نظام مايكرو فور ثيردز

نظام Micro Four Thirds ( MFT أو M4/3 أو M43 ) (マイクロフォーサーズシステム, Maikuro Fō Sāzu Shisutemu ) هو معيار أصدرته شركة Olympus Imaging Corporation وشركة Panasonic في عام 2008، [1] لتصميم وتطوير الكاميرات الرقمية ذات العدسات القابلة للتبديل بدون مرآة وكاميرات الفيديو والعدسات . [2] تتوفر أجسام الكاميرات من Blackmagic و DJI و JVC و Kodak وOlympus و OM System وPanasonic و Sharp و Xiaomi . يتم إنتاج عدسات MFT بواسطة Cosina Voigtländer و Kowa و Kodak و Mitakon و Olympus و Panasonic و Samyang و Sharp و Sigma و SLR Magic و Tamron و Tokina و TTArtisan و Veydra و Xiaomi و Laowa و Yongnuo و Zonlai و Lensbaby و Venus Optics و 7artisans وغيرها.

ترث مواصفات نظام MFT تنسيق المستشعر الأصلي لنظام Four Thirds ، المصمم لكاميرات DSLR . ومع ذلك، على عكس Four Thirds، لا تتطلب مواصفات تصميم نظام MFT مركزية العدسة ، وهي معلمة استوعبت الحساسية غير الدقيقة للضوء خارج الزاوية بسبب هندسة أجهزة الكشف الضوئية لأجهزة استشعار الصور المعاصرة. مكنت التحسينات اللاحقة في قدرات التصنيع من إنتاج أجهزة استشعار ذات ارتفاع مكدس أقل، مما أدى إلى تحسين الحساسية للضوء خارج الزاوية، والقضاء على ضرورة مركزية العدسة وتقليل المسافة من مستشعر الصورة حيث يمكن وضع العنصر الخلفي للعدسة دون المساس باكتشاف الضوء. [3] ومع ذلك، فإن مثل هذه العدسة من شأنها أن تلغي المساحة اللازمة لاستيعاب صندوق المرآة لتصميم الكاميرا العاكسة أحادية العدسة ، وستكون غير متوافقة مع أجسام SLR Four Thirds.

قامت شركة Micro Four Thirds بتقليص المسافة البؤرية للشفة المحددة من 38.67 مم إلى 19.25 مم. يسهل هذا التخفيض تصميمات الجسم والعدسة الأصغر حجمًا، ويمكّن من استخدام المحولات لتناسب أي عدسة تقريبًا تم تصنيعها على الإطلاق لكاميرا ذات مسافة شفة أكبر من 19.25 مم مع جسم كاميرا MFT. تم تكييف عدسات الكاميرات الثابتة التي تنتجها Canon وLeica وMinolta وNikon وPentax وZeiss بنجاح لاستخدام MFT - بالإضافة إلى العدسات المنتجة للسينما، على سبيل المثال ، حامل PL أو حامل C.

مقارنة مع الأنظمة الأخرى

نموذج مفهومي لكاميرا MFT من إنتاج شركة Olympus

للمقارنة بين نظام Four Thirds الأصلي ونظام DSLR المنافس، راجع نظام Four Thirds#المزايا والعيوب واعتبارات أخرى

بالمقارنة مع الكاميرات الرقمية المدمجة غير المكلفة والعديد من الكاميرات الجسرية ، فإن كاميرات MFT بها أجهزة استشعار أفضل وأكبر وعدسات قابلة للتبديل. هناك العديد من العدسات المتاحة. علاوة على ذلك، يمكن تركيب عدد كبير من العدسات الأخرى (حتى من عصر الأفلام التناظرية) باستخدام محول. توفر العدسات المختلفة إمكانيات إبداعية أكبر. ومع ذلك، تميل كاميرات Micro Four Thirds أيضًا إلى أن تكون أكبر حجمًا وأثقل وزنًا وأكثر تكلفة من الكاميرات المدمجة.

بالمقارنة مع معظم كاميرات SLR الرقمية ، فإن نظام Micro Four Thirds (الجسم والعدسات) أصغر وأخف وزنًا. ومع ذلك، فإن مستشعراتها أصغر من أنظمة الإطار الكامل أو حتى APS-C . لا تسمح العدسات الصغيرة بمقايضات عمق مجال الضوضاء للعدسات الأكبر في الأنظمة الأخرى. تستخدم العديد من كاميرات Micro Four Thirds، ولكن ليس كلها، محدد منظر إلكتروني. تمت مقارنة الدقة وسرعات التحديث على شاشات EVF هذه في الأصل بشكل سلبي مع محددات المنظر الضوئية البصرية، ولكن أنظمة EVF اليوم أسرع وأكثر سطوعًا ودقة أعلى بكثير من الشاشات الأصلية. استخدمت كاميرات Micro Four Thirds الأصلية نظام ضبط بؤري تلقائي لاكتشاف التباين، وهو أبطأ من التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف الطور القياسي في كاميرات DSLR. حتى يومنا هذا، تستمر معظم كاميرات Micro Four Thirds في استخدام نظام تركيز بؤري قائم على التباين. على الرغم من أن بعض الطرز الحالية، مثل Olympus OM-D E-M1 Mark II ، تتميز بنظام هجين للكشف عن الطور/الكشف عن التباين، استمرت كاميرات Panasonic Lumix في استخدام نظام قائم على التباين يسمى DFD (العمق من عدم التركيز البؤري) حتى إصدار G9 II في عام 2023. يوفر كلا النظامين اليوم سرعات تركيز تنافس أو حتى تتفوق على العديد من كاميرات DSLR الحالية.

حجم المستشعر ونسبة العرض إلى الارتفاع

رسم يوضح الأحجام النسبية للمستشعرات المستخدمة في معظم الكاميرات الرقمية الحالية، بالنسبة لإطار فيلم مقاس 35 مم

يبلغ حجم مستشعر الصورة في Four Thirds وMFT 18 مم × 13.5 مم (22.5 مم قطريًا)، مع مساحة تصوير تبلغ 17.3 مم × 13.0 مم (21.63 مم قطريًا)، وهو ما يضاهي حجم إطار فيلم 110. [4] تبلغ مساحتها حوالي 220 مم 2 ، وهي أقل بنحو 30% من مستشعرات APS-C المستخدمة في كاميرات DSLR من الشركات المصنعة الأخرى ؛ وهي أكبر بنحو 9 مرات من مستشعرات 1/2.3 بوصة المستخدمة عادةً في الكاميرات الرقمية المدمجة .

يستخدم نظام الأثلاث الأربعة نسبة عرض إلى ارتفاع للصورة 4:3 ، مثل الكاميرات الرقمية المدمجة. وبالمقارنة، تلتزم كاميرات DSLR عادةً بنسبة العرض إلى الارتفاع 3:2 للتنسيق التقليدي 35 مم . وبالتالي، يشير "الأثلاث الأربعة" إلى كل من حجم ونسبة العرض إلى الارتفاع للمستشعر. [5] ومع ذلك، فإن قطر الشريحة أقصر من 4/3 بوصة؛ يعود تعيين 4/3 بوصة لهذا الحجم من المستشعر إلى الخمسينيات وأنابيب vidicon ، عندما تم قياس القطر الخارجي لأنبوب الكاميرا، وليس المنطقة النشطة.

يحدد معيار تصميم MFT أيضًا نسب أبعاد متعددة: 4:3، 3:2، 16:9 ( مواصفات تنسيق الفيديو عالي الدقة الأصلي )، و1:1 (تنسيق مربع). باستثناء عدد قليل من كاميرات MFT، [6] [7] [8] تسجل معظم كاميرات MFT بنسبة أبعاد صورة أصلية بتنسيق 4:3، ومن خلال اقتصاص الصورة 4:3، يمكنها التسجيل بتنسيقات 16:9 و3:2 و1:1.


أجيال أجهزة استشعار Micro Four Thirds
المستشعر تحديد ايزو النطاق الديناميكي موديلات الكاميرا بي دي ايه اف أبو منجل سمات مطلق سراحه
12 ميجا بكسل الجيل الأول 13 ميجا بكسل، 4000 × 3000 فعالة 100-3200 8EV (-5.0/+3.0) باناسونيك G1، G2، G10، GF1، GF2؛ أوليمبوس E-P1، E-P2، E-P3، E-PL1، E-PL2، E-PL3، E-PM1 لا أوليمبوس فقط SSWF سبتمبر 2008 (باناسونيك G1)
12 ميجا بكسل الجيل الثاني "متعدد الجوانب" 14 ميجا بكسل، 4000 × 3000 فعالة 100-3200 7.8EV (-4.8/+3.0) باناسونيك GH1 لا لا SSWF، متعدد الجوانب مارس 2009
16 ميجا بكسل الجيل الأول "متعدد الجوانب" 18.3 ميجا بكسل، 4608x3456 فعالة 160-12800 11.3EV باناسونيك GH2، G5، G6 لا لا SSWF، متعدد الجوانب (GH2 فقط) سبتمبر 2010 (باناسونيك GH2)
كاميرا 16 ميجا بكسل الجيل الثاني من "سوني" 17 ميجا بكسل، 4608x3456 فعالة 200-12800 12.3EV أوليمبوس E-M5، E-P5، E-PL5، E-PM2؛ باناسونيك جي اتش 3 لا أوليمبوس فقط SSWF فبراير 2011 (أوليمبوس E-M5)
16 ميجا بكسل الجيل الثالث 16.6 ميجا بكسل، 4592 × 3448 فعالة 160-12800 10.5 فولت باناسونيك GX1؛ باناسونيك GF6 لا لا SSWF مايو 2011 (باناسونيك GX1)
12 ميجا بكسل الجيل الثالث 13 ميجا بكسل، 4000 × 3000 فعالة 160-6400 10.1EV باناسونيك GF3، GF5 لا لا SSWF يونيو 2011 (باناسونيك GF3)
16 ميجا بكسل الجيل الرابع 17 ميجا بكسل، 4608x3456 فعالة 200-25600 12.7 فولت باناسونيك GH4، G7، G80، GX7؛ أوليمبوس E-M1، E-M5II، E-M10، E-M10II، E-M10III أوليمبوس فقط نعم SSWF، بدون فلتر AA (G80) مارس 2013 (أوليمبوس PEN E-PL5)
20 ميجا بكسل الجيل الخامس 22 ميجا بكسل، 5184 × 3888 فعالة 200-25600 12.5 فولت باناسونيك G9، G90، GX8

أوليمبوس E-M1 II، E-M1 III، E-M5 III، PEN-F، نظام OM-5

أوليمبوس EM1 وEM5 وOM-5 فقط نعم SSWF يوليو 2015 (باناسونيك GX8)
25 ميجا بكسل الجيل السادس

25 ميجا بكسل (Rev.2) الجيل السادس

27 ميجا بكسل، 5776 × 4336 فعالة 100-25600 13EV باناسونيك GH6

كاميرا باناسونيك G9 II (الإصدار 2)

G9 II فقط نعم SSWF فبراير 2022 (باناسونيك GH6)

سبتمبر 2023 (باناسونيك G9 II)

20 ميجا بكسل "BSI" الجيل السادس 23 ميجا بكسل، 5184 × 3888 فعالة 200-25600 12.5 فولت نظام OM OM-1 نعم نعم SSWF مارس 2022

حامل العدسة

حامل عدسة Panasonic Lumix G 14mm F2.5 ASPH

يحدد تصميم نظام MFT حامل عدسة من نوع حربة بمسافة بؤرية للشفة تبلغ 19.25 مم. ومن خلال تجنب المرايا الداخلية، يسمح معيار MFT بجسم كاميرا أنحف كثيرًا.

محددات العرض للكاميرات بدون مرآة

يتم تحقيق الرؤية في جميع الموديلات من خلال شاشات إلكترونية للعرض المباشر مع شاشات LCD . بالإضافة إلى ذلك، تتميز بعض الموديلات بميزة تحديد الرؤية الإلكترونية المدمجة (EVF)، في حين قد تقدم موديلات أخرى محددات رؤية إلكترونية اختيارية قابلة للفصل. في بعض الأحيان يكون محدد الرؤية البصري المستقل الذي يتم مطابقته عادةً مع عدسة أساسية غير قابلة للتكبير خيارًا. [ بحاجة لمصدر ]

التوافق مع الإصدارات السابقة

يبلغ قطر الحلق حوالي 38 مم، أي أقل بمقدار 6 مم من قطر الحلق في نظام Four Thirds. كهربائيًا، تستخدم MFT موصلًا مكونًا من 11 جهة اتصال بين العدسة والكاميرا، مما يضيف إلى جهات الاتصال التسعة في مواصفات تصميم نظام Four Thirds. تدعي شركة Olympus التوافق الكامل مع الإصدارات السابقة للعديد من عدسات Four Thirds الموجودة على أجسام MFT، باستخدام محول مصمم خصيصًا مع كل من الواجهات الميكانيكية والكهربائية. [9]

محولات لتركيبات العدسات الأخرى

يسمح حامل عدسة MFT الضحل ولكن العريض أيضًا باستخدام العدسات الموجودة بما في ذلك عدسات نظام Leica M و Leica R و Olympus OM ، عبر محولات Panasonic و Olympus. تشمل المحولات ما بعد البيع Leica Screw Mount و Contax G و C mount و Arri PL mount و Praktica و Canon و Nikon و Pentax، من بين محولات أخرى. [10] في الواقع، يمكن استخدام أي عدسة قابلة للتبديل تقريبًا لكاميرا ثابتة أو كاميرا أفلام أو كاميرا فيديو ذات مسافة بؤرية للشفة أكبر من أو أقل قليلاً من 20 مم في أجسام MFT عبر محول. بينما يمكن لكاميرات MFT استخدام العديد من هذه العدسات "القديمة" فقط مع التركيز اليدوي ووضع التحكم اليدوي في الفتحة، تتوفر مئات العدسات، حتى تلك المصممة للكاميرات التي لم تعد في الإنتاج.

في حين أن مصنعي العدسات نادرًا ما ينشرون مواصفات حامل العدسة، فقد تم تصميم حامل MFT بشكل عكسي بواسطة المتحمسين، مع توفر ملفات CAD. [11]

تصميم التركيز التلقائي

حتى عام 2013، كانت كاميرات MFT تستخدم حصريًا التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف التباين (CDAF)، وهو نظام تركيز بؤري تلقائي شائع للكاميرات المدمجة بدون مرآة أو "الكاميرات التي تعمل بنظام التصويب والتصوير" . وبالمقارنة، تستخدم كاميرات DSLR التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف الطور (PDAF). وقد تم تفضيل استخدام مستشعرات PDAF المنفصلة في أنظمة DSLR بسبب تصميم صندوق المرآة والمنشور الخماسي، إلى جانب الأداء الأفضل للأجسام سريعة الحركة.

يحدد معيار تصميم نظام Four Thirds (غير Micro) مسافة طول بؤري للشفة 40 مم، مما يسمح باستخدام تصميم انعكاس عدسة واحدة، مع صندوق مرآة ومنشور خماسي. استخدمت كاميرات DSLR Four Thirds التي صممتها Olympus وPanasonic في البداية أنظمة التركيز PDAF حصريًا. ثم قدمت Olympus أول كاميرا DSLR ذات عرض مباشر، والتي تضمنت كل من التركيز الطوري DSLR التقليدي والتركيز الاختياري لاكتشاف التباين. ونتيجة لذلك، تم تصميم عدسات نظام Four Thirds الأحدث لكل من التركيز PDAF والتركيز على التباين. تركز العديد من عدسات Four Thirds على Micro Four Thirds بكفاءة عند استخدام محول متوافق كهربائيًا على كاميرات Micro Four Thirds، وتركز على كاميرات Micro Four Thirds بشكل أسرع بكثير من عدسات Four Thirds من الجيل السابق.

تتضمن بعض كاميرات MFT، بدءًا من Olympus OM-D E-M1 في عام 2013، أجهزة اكتشاف الطور على المستشعر. بالإضافة إلى توفير سرعة ضبط تلقائي للصورة أسرع، تعمل هياكل الكاميرا هذه بشكل أفضل مع العدسات القديمة (على سبيل المثال، أداء التركيز لعدسات 150 مم f/2 و300 مم f/2.8 سريع ودقيق مثل هيكل Four Thirds الأصلي). تعد كاميرا Panasonic G9 II أول كاميرا ميكرو فور ثيردز من Panasonic تحتوي على ضبط تلقائي للصورة لاكتشاف الطور.

المسافة البؤرية للشفة وعامل القطع

إن المسافة البؤرية الأقصر بكثير التي تم تحقيقها عن طريق إزالة المرآة تسمح للعدسات العادية وزاوية واسعة أن تكون أصغر بكثير لأنها لا تضطر إلى استخدام تصميمات ذات بؤرة خلفية قوية .

إن تنسيق مستشعر الأثلاث الأربعة المستخدم في كاميرات MFT يعادل عامل اقتصاص 2.0 عند مقارنته بكاميرا فيلم 35 مم (إطار كامل). وهذا يعني أن مجال رؤية عدسة MFT هو نفسه عدسة إطار كامل ذات طول بؤري مضاعف. على سبيل المثال، سيكون لعدسة 50 مم على جسم MFT مجال رؤية يعادل عدسة 100 مم على كاميرا إطار كامل. لهذا السبب، يمكن أن تكون عدسات MFT أصغر وأخف وزنًا لأنه لتحقيق مجال رؤية كاميرا فيلم 35 مم المكافئ، يكون البعد البؤري لعدسات MFT أقصر بكثير. راجع جدول العدسات أدناه لفهم الاختلافات بشكل أفضل. للمقارنة، فإن مستشعرات DSLR النموذجية، مثل مستشعرات APS-C من Canon، لها عامل اقتصاص 1.6.

المكافئات

يتم إنشاء الصور المكافئة عن طريق تصوير نفس زاوية الرؤية ، بنفس عمق المجال ونفس الدقة الزاوية بسبب قيود الانعراج (التي تتطلب قيم توقف مختلفة على عدسات ذات طول بؤري مختلف)، ونفس ضبابية الحركة (تتطلب نفس سرعة الغالق)، وبالتالي يجب أن يختلف إعداد ISO للتعويض عن اختلاف قيمة التوقف. إن استخدام هذا هو فقط للسماح لنا بمقارنة فعالية المستشعرات بالنظر إلى نفس كمية الضوء التي تصيبها. في التصوير الفوتوغرافي العادي بأي كاميرا واحدة، لا يمثل التكافؤ بالضرورة مشكلة: فهناك العديد من العدسات أسرع من f/2.4 لـ Micro Four Thirds (انظر الجداول ضمن عدسات ذات طول بؤري ثابت، أدناه)، وهناك بالتأكيد العديد من العدسات أسرع من f/4.8 للإطار الكامل. على الرغم من أنها يمكن أن يكون لها عمق مجال أقل من نيكون 1 عند f/1.7، إلا أنه يمكن اعتبار ذلك مفيدًا. ومع ذلك، فإن جانبًا آخر من دقة الصورة هو القيود الناجمة عن الانحراف البصري ، والذي يمكن تعويضه بشكل أفضل كلما كانت الأطوال البؤرية للعدسة أصغر. [12] غالبًا ما تستخدم العدسات المصممة لأنظمة الكاميرات بدون مرآة مثل Nikon 1 أو Micro Four Thirds تصميمات العدسات المتمركزة حول مساحة الصورة، [13] والتي تقلل من التظليل وبالتالي فقدان الضوء والتشويش عند العدسات الدقيقة لمستشعر الصورة. [14] علاوة على ذلك، في ظروف الإضاءة المنخفضة باستخدام أرقام f منخفضة، يمكن أن يؤدي عمق المجال الضحل للغاية إلى نتائج صور أقل إرضاءً، خاصة في التصوير بالفيديو، عندما يتحرك الكائن الذي يتم تصويره بواسطة الكاميرا أو الكاميرا نفسها.

يتم إعطاء أطوال بؤرية مكافئة ، إذا كانت زاوية الرؤية متطابقة. [15]

عمق المجال متطابق، إذا كانت زاوية الرؤية وعرض الفتحة المطلق متطابقين. كما أن الأقطار النسبية لأقراص إيري التي تمثل الحد بواسطة الانعراج متطابقة. وبالتالي، فإن أرقام f المكافئة تختلف. [16]

في هذه الحالة، أي مع نفس التدفق الضوئي داخل العدسة، تقل الإضاءة تربيعيًا وتزداد شدة الإضاءة تربيعيًا مع حجم الصورة. لذلك، تكتشف جميع الأنظمة نفس الإضاءة ونفس قيم التعرض في مستوى الصورة . ونتيجة لذلك، تختلف مؤشرات التعرض المكافئة (سرعات ISO المكافئة على التوالي) من أجل الحصول على سرعات متطابقة للغالق (أي أوقات التعرض) بنفس مستويات ضبابية الحركة وتثبيت الصورة . [17] علاوة على ذلك، بالنسبة لرقم دليل معين لجهاز فلاش فوتوغرافي، تتمتع جميع الأنظمة بنفس التعرض على نفس مسافة الفلاش إلى الموضوع.

يوضح الجدول التالي بعض معلمات الصورة المتطابقة لبعض فئات مستشعرات الصور الشائعة مقارنةً بـ Micro Four Thirds. [18] كلما كان البعد البؤري أصغر، كلما كان الإزاحة في مساحة الصورة بين المستوى الرئيسي الأخير للعدسة ومستشعر الصورة اللازمة لتركيز جسم معين أصغر. لذلك، تكون الطاقة اللازمة للتركيز وكذلك التأخير المناسب لتحريك نظام عدسة التركيز أقصر، وكلما كان البعد البؤري أصغر.

فئة مستشعر الصورة البعد البؤري المكافئ عند الزاوية الواسعة (زاوية الرؤية القطرية ≈ 75 درجة) البعد البؤري المكافئ عند الزاوية العادية (زاوية الرؤية القطرية ≈ 47 درجة) البعد البؤري المكافئ عند الزاوية المقربة (زاوية الرؤية القطرية ≈ 29 درجة) رقم f المكافئ عند نفس عمق المجال ونفس الدقة المحدودة بالحيود مؤشر التعرض المكافئ في وقت التعرض ونطاق الفلاش المتطابقين الإزاحة في مساحة الصورة عند التركيز من اللانهائي إلى متر واحد في مساحة الكائن بزاوية عادية
نيكون 1 10 ملم 18 ملم 31 ملم 1.7 100 0.33 ملم
أربعة أثلاث 14 ملم 25 ملم 42.5 ملم 2.4 200 0.64 ملم
APS-C 18 ملم 33 ملم 57 ملم 3.2 360 1.1 ملم
إطار كامل 28 ملم 50 ملم 85 ملم 4.8 800 2.6 ملم

مزايا Micro Four Thirds مقارنة بكاميرات DSLR

أصغر كاميرا بدون مرآة ذات عدسة قابلة للتبديل، كاميرا Panasonic GM1 جنبًا إلى جنب مع بطارية AA .

تتمتع كاميرا Micro Four Thirds بالعديد من المزايا مقارنة بالكاميرات والعدسات ذات الحجم الأكبر:

  • تكون الكاميرات والعدسات أصغر حجمًا وأخف وزنًا بشكل عام، مما يجعلها أسهل للحمل وأكثر سرية.
  • تعني المسافة البؤرية القصيرة للشفة أنه يمكن تكييف معظم العدسات اليدوية للاستخدام، على الرغم من أن عدسات التركيب C لها مسافة بؤرية أقصر قليلاً للشفة ويكون تكييفها أكثر صعوبة.
  • تسمح المسافة البؤرية القصيرة باستخدام عدسات أصغر وأخف وزناً وأقل تكلفة، وخاصةً مع العدسات ذات الزاوية الواسعة.
  • لا يتعرض التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف التباين لأخطاء التركيز البؤري المنهجية الأمامية أو الخلفية التي قد تحدث مع التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف الطور في الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR)، مما يلغي الحاجة إلى معايرة التركيز البؤري لكل عدسة لكل كاميرا على حدة.
  • يؤدي غياب المرآة إلى التخلص من الحاجة إلى تجميع دقيق إضافي، إلى جانب ضوضاء "صفعة المرآة" والاهتزاز/الحركة الناتجة عن الكاميرا.
  • يولد المستشعر الأصغر حرارة أقل ويمكن تبريده بسهولة أكبر، مما يقلل من تشويش الصورة عند التصوير بالتعريض الطويل وتصوير الفيديو.
  • بسبب المسافة المنخفضة بين المستشعر والحافة، يكون تنظيف المستشعر أسهل مقارنةً بكاميرا DSLR، التي تحتوي أيضًا على آليات مرآة دقيقة مرفقة بها.
  • يسمح لك المستشعر الأصغر ( عامل القطع 2 × ) بنطاق تصوير بعيد المدى باستخدام عدسات أصغر وأخف وزناً.
  • يوفر حجم المستشعر الأصغر عمق مجال أكبر لنفس مجال الرؤية ورقم f المكافئ . قد يكون هذا مرغوبًا في بعض المواقف، مثل تصوير المناظر الطبيعية والتصوير الماكرو بالإضافة إلى تصوير الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة.
  • تحتوي بعض الموديلات على محددات رؤية إلكترونية، والتي تتمتع بمزايا معينة مقارنة بمحددات الرؤية البصرية التقليدية (انظر أدناه).

مزايا عدسة الكاميرا الإلكترونية

شاشة عرض إلكترونية OLED بدقة 2.36 مليون نقطة في كاميرا Panasonic Lumix DMC-G80

على الرغم من أن العديد من الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) تتمتع أيضًا بوظيفة "العرض المباشر"، إلا أن هذه الكاميرات تعمل بشكل سيئ نسبيًا مقارنة بجهاز العرض الإلكتروني (EVF) Micro Four Thirds، والذي يتمتع بالمزايا التالية:

  • معاينة في الوقت الحقيقي للتعرض وتوازن اللون الأبيض والنغمة.
  • يمكن إظهار مشهد الإضاءة المنخفضة بشكل أكثر سطوعًا مما هو عليه.
  • يمكن أن يوفر عدسة الكاميرا معاينة مكبرة، مما يسمح بالتركيز اليدوي بدقة أكبر.
  • يمكن استخدام عدسة الكاميرا أثناء تصوير مقاطع الفيديو. في الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة، يجب قلب المرآة لأعلى لتصوير مقاطع الفيديو، مما يمنع استخدام عدسة الكاميرا البصرية.
  • يعرض محدد المنظر كيفية رؤية المستشعر للصورة المحتملة، بدلاً من العرض البصري، والذي قد يختلف.
  • يمكن أن يبدو المنظر أكبر من بعض أجهزة العرض البصرية، وخاصةً في الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) ذات المواصفات المنخفضة، والتي غالبًا ما تحتوي أجهزة العرض الخاصة بها على عرض يشبه النفق.
  • لا تعتمد على مرآة متحركة ومصراع، مما يضيف الضوضاء والوزن وتعقيد التصميم والتكلفة.
  • لا توجد مشكلة في الوزن أو الحجم مقابل جودة أفضل للمواد والتصميم. تختلف جودة عدسة الكاميرا البصرية بشكل كبير عبر جميع كاميرات DSLR. [19]

اتبعت شركة Olympus وPanasonic نهجين في تنفيذ أجهزة عرض الكاميرا الإلكترونية: جهاز العرض الإلكتروني المدمج، وجهاز العرض الإلكتروني الإضافي الاختياري المزود بفتحة ساخنة .

حتى طرح OM-D E-M5 في فبراير 2012، لم يتضمن أي من تصميمات أوليمبوس محدد منظر إلكتروني مدمج. تمتلك أوليمبوس أربعة محددات منظر إضافية متوفرة. يعد أوليمبوس VF-1 محدد منظر بصري بزاوية رؤية 65 درجة، أي ما يعادل مجال رؤية عدسة البان كيك مقاس 17 مم، وقد تم تصميمه في المقام الأول لـ EP-1. قدمت أوليمبوس منذ ذلك الحين محدد منظر إلكتروني عالي الدقة VF-2، [20] ومحدد منظر إلكتروني أحدث وأقل تكلفة وأقل دقة قليلاً VF-3 [21] للاستخدام في جميع كاميرات MFT بعد أوليمبوس EP-1 . لا تنزلق محددات المناظر الإلكترونية هذه في محدد منظر إضافي فحسب، بل تتصل أيضًا بمنفذ خاص مخصص للطاقة والاتصال بكاميرات أوليمبوس فقط. يمكن أيضًا استخدام كل من VF-2 وVF-3 في كاميرات التصوير الفوري المدمجة عالية الجودة من أوليمبوس مثل أوليمبوس XZ-1 . أعلنت شركة Olympus عن إطلاق الكاميرا VF-4 في مايو 2013، إلى جانب الكاميرا الرائدة من الجيل الرابع من سلسلة PEN، وهي الكاميرا E-P5.

اعتبارًا من منتصف عام 2011، تم تصميم كاميرات سلسلة G وGH من باناسونيك لتكون مزودة بمعينات بصرية إلكترونية مدمجة، بينما يمكن لاثنين من طرز GF الثلاثة استخدام معينات بصرية إلكترونية إضافية LVF1 [22] . يجب أيضًا توصيل LVF1 بمنفذ خاص مدمج في الكاميرا للطاقة والاتصال. تم حذف هذا المنفذ الخاص والملحق في تصميم Panasonic Lumix DMC-GF3 . على غرار أوليمبوس، يمكن استخدام LVF1 في كاميرات Panasonic المدمجة عالية الجودة، مثل Panasonic Lumix DMC-LX5 .

عيوب كاميرات Micro Four Thirds مقارنة بكاميرات DSLR

كاميرا رقمية بدون مرآة بتصميم DSLR من باناسونيك Lumix DMC-G85/G80
كاميرا Panasonic Lumix DMC-GX80/DMC-GX85/GX7 Mark II (2016) بتصميم مقياس المسافات
  • يبلغ حجم مستشعر Four Thirds (عامل اقتصاص 2.0x) 68% من حجم Canon APS-C (عامل اقتصاص 1.6x)، و61% من حجم Nikon/Sony APS-C (عامل اقتصاص 1.5x)، و25% من حجم مستشعر الإطار الكامل (عامل اقتصاص 1.0x، مكافئ 35 مم). قد يعني هذا جودة صورة أقل عندما تكون جميع المتغيرات الأخرى متماثلة، بما في ذلك انتقالات الألوان الأضعف والمزيد من الضوضاء عند إعدادات ISO المتطابقة، وخاصة في الإضاءة المنخفضة، عند مقارنتها بالمستشعرات الأكبر. [23]
  • كانت أنظمة التركيز البؤري التلقائي للكشف عن التباين مثل تلك المستخدمة في كاميرات Micro Four Thirds أبطأ في البداية من أنظمة اكتشاف الطور المستخدمة في كاميرات DSLR. لاحظ أن هذا العيب قد تم القضاء عليه في الغالب، على الأقل بالنسبة للكائنات الثابتة؛ تقارن كاميرا Olympus OM-D E-M5 (2012) بشكل إيجابي مع كاميرات DSLR في التركيز البؤري التلقائي الفردي. [24] يميل اكتشاف التباين أيضًا إلى الأداء السيئ عند تتبع الكائنات المتحركة، على الرغم من أن الكاميرات ذات التركيز البؤري التلقائي للكشف عن الطور على المستشعر، والتي تم تقديمها في كاميرا Olympus OM-D E-M1 في عام 2013، يمكن أن تعمل بشكل مماثل لكاميرات DSLR في وضع التركيز البؤري التلقائي المستمر. تحتوي كاميرا Panasonic G9 II على تركيز بؤري تلقائي للكشف عن الطور. تستخدم كل من كاميرا Olympus OM-D E-M1X وكاميرا Panasonic G9 II تقنية مدربة بواسطة الذكاء الاصطناعي من أجل التنبؤ بمنطقة الاهتمام وسلوكها. [25]
  • نظرًا لعدم وجود آلية المرآة والمنشور، لا توجد إمكانية لاستخدام محدد منظر بصري من خلال العدسة. يجب استخدام محدد منظر إلكتروني من خلال العدسة أو محدد منظر بصري قابل للتوصيل وليس من خلال العدسة (مشابه لمحدد المدى أو TLR ) أو شاشة LCD المتوفرة عالميًا بدلاً من ذلك.
  • من الناحية النظرية، يمكن أن يؤدي تغيير العدسات إلى تعريض المستشعر لمزيد من الغبار في تصميم الكاميرا "بدون مرآة"، مقارنة بكاميرات DSLR التي تحتوي على مرآة وغالق مغلق يحمي المستشعر. تحتوي الكاميرات بدون مرآة على أنظمة إزالة الغبار التي تحاول تقليل هذه المشكلة، وفي الممارسة العملية تواجه مشاكل غبار أقل من كاميرات DSLR. [26] يبلغ العديد من مستخدمي Micro Four Thirds عن عدم العثور على غبار على المستشعر على الإطلاق. [27]
  • إن عامل المحصول الأكبر (مضاعف 2x، مقابل 1.5x أو 1.6x في APS-C) يعني عمق مجال أكبر لنفس مجال الرؤية المكافئ وفتحة العدسة عند المقارنة بـ APS-C وخاصة الكاميرات ذات الإطار الكامل. يمكن أن يكون هذا عيبًا عندما يريد المصور طمس الخلفية، كما هو الحال عند التقاط الصور الشخصية. [28]
  • بعض كاميرات وعدسات Micro Four Thirds صغيرة جدًا، مما قد يؤدي إلى بيئة عمل سيئة نسبيًا للمستخدمين ذوي الأيدي الكبيرة. وينطبق هذا بشكل خاص على التعامل وعمق قبضة اليد اليمنى وحجم وموضع الأزرار والمفاتيح.
  • يمكن استخدام عدسات Micro Four Thirds على الكاميرات المكافئة مقاس 35 مم *(الإطار الكامل) وكاميرات APS-C ولكنها قد تكون عرضة لتشوهات العدسة .
  • قد تكون الكاميرات القديمة عرضة لصدمة الغالق عند سرعات الغالق البطيئة. في الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة، يفتح الغالق ويغلق، بينما يتعين على الكاميرا ذات العدسة الأحادية العاكسة إغلاق الغالق ثم فتحه وإغلاقه ثم فتحه مرة أخرى كلما تم التقاط صورة. [ بحاجة لمصدر ]

مزايا كاميرات Micro Four Thirds مقارنة بالكاميرات الرقمية المدمجة

  • يؤدي زيادة حجم المستشعر بشكل كبير (مساحة أكبر من 5 إلى 9 مرات) إلى جودة صورة أفضل بكثير، على سبيل المثال أداء في الإضاءة المنخفضة ونطاق ديناميكي أكبر، مع ضوضاء أقل .
  • تتيح العدسات القابلة للتبديل المزيد من الاختيارات البصرية بما في ذلك العدسات المتخصصة والقديمة والمستقبلية.
  • من الممكن أن يكون عمق المجال أقل (على سبيل المثال للصور الشخصية والبوكيه ) .
  • صور أكثر وضوحًا عند سرعات مصراع أبطأ نتيجة لتقنية IBIS (تثبيت الصورة داخل الجسم) الشائعة في كاميرات Panasonic وOlympus Micro Four Thirds.

عيوب كاميرا Micro Four Thirds مقارنة بالكاميرات الرقمية المدمجة

  • زيادة الحجم المادي والوزن (أصبحت الكاميرا والعدسات أكبر حجمًا بسبب زيادة حجم المستشعر).
  • عدسات التكبير القصوى المتوفرة في الكاميرات المدمجة (مثل الطرز من 30× إلى 120×) أكثر تكلفة أو ببساطة غير متوفرة في الكاميرات ذات المستشعرات الكبيرة بسبب الحجم المادي والتكلفة والاعتبارات العملية.
  • وعلى نحو مماثل، فإن المستشعرات الأكبر وعمق المجال الضحل يجعلان القدرة على التقاط صور ماكرو مجمعة والتركيز على الصور القريبة أكثر صعوبة، الأمر الذي يتطلب في كثير من الأحيان عدسات منفصلة متخصصة.
  • تكلفة أعلى.

الشعبية مع العدسات المعدلة/القديمة

كاميرا Olympus PEN E-PL2 مع عدسة OM Zuiko 50mm f/1.8 القديمة
كاميرا باناسونيك لوميكس GF1 مع محول تركيب K وعدسة يدوية Cambron 28 مم

نظرًا لقصر مسافة الحافة الأصلية لنظام Micro Four Thirds، أصبح استخدام العدسات المتكيفة من جميع التنسيقات تقريبًا شائعًا على نطاق واسع. نظرًا لأنه يمكن استخدام العدسات من أنظمة الكاميرات القديمة والمهجورة، فإن العدسات المتكيفة تمثل عادةً قيمة جيدة مقابل المال. تتوفر المحولات التي تتراوح من الجودة المنخفضة إلى العالية للشراء عبر الإنترنت. يمكن تكييف عدسات Canon FD وNikon F (تتطلب العدسات G محولات خاصة) وMD/MC وLeica M وM42 Screw Mount وC-mount Cine بسهولة مع نظام Micro Four Thirds باستخدام محولات بدون زجاج، مما يؤدي إلى عدم حدوث فقدان للضوء أو الحدة.

تحتفظ العدسات المتكيّفة بأطوالها البؤرية الأصلية ولكن مجال الرؤية ينخفض ​​إلى النصف — أي أن العدسة المتكيّفة مقاس 50 مم لا تزال عدسة مقاس 50 مم من حيث الطول البؤري ولكنها تتمتع بمجال رؤية أضيق يعادل عدسة مقاس 100 مم بسبب عامل اقتصاص 2x لنظام Micro Four Thirds. لذلك، توفر معظم العدسات المتكيّفة من عصر أفلام مقاس 35 مم ومجموعات DSLR الحالية مجالات رؤية فعّالة تتراوح من التصوير المقرب العادي إلى التصوير المقرب الشديد. لا تُعد الزوايا الواسعة عملية بشكل عام للاستخدام المتكيّف من حيث جودة الصورة والقيمة.

يؤدي استخدام عدسات قديمة معدلة على أجهزة Micro Four Thirds في بعض الأحيان إلى خسائر طفيفة في جودة الصورة. وهذا نتيجة لوضع متطلبات عالية الدقة على المحصول المركزي لعدسات 35 مم التي مضى عليها عقد من الزمان. لذلك، لا تمثل المحصولات بنسبة 100% من العدسات نفس مستوى حدة مستوى البكسل كما هو الحال في تنسيقاتها الأصلية. يمكن أن يكون الحجم عيبًا طفيفًا آخر لاستخدام العدسات المعدلة. باستخدام عدسة فيلم 35 مم، يستخدم المرء عدسة تلقي دائرة صورة أكبر بكثير مما تتطلبه أجهزة استشعار Micro Four Thirds.

العيب الرئيسي لاستخدام العدسات المتكيّفة هو أن التركيز يكون يدويًا حتى مع العدسات ذات التركيز التلقائي الأصلي. ومع ذلك، يتم الحفاظ على وظيفة القياس الكاملة، وكذلك بعض أوضاع التصوير الآلية (أولوية الفتحة). عيب آخر في بعض عدسات LM وLTM هو أن العدسات ذات النتوءات الخلفية الكبيرة لا تتناسب ببساطة مع جسم الكاميرا وتخاطر بإتلاف العدسة أو الجسم. [ بحاجة لمصدر ] ومن الأمثلة على ذلك نوع العدسات Biogon .

بشكل عام، تمنح القدرة على استخدام العدسات المتكيّفة شركة Micro Four Thirds ميزة كبيرة في التنوع العام، وقد اكتسبت هذه الممارسة شعبية كبيرة إلى حد ما. يمكن العثور على عينات الصور بسهولة عبر الإنترنت، وخاصةً على منتدى العدسات المتكيّفة MU-43.

كاميرات نظام Micro Four Thirds

بعض مكونات نظام الكاميرا الرقمية Micro Four Thirds (من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين): عدسة أساسية سريعة للصور الشخصية، عدسة تكبير مقربة ، تكبير فائق ، عدسة واسعة الزاوية ، عدسة تكبير قياسية ، جسم كاميرا مع عدسة رؤية إلكترونية مفصلية ، جسم كاميرا مع عدسة رؤية إلكترونية ثابتة، مصباح يدوي للنظام ، مصباح يدوي قابل للتوصيل، مجموعة من ثلاثة أنابيب تمديد ، محول تركيب عدسة ميكانيكي لـ Leica R ، مرشح استقطاب ، عدسة ذات ثقب دبوس ، عدسة تكبير ماكرو

اعتبارًا من يونيو 2012 ، أوليمبوس ، باناسونيك ، كوزينا فويغتلاندر ، كارل زايس إيه جي ، جوس شنايدر أوبتيش فيرك جي إم بي إتش ، شركة كومامورا، شركة سيجما ، تامرون ، [29] أستروديزاين، [29] ياسوهارا، [30] وبلاك ماجيك ديزاين [31] لديك التزام بنظام Micro Four Thirds.

كانت أول كاميرا بنظام Micro Four Thirds هي Panasonic Lumix DMC-G1 ، والتي تم إطلاقها في اليابان في أكتوبر 2008. [32] في أبريل 2009، تمت إضافة Panasonic Lumix DMC-GH1 مع تسجيل فيديو عالي الدقة إليها. [33] تم شحن أول طراز من Olympus ، Olympus PEN E-P1 ، في يوليو 2009.

تبيع شركة Blackmagic Design كاميرات مخصصة للتصوير السينمائي، وبعضها يستخدم حامل عدسة MFT. كانت أول كاميرا MFT من إنتاجها هي Blackmagic Pocket Cinema Camera (BPCC)، والتي تم الإعلان عنها في أبريل 2013 مع تسجيل بدقة 1080HD. [34]

في أغسطس 2013، قدمت شركة SVS Vistek GmbH في سيفيلد، ألمانيا أول كاميرا صناعية عالية السرعة مع حامل عدسة MFT، باستخدام مستشعرات 4/3 بوصة من Truesense Imaging, Inc (كانت تُعرف سابقًا باسم Kodak sensors، وهي الآن جزء من ON Semiconductor ). تتميز كاميرات SVS Vistek Evo "Tracer" بسرعات غالق تعتمد على الدقة، تتراوح من 147 إطارًا في الثانية (fps) بدقة 1 ميجابكسل (طراز evo1050 TR) إلى 22 إطارًا في الثانية بدقة 8 ميجابكسل (طراز evo8051 TR). [35] [36]

في عام 2014، أصدرت شركة JK Imaging Ltd.، التي تحمل علامة Kodak التجارية، أول كاميرا Micro Four Thirds، Kodak Pixpro S-1 ؛ [37] لدى العديد من شركات تصنيع العدسات والكاميرات المتخصصة منتجات مصنوعة للمعيار. في عام 2015، أصدرت DJI الكاميرات Zenmuse X5 وX5R، وهي كاميرات مثبتة على محور مع حامل عدسة MFT، كترقيات اختيارية لخط طائراتها بدون طيار Inspire. يمكن لكلتا الكاميرتين التقاط صور ثابتة بدقة 16 ميجابكسل وفيديو يصل إلى 4K / 30 إطارًا في الثانية باستخدام واحدة من أربع عدسات قابلة للتبديل، تتراوح من 12 مم إلى 17 مم. [38] في عام 2016، قدمت Xiaoyi كاميرا YI M1، وهي كاميرا MFT بدقة 20 ميجابكسل مع إمكانية فيديو 4K. [39] أيضًا في عام 2016، أصدرت Z-Camera كاميرا E1، المصممة لالتقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو باستخدام حامل عدسة MFT. [40]

عدسات ميكرو فور ثيردز

نظرًا لأن المسافة البؤرية للشفة في كاميرات Micro Four Thirds أقصر من الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR)، فإن معظم العدسات أصغر حجمًا وأرخص سعرًا. [ بحاجة لمصدر ]

ومن الأمور التي تثير اهتمامًا خاصًا في توضيح هذه الحقيقة عدسة Panasonic ذات الزاوية العريضة للغاية 7–14 مم (تعادل 14–28 مم في تنسيق فيلم 35 مم) وعدسة Olympus M.Zuiko Digital ED ذات الزاوية العريضة للغاية 9–18 مم (تعادل عدسة تكبير 18–36 مم في تنسيق فيلم 35 مم). كما سمحت هذه الميزة لمصممي العدسات بتطوير أسرع عدسة عين سمكة في العالم مع التركيز التلقائي، وهي عدسة Olympus ED 8 مم f/1.8 .

في نهاية التصوير عن بعد، تُظهر عدسات Panasonic 100–300 mm أو Leica DG 100-400 mm بالإضافة إلى عدسات Olympus 75–300 mm مدى إمكانية صنع صور مقربة شديدة الصغر والخفيفة. يتمتع البعد البؤري 400 مم في Micro Four Thirds بنفس زاوية الرؤية مثل البعد البؤري 800 مم في الكاميرات ذات الإطار الكامل.

عند مقارنتها بعدسة كاميرا ذات إطار كامل توفر زاوية رؤية مماثلة، بدلاً من وزنها بضعة كيلوغرامات (عدة أرطال) ويبلغ طولها عمومًا أكثر من 60 سم (24 بوصة) من النهاية إلى النهاية، فإن عدسة باناسونيك لوميكس جي فاريو 100-300 مم المستقرة بصريًا تزن 520 جرامًا (18 أونصة) فقط، ويبلغ طولها 126 مم (5.0 بوصة) فقط، وتستخدم حجم مرشح صغير نسبيًا يبلغ 67 مم. [41] كنقطة للمقارنة، فإن عدسة نيكون-بي 600 مم f5.6 المقربة التي تم تقديمها لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1964 في طوكيو تزن 3600 جرام (130 أونصة)، ويبلغ طولها 516.5 مم (20.33 بوصة) وتستخدم مرشحًا مقاس 122 مم. [42]

طرق تثبيت الصورة

أنتجت كل من أوليمبوس وباناسونيك كاميرات ذات تثبيت قائم على المستشعر، وعدسات ذات تثبيت. ومع ذلك، فإن تثبيت العدسة سيعمل فقط مع تثبيت الجسم للكاميرات من نفس العلامة التجارية. قبل عام 2013، تعاملت أوليمبوس وباناسونيك مع تثبيت الصورة (IS) بشكل مختلف. استخدمت أوليمبوس تثبيت الصورة بإزاحة المستشعر فقط، والذي أطلقت عليه اسم IBIS (تثبيت الصورة داخل الجسم ) ، وهي ميزة شملت جميع كاميراتها. حتى عام 2013، استخدمت باناسونيك تثبيتًا قائمًا على العدسة فقط، يسمى Mega OIS أو Power OIS (تثبيت الصورة البصرية ) . تعمل هذه على تثبيت الصورة عن طريق تحريك كتلة بصرية صغيرة داخل العدسة .

في عام 2013، بدأت شركة باناسونيك في تضمين التثبيت القائم على المستشعر في كاميراتها، بدءًا من Lumix DMC-GX7. أطلقت شركة باناسونيك على مزيج تثبيت العدسة والجسم اسم "Dual IS"، وقد فازت هذه الوظيفة بجائزة من الجمعية الأوروبية للتصوير والصوت (EISA) في فئة ابتكار الصور 2016-2017. [43] في عام 2016، أضافت شركة أوليمبوس التثبيت القائم على العدسة إلى عدسة M. Zuiko 300mm f/4.0 Pro المقربة وعدسة M. Zuiko 12-100mm f/4.0 IS Pro.

تزعم شركة باناسونيك أن نظام تثبيت الصورة أكثر دقة لأن نظام التثبيت يمكن تصميمه وفقًا للخصائص البصرية الخاصة بكل عدسة. ومن عيوب هذا النهج أن محرك نظام تثبيت الصورة وآلية التحويل يجب أن تكون مدمجة في كل عدسة، مما يجعل العدسات أكثر تكلفة من العدسات المماثلة غير المزودة بنظام تثبيت الصورة. ومن بين جميع عدسات باناسونيك، هناك عدد قليل فقط من العدسات ذات الأطوال البؤرية القصيرة، وبالتالي زوايا الرؤية الواسعة وقابلية اهتزاز الصورة المنخفضة، غير مثبتة للصورة، بما في ذلك عدسة عين السمكة 8 مم، وعدسة التكبير بزاوية عريضة 7-14 مم، وعدسة أساسية 14 مم، وعدسة أساسية 15 مم، وعدسة أساسية 20 مم وعدسة أساسية 25 مم.

إن ميزة تثبيت الصورة داخل الجسم هي أنه حتى العدسات غير المستقرة يمكنها الاستفادة من التثبيت داخل الجسم.

قدرة التكيف

نظرًا لأن معظم عدسات Micro Four Thirds لا تحتوي على حلقة تركيز ميكانيكية أو حلقة فتحة، فإن تكييف هذه العدسات مع حوامل الكاميرات الأخرى أمر مستحيل أو معرض للخطر. تصنع مجموعة متنوعة من الشركات محولات لاستخدام العدسات من أي حامل عدسة قديم تقريبًا [10] (مثل هذه العدسات، بالطبع، لا تدعم أي وظائف تلقائية.) بالنسبة لعدسات Four Thirds التي يمكن تركيبها على هياكل MFT، راجع عدسات نظام Four Thirds . بالنسبة لعدسات Four Thirds التي تدعم التركيز البؤري التلقائي، راجع موقع Olympus على الويب. [44] بالنسبة لتلك التي تدعم التركيز البؤري التلقائي السريع (Imager AF)، راجع موقع Olympus على الويب. [45]

ثلاثي الأبعاد

في 27 يوليو 2010، أعلنت شركة باناسونيك عن تطوير حل بصري ثلاثي الأبعاد لنظام Micro Four Thirds. تسمح عدسة مصممة خصيصًا للنظام بالتقاط صور مجسمة متوافقة مع أجهزة تلفزيون VIERA ثلاثية الأبعاد ومشغلات أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد. [46]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ بتلر، ريتشارد (5 أغسطس 2008). "أوليمبوس / باناسونيك تعلنان عن مايكرو فور ثيردز". مراجعة التصوير الفوتوغرافي الرقمي . مؤرشف من الأصل في 2014-08-17 . تم الاسترجاع في 2021-09-14 .
  2. ^ "باناسونيك تقدم AG-AF100" (بيان صحفي). باناسونيك. مؤرشف من الأصل في 2012-04-27 . تم الاسترجاع في 2012-05-19 .
  3. ^ جونستون، مايك (2011-08-11). "المصور عبر الإنترنت: نظرية الثلثين الصغيرين والمركزية عن بعد". المصور عبر الإنترنت . تم استرجاعه في 2024-01-11 .
  4. ^ "لا مزيد من التنازلات: معيار الثلثين الأربعة". أوليمبوس أوروبا. مؤرشف من الأصل في 2011-07-14 . تم الاسترجاع في 2007-11-09 .
  5. ^ Knaur (1 أكتوبر 2002). "مقابلة". A Digital Eye . مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2002.
  6. ^ "مراجعة كاميرا Panasonic Lumix DMC-GH1". مراجعة التصوير الفوتوغرافي الرقمي . تم الاسترجاع في 2012-05-19 .
  7. ^ "مراجعة كاميرا Panasonic DMC-GH2". مراجعة التصوير الفوتوغرافي الرقمي . تم الاسترجاع في 2012-05-19 .
  8. ^ "JK Imaging وBlackmagic Design وآخرون ينضمون إلى Micro Four Thirds". مراجعة التصوير الفوتوغرافي الرقمي. 2013-01-21 . تم الاسترجاع في 2015-06-24 .
  9. ^ "M adaptor"، منتجات MFT ، اتحاد Four Thirds، تم أرشفته من الأصل في 2009-02-21 ، تم استرجاعه في 2009-02-24.
  10. ^ ab "محولات لكاميرات Micro Four Thirds". Novoflex. مؤرشف من الأصل في 2012-06-19 . تم الاسترجاع في 2012-05-19 .
  11. ^ "الرسم الفني و CAD لتركيب Micro Four Thirds Mount" . تم الاسترجاع في 2022-12-25 .
  12. ^ العدسات القابلة للتبديل – تعويض الانحراف اللوني – التقنيات الأساسية لتصميمات العدسات التي تعزز القدرة على التحليل أرشيف 2016-10-21 على موقع واي باك مشين ، nikon.com، أغسطس 2014، تم الاسترجاع في 13 سبتمبر 2016
  13. ^ أشتون أكتون: الأخطاء الانكسارية - التقدم في البحث والعلاج ، الصفحة 40، إصدارات علمية، 2013، ISBN 9781481692076 
  14. ^ لماذا يعتبر مستشعر Micro Four Thirds حادًا للغاية على الرغم من صغر حجمه، four-thirds.org، تم استرجاعه في 13 سبتمبر 2016
  15. ^ Äquivalente Brennweite، Wikibook Digitale bildgebende Verfahren ، Kapitel Bildaufnahme ، استرجاعها 17 يناير 2016
  16. ^ Äquivalente Blendenzahl، Wikibook Digitale bildgebende Verfahren ، Kapitel Bildaufnahme ، استرجاعها 17 يناير 2016
  17. ^ Äquivalente Lichtempfindlichkeit، Wikibook Digitale bildgebende Verfahren ، Kapitel Bildaufnahme ، استرجاعها 17 يناير 2016
  18. ^ ما هو التكافؤ ولماذا يجب أن أهتم به؟، dpreview.com، 7 يوليو 2014، تم الاسترجاع في 17 يناير 2016
  19. ^ "المُعينات البصرية (OVFs) مقابل المُعينات الإلكترونية (EVFs)". اكتشف التصوير الفوتوغرافي الرقمي . تم الاسترجاع في 19 فبراير 2015 .
  20. ^ "Olympus Press Pass: Press Release". Olympus America . تم الاسترجاع في 2012-05-19 .
  21. ^ "انطلق نحو العمل! أوليمبوس تطلق الكاميرا المرتقبة PEN E-PL3 التي تتميز بشاشة LCD قابلة للإمالة وعين الرؤية الإلكترونية الجديدة VF-3". قسم CCS في أوليمبوس أمريكا. 2011-07-27 . تم الاسترجاع في 2012-05-19 .
  22. ^ "Pressroom". Panasonic USA. مؤرشف من الأصل في 2012-03-18 . تم الاسترجاع في 2012-05-19 .
  23. ^ نورثروب، توني (2013). دليل شراء التصوير الفوتوغرافي: كيفية اختيار الكاميرا والعدسة والحامل الثلاثي القوائم والفلاش والمزيد. واترفورد، كونيتيكت: مطبعة ماسون. ص 52. رقم ISBN 978-0-98826342-0تم الاسترجاع بتاريخ 27 ديسمبر 2014 .
  24. ^ "مراجعة كاميرا Olympus E-M5"، مراجعة التصوير الرقمي.
  25. ^ ويليام براولي، ومايك تومكينز، وديف باردو، وجيريمي جراي، وزيج ويدليش: مراجعة كاميرا أوليمبوس E-M1X، Imaging Resource، 24 يناير 2019. تم الاسترجاع في 21 أغسطس 2019
  26. ^ منصوروف، نسيم. "Mirrorless vs DSLR". Photography Life . تم الاسترجاع في 19 فبراير 2015 .
  27. ^ هيكس، لورا. "الانتقال إلى الكاميرات عديمة المرآة: موت الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة". مراجعة الكاميرات الرقمية . تم الاسترجاع في 19 فبراير 2015 .
  28. ^ M-Zuiko Digital ED 45mm f/1.8، أوليمبوس.
  29. ^ ab Astrodesign, Olympus, 2012، تم أرشفته من الأصل في 2012-06-26
  30. ^ Yasuhara، تم أرشفته من الأصل في 2012-05-29
  31. ^ "JK Imaging وBlackmagic Design وآخرون ينضمون إلى Micro Four Thirds". مراجعة التصوير الفوتوغرافي الرقمي. 2013-01-21 . تم الاسترجاع في 2015-06-24 .
  32. ^ "مراجعة كاميرا Panasonic Lumix G1". مراجعة التصوير الفوتوغرافي الرقمي.
  33. ^ "Panasonic premieres DMC-GH1 with HD video recording". مراجعة التصوير الفوتوغرافي الرقمي. 2009-03-03 . تم الاسترجاع في 2009-03-11 .
  34. ^ "Blackmagic Design تعلن عن كاميرا Blackmagic Pocket Cinema" (بيان صحفي). Blackmagic Design. 8 أبريل 2013. تم الاسترجاع في 9 يناير 2024 .
  35. ^ "evo8051CFLGEC67TR". SVS-Vistek . تم الاسترجاع في 9 يناير 2024 .
  36. ^ "الكاميرات الصناعية: خط إنتاج SVCam من إنتاج SVS-VISTEK" (ملف PDF) . Alliance Vision. يناير 2016. تم الاسترجاع في 9 يناير 2024 .
  37. ^ ويستليك، آندي. "مراجعة الانطباعات الأولى عن كاميرا كوداك بيكس برو إس-1". مراجعة التصوير الفوتوغرافي الرقمي . تم الاسترجاع في 30 سبتمبر 2014 .
  38. ^ تارانتولا، أندرو. "DJI تكشف عن كاميرا Micro Four Thirds مخصصة للتصوير الجوي" . تم الاسترجاع في 11 سبتمبر 2015 .
  39. ^ “小蚁微单相机M1”. www.xiaoyi.com . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2016-12-01 . تم الاسترجاع 2016/09/26 .
  40. ^ Audonis, Ty (11 فبراير 2016). "مراجعة كاميرا Z-Camera E1". Videomaker . تم الاسترجاع في 9 يناير 2024 .
  41. ^ "العدسات الرقمية القابلة للتبديل". كاميرا لوميكس الرقمية . باناسونيك . تم الاسترجاع في 2012-05-19 .
  42. ^ "عدسة 600 مم f5.6 Nikkor-P Auto Telephoto". MY : Mir . تم الاسترجاع في 2012-05-19 .
  43. ^ تم أرشفة جوائز EISA للتصوير الفوتوغرافي في 2016-10-27 على موقع Wayback Machine ، eisa.eu، تم استرجاعها في 12 نوفمبر 2016
  44. ^ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة من الأصل (PDF) في 2011-07-14 . تم استرجاعها في 2011-02-22 .{{cite web}}:CS1 maint: نسخة مؤرشفة كعنوان ( رابط )
  45. ^ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة من الأصل (PDF) في 2011-05-16 . تم استرجاعها في 2011-02-22 .{{cite web}}:CS1 maint: نسخة مؤرشفة كعنوان ( رابط )
  46. ^ أعلنت شركة باناسونيك عن تطوير أول عدسة ثلاثية الأبعاد قابلة للتبديل في العالم لنظام Lumix G Micro Archived 2010-07-30 at the Wayback Machine , باناسونيك
  • الصفحات الرسمية لمعيار Micro Four Thirds.
  • قائمة كاملة للعدسات Micro 4/3.
  • عدسات عائلة باناسونيك لوميكس جي
  • عدسات نظام Olympus PEN مؤرشفة في 2012-09-22 على موقع Wayback Machine
  • صفحة منتج التركيب Cosina Voigtländer Nokton MFT
  • صفحة منتج حامل Noktor Hyperprime MFT
  • صفحة منتج Samyang Fisheye
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=نظام_الثلاثيات_الصغرى&oldid=1244810954"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate