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Die Artikel Hochgeschwindigkeitskamera Chronofotografie und Serienfotografie uberschneiden sich thematisch Informationen die du hier suchst konnen sich also auch in den anderen Artikeln befinden Gerne kannst du dich an der betreffenden Redundanzdiskussion beteiligen oder direkt dabei helfen die Artikel zusammenzufuhren oder besser voneinander abzugrenzen Anleitung Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Hochgeschwindigkeitskameras dienen dazu Vorgange aufzunehmen die entweder extrem kurzzeitig sind oder extrem schnell ablaufen oder auch beide Bedingungen erfullen Zeitlupe Hochgeschwindigkeitskameras sind uberall dort im Einsatz wo Bewegungen oder Materialverhalten analysiert werden mussen die fur das menschliche Auge oder herkommliche Kameras nicht zu erfassen sind Normale Kinokameras belichten 24 Bilder pro Sekunde bei Fernsehfilmen benutzt man entweder 25 PAL SECAM oder 29 97 NTSC Durch Hochgeschwindigkeitskameras kann eine Sekunde Aufnahmezeit auf mehrere Minuten oder sogar Stunden Wiedergabezeit ausgedehnt werden Inhaltsverzeichnis 1 Verfahren 1 1 Filmbasierte Verfahren 1 2 Digitale Verfahren 1 2 1 Speicherung bei digitalen Hochgeschwindigkeitskameras 1 3 Elektronische Verfahren 2 Ausloser 3 Belichtung 4 Anwendungen 4 1 Anwendungen beim Film ahnlich Fernsehen 4 2 Hochgeschwindigkeitskamera Aufnahmen von Crashtests 4 2 1 Mechanische Belastbarkeit von Hochgeschwindigkeitskameras in Crashtests 4 2 2 Synchronisation mehrerer Hochgeschwindigkeitskameras 3D Aufnahmen 4 2 3 Objektive fur digitale Hochgeschwindigkeitskameras bei Crashtests 4 3 Kleine Hochgeschwindigkeitskameras 5 Siehe auch 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseVerfahren BearbeitenEs existieren vier unterschiedliche Typen von Hochgeschwindigkeitskameras Filmbasierte Verfahren Bearbeiten Hochgeschwindigkeits Filmkameras 360 fps Drehprismenkameras 10 000 fps Solche Hochgeschwindigkeitskameras belichten indem sie den Film uber ein Prisma laufen lassen statt einen Verschluss zu verwenden Trommelkameras 20 000 fps Drehspiegelkameras bis zu 25 Millionen fps nbsp Hitachi 16HM Drehprismenkamera mit max 10 000 Bilder Sekunde fur 16mm Film Baujahr um 1970 nbsp Innerer Aufbau einer Hitachi 16HM deutlich ist das silberglanzende Transportzahnrad hinter dem Objektiv zu erkennen Digitale Verfahren Bearbeiten Verwendet werden CCD und CMOS Sensoren Heutige hochauflosende Kamerasysteme verfugen meist uber CMOS Sensoren die hohe Auflosung bei geringer Grosse sowie geringer Leistungsaufnahme und Warmeentwicklung ermoglichen Fast jede digitale Hochgeschwindigkeitskamera kann die volle Auflosung nur bis zu einer bestimmten Aufnahmegeschwindigkeit liefern in der Regel 500 oder 1000 Bilder pro Sekunde neuere Kamerasysteme bis zu 7000 Bilder pro Sekunde Ausnahme bildet hier der I S CCD Sensor der seine volle Auflosung bis zu einer Geschwindigkeit von 1 000 000 fps beibehalt Wird eine bestimmte Aufnahmegeschwindigkeit uberschritten muss in der Regel die Auflosung reduziert werden denn der Mikroprozessor der Kamera kann immer nur dieselbe Datenmenge pro Zeit bewaltigen Dabei sind mit heutigen HS Kameras Highspeed Video Frameraten um die 1 Mio Bildern pro Sekunde moglich Die Auflosung betragt dann abhangig vom Kamerahersteller bestenfalls 312 260 Pixel Digitale Hochgeschwindigkeitskameras haben in der Regel einen beschrankten internen Speicher in dem in Abhangigkeit von Auflosung und Aufnahmegeschwindigkeit nur eine begrenzte Anzahl Bilder bzw Frames gespeichert werden konnen 100 Frames im Falle des IS CCD Sensors Langzeitrecorder Systeme umgehen diese Begrenzung in dem sie die Daten direkt auf externen Speichermedien ablegen In der Aufprallanalyse ist zurzeit eine Auflosung von 1024 768 Pixeln Bildpunkten ublich Neuere hochauflosende Kamerasysteme erreichen eine Auflosung von 2048 2048 Pixeln bei 1000 fps oder 1504 1128 Pixeln Zurzeit ist es nicht moglich diese hohe Auflosung 1504 1128 px gemeinsam mit sehr hohen Geschwindigkeiten 1 Mfps und einer hohen Bildanzahl 100 Bilder zu realisieren Speicherung bei digitalen Hochgeschwindigkeitskameras Bearbeiten Hochgeschwindigkeitskameras verfugen in der Regel uber einen internen oder externen Ringspeicher Wird eine Kamera gestartet so nimmt diese unentwegt mit den eingestellten Parametern auf bis der Kamera uber ein Trigger Signal mitgeteilt wird dass der aufzunehmende Vorgang nun stattgefunden hat oder bald stattfinden wird Nach Erhalt des Trigger Signals wird der noch evtl verbleibende Ringspeicher mit Aufnahmen gefullt und der Aufnahmevorgang beendet Im Anschluss stehen die Bilddaten des Ringspeichers fur weitere Zwecke zur Verfugung Bei Langzeitrecord Systemen hingegen werden die Daten nicht in der oben beschriebenen Ringspeicher Methode sondern sequentiell auf externe Speichermedien geschrieben Somit ist bei diesen die Aufnahmekapazitat direkt abhangig von der Grosse des Speichermediums Ublicherweise wird hier ein RAID Festplattensystem verwendet das je nach Datenrate zwischen einigen Minuten und einigen Stunden Aufzeichnungsdauer ermoglicht Zusatzlich zu den elektrisch eingespeisten Trigger Signalen gibt es bei modernen Kameras auch die Moglichkeit ein Trigger Signal uber das aufgenommene Bild oder uber die Position der Kamera einzuspeisen Einige Hochgeschwindigkeitskameras verfugen uber Bild Trigger Bei diesen Kameras wird ein Trigger Signal durch bestimmte Aktionen im Bild ausgelost Die Bewegung von Objekten im Bild wird als Aktion durch die Firmware Software der Kamera registriert und lost die eigentliche Aufnahme aus Trigger Andere Kamerasysteme verfugen aber auch uber GPS Empfanger die eine Aufnahme auslosen wenn die Kamera sich an einer bestimmten Position befindet oder diese passiert Nach der erfolgreichen Aufnahme werden die aufgenommenen Daten weiterverarbeitet und archiviert Die Kamerasoftware liest die einzelnen Bilder aus der Kamera aus und fugt diese auf Wunsch zu einem Video zusammen Elektronische Verfahren Bearbeiten Bildwandlerkameras 20 Mio fps High Speed Framing Kameras 500 Mio fps Mit Hilfe von hochspezialisierten High Speed Framing Kameras kann man Frequenzen bis zu 500 Millionen Bilder pro Sekunde erreichen Eine volle Sekunde wird hier jedoch nicht aufgenommen die aufzunehmenden Vorgange laufen meist innerhalb weniger Mikrosekunden ab Siehe auch Rapatronic Kamera Eindimensionale Aufnahmen sind mit Streakkameras moglich Mit dieser Technik lassen sich Ende 2011 Bilder mit einer Frequenz von 600 Milliarden Aufnahmen pro Sekunde umsetzen Ausloser BearbeitenEin Problem bei Aufnahmen mit Hochgeschwindigkeitskameras liegt darin die Aufnahme im richtigen Moment zu starten da die zu filmenden Vorgange sehr kurz und oft schon vorbei sind ehe sie mit dem menschlichen Auge wahrgenommen werden Jede Hochgeschwindigkeitskamera verfugt daher uber mindestens eine so genannte Trigger Moglichkeit Meistens ist dies ein extern eingespeistes elektrisches Signal Belichtung BearbeitenEin wichtiger Faktor bei allen Kameraaufnahmen und Fotografien ist die Belichtung Im Bereich der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen ist sie sogar noch wichtiger als in anderen Bereichen der Bilderstellung Wahrend die handelsublichen Fotoapparate und Camcorder mit Belichtungszeiten im Millisekunden Bereich ms arbeiten liegen die Belichtungszeiten von Hochgeschwindigkeitskameras je nach Aufnahmegeschwindigkeit im Mikrosekunden Bereich Die Belichtungszeit fur jedes Einzelbild wird also sehr kurz 1 15 000 s weshalb mit steigender Bildzahl immer starkere Lichtquellen benotigt werden Da derart hohe Bildfrequenzen meist bei extrem kurzen Vorgangen verwendet werden kommen oft starke Blitzgerate oder sehr starke Dauer Leuchtquellen mehrere Kilowatt Lichtleistung zum Einsatz Generell gilt dass Hochgeschwindigkeitskameras wegen der sehr kurzen Belichtungszeiten viel Licht brauchen um eine sinnvolle Helligkeitsdynamik und Scharfentiefe zu erreichen Zu diesem Zweck werden die zu filmenden Objekte sehr stark ausgeleuchtet Mitunter ist es so dass die richtige Ausleuchtung der zu filmenden Objekte mehr Aufwand verursacht als der tatsachliche Filmvorgang und die anschliessende Bildbearbeitung Auch fuhrt das intensive Licht fur Hochgeschwindigkeitsaufnahmen oft dazu dass die zu filmenden Objekte wahrend des Filmvorganges derart heiss werden dass sie schmelzen oder in Brand geraten konnen Zu erwahnen ist im Zusammenhang mit der Belichtung auch dass schwarzweiss monochrom funktionierende Hochgeschwindigkeitskameras bei gleicher Belichtungszeit bis zu dreimal empfindlicher sind als Farbkameras gleichen Typs Somit mussen bei Farbkameras teilweise um den Faktor drei langere Belichtungszeiten oder entsprechend starkere Lichtquellen verwendet werden als bei Schwarzweisskameras Anwendungen Bearbeiten source source source source source source Simulation eines Einschlags im LaborAnwendung finden diese Kameras unter anderen in folgenden Bereichen beim Film vorrangig fur Effektaufnahmen in der Werbung und fur extreme Zeitlupe im Sport mit bis zu 4000 fps in der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung z B um Theorien uber Turbulenzen empirisch zu uberprufen Particle Image Velocimetry PIV in der Automobilindustrie z B bei Crashtests in der Wehrtechnik z B um Verformung von Material unter Beschuss zu analysieren siehe Cranz Schardin Verfahren in der Medizin z B um Stimmlippenschwingungen aufzuzeichnen 1 in Produktionsstrassen z B bei der Fehlersuche bei maschinellen Verpackungsvorgangen im Maschinen und Apparatebau in der Schweisstechnik Laserschweissen bei der Laborsimulation von Meteoriten Mikrometeoriten oder Weltraummull Impaktvorgangen auf Planeten oder SatellitenAnwendungen beim Film ahnlich Fernsehen Bearbeiten Beim Film werden Hochgeschwindigkeitskameras zur bilddramaturgischen Betonung bestimmter Handlungsabschnitte eingesetzt Durch die Zeitdehnung wirken dargestellte Vorgange wie z B Explosionen grosser und machtiger als das Originalmotiv Unfalle sehen schmerzhafter aus Gleichzeitig gewinnen viele Vorgange durch die Aufnahme mit Hochgeschwindigkeitskameras an asthetischer Qualitat Wegen der hohen Materialkosten fur Filmmaterial werden heute fur Highspeedaufnahmen beim Film praktisch nur noch digitale Verfahren angewendet Weil die erzeugten Aufnahmen in der Regel auf HD Monitoren oder im Kino vorgefuhrt werden sollen ist es notig dass die verwendete Kamera selbst bei hochster Aufnahmegeschwindigkeit immer noch ein Bild liefert das dem besten denkbaren Wiedergabemedium angemessen ist Im Kino ware z B eine Auflosung von 2K oder mindestens Full HD notwendig Moderne Highspeedkameras schaffen eine Auflosung von bis zu 4K was auch fur die Nachbearbeitung des gedrehten Materials noch genugend Spielraum lasst Hochgeschwindigkeitskamera Aufnahmen von Crashtests Bearbeiten In der Automobilindustrie werden Hochgeschwindigkeitskameras fur die Analyse von Crashtests eingesetzt Hier werden zumeist sogenannte beschleunigungsfeste Kameras crash fest oder HighG fest verwendet die aufgrund ihrer Robustheit gegenuber starken Schlagen und Erschutterungen auch onboard im Fahrzeug oder mit im Versuchsaufbau ihre Aufgaben erfullen konnen Die Automobilindustrie verwendet inzwischen vorwiegend digitale Kamerasysteme aber auch Hochgeschwindigkeits Filmkameras sind noch vereinzelt im Einsatz Im Bereich der Crash Analyse werden die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit 500 oder 1000 Bildern pro Sekunde durchgefuhrt wobei 1000 Bilder pro Sekunde Standard sind Bei einer Aufnahmegeschwindigkeit von 1000 Bildern pro Sekunde ist der Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden Bildern Periodendauer 1 Millisekunde lang Hohere Aufnahmegeschwindigkeiten als 1000 Bilder pro Sekunde sind in Standard Crashtests nur selten erforderlich und werden meist nur fur die Aufnahme von Airbagausfaltungen oder noch schnelleren Vorgangen verwendet Da der Speicher einer digitalen Hochgeschwindigkeitskamera begrenzt ist kann eine solche Kamera auch nur begrenzt lange aufnehmen Wenn eine Kamera z B 1500 Bilder in einer bestimmten Bildauflosung speichern kann ist eine Aufnahme mit 1000 Bildern pro Sekunde nach 1 5 Sekunden beendet Wurde man eine Aufnahme mit 10000 Bildern pro Sekunde durchfuhren ist die Aufnahme bereits nach 150 Millisekunden beendet Will man einen Vorgang uber langere Zeit hinweg aufnehmen und analysieren ergeben sich somit bei sehr schnellen Vorgangen und Aufnahmegeschwindigkeiten grosse Probleme wenn eine Kamera mit dem klassischen Sensor RAM Speicherprinzip verwendet wird Moderne Langzeitsysteme schaffen hier Abhilfe Mechanische Belastbarkeit von Hochgeschwindigkeitskameras in Crashtests Bearbeiten In Crashtests der Automobilindustrie werden an Hochgeschwindigkeitskameras hohe Anforderungen bezuglich der mechanischen Belastung gestellt Dazu werden crash feste Hochgeschwindigkeitskameras eingesetzt welche eine hohe Beschleunigung von bis zu 100 g das 100 Fache der Erdfallbeschleunigung in allen Achsen uber einen Zeitraum von bis zu 25 ms aushalten konnen Zudem mussen diese beschleunigungsfesten Kameras eine solide Anbindungsmoglichkeit an die Umgebungsstrukturen bieten Naturlich muss eine crash feste Hochgeschwindigkeitskamera auch ein gegen Schlage robustes Gehause aufweisen Zudem spielen chemische Bestandigkeit des Gehauses und Schutz vor Staub und anderen Fremdkorpern eine wichtige Rolle Auch die zu verwendenden Objektive mussen hohe Belastungen aushalten konnen Sehr wichtig ist auch eine Unempfindlichkeit gegenuber der Umgebungstemperatur und der umgebenden Luftfeuchtigkeit Die meisten digitalen Hochgeschwindigkeitskameras haben einen Temperatursensor im Gehause der die Kamera zum Selbstschutz ausschaltet wenn diese zu heiss wird Synchronisation mehrerer Hochgeschwindigkeitskameras 3D Aufnahmen Bearbeiten In zunehmendem Masse werden auch Unfallsituationen einer 3D Analyse unterzogen Um eine 3D Hochgeschwindigkeitsaufnahme zu erstellen werden zwei oder mehr Hochgeschwindigkeitskameras gleichen Typs der gleiche Kameratyp garantiert gleiche Verarbeitungsgeschwindigkeit der Synchronisationssignale aus mehreren Perspektiven auf das zu filmende Objekt bzw den zu filmenden Vorgang gerichtet Der genannte Vorgang wird mit allen Kameras synchron aufgenommen Anschliessend wird mit einer grafikverarbeitenden Software am Computer aus den mehreren 2D Aufnahmen eine 3D Aufnahme errechnet Fur die Berechnung der 3D Aufnahme ist das synchrone Ablaufen aller beteiligten Kamerasysteme unerlasslich Selbst Abweichungen der Synchronitat im Bereich von wenigen Mikrosekunden konnen das Ergebnis der 3D Aufnahme stark verfalschen Von modernen Hochgeschwindigkeitskameras wird beispielsweise in der Crash Analyse neben der hohen Aufnahmegeschwindigkeit auch eine hohe Bildsynchronitat zwischen mehreren Kameras erwartet Fur eine eindeutige Analyse eines Vorganges muss der Zusammenstoss aus mehreren Perspektiven festgehalten werden Synchrone Aufnahme aus verschiedenen Perspektiven ist daher unerlasslich Daher haben alle modernen Hochgeschwindigkeitskameras aus der Crash Analyse vielfaltige Synchronisationsmoglichkeiten zum Beispiel uber einen externen Frequenzgenerator welcher alle Kameras gleichzeitig mit einem hochstabilen Signal versorgt Eine weitere Moglichkeit ist die Nutzung des GPS Zeitsignals als gemeinsame Konstante Als Grundvoraussetzung ist naturlich eine exakte Aufnahmegeschwindigkeit mit minimaler Abweichung der Periodendauer zwischen zwei aufeinander folgenden Bildern unerlasslich Eine Hochgeschwindigkeitskamera arbeitet sehr prazise und muss fur hohe Synchronitat regelmassig einer Kalibrierung unterzogen werden Objektive fur digitale Hochgeschwindigkeitskameras bei Crashtests Bearbeiten Hochgeschwindigkeitskameras benotigen angemessene Objektive In Crashtests werden fur die so genannten Onboard Aufnahmen mitfahrend im Versuchsaufbau bzw im Fahrzeug nicht nur crash feste Hochgeschwindigkeitskameras eingesetzt sondern auch crash feste Objektive In der Regel sind es Standard Objektive gangiger Hersteller die von den Herstellern der Hochgeschwindigkeitskameras gepruft und fur geeignet erklart worden sind Zoom Objektive bzw Objektive mit verstellbarer Brennweite konnen nicht onboard eingesetzt werden da diese grundsatzlich nicht crash fest sein konnen Zoom Objektive sind gegenuber Objektiven mit fester Brennweite wesentlich komplizierter aufgebaut und haben im Inneren eine empfindliche Feinmechanik zum Einstellen der Entfernungen zwischen den einzelnen Optik Segmenten Linsen des Objektives Die besagte Feinmechanik im Inneren eines Zoom Objektives kann die hohen Beschleunigungen eines Crashtestes in der Regel nicht aushalten Zudem sind Zoom Objektive wesentlich grosser und schwerer als Festbrennweitenobjektive sodass das Gewicht und die Grosse des Objektives durch hoheres Kippmoment bzw hohere Seitenkraft dessen Befestigung an der Kamera beschadigen kann Fur den stationaren Einsatz werden Zoom Objektive jedoch bevorzugt verwendet da diese eine hohe Flexibilitat beim Einstellen des Bildausschnittes liefern Ganz wichtig in Bezug auf Objektive ist auch die Lichtstarke eines Objektives Bei Hochgeschwindigkeitskameras in Crashtests gilt Je grosser desto besser Die Lichtstarke gibt indirekt die Lichtdurchlassigkeit eines Objektives wieder Da man bei Hochgeschwindigkeitskameras mit geringen Belichtungszeiten und hohem Beleuchtungsaufwand arbeiten muss sind Objektive mit hoher Lichtdurchlassigkeit zu bevorzugen In der Regel werden Objektive mit Lichtstarken von 1 1 2 uber 1 2 8 bis 1 4 eingesetzt Was den Wert der Brennweite betrifft sollte man sich an den gegebenen Anforderungen und den gewunschten Bildausschnitten orientieren Zu beachten ist lediglich dass Objektive mit geringer Brennweite 16 mm also Weitwinkel Objektive das Bild an den Randern stark verzerren und so eine Analyse der Aufnahme erschweren Objektive mit zu grossen Brennweiten 200 mm also Teleobjektive konnen auch nur bedingt eingesetzt werden da die Lichtintensitat mit zunehmender Entfernung stark abnimmt und somit eine Belichtung mit Hochgeschwindigkeitskameras erschwert wird In Crashtests werden Objektive mit Brennweitenbereichen von 4 mm bis ca 100 mm eingesetzt sodass Entfernungen von 0 3 m bis ca 15 m zum zu filmenden Objekt problemlos abgedeckt werden Kleine Hochgeschwindigkeitskameras Bearbeiten Durch besonders kompakte Bauweisen ergeben sich fur die Kameras neue Anwendungsgebiete Kamera Firma MassePhantom N5 Vision Research Inc 32 32 28 mm 2 Micro G1 AOS Technologies AG 30 32 59 mm 3 Ipcam Race 400 Genexta 25 20 80 mm 4 Siehe auch BearbeitenChronofotografie Hochgeschwindigkeitsfotografie Fotografisches Gewehr MOS Kameratechnik FunkenzeitlupenkameraWeblinks BearbeitenJ Holzfuss Analoge und Digitale Hochgeschwindigkeitskinematographie PDF 2 1 MB In Technisches Messen Band 68 Nummer 11 2001 S 499 506 doi 10 1524 teme 2001 68 11 499 Erklarung fur Laien Snowboard Film The Art of Flight als aktuelles Beispiel fur den Einsatz von Hochgeschwindigkeitskameras im Sportfilm Curious Droid Ultra High Speed Cameras How do you film a tank shell in flight or a Nuclear bomb test youtube com Video 7 13 10 November 2017 englisch uber mechanische MethodenEinzelnachweise Bearbeiten S Hertegard H Larsson H A Portable High Speed Camera System for Vocal Fold Examinations In J Voice 2014 doi 10 1016 j jvoice 2014 04 002 PMID 25008381 https www phantomhighspeed com products cameras mirocnn n5 https www aostechnologies com high speed cameras self contained high g rated micro g1 https www genexta de cam race400 shtml Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Hochgeschwindigkeitskamera amp oldid 227793918