355 500 произведений, 25 200 авторов.

Электронная библиотека книг » А. Массарский » Объектив под водой » Текст книги (страница 4)
Объектив под водой
  • Текст добавлен: 21 октября 2016, 17:34

Текст книги "Объектив под водой"


Автор книги: А. Массарский


Жанры:

   

Научпоп

,

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)

Рис. 28. Универсальный фотбокс УКП: 1 – рукоятка бокса, выполняющая также функции рычага затяжного замка; 2 – фиксатор замка; 3 – рычаг спуска затвора; 4 – крюк; 5 – рукоятка перемотки пленки; 6 – диоптр; 7-рамка видоискателя; 8 – рукоятка установки метража; 9 – рукоятка установки диафрагмы; 10 – гнездо для подключения импульсной лампы-вспышки.

Для установки в бокс аппарат подготавливается следующим образом (рис. 29):

1) к аппарату крепится кронштейн 1 при помощи винта 5. Так как у разных моделей аппаратов штативное гнездо расположено в различных местах, в кронштейне имеются соответствующие гнезда для винта 5;

2) на головку пружинного привода аппарата «Ленинград» надевается цанга с двумя пальцами, которые при закрывании бокса соединяются с узлом перемотки пленки, вмонтированным в крышку.


Рис. 29. Подготовка аппарата „Ленинград" к установке в бокс: 1 – кронштейн; 2 – поводок для управления кольцом диафрагмы; 3 – цанга пружинной головки; 4 – поволок дли управления дистанционным кольцом объектива; 5 – винт крепления кронштейна; 6 – винт, стягивающий хомутик поводка.




Рис. 30. Устройство цанги для головки пружинного привода аппарата „Ленинград": 1 – резьбовое кольцо; 2 – разрезное коническое кольцо; 3 – барабан.

Цанга состоит из трех деталей (рис. 30). Кольца 1 и 2 имеют взаимную конусность. Навинчивание кольца 1 на барабан 3 заставляет разрезное кольцо 2 сжиматься, что обеспечивает плотное соединение цанги с головкой аппарата.

Для аппаратов ФЭД, «Зоркий», имеющих другие размеры головок перемотки пленки, применяются переходные цанги;

3) на кольца метража и диафрагмы объективов надеваются разрезные хомутики-поводки, стягивающиеся винтом. Комплект хомутиков-поводков бокса УКП обеспечивает съемку объективами «Юпитер-8», «Юпитер-12» и «Индустар-26М». При вдвигании аппарата в бокс по направляющим салазкам, расположенным на задней стенке кронштейна, палец шестерни 1 (рис. 31) попадает в прорезь хомутика, управляющего кольцом метража, а палец поводка 2 вводится в прорезь хомутика управления диафрагмой.

В конструкции бокса УКП предусмотрено подключение импульсной лампы-вспышки.

Бокс рассчитан для съемок на глубине до 40 м и имеет незначительную отрицательную плавучесть.

Бокс КПФ для зеркальной фотокамеры «Старт» выпускается Красногорским механическим заводом с 1963 г. (рис. 32).

Многие узлы конструкции бокса УКП полностью повторены при изготовлении бокса КПФ: горизонтальный разъем, система замков на рукоятках бокса, конструкция видоискателя, узел подключения лампывспышки, конструкция сальников, управление кольцами объективов и т. д. В связи с тем, что верхняя крышка бокса КПФ имеет несколько большие размеры, чем в боксе УКП, для герметизации разъема установлены дополнительные замки 3. Переднее окно на крышке бокса предназначено для наблюдения за шкалами объективов, а заднее – для наводки на резкость по матовому стеклу аппарата «Старт», имеющего съемную шахту


Рис. 31. Внутреннее устройство бокса УКП: 1 – шестерня с пальцем для управления дистанционным кольцом объектива; 2 – поводок с пальцем для перестановки диафрагмы; 3 – рычаг, нажимающий на кнопку спуска; 4 – фиксатор кронштейна.




Рис. 32. Бокс КПФ для зеркального фотоаппарата ”Старт”: 1 – рукоятка установки метража по шкале; 2 – гнездо для подключения лампы-вспышки; 3 – дополнительный замок; 4 – рычаг спуска; 5 – фиксатор замка; 6 – рукоятка бокса, выполняющая также роль рычага замка; 7 – крюк; 8 – рукоятка приводи на курковый взвод аппарата; 9 – рукоятка установки диафрагмы.

Стереосъемка и бокс для фотокамеры «Спутник». Стереосъемка представляет собой фотографирование двух отдельных изображений одного, и того же объекта съемки с двух точек зрения. Каждый из двух объективов стереокамеры снимает несколько отличающиеся одно от другого изображения. Если мы смотрим на отдаленные предметы, то оптические оси наших глаз практически параллельны. С приближением предмета глазные мышцы поворачивают глаза человека так, что их оптические оси пересекаются в плоскости изображения рассматриваемого объекта. Хрусталики глаз аккомодируются (фокусируются) на рассматриваемый предмет, и мы видим его резко. Но благодаря тому, что правый и левый глаза рассматривают объекты под разными углами зрения, возникает стереоэффект, позволяющий человеку видеть предметы трехмерными (объемными) и расположенными в глубину пространства. То же происходит и при съемке стереоскопическим фотоаппаратом. Каждый объектив снимает изображение, соответствующее рассматриванию правым и левым глазом при условии, что объективы установлены на расстоянии, равном расстоянию между оптическими осями глаз человека (63-65 мм). Оба снимка, полученные стереокамерой, называются стереопарой. При рассматривании их в стереоскопе оба изображения сливаются в одно общее и предметы кажутся объемными. Применение подводной стереосъемки дает исключительно впечатляющие снимки, позволяющие судить об объеме и масштабах снимаемых предметов. Влияние «размытого», рассеянного подводного освещения, скрадывающего рельеф предметов, на стереоснимках менее заметно. Даже действие светового тумана при стереосъемке про вляется в меньшей степени.

Поскольку оси обоих объективов на стереокамерах устанавливаются параллельно друг другу, стерео эффект удается получить обычно с расстояния от 3 м до бесконечности.

Бокс, показанный на рис. 33 изготовлен под фотокамеру «Спутник». Этот аппарат удобен для подводной съемки тем, что позволяет получить 6 стереопар или 12 отдельных снимков форматом 60X60мм, С таких негативов можно сделать отпечатки площадью в 1 м2. При желании аппаратом «Спутник» можно снимать отдельно каждым объективом и получить 12 обычных снимков. Центральные затворы обоих объективов позволяют снимать с импульсными лампами на любой экспозиции. При съемке с этим боксом наводка на резкость производится через верхний иллюминатор по матовому стеклу аппарата. Конструкция бокса допускает фокусировку объективов, изменение диафрагмы, перемотку пленки и съемку с лампой-вспышкой.


Рис. 33. Бокс для стереоаппарата „Спутник": 1 – рукоятка взвода п спуска затвора; 2 – иллюминатор для наводки на резкость по матовому стеклу; 3 – рукоятка перемотки пленки; 4 – рукоятка фокусировки объективов; 5 – рукоятка установки диафрагмы; 6 – гнездо подключения лампы-вспышки.




Рис. 34. Установка иллюминаторов перед объективами стереосамеры: а – плоский иллюминатор; б – иллюминаторы, установленные под углом

Для получения стереоэффекта при съемке предметов, расположенных на близких дистанциях, нужно наклонить оптические оси обоих объективов друг к другу. При подводной съемке сведение оптических осей достигается установкой перед объективами иллюминаторов, которые располагаются под углом (рис. 34). Угол, под которым установлены иллюминаторы, определяет дистанцию съемки. В данном случае вода действует как призма и изменяет направление лучей света, идущих в объектив. Так как объективы подобных аппаратов не фокусируются ближе чем на 1 м, для съемки с более близких расстояний на объективы надеваются насадочные линзы. Такое приспособление обеспечивает получение с близких расстояний объемных снимков, представляющих научную ценность при съемке морских животных, растений, надписей на затонувших памятниках, рельефа дна, дефектов подводных сооружений и т. п.

Кинобоксы

По съемочному формату принято различать крупноформатные киносъемочные камеры, рассчитанные на стандартную перфорированную кинопленку шириной 35 мм; среднеформатные, снимающие на пленку шириной 16 мм и малоформатные. Малоформатные подразделяются на двухдорожечные («2 х 8») с применением специальной пленки шириной 36 мм, но с меньшим шагом перфорации и однодорожечные («1 х 8»), снимающие на .пленку с односторонней перфорацией шириной 8 мм.

Крупноформатные киносъемочные камеры (35-мм) применяются профессионалами и самодеятельными любительскими киностудиями для съемки фильмов, предназначенных к демонстрации большому количеству зрителей.

Камеры среднего формата (16-мм) употребляются для съемки профессиональных научных и технических цветных и черно-белых фильмов, а также любительских фильмов для показа аудитории в 100-500 человек.

Большинство любителей пользуется малоформатными кинокамерами для показа фильмов небольшой аудитории.

Под водой, в зависимости от целей съемки, применяются кинокамеры, относящиеся к любой из перечисленных групп.

Желательно, чтобы аппарат имел малые габариты, кассеты с большим запасом пленки, короткофокусные объективы, а механизм обеспечивал длительную протяжку пленки. Большой запас пленки необходим потому, что подводные съемки ведутся несколько ускоренно (например, вместо 24 кадров в секунду – 28-32), а такая съемка увеличивает расход пленки. Фильм, снятый ускоренно и продемонстрированный на экране со скоростью 24 кадра в секунду, поражает зрителя фантастической замедленностью движений.

Наиболее удобными для подводных съемок являются киноаппараты, имеющие электрический привод. К таким аппаратам относятся: «Конвас-Автомат» (35-мм), «Адмира-16-Электрик» (16-лш) и «Спорт» («2X8). Электропривод позволяет заснять без остановок всю пленку, не опасаясь, что во время съемки механизм аппарата остановится, как это бывает в камерах с пружинным заводом.

Бокс для киноаппарата «Спорт», снимающего на узкую пленку («2X8»). Этот аппарат имеет электропривод от батарейки карманного фонаря, одну скорость и постоянную наводку на резкость, что позволяет сделать на боксе минимальное количество выводов – для пуска камеры и управления диафрагмой (рис. 35).

В этом боксе, созданном автором в 1959 году, применен необычный косой разрез корпуса, который позволяет при открытой крышке не извлекать аппарат из бокса для перезарядки (рис. 36). Герметизация разъема производится при помощи затяжного замка (рис. 37). Для этого рукоятка 3 отводится назад и крюк 4 вставляется в паз на крышке. Движением рукоятки вперед бокс закрывается. Поворот рукоятки фиксатора 1 предотвращает самооткрывание замка.

Киноаппарат крепится в боксе штативным винтом. Зубчатый сектор внутри бокса работает в зацеплении с шестерней, надетой на кольцо диафрагмы объектива. При нажатии большим пальцем правой руки на рычаг пуска 2 включается мотор аппарата. Установка диафрагмы производится по наружной шкале. Наблюдение за счетчиком метража пленки ведется через смотровое окно. Рамочный видоискатель укреплен на левой стенке бокса. Крылья-стабилизаторы устраняют раскачивание камеры в воде, что позволяет получить устойчивое изображение при просмотре фильма на экране, Бокс с аппаратом имеет нулевую плавучесть.


Рис. 35. Бокс для киноаппарата «Спорт».




Рис. 36. Бокс для киноаппарата «Спорт» в открытом виде.

Бокс ПКБ-2 для киноаппарата «Спорт» выпускается оптико-механической фирмой ЛООМП (рис. 38). Основная компоновка и расположение узлов в этом боксе соответствуют описанному выше.


Рис 37. Герметизирующий замок бокса для киноаппарата „Спорт": 1 – фиксатор рукоятки замка; 2 – рычаг спуска камеры; 3 – рукоятки замка; 4 – крюк.

Диафрагма устанавливается по шкале через зубчатый сектор, надеваемый на объектив. Изменен в боксе ПКБ-2 разъем и в связи с этим запирающее устройство. Для массового производства такой разъем более технологичен, так как не требует индивидуальной подгонки корпуса с крышкой в каждом боксе. Герметизация достигается вращением маховика винта, натягивающего ленту и прижимающего крышку к резиновой прокладке в корпусе. Корпус и крышка окрашены соответственно в красный и желтый цвета (см. описание бокса УКП). Складной рамочный видоискатель съемный. Бокс допускает съемку на глубинах до 40 м. Вес бокса с камерой под водой около 300 г.

Бокс для киноаппарата «Киев-16С-2» (рис. 39).

Корпус и крышка бокса отлиты из сплава АЛ-8 и для большей герметичности перед окраской бакелизированы в вакууме (для глубин свыше 40 м).

Крышка притягивается к корпусу при помощи хомута одним винтом, завинчивающимся от руки. Стекло иллюминатора при транспортировке предохраняется заглушкой. На левой стенке корпуса имеются два смотровых окна – переднее позволяет следить за установкой диафрагмы под водой, а через заднее виден калькулятор экспозиции и счетчик метража пленки. Рукоятка пистолетного типа позволяет удобно держать камеру одной рукой и одновременно производить киносъемку при помощи спускового крючка. Скоба на рукоятке предохраняет спусковой крючок от случайных ударов и нажатий. Легкосъемные крылья придают камере устойчивость, что очень важно при работе под водой в условиях плохой опоры и быстро меняющихся объектов съемки. Вес бокса с камерой в воде около 200 г отрицательной плавучести.

Устройство и взаимодействие механизмов бокса даны на рис. 40. Любители, разбирающиеся в технике, могут изготовить подобный бокс в соответствии со своими возможностями. Герметичность вращающихся деталей достигается сальниками из фторопласта и самоуплотняющимися манжетами.

Кадрирование производится при помощи рамочного визира.

Расположение видоискателя над оптической осью объектива полностью устраняет имеющийся в аппарате «Киев-16С-2» горизонтальный параллакс, но зато вертикальный параллакс аппарата в боксе значительно увеличивается. Поэтому при установке видоискателя внесена поправка на параллакс для расстояния 3,5 м. Визир рассчитан на применение обоих объективов киноаппарата «Киев-16С-2» (малая рамка соответствует объективу с f = 50 мм, а большая объективу с f = 20мм. При повороте рукоятки 4 флажок 5, находящийся между лепестками хомутика, надетого на кольцо диафрагмы, поворачивает последнее на соответствующий угол. Пистолетная рукоятка крепится к корпусу болтом 10, в который упирается задний конец пружины, возвращающий спусковой крючок в переднее положение. Хорошо подогнанные крылья удерживаются в пазах за счет трения и затяжки винтов не требуют.


Рис. 38. Бокс ПКБ-2 для кинокамеры „Спорт”




Рис. 39. Бокс для кинокамеры „Киев-16С-2".

Для смены кассет аппарат из бокса извлекать не требуется, достаточно снять крышку бокса и открыть дверцу аппарата.


Рис. 40. Взаимодействие узлов бокса для камеры „Кисв-16С-2": 1 – заглушка; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – стекло иллюминатора; 4 – рукоятка установки диафрагмы; 5 – флажок; 6 – спусковой крючок пуска камеры; 7 – толкатель возвратной пружины; 8 – возвратная пружина; 9 – ниппель для подкачки воздуха; 10 – болт, крепящий рукоятку; 11 – рукоятка бокса; 12– рычаг пуска; 13 – ось хомута; 14 – плата; 15 – резиновая прокладка; 15– крышка бокса; 17 – хомут; 18 – зажимной винт с маховиком; 19 – винт крепления платы; 20 – кольцо для нашейного ремня; 21 – выправляющие, фиксирующие положение крышки; 22 – барабан заводной пружинной; 23 – диоптр; 24 – рукоятка пружинного привода; 25 – крылья; 26 – хомутик кольца диафрагмы.

Бокс кинокамеры «Адмира-16-Электрик». Чешская кинокамера «Адмира-16-Электрик» с электроприводом очень удобна для съемок под водой. Бокс, сконструиро ванный для этого аппарата (рис. 41), во многом похож на бокс с косым разъемом для киноаппарата «Спорт» (стр. 72). Конструкция бокса допускает управление всеми механизмами аппарата. Корпус бокса отлит из сплава АЛ-8. Герметизация производится затяжным замком при помощи рукоятки 5 и крюка 1 (рис. 42). Крышка бокса снимается за счет разъемной петли. Перед установкой в бокс к аппарату штативным винтом крепится планка (рис. 43), на которой располагается пистолетная рукоятка аппарата с аккумулятором.


Рис. 41. Бокс для кинокамеры „Адмира-16-Электрик".




Рис. 42. Запирающее устройство бокса: 1 – крюк; 2 – фиксатор замка; 3 – рукоятка бокса, выполняющая также роль рычага замка; 4 – рукоятка изменения скорости съемки.




Рис. 43. Бокс с киноаппаратом «Адмира-16-Электрик» в открытом виде.

Планка, имеющая форму ласточкина хвоста, вдвигается в соответствующее гнездо на внутренней стороне дна бокса и удерживается в этом положении фиксатором. На кольца объектива надеваются шестерни, которые работают в зацеплении с шестернями, находящимися в боксе. Поворачиванием соответствующих рукояток устанавливается нужная диафрагма или метраж по шкалам. Механизм рассчитан для пользования короткофокусным объективом «Ларгор-12,5» и объективом «Меопта Опенар» с фокусным расстоянием 20 мм. Складной рамочный видоискатель имеет поправки на параллакс для расстояний в 1 и 3 м. Рукояткой 4 изменяется скорость съемки от 8 до 32 кадров. Большим преимуществом этого бокса является возможность смены под водой светофильтров, закрепляемых на бленде иллюминатора при помощи штыкового замка. Окно на правой стенке бокса служит для наблюдения за счетчиком метража пленки.

В подводном положении во время съемки правой рукой бокс держат за рукоятку, а левой рукой за крыло. Отведением рычага пуска назад включается мотор аппарата. Определение экспозиции ведется по экспонометру, помещенному в специальный бокс. Вес бокса с камерой под водой около 50 г отрицательной плавучести.


Рис. 44. Бокс «Дельфин» для киноаппарата «Конвас-Автомат».

Бокс «Дельфин» для киноаппарата «Конвас-Автомат» (рис. 44). Отечественная кинокамера «Конвас-Автомат» является одним из лучших современных кино съемочных аппаратов, снимающих на пленку шириной 35 мм. Камера работает от электродвигателя и имеет набор объективов, обеспечивающих съемку в различных условиях. Для съемок широкоэкранных фильмов киноаппаратом «Конвас-Автомат» служит анаморфотная насадка, имеющая так называемую цилиндрическую оптику. Насадка, устанавливаемая перед объективами, вносит определенные искажения в изображение, которое при демонстрации на экран исправляется соответствующей проекционной приставкой. Такой способ дает возможность получить широкоэкранное развернутое киноизображение с кинокадра нормального формата.

Под кинокамеру «Конвас-Автомат» был сконструирован бокс, названный автором «Делъфин». Бокс рассчитан для съемок на глубинах до 100 м и более.

Конструкция бокса допускает съемку объективами с фокусным расстоянием 16, 18, 22, 28, 35 и 50 мми для широкого экрана с анаморфотной насадкой объективами с фокусным расстоянием 35 и 50 мм. Корпус и крышка бокса отлиты из сплава АЛ-8 с последующим оксидированием, бакелизацией и покрытием их специальными красками.

Герметизация соединения корпуса и крышки производится при помощи хомута и барашка. В задней стенке крышки имеются два смотровых окна. Верхнее окно служит для наводки на резкость через лупу прямой наводки аппарата, а сквозь нижнее виден тахометр скорости съемки и счетчик метража пленки на кассете.

Для подводной съемки с маской окуляр лупы аппарата пересчитан на удаление глаза на расстояние 75 мм. Возможность вести под водой наводку на резкость через лупу аппарата совершенно исключает параллакс, свойственный рамочным видоискателям.

Лампочки освещения внутри бокса питаются от батареи аккумуляторов аппарата.

Устойчивость бокса в подводном положении обеспечивается крыльями и стабилизатором. Для сохранения горизонтального положения бокса под водой имеется передвижной балансир. Вес прибора под водой около 200 г положительной плавучести, но по желанию может изменяться регулировочными грузами.

Если бокс с аппаратом имеет нулевую плавучесть, то для смены кассет оператор, не поднимаясь на поверхность, снимает один из грузов, и бокс всплывает. После перезарядки кассет в шлюпке к боксу крепится необходимый груз и он, приобретая отрицательную плавучесть, погружается на дно.


Рис. 45. Подготовка аппарата к установке в бокс «Дельфин»: А – киноаппарат «Конвас-Автоыат» с объективами: 1 – кронштейн с механизмом для управления кольцами объективов; 2 – падьцы-поводки; Б – киноаппарат с анаморфотной насадкой




Рис. 46. Бокс «Дельфин» в открытом виде: 1 – обоймы барабанов установки метража и диафрагмы; 2 – реостат; 3 – рукоятка изменения скорости съемки; 4 – травящий клапан; 5 – батарея аккумуляторов; 6 – переключатель спуска мотора камеры и включения внутреннего освещения: 7 – рычаг переключателя; 8 – лампочка освещения шкал.


Крылья и стабилизатор окрашены в ярко-красный цвет, что позволяет быстро обнаружить плавающий на поверхности бокс. Крылья, укрепленные в нижней части бокса, не мешают обзору, и на них удобно располагаются экспонометр, глубиномер, компас, часы или таблички для записей отснятых сюжетов.


Рис. 47. Бокс „Дельфин" в подводном положении.

Специальная система, состоящая из баллона со сжатым воздухом и воздушного автомата, вмонтированного в дно бокса, автоматически создает внутреннее контрдавление, превышающее на 0,1 атм наружное давление воды. Это исключает протечки даже при неплотных соединениях (о чем будут сигнализировать выделяющиеся пузырьки воздуха). В то же время такой незначительный избыток давления не нарушает работу самоуплотнений. Специальный травящий клапан обеспечивает своевременное удаление избыточного воздуха при всплытиях. Таким образом, глубина погружения бокса «Дельфин» лимитируется только запасом воздуха в баллоне. При выключенной системе выравнивани давления бокс рассчитан для съемок на глубинах до 50 м.

Перед установкой в бокс аппарат крепится штативным винтом к кронштейну (рис. 45), на котором смонтирован механизм управления кольцами объективов диафрагмы и метража. При вдвигании кронштейна с аппаратом в бокс пальцы-поводки 2 входят во взаимодействие с осями барабанов (см. рис. 22, г) и при этом включается весь механизм кронштейна. Обоймы 1 (рис. 46) имеют ряд фиксированных положений. Каждое положение обоймы соответствует определенному объективу – через окна обоймы видна нужная шкала. Шкалы со значениями диафрагмы и метража выгравированы на барабанах. Скорость съемки изменяется рукояткой 5 через реостат 2. Мотор камеры включается нажимом на рычаг 7 у левой рукоятки бокса.

Испытания этого бокса в течение нескольких лет в различных условиях показали его высокую надежность в эксплуатации при съемках научных и художественных фильмов.

Глава V

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ

Подводники, занимающиеся съемками, постоянно сталкиваются с трудностями определения экспозиции. Если на поверхности многие фотографы легко определяют экспозицию на глаз, исходя из времени суток, состояния неба, а также чувствительности и типа пленки, то под водой такой метод, даже при наличии опыта, совершенно непригоден.

На освещенность предметов в воде влияет много факторов: положение солнца над горизонтом, облачность, прозрачность воды, глубина, на которой ведется съемка, близость и окраска дна и т. д. Значительную трудность представляет определение выдержки для цветной пленки. Освещенность объектов съемки под водой непрестанно меняется из-за рассеяния света водной средой, а также в зависимости от глубины и приближения к светлым участкам дна. Кроме того, движение волн на поверхности, при небольших глубинах, часто создает дополнительное освещение дна. Только фотоэлектрический экспонометр может помочь с наибольшей точностью определить экспозицию под водой.

Примитивным боксом для экспонометра может служить герметичная прозрачная стеклянная или пластмассовая банка. Поскольку в таком «боксе» поворачивание диска экспонометра невозможно, на внутренней стенке приклеивается табличка с обозначением всех значений диафрагмы при каждом показателе канала экспонометра. Таблицу можно составить для одной выдержки, например в 1/100 сек.

Бокс для экспонометра «Ленинград» (рис. 48), разработанный автором, в течение ряда лет применялся подводниками Ленинграда, Москвы, Харькова и Одессы и получил положительную оценку.

При изготовлении такого бокса встречаются некоторые трудности, зато в готовом виде он отличается надежностью и позволяет быстро определить экспозицию.

Бокс состоит из двух основных частей: дна к крышки (рис. 49). В дне, изготовленном из дюралюминия, делается паз, в который вклеивается прокладка из вакуумной резины. Крышка выдавливается в горячем состоянии из органического стекла толщиной 3 мм

Для этого должны быть изготовлены пуансон и матрица. Пуансон имеет рабочую поверхность, повторяющую форму и размеры внутренней поверхности крышки, а в матрице делается окно с размерами и контурами наружного профиля крышки. Перед операцией выдавливания пуансон и матрицу следует нагреть, а лист органического стекла кладут в горячую воду. После выдавливания неровные края крышка подрезаются в соответствии с размерами. С внутренней стороны крышки приклеивается колодка из органического стекла (клей дихлорэтановый). В колодке нарезается резьба под винт крепления ушка экспонометра. В крышку вклеивается втулка из органического стекла, имеющая гнездо для уплотнителя сальника и резьбу под прижимную гайку. Гайка вытачивается из латуни и имеет накатку для завинчивания от руки. Уплотнительная втулка сальника из фторопласта имеет с обеих сторон конус с углом при вершине 90-120°. Управление диском экспонометра в боксе производится рукояткой, находящейся на крышке бокса. Зубчатый край диска использован как шестерня, работающая в зацеплении с торцовой муфтой.


Рис. 48. Бокс для фотоэлектрического экспонометра «Ленинград»




Рис. 49. Устройство бокса для экспонометра: 1 – дно бокса; 2 – крышка; 3 – зубчатая муфта; 4 – винт крепления экспонометра; 5 – резиновая прокладка; 6 – барашки; 7 – скоба.

Крышка вставляется в паз дна и прижимается к резиновой прокладке скобой при помощи двух барашков. Нижняя кромка крышки должна быть хорошо обработана по плоскости для лучшего прилегания к прокладке. Все латунные детали никелируются.

При определении экспозиции фотоэлемент экспонометра направляется в сторону снимаемого объекта, вращением барабана индекс на диске подводится к каналу, указываемому стрелкой гальванометра. Теперь против значения нужной выдержки выбирается значение диафрагмы. Перед заключением экспонометра в бокс устанавливается значение светочувствительности пленки. Если съемка производится на пленке одной чувствительности, извлекать экспонометр из бокса не потребуется.

Бокс под экспонометр «Ленинград-2» делается по такому же принципу, но размеры бокса по ширине будут несколько больше.

Поскольку экспонометры градуируются в расчете на дневной свет, показания экспонометра под водой могут быть неточными вследствие поглощения водой лучей красного и желтого цветов в большей степени, чем синего и зеленого. Нарушение спектрального состава света изменяет также кратность светофильтров, которая указывается для белого света. Поэтому для более точного определения экспозиция под водой следует закрывать фотоэлемент выбранным для съемки светофильтром. Этот способ весьма пригоден при съемке на изопанхроматическую пленку, для которой градуируются экспонометры. При некотором опыте работы с экспонометром подводный фотограф научится свободно определять экспозицию.

Если съемка ведется в непосредственной близости от дна, имеющего светлую окраску, освещение объекта заметно усиливается, причем увеличение освещенности бывает весьма значительным. Ниже приводится табл. 4, составленная автором на основании многочисленных измерений освещенности на различных глубинах в Черном море у Медведь-горы.

В этом месте было светлое, песчаное дно, а глубина равнялась 37 м. В яркий солнечный день, около 13 часов для черно-белой пленки с чувствительностью 90 единиц ГОСТа при глубине видимости по белому диску 14 м были получены следующие результаты.

Таблица 4

Изменение экспозиции в зависимости от освещенности на различных глубинах

Глубина,

м

Экспозиция,

сек

Диафрагма

0,5

1/100

16

1

1/100

14

3-6

1/100

11

6-12

1/100

8

12-20

1/50

5,6-4

20-30

1/50

2-18

30-37

1/50

5,6-4

Из табл. 4 видно, насколько сильно влияние света, отраженного от дна. Почти всегда под водой может быть применена экспозиция в 1/100 сек. Съемка с такой экспозицией ликвидирует «смазанность» быстродвижущихся объектов, особенно на близком расстоянии.

Глава VI

СЪЕМКА С ИСКУССТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Получение хороших цветных снимков на глубинах свыше 7-10 м и черно-белых на больших глубинах может быть достигнуто только применением искусственного освещения. Для уменьшения пути света в воде наиболее целесообразным является расположение источников освещения вблизи объекта съемки. Применение искусственного света не только повышает освещенность предметов, но и восстанавливает их естественную окраску, измененную водой,

В качестве источников света употребляют лампы накаливания, дуговые, ксеноновые, ртутные и импульсные лампы. Наиболее простыми в обращении являются лампы накаливания, поэтому они широко используются, особенно в подводных киносъемках. Питание этих ламп производится по кабелям с поверхности или от аккумуляторов, находящихся под водой. Ксеноновые лампы высокого давления дают световой поток большой интенсивности и обладают высокой светоотдачей, но не могут работать без применения специальных пусковых устройств, что значительно увеличивает габариты подводных осветителей.

Многие подводники применяют передвижные осветители с аккумуляторами, где источником света служат авиационные или автомобильные лампы-фары, дающие узконаправленпый световой поток большой яркости.

Чтобы осветить объект съемки под водой, требуется значительно более сильный свет, чем на таком же расстоянии на воздухе. Однако увеличивать интенсивность освещения снимаемого объекта можно только до какого-то оптимального предела, необходимого для правильной экспозиции, так как с увеличением яркости освещения увеличивается и свечение светового тумана, образованного взвешенными частицами. В этом состоит одна из трудностей применения под водой искусственного света.

Наилучшим источником искусственного освещения для фотосъемок под водой служит электронная импульсная лампа, отличающаяся портативностью, автономностью и дешевизной.

Бокс для импульсной лампы-вспышки. В осветительном приборе, показанном на рис. 50, использована импульсная лампа ИФК-120 с питанием от стандартной батареи 330-ЭВМЦГ-1000 и конденсатора емкостью 1300 мкф. На поверхность бокса выведен только выключатель 4, ось которого герметизирована сальником. Лампа прикрепляется к органическому стеклу, закрывающему иллюминатор. Для неоновой лампы, сигнализирующей о готовности прибора к работе, делается смотровое окно в любом месте корпуса. Можно установить неоновую лампу вместе с импульсной, тогда не потребуется дополнительного окна.

Блок питания импульсной лампы собирается в герметичном корпусе. При выполнении монтажа электрической схемы нужно очень тщательно изолировать все соединения, так как конденсаторы прибора накапливают высокий потенциал. Разряд конденсаторов в морской воде при нарушении нормальной работы осветителя может привести к несчастному случаю.


    Ваша оценка произведения:

Популярные книги за неделю