Articulo de referencia

Camera

Leica camera (1950s) Hasselblad 500 C/M with Zeiss lens A camera is an instrument used to capture and store images and videos , either digitally via an electronic image sensor ,...

Leica camera (1950s)
Hasselblad 500 C/M with Zeiss lens

A camera is an instrument used to capture and store images and videos, either digitally via an electronic image sensor, or chemically via a light-sensitive material such as photographic film. As a pivotal technology in the fields of photography and videography, cameras have played a significant role in the progression of visual arts, media, entertainment, surveillance, and scientific research. The invention of the camera dates back to the 19th century and has since evolved with advancements in technology, leading to a vast array of types and models in the 21st century.

Cameras function through a combination of multiple mechanical components and principles. These include exposure control, which regulates the amount of light reaching the sensor or film; the lens, which focuses the light; the viewfinder, which allows the user to preview the scene; and the film or sensor, which captures the image.

Several types of camera exist, each suited to specific uses and offering unique capabilities. Single-lens reflex (SLR) cameras provide real-time, exact imaging through the lens. Large-format and medium-format cameras offer higher image resolution and are often used in professional and artistic photography. Compact cameras, known for their portability and simplicity, are popular in consumer photography. Rangefinder cameras, with separate viewing and imaging systems, were historically widely used in photojournalism. Motion picture cameras are specialized for filming cinematic content, while digital cameras, which became prevalent in the late 20th and early 21st century, use electronic sensors to capture and store images.

The rapid development of smartphone camera technology in the 21st century has blurred the lines between dedicated cameras and multifunctional devices, as the smartphone camera is easier to use, profoundly influencing how society creates, shares, and consumes visual content.

History

19th century

Beginning with the use of the camera obscura and transitioning to complex photographic cameras, the evolution of the technology in the 19th century was driven by pioneers like Thomas Wedgwood, Nicéphore Niépce, and Henry Fox Talbot. First using the camera obscura for chemical experiments, they ultimately created cameras specifically for chemical photography, and later reduced the camera's size and optimized lens configurations.

La introducción del proceso del daguerrotipo en 1839 facilitó la fabricación comercial de cámaras, con diversos fabricantes que aportaron diseños variados. A medida que la fabricación de cámaras se convirtió en un oficio especializado en la década de 1850, los diseños y tamaños se estandarizaron.

La segunda mitad del siglo presenció la llegada de las placas secas y el rollo de película , lo que impulsó un cambio hacia cámaras más pequeñas y económicas, cuyo máximo exponente fue la cámara Kodak original, producida por primera vez en 1888. Este período también vio avances significativos en la tecnología de lentes y el surgimiento de la fotografía en color, lo que provocó un aumento en la posesión de cámaras. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

siglo XX

La primera mitad del siglo XX presenció una continua miniaturización y la integración de nuevos materiales de fabricación. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania lideró el desarrollo de cámaras, impulsando la consolidación de la industria y produciendo cámaras de alta precisión. La industria experimentó importantes lanzamientos de productos como la cámara Leica y la Contax , posibles gracias a los avances en el diseño de películas y lentes. Además, se produjo un notable aumento en la accesibilidad a la cinematografía para aficionados con la producción por parte de Eastman Kodak de las primeras películas de seguridad reversibles de 16 mm y 8 mm . Durante la Segunda Guerra Mundial, se priorizó el desarrollo de equipos especializados de reconocimiento aéreo y grabación de instrumentos, al tiempo que se ralentizaba el ritmo general de innovación en cámaras no militares.

En la segunda mitad del siglo, los fabricantes japoneses, en particular, impulsaron la tecnología de las cámaras. Desde la introducción de la asequible Ricohflex III TLR en 1952 hasta la primera cámara réflex de 35 mm con exposición automática, la Olympus AutoEye, en 1960, surgieron continuamente nuevos diseños y funciones. La electrónica se integró plenamente en el diseño de las cámaras en la década de 1970, como se evidencia en modelos como la Polaroid SX-70 y la Canon AE-1 .

La transición a la fotografía digital marcó el final del siglo XX, culminando con el 2003, cuando las ventas de cámaras digitales superaron a las de cámaras analógicas en Estados Unidos. Por el contrario, la industria de las cámaras analógicas en el Reino Unido, Europa Occidental y Estados Unidos experimentó un declive durante este período, mientras que la fabricación continuó en la URSS, la República Democrática Alemana y China, a menudo imitando diseños occidentales. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

siglo XXI

The 21st century witnessed the mass adoption of digital cameras and significant improvements in sensor technology. A major revolution came with the incorporation of cameras into smartphones, making photography a commonplace activity. The century also marked the rise of computational photography, using algorithms and AI to enhance image quality. Features like low-light and HDR photography, optical image stabilization, and depth-sensing became common in smartphone cameras.[4][5][6]

Mechanics

Basic elements of a modern digital single-lens reflex (DSLR) still camera

Most cameras capture light from the visible light spectrum, while specialized cameras capture other portions of the electromagnetic spectrum, such as infrared.[7]:vii

All cameras use the same basic design: light enters an enclosed box through a converging or convex lens and an image is recorded on a light-sensitive medium.[8] A shutter mechanism controls the length of time that light enters the camera.[9]:1182–1183

Most cameras also have a viewfinder, which shows the scene to be recorded, along with means to adjust various combinations of focus, aperture and shutter speed.[10]:4

Exposure control

Aperture

Different apertures of a lens

Light enters the camera through an aperture, an opening adjusted by overlapping plates called the aperture ring.[11][12][13] Typically located in the lens,[14] this opening can be widened or narrowed to alter the amount of light that strikes the film or sensor.[11] The size of the aperture can be set manually, by rotating the lens or adjusting a dial or automatically based on readings from an internal light meter.[11]

As the aperture is adjusted, the opening expands and contracts in increments called f-stops.[a][11] The smaller the f-stop, the more light is allowed to enter the lens, increasing the exposure. Typically, f-stops range from f/1.4 to f/32[b] in standard increments: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, and 32.[15] The light entering the camera is halved with each increasing increment.[14]

Una imagen de flores, con una de ellas enfocada. El fondo está desenfocado.
The distance range in which objects appear clear and sharp, called depth of field, can be adjusted by many cameras. This allows a photographer to control which objects appear in focus, and which do not.

The wider opening at lower f-stops narrows the range of focus so the background is blurry while the foreground is in focus. This depth of field increases as the aperture closes. A narrow aperture results in a high depth of field, meaning that objects at many different distances from the camera will appear to be in focus.[16] What is acceptably in focus is determined by the circle of confusion, the photographic technique, the equipment in use and the degree of magnification expected of the final image.[17]

Shutter

The shutter, along with the aperture, is one of two ways to control the amount of light entering the camera. The shutter determines the duration that the light-sensitive surface is exposed to light. The shutter opens, light enters the camera and exposes the film or sensor to light, and then the shutter closes.[14][18]

There are two types of mechanical shutters: the leaf-type shutter and the focal-plane shutter. The leaf-type uses a circular iris diaphragm maintained under spring tension inside or just behind the lens that rapidly opens and closes when the shutter is released.[15]

A focal-plane shutter. In this shutter, the metal shutter blades travel vertically.

More commonly, a focal-plane shutter is used.[14] This shutter operates close to the film plane and employs metal plates or cloth curtains with an opening that passes across the light-sensitive surface. The curtains or plates have an opening that is pulled across the film plane during exposure. The focal-plane shutter is typically used in single-lens reflex (SLR) cameras, since covering the film (rather than blocking the light passing through the lens) allows the photographer to view the image through the lens at all times, except during the exposure itself. Covering the film also facilitates removing the lens from a loaded camera, as many SLRs have interchangeable lenses.[11][15]

A digital camera may use a mechanical or electronic shutter, the latter of which is common in smartphone cameras. Electronic shutters either record data from the entire sensor simultaneously (a global shutter) or record the data line by line across the sensor (a rolling shutter).[11] In movie cameras, a rotary shutter opens and closes in sync with the advancement of each frame of film.[11][19]

The duration for which the shutter is open is called the shutter speed or exposure time. Typical exposure times can range from one second to 1/1,000 of a second, though longer and shorter durations are not uncommon. In the early stages of photography, exposures were often several minutes long. These long exposure times often resulted in blurry images, as a single object is recorded in multiple places across a single image for the duration of the exposure. To prevent this, shorter exposure times can be used. Very short exposure times can capture fast-moving action and eliminate motion blur.[20][15][11][14] However, shorter exposure times require more light to produce a properly exposed image, so shortening the exposure time is not always possible.

Like aperture settings, exposure times increment in powers of two. The two settings determine the exposure value (EV), a measure of how much light is recorded during the exposure. There is a direct relationship between the exposure times and aperture settings so that if the exposure time is lengthened one step, but the aperture opening is also narrowed one step, then the amount of light that contacts the film or sensor is the same.[14]

Light meter

A handheld digital light meter showing an exposure of 1/200th at an aperture of f/11, at ISO 100. The light sensor is on top, under the white diffusing hemisphere.

En la mayoría de las cámaras modernas, la cantidad de luz que entra en la cámara se mide mediante un fotómetro o exposímetro incorporado. [ c ] Estas lecturas, tomadas a través del objetivo (denominadas medición TTL ), se obtienen mediante un panel de semiconductores fotosensibles . [ 12 ] Se utilizan para calcular los ajustes de exposición óptimos. Estos ajustes se determinan normalmente de forma automática a medida que el microprocesador de la cámara utiliza la lectura . La lectura del fotómetro se incorpora junto con los ajustes de apertura, los tiempos de exposición y la sensibilidad de la película o del sensor para calcular la exposición óptima. [ d ]

Los fotómetros suelen promediar la luz de una escena al 18 % de gris medio. Las cámaras más avanzadas son más sofisticadas en su medición: dan mayor peso al centro del encuadre (medición ponderada al centro), consideran las diferencias de luz en toda la imagen (medición matricial) o permiten al fotógrafo tomar una lectura de luz en un punto específico de la imagen (medición puntual). [ 16 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 11 ]

Lente

Un objetivo de cámara es un conjunto de múltiples elementos ópticos, generalmente fabricados con vidrio de alta calidad. [ 22 ] Su función principal es enfocar la luz sobre la película o el sensor digital de la cámara, produciendo así una imagen. [ 12 ] Este proceso influye significativamente en la calidad de la imagen, el aspecto general de la fotografía y las partes de la escena que aparecen enfocadas. [ 22 ]

Un objetivo de cámara está compuesto por una serie de elementos ópticos, pequeñas piezas de vidrio dispuestas para formar una imagen precisa sobre la superficie fotosensible. Cada elemento está diseñado para reducir las aberraciones ópticas o distorsiones, como la aberración cromática (la incapacidad del objetivo para enfocar todos los colores en el mismo punto), el viñeteado (oscurecimiento de las esquinas de la imagen) y la distorsión (curvatura o deformación de la imagen). El grado de estas distorsiones puede variar según el sujeto de la fotografía. [ 22 ]

La distancia focal del objetivo, medida en milímetros, desempeña un papel fundamental, ya que determina la porción de la escena que la cámara puede capturar y el tamaño aparente de los objetos. Los objetivos gran angular ofrecen una visión amplia de la escena, mientras que los teleobjetivos capturan una visión más estrecha, pero magnifican los objetos. La distancia focal también influye en la facilidad para tomar fotografías nítidas a mano alzada; con distancias focales mayores, resulta más difícil evitar el desenfoque causado por pequeños movimientos de la cámara. [ 22 ]

Existen dos tipos principales de lentes: los objetivos zoom y los objetivos de focal fija. Un objetivo zoom permite cambiar su distancia focal dentro de un rango determinado, lo que facilita ajustar la captura de la escena sin mover la cámara ni cambiar el objetivo. Un objetivo de focal fija, en cambio, tiene una distancia focal fija. Si bien son menos flexibles, los objetivos de focal fija suelen ofrecer una calidad de imagen superior, son generalmente más ligeros y rinden mejor en condiciones de poca luz. [ 22 ]

El enfoque implica ajustar los elementos de la lente para enfocar la imagen del sujeto a diferentes distancias. [ 23 ] El enfoque se ajusta mediante el anillo de enfoque de la lente, que mueve los elementos de la lente acercándolos o alejándolos del sensor. El autoenfoque es una función incluida en muchas lentes, que utiliza un motor dentro de la lente para ajustar el enfoque de forma rápida y precisa en función de la detección de diferencias de contraste o fase. Esta función se puede activar o desactivar mediante interruptores en el cuerpo de la lente. [ 12 ]

Los objetivos avanzados pueden incluir sistemas de estabilización de imagen mecánica que mueven los elementos del objetivo o el propio sensor de imagen para contrarrestar la vibración de la cámara, lo cual resulta especialmente beneficioso en condiciones de poca luz o con velocidades de obturación lentas. [ 22 ] Los parasoles, filtros y tapas son accesorios que se utilizan junto con un objetivo para mejorar la calidad de la imagen, proteger el objetivo o lograr efectos específicos. [ 12 ]

Visor

El visor de la cámara proporciona una aproximación en tiempo real de lo que capturará el sensor o la película. Ayuda a los fotógrafos a alinear, enfocar y ajustar la composición, la iluminación y la exposición de sus tomas, mejorando la precisión de la imagen final. [ 14 ]

Los visores se dividen en dos categorías principales: ópticos y electrónicos. Los visores ópticos, comunes en las cámaras réflex de objetivo único (SLR), utilizan un sistema de espejos o prismas para reflejar la luz del objetivo hacia el visor, proporcionando una visión clara y en tiempo real de la escena. Los visores electrónicos, típicos de las cámaras sin espejo, proyectan una imagen electrónica en una pequeña pantalla, ofreciendo una gama más amplia de información, como previsualizaciones de exposición en directo e histogramas, aunque a costa de un posible retardo y un mayor consumo de batería. [ 11 ] Existen sistemas de visor especializados para aplicaciones específicas, como cámaras subminiatura para espionaje o fotografía subacuática . [ 18 ]

El error de paralaje , resultante de la desalineación entre los ejes del visor y del objetivo, puede provocar representaciones inexactas de la posición del sujeto. Si bien es insignificante con sujetos distantes, este error se vuelve notable con sujetos cercanos. Algunos visores incorporan dispositivos de compensación de paralaje para mitigar este problema. [ 15 ]

Película y sensor

La captura de imagen en una cámara ocurre cuando la luz incide sobre una superficie fotosensible: una película fotográfica o un sensor digital . [ 18 ] La película o el sensor, alojados dentro del cuerpo de la cámara, registran el patrón de luz cuando el obturador se abre brevemente para permitir el paso de la luz durante la exposición. [ 16 ]

cámara de película

Cargar la película en una cámara de película es un proceso manual. La película, generalmente alojada en un cartucho, se carga en una ranura específica de la cámara. Un extremo de la tira de película, el extremo inicial, se enrosca manualmente en un carrete receptor. Una vez cerrada la tapa trasera de la cámara, se utiliza la palanca o perilla de avance de la película para asegurar que esté colocada correctamente. A continuación, el fotógrafo rebobina la película, ya sea manualmente o automáticamente según la cámara, para colocar una sección sin exponer en el camino de la luz. Cada vez que se toma una fotografía, el mecanismo de avance de la película aparta la sección expuesta, colocando una nueva sección sin exponer en posición para la siguiente toma. [ 16 ]

La película debe avanzarse después de cada disparo para evitar la doble exposición , donde la misma sección de la película se expone a la luz dos veces, lo que resulta en imágenes superpuestas. Una vez que todos los fotogramas del rollo de película han sido expuestos, la película se rebobina en el cartucho, lista para ser extraída de la cámara para su revelado. [ 18 ]

cámara digital

En las cámaras digitales, los sensores suelen estar compuestos por dispositivos de carga acoplada (CCD) o chips de semiconductor de óxido metálico complementario (CMOS), los cuales convierten la luz incidente en cargas eléctricas para formar imágenes digitales. [ 11 ] Los sensores CCD, aunque consumen mucha energía, son reconocidos por su excelente sensibilidad a la luz y calidad de imagen. Por otro lado, los sensores CMOS ofrecen lectura de píxeles individuales, lo que resulta en un menor consumo de energía y velocidades de fotogramas más rápidas, y su calidad de imagen ha mejorado significativamente con el tiempo.

Las cámaras digitales convierten la luz en datos electrónicos que pueden procesarse y almacenarse directamente. El volumen de datos generados viene determinado por el tamaño y las propiedades del sensor, lo que requiere medios de almacenamiento como Compact Flash , Memory Stick y tarjetas SD (Secure Digital) . [ 18 ] Las cámaras digitales modernas suelen incluir un monitor integrado para la revisión y el ajuste inmediatos de las imágenes. [ 11 ] Las imágenes digitales también son más fáciles de manejar y manipular mediante ordenadores, lo que ofrece una ventaja significativa en términos de flexibilidad y potencial de posprocesamiento con respecto a la película tradicional. [ 18 ]

Accesorios para cámaras

Destello

El flash proporciona un breve destello de luz brillante durante la exposición y es una fuente de luz artificial de uso común en fotografía. La mayoría de los sistemas de flash modernos utilizan una descarga de alto voltaje alimentada por batería a través de un tubo lleno de gas para generar luz brillante durante un tiempo muy breve (1/1000 de segundo o menos). [ e ] [ 21 ]

Muchos flashes miden la luz reflejada para determinar la duración adecuada del destello. Cuando el flash se conecta directamente a la cámara —normalmente en una ranura en la parte superior de la cámara (la zapata para flash o zapata caliente) o mediante un cable—, al activar el obturador de la cámara se dispara el flash, y el fotómetro interno de la cámara puede ayudar a determinar su duración. [ 21 ] [ 16 ]

El equipo adicional para el flash puede incluir un difusor de luz , soporte y trípode, reflector, caja de luz , disparador y cable.

Otros accesorios

Los accesorios para cámaras se utilizan principalmente para el cuidado, la protección, los efectos especiales y las funciones.

  • Parasol : se utiliza en el extremo de un objetivo para bloquear el sol u otra fuente de luz para evitar reflejos y destellos (véase también caja mate ).
  • Tapa del objetivo : cubre y protege el objetivo de la cámara cuando no está en uso.
  • Adaptador de objetivo : permite utilizar objetivos distintos de aquellos para los que fue diseñada la cámara.
  • Filtro : permite el uso de colores artificiales o modifica la densidad de la luz.
  • Tubo extensor de lente : permite enfocar de cerca en fotografía macro .
  • Cuidado y protección: incluye funda y carcasa para la cámara, herramientas de mantenimiento y protector de pantalla.
  • Monitor de cámara : proporciona una vista de la composición fuera de la cámara con una pantalla más brillante y colorida, y normalmente ofrece herramientas más avanzadas como guías de encuadre, resaltado de enfoque , rayas cebra , monitores de forma de onda (a menudo como un "desfile RGB"), vectorscopios y color falso para resaltar áreas de la imagen críticas para el fotógrafo.
  • Trípode : se utiliza principalmente para mantener la cámara estable mientras se graba vídeo, se realizan exposiciones prolongadas y fotografía a intervalos .
  • Adaptador para microscopio: se utiliza para conectar una cámara a un microscopio y fotografiar lo que este está examinando.
  • Disparador remoto : se utiliza para controlar el obturador a distancia mediante un botón disparador remoto que se conecta a la cámara mediante un cable. Permite mantener el obturador abierto durante el tiempo deseado y también se usa comúnmente para evitar que la vibración de la cámara presione el botón disparador integrado.
  • Protector contra el rocío : evita la acumulación de humedad en la lente.
  • Filtro UV : protege el elemento frontal del objetivo de arañazos, grietas, manchas, suciedad, polvo y humedad, minimizando al mismo tiempo el impacto en la calidad de la imagen.
  • Batería y, a veces, un cargador.

Las cámaras de gran formato utilizan equipos especiales que incluyen una lupa, un visor, un buscador angular y un sistema de enfoque. Algunas cámaras réflex profesionales pueden equiparse con visores intercambiables para enfocar a la altura de los ojos o de la cintura, pantallas de enfoque , oculares, respaldos de datos, motores para el transporte de la película o baterías externas.

Tipos primarios

Cámara réflex de objetivo único (SLR)

Cámara digital Nikon D200 con flash incorporado

En fotografía, la cámara réflex de objetivo único (SLR) está provista de un espejo para redirigir la luz del objetivo al visor antes de disparar el obturador para componer y enfocar una imagen. Al disparar el obturador, el espejo se desplaza hacia arriba y hacia afuera, permitiendo la exposición del soporte fotográfico , y regresa instantáneamente una vez finalizada la exposición. Ninguna cámara SLR anterior a 1954 contaba con esta característica, aunque el espejo de algunas de las primeras cámaras SLR se accionaba completamente mediante la fuerza ejercida sobre el disparador y solo regresaba al soltar la presión del dedo. [ 24 ] [ 25 ] La Asahiflex II , lanzada por la compañía japonesa Asahi (Pentax) en 1954, fue la primera cámara SLR del mundo con un espejo de retorno instantáneo. [ 26 ]

En la cámara réflex de objetivo único, el fotógrafo ve la escena a través del objetivo de la cámara. Esto evita el problema del paralaje que se produce cuando el visor o lente de visualización está separado del objetivo de toma. Las cámaras réflex de objetivo único se han fabricado en varios formatos, incluyendo película en hojas de 5x7" y 4x5", película en rollo 220/120 que toma 8, 10, 12 o 16 fotografías en un rollo de 120, y el doble de esa cantidad en una película de 220. Estos corresponden a 6x9, 6x7, 6x6 y 6x4.5 respectivamente (todas las dimensiones en cm). Entre los fabricantes notables de cámaras réflex de gran formato y de película en rollo se incluyen Bronica , Graflex , Hasselblad , Seagull , Mamiya y Pentax . Sin embargo, el formato más común de las cámaras réflex ha sido el de 35  mm y, posteriormente, la migración a las cámaras réflex digitales , utilizando cuerpos de tamaño casi idéntico y, a veces, los mismos sistemas de objetivos.

Casi todas las cámaras réflex utilizan un espejo frontal en la trayectoria óptica para dirigir la luz del objetivo a través de una pantalla y un pentaprisma hasta el ocular. En el momento de la exposición, el espejo se levanta para apartarlo de la trayectoria de la luz antes de que se abra el obturador. Algunas cámaras antiguas experimentaron con otros métodos para proporcionar visualización a través del objetivo, incluyendo el uso de una película semitransparente como en la Canon Pellix [ 27 ] y otras con un pequeño periscopio como en la serie Corfield Periflex . [ 28 ]

Cámara de gran formato

La cámara de gran formato, que utiliza película en hojas, es una sucesora directa de las primeras cámaras de placas y se mantuvo en uso para fotografía de alta calidad, así como para fotografía técnica, arquitectónica e industrial. Existen tres tipos comunes: la cámara de gran formato, con sus variantes de monorraíl y de campo , y la cámara de prensa . Cuentan con fuelles extensibles y el objetivo y el obturador montados en una placa frontal. Además del respaldo estándar de placa oscura, existen respaldos para película en rollo y, posteriormente, respaldos digitales . Estas cámaras ofrecen un amplio rango de movimientos que permite un control muy preciso del enfoque y la perspectiva. La composición y el enfoque en las cámaras de gran formato se realizan mediante una pantalla de vidrio esmerilado , que se reemplaza por la película para tomar la fotografía; solo son adecuadas para sujetos estáticos y su uso es lento.

Cámara de placas

Cámara de estudio del siglo XIX con fuelle para enfocar.

Las primeras cámaras producidas en cantidades significativas fueron las cámaras de placas , que utilizaban placas de vidrio fotosensibles. La luz entraba por una lente montada en una placa, separada de la placa por un fuelle extensible. Existían cámaras de caja sencillas para placas de vidrio, pero también cámaras réflex de una sola lente con lentes intercambiables e incluso para fotografía en color ( Autochrome Lumière ). Muchas de estas cámaras contaban con controles para subir, bajar e inclinar la lente hacia adelante o hacia atrás para controlar la perspectiva.

El enfoque de estas cámaras de placas se realizaba mediante una pantalla de vidrio esmerilado en el punto de enfoque. Debido a que el diseño de las lentes solo permitía aperturas relativamente pequeñas, la imagen en la pantalla de vidrio esmerilado era tenue, por lo que la mayoría de los fotógrafos utilizaban un paño oscuro para cubrirse la cabeza y así poder enfocar y componer con mayor rapidez. Una vez que el enfoque y la composición eran satisfactorios, se retiraba la pantalla de vidrio esmerilado y se colocaba una placa sensibilizada en su lugar, protegida por una lámina oscura . Para realizar la exposición, se deslizaba cuidadosamente la lámina oscura hacia afuera, se abría el obturador, se cerraba y se volvía a colocar la lámina oscura.

Posteriormente, las placas de vidrio fueron reemplazadas por película en hojas dentro de una placa oscura para este tipo de película; se fabricaron adaptadores para permitir el uso de película en hojas en los portaplacas. Además del vidrio esmerilado, a menudo se instalaba un visor óptico sencillo.

Cámara de formato medio

Cámara Hasselblad de formato medio

Las cámaras de formato medio tienen un tamaño de película entre las cámaras de gran formato y  las cámaras más pequeñas de 35 mm. [ 29 ] Normalmente, estos sistemas utilizan película en rollo de 120 o 220. [ 30 ] Los tamaños de imagen más comunes son 6×4,5  cm, 6×6  cm y 6×7  cm; el antiguo 6×9  cm se usa raramente. Los diseños de este tipo de cámaras muestran mayor variación que sus hermanas mayores, desde sistemas monorraíl hasta el clásico modelo Hasselblad con respaldos separados, pasando por cámaras telemétricas más pequeñas. Incluso hay cámaras compactas para aficionados disponibles en este formato.

Cámara réflex de doble objetivo

Cámara réflex de doble objetivo

Las cámaras réflex de doble objetivo utilizaban un par de lentes casi idénticas: una para formar la imagen y otra como visor. [ 31 ] Las lentes estaban dispuestas con la lente de visualización justo encima de la lente de captura. La lente de visualización proyectaba una imagen sobre una pantalla que se podía ver desde arriba. Algunos fabricantes, como Mamiya, también proporcionaban un cabezal réflex para acoplar a la pantalla de visualización y permitir que la cámara se sujetara al ojo durante su uso. La ventaja de una TLR era que se podía enfocar fácilmente usando la pantalla de visualización y que, en la mayoría de los casos, la imagen que se veía en la pantalla era idéntica a la grabada en la película. Sin embargo, a corta distancia se producían errores de paralaje, y algunas cámaras también incluían un indicador para mostrar qué parte de la composición quedaría excluida.

Algunas cámaras TLR tenían objetivos intercambiables, pero como estos debían usarse en pares, eran relativamente pesados ​​y no ofrecían la misma gama de distancias focales que las SLR. La mayoría de las TLR utilizaban películas de 120 o 220; algunas usaban las de menor formato, de 127.

Cámaras compactas

cámara instantánea

Cámara instantánea

Tras la exposición, cada fotografía pasa por rodillos de presión dentro de la cámara instantánea. De este modo, la pasta reveladora contenida en el papel protector se distribuye sobre la imagen. Después de un minuto, basta con retirar la hoja protectora y se obtiene una única imagen positiva original con un formato fijo. Con algunos sistemas, también era posible crear un negativo instantáneo, a partir del cual se podían hacer copias en el laboratorio fotográfico. El máximo desarrollo fue el sistema SX-70 de Polaroid , en el que se podía realizar una serie de diez fotografías —mediante un motor— sin necesidad de retirar ninguna hoja protectora. Existían cámaras instantáneas para diversos formatos, así como adaptadores para usar película instantánea en cámaras de formato medio y grande.

Cámara subminiatura

Cámara espía subminiatura

Las cámaras subminiatura se fabricaron por primera vez en el siglo XX y utilizaban película de un tamaño significativamente menor que 35 mm. La costosa Minox de 8×11 mm , el único modelo producido por la compañía entre 1937 y 1976, se hizo muy conocida y se utilizó con frecuencia para el espionaje (la compañía Minox también produjo posteriormente cámaras de mayor tamaño). Más tarde se fabricaron cámaras subminiatura económicas para uso general, algunas de las cuales utilizaban  película de cine de 16 mm rebobinada. La calidad de imagen con estos formatos de película tan pequeños era limitada.

Cámara plegable

Cámara plegable

La introducción de las películas fotográficas permitió reducir considerablemente el tamaño de las cámaras de placas existentes y articular la placa base para poder plegarla, comprimiendo así el fuelle. Estos diseños eran muy compactos y los modelos pequeños se denominaron cámaras de bolsillo tipo chaleco . Una de las cámaras más pequeñas y vendidas fue la Vest Pocket Kodak , comercializada en dos generaciones entre 1912 y 1934. Las cámaras plegables de rollo de película fueron precedidas por las cámaras de placas plegables, más compactas que otros diseños.

Cámara de caja

Cámara de caja Kodak

Las cámaras de caja se introdujeron como cámaras económicas y tenían pocos o ningún control. Los modelos originales de Brownie tenían un pequeño visor réflex montado en la parte superior de la cámara y carecían de controles de apertura o enfoque, solo un obturador simple. Los modelos posteriores, como la Brownie 127, tenían visores ópticos de visión directa más grandes, junto con un recorrido curvo de la película para minimizar el impacto de las deficiencias del objetivo.

Cámara telemétrica

Cámara telemétrica Leica , c. 1936

Con el desarrollo de la tecnología de lentes fotográficas y la creciente popularidad de las lentes de gran apertura, se introdujeron las cámaras telemétricas para lograr un enfoque más preciso. Las primeras cámaras telemétricas contaban con dos ventanas de visor independientes, una de las cuales estaba conectada a los mecanismos de enfoque y se movía hacia la derecha o la izquierda al girar el anillo de enfoque. Ambas imágenes se combinaban en una pantalla de vidrio esmerilado. Cuando las líneas verticales del objeto fotografiado coincidían exactamente en la imagen combinada, el objeto estaba enfocado. También incluían un visor de composición convencional. Posteriormente, el visor y el telémetro se combinaron. Muchas cámaras telemétricas tenían lentes intercambiables , cada una de las cuales requería sus propios mecanismos de telémetro y visor.

Las cámaras telemétricas se fabricaron en formato de 35 mm de medio formato y de formato completo,  así como en formato de rollo (formato medio).

cámaras de cine

Una cámara de cine o de vídeo funciona de forma similar a una cámara fotográfica, con la diferencia de que graba una serie de imágenes estáticas en rápida sucesión, normalmente a una velocidad de 24 fotogramas por segundo. Cuando las imágenes se combinan y se muestran en orden, se consigue la ilusión de movimiento. [ 32 ] : 4

Las cámaras que capturan varias imágenes en secuencia se conocen como cámaras de cine o, en Europa, como cámaras de vídeo; las diseñadas para imágenes individuales se denominan cámaras fotográficas. Sin embargo, estas categorías se solapan, ya que las cámaras fotográficas se utilizan a menudo para capturar imágenes en movimiento en trabajos de efectos especiales , y muchas cámaras modernas pueden alternar rápidamente entre los modos de grabación de imagen fija y de vídeo.

Una cámara de cine toma una rápida secuencia de fotografías en un sensor de imagen o en tiras de película. A diferencia de una cámara fotográfica, que captura una sola instantánea a la vez, la cámara de cine toma una serie de imágenes, cada una llamada fotograma , mediante un mecanismo intermitente.

Los fotogramas se reproducen posteriormente en un proyector de cine a una velocidad específica, denominada velocidad de fotogramas (número de fotogramas por segundo). Durante la visualización, el sistema visual del espectador fusiona las imágenes individuales para crear la ilusión de movimiento. La primera cámara de cine se construyó alrededor de 1888 y, para 1890, ya se fabricaban varios tipos. El formato estándar para las cámaras de cine se estableció rápidamente en 35 mm , y este formato se mantuvo en uso hasta la transición a la cinematografía digital. Otros formatos profesionales estándar incluyen las películas de 70 mm y 16  mm, mientras que los cineastas aficionados utilizaban  películas de 9,5 mm, 8  mm, Standard 8 y Super 8 antes del paso al formato digital.

El tamaño y la complejidad de las cámaras de cine varían enormemente según el uso que se les dé. Algunos equipos profesionales son muy grandes y demasiado pesados ​​para sostenerlos con la mano, mientras que algunas cámaras para aficionados se diseñaron para ser muy pequeñas y ligeras, permitiendo su manejo con una sola mano.

Cámara de vídeo profesional

Arri Alexa , una cámara de cine digital

Una videocámara profesional (a menudo llamada cámara de televisión , aunque su uso se ha extendido más allá de la televisión) es un dispositivo de alta gama para crear imágenes en movimiento electrónicas (a diferencia de una cámara de cine, que antiguamente grababa las imágenes en película ). Originalmente desarrolladas para su uso en estudios de televisión, ahora también se utilizan para videos musicales, películas directamente para vídeo , videos corporativos y educativos, videos de bodas, etc.

Estas cámaras utilizaban inicialmente tubos de vacío y posteriormente sensores de imagen electrónicos .

Videocámaras

Una videocámara Sony HDV
Sony HDR-HC1E, una videocámara HDV .

Una videocámara es un dispositivo electrónico que combina una cámara de vídeo y una grabadora de vídeo. Si bien en la publicidad se suele usar el término coloquial "videocámara", en el embalaje y el manual aparece a menudo "grabadora de vídeo". La mayoría de los dispositivos capaces de grabar vídeo son teléfonos con cámara y cámaras digitales diseñadas principalmente para tomar fotografías; el término "videocámara" se utiliza para describir un dispositivo portátil e independiente, cuya función principal es la captura y grabación de vídeo.

cámara digital

Cámara digital desmontada

Una cámara digital (o digicam) es una cámara que codifica imágenes y videos digitales y los almacena para su posterior reproducción. [ 33 ] Generalmente utilizan sensores de imagen semiconductores. [ 34 ] La mayoría de las cámaras que se venden hoy en día son digitales, [ 35 ] y están incorporadas en muchos dispositivos, desde teléfonos móviles (llamados teléfonos con cámara ) hasta vehículos.

Las cámaras digitales y de película comparten un sistema óptico, que normalmente utiliza una lente de apertura variable para enfocar la luz en un dispositivo de captura de imagen. [ 36 ] La apertura y el obturador permiten el paso de la cantidad correcta de luz al sensor, al igual que con la película, pero el dispositivo de captura de imagen es electrónico en lugar de químico. Sin embargo, a diferencia de las cámaras de película, las cámaras digitales pueden mostrar imágenes en una pantalla inmediatamente después de ser capturadas o grabadas, y almacenar y eliminar imágenes de la memoria . La mayoría de las cámaras digitales también pueden grabar vídeos en movimiento con sonido . Algunas cámaras digitales pueden recortar y unir imágenes y realizar otras ediciones básicas de imagen .

Los consumidores adoptaron las cámaras digitales en la década de 1990. Las videocámaras profesionales hicieron la transición al formato digital entre los años 2000 y 2010. Finalmente, las cámaras de cine se digitalizaron en la década de 2010.

Sony Alpha 1 , una cámara digital sin espejo de fotograma completo.

La primera cámara que utilizaba electrónica digital para capturar y almacenar imágenes fue desarrollada por el ingeniero de Kodak, Steven Sasson, en 1975. Utilizó un dispositivo de carga acoplada (CCD) proporcionado por Fairchild Semiconductor , que solo ofrecía 0,01 megapíxeles para capturar imágenes. Sasson combinó el dispositivo CCD con partes de una cámara de cine para crear una cámara digital que guardaba imágenes en blanco y negro en una cinta de casete . [ 37 ] : 442 Las imágenes se leían desde el casete y se veían en un monitor de televisión. [ 38 ] : 225 Posteriormente, las cintas de casete fueron reemplazadas por memoria flash.

In 1986, Japanese company Nikon introduced an analog-recording electronic single-lens reflex camera, the Nikon SVC.[39]

The first full-frame digital SLR cameras were developed in Japan from around 2000 to 2002: the MZ-D by Pentax,[40] the N Digital by Contax's Japanese R6D team,[41] and the EOS-1Ds by Canon.[42] Gradually in the 2000s, the full-frame DSLR became the dominant camera type for professional photography.

On most digital cameras a display, often a liquid-crystal display (LCD), permits the user to view the scene to be recorded and settings such as ISO speed, exposure, and shutter speed.[10]:6–7[43]:12

Camera phone

Smartphone with built-in camera

In 2000, Sharp introduced the world's first digital camera phone, the J-SH04J-Phone, in Japan.[44] By the mid-2000s, higher-end cell phones had an integrated digital camera, and by the beginning of the 2010s, almost all smartphones had an integrated digital camera.

See also

Footnotes

  1. These f-stops are also referred to as f-numbers, stop numbers, steps or stops. The f-number is the focal length of the lens divided by the diameter of the effective aperture.
  2. Theoretically, they can extend to f/64 or higher.[13]
  3. Some photographers use handheld exposure meters independent of the camera and use the readings to manually set the exposure settings on the camera.[21]
  4. Film canisters typically contain a DX code that can be read by modern cameras so that the camera's computer knows the sensitivity of the film, the ISO.[14]]
  5. The older type of disposable flashbulb uses an aluminum or zirconium wire in a glass tube filled with oxygen. During the exposure, the wire is burned away, producing a bright flash.[21]

References

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Further reading

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