Discussion:Autofocus

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Premier commentaire[modifier le code]

Il me semble qu'il y a une erreur. Je cite : "C'est la raison pour laquelle de plus en plus de réflex recourent à l'autofocus actif qui peut fonctionner en l'absence totale de lumière. C'est par exemple le cas du Nikon D40 sorti fin 2006."

J'ai un Nikon D40, et le mien est équipé d'un autofocus passif à corrélation de phase.

Quelques remarques d'un nikoniste[modifier le code]

"certains appareils comportent aussi une cellule émettrice rouge ou infrarouge qui permet de projeter une mire sur le sujet afin de faciliter le travail de l'AF passif." Il peut s'agir d'une simple lample blanche (ex : Nikon D70).

"d'autres fabricants, Nikon en particulier, ont choisi de mettre des moteurs dans leurs téléobjectifs haut de gamme pour accélérer la vitesse de mise au point." Pas que le haut de gamme. Nikon a récemment mis l'AF-S (moteur incorporé à l'objectif) dans ses Zooms d'entrée de gamme 18-55/3.5-5.6.

"Seuls les boîtiers de niveau professionnel (à plus de 1200 EUR en argentique, 2500 EUR en numérique) ont des autofocus plus performants." Le Nikon D300 (1750 EUR) a le même AF que le très professionnel D3 (4750 EUR).

"de plus en plus de réflex recourent à l'autofocus actif qui peut fonctionner en l'absence totale de lumière. C'est par exemple le cas du Nikon D40". Pour aller dans le sens du commentaire précédent, Nikon qualifie ainsi l'AF du D40 : « TTL phase detection by Nikon Multi-CAM530 autofocus module with AF-assist ». Donc passif.

À propos de l'EOS 5 "Un rayon laser permet de détecter la position de la pupille du photographe". Il me semblait que c'était une diode, à vérifier.

"EOS 3 (appareil semi-pro comportant 45 capteurs autofocus, nombre jamais dépassé)". Les Nikon D3 et D300 ont 51 collimateurs AF.

Edgar.bonet (d) 7 janvier 2008 à 01:41 (CET)[répondre]

Systèmes actifs : l'explication n'explique pas tout[modifier le code]

Bonjour, je viens de lire le principe de fonctionnement des systèmes actifs (http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Autofocus&oldid=31685457) et je vois que l'explication est incomplète : certes, on envoie un faisceau infrarouge et on le reçoit avec un récepteur. Mais de quelle manière ça nous donne la distance ? Que mesure-t-on ? Sans doute pas le temps que met le faisceau à revenir (sans être scientifique, je me doute qu'on aurait du mal)... Alors ? Parallaxe ? Mais ça demanderait deux faisceaux alors ? --eiku (d) 10 août 2008 à 15:34 (CEST)[répondre]

Réponse : infrarouge dans les systèmes actifs[modifier le code]

Bonjour, je vais essayer de modifier la partie système actif pour que cela soit plus clair.

En fait, la distance peut être mesurée par triangulation : tout d'abord un filtre permet au capteur de ne prendre en compte que les faisceaux de même fréquence que ceux émis, ensuite, suivant l'endroit où le signal est le plus intense sur le capteur, on peut déterminer l'angle de réflexion du faisceau et par la suite calculer la distance.

Il n'y a pas de calcul de temps comme avec les ultrasons, la célérité des ondes électromagnétiques étant celle de la lumière. Et non, deux faisceaux ne sont pas nécessaires, il faut juste une cellule émettrice et une cellule réceptrice.

--Noctus (d) 5 juillet 2010 à 18:31 (CEST)[répondre]

Pour ajout[modifier le code]

Les trois systèmes:

déformation d' UNE MEMBRANE DE VERRE[modifier le code]

Dépôt d'une céramique piézoélectrique de forme circulaire sur une membrane de verre fine. Sans tension électrique, la lumière traverse la lentille. Avec une tension, la membrane de verre est déformée pa r la céramique, induisant une déviation de la lumière.

contrôle de LA FORME D'UNE GOUTTE[modifier le code]

Deux liquides non miscibles mais de même densité sont enfermés. La tension électrique produit un électromouillage.

orientation DES CRISTAUX LIQUIDES[modifier le code]

Une tension électrique peut également être appliquée à un matériau diélectrique pour engendrer un champ électrique spécifique pour son profil. L'orientation des cristaux liquides est contrôlé finament.