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Cours Audiovisuel SRC

Cours Audiovisuel SRC. Le Caméscope Numérique. Caméscope ou Caméra. Un caméscope, numérique ou analogique, permet d’enregistrer des images de type télévision sur un support le plus souvent magnétique. Une caméra enregistre des images de type cinéma selon un procédé photographique (pellicule).

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Presentation Transcript


  1. Cours Audiovisuel SRC Le Caméscope Numérique

  2. Caméscope ou Caméra • Un caméscope, numérique ou analogique, permet d’enregistrer des images de type télévision sur un support le plus souvent magnétique. • Une caméra enregistre des images de type cinéma selon un procédé photographique (pellicule).

  3. Image type télévision • Une image de télévision est un signal électrique qui vient s’inscrire sur un écran. L’image est découpées en lignes et en trame. • Une trame correspond à un balayage complet de l’écran. Avec un affichage entrelacé, il faudra plusieurs trames pour faire une image complète.

  4. Ecran à balayage • En télévision, la première trame balaye les lignes paires et la seconde les lignes impaires ce qui évite le scintillement.

  5. Formats de télévision • Les caractéristiques des trois principaux formats de télévision actuels sont les suivants:

  6. Signal vidéo analogique • Jusqu’à récemment tous les caméscopes étaient analogiques et utilisaient une bande magnétique pour le stockage sous forme de cassette (VHS, S-VHS, Vidéo8, Hi 8, …).

  7. Le 0Volt constitue la référence. Les valeurs positives représentent l’information vidéo qui va de 0,054 v pour le noir à 0,714 v pour le blanc. Les valeurs négatives sont des signaux de synchronisation : synchro-horizontales (début de ligne), synchro-verticale (début d’image).

  8. Défaut de la vidéo analogique • Les niveaux de tension étant relativement faibles, le signal vidéo analogique est sensible aux moindres variations ce qui fait que sa qualité se dégrade légèrement chaque fois qu’on lit ou copie un film. • La bande se déforme et se détériore, faisant varier le signal analogique qui devient de plus en plus mauvais (synchronisation, altération des couleurs et de la définition )

  9. Signal vidéo numérique • Une méthode pour éviter ces altérations consiste à numériser le signal vidéo. On ne stocke plus la forme du signal mais les valeurs numériques successives que prend le signal. • Mieux encore, on utilise aujourd’hui des capteurs CCD (Coupled Charge Device) qui forment une matrice de cellules photosensibles capables de capturer une image sous forme de points (pixel= picture element). • L’état de chaque point composant l’image (couleur, luminosité) est codé en une suite de 0 et de 1.

  10. Signal vidéo numérique • le signal stocké est appelé signal carré ou rectangulaire. • Il ne comporte plus que deux niveaux représentant respectivement les 0 et les 1.

  11. Avantage du numérique • A moins que le support n’ait été gravement endommagé au point de ne plus différencier les 1 des 0, la vidéo sera toujours affichée avec la qualité d’origine. • De même en ce qui concerne les copies ou les transferts vers l’ordinateur.

  12. Un peu de technique • Composition de la lumière La lumière qui nous paraît blanche est en fait constituée d'un mélange de couleurs allant du bleu/violet au rouge foncé. Ceci peut être démontré en utilisant un prisme.

  13. Un peu de technique • La gamme chromatique visible à l’œil nu de la lumière est la suivante : • En photographie on distingue 3 zones principales dans cette gamme du spectre visible :

  14. Un peu de technique • Ces 3 couleurs vont nous permettre de reconstituer toute la gamme, suivant l'importance de bleu, de vert ou/et de rouge (un peu comme le peintre lorsqu'il mélange ses couleurs pour en obtenir une autre). • Il suffit de se pencher de plus près sur un écran de téléviseur couleur pour s'apercevoir que cette image est en fait constituée de points bleus, verts et rouges et ainsi conforter cette théorie, appelée sélection trichrome.

  15. Un peu de technique • Pour capturer les trois composantes couleurs RVB, les caméscope haut de gamme utilisent trois CCD. L’image traversant l’objectif est divisée en trois faisceaux grâce à un prisme et à des filtres.

  16. Un peu de technique • Les tri-CCD ont un traitement du signal plus simple, une meilleure reproduction des couleurs et une plus grande résolution. • On pourra leur reprocher leur coût et leur encombrement. • La division en trois faisceaux peut devenir un inconvénient en cas de faible éclairement du sujet. (ci-contre le XL1 de Canon)

  17. Un peu de technique • Les caméscopes mono CCD comme celui que nous utilisons en TP mettent en œuvre un filtre sélectif devant le capteur pour ne laisser passer qu’une couleur à la fois. (rouge, vert ou bleu) • De ce fait, ils sont plus petits et moins chers et ils ont une meilleure sensibilité en cas de faible éclairement (pas de division du faisceau).

  18. Prise de vue avancée • La plupart des réglages d’un caméscope sont automatisés pour tenter de fournir des images convenables en toutes circonstances. • Parfois pour améliorer la qualité de vos images, il est utile de débrayer certains automatismes. Des notions élémentaires de photographie sont alors nécessaires. • La qualité d’une image capturée avec un support photosensible (pellicule ou CCD) dépend de trois données essentielles : l’ouverture, la vitesse et la distance.

  19. L’ouverture et la vitesse • Il est difficile de dissocier ces deux paramètres car ils influent tous les deux sur la quantité de lumière qui va venir s’imprimer sur la pellicule ou le capteur CCD. • C’est le diamètre du trou par lequel passe la lumière et la durée pendant laquelle on laisse passer la lumière qui détermine l’exposition.

  20. L’ouverture du diaphragme • Elle permet de laisser entrer plus ou moins de lumière à un instant donné. • Les valeurs normalisées d’ouverture sont les suivantes : 1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 … Elles correspondent au rapport de la focale de l’objectif divisée par le diamètre du diaphragme. • Plus le chiffre est grand, plus le diamètre de l’ouverture est petit. • Chaque nombre donne une luminosité double de celui qui le suit. Par exemple : f/4 laisse passer 2x plus de lumière que f/5,6 et 2x moins que f/2,8.

  21. La vitesse d’obturation • La vitesse d’obturation (ou durée d’exposition) permet de laisser entrer la lumière pendant un temps plus ou moins long. • Les valeurs normalisées exprimées en fraction de seconde sont les suivants : 1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 … • Chaque nombre donne une durée d’exposition 2x plus longue que celui qui le suit.

  22. L’exposition • L’exposition détermine la quantité de lumière reçue par le support photosensible. • Si on ouvre 2x plus longtemps avec 2x moins de lumière, on obtiendra théoriquement la même exposition que si on ouvre 2x moins longtemps avec 2x plus de lumière. • Par contre le résultat sur la photo ne sera pas le même car l’ouverture et la vitesse agissent également sur la profondeur de champ et l’effet de bougé.

  23. La profondeur de champ • C’est une tolérance de netteté qui s’étend de part et d’autre du plan de mise au point. • C’est une donnée précieuse car les objets ou les décors qui entourent le sujet sont rarement tous placés à la même distance de l’objectif.

  24. Règle N°1 • Distance focale: Pour une même distance de mise au point et une même ouverture de diaphragme, la profondeur de champ est d'autant plus étendue que la focale est plus courte :

  25. Règles N°2 • Ouverture du diaphragme: Pour une même distance de mise au point et une même focale, la profondeur de champ est d'autant plus étendue que le diaphragme est plus fermé

  26. Règle N°3 • Distance de mise au point : Pour une même focale et une même ouverture de diaphragme, la profondeur de champ est d'autant plus grande que la mise au point est plus lointaine :

  27. L’effet de bougé • Le sujet à photographier, le décor et même le photographe sont rarement complètement immobiles. • Si un des éléments bouge pendant la durée de la prise de vue, l’image sera floue. • C’est pourquoi, il faut adapter la vitesse d’obturation à la vitesse du mouvement photographié ou à l’effet désiré.

  28. L’effet de bougé 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500

  29. Caméscope Sony TRV120E • Digital 8: format DV sur cassette Hi8, les mêmes que les caméscopes analogiques. • Le signal numérique prend plus de place que le signal analogique, vous ne pourrez enregistrer que 60 minutes de vidéo numérique sur une cassette Hi8 de 90 minutes.

  30. Caractéristiques principales • Le signal vidéo du TVR120E répond à la norme PAL couleur. L’image est captée par une matrice CCD possédant environ 400 000 pixels utiles (800 000 au total FT-CCD). • L’objectif a un diamètre de 37 mm avec une longueur focale de 3,7 à 92,5 mm (zoom optique 25 x – l’équivalent pour un appareil photo 24x36 serait 48 à 1200 mm). • Le zoom optique est complété par un zoom numérique 100 x. (Agrandissement d’une partie de l’image formée sur le CCD d’où une perte de résolution due à l’interpolation des données graphiques.)

  31. Connectique • Le TRV120E possède une sortie DV qui utilisent la technologie IEEE 1394 DV (Firewire ou I-link) à 400 Mb/s pour transférer l’image et le son. • Il peut sortir des signaux analogiques directement compatibles avec une télévision ou un magnétoscope de salon. Ce sont les prises Mini Jack audio/vidéo et mini DIN 4 broches S_vidéo. Attention, il n’y a pas de son sur la sortie S_vidéo. • Disponible également : une prise casque / une prise micro externe et une prise LANC de pilotage à distance.

  32. Autonomie • Autonomie : suivant l’utilisation, vous disposez de 45 à 90 minutes d’enregistrement avec les batteries NP F330, et de 185 à 365 minutes avec les NP F750. • Les batteries utilisées sont au lithium. Il n’est donc pas utile de les décharger complètement avant de les recharger.

  33. Mise en place de la cassette

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