Содержание

Скользящий затвор | это… Что такое Скользящий затвор?

Продольно-скользящий затвор винтовки Генри-Винчестера с кривошипно-шатунным запиранием. Открывается и закрывается движением спусковой скобы.

Действие продольно-скользящего затвора, запираемого поворотом (анимация).

Скользящий затвор, продольно-скользящий затвор — механизм огнестрельного стрелкового оружия, обеспечивающий открывание и закрывание канала ствола путём прямолинейного поступательного движения затвора вдоль оси ствола.

Механизм со скользящим затвором имеет широкое применение в современном оружии, как автоматическом, так и неавтоматическом, благодаря тому, что затвор в нём легко может быть использован как основная ведущая сила для приведения в действие других механизмов оружия — подачи патронов, удаления стреляных гильз и других, тем самым обеспечивая простоту и рациональность конструкции оружия, создаёт наилучшие условия для перезаряжания и компоновки оружия в целом.

Перед сцеплением со стволом и после него скользящий затвор движется по направлению оси канала ствола, а для самого сцепления и расцепления может использоваться какое-либо иное движение затвора — например, поворот или перекос его целиком или отдельной частью (боевой личинкой).

К недостаткам продольно-скользящего затвора относятся необходимость конструктивно обеспечить большой продольный ход — не менее длины патрона, что ведёт к увеличению совокупной длины ствольной коробки, следовательно — и оружия в целом, увеличению массы и расхода металла. Кроме того, в большинстве случаев требуется применение специального запирающего устройства, так или иначе удерживающего затвор у казённого среза ствола во время выстрела (механизма запирания и отпирания канала ствола).

История

В середине XIX века стали в больших количествах появляться конструкции ружей (винтовок), заряжающихся с казённой части. В них применялись самые разнообразные конструкции затворов — откидные, качающиеся, крановые и другие.

Затвор Дрейзе

…и схема устройства.

Одной из наиболее удачных и перспективных среди этих ранних конструкций казнозарядного оружия, однако, была винтовка Дрейзе 1841 года, впервые оснащённая продольно-скользящим затором. Сама по себе она была ещё весьма несовершенна, в частности, использовала бумажный патрон с капсюлем, расположенным в донце пули, из-за чего для производства выстрела его проходилось протыкать длинной иглой, которая часто ломалась. Однако это уже был самый настоящий унитарный патрон, да и продольно-скользящий затвор оказался весьма рациональным элементом, и впоследствии многократно копировался.

Затвор винтовки Дрейзе представлял собой трубку, скользящую вперед и назад в ствольной коробке, составляющей продолжение ствола, и заключающую внутри замочный механизм. Запирание его осуществлялось поворотом по часовой стрелке, в качестве единственного боевого выступа при этом использовалась рукоятка, заходящая для этого за скос массивной ствольной коробки (весьма подобно тому, как осуществляется фиксация в оконном шпингалете).

Прорыв газов отчасти устранялся надвиганием конической выемки переднего конца затвора на конический задний обрез ствола, притёртый к ответному внутреннему конусу; плотное прижимание затвора к поверхности конуса достигалось тем, что скос, за который осуществлялось запирание, имел наклонную поверхность.

Конус-обтюратор.

Ответный конус на затворе.

Винтовка Дрейзе имела многочисленные преимущества. Скорострельность её была весьма высока для того времени (до 10-12 выстрелов в минуту) благодаря тому, что все операции по отпиранию и запиранию канала ствола, его открыванию и закрыванию, досыланию патрона в ствол, а также постановка ударника на боевой взвод осуществлялись одним движением по «передёргиванию» затвора. Не было необходимости ни рукой досылать патрон, заталкивая его в ствол, ни отдельно взводить курок, как в системах с откидным, качающимся или крановым затвором. Однако вследствие своих не менее многочисленных недостатков эта винтовка в своё время не получила должного внимания.

Впоследствии было, правда, создано определённое количество систем со скользящими затворами, в той или иной степени подражавших конструкции Дрейзе, в том числе — винтовки Грина с «двухпульной» системой обтюрации, Линдрена, Терри и другие, но практически все они были малоудачными и особого распространения не получили. Система Грина была принята в Сербии для переделки дульнозарядных винтовок Лоренца, но долго на вооружении не продержалась из-за очень низкой надёжности, — было выпущено всего около 12 тысяч штук. В России по системе Терри, улучшенной оружейником Норманом, было переделано несколько десятков тысяч устаревших дульнозарядных винтовок. Всё это были винтовки, заряжаемые не унитарными бумажными патронами, с отдельным капсюлем, надеваемым на бранд-трубку, очень простые по конструкции, — их затворы представляли собой по сути простую цилиндрическую заглушку, вставлявшуюся в ствол с казённого среза и запиравшуюся поворотом, — но и намного менее совершенные, чем система Дрейзе.

Затвор винтовки Шасспо.

Внутреннеё устройство системы Шасспо.

Следующая удачная и массово применявшаяся конструкция военной винтовки с продольно-скользящим затвором появилась лишь через более чем 20 лет после Дрейзе во Франции — игольчатая винтовка Шасспо. Винтовка Шасспо, принятая во Французской Империи в 1866 году, имела все основные конструктивные черты, которые впоследствии будут характерны для однозарядных и магазинных винтовок с продольно-скользящим затвором. Даже внешне её затвор был весьма похож на современные. Как и винтовка Дрейзе, она имела продольно-скользящий затвор, запираемый поворотом, единственное существенное отличие состояло в том, что, во-первых, она имела более совершенную систему обтюрации с резиновым уплотнительным колечком, раздающимся при выстреле под давлением пороховых газов (впоследствии подобная система, только с асбестовой прокладкой, была реализована во французских артиллерийских орудиях — обтюратор Дебанжа), во-вторых — капсюль в её бумажном патроне был расположен не в донце пули, а у основания гильзы, что позволило укоротить иглу и сделать оружие по-настоящему надёжным.

Кроме того, мощный 11-мм патрон сообщал ей очень хорошую для своего времени баллистику.

В 1867 году в Российской Империи приняли отчасти похожую на системы Дрейзе и Шасспо игольчатую винтовку Карле, которая использовалась ещё даже в Русско-Турецкой войне 1877-78 годов. Примерно тогда же, в 1868 году, в Италии была введена игольчатая винтовка Каркано, переделывавшаяся из старых 7-линейных с дула заряжаемых ружей и считающаяся неудачной.

В Америке в то же самое время был создан целый ряд очень скорострельных для своего времени магазинных винтовок с продольно скользящим затвором, движением которого управляла подвижная спусковая скоба (система Генри). В них использовались маломощные патроны револьверного типа с кольцевым воспламенением, поэтому военное применение их было весьма ограниченным, тем не менее они были исключительно популярны и сыграли большую роль в освоении так называемого «Дикого Запада».

Работа затвора винтовки Бердана № 2.

В 1870 году в Российской Империи была принята винтовка американской системы Бердана № 2, имевшая в целом похожий по конструкции на французский продольно-скользящий затвор, но уже использовавшая более совершенные патроны центрального воспламенения с металлической гильзой, позволившие окончательно решить проблемы с достижением обтюрации и в целом повысить надёжность работы оружия. При использовании такого патрона весьма удобным оказалось то, что стреляная гильза легко и естественно извлекалась из патронника при помощи установленного спереди на скользящем затворе подпружиненного крючка-выбрасывателя при его ходе назад. В других системах, где затвор не имел большого продольного перемещения, приходилось либо выковыривать гильзу из патронника вручную пальцами, либо применять для её удаления дополнительные устройства, усложнявшие конструкцию оружия и снижавшие его надёжность. Досылание патронов также осуществлялось самим затвором при его движении вперёд, что исключало необходимость вставлять патрон в патронник ствола рукой, достаточно было вбросить его в окно ствольной коробки. Поэтому после перехода на металлическую гильзу продольно-скользящий затвор оказался наиболее удобным и сразу получил широкое распространение.

Продольно-скользящий затвор позволял наиболее просто организовать подачу патронов из магазина.

В 1871 году в Германии была принята винтовка Gewehr 1871 (англ. ) конструкции братьев Петера Пауля и Вильгельма Маузер под патрон с металлической гильзой, также со скользящим затвором. За немцами последовали французы, в 1874 году приняв винтовку Гра, представлявшую собой переделку игольчатой системы Шасспо под патрон с металлической гильзой. Старые винтовки с откидными, качающимися и клиновыми затворами просуществовали ещё до конца XIX века, но новые военные системы после середины 1870-х годов создавались почти исключительно со скользящими затворами.

Когда в последней четверти XIX века была поставлена задача создания военной «повторительной», магазинной винтовки, продольно-скользящий затвор вновь проявил свои положительные качества, так как позволял наиболее удобно осуществить подачу патронов из магазина. Во второй половине 1880-х — начале 1890-х годов магазинные винтовки были приняты практически во всех развитых странах, причём все они за исключительно редким исключением использовали именно продольно-скользящие затворы. Введение более мощных патронов с бездымным порохом потребовало усиления запирающего узла, вследствие чего на винтовочном затворе появилось от двух до четырёх отдельных боевых упоров. При этом рукоятка перезаряжания зачастую уже не играла никакой роли в запирании канала ствола, что позволило вынести её в некоторых системах далеко назад, разместив позади ствольной коробки, этим повысив удобство перезаряжания и ещё более увеличив скорострельность.

Магазинная система Маузера 1898 года. Продольно-скользящий затвор f открыт, удерживается внутри ствольной коробки c. Запирание осуществляется тремя вертикально ориентированными боевыми упорами, — двумя в передней части затвора, заходящими в вырезы ствольной коробки b, и расположенным в задней части тела затвора третьим. Магазин винтовки снаряжается обоймой на 5 патронов е.

Ближе к концу XIX века появилась, пожалуй, наиболее удачная и совершенная система такого оружия — винтовка Маузера 1898 года, имевшая очень прочный затвор, запираемый на три боевых упора, и вынесенную далеко назад длинную рукоятку. Эта система с некоторыми видоизменениями до сих пор широко используется в охотничьем, спортивном и снайперском оружии, став своеобразным стандартом для неавтоматических винтовок. [1] Появляются винтовки с затвором «прямого действия», в которых стрелок был избавлен от необходимости поворачивать затвор вручную для достижения запирания и отпирания канала ствола, так как это осуществлялось специальным механизмом, — для перезарядки было достаточно отвести затвор назад и дослать вперёд (винтовка Маннлихера, винтовка Росса (англ.)русск. и другие).

Затворная группа винтовки SIG SG 550 в составе затворной рамы и продольно-скользящего затвора, запираемого перед выстрелом поворотом.

Между тем, прогресс в области стрелкового оружия продолжался. Дальнейшее повышение скорострельности и удобства пользования привело к появлению автоматического оружия, в котором, за очень редким исключением, также стали использовать продольно-скользящие затворы. При использовании в автоматическом оружии, такой затвор (часто выполненный конструктивно в виде двух и более частей, из которых затвором обычно именуют только одну, непосредственно осуществляющую закрывание и запирание канала ствола) осуществляет все операции по отпиранию, открыванию, закрыванию и запиранию канала ствола, досыланию патрона, удалению стреляной гильзы, обеспечивает работу ударного механизма, а кроме того — во многих системах непосредственно обеспечивает работу автоматики перезаряжания, использующую для своего функционирования энергию его отдачи (свободный затвор и полусвободный затвор).

Например, типичным образцом автоматического оружия с продольно-скользящим затвором является автомат Калашникова.

См. также

  • Поворот затвора

Примечания

  1. Джон Сандра, статья «Мистика Маузера». Журнал «Best of Guns&Ammo», русское издание, 2/1 2005 г.

Затвор скользящий

Затвор скользящий

+7 (351) 725-99-14

Заказать звонок

454904, Россия, г. Челябинск,

ул. Челябинская, д .19

  • Главная
  • Продукты
  • Трубопроводная арматура
  • Затворы щитовые
  • Затвор скользящий
  • Описание
  • Документы
  • Технические характеристики

Описание

Затвор щитовой – это установка, предназначенная для перекрытия (запирания или регулирования) водопропускных отверстий гидротехнических сооружений. Затвор относится к запорно- регулирующей арматуре.

Принцип работы состоит в перемещении щита, перекрывающего канал по всему сечению или, наоборот, открывающего канал
для возобновления течения рабочий среды. С помощью регулировки сечения открытого канала можно регулировать скорость течения рабочие среды. Герметичность закрывания щитового затвора обеспечивают резиновые уплотнения рамы. Щитовые используются в системах водоснабжения, водоотведения, в различных канализационных сооружениях и т.п.

По функциональному назначению щитовые затворы делятся на следующие типы:

– поверхностные или глубинные – для полного перекрытия водного сечения;

– поверхностные регулируемые или глубинные регулируемые – для частичного перекрытия водного сечения;

По типу управления щитовые затворы делятся на следующие типы: – ручной привод (маховик или редуктор)
– электрический привод

Документы

Затвор щитовой

904. 9 Кб

Основные типовые виды щитовых затворов:

Затворы плоские поверхностные скользящие Серия 3.820.2-37

Ширина отверстия в свету, мм Высота отверстия в свету, мм Напор, м Полное гидростатическое давление, т Расчетное подъемное усилие, т Масса затвора max, кг
600 600 0,6 0,144 0,09 59
800 800 0,8 0,342 0,19 77
1000 1000 1 0,667 0,54 136
1500 1000 1 1 1,22 251
1500 1250 1,25 1,563 1,41 282
1500 1500 1,5 2,251 1,99 381
2000 1500 1,5 3 2,52 470
2000 2000 2 5,336 4,49 806
2000 3000 3 12 7,35 1289
2500 2000 2 6,67 5,81 1029
2500 2500 2,5 10,422 7,81 1367
3000 2000 2 8 6,38 1125
3000 2500 2,5 12,506 8,54 1491
Затвор щитовой, плоский глубинный Серия 3.
820.2-43
Ширина отверстия в свету, мм Высота отверстия в свету, мм Напор, мм Полное гидростатическое давление, т Расчетное подъемное усилие, т Масса затвора max, кг Тип рамы
400 400 1 0,107 0,751 171 с закладными частями
400 400 0,92 0,098 0,68 159 с прислоненной рамой
600 600 1,5 0,360 0,934 202 с закладными частями
600 600 2 0,480 1,034 219 с закладными частями
600 600 1,22 0,293 0,827 184 с прислоненной рамой
800 800 1,5 0,640 0,963 207 с закладными частями
800 800 2 0,854 1,069 225 с закладными частями
800 800 1,4 0,598 0,975 209 с прислоненной рамой
1000 1000 1,5 1,001 1,276 260 с закладными частями
1000 1000 2 1,334 1,477 294 с закладными частями
1000 1000 2,5 1,668 1,659 325 с закладными частями
1000 1000 1,67 1,114 1,264 258 с прислоненной рамой
1200 1200 2 1,921 1,83 354 с закладными частями
1200 1200 2,5 2,401 1,954 375 с закладными частями
1200 1200 3 2,881 2,875 531 с закладными частями
1400 1400 2,5 3,268 3,069 564 с закладными частями
1400 1400 3 3,922 3,258 596 с закладными частями
1600 1600 2,5 4,269 3,707 672 с закладными частями
1600 1600 3 5,123 3,925 709 с закладными частями
Затворы поверхностные колесные ГК-85 Серия 3.
820.2-63
Ширина отверстия в свету, мм Высота отверстия в свету, мм Напор, мм Полное гидростатическое давление, т Расчетное подъемное усилие, т Масса затвора max, кг
1500 1500 5 7,504 9,418 1640
1500 1500 6 9,005 10,085 1753
1500 2000 5 10,005 9,636 1677
1500 2000 6 12,006 10,586 1838
Затворы поверхностные колесные ПК-85 Серия 3.
820.2-57
Ширина отверстия в свету, мм Высота отверстия в свету, мм Напор, мм Полное гидростатическое давление, т Расчетное подъемное усилие, т Масса затвора max, кг
3000 3000 3 18 11,01 1910
4000 2000 2 10,672 9,33 1625
4000 2500 2,5 16,675 10,95 1900
4000 3000 3 24,012 15,58 2685
5000 2500 2,5 20,843 15,23 2625
5000 3000 3 30,015 17,87 3073
6000 3000 3 36,018 19,86 3410
Затворы плоские поверхностные переливные Серия 3.
820.2-53
Ширина отверстия в свету, мм Высота отверстия в свету, мм Напор, мм Полное гидростатическое давление, т Расчетное подъемное усилие, т Масса затвора max, кг
2500 1500 2 5 5,04 897
2500 2000 2,5 8,34 6,81 1198
5000 2500 2,8 23,35 21,15 3629
Затворы щитовые для прямоугольных лотков Серия 7.
820-9.90
Ширина отверстия в свету, мм Высота отверстия в свету, мм Напор, мм Полное гидростатическое давление, т Расчетное подъемное усилие, т Масса затвора max, кг
200 450 0,45 0,027 0,04 27
300 450 0,45 0,04 0,05 29
450 600 0,6 0,108 0,06 37
600 900 0,9 0,324 0,892 195
800 1000 1 0,534 1,01 215
900 900 0,9 0,486 1,04 220
900 1200 1,2 0,864 1,187 245
1000 1000 1 0,667 1,3 264
1200 1200 1,2 1,153 1,4 281
1200 1600 1,6 2,049 1,795 348

Помимо стандартных типоразмеров выпускаемых щитовых затворов, мы готовы по запросу заказчика предложить индивидуальные оригинальные решения с учетом условий эксплуатации оборудования и места его установки.


Поделиться

Назад к списку

Скользящий затвор Valstok серии VCB

Основные особенности  конструкции шиберно-ножевой задвижки(затвора гильотинного типа):
    • Скользящий затвор для жидкостей c высокой скоростью потока рабочей среды.
    • Механически обработанный корпус состоит из двух частей, скрепляемых болтами, с внутренними направляющими затвора для его беспрепятственного скольжения в процессе эксплуатации.

    • Конструкция затвора соответствует стандартам «U.S. BUREAU OF RECLAMATION».
    • Проходное сечение затвора имеет прямоугольную форму, но возможны варианты с круглым сечением на входе и выходе.
    • • Возможно использование разных материалов седловых  уплотнений и набивки сальника.
    • • Расстояние между торцами задвижки (строительная длина) по стандартам компании Valstok-Вэлсток.
    •
Основные области применения
Данный скользящий затвор с узким пазом предназначен для работы с жидкостями, имеющими высокую скоростью потока. Его основная область применения — это управ­ление потоком рабочей среды при сбросе воды на дамбах.
Размеры
Конструктивные размеры затворов данного типа адаптируются в соответствии с потреб­ностями конкретного проекта.
Рабочее давление
Аналогично размерам, рабочее давление ДР также адаптируется в соответствии с пот­ребностями конкретного проекта.
Стандартные фланцевые соединения
Фланцевые соединения соответствуют стандартам Valstok-Вэлсток.
Возможно изготовление задвижек со строительной длиной и фланцевыми соедине­ниями согласно потребностям заказчика.

Гарантия качества:
Все шиберно-ножевые задвижки или затворы гильотинного типа проходят испытания гидравлическим методом при помощи воды на заводе изготовителе  Valstok-Вэлсток. По запросу  Вы можете получить сертификаты используемых материалов и сертификатов проведенных испытаний.
Корпус проходит испытание с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Седловое и сальниковое уплотнения проходят испытания с коэффициентом = 1,1 к указанному на задвижке рабочему давлению.
Описание элементов конструкции
Главной отличительной характеристикой данного затвора является конструкция корпуса. Корпус состоит из двух полукорпусов, скрепленных болтами. Корпус усилен внешними реб­рами жесткости, а его внутренние поверхности имеют механическую обработку, что обеспе­чивает возможность работы затвора при высоких скоростях и давлениях потока.Затворы да­нного типа почти не нуждаются в техобслуживании
Корпус
Корпус состоит из двух полукорпусов — корпуса и контр-корпуса. Полукорпусы скрепля­ются болтами, образуя единый прочный корпус. Между полукорпусами устанавливается эластомерное уплотнение, гарантирующее отсутствие утечек через данное соединение. Сварной корпус снабжен внешними ребрами жесткости, что обеспечивает возможность работы затвора при высоких давлениях потока.Внутри корпуса имеются механически обработанные ленты из нержавеющей стали, которые служат как уплотнениями, так и оп­орными направляющими. Уплотнительные ленты установлены в полукорпусе, стоящем вниз по направлению потока, тогда как направляющие ленты, как и клинья, установлены в полукорпусе, стоящем вверх по направлению потока, что помогает затвору выдерживать давление потока. Конструкция с полнопроходным отверстием обеспечивает высокую про­пускную способность затвора при низких потерях давления. Внутренняя конструкция кор­пуса препятствует скоплению твердых отложений в области уплотнения. Фланцы крепле­ния затвора обычно имеют прямоугольную форму (Рис. 6), но по индивидуальному заказу могут быть сделаны круглыми (Рис. 7). Независимо от формы фланцы имеют встроенное эластомерное уплотнение, что избавляет от необходимости устанавливать дополнитель­ную прокладку между трубопроводом и затвором. Стандартные материалы: углеродистая сталь S275JR и нержавеющая сталь AISI304. Тем не менее, в зависимости от потребностей клиента могут использоваться и другие материалы, такие как нержавеющая сталь AISI316 и пр. Затворы из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покры­тие толщиной 250 микрон (цвет RAL 5015). По индивидуальному заказу толщина слоя и цвет можгут быть любыми.
Щит
Стандартные материалы щита: углеродистая сталь S275JR и нержавеющая сталь AISI304.
Другие материалы или сочетания материалов могут поставляться по заказу. К щиту крепится болтами механически обработанная бронзовая рама, создающая фронтальное уплотнение.
Для создания нижнего уплотнения используется механически обработанная лента из нержа­веющей стали. На стороне, противоположной уплотнению, находятся клинья из нержавеющей стали, прижимающие щит к раме уплотнения при закрытом положении затвора. На той же сто­роне и по бокам находятся направляющие скольжения из нержавеющей стали, постоянно зада­ющие щиту определенное направление.Внутри щита имеется полость, в которой находятся гайки крепления штока гидроцилиндра. Полость закрыта крышкой. Для снятия привода необходимо снять крышку и открутить гайки крепления штока, после чего шток можно будет вытащить вер­тикально вверх. В верхней части щита находятся эластомерные уплотнения, которые при макси­мальном подъеме штока прижимаются к крышке и создают уплотнение, что позволяет осуществ­лять замену набивки при низком давлении потока.
Седло (герметичное)
В затворах данного типа, чтобы свести к минимуму работы по техобслуживанию, уплотнение осуществляется при помощи контакта между механически обработанными бронзовыми лента­ми и лентами из нержавеющей стали. Как мы уже упоминали ранее, к щиту крепится болтами механически обработанная бронзовая рама, которая посредством клиньев и давления потока прижимается к лентам из нержавеющей стали, имеющимся на корпусе, что создает фронталь­ное уплотнение. Для создания нижнего уплотнения на щите имеется лента из нержавеющей стали, которая усилием гидроцилиндра прижимается к ленте из нержавеющей стали на корпусе, обеспе­чивая тем самым герметичность нижней части затвора.Нижняя часть прохода затвора делается аб солютно гладкой, без выступов, чтобы избежать скопления отложений в зоне нижнего уплотнения.

Описание элементов конструкции
Набивка
В данных затворах набивка размещается в двух местах крышки. Одна часть набивки предназначена для штока гидроцилиндра, а другая — для штока индикаторной стрелки. Стандартная набивка VALSTOK-ВЭЛСТОК состоит из различных набивочных линий из СИНТ.+ПТФЭ. Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между штоком и крышкой, препят­ствуя любым утечкам в атмосферу.Набивка располагается в легкодоступной зоне и может без труда заменяться. При максимальном подъеме штока гидроцилиндра эла­стомерные уплотнения щита прижимаются к бронзовым грязесъемникам крышки, препятствуя утечкам в атмосферу, поэтому замена набивки может осуществляться при низком давлении на затвор.Как уже упоминалось, стандартная набивка VALSTOK-ВЭЛСТОК — это син­тетика + ПТФЭ, но по заказу клиента могут быть использованы и другие материалы.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО + ПТФЭ
Данная набивка состоит из плетенных синтетических волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной дисперсии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки. Подходит для лю­бых жидкостей, в том числе очень агрессивных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, содержащих твердые частицы во взвешен­ном состоянии.
Шток
Шток гидроцилиндра изготавливается из нержавеющей стали AISI420 с хромированным покрытием 50 микрон, что обеспечивает его высокую износостойкость и сопротивляемость коррозии.Шток индикатора изготавливается из нержавеющей стали AISI304. Он имеет вы­сокую коррозионную стойкость и предназначен для активации концевых выключателей и поддержки индикаторной стрелки.
Сальник
Накладка и гильза сальника обеспечивают равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает герметичность между штоком и крышкой. Обычно затворы с корпусом из угле­родистой стали комплектуются сальниковыми коробками из углеродистой стали, а затворы с корпусом из нержавеющей стали имеют сальниковые коробки также из нержавеющей стали. Гильза сальника в обоих случаях изготавливается из нержавеющей стали.Д анные затворы имеют по два сальника, по одному на каждый шток, т. е. один сальник на шток гидроцилиндра, а другой- на шток индикатора.
Приводы
Система привода данных затворов осуществляется посредством гидроцилиндра.
Для длительной фиксации затвора в открытом положении может поставляться гидроцилиндр с замковым устройством. Замковые устройства в основном механического типа, работающие посредством пружин, установленных снаружи цилиндра. Есть также опция замковых устройств гидравлического типа, работающих от небольшого гидроцилиндра, установленного рядом с гид­роцилиндром привода.


Что такое эффект скользящего затвора? (и как этого избежать)

Кристофер Брайан-Смит

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Вероятно, вы уже сталкивались с эффектом скользящего затвора. Даже если вам кажется, что вы не знаете, что это такое. Если вы снимаете много видео на цифровую камеру, в какой-то момент вы столкнетесь с ней.

Давайте углубимся в эффект скользящего затвора и объясним, что это такое и почему это происходит. Мы также расскажем вам, что вы можете сделать, чтобы избежать этого в вашей фотографии.

Фото Сета Дойла

Что такое эффект рольставней?

Если вы снимаете на видео что-то быстро движущееся с помощью цифровой камеры, объект может выглядеть искаженным или деформированным. Это искажение скользящего затвора.

Если вы снимаете пропеллер самолета, вращающийся на полной скорости, лопасти на кадрах выглядят так, как будто они изгибаются или растягиваются. Они, кажется, изгибаются обратно на себя. И они обладают эластичностью.

То же самое можно увидеть и в меньшем масштабе. Например, если вы снимаете спиннер на камеру смартфона, вы увидите тот же эффект деформации. Лопасти блесны будут растягиваться и сгибаться. И чем быстрее он вращается, тем сильнее эффект.

Если вы крутите монету на плоской поверхности, вы увидите эффект спирали при просмотре отснятого материала. И если вы снимаете вибрацию гитарных струн, кажется, что они изгибаются на всем протяжении, как мягкий зигзаг. Струны выглядят так, будто они качаются, что придает им «эффект желе».

Если объект движется очень быстро, некоторые части могут казаться полностью отделенными от основного тела. Эти НЛО называются артефактами скользящего затвора.

Артефакт Rolling Shutter

Что вызывает эффект Rolling Shutter?

Когда вы делаете снимок цифровой камерой, весь сенсор реагирует одновременно. Свет проходит через линзу и попадает на датчик в один момент. Весь кадр захвачен в этот момент.

Когда все пиксели сенсора реагируют одновременно, это называется глобальным затвором. Режим глобального затвора дает вам моментальный снимок точного момента времени. В режиме глобального затвора пиксели ведут себя как ПЗС-сенсор.

Но когда вы используете цифровую камеру для съемки видео, датчик ведет себя иначе.

Датчик CMOS, стандартный для зеркальных фотокамер и смартфонов, использует другой метод при записи видео. Вместо того, чтобы использовать все пиксели одновременно, как в случае с глобальным затвором, датчики CMOS используют только одну строку за раз.

Активируется один ряд пикселей. Затем, через некоторое время, строка ниже активируется. Эта последовательность продолжается до тех пор, пока не дойдет до нижней части датчика. Затем он снова начинается сверху, и процесс зацикливается. Отсюда и происходит термин «роллинг-шаттер».

Принцип аналогичен планшетному сканеру. Сканер сканирует с одной стороны на другую, собирая данные вашего изображения. Датчик CMOS делает то же самое при повторении. Он непрерывно сканирует с одной стороны на другую.

Если вы переместите объект при сканировании, конечное изображение будет деформировано и искажено. Если вы переместите объект в том же направлении, что и датчик, вы получите растянутое изображение. Если вы пойдете в противоположном направлении, изображение будет раздавлено.

Те же принципы применяются при съемке цифровой камерой. Датчик захватывает разные участки сцены в несколько разное время. Когда все спокойно, это не проблема. Но быстро движущиеся объекты страдают от эффекта скользящего затвора.

Вертолет — эффект «скользящего затвора»

КМОП и ПЗС-сенсоры

В большинстве современных камер сегодня используются КМОП-сенсоры. Мы уже упоминали зеркальные камеры и смартфоны. Но в беззеркальных камерах высшего класса также используются датчики, которые могут стать жертвой эффекта скользящего затвора.

Sony A7R IV — полнокадровая беззеркальная камера с разрешением изображения 61 МП. Это отличное качество изображения. Но в A7R IV по-прежнему используется датчик CMOS. Поэтому, несмотря на то, что он полнокадровый и мощный, он все же страдает от эффекта скользящего затвора.

ПЗС-сенсоры или камеры с глобальным затвором не страдают от подобных эффектов. Глобальные затворы захватывают все изображение сразу. ПЗС-датчики раньше были обычным явлением в цифровых камерах. Но теперь датчик CMOS взял верх.

Датчики CMOS теперь превосходят ПЗС во многих областях. Обработка изображений происходит быстрее, что позволяет камере иметь более высокую скорость серийной съемки. Этот тип датчика изображения также помогает улучшить возможности автофокусировки. Да и общее качество изображения имеет более высокий потенциал.

Это справедливо и для видео. Несмотря на риск с рольставнями, общее качество видео лучше при использовании CMOS и CCD-сенсора. Вот почему большинство современных видеокамер предпочитают датчики CMOS.

Некоторые камеры по-прежнему оснащены датчиком CCD. Но зачастую это специализированные камеры для нишевых областей фотографии. Например, глобальный затвор по-прежнему популярен среди астрологических фотографов.

Photo by Jakob Owens

Как избежать эффекта скользящего затвора

Эффект скользящего затвора может стать кошмаром для фотографов и видеооператоров. Но даже при использовании камер со скользящим затвором есть способы борьбы с эффектами.

Начнем с выдержки вашей камеры. Чтобы избежать искажения изображения, вы должны установить скорость затвора в два раза больше частоты кадров.

Большинство камер снимают со скоростью от 20 до 30 кадров в секунду. Выдержка 1/50 секунды должна быть правильной. Но не рискуйте медленнее. Все, что медленнее этого, не даст датчику достаточно времени для захвата изображения.

При съемке видео также следует избегать слишком короткой выдержки. Слишком сильное размытие в движении может испортить отснятый материал. Но слишком мало также может быть проблемой.

Размытие в движении — это то, чего ожидает человеческий глаз при наблюдении за быстро движущимися объектами. Если бора нет вообще, это будет казаться странным и неестественным.

Вам также необходимо держать камеру как можно более неподвижной. Чтобы свести к минимуму движение камеры, используйте штатив или стедикам.

Если в вашей камере есть встроенная стабилизация изображения, это тоже поможет.

Свет — еще один важный фактор при съемке видео с помощью камер с скользящим затвором. Чем больше света у вас есть, тем меньше эффект скользящего затвора вы испытаете. Поэтому, если вы снимаете в помещении, вам может понадобиться дополнительное освещение.

Фото Криса Янга

Как исправить эффект скользящего затвора

С эффектом скользящего затвора профилактика лучше, чем лечение. Но иногда с этим просто ничего не поделаешь. И есть способы исправить рольставни в постобработке.

Артефакты скользящего затвора часто обнаруживаются на самых краях изображения. Если вы можете себе это позволить, вы можете кадрировать до более плотного кадра. Вы просто удаляете пораженные участки.

Обрезка — простое решение. Но это не всегда возможно. Многие видеооператоры используют программное обеспечение для редактирования Adobe Premiere Pro.

Эта программа имеет специальный инструмент для восстановления жалюзи, предназначенный для уменьшения искажения изображения в видеоматериалах. Доступны другие программы. Но Premiere Pro устанавливает отраслевой стандарт.

Фото Сидни Рэй

Заключение

Эффект скользящего затвора — это то, что мы все видели. Но до сих пор для многих это было загадкой.

Досадная особенность современных цифровых камер и CMOS-сенсора. Это отличные машины. Но они еще не идеальны.

Но не бойся. Существуют меры, которые вы можете предпринять против эффекта скользящего затвора. И вы также можете бороться с этим в постобработке. Не позволяйте эффекту скользящего затвора помешать вам получить желаемые снимки.

Если вы хотите узнать больше об основах фотографии, ознакомьтесь с нашей электронной книгой «Фотография для начинающих».

Rolling Shutter и Global Shutter (в чем разница?)

Ник Дейл

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Если вы когда-либо снимали или снимали на видео вращающийся пропеллер, вы, вероятно, знаете, что такое «эффект скользящего затвора». Пропеллер мог выглядеть «перекошенным» (см. видеоклип ниже). И вы, возможно, задавались вопросом, что вы сделали не так.

Хорошая новость в том, что это не ваша вина. Плохая новость заключается в том, что производители камер предпочитают скользящие затворы глобальным затворам. И это не изменится в ближайшее время!

Проблема связана с тем, как цифровые камеры отправляют данные с сенсора на процессор изображений в режиме электронного затвора. Чтобы узнать, почему это происходит и что с этим делать, давайте немного поговорим о скользящем затворе и глобальном затворе.

[Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь.]

Что такое рольставни? Что такое глобальный затвор?

Прежде всего, я должен прояснить одну вещь. Я говорю о электронных затворах , а не о механических затворах.

Механические жалюзи разные. У них есть свои проблемы, вроде ограничения на скорость синхронизации вспышки. Обычно это только 1/200 с или 1/250 с.

Проблемы со скользящим затвором и глобальным затвором также не имеют ничего общего с длинными скоростями затвора. Опять же, у длинных выдержек есть свои проблемы, в том числе размытие при движении. Но это не то, о чем я говорю здесь.

Роллинг ставни и глобальные жалюзи — это разные виды электронных жалюзи. В этой статье мы попытаемся объяснить преимущества и недостатки обоих.

Эффект скользящего затвора. © Dick Lyon (Creative Commons)

Rolling Shutter

Режим Rolling Shutter в цифровых камерах освещает пиксели построчно, как сканер. Камеры сначала включают те, что в верхней части сенсора, и скатываются вниз. Или две «волны» расходятся от середины сенсора.

Хорошо работает в большинстве ситуаций. Но вы получаете эффект скользящего затвора, если объекты быстро перемещаются по кадру или если вы поворачиваете камеру из стороны в сторону.

Производители камер много работают над повышением скорости считывания своих сенсоров. Но проблема с рольставнями всегда останется.

Это потому, что свет падает на пиксели в разное время. Те, что в верхней части сенсора, обнажаются и выключаются первыми. Но те, что внизу, выставляются последними и выключаются последними.

Если в сцене ничего не движется, это не проблема. Но если что-то движется, то разные строки пикселей фиксируют его положение в разное время и в разных местах. Это приводит к эффекту скользящего затвора — перекосу изображения из стороны в сторону.

Прокручивающийся затвор (слева) и глобальный затвор (справа). © Анна Магадзе (Digital Dreamworlds).
Прокручивающийся затвор при панорамировании

То же самое происходит при панорамировании камеры. Просто движется камера, а не объект.

Представьте, что вы делаете снимок прямоугольника, быстро движущегося слева направо, с помощью камеры, использующей рольставни. При нажатии кнопки спуска затвора начинается экспозиция.

Датчик камеры записывает верхнюю часть прямоугольника, используя верхний ряд пикселей. Эти пиксели остаются активными в течение всей выдержки (или значения времени). Допустим, это 1/1000 с.

Следующий ряд пикселей не включается до тех пор, пока не включится первый ряд. Эта задержка является «линейным временем». Это может быть что-то вроде 10 мс (10 микросекунд или 10 миллионных долей секунды).

При отключении первого ряда вы получаете такую ​​же небольшую задержку до отключения второго ряда. Если вы умножите время строки на количество строк пикселей на датчике, вы получите «время кадра».

Современная беззеркальная камера, такая как моя Sony Alpha 1, имеет 5760 строк. Таким образом, время кадра будет примерно 5760 x 10 мс. Это равно 57 600 мс (или 0,0576 секунды). Это больше, чем скорость затвора!

В результате положение каждой последующей части прямоугольника смещается немного вправо. Так он превращает его в параллелограмм!

Глобальный затвор

Режим глобального затвора означает одновременную экспозицию всех пикселей сенсора (или «глобально»). Это означает отсутствие искажений конечного изображения при съемке движущихся объектов.

Это более дорогая технология. И это означает, что в процессор обработки изображений одновременно передается очень много данных.

Камера с глобальным затвором также нуждается в дополнительной электронике. Это затрудняет использование датчика с задней подсветкой (BSI).

Обидно, потому что эти датчики намного лучше подходят для съемки при слабом освещении. Размещение светочувствительного слоя кремния ближе всего к источнику света позволяет достичь квантовой эффективности 95% (QE). Это означает потерю только 5% исходного сигнала.

Глобальные жалюзи должны использовать датчики с фронтальной подсветкой. Они должны иметь микролинзы и другую электронную схему над светочувствительной областью. Это ограничивает их QE от 70-80%. Это означает, что 20-30% сигнала пропадает.

У вас не может быть датчика глобального затвора и датчика BSI. Таким образом, глобальные затворы еще не стали мейнстримом.

Псевдоглобальный затвор

Еще один тип затвора — это «псевдоглобальный затвор»: его изобрела компания Teledyne Photometrics. Он доступен в их камерах со скользящим затвором Prime и Kinetix в качестве дополнительной настройки.

При использовании псевдоглобального затвора ряды пикселей сенсора включаются один за другим… так же, как и в скользящем затворе.

Но считывание происходит только тогда, когда все они активны. Таковы преимущества настоящего глобального затвора. Но это происходит за счет более низкой частоты кадров.

 

Дополнительный режим затвора

Другое решение проблемы скользящего затвора и глобального затвора — сделать режим затвора дополнительным параметром. Это означает, что вы можете решить сами, в зависимости от объекта и типа снимка.

Камеры Andor Neo, Zyla и Balor sCMOS позволяют выбирать между глобальным и скользящим затвором. Этому способствует то, что они называют пиксельной архитектурой с пятью транзисторами (5T).

Rolling Shutter или Global Shutter: что лучше?

Каждый тип электронного затвора имеет свои преимущества и недостатки. Относительное преимущество зависит от приложения.

Преимущества рольставней:

  • Более высокая частота кадров
  • Датчики BSI высокого разрешения
  • Снижение уровня шума
  • Более высокая исходная чувствительность
  • Расширенный динамический диапазон

Rolling Shutter Недостатки:

  • Артефакты Rolling Shutter при съемке быстродвижущихся объектов
  • Ограниченная скорость синхронизации вспышки

Преимущества глобального затвора:

  • Отсутствие искажения прямых линий при съемке быстродвижущихся объектов
  • Без ограничения скорости синхронизации вспышки

Общий затвор Недостатки:

  • Больше шума
  • Уменьшить исходную чувствительность
  • Нижний динамический диапазон
  • Уменьшить частоту кадров
  • Дорогостоящее производство

Rolling Shutter и использование Global Shutter

Большинство современных цифровых зеркальных и беззеркальных камер оснащены датчиками с электронными скользящими затворами. Это связано с тем, что производители думают, что мы будем мириться с эффектом скользящего затвора, пока мы получим лучшее разрешение и более высокую частоту кадров. И они, наверное, правы!

Динамический диапазон также имеет значение. Blackmagic Design недавно решила заменить глобальный затвор на скользящий затвор в своей экшн-камере URSA Pro Mini 4.6K, чтобы расширить динамический диапазон до 15 ступеней.

Единственная ниша, в которой производители используют глобальные затворы, — это камеры с датчиками Interline CCD или EMCCD. Это потому, что частота кадров не так важна. Так что компромисс разный.

Лучшим решением является дополнительный режим затвора, предлагаемый линейкой камер Andor. Фотографы имеют больше информации о местных условиях и типах снимков, которые они делают. Это означает, что они должны иметь возможность выбирать для себя, какой режим затвора использовать.

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K

Global Shutter: Canon и Video

Вскоре все может измениться. По слухам, новая флагманская беззеркальная камера EOS R1 от Canon будет иметь глобальный затвор, а не скользящий затвор.

Это означает, что камера не сможет соответствовать частоте кадров ведущих беззеркальных камер Nikon и Sony. Но Canon, очевидно, считает, что преимущества перевешивают недостатки.

Когда дело доходит до видео, глобальный затвор немного популярнее. Камеры Arri Alexa — самые известные камеры, используемые голливудскими кинематографистами. И они используют глобальный затвор.

Крупный план камеры Arri Alexa, ShareGrid (Unsplash.com)

Заключение

В идеальном мире все камеры должны иметь глобальные затворы. Для них имеет смысл включать и выключать каждый пиксель одновременно. И это убрало бы искажение режима скользящего затвора.

Это может случиться в будущем. И появление Canon EOS R1 даст нам подсказку. Проложит ли он путь для камер с глобальным затвором? Или он окажется на технологической свалке?

Нам придется подождать и посмотреть. Вместо этого другие производители камер, такие как Andor, могут начать предлагать режим глобального затвора в качестве дополнительной настройки. Затем фотографы могли выбрать более низкую частоту кадров, чтобы избежать эффекта скользящего затвора.

В битве между скользящими и глобальными шторками они оба могут оказаться на стороне победителя!

Если вы ищете удобные шпаргалки по фотографии на ходу, попробуйте наши карточки Shuffle & Shoot!

Как избежать, исправить и справиться с этим!

В этом руководстве мы познакомим новичков с эффектом роллинг-шаттер.

Это распространенная проблема многих камер, из-за которой на ваших фотографиях появляются искажения скользящего затвора.

(Это также известно как артефакты скользящих затворов и эффект желе — я обещаю, что скоро это станет более понятным!)

Кроме того, мы рассмотрим разницу между скользящими и глобальными затворами — первый шаг к управлению успешного захвата изображения и избегайте этого эффекта затвора.

Даже у профессиональных фотографов есть проблемы с тем, чтобы избежать искажения скользящего затвора на фотографиях и видео… но это еще не все, поскольку есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы справиться с этим.

Читайте дальше, чтобы узнать, что такое рольставни, как их избежать и даже как исправить, а также ответы на многие другие распространенные вопросы.

Содержание

Что такое эффект скользящего затвора?

 

Эффект скользящего затвора представляет собой искажение, появляющееся на фотографиях, где объект (или камера) быстро движется.

При съемке из окна поезда объекты с выраженными вертикальными формами будут выглядеть изогнутыми вверху или внизу изображения. Иногда кажется, что они наклонились.

Если объекты неподвижны, но вы быстро поворачиваете камеру, это может привести к эффекту вращения. Искажение скользящего затвора также влияет на запись видео таким же образом.

То, как вы подвергаете датчик камеры воздействию света, вызывает эффект качения. Хотя производители камер продолжают минимизировать искажения, при определенных обстоятельствах они все же очевидны.

В большинстве затворов камер используется пара шторок, которые перемещаются вертикально поперек области датчика изображения. Между шторами есть зазор, и когда отверстие перемещается по датчику, оно подвергается воздействию света и фиксирует детали изображения.

Эффект скользящего затвора возникает из-за того, что пара штор движется слишком медленно, чтобы быстро запечатлеть детали быстро движущегося объекта.

В результате датчик камеры не захватывает верхнюю и нижнюю части изображения одновременно.

  • В чем разница между скользящим затвором и глобальным затвором?

Роллинг-шаттер использует пару штор, чтобы освещать сенсор камеры.

Шторы перемещаются по датчику вертикально с небольшим горизонтальным зазором между ними. Когда отверстие перемещается по датчику, свет попадает на ряды пикселей датчика и записывает детали изображения.

Цифровые зеркальные камеры профессионального уровня обычно оснащены глобальным затвором, который не страдает от этой проблемы.

Он оснащен затвором, открывающим весь сенсор одним движением, а не отдельными его частями. Для этого требуется, чтобы шторка затвора отодвигалась от датчика в течение всего времени экспозиции.

При чтении книги наши глаза действуют как рольставни. Мы не можем прочитать всю страницу текста сразу — нам нужно читать построчно.

  • Почему камеры используют рольставни?

Есть несколько причин, по которым производители камер предпочитают использовать рольставни в некоторых своих камерах.

Важно знать, что камеры с датчиком CMOS имеют рольставни. КМОП — это один из двух типов датчиков изображения — КМОП (комплементарный металлооксид-полупроводник) и ПЗС (устройство с зарядовой связью).

КМОП-сенсоры популярны в беззеркальных камерах и цифровых зеркальных фотокамерах с кропнутой матрицей, поскольку они дешевле в производстве — многие видеокамеры используют КМОП-сенсоры для захвата отснятого материала… но они не так быстры, как ПЗС-сенсоры, и не могут захватывать и обрабатывать данные так же быстро.

В большинстве камер с ПЗС-сенсорами используется глобальный затвор, который обычно используется в цифровых зеркальных камерах. Глобальный затвор освещает всю матрицу одним ударом.

В результате ПЗС-сенсор управляет всеми данными одновременно – считывает, обрабатывает и сохраняет.

При использовании рольставни датчик обрабатывает только области, уже подвергшиеся воздействию света, в последовательном порядке — по одной строке данных за раз.

Как избежать эффекта скользящего затвора?

Есть несколько способов избежать эффекта скользящего затвора. Во-первых, понять, почему это происходит и в каких сценах это может происходить.

Зная об эффекте скользящего затвора (благодаря этому удобному руководству), вы можете спланировать его при съемке фотографий.

Вот некоторые из лучших способов избежать эффекта скользящего затвора.

  • Увеличить скорость затвора

Имейте в виду, что задержка между верхней и нижней частью сенсора, записывающего сцену, вызывает скользящий затвор.

Один из способов уменьшить эффект скользящего затвора — максимально уменьшить эту задержку. Самый простой способ сделать это — увеличить скорость затвора — он перемещает затвор быстрее по передней части датчика.

Если вы получаете эффект затвора на 1/125 секунды, удвойте его до 1/250 секунды и проверьте результат.

Помните, что увеличение скорости затвора уменьшает количество времени, которое датчик должен улавливать достаточно света. Компенсируйте это, увеличив ISO или используя более широкую диафрагму.

Дополнительные советы по управлению экспозицией см. в нашей статье о треугольнике экспозиции.

  • Панорамирование Осторожно

При съемке быстро движущихся объектов, таких как гоночные автомобили, возникает соблазн панорамировать камеру, следуя за автомобилем.

Но это может привести к скользящему затвору, особенно если в сцене есть вертикальные заборы, столбы или деревья.

Если вы будете поворачивать видеокамеру медленнее, гоночная машина уйдет из поля зрения, и вы пропустите кадр. Однако, если вы тщательно панорамируете его и используете более короткую выдержку, вы можете уменьшить эффект прокатки.

Ознакомьтесь с нашей диаграммой скорости затвора, чтобы увидеть наглядный пример того, какие настройки использовать при панорамировании.

  • Стабилизация изображения

Некоторые камеры оснащены встроенной стабилизацией изображения или IBIS. Когда камера оснащена IBIS, она обнаруживает нежелательное движение камеры и компенсирует это, сдвигая сенсор в соответствии с действием.

В некоторых случаях камера использует обрезанную рамку, чтобы свести к минимуму дрожание камеры и микродрожание.

Кроме того, IBIS позволяет снимать с более длительной выдержкой даже при узкой диафрагме. IBIS помогает избежать эффекта скользящего затвора, уменьшая нежелательные движения камеры, которые усиливают воздействие.

  • Штативы и подвесы

Еще один способ стабилизировать камеру — использовать штатив или подвес (стабилизатор). Используя ту же идею, что и IBIS, уменьшая любое нежелательное движение камеры, можно избежать эффекта затвора.

  • Выберите лучший ракурс

Когда объект перемещается горизонтально поперек поля зрения, очевиден эффект скользящего затвора — например, грузовой поезд, проносящийся мимо на перекрестке.

Простой способ избежать эффекта скользящего затвора — изменить угол обзора.

Попробуйте занять лучшее положение, например, под углом 45 градусов к объекту. Таким образом, вы по-прежнему можете сделать снимок, но эффект скользящего затвора уменьшится, если не будет полностью устранен.

  • Увеличение частоты кадров

Артефакты скользящего затвора также влияют на запись видео в тех же ситуациях — панорамирование, быстро движущиеся объекты и дрожание камеры.

Точно так же, как и при съемке фотографий, при записи видео применяются те же методы, чтобы избежать этого.

Стабилизация видеокамер с CMOS-датчиками с помощью штатива, карданного подвеса или даже плечевого упора поможет свести к минимуму эффект скользящего затвора.

Но, безусловно, лучший способ избежать проблем со скользящим затвором при съемке видео — это увеличить частоту кадров — точно так же, как увеличить скорость затвора.

При увеличении частоты кадров движущиеся шторы движутся в два раза быстрее и сокращают разницу во времени между верхней и нижней частью сенсора.

Хорошей отправной точкой является удвоение частоты кадров и просмотр результата.

Можно ли починить рольставни?

Да, рольставни можно починить… но всегда стоит сделать все возможное, чтобы избежать их.

Тем не менее, в некоторых случаях нельзя избежать скользящего затвора, и ваши изображения все равно будут иметь признаки эффекта. Но не бойтесь, есть простые способы исправить это с помощью программного обеспечения для постобработки или редактирования.

Как уже говорилось, это часто влияет на верхнюю и нижнюю часть изображения. Если вы отдаете себе отчет в этом, когда фотографируете, то снимайте под чуть более широким углом.

Таким образом, на изображении будет больше сцены, и его можно будет обрезать позже в программном обеспечении для редактирования изображений.

Когда вы кадрируете изображение, вы немного обрезаете все четыре стороны кадра. При этом вы можете обрезать части изображения, затронутые эффектом скользящего затвора, в верхней и нижней части фотографии.

  • Что такое коррекция скользящего затвора?

Коррекция скользящего затвора — это термин, используемый для описания способов исправления скользящего затвора в изображениях и видео.

Мы обсудили простой способ исправить эффект желе, обрезав фотографию в программе редактирования — вы даже можете сделать это на своем смартфоне.

Но что делать, если в середине изображения появляются артефакты? Это может произойти, если вы снимаете кадры или фотографируете что-то, что движется очень быстро.

Классический пример — воздушные винты. Он движется настолько быстро, что даже при увеличении частоты кадров или скорости затвора эффект все еще заметен.

К счастью, существует целый ряд программных продуктов для редактирования, позволяющих исправить эффекты качения.

Когда дело доходит до исправления скользящего затвора на фотографиях, Adobe Lightroom и Photoshop имеют инструменты для исправления искажений.

Они позволяют правильно выравнивать вертикальные объекты, изогнутые или перекошенные в результате деформации. Вы можете выровнять все изображение или выровнять его части, если разберетесь с программным обеспечением.

Если вы снимаете видео, Adobe Premiere Pro — популярное программное решение, используемое видеооператорами. Он предлагает инструмент Rolling Shutter Repair Effect, чтобы свести к минимуму более очевидные эффекты искажения.

Артефакты скользящего затвора также можно удалить с помощью Adobe After Effects или одной из его альтернатив.

Существует также много других вариантов редактирования видеоматериалов, которые предлагают ремонт рольставен как часть программного обеспечения или как плагины.

Заключительные слова

Хотя производители камер постоянно ищут способы уменьшить эффект качения, этот побочный эффект комбинации КМОП-датчиков изображения и быстро движущихся объектов всегда будет очевиден.

Если в вашей камере используется CMOS-сенсор или скользящий затвор, осознание скользящего искажения — это первый шаг к его предотвращению.

Оттуда вы можете предпринять дальнейшие шаги, чтобы предотвратить появление артефактов скользящего затвора на ваших фотографиях и видео.