Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Идея КАП

Воздушный змей ( KAP ) - это вид фотографии . Камера поднимается с помощью воздушного змея и запускается дистанционно или автоматически для аэрофотосъемки . Установки для камеры могут варьироваться от очень простых, состоящих из спускового механизма с одноразовой камерой, до сложных устройств с радиоуправлением и цифровыми камерами. В некоторых случаях это может быть хорошей альтернативой другим видам аэрофотосъемки.

Установка и стабилизация камеры [ править ]

Воздушный воздушный змей Калтон-Хилл , Эдинбург

Камера может быть прикреплена непосредственно к кайту, но обычно крепится к регулируемой оснастке, подвешенной к тросу кайта на некотором расстоянии от кайта. Это расстояние уменьшает чрезмерное движение, передаваемое от кайта на камеру, и позволяет кайт подняться в более высокий и стабильный воздух до того, как будет прикреплена камера. Если возможно, камера настроена на высокую скорость затвора, чтобы уменьшить размытость при движении . Камеры, использующие функции внутренней стабилизации изображения, могут увеличить количество резких фотографий. Для того, чтобы делать фотографии, правильно ориентированные по горизонту, используется метод подвешивания, позволяющий снаряжению автоматически выравниваться под линией кайта.

Маятниковая подвеска [ править ]

Крест Пикаве

Этот простой метод выравнивания включает подвешивание камеры на жестком отрезке материала ниже линии воздушного змея. Гравитация естественным образом удерживает снаряжение в горизонтальном положении независимо от угла наклона кайта. Маятник будет колебаться из-за движения кайта и давления ветра, но камера будет оставаться более устойчивой и более горизонтальной, чем без маятника.

Блокировка Пикаве [ править ]

Подвеска Picavet, названная в честь французского изобретателя Пьера Пикаве, состоит из жесткого креста, подвешенного под линией воздушного змея с двух точек. Одиночная леска продевается несколько раз между точками креста и точками прикрепления к тросу, и оснастка прикрепляется к кресту. Леска Picavet проходит через проушины или маленькие шкивы, так что вес оснастки заставляет ее естественным образом принимать ровное положение. Размеры и форма Picavet неоднократно менялись в попытках повысить стабильность или улучшить портативность.

Спуск затвора и позиционирование камеры [ править ]

Затвор камеры может быть выпущен несколько способов, в зависимости от типа камеры и сложности буровой установки электроники, если он используется. Механизмы спуска затвора включают использование радиоуправляемых сервопривода нажать на кнопку спуска затвора, с помощью инфракрасного сигнала или проводного соединения , чтобы инструктировать камеру , чтобы освободить затвор, или с помощью встроенной камеры интервалометр . В идеале камера должна достичь своей конечной высоты до спуска затвора, чтобы избежать фотографирования во время запуска.

Крепление камеры непосредственно к кайту или леске затрудняет изменение положения. Если камера помещена в рамку, эта «установка» может быть спроектирована так, чтобы вращаться по горизонтали и вертикали и изменять формат изображения с портретного на альбомный, поворачивая камеру. Регулировка этих углов может быть произведена путем ручной установки буровой установки на земле или путем регулировки буровой установки, когда она находится в воздухе, с помощью пульта дистанционного управления или автоматического контроллера на буровой установке. Обычно используется система радиоуправления , используемая для моделей самолетов. Сервоприводы в этих системах легко адаптируются для регулировки положения буровой установки. Было разработано несколько автоматических контроллеров, которые могут делать фото, перемещать камеру на заданный угол, делать следующий снимок и так далее.

Воздушные змеи [ править ]

Снимок Бартлоу Хиллз , сделанный с помощью аэрофотосъемки воздушного змея.

Самым важным аспектом любого воздушного змея, используемого для подъема камеры, является устойчивость. Как правило, используются воздушные змеи с одинарной подкладкой, поскольку они допускают очень большую длину лески и требуют меньшего вмешательства со стороны пилота, чем управляемые конструкции. Практически любой устойчивый кайт можно использовать для подъема легкого оборудования для камеры (примерно до 500 г / 1 фунт). По мере увеличения веса выбираются конкретные конструкции из-за их дополнительных летных характеристик, таких как тяговое усилие, скорость ветра, угол полета и легкость запуска. Широко используются конструкции Parafoil , Rokkaku , дельта ( в том числе и вариации , такие как дельта conyne ) и новый аппарат легче воздуха helikiteдизайн. Из них наиболее популярным является парафойл, поскольку он создает сильную тягу для своего размера и может легко храниться в небольшом пространстве из-за его безлонжеронной конструкции. Спартированные воздушные змеи, такие как роккаку или дельта, имеют тенденцию летать под большим углом, чем парафойлы, что является преимуществом, когда пространство между местом запуска и фотографируемым объектом ограничено. Более высокий угол полета позволяет кайту поднимать больший вес, поскольку большая часть создаваемой силы действует вертикально. Геликиты позволяют надежно использовать КАП в сложных условиях, открывая тем самым возможности использования КАП для профессиональной фотографии.

История [ править ]

Фотоаппарат Генри Веллкома с автоматической тележкой для воздушных змеев, который использовался в Джебель-Мойе, Судан, 1912–1913 гг. Неизвестный фотограф. Коллекция Wellcome, Лондон
Воздушный змей в Сан-Франциско после землетрясения 1906 года
Старинная открытка в технике воздушного змея

Первые аэрофотоснимки воздушных змеев были сделаны британским метеорологом Дугласом Арчибальдом в 1887 году [1] и Артуром Батю в Лабругиере (Франция) в 1888 году [2] [3].

Пилотируемый воздушный змей и аэрофотосъемка были развиты также французом Марселем Майо , британцем Робертом Баден-Пауэллом , американцами Чарльзом Ламсоном и Уильямом Эбнером Эдди , австралийцем Лоуренсом Харгрейвом (изобретателем воздушного змея в 1893 году и воздушным змеем в 1884 году) и французским капитаном Саконни . [4]

Знаменитое изображение воздушного змея в Сан-Франциско после землетрясения 1906 года (справа) было сделано одним из первых пионеров КАП Джорджем Лоуренсом с помощью созданной им большой панорамной камеры и стабилизатора. [5]

КАП сегодня [ править ]

Воздушная термограмма воздушного змея Кэрнпэппл-Хилл в Каирне, Западный Лотиан, с летунами, стоящими у подножия пирамиды. http://www.armadale.org.uk/aerialthermography.htm

С появлением Интернета, света и доступных цифровых фотоаппаратов, радиоуправления и микроэлектроники аэрофотосъемка воздушных змеев становится все более популярной. В последние годы стали доступны комплекты, которые позволяют новичку быстро собрать функциональную установку KAP и начать делать аэрофотоснимки в видимой части спектра, а с большим опытом - в ультрафиолетовом, ближнем и тепловом инфракрасном [ 6] части спектра тоже. Практическое и коммерческое использование KAP ограничено непредсказуемостью погоды (особенно ветра, солнца и дождя) и тем фактом, что не все места подходят для запуска воздушного змея. Запуск воздушного змея возле зданий или с подветренной стороны деревьев может быть проблематичным из-за сильной турбулентности. Основными приложениями сегодня являются любительская фотография, искусство и особенно археология, как описано на веб-страницах Археологического фонда Западного Лотиана . Еще одним растущим применением является его использование для картографирования сообществ и мониторинга окружающей среды широко распространенной общественной лабораторией открытых технологий и науки. [7] Ученые-исследователи используют аэрофотосъемку воздушных змеев для наблюдения за видами птиц, а также для исследований в области географических и геологических наук, в том числефотограмметрия . Все чаще воздушные змеи используются там, где использование небольшого беспилотного летательного аппарата (SUAV, широко известного как дрон) либо непрактично, либо сталкивается с юридическими или другими ограничениями. Попытки коммерциализировать KAP пока не увенчались успехом.

См. Также [ править ]

  • Эксперименты с воздушными шарами с любительским радио
  • Панорамная фотография
  • Воздушная археология
Воздушный змей , сделанный с высоты птичьего полета в замке Блэкнесс в Шотландии.
Аэрофотоснимок с воздушного змея приходской церкви Святого Иакова (Любляна) , Словения - одного из победителей фотоконкурса Wiki Loves Monuments 2019 в Словении .

Ссылки [ править ]

  1. ^ Арчибальд, Дуглас (1897). «История атмосферы Земли» . п. 174. Проверено 16 апреля 2011 г.
  2. Бентон, Крис (25 июня 2010 г.). «Первые фотографии воздушного змея» . arch.ced.berkeley.edu. Архивировано из оригинала 9 июня 2011 года . Проверено 16 апреля 2011 .
  3. ^ "Музей Артура Батута" (на французском языке) . Проверено 8 января 2008 .
  4. ^ См. Хронологию воздушных змеев с 1800 по 1900 на веб-сайте, посвященном истории воздушных змеев.
  5. ^ Бейкер, Саймон. "Плененный дирижабль Лоуренса над Сан-Франциско" . Проверено 8 января 2008 .
  6. ^ "Фотографические методы" . Проверено 2 декабря 2012 .
  7. ^ "Общественная лаборатория открытых технологий и науки" .

Внешние ссылки [ править ]

  • Шотландская национальная схема аэрофотосъемки (SNAPS), Археологический фонд Западного Лотиана (Великобритания)
  • Информация о воздушном змее
  • Форум аэрофотосъемки воздушных змеев
  • Объяснение жаргона КАП
  • Примеры аэрофотоснимков воздушного змея
  • Фотографии установок для аэрофотосъемки воздушных змеев
  • HD-Kite-Панорамные фотографии
  • Примеры изображений аэрофотосъемки воздушного змея и информации
  • Воздушные змеи фотографы - археология
  • Подробная статья на Medium об аэрофотосъемке воздушных змеев.