Введение

Электронная подводная фотография, посвященная съемке движущихся изображений.

Подводная видеосъемка — это область электронной подводной фотографии, занимающаяся съемкой движущихся изображений под водой в рамках рекреационного дайвинга, научных исследований, коммерческой деятельности, документального кинопроизводства или киносъемок.

История

В 1909 году Альберт Самама Чикли сделал первый подводный снимок. В 1910 году он снял на пленку лов тунца в Тунисе под патронажем Альберта I, принца Монако. В 1940 году Ганс Хасс завершил фильм "Pirsch unter Wasser" (то есть "Подводная охота"), изданный компанией Universum Film AG. Изначально фильм длился всего 16 минут и демонстрировался в кинотеатрах перед основным сеансом, но впоследствии был расширен за счет дополнительных съемок в Адриатическом море вблизи Дубровника. Премьера состоялась в Берлине в 1942 году. Фильм "Sesto Continente", снятый Фолько Киличи и выпущенный в 1954 году, стал первым полнометражным цветным документальным фильмом о подводном мире. Фильм "Безмолвный мир" известен как один из первых, в котором подводная съемка была использована для показа океанских глубин в цвете. Его название происходит от книги Жака-Ива Кусто "Безмолвный мир: история подводных открытий и приключений", опубликованной в 1953 году.

Подводные лодки

Первая успешная видеозапись, сделанная с невоенной подводной лодки, датируется маем 1969 года. Целью записи было задокументировать инспекцию и состояние морского нефтехранилища, расположенного на глубине 40 метров у побережья Луизианы. В середине 1960-х и начале 1970-х годов в Соединенных Штатах наблюдался широкий интерес к океанографии. Несколько крупных компаний построили небольшие исследовательские подводные лодки для изучения океанов. К основным субмаринам относились Deep Star 4000, спроектированная Жаком Кусто и построенная компанией Westinghouse Electric Company; Aluminaut – первая алюминиевая субмарина, построенная и эксплуатируемая компанией Reynolds Aluminum; Beaver, построенная и эксплуатируемая компанией Rockwell International; Star III, принадлежащая и эксплуатируемая Институтом океанографии Скриппса; и DOWB (Deep Ocean Work Boat), построенная и эксплуатируемая компанией General Motors. В рамках своей деятельности все эти субмарины предпринимали попытки видеосъемки, однако ни одна из них не увенчалась успехом до 1969 года. Проблема, препятствовавшая успешной записи, заключалась в выходной мощности преобразователя постоянного тока в переменный. Эта проблема была решена путем использования иного типа преобразователя мощности. Этот новый подход был применен на Shelf Diver, принадлежащей и эксплуатируемой компанией Perry Submarine, для получения успешной видеозаписи инспекции нефтехранилища Tenneco Molly Brown объемом 32 500 баррелей.

Ограничения

Основная трудность в использовании подводных камер заключается в герметизации камеры от воды под высоким давлением, сохраняя при этом возможность ее эксплуатации. Кроме того, дайверская маска затрудняет просмотр изображения камеры и четкое видение экрана мониторинга через корпус камеры. Ранее размер видеокамеры также был ограничивающим фактором, требуя больших корпусов для размещения отдельной камеры и записывающего устройства. Это приводило к увеличению объема, создавая дополнительную плавучесть, что требовало соответствующего использования значительного веса для удержания корпуса под водой (около 64 фунтов на кубический фут вытеснения или 1,03 килограмма на литр в морской воде, или 63 фунта на кубический фут вытеснения (1 килограмм на литр) в пресной воде). Ранние видеокамеры также нуждались в больших батареях из-за высокого энергопотребления системы. Современные литий-ионные аккумуляторы обеспечивают длительное время работы при относительно небольшом весе и малом объеме. Другая проблема – пониженный уровень освещенности под водой. Ранние камеры испытывали трудности при слабом освещении, выдавали зернистое изображение и не могли записывать много цветов под водой без дополнительного освещения. Большие и неуклюжие системы освещения были проблемой для ранней подводной видеосъемки. И, наконец, подводные объекты, рассматриваемые из воздушного пространства через плоское окно, такие как глаз внутри маски или камера внутри корпуса, кажутся примерно на 25% больше, чем они есть на самом деле. Фотографу необходимо отступить назад, чтобы объект поместился в поле зрения. К сожалению, это увеличивает расстояние между объективом и объектом, что приводит к снижению четкости и уменьшению цветопередачи и яркости. Эта проблема решается использованием купольных портов. Купольные порты позволяют снимать объекты с очень близкого расстояния, уменьшая путь света в воде и улучшая яркость и насыщенность изображения.

Современные улучшения

Сегодня небольшой размер полностью автоматических видеокамер с большими экранами и аккумуляторами длительного действия позволил уменьшить размеры корпусов и сделать подводную видеосъемку легким и увлекательным занятием для дайверов. Для многих камер доступны недорогие широкоугольные насадки на объектив, а некоторые можно даже устанавливать снаружи корпуса камеры для большей универсальности. Это позволяет фотографу приблизиться к объекту, сделать его более четким, а также избежать проблем с фокусировкой и глубиной резкости. Современные камеры более чувствительны к условиям низкой освещенности и автоматически корректируют цветовой баланс. Тем не менее, для съемки на больших глубинах по-прежнему необходимы дополнительные источники света, чтобы восстановить цвета, отфильтрованные водой, поскольку с увеличением глубины солнечный свет теряет более длинные волны (красные и желтые), оставляя лишь зеленоватый или синий оттенок. Даже небольшой ручной фонарь поможет подчеркнуть великолепные цвета коралловых рифов и других морских обитателей при съемке. Современные подводные видеосветильники относительно компактны, работают от 45 до 60 минут и выдают от 600 до 8000 люмен. Эти светодиодные светильники питаются от литий-ионных аккумуляторов и обычно имеют цветовую температуру 5600K (дневной свет).

Видеокамеры

Многие современные подводные корпуса выдерживают давление до примерно 100 метров (330 футов). Типичная конструкция выполняется из литого поликарбонатного пластика или алюминия для более профессиональных систем. Обычно они оснащены быстросъемными защелками, уплотнительным кольцом и сквозными фитингами для управления несколькими функциями камеры. Некоторые корпуса универсальны и выпускаются разными производителями (например, Ikelite) и могут быть адаптированы к различным размерам камер. Однако большинство корпусов предназначены для конкретной модели и органов управления определенной камеры (например, Amphibico) и могут продаваться производителем камеры или компанией, специализирующейся на дополнительном оборудовании. Видеокамеры в корпусах сейчас записывают в HD (1920x1080), а некоторые модели поддерживают разрешение 4K (3840x2160). В качестве носителей информации могут использоваться твердотельные накопители (SSD), карты SXS, профессиональные флеш-карты или карты SDHC/XC. Поддерживаемые кодеки включают H.265, H.264, XAVC и другие. Небольшие "экшн"-камеры, такие как GoPro, завоевали популярность среди дайверов и позволяют получать потрясающие изображения за относительно небольшие деньги, при условии достаточного освещения. Эти камеры часто записывают на карты SDXC/HC или MicroSD. Скорость записи данных на эти карты должна быть не менее 45 МБ/с (Ultra) или выше. Иногда корпуса рекламируются как "водонепроницаемые", а не "подводные". Водонепроницаемые корпуса не предназначены для глубоководных погружений, а служат для защиты от брызг у бассейна, под дождем или при случайном падении за борт. В лучшем случае они подходят для очень неглубоких занятий, обычно не более 1-2 метров (3-6 футов) в глубину. Один из производителей предлагает корпус в виде пластикового пакета с водонепроницаемым уплотнением и стеклянным иллюминатором. Гибкий пакет обеспечивает некоторый контроль над камерой, но при погружении на большую глубину воздух внутри пакета сжимается под давлением, что делает управление практически невозможным. Такие пакеты обычно используются только для снорклинга на мелководье, а повреждение пакета может привести к необратимому затоплению.

Комбинации фото/видео

Большинство современных цифровых камер также способны снимать видеоизображения профессионального качества. Обычно это вариация стандарта MPEG для цифровой обработки изображений, созданная в виде непрерывной последовательности цифровых изображений с применением современных методов сжатия. Кодеки включают QuickTime Video, H.265, H.264, WMV или файлы AVI. Специализированная видеокамера, в свою очередь, может также иметь функцию съемки отдельных кадров или моментальных снимков. Она является лучшим выбором, если основная задача – получение высококачественного движущегося изображения с возможностью эпизодической съемки неподвижных кадров. Емкость камеры, основанная на использовании видеокассет или даже записи на жесткий диск, обычно составляет не менее 2 часов и требует минимального открытия корпуса во время дайва. Если важна возможность съемки фото, проверьте качество изображения в мегапикселях (предпочтительно 16 и выше). Телевизионные камеры ультравысокой четкости (4K UHD) обеспечивают наилучшее качество и разрешение изображения. Современная тенденция – использование сменных карт памяти для записи или встроенных в камеру жестких дисков. Это обеспечивает максимальную универсальность, длительное время записи и снижает вероятность механических поломок, не говоря уже о минимизации проблем с конденсатом, влияющим на записывающие носители предыдущих поколений. Полученные файлы можно легко перенести на компьютер и отредактировать с помощью доступного по цене программного обеспечения (при условии наличия достаточно мощного компьютера и видеокарты). Готовый результат можно сохранить на жесткий диск, CD, DVD, Blu-ray Disc или USB-накопитель для удобного распространения или архивирования. Многие видеооператоры ведут собственные каналы на YouTube или Vimeo для демонстрации и обмена своими работами.

Обучение и сертификация

Обучение и сертификация для рекреационных дайверов, желающих заниматься подводной видеосъемкой на любительском уровне, предлагаются некоторыми организациями по обучению дайвингу. Однако профессиональное качество подводной видеосъемки определяется качеством конечного продукта, и для этого не требуется сертификация от организации по обучению дайвингу. Это профессиональный навык, а не навык дайвинга.

Риск

Обычные опасности подводного плавания, как правило, не подвергаются прямому воздействию при использовании видеооборудования, однако нагрузка, связанная с выполнением задач, может повысить риск, связанный с этими опасностями. Это обычно снижает доступное внимание и ситуационную осведомленность оператора, а дополнительное утяжеление громоздким видеооборудованием уменьшает способность дайвера быстро и точно реагировать на возникновение проблем, чтобы устранить их до того, как они станут серьезными. Эти проблемы обычно смягчаются практикой, и при необходимости может быть полезен помощник. Погружение с опытным и внимательным напарником также может снизить риск выхода проблем из-под контроля, но этот напарник должен быть полностью сосредоточен на наблюдении за видеооператором на протяжении всего погружения, чтобы быть действительно полезным.