Введение
Тип фотографии
Фотосъемка с воздушного змея (KAP) — это вид фотографии. Камера поднимается в воздух с помощью воздушного змея и срабатывает дистанционно или автоматически для получения снимков с воздуха. Конструкции для камер могут быть как предельно простыми, состоящими из механизма спуска затвора и одноразовой камеры, так и сложными устройствами с радиоуправлением и цифровыми камерами. В некоторых случаях это может быть хорошей альтернативой другим видам аэрофотосъемки.
Камера и стабилизация
Камеру можно прикрепить непосредственно к воздушному змею, но обычно её закрепляют на регулируемой оснастке, подвешенной к леере воздушного змея на некотором расстоянии от него. Это расстояние снижает передачу излишних колебаний от воздушного змея к камере и позволяет поднять воздушный змей в более стабильный и высокий поток воздуха до присоединения камеры. По возможности, камеру следует настроить на высокую выдержку, чтобы уменьшить размытие в движении. Камеры с встроенной стабилизацией изображения могут увеличить количество резких фотографий. Для получения фотографий с правильной ориентацией относительно горизонта используется система подвеса, позволяющая оснастке автоматически выравниваться под натяжением леера.
Подвеска маятниковая
Этот простой метод выравнивания предполагает подвешивание камеры к жесткому отрезку материала под линией воздушного змея. Гравитация естественным образом удерживает конструкцию в горизонтальном положении, независимо от угла наклона линии змея. Маятник будет колебаться из-за движений линии и давления ветра, но камера останется более устойчивой и выровненной, чем без маятника.
Подвеска пикаветов
Подвеска Пикаве, названная в честь её французского изобретателя, Пьера Пикаве, состоит из жесткого креста, подвешенного ниже леера воздушного змея в двух точках. Одна нить продевается несколько раз между точками креста и точками крепления к лееру воздушного змея, а груз (оборудование) крепится к кресту. Нить Пикаве проходит через ушки или небольшие ролики, благодаря чему вес груза заставляет её естественным образом занимать горизонтальное положение. Размеры и форма подвески Пикаве многократно изменялись в попытках повысить стабильность или улучшить портативность.
Открытие затвора и расположение камеры
Затвор камеры может быть выпущен несколькими способами, в зависимости от типа камеры и сложности электроники оснастки, если она используется. Механизмы выпуска затвора включают использование радиоуправляемого сервопривода для нажатия кнопки спуска затвора, использование инфракрасного сигнала или проводного соединения для команды камере сделать снимок, или использование встроенного интервалометра камеры. В идеале, камере следует достичь конечной высоты перед выпуском затвора, чтобы избежать фотографирования во время запуска. Крепление камеры непосредственно к змею или леске затрудняет изменение ее положения. Если камера установлена в раму, эта "оснастка" может быть спроектирована для вращения по горизонтали и вертикали, а также для изменения формата изображения с портретного на альбомный путем поворота камеры. Регулировка этих углов может производиться вручную на земле или в полете с помощью пульта дистанционного управления или автоматического контроллера, установленного в оснастке. Обычно используется радиоуправляемая система, применяемая для моделей самолетов. Сервоприводы в этих системах легко адаптируются для регулировки положения оснастки. Разработано несколько автоматических контроллеров, способных сделать снимок, переместить камеру на заданный угол, сделать следующий снимок и так далее.
Коты
Самый важный аспект любой воздушной змеи, используемой для подъема камеры, – это стабильность. Как правило, используются однолинейные воздушные змеи, поскольку они обеспечивают возможность использования очень длинных леерных линий и требуют меньше внимания от оператора, чем управляемые конструкции. Почти любая стабильная конструкция воздушного змея может быть использована для подъема легких камерных установок (до примерно 500 г / 1 фунта). С увеличением веса выбираются специальные конструкции, обладающие дополнительными летными характеристиками, такими как тяга леера, скорость ветра, угол полета и легкость запуска. Широко используются конструкции парафойл, роккаку, дельта (включая варианты, такие как дельта-койн) и новая, легче воздуха, конструкция геликит. Из них парафойл наиболее популярен, поскольку он создает сильную тягу для своих размеров и благодаря своей бескаркасной конструкции легко хранится в небольшом пространстве. Каркасные воздушные змеи, такие как роккаку или дельта, как правило, летают под более высоким углом, чем парафойлы, что полезно, когда расстояние между местом запуска и объектом съемки ограничено. Более высокий угол полета позволяет воздушному змею поднимать больший вес, поскольку большая часть создаваемой силы направлена вертикально. Геликиты обеспечивают надежное использование КАП (каптинга) в сложных условиях, что расширяет возможности использования КАП для профессиональной фотографии.
История
Первые аэрофотоснимки, сделанные с помощью воздушных змеев, были получены британским метеорологом Дугласом Арчибальдом в 1887 году и Артуром Батутом в Лабругиере (Франция) в 1888 году. Развитию пилотируемого запуска воздушных змеев и аэрофотосъемки способствовали также француз Марсель Майо, британец Роберт Баден-Пауэлл, американцы Чарльз Лэмсон и Уильям Абнер Эдди, австралиец Лоуренс Харгрейв (изобретатель коробчатого воздушного змея в 1893 году и змеевой цепи в 1884 году) и французский капитан Саконни. Знаменитый аэрофотоснимок Сан-Франциско после землетрясения 1906 года был сделан одним из первых пионеров в области КАП Джорджем Лоуренсом с использованием большой панорамной камеры и стабилизирующей системы, разработанной им.
КАП сегодня
С появлением Интернета, легких и доступных цифровых камер, радиоуправления и микроэлектроники, фотография с воздушных змеев становится все более популярной. В последние годы появились комплекты, позволяющие начинающему быстро собрать работоспособную систему КАП и начать делать аэрофотоснимки в видимом спектре, а с приобретением опыта – и в ультрафиолетовом, ближнем и тепловом инфракрасном спектрах. Практическое и коммерческое применение КАП ограничено непредсказуемостью погоды (особенно ветром, солнцем и дождем) и тем, что не каждая местность подходит для запуска воздушного змея. Запуск змея вблизи зданий или с подветренной стороны от деревьев может быть затруднен из-за сильной турбулентности. Основные области применения сегодня – любительская фотография, искусство и, в особенности, археология, как описано на веб-страницах Археологического траста Западного Лотиана. Растет и применение для создания карт населенных пунктов и мониторинга окружающей среды организацией Public Laboratory for Open Technology and Science. Научные исследователи используют фотографию с воздушных змеев для наблюдения за видами птиц, а также в географических и геологических исследованиях, включая фотограмметрию. Все чаще воздушные змеи применяются там, где использование небольшого беспилотного летательного аппарата (БПЛА, обычно называемого дроном) либо непрактично, либо сталкивается с юридическими или иными ограничениями. Попытки коммерциализации КАП пока не принесли значительных успехов.