التقاط صور بتقنية HDR متعددة التعريض

في التصوير الفوتوغرافي والفيديو ، تُعدّ تقنية التصوير بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) متعددة التعريضات أسلوبًا لإنشاء صور ذات نطاق ديناميكي عالٍ (أو صور ذات نطاق ديناميكي ممتد ) من خلال التقاط ودمج عدة صور لنفس الموضوع بتعريضات مختلفة . ينتج عن دمج الصور بهذه الطريقة صورة ذات نطاق ديناميكي أوسع مما يمكن الحصول عليه من صورة واحدة. يمكن أيضًا استخدام هذه التقنية لتصوير الفيديو من خلال التقاط ودمج عدة تعريضات لكل إطار من الفيديو. يُستخدم مصطلح "HDR" بشكل متكرر للإشارة إلى عملية إنشاء صور HDR من تعريضات متعددة. تحتوي العديد من الهواتف الذكية على ميزة HDR تلقائية تعتمد على تقنيات التصوير الحاسوبي لالتقاط ودمج التعريضات المتعددة.
تُوفّر الصورة الواحدة الملتقطة بالكاميرا نطاقًا محدودًا من الإضاءة المتأصلة في الوسيط، سواءً كان مستشعرًا رقميًا أو فيلمًا. خارج هذا النطاق، تُفقد المعلومات اللونية ولا تظهر أي ملامح؛ فالألوان التي تتجاوز النطاق تُصبح باهتة وتظهر بيضاء نقية في المناطق الأكثر سطوعًا، بينما الألوان التي تقل عن النطاق تُصبح داكنة جدًا وتظهر سوداء نقية في المناطق الأكثر ظلمة. تُعرف النسبة بين أعلى وأدنى قيم لونية يُمكن التقاطها في صورة واحدة بالنطاق الديناميكي . في التصوير الفوتوغرافي، يُقاس النطاق الديناميكي بفروق قيمة التعريض (EV)، والمعروفة أيضًا باسم "الوقفات" .
تستجيب العين البشرية للضوء بطريقة غير خطية: فتقليل مستوى الإضاءة إلى النصف لا يُقلل سطوع المكان المُدرَك إلى النصف، بل يجعله يبدو أقل سطوعًا بقليل. بالنسبة لمعظم مستويات الإضاءة، تكون الاستجابة لوغاريتمية تقريبًا . [ 1 ] [ 2 ] تتكيف العين البشرية بسرعة مع تغيرات مستويات الإضاءة . وبالتالي، يُمكن لتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) إنتاج صور تُحاكي ما تراه العين البشرية عند النظر إلى الموضوع.
يمكن تطبيق هذه التقنية لإنتاج صور تحافظ على التباين الموضعي للحصول على عرض طبيعي، أو تُبالغ في التباين الموضعي لإضفاء تأثير فني. تُعدّ تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) مفيدة لتسجيل العديد من المشاهد الواقعية التي تحتوي على نطاق سطوع أوسع مما يمكن التقاطه مباشرةً، وعادةً ما تشمل ضوء الشمس الساطع المباشر والظلال الداكنة. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] نظرًا لمحدودية تباين الطباعة والعرض ، يجب ضغط النطاق الديناميكي الممتد لصور HDR إلى النطاق الذي يمكن عرضه. تُسمى طريقة عرض صورة ذات نطاق ديناميكي عالٍ على شاشة عرض أو طابعة عادية " تخطيط النغمات" ؛ حيث تُقلل هذه الطريقة التباين الكلي لصورة HDR للسماح بعرضها على أجهزة أو طباعتها بنطاق ديناميكي أقل.
فوائد
يتمثل أحد أهداف تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) في عرض نطاق إضاءة مماثل لما يراه الجهاز البصري البشري. فالعين البشرية، من خلال الاستجابة غير الخطية وتكيف القزحية وغيرها من الطرق، تتكيف باستمرار مع نطاق واسع من الإضاءة المحيطة. ويقوم الدماغ بتفسير هذه المعلومات بشكل متواصل لتمكين المشاهد من الرؤية في ظروف إضاءة متنوعة.
| جهاز | توقفات | نسبة التباين | |
|---|---|---|---|
| التعرض لمرة واحدة | |||
| العين البشرية: الأشياء القريبة | 7.5 | 150...200 | |
| العين البشرية: فصل زاوي 4 درجات | 13 | 8000...10000 | |
| العين البشرية (ثابتة) | 10...14 [ 7 ] | 1000...15000 | |
| فيلم نيجاتيف ( كوداك فيجن 3 ) | 13 [ 8 ] | 8000 | |
| كاميرا 1/1.7 بوصة ( Nikon Coolpix P340) | 11.9 [ 9 ] | 3800 | |
| كاميرا مقاس 1 بوصة ( Canon PowerShot G7 X ) | 12.7 [ 9 ] | 6600 | |
| كاميرا DSLR بنظام أربعة أثلاث ( باناسونيك لوميكس DC-GH5 ) | 13.0 [ 9 ] | 8200 | |
| كاميرا APS DSLR ( نيكون D7200 ) | 14.6 [ 9 ] | 24800 | |
| كاميرا DSLR كاملة الإطار ( Nikon D810 ) | 14.8 [ 9 ] | 28500 | |
تقتصر معظم الكاميرات على نطاق ضيق جدًا من قيم التعريض الضوئي في الصورة الواحدة، وذلك بسبب النطاق الديناميكي لوسيط التصوير. مع هذا النطاق الديناميكي المحدود، لا يمكن التقاط الفروقات اللونية إلا ضمن نطاق معين من السطوع. خارج هذا النطاق، لا يمكن تمييز أي تفاصيل: فعندما يتجاوز اللون الملتقط النطاق في المناطق الساطعة، يظهر هذا اللون أبيضًا نقيًا، وعندما لا يصل اللون الملتقط إلى الحد الأدنى، يظهر هذا اللون أسودًا نقيًا. قد تفقد الصور الملتقطة بكاميرات غير مزودة بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) والتي تتميز بنطاق تعريض ضوئي محدود (نطاق ديناميكي منخفض، LDR) بعض التفاصيل في المناطق المضيئة أو المظلمة .
تتميز مستشعرات الصور CMOS الحديثة بنطاق ديناميكي مُحسّن، وغالبًا ما تستطيع التقاط نطاق أوسع من الدرجات اللونية في تعريض واحد [ 10 ]، مما يقلل الحاجة إلى استخدام تقنية HDR متعددة التعريض. تتكون أفلام النيجاتيف والشرائح الملونة من طبقات متعددة تستجيب للضوء بشكل مختلف. يتميز الفيلم الأصلي (خاصةً النيجاتيف مقارنةً بالشرائح) بنطاق ديناميكي عالٍ جدًا (يصل إلى 8 للنيجاتيف، ومن 4 إلى 4.5 للشرائح الموجبة).
تُستخدم تقنية النطاق الديناميكي العالي متعدد التعريض في التصوير الفوتوغرافي، وكذلك في تطبيقات النطاق الديناميكي الواسع للغاية مثل اللحام أو أعمال السيارات. أما في كاميرات المراقبة، فيُستخدم مصطلح "النطاق الديناميكي الواسع" بدلاً من تقنية النطاق الديناميكي العالي.
القيود


يؤدي تحريك جسم سريع، أو تحريك الكاميرا بين التعريضات المتعددة، إلى ظهور تأثير "شبح" أو تأثير ضبابي متقطع نتيجة عدم تطابق الصور المدمجة. ما لم يكن الجسم ثابتًا والكاميرا مثبتة على حامل ثلاثي، فقد يكون هناك توازن بين النطاق الديناميكي الموسع والحدة. كما يمكن أن تؤثر التغيرات المفاجئة في ظروف الإضاءة (مثل وميض ضوء LED) على النتائج المرجوة، من خلال إنتاج طبقة أو أكثر من طبقات HDR ذات سطوع لا يتوافق مع ما يتوقعه نظام HDR الآلي، مع ذلك، قد يكون من الممكن إنتاج صورة HDR معقولة يدويًا باستخدام البرامج عن طريق إعادة ترتيب طبقات الصورة لدمجها وفقًا لسطوعها الفعلي.
بسبب عدم خطية بعض المستشعرات، قد تكون تشوهات الصورة شائعة. تؤثر خصائص الكاميرا، مثل منحنيات غاما ودقة المستشعر والتشويش والمعايرة الضوئية ومعايرة الألوان ، على الصور الناتجة ذات النطاق الديناميكي العالي. [ 11 ]
عملية
تُعدّ الصور ذات النطاق الديناميكي العالي عادةً صورًا مركبة من عدة صور ذات نطاق ديناميكي قياسي، وغالبًا ما يتم التقاطها باستخدام تقنية التعريض المتعدد . بعد ذلك، يقوم برنامج معالجة الصور بدمج ملفات الإدخال في صورة واحدة ذات نطاق ديناميكي عالي، والتي يتم بعد ذلك أيضًا ضبط درجة لونها وفقًا لقيود الإخراج أو العرض المخطط له.
التقاط صور متعددة (تعريض ضوئي متزامن)

أي كاميرا تسمح بالتحكم اليدوي في التعريض الضوئي قادرة على التقاط صور HDR متعددة التعريض، إلا أن الكاميرات المزودة بخاصية التعريض التلقائي المتعدد (AEB) تُسهّل هذه العملية. تتميز بعض الكاميرات بخاصية AEB التي تغطي نطاقًا ديناميكيًا أوسع بكثير من غيرها، بدءًا من ±0.6 في الكاميرات البسيطة وصولًا إلى ±18 EV في الكاميرات الاحترافية المتطورة، وذلك اعتبارًا من عام 2020..[ 12 ]
تشير قيمة التعريض (EV) إلى كمية الضوء المُسلّطة على الكاشف الحساس للضوء، سواءً كان فيلمًا أو مستشعرًا رقميًا مثل CCD . وتُعرَّف زيادة أو نقصان درجة واحدة بأنها مضاعفة أو إنقاص كمية الضوء الملتقطة إلى النصف. ويتطلب إظهار التفاصيل في أحلك الظلال زيادة في قيمة التعريض، بينما يتطلب الحفاظ على التفاصيل في ظروف الإضاءة الساطعة جدًا قيم تعريض منخفضة للغاية.
يتم التحكم في قيمة التعريض الضوئي (EV) باستخدام إحدى طريقتين للتحكم في التصوير: إما تغيير حجم فتحة العدسة أو زمن التعريض. يجب التقاط مجموعة من الصور ذات قيم تعريض ضوئي متعددة، والمخصصة لمعالجة HDR، عن طريق تغيير زمن التعريض فقط؛ إذ أن تغيير حجم فتحة العدسة سيؤثر أيضًا على عمق المجال ، وبالتالي ستكون الصور الناتجة مختلفة تمامًا، مما يحول دون دمجها في صورة HDR واحدة.
يقتصر التصوير بتقنية HDR متعددة التعريض عادةً على المشاهد الثابتة، لأن أي حركة بين الصور المتتالية تعيق أو تمنع دمجها لاحقًا. كما أن التقاط ثلاث صور أو أكثر للحصول على نطاق الإضاءة المطلوب يستغرق وقتًا إضافيًا. وقد طوّر المصورون أساليب وتقنيات حسابية للتغلب جزئيًا على هذه المشاكل، ولكن يُنصح باستخدام حامل ثلاثي القوائم متين لتقليل اختلافات التأطير بين التعريضات.
دمج الصور في صورة HDR

يمكن استخلاص معلومات وتفاصيل درجات الألوان من مناطق الظل من الصور التي تم تعريضها بشكل زائد عمدًا (أي بقيمة EV موجبة مقارنةً بالتعريض الصحيح للمشهد)، بينما يمكن استخلاص معلومات درجات ألوان مماثلة من مناطق الإضاءة من الصور التي تم تعريضها بشكل ناقص عمدًا (قيمة EV سالبة). تُعرف عملية اختيار واستخلاص معلومات الظل والإضاءة من هذه الصور ذات التعريض الزائد/الناقص، ثم دمجها مع صورة أو صور ذات تعريض صحيح للمشهد ككل، باسم دمج التعريض . يمكن إجراء دمج التعريض يدويًا، بالاعتماد على تقدير وخبرة وتدريب مُشغّل تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)، ولكن عادةً ما يتم الدمج تلقائيًا بواسطة البرامج.
التخزين
عادةً ما تتوافق المعلومات المخزنة في صور النطاق الديناميكي العالي مع القيم الفيزيائية للسطوع أو الإشعاع التي يمكن ملاحظتها في العالم الحقيقي. وهذا يختلف عن الصور الرقمية التقليدية ، التي تمثل الألوان كما ينبغي أن تظهر على الشاشة أو في الطباعة الورقية. ولذلك، تُسمى تنسيقات صور النطاق الديناميكي العالي غالبًا بالصور المرجعية للمشهد ، على عكس الصور الرقمية التقليدية التي تُسمى بالصور المرجعية للجهاز أو الصور المرجعية للمخرجات . علاوة على ذلك، تُشفّر الصور التقليدية عادةً لتناسب نظام الرؤية البشري (لتحقيق أقصى استفادة من المعلومات المرئية المخزنة في عدد ثابت من البتات)، وهو ما يُعرف عادةً بتشفير غاما أو تصحيح غاما . غالبًا ما تُضغط القيم المخزنة في صور النطاق الديناميكي العالي باستخدام دوال رياضية مثل قوانين القوى أو اللوغاريتمات أو القيم الخطية ذات الفاصلة العائمة ، نظرًا لأن التشفير الخطي ذي الفاصلة الثابتة يصبح أقل كفاءة مع زيادة النطاق الديناميكي. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
لا تستخدم صور النطاق الديناميكي العالي (HDR) عادةً نطاقات ثابتة لكل قناة لونية ، على عكس الصور التقليدية، لتمثيل عدد أكبر من الألوان عبر نطاق ديناميكي أوسع بكثير (قنوات متعددة). ولهذا الغرض، لا تستخدم قيمًا صحيحة لتمثيل قنوات الألوان الفردية (مثلًا، من 0 إلى 255 في فاصل 8 بت لكل بكسل للأحمر والأخضر والأزرق)، بل تستخدم تمثيلًا بنظام الفاصلة العائمة. القيم الشائعة هي أرقام الفاصلة العائمة 16 بت ( نصف الدقة ) أو 32 بت لتمثيل بكسلات HDR. مع ذلك، عند استخدام دالة النقل المناسبة ، يمكن تمثيل بكسلات HDR لبعض التطبيقات بعمق لوني لا يتجاوز 10 إلى 12 بت ( من 1024 إلى 4096 قيمة) للسطوع و8 بت ( 256 قيمة) للون دون إدخال أي تشوهات كمية مرئية . [ 13 ] [ 16 ]
رسم خرائط النغمات
تعمل تقنية ضبط النطاق الديناميكي على تقليل النطاق الديناميكي، أو نسبة التباين، للصورة بأكملها مع الحفاظ على التباين الموضعي. وعلى الرغم من أنها عملية منفصلة، إلا أن ضبط النطاق الديناميكي يُطبق غالبًا على ملفات HDR بواسطة نفس البرنامج.
غالبًا ما تكون عملية ضبط النطاق الديناميكي ضرورية لأن النطاق الديناميكي الذي يمكن عرضه يكون عادةً أقل من النطاق الديناميكي للصورة الملتقطة أو المعالجة. [ 10 ] تستطيع شاشات HDR عرض الصور بنطاق ديناميكي أعلى من شاشات SDR ، مما يقلل الحاجة إلى ضبط النطاق الديناميكي.
أنواع تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)
يمكن إجراء تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) عبر عدة طرق:
- DOL: التداخل الرقمي [ 17 ]
- BME: التعرض المتعدد المصنف [ 17 ]
- الشركات الصغيرة والمتوسطة: التعرض متعدد الإرسال المكاني [ 17 ]
- QBC: ترميز باير الرباعي [ 18 ]
أمثلة
هذا مثال على أربع صور ذات نطاق ديناميكي قياسي يتم دمجها لإنتاج ثلاث صور ناتجة عن تعيين النغمات :
- الصور المعروضة:
- –4 محطات
- – محطتان
- +2 توقف
- +4 محطات
- النتائج بعد المعالجة:
تقليل التباين البسيط
رسم خرائط النغمات المحلية
رسم خرائط النغمات الطبيعية
هذا مثال على مشهد ذي نطاق ديناميكي واسع للغاية:
- الصور المعروضة:
–6 محطات
–5 محطات
–4 محطات
–3 محطات
– محطتان
-1 توقف
توقفات
+1 توقف
+2 توقف
+3 وقفات
+4 محطات
+5 محطات
- النتائج بعد المعالجة:
رسم خرائط النغمات الطبيعية
الأجهزة
برنامج ما بعد الالتقاط
تتوفر العديد من تطبيقات البرامج على منصات الكمبيوتر الشخصي، وماك، ولينكس لإنتاج ملفات HDR وصور ذات تدرج لوني. [ 19 ] ومن أبرزها:
التصوير الفوتوغرافي
تُقدّم العديد من شركات تصنيع الكاميرات ميزات HDR مُدمجة متعددة التعريض. على سبيل المثال، تحتوي كاميرا Pentax K-7 DSLR على وضع HDR يُتيح التقاط 3 أو 5 صور بتعريضات مختلفة، ويُخرج صورة HDR مُعدّلة النغمات فقط في ملف JPEG. [ 20 ] تُقدّم كاميرات Canon PowerShot G12 و Canon PowerShot S95 و Canon PowerShot S100 ميزات مُشابهة بحجم أصغر. [ 21 ] يُطلق على تقنية Nikon اسم "Active D-Lighting"، وهي تُطبّق تعويض التعريض وتعديل النغمات على الصورة فور التقاطها من المستشعر، مع التركيز على خلق تأثير واقعي. [ 22 ]
تُوفر بعض الهواتف الذكية أوضاع HDR لكاميراتها، كما تحتوي معظم منصات الهواتف المحمولة على تطبيقات تُتيح التقاط صور HDR متعددة التعريض. [ 23 ] أطلقت جوجل وضع HDR+ لهواتف Nexus 5 و Nexus 6 في عام 2014، والذي يلتقط تلقائيًا سلسلة من الصور ويجمعها في صورة ثابتة واحدة، كما أوضح مارك ليفوي . على عكس تقنية HDR التقليدية، يستخدم تطبيق ليفوي لتقنية HDR+ صورًا متعددة ذات تعريض منخفض باستخدام سرعة غالق قصيرة، ثم تُحاذى وتُحسب متوسطاتها على مستوى البكسل، مما يُحسّن النطاق الديناميكي ويُقلل التشويش. وباختيار الصورة الأكثر وضوحًا كأساس للمحاذاة، يتم تقليل تأثير اهتزاز الكاميرا. [ 24 ]
قد تقوم بعض المستشعرات الموجودة في الهواتف والكاميرات الحديثة بدمج صورتين على شريحة واحدة بحيث يكون نطاق ديناميكي أوسع متاحًا للمستخدم مباشرةً للعرض أو المعالجة دون ضغط داخل البكسل.
تصوير الفيديو
على الرغم من أن هذه التقنية ليست راسخة كما هو الحال في التقاط الصور الثابتة، إلا أنه من الممكن أيضًا التقاط ودمج صور متعددة لكل إطار من الفيديو لزيادة النطاق الديناميكي الذي تلتقطه الكاميرا. [ 25 ] ويمكن القيام بذلك عبر طرق متعددة:
- إنشاء فيديو بتقنية الفاصل الزمني للصور الفردية التي تم إنشاؤها عبر تقنية HDR متعددة التعريض. [ 26 ]
- التقاط صورتين متتاليتين بتعريض مختلف عن طريق خفض معدل الإطارات إلى النصف. [ 17 ]
- التقاط صورتين مختلفتين في وقت واحد عن طريق خفض الدقة إلى النصف. [ 17 ]
- التقاط صورتين مختلفتي التعريض في آنٍ واحد بدقة كاملة ومعدل إطارات عالٍ باستخدام مستشعر ذي بنية كسب مزدوج. على سبيل المثال: مستشعر كاميرا Arri Alexa ، [ 27 ] ومستشعرات سامسونج المزودة بتقنية Smart-ISO Pro. [ 28 ]
تستطيع بعض الكاميرات المصممة للاستخدام في التطبيقات الأمنية التقاط صورتين أو أكثر تلقائيًا لكل إطار، مع تغيير التعريض. على سبيل المثال، سيلتقط مستشعر فيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية 60 إطارًا في الثانية، حيث تكون الإطارات الفردية بتعريض قصير والإطارات الزوجية بتعريض أطول.
في عام 2020، أعلنت شركة كوالكوم عن معالج سنابدراجون 888 ، وهو معالج SoC للهواتف المحمولة قادر على التقاط فيديو HDR متعدد التعريضات الحسابية بدقة 4K، وكذلك تسجيله بتنسيق متوافق مع شاشات HDR . [ 29 ]
في عام 2021، أصبح هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra الذكي قادراً على إجراء تصوير فيديو بتقنية HDR متعددة التعريضات الحسابية. [ 30 ]
كاميرات المراقبة
يمكن تطبيق تقنية التصوير بالمدى الديناميكي العالي (HDR) على كاميرات المراقبة، حتى في الطرازات منخفضة التكلفة. ويُطلق على هذه التقنية عادةً اسم وظيفة النطاق الديناميكي الواسع (WDR) [ 31 ]. ومن الأمثلة على ذلك كاميرات CarCam Tiny وPrestige DVR-390 وDVR-478. [ 32 ]
تاريخ
منتصف القرن التاسع عشر

ابتكر غوستاف لو غراي فكرة استخدام عدة تعريضات ضوئية لإعادة إنتاج نطاق إضاءة شديد التباين بشكل كافٍ ، وذلك في خمسينيات القرن التاسع عشر، لرسم مناظر بحرية تُظهر السماء والبحر معًا. كان هذا النوع من الرسم مستحيلاً آنذاك باستخدام الطرق التقليدية، نظرًا لشدة نطاق الإضاءة. استخدم لو غراي نيجاتيفًا واحدًا للسماء، وآخر بتعريض أطول للبحر، ثم دمجهما في صورة واحدة موجبة. [ 33 ]
منتصف القرن العشرين
تمّت معالجة تدرجات الألوان يدويًا باستخدام تقنيتي التفتيح والتغميق ، أي زيادة أو تقليل تعريض مناطق معينة من الصورة لتحسين دقة التدرج اللوني. وقد أثبتت هذه التقنية فعاليتها نظرًا لأن النطاق الديناميكي للنيجاتيف أعلى بكثير من النطاق المتاح في النسخة المطبوعة النهائية على الورق عند تعريضها للنيجاتيف بشكل موحد. ومن الأمثلة الممتازة على ذلك صورة " شفايتزر عند المصباح" للمصور دبليو. يوجين سميث ، من مقالته المصورة " رجل الرحمة" عام 1954، والتي تتناول ألبرت شفايتزر وعمله الإنساني في أفريقيا الاستوائية الفرنسية. استغرقت الصورة خمسة أيام لإعادة إنتاج النطاق اللوني للمشهد، والذي يتراوح من ضوء ساطع (مقارنةً بالمشهد) إلى ظل داكن. [ 35 ]
ارتقى أنسل آدامز بتقنيتي التفتيح والتغميق إلى مستوى الفن. وقد خضعت العديد من مطبوعاته الشهيرة للمعالجة في غرفة التحميض باستخدام هاتين التقنيتين. ألّف آدامز كتابًا شاملًا عن إنتاج المطبوعات بعنوان "المطبوعة" ، والذي يُبرز تقنيتي التفتيح والتغميق بشكلٍ واضح، في سياق نظام المناطق الخاص به . [ 36 ]
مع ظهور التصوير الملون، لم يعد من الممكن استخدام تقنية رسم خرائط التدرج اللوني في غرفة التحميض نظرًا للتوقيت الدقيق المطلوب أثناء عملية تحميض الأفلام الملونة. ولذلك، لجأ المصورون إلى شركات تصنيع الأفلام لتصميم أنواع جديدة من الأفلام ذات استجابة محسّنة، أو استمروا في التصوير بالأبيض والأسود للاستفادة من تقنيات رسم خرائط التدرج اللوني.

طوّر تشارلز ويكوف وشركة EG&G فيلمًا ملونًا قادرًا على تسجيل صور ذات نطاق ديناميكي عالٍ مباشرةً ، وذلك بموجب عقد مع وزارة القوات الجوية . [ 37 ] يتكون هذا الفيلم ذو النطاق الديناميكي الممتد من ثلاث طبقات مستحلبة : طبقة علوية بسرعة ASA تبلغ 400، وطبقة وسطى بسرعة متوسطة، وطبقة سفلية بسرعة ASA تبلغ 0.004. تمت معالجة الفيلم بطريقة مشابهة للأفلام الملونة ، حيث أنتجت كل طبقة لونًا مختلفًا. [ 38 ] قُدّر النطاق الديناميكي لهذا الفيلم ذي النطاق الممتد بنسبة 1:10⁸ . [ 39 ] استُخدم هذا الفيلم في تصوير الانفجارات النووية، [ 40 ] والتصوير الفلكي، [ 41 ] والبحوث الطيفية، [ 42 ] والتصوير الطبي. [ 43 ] ظهرت صور ويكوف التفصيلية للانفجارات النووية على غلاف مجلة لايف في منتصف خمسينيات القرن الماضي.
أواخر القرن العشرين
قدّم جورج كورنيجولز، بالتعاون مع حاملي براءات اختراعه (Brdi وHymatom)، مبدأ صورة الفيديو بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) عام 1986، وذلك بوضع شاشة LCD مصفوفية أمام مستشعر الصورة في الكاميرا، [ 44 ] مما زاد النطاق الديناميكي للمستشعر بمقدار خمس درجات. وطُبّق مفهوم تعيين درجات الألوان المجاورة على كاميرات الفيديو عام 1988 من قِبل فريق من معهد التخنيون في إسرائيل، بقيادة أوليفر هيلسنراث ويهوشوا ي. زيفي. وقدّم باحثو التخنيون طلب براءة اختراع لهذا المفهوم عام 1991، [ 45 ] بالإضافة إلى عدة براءات اختراع ذات صلة عامي 1992 و1993. [ 46 ] وفي فبراير وأبريل من عام 1990، قدّم جورج كورنيجولز أول كاميرا HDR تعمل في الوقت الحقيقي، حيث جمعت صورتين تم التقاطهما تباعًا بواسطة مستشعر واحد أو في وقت واحد بواسطة مستشعرين في الكاميرا. [ 47 ] [ 48 ] وتُعرف هذه العملية باسم "التجميع المتتابع" (bracketing) ، وتُستخدم في بث الفيديو. في عام 1991، طرحت شركة هيماتوم، المرخصة من جورج كورنيجول، أول كاميرا فيديو تجارية قادرة على التقاط صور متعددة في الوقت الفعلي بتعريضات مختلفة، وإنتاج صورة فيديو بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR). وفي العام نفسه، قدم جورج كورنيجول مبدأ صورة HDR+ من خلال التجميع غير الخطي للصور لزيادة حساسية الكاميرا: [ 48 ] ففي بيئات الإضاءة المنخفضة، يتم تجميع عدة صور متتالية، مما يزيد من نسبة الإشارة إلى الضوضاء .
في عام ١٩٩٣، طُوِّرت كاميرا طبية تجارية أخرى تُنتج صورة فيديو بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) في معهد التخنيون. [ ٤٦ ] تعتمد تقنية التصوير بتقنية النطاق الديناميكي العالي الحديثة على نهج مختلف تمامًا، إذ تقوم على إنشاء خريطة إضاءة أو سطوع بنطاق ديناميكي عالٍ باستخدام عمليات معالجة الصور الشاملة فقط (عبر الصورة بأكملها)، ثم تطبيق تقنية ضبط النغمات على النتيجة. طُرِحت تقنية النطاق الديناميكي العالي الشامل لأول مرة في عام ١٩٩٣ [ ٣ ]، مما أدى إلى ظهور نظرية رياضية للصور ذات التعريضات المختلفة لنفس الموضوع، نُشرت عام ١٩٩٥ من قِبَل ستيف مان وروزاليند بيكارد . [ ٤ ]
في 28 أكتوبر 1998، التقط بن ساراو إحدى أوائل صور HDR+G (النطاق الديناميكي العالي + الرسومات) الليلية لمكوك الفضاء STS-95 على منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا . تألفت الصورة من أربع صور فيلمية للمكوك ليلاً ، تم دمجها رقميًا مع عناصر رسومات رقمية إضافية. عُرضت الصورة لأول مرة في القاعة الكبرى بمقر ناسا في واشنطن العاصمة عام 1999، ثم نُشرت في مجلة هاسلبلاد فوروم . [ 49 ]
أدى ظهور الكاميرات الرقمية الاستهلاكية إلى زيادة الطلب على التصوير بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) لتحسين استجابة مستشعرات الكاميرات الرقمية للضوء، والتي كانت تتمتع بنطاق ديناميكي أصغر بكثير من الأفلام. قام ستيف مان بتطوير طريقة النطاق الديناميكي العالي العالمي (global-HDR) في مختبر الإعلام بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Media Lab) ، وحصل على براءة اختراعها، وذلك لإنتاج صور رقمية ذات نطاق ديناميكي موسع . [ 50 ] تتضمن طريقة مان إجراءً من خطوتين: أولاً، إنشاء مصفوفة صور ذات فاصلة عائمة باستخدام عمليات معالجة الصور العالمية فقط (عمليات تؤثر على جميع البكسلات بشكل متطابق، بغض النظر عن جوارها المحلي). ثانياً، تحويل مصفوفة الصور هذه، باستخدام معالجة الجوار المحلي (إعادة تعيين الدرجات اللونية، وما إلى ذلك)، إلى صورة HDR. تُسمى مصفوفة الصور الناتجة عن الخطوة الأولى من عملية مان بصورة فضاء الضوء أو خريطة الإشعاع . من فوائد التصوير بتقنية النطاق الديناميكي العالي العالمي ( global-HDR) أيضاً أنه يوفر إمكانية الوصول إلى خريطة الضوء أو الإشعاع الوسيطة، والتي تُستخدم في رؤية الحاسوب وعمليات معالجة الصور الأخرى . [ 50 ]
القرن الحادي والعشرون
في فبراير 2001، تم عرض تقنية النطاق الديناميكي، باستخدام صور متعددة بمستويات تعريض مختلفة لتحقيق نطاق ديناميكي عالٍ مشابه للعين المجردة. [ 51 ]
في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، استخدمت العديد من الأبحاث الأكاديمية أجهزة استشعار وكاميرات من الفئة الاستهلاكية. [ 52 ] وقد طورت بعض الشركات، مثل RED و Arri، أجهزة استشعار رقمية قادرة على نطاق ديناميكي أعلى. [ 53 ] [ 54 ] تستطيع كاميرا RED EPIC-X التقاط صور HDRx متتابعة زمنيًا [ 17 ] مع إمكانية اختيار المستخدم لنطاق تباين إضافي يتراوح بين 1 و3 وقفات في قناة "x". ويمكن دمج قناة "x" مع القناة العادية في برامج ما بعد الإنتاج. أما كاميرا Arri Alexa فتستخدم بنية ثنائية الكسب لإنشاء صورة HDR من صورتين تم التقاطهما في الوقت نفسه. [ 27 ]
مع ظهور الكاميرات الرقمية الاستهلاكية منخفضة التكلفة، بدأ العديد من الهواة بنشر مقاطع فيديو بتقنية التصوير الزمني HDR مع تعديل نطاق الألوان على الإنترنت، وهي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة المتتابعة بسرعة. في عام 2010، أنتج استوديو Soviet Montage المستقل مثالًا على فيديو HDR من تدفقات فيديو ذات تعريضات مختلفة باستخدام مُقسِّم شعاع وكاميرات فيديو عالية الدقة من الفئة الاستهلاكية. [ 55 ] وُصفت أساليب مماثلة في الأدبيات الأكاديمية في عامي 2001 و2007. [ 56 ] [ 57 ]
في عام 2005، قدمت شركة أدوبي سيستمز العديد من الميزات الجديدة في برنامج فوتوشوب CS2 ، بما في ذلك دمج الصور بتقنية HDR ، ودعم الصور ذات الفاصلة العائمة 32 بت، وتعيين درجات الألوان بتقنية HDR. [ 58 ]
في 30 يونيو 2016، أضافت مايكروسوفت دعمًا للتركيب الرقمي لصور HDR إلى نظام التشغيل Windows 10 باستخدام منصة Windows العالمية . [ 59 ]
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ في بي بهاتيا (2001). علم الفلك والفيزياء الفلكية مع عناصر من علم الكونيات . مطبعة سي آر سي. ص 20. رقم ISBN 978-0-8493-1013-3.
- ↑ جيان هونغ (جاكي) شين؛ يون مو جونغ (2006). "نموذج مامفورد-شاه المُعدّل باستخدام ويبر مع ضوضاء فوتون بوز-أينشتاين". الرياضيات التطبيقية والتحسين. 53 ( 3): 331-358 . CiteSeerX 10.1.1.129.1834 . doi : 10.1007/s00245-005-0850-1 . S2CID 18794171 .
- 1 2 مان، ستيف (9-14 مايو 1993). دمج صور متعددة لنفس المشهد . المؤتمر السنوي السادس والأربعون. كامبريدج، ماساتشوستس: جمعية علوم وتكنولوجيا التصوير. ISBN 0892081716.
- 1 2 مان، إس.؛ بيكارد، آر دبليو "حول كونك 'غير رقمي' مع الكاميرات الرقمية: توسيع النطاق الديناميكي من خلال الجمع بين الصور المعرضة بشكل مختلف" (PDF) .
- ↑ راينهارد، إريك؛ وارد، جريج؛ باتانايك، سومنتا؛ ديبفيك، بول (2005). التصوير بنطاق ديناميكي عالٍ: الاستحواذ، والعرض، والإضاءة القائمة على الصور . أمستردام: إلسيفير / مورغان كوفمان. ص 7. ISBN 978-0-12-585263-0
الصور التي تخزن تصويرًا للمشهد بنطاق من شدة الإضاءة المتناسبة مع المشهد تُسمى صور النطاق الديناميكي العالي (HDR)، أو "خرائط الإشعاع". أما الصور المناسبة للعرض بتقنيات العرض الحالية فتُسمى صور النطاق الديناميكي المنخفض (LDR)
. - ↑ بانترلي، فرانشيسكو؛ أرتوسي، أليساندرو؛ ديباتيستا، كورت؛ تشالمرز، آلان (2011). التصوير المتقدم عالي النطاق الديناميكي: النظرية والتطبيق . إيه كيه بيترز / سي آر سي برس. رقم ISBN 978-156881-719-4.
- ↑ ماكهيو، شون، محرر. (2005). "النطاق الديناميكي في التصوير الرقمي" . كامبريدج بالألوان . تم الاطلاع عليه في 30 ديسمبر 2010 .
- ↑ "النطاق الديناميكي" .
- 1 2 3 4 5 "تقييمات مستشعرات الكاميرا" . DxOMark . مختبرات DxO . 2015. تم الاطلاع عليه في 2 فبراير 2015 .
- 1 2 دارمونت، أرنو (2012). التصوير بنطاق ديناميكي عالٍ: أجهزة الاستشعار والبنى ( الطبعة الأولى). مطبعة SPIE. ISBN 978-0-81948-830-5.
- ↑ سا، أصلا م. كارفاليو، باولو سيزار؛ فيلهو، لويز (2007). نطاق ديناميكي عالي . الصحافة البؤرية. ص. 11. رقم ISBN 978-1-59829-562-7.
- ↑ "إعدادات التعريض التلقائي حسب طراز الكاميرا" . موارد التصوير بتقنية HDR . 28 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2020 .
- 1 2 "ترميز الصور بنطاق ديناميكي عالٍ" . www.anyhere.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يوليو 2025 .
- ↑ "تنسيق ملف صور الإشعاع" . RadSite.LBL.gov . مختبر لورانس بيركلي الوطني . مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2020 .
- ↑ فرناندو، رانديما (2004). "26.5 قيم البكسل الخطية". جواهر وحدة معالجة الرسومات . بوسطن: أديسون-ويسلي. ISBN 0-321-22832-4تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 12 أبريل 2010 – عبر موقع Developer.Nvidia.com.
- ↑ مانتيوك، رافال؛ كراوتشيك، غريغورز؛ ميشكوفسكي، كارول؛ سيدل، هانز-بيتر. "ترميز الفيديو عالي النطاق الديناميكي المُحفَّز بالإدراك" . Resources.MPI-Inf.MPG.de . معهد ماكس بلانك للمعلوماتية . تاريخ الاسترجاع: 10 يوليو 2025 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ "مستشعر سوني IMX378: تحليل شامل لمستشعر جوجل بيكسل وميزاته" . xda-developers . ١٢ أكتوبر ٢٠١٦. مؤرشف من الأصل في ١ أبريل ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٥ .
- ↑ ccs_hello (25 أكتوبر 2017). "مصطلحات مستشعر سوني إكسمور HDR: DOL، BME، SME، QBC - علم الفلك بمساعدة إلكترونية (EAA) - Cloudy Nights" . Cloudy Nights . تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2022 .
- ↑ بارنيل-بروكس، جيسون (28 ديسمبر 2021). "أفضل برامج HDR في عام 2022: إنتاج صور فائقة الواقعية بنطاق ديناميكي عالٍ" . عالم الكاميرات الرقمية . تم الاطلاع عليه في 15 ديسمبر 2022 .
- ↑ هوارد، جاك (20 مايو 2009). "بنتاكس K-7: لقد بدأ عصر التصوير عالي النطاق الديناميكي داخل الكاميرا!" . مركز أدوراما التعليمي . أدوراما . مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 18 أغسطس 2009 .
- ↑ موكي، نيك (14 سبتمبر 2010). "كاميرا كانون باور شوت G12 تدعم تسجيل الفيديو عالي الدقة وتقنية HDR المدمجة" . ديجيتال تريندز . تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2020 .
- ↑ هاينر، ستيف (2017). "المستوى المتوسط: موازنة تعريضات الصور مع الإضاءة النشطة D" . قسم "الأفكار والإلهام". نيكون: تعلم واستكشف . نيكون . تاريخ الاسترجاع: 2 أغسطس 2017 .
- ↑ أمثلة من نظام أندرويد : "التطبيقات: وضع HDR" . متجر جوجل بلاي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يونيو 2020 .
- ↑ ليفوي، مارك (27 أكتوبر 2014). "تقنية HDR+: التصوير في الإضاءة المنخفضة والنطاق الديناميكي العالي في تطبيق كاميرا جوجل" . بحث جوجل . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2022 .
- ↑ "فيديو عالي النطاق الديناميكي مع HDRx" . www.reddigitalcinema.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يوليو 2026 .
- ↑ "إنشاء فيديو بتقنية التصوير الزمني HDR باستخدام كاميرا رقمية" . ماكوورلد . 7 فبراير 2011. تاريخ الاسترجاع: 6 نوفمبر 2021 .
- ١ ٢ "مجموعة آري: مستشعر أليكسا" . www.arri.com . مؤرشف من الأصل في ١ أغسطس ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه في ٢ يوليو ٢٠١٦ .
- ↑ " [ فيديو ] الرسم بالضوء: كيف تلتقط تقنية Smart-ISO Pro صور HDR نابضة بالحياة" . news.samsung.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 نوفمبر 2021 .
- ↑ "كوالكوم تشرح كيف يُغيّر معالج سنابدراغون 888 قواعد اللعبة في عالم الكاميرات (فيديو!)" . موقع أندرويد أثورتي . 4 ديسمبر 2020. تاريخ الاطلاع: 8 يونيو 2021 .
- ↑ ريم، لارس (2021-04-02). "مراجعة كاميرا شاومي مي 11 ألترا: قوة المستشعر الكبير" . دي إكس أو مارك . تم الاسترجاع في 2021-06-08 .
- ↑ "النطاق الديناميكي الواسع: التحديات والحلول" (ملف PDF) . Axis (عبر Wayback Machine) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 28-09-2014 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-01-2016 .
- ↑ براون، جيمس (2019-01-02). "ما هي كاميرا لوحة القيادة؟ | لماذا يجب أن تمتلكها؟" . كاميرا لوحة القيادة للسيارة . تم الاسترجاع في 2019-01-17 .
- ↑ "غوستاف لو غراي، مصور" . Getty.edu . متحف جيه بول غيتي . 9 يوليو - 29 سبتمبر 2002. تم الاطلاع عليه في 14 سبتمبر 2008 .
- ↑ ماير، جون (فبراير 2004). "مستقبل التصوير الرقمي - التصوير الفوتوغرافي عالي النطاق الديناميكي" .
- 1 2 دوراند، فريدو؛ دورسي، جولي . "4.209: فن وعلم التصوير" .قيود الوسيلة: التعويض والإبراز - التباين محدود ، محاضرة يوم الاثنين 9 أبريل 2001، الشرائح 57-59 ؛ صورة في الشريحة 57، وتوضيح لتقنيتي التفتيح والتغميق في الشريحة 58
- ↑ آدامز، أنسل (1980). الطباعة . سلسلة صور أنسل آدامز. المجلد 3 ( الطبعة الثالثة). نيويورك، نيويورك: ليتل، براون وشركاه. ISBN 0-8212-1526-4.
- ↑ رقم براءة الاختراع الأمريكية 3450536 ، ويكوف، تشارلز دبليو وشركة إي جي آند جي، المالك ، "فيلم تصوير هاليد الفضة ذو خصائص استجابة تعريض محسّنة"، نُشر في 17 سبتمبر 1969
- ↑ ويكوف، تشارلز دبليو. (يونيو-يوليو 1962). "فيلم تجريبي ذو استجابة تعريض ممتد". نشرة جمعية مهندسي الأجهزة الفوتوغرافية : 16-20 .
- ↑ غوسيل، مايكل؛ وآخرون . "تقنيات النطاق الديناميكي العالي في الرسومات: من الاستحواذ إلى العرض" (ملف PDF) . برنامج تعليمي رقم T7 من مؤتمر يوروغرافيكس 2005. معهد ماكس بلانك للمعلوماتية.
- ↑ "قائمة التقنيات ذات الأهمية العسكرية" (ملف PDF) . FAS.org . برنامج موارد الاستخبارات، اتحاد العلماء الأمريكيين . 1998. الصفحات II-5-100، II-5-107 . تاريخ الاطلاع: 12 يونيو 2020 .
- ↑ يونغ، أندرو ت.؛ بوشنشتاين، هارولد الابن (1964). خطوط تساوي الحرارة في منطقة بروكلس عند زاوية طور 9.8 درجة . سلسلة التقارير العلمية. المجلد 5. كامبريدج، ماساتشوستس: مرصد الكلية، جامعة هارفارد.
- ↑ براينت، آر إل؛ تروب، جي جي؛ تيرنر، آر جي (1965). "استخدام فيلم فوتوغرافي عالي الكثافة لتسجيل أنماط حيود ممتدة وللأعمال الطيفية". مجلة الأدوات العلمية . 42 (2): 116. Bibcode : 1965JScI...42..116B . doi : 10.1088/0950-7671/42/2/315 .
- ↑ إيبر، ليزلي م.؛ غرينبيرغ، هارفي م.؛ كوك، جون م.؛ غورلين، ريتشارد (1969). "التغيرات الديناميكية في سُمك الجدار الحر للبطين الأيسر في قلب الإنسان" . الدورة الدموية . 39 (4): 455-464 . doi : 10.1161/01.CIR.39.4.455 . PMID 5778246 .
- ↑ "جهاز معالجة الصور للتحكم في دالة نقل النظام البصري" . worldwide.espacenet.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2021-03-08 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-07-09 .
- ↑ براءة اختراع أمريكية رقم 5144442 ، جينوسار، ران؛ هيلسنراث، أوليفر ؛ وزيفي، يهوشوا ي.، "كاميرا ذات نطاق ديناميكي واسع"، نُشرت في 1992-09-01
- 1 2 "VISL" . visl.technion.ac.il . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2014-09-07 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-07-09 .
- ^ أومتيتي ، صموئيل (2023-04-09). "روتيدر ميديا" . روتيدر . تم الاسترجاع بتاريخ 2025-07-09 .
- 1 2 "جهاز لزيادة النطاق الديناميكي للكاميرا" . worldwide.espacenet.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2021-03-08 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-07-09 .
- ^ ساراو، بن م. (1999). جونارسون، س. (محرر). بن ساراو، ترينتون، نيوجيرسي . المجلد. 35. ISSN 0282-5449 .
{{cite book}}تم|work=تجاهله ( مساعدة ) - 1 2 طلب براءة اختراع أمريكي رقم 5828793 ، مان، ستيف ، "طريقة وجهاز لإنتاج صور رقمية ذات نطاقات ديناميكية موسعة"، نُشر في 27 أكتوبر 1998
- ↑ "الحارس الديناميكي" . www.digitalsecrets.net . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يوليو 2025 .
- ↑ كانغ، سينغ بينغ ؛ أويتينديل، ماثيو؛ ويندر، سيمون؛ سزيليسكي، ريتشارد (2003). "فيديو ذو نطاق ديناميكي عالٍ". أوراق مؤتمر ACM SIGGRAPH 2003. الفصل: فيديو ذو نطاق ديناميكي عالٍ (الصفحات 319-325). doi : 10.1145/1201775.882270 . ISBN 978-1-58113-709-5. S2CID 13946222 .
- ↑ "كاميرات RED الرقمية السينمائية | كاميرات احترافية بدقة 8K و5K" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 يوليو 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يوليو 2016 .
- ↑ "آري | إلهام رؤيتك" . مؤرشف من الأصل في 8 سبتمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2021 .
- ↑ «فيديو عالي الدقة تم إنتاجه باستخدام كاميرتين 5D Mark II، هو تمامًا كما يبدو» . Engadget . 9 سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه في 29 أغسطس 2017 .
- ↑ "مسبار ضوئي عالي النطاق الديناميكي في الوقت الحقيقي" . مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه في 27 يوليو 2016 .
- ↑ ماكغواير، مورغان؛ ماتوسيك، فويتش؛ بفايستر، هانزبيتر؛ تشين، بيلي؛ هيوز، جون؛ نايار، شري (2007). " أشجار التقسيم البصري للتصوير أحادي العدسة عالي الدقة" . مجلة IEEE لرسومات الحاسوب وتطبيقاتها . 27 (2): 32-42 . doi : 10.1109/MCG.2007.45 . PMID 17388201. S2CID 3055332. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2021. تم الاسترجاع في 14 يوليو 2019 .
- ↑ رايخمان، مايكل (2005). "دمج الصور بتقنية HDR في فوتوشوب CS2: نظرة أولية" . المناظر الطبيعية المضيئة . مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2010. تم الاطلاع عليه في 27 أغسطس 2009 .
- ↑ أندرسون، كريم (30 يونيو 2016). "مايكروسوفت تُشيد بمزايا التصوير الفوتوغرافي والفيديو بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) في تطبيقات منصة ويندوز العالمية" . OnMSFT.com . تاريخ الاطلاع: 12 يونيو 2020 .
- بنيامين ساراو (1999). بن ساراو، ترينتون، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية: مكوك الفضاء ديسكفري ، الصفحات 16-17 (الطبعة الإنجليزية). فيكتور هاسيلبلاد إيه بي، غوتنبرغ، السويد. الرقم الدولي الموحد للدوريات 0282-5449
روابط خارجية
الوسائط المتعلقة بالتصوير عالي النطاق الديناميكي على ويكيميديا كومنز
- رسومات الحاسوب
- نطاق ديناميكي عالي
- التصوير عالي النطاق الديناميكي
- تقنيات التصوير الفوتوغرافي
