. Макаёнок. — Минск: «Беларуская Энцыклапедыя», 1992. — 399 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-85700-052-1.
  • Ihagee и её Exakta // «Фотомагазин» : журнал. — 1997. — № 5 (18). — С. 28—30. — ISSN 1029-609-3.
  • John Wade. Ретрокамеры = Retro Cameras (англ.). — London: Thames & Hudson, 2018. — 287 p. — ISBN 978-0-500-54490-7.

Read other articles:

Declan Rice Informasi pribadiNama lengkap Declan Rice[1]Tanggal lahir 14 Januari 1999 (umur 25)[2]Tempat lahir Kingston upon Thames, InggrisTinggi 185 cm (6 ft 1 in)[3]Posisi bermain Gelandang bertahan[4]Informasi klubKlub saat ini ArsenalNomor 41Karier junior2006–2013 Chelsea2013–2015 West Ham UnitedKarier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)2015–2023 West Ham United 204 (10)2023– Arsenal 14 (2)Tim nasional‡2015 Republik Irlandia U-16 3...

 

Bank of China Tower 中銀大廈Menara Bank of ChinaInformasi umumLokasi Hong KongKoordinat22°16′45″N 114°09′41″E / 22.27917°N 114.16139°E / 22.27917; 114.16139Koordinat: 22°16′45″N 114°09′41″E / 22.27917°N 114.16139°E / 22.27917; 114.16139Pembukaan17 Mei 1990TinggiMenara antena3.674 m (12.053,8 ft)Atap3.050 m (10.006,6 ft)Lantai atas2.882 m (9.455,4 ft)Data teknisJumlah lantai Above gro...

 

Bandai Namco Pictures Inc.Nama asli株式会社バンダイナムコピクチャーズNama latinKabushiki gaisha Bandai Namuko PikuchāzuJenisAnak perusahaanIndustriAnimeDidirikanApril 2015; 9 tahun lalu (2015-04)KantorpusatNerima, TokyoTokohkunciMasayuki Ozaki(presiden)Hiroyuki Sato(direktur)ProdukAnime, film, DVDPendapatan¥10 jutaPemilikBandai Namco HoldingsKaryawan70 (2016)IndukSunriseSitus webwww.bn-pictures.co.jpCatatan kaki / referensiCorporate Profile. www.bn-pictures.c...

Society of writers, poets, and intellectuals in Lima, Peru The Academia Antártica (Antarctic Academy) was a society of writers, poets and intellectuals—mostly of the criollo caste—that assembled in Lima, Peru, in the 16th and 17th centuries. Their objective was to author a body of literature that matched or surpassed that of Europe's and would prove that literariness indeed thrived in Spain's remotest colonies.[1] Members of this collective together published several anthologies ...

 

Football match2010 Africa Cup of Nations FinalEvent2010 Africa Cup of Nations Ghana Egypt 0 1 Date31 January 2010VenueEstádio 11 de Novembro, LuandaRefereeKoman Coulibaly (Mali)Attendance50,000← 2008 2012 → The 2010 Africa Cup of Nations Final was a football match that took place on 31 January 2010 at the Estádio 11 de Novembro in Luanda, Angola, to determine the winner of the 2010 Africa Cup of Nations, the football championship of Africa organized by the Confederation of Afric...

 

19th-century group of American emigrants who became trapped in the Sierra Nevada mountains For other uses, see Donner Party (disambiguation). The 28th page of Patrick Breen's diary, recording his observations in late February 1847, including Mrs Murphy said here yesterday that thought she would Commence on Milt & eat him. I dont that she has done so yet, it is distressing. [sic] The Donner Party, sometimes called the Donner–Reed Party, were a group of American pioneers who m...

Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten TemanggungDewan Perwakilan RakyatKabupaten Temanggung2019-2024JenisJenisUnikameral Jangka waktu5 tahunSejarahSesi baru dimulai19 Agustus 2019PimpinanKetuaYunianto, S.P. (PDI-P) sejak 4 Oktober 2019 Wakil Ketua IMuhammad Amin, S.Ag. (PKB) sejak 4 Oktober 2019 Wakil Ketua IIDrs. H. Tunggul Purnomo (Golkar) sejak 4 Oktober 2019 Wakil Ketua IIIDaniel Indra Hartoko, S.E. (Gerindra) sejak 4 Oktober 2019 KomposisiAnggota45Partai & kursi...

 

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يوليو 2019) الدوري البولندي الممتاز 1961 تفاصيل الموسم الدوري البولندي الممتاز  النسخة 35  البلد بولندا  المنظم �...

 

Lonceng Perdamaian Jepang di markas besar PBB di New York, lonceng pertama yang disumbangkan oleh Asosiasi Lonceng Peramaian Dunia Asosiasi Lonceng Perdamaian Dunia (Inggris: World Peace Bell Association, disingkat WPBA) adalah sebuah organisasi Jepang yang berupaya untuk menyebarkan gerakan perdamaian dunia dengan memasang lonceng kuil Jepang di tempat-tempat di seluruh dunia. Asosiasi tersebut secara efektif yang dimulai pada 1954 oleh Chiyoji Nakagawa, dengan tujuan menyediakan lonceng...

Russian economist and politician For the Russian oligarch, see Alexander Zhukov (businessman). You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Russian. (May 2015) Click [show] for important translation instructions. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-tran...

 

Aire d'attraction de Dompierre-sur-Besbre Localisation de l'aire d'attraction de Dompierre-sur-Besbre dans le département de l'Allier. Géographie Pays France Région Auvergne-Rhône-Alpes Département Allier Caractéristiques Type Aire d'attraction d'une ville Code Insee 627 Catégorie Aires de moins de 50 000 habitants Nombre de communes 3 Population 4 860 hab. (2021) modifier  L'aire d'attraction de Dompierre-sur-Besbre est un zonage d'étude défini par l'Insee ...

 

Indonesian traditional herbs or spices drink Not to be confused with Jammu, a region in South Asia. For other uses, see Jamu (disambiguation). JamuDifferent types of jamu held in bottles, Solo, Central JavaTypeTraditional MedicineMaterialSpices, CurcumaPlace of originIndonesia This article is part of a series onAlternative medicine General information Alternative medicine History Terminology Alternative veterinary medicine Quackery (health fraud) Rise of modern medicine Pseudoscience Antiscie...

Marco Meilinger Informasi pribadiNama lengkap Marco MeilingerTanggal lahir 8 Agustus 1991 (umur 32)Tempat lahir Salzburg, AustriaTinggi 1,80 m (5 ft 11 in)Posisi bermain GelandangInformasi klubKlub saat ini SV Ried (dipinjam dari Red Bull Salzburg)Nomor 16Karier junior? –2002 USK Anif2002–2005 SV Austria Salzburg2005–2009 FC Red Bull SalzburgKarier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)2009–2011 Red Bull Juniors Salzburg 50 (14)2011– Red Bull Salzburg 0 (0)2011– → SV...

 

此条目序言章节没有充分总结全文内容要点。 (2019年3月21日)请考虑扩充序言,清晰概述条目所有重點。请在条目的讨论页讨论此问题。 哈萨克斯坦總統哈薩克總統旗現任Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫自2019年3月20日在任任期7年首任努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫设立1990年4月24日(哈薩克蘇維埃社會主義共和國總統) 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦政府...

 

Medical conditionElephantiasis nostrasSpecialtyDermatology Elephantiasis nostras is a disease that usually affects the lower legs or scrotum.[1] Swelling is accompanied by rough nodules or wart-like plaques on the skin. If the disease is not treated, it eventually results in pain and immobility.[2] The disease can be described as a cutaneous condition, a final hypertrophic fibrosis following long standing chronic lymphangitis.[3]: 261  Causes Although e...

Halaman ini berisi artikel tentang sebuah grup tunggal. Untuk AKB48 dan seluruh grup saudarinya, lihat AKB48 Group. AKB48Logo AKB48Informasi latar belakangAsal Akihabara, Tokyo, JepangGenreJ-poppop remajaTahun aktif2005–sekarangLabelAKS (Jepang)DefStar Records (Jepang)You, Be Cool!/King Records (Jepang)Universal Music (Jepang)Gold Typhoon (Taiwan)Label sub-unit:Avex TraxNayutawavePony CanyonNippon ColumbiaEpic JapanArtis terkaitAKB48 GroupSub-Grup : no3bWatarirouka HashiritaiFrenc...

 

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Saraceni (disambigua). Disambiguazione – Saraceno rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Saraceno (disambigua). Saraceno è un termine utilizzato a partire dal II secolo d.C. sino a tutto il Medioevo per indicare i popoli provenienti dalla Penisola arabica o, per estensione, di religione musulmana. Generico, sin dalla nascita risulta ad alcuni un termine senza uno stretto significato etnico o linguistico, n...

 

Brazilian pianist (1895–1979) Guiomar NovaesNovaes in 1919Born(1895-02-28)February 28, 1895São João da Boa VistaDiedMarch 7, 1979(1979-03-07) (aged 84)São Paulo Guiomar Novaes (February 28, 1895 – March 7, 1979) was a Brazilian pianist known for individuality of tone and phrasing, singing line, and a subtle and nuanced approach to her interpretations.[1] Biography Born in São João da Boa Vista (in the area of São Paulo state in Brazil) as one of the youngest children in...

Cet article concerne l'acteur et réalisateur britannique. Pour le joueur de cricket, voir David Warner (cricket). Pour les articles homonymes, voir Warner. David Warner David Warner en 2013. Données clés Nom de naissance David Hattersley Warner Naissance 29 juillet 1941Manchester (Royaume-Uni) Nationalité Britannique Décès 24 juillet 2022 (à 80 ans)Northwood (Royaume-Uni) Profession ActeurRéalisateur Films notables La Malédiction (1976)Tron (1982)Titanic (1997) Séries nota...

 

Cet article est une ébauche concernant le patinage artistique. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Kyoko InaKyoko Ina et John Zimmerman en 2001BiographieNaissance 11 octobre 1972 (51 ans)Tokyo (d)Nom dans la langue maternelle 伊奈 恭子Nationalités japonaiseaméricaineActivités Patineuse artistique, entraîneuse de patinage artistiqueAutres informationsTaille 1,52 mPoids 42 kgSport Patinag...