풀프레임 DSLR
Full-frame DSLR풀프레임 DSLR은 35mm 이미지 센서 형식(36mm × 24mm)의 디지털 싱글렌즈 반사 카메라(DSLR)이다.[1][2] 역사적으로 35mm는 중간 형식, 큰 형식, 더 큰 형식에 비해 작은 필름 형식으로 여겨졌다.
풀프레임 DSLR은 풀프레임 미러리스 교환식 카메라와 DSLR 및 미러리스 카메라와 대조적이며, 센서(예: APS-C 크기 필름과 동등한 크기의 카메라)는 35mm 프레임보다 훨씬 작다. 소형과 SLR 모델 모두 35mm 미만의 소형 카메라를 사용하는 디지털 카메라는 이미지 센서를 소형으로 제작하는 것이 쉽고 저렴하다. 역사적으로 니콘 NASA F4나 Kodak DCS 100과 같은 초기 디지털 SLR 모델도 더 작은 센서를 사용했다.
IMAX의 한 수석 부사장에 따르면, 코닥은 35mm 필름(참고: "아카데미 형식"에서, 21.0mm × 15.2mm)이 6K 수평 해상도와 동등하다고 한다.[3] 이는 풀프레임 크기의 10K 수평 해상도와 같다.
35mm 필름 카메라 렌즈 사용
렌즈 마운트가 호환되면 35mm 카메라용으로 설계된 수동 포커스 모델을 포함한 많은 렌즈를 DSLR 카메라에 장착할 수 있다. 필름이든 디지털이든 풀프레임 카메라용으로 설계된 렌즈를 센서 크기가 작은 DSLR에 장착하면 렌즈 이미지 원의 중심만 포착된다. 가장자리가 잘려져 영상 영역의 중앙 부분을 확대시키는 것과 같다. 소형 형식에 대한 풀프레임 35mm 형식의 크기 비율은 "crop factor" 또는 "focal-length 승수"라고 알려져 있으며, 일반적으로 비 풀프레임 디지털 SLR의 경우 1.3–2.0 범위에 있다.
풀프레임 디지털 SLR의 장단점
35mm 렌즈
풀프레임 필름이나 디지털 카메라용으로 설계된 렌즈와 함께 사용할 경우 풀프레임 DSLR은 소형 센서에 비해 많은 장점을 제공한다. 한 가지 장점은 풀프레임 35mm용으로 설계된 광각 렌즈가 동일한 광각도를 유지한다는 것이다. 소형 센서 DSLR에서 광각 렌즈는 35mm 필름 카메라의 긴 포칼로리 렌즈와 동등한 시야각이 작다. 예를 들어 크롭 계수 1.5인 카메라의 24mm 렌즈는 대각선 시야각이 62°로 35mm 필름 카메라의 36mm 렌즈와 동일하다. 풀프레임 디지털 카메라에서 24mm 렌즈는 35mm 필름 카메라와 같은 84° 각도를 가지고 있다.
동일한 렌즈를 풀프레임 형식과 자른 형식 모두에 사용하고 피사체 거리가 각 형식에서 동일한 시야(즉, 피사체의 동일한 프레임)를 갖도록 조정하면 필드 깊이(DoF)는 형식 크기와 반비례하므로 동일한 f-숫자의 경우 풀프레임 형식은 DoF가 적다. 마찬가지로, 동일한 DoF의 경우, 풀프레임 형식은 더 큰 f-숫자(즉, 더 작은 개구부 직경)를 필요로 한다. 이 관계는 대략적이고 적당한 주제 거리를 유지하며, 작은 형식을 가진 거리가 초초점 거리에 접근하고, 큰 형식을 가진 확대가 매크로 범위에 접근함에 따라 분해된다.
광학 품질에도 영향을 미친다. – 렌즈의 이미지가 효과적으로 잘려져 있을 뿐만 아니라 – 많은 렌즈 설계가 36 mm × 24 mm 미만의 센서에 최적화되어 있기 때문이다. 모든 SLR 렌즈의 후면 요소에는 셔터가 해제될 때 카메라의 반사 거울이 위로 이동하기 위한 간격이 있어야 한다. 광각 렌즈를 사용하는 경우, 이것은 일반적으로 낮은 광학 품질을 가진 역초점 설계를 필요로 한다.[4] 잘린 형식 센서는 거울이 작을 수 있기 때문에 간극이 덜 필요하며 캐논 APS-C 크기의 본체를 위한 EF-S 렌즈와 같은 일부 렌즈는 [5]백 포커스 거리가 더 짧도록 설계되지만, 센서가 더 큰 본체에서는 사용할 수 없다.
풀프레임 센서는 광각 원근 제어 또는 틸트/시프트 렌즈에도 유용할 수 있다. 특히 시야의 폭이 넓은 것이 건축 촬영에 더 적합한 경우가 많다.
풀프레임 DSLR이 광각 촬영에 장점을 제공하는 반면, 소형 센서 DSLR은 소형 센서 DSLR의 시야가 작아 렌즈의 망원 효과를 높이기 때문에 망원 촬영에 몇 가지 장점을 제공한다. 예를 들어 크롭 팩터가 1.5×인 카메라의 200mm 렌즈는 풀프레임 카메라의 300mm 렌즈와 시야각이 같다. 주어진 픽셀 수에 대한 추가 "접근"은 야생동물이나 스포츠와 같은 특정 사진 분야에 도움이 될 수 있다.[6]
일부 광학적 불순물(특히 비그닝)이 렌즈 가장자리 주변에서 가장 잘 보이기 때문에 크기가 작은 센서도 렌즈의 광범위한 사용을 허용한다. 렌즈의 중심만 사용해도 이러한 불순물은 눈에 띄지 않는다. 실제로, 이것은 상응하는 품질의 손실 없이 저비용 렌즈를 사용할 수 있다.[7]
마지막으로, 전체 프레임 센서는 높은 ISO에서 노이즈 수준을 낮추고 캡처된 영상에서 더 큰 동적 범위를 초래하는 센서 설계를 허용한다. 전체 프레임 센서에서 픽셀 밀도가 낮다. 이것은 픽셀이 서로 더 멀리 떨어져 있거나 각 광다이오드는 약간 더 큰 크기로 제작될 수 있다는 것을 의미한다. 픽셀 크기가 클수록 더 많은 빛을 포착할 수 있어 광다이오드가 과도하게 포화되기 전에 더 많은 빛을 포착할 수 있다는 장점이 있다. 또한 인접 픽셀과 해당 emf 필드에서 광다이오드가 더 크거나 광다이오드 사이의 간격이 더 큰 노이즈를 덜 발생시킨다. 주어진 픽셀의 숫자에 대해, 더 큰 센서는 더 넓은 동적 범위를 제공하고 높은 ISO 수준에서 더 낮은 노이즈를 제공하는 더 큰 픽셀이나 포토사이트를 허용한다.[9] 그 결과, 풀프레임 DSLR은 특정 고대비 또는 저조도 상황에서 더 나은 품질의 영상을 생성할 수 있다.
풀프레임 센서의 생산 비용은 APS-C 센서의 20배를 초과할 수 있다.[citation needed] 8인치(200mm) 실리콘 웨이퍼에는 풀프레임 센서 20개만 장착되며, 센서의 넓은 면적이 오염물질에 매우 취약하기 때문에 수율이 상대적으로 낮다. 20개의 균등하게 분포된 결함은 이론적으로 웨이퍼 전체를 망칠 수 있다. 또한, 풀프레임 센서가 처음 생산되었을 때, 광석학 단계에서 세 번의 분리 노출을 요구하여 마스크의 수와 노출 프로세스의 3배가 되었다.[10] 현대의 광석학 장비는 이제 풀프레임 센서에 대해 단일 패스 노출을 허용하지만, 다른 크기 관련 생산 제약은 거의 그대로 유지된다.
주로 전문가용으로 고안된 일부 풀프레임 DSLR은 일반적인 소비자 등급 DSLR보다 더 많은 기능을 포함하므로, 일부 대형 차원과 질량 증가의 결과는 풀프레임 센서의 고유한 결과물인 반면, 보다 견고한 구조와 추가 특징들은 더 크다.
과거와 현재의 풀프레임 디지털 카메라
DSLR
- 캐논 EOS-1Ds(2002)
- 캐논 EOS-1Ds Mark II(2004)
- 캐논 EOS-1Ds Mark III(2007)
- 캐논 EOS-1D X(2012년)[11]
- 캐논 EOS-1D X Mark II(2016년 2월 2일)
- 캐논 EOS-1D X Mark III(2020년 1월)
- 캐논 EOS 5D(2005)
- 캐논 EOS 5D Mark II(2008)
- 캐논 EOS 5D Mark III(2012년 3월 2일)
- 캐논 EOS 5Ds / 5Ds R (2015년 2월 6일)
- 캐논 EOS 5D Mark IV(2016년 8월)
- 캐논 EOS 6D(2012년 9월 17일)[12]
- 캐논 EOS 6D Mark II(2017년 6월 30일)
- Contax N 디지털(2002)
- Kodak DCS Pro 14n(2003)
- Kodak DCS Pro SLR/c(2004)
- Kodak DCS Pro SLR/n(2004)
- 니콘 D3(2007)
- 니콘 D3X(2008)[13]
- 니콘 D3S(2009)[14]
- 니콘 D4(2012년)[15]
- 니콘 D4S (2014년 2월 24일)
- 니콘 D5 (2016년 1월 6일)
- 니콘 D800[16] / 니콘 D800E(2012년)
- 니콘 D810 (2014년 6월 26일)
- 니콘 D850 (2017년 8월 24일)
- 니콘 Df (2013년 11월 5일)[17]
- 니콘 D700(2008)
- 니콘 D750(2014년 9월 12일)
- 니콘 D780(2020년 1월)
- 니콘 D600(2012년 9월 13일)[18]
- 니콘 D610(2013년 10월 8일)[19]
- 펜탁스 K-1 (2016년 2월 18일)
- 펜탁스 K-1i (2018년 2월 21일)
- 소니 α DSLR-A900(2008)
- 소니 α DSLR-A850(2009)[20]
- 소니 α SLT-A99 / 소니 α SLT-A99V(2012년 9월 12일)[21] (반투명 SLT 미러 사용)
- 소니 α ILCA-99M2(2016)
The Nikon E2/E2s (1994),[22] E2N/E2NS (1996)[23] and E3/E3S (1998)[24] digital SLRs as well as the similar Fujifilm Fujix DS-505/DS-515, DS-505A/DS-515A and DS-560/DS-565 models used a reduction optical system (ROS) to compress a full-frame 35 mm field onto a smaller 2/3-inch (11 mm diagonal) CCD imager. 따라서 풀프레임 센서가 있는 디지털 SLR은 아니었지만, 주어진 렌즈에 대해 풀프레임 디지털 SLR과 동등한 시야각을 가지고 있었고, 시야각과 관련하여 크롭 계수가 없었다.[25]
최초의 풀프레임 DSLR 카메라는 2000년부터 2002년까지 일본에서 개발되었는데, 펜탁스의 MZ-D,[26] 콘탁스의 일본 R6D 팀의 N Digital,[27] 캐논의 EOS-1Ds이다.[28]
니콘은 풀프레임 카메라를 FX 포맷으로, 소형 센서 교환이 가능한 카메라 포맷을 DX와 CX로 지정했다.
기타 기술
- Sony Handycam NEX-VG900(2012년 9월 발표) – 35mm 풀프레임 비디오 카메라(고해상도 사진 촬영 가능) 및 호환 렌즈(Sony E-mount)
- Sony Cyber-shot DSC-RX1(2012년 9월 발표) 및 Sony Cyber-shot DSC-RX1R(2013년 6월 발표) – 고정 렌즈 장착 풀프레임 소형 카메라
- Sony Cyber-shot DSC-RX1R II – 2015년부터 고정 렌즈 장착 풀프레임 컴팩트 카메라
일부 전체 프레임 DSLR 카메라의 특징
카메라 | 크기 | 무게 | 메가픽셀수 | 오토포커스 | FPS 버스트 레이트 | ISO 범위 | 파일 형식 | Wi-Fi 옵션 | 렌즈 마운트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캐논 EOS 6D | 144.5 × 110.5 × 71.2 mm3 | 755 g | 20.2 MP | 11점(1십자형) | 4.5fps | 100–25,600 | JPEG, 원시 | 내장 Wi-Fi 및 GPS | 캐논 EF |
니콘 D600 | 141 × 113 × 82 mm3 | 850 g | 24.3 MP | 39점(9십자형) | 5.5fps | 100–6,400 | JPEG, 원시 | WU - 1b 무선 모바일 어댑터(옵션) | 니콘 F |
소니 SLT-A99 | 147 × 111.2 × 78.4 mm3 | 812 g | 24.3 MP | 19점(11십자형) | 6fps | 100–25,600 | JPEG, 원시 | 해당 없음 | 소니 A |
캐논 EOS 5D III | 152 × 116.4 × 76.4 mm3 | 950 g | 22.3 MP | 61점(41십자형) | 6fps | 100–25,600 | JPEG, 원시 | 무선 파일 송신기 WFT-E7(옵션) | 캐논 EF |
니콘 D810 | 146 × 123 × 81.5 mm3 | 980 g | 36.3 MP | 51점(15십자형) | 5fps | 64–12,800 | JPEG, 원시 | 니콘 WT-5 무선 송신기(옵션) | 니콘 F |
펜탁스 K-1 i | 136.5 × 110 × 85.5 mm3 | 1010 g | 36.4 MP | 33점(25십자형) | 4.4fps | 100–819,200 | JPEG, 원시 | 내장 Wi-Fi 및 GPS | 펜탁스 KAF2 |
풀프레임 디지털 SLR 프로토타입
- 펜탁스 MZ-D "MR-52" (2000년 표시, 펜탁스 MZ-S 기준, 콘탁스 N과 동일한 센서로 생산에 들어간 적이 없음)[31]
- 소니 알파 플래그십 모델 "CX6mec"(PMA 2007에서 제시, 1년 6개월 후 DSLR-A900(일명 "CX85100")이 된 초기 프로토타입.[32][33]
참고 항목
참조
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