Введение
Видеокамера со встроенным видеорегистратором
Видеокамера – это автономное портативное электронное устройство, основная функция которого – видеосъемка и запись. Обычно она оснащена поворотным экраном, расположенным слева, ремнем для удобства удержания справа, аккумулятором с доступом со стороны пользователя, сменным носителем записи и встроенным тихим оптическим зум-объективом. Первые видеокамеры работали на основе магнитных лент, записывая аналоговый сигнал на видеокассеты. В 2000-х годах цифровой формат записи стал стандартом, а магнитные ленты были заменены носителями информации, такими как мини-HDD, MiniDVD, встроенная флэш-память и SD-карты. Более современные устройства, способные записывать видео, – это камеры в мобильных телефонах и цифровые фотоаппараты, предназначенные главным образом для фотосъемки. В то же время, специализированные видеокамеры часто обладают большим набором функций и интерфейсов, чем обычные камеры, например, встроенным оптическим зум-объективом, способным работать бесшумно и без снижения скорости, в то время как камеры с выдвижными объективами обычно снижают скорость работы при видеозаписи для минимизации акустических помех. Кроме того, специализированные устройства могут работать исключительно от внешнего источника питания без установленного аккумулятора.
История
Видеокамеры, изначально разработанные для телевизионного вещания, были большими и тяжелыми, устанавливались на специальные подставки и подключались к удаленным записывающим устройствам в отдельных комнатах. С улучшением технологий появилась возможность внестудийной видеосъемки с использованием компактных видеокамер и портативных видеомагнитофонов; отсоединяемый записывающий блок можно было брать с собой на место съемки. Несмотря на компактность самой камеры, необходимость в отдельном записывающем устройстве делала съемку на месте работой для двух человек. Специализированные видеомагнитофоны были представлены компаниями JVC (VHS) и Sony (U-matic, а также Betamax), выпустившими модели для мобильной работы. Портативные видеомагнитофоны позволяли транслировать отснятый видеоматериал в вечерних новостях, поскольку больше не требовалось проявлять пленку. В 1983 году Sony выпустила первую видеокамеру, систему Betacam, для профессионального использования. Ключевым элементом был единый блок камеры и видеомагнитофона, устранивший кабель между ними и расширивший свободу оператора. Betacam использовал тот же формат кассет (лент), что и Betamax, но с другим, несовместимым форматом записи. Она стала стандартным оборудованием для новостных съемок. В 1985 году Sony представила компактный 8-мм формат Video8. В том же году компании Panasonic, RCA и Hitachi начали выпускать видеокамеры, использующие полноразмерную VHS-кассету емкостью три часа. Эти наплечные видеокамеры использовались любителями видео, промышленными видеооператорами и телевизионными студиями колледжей. В 1987 году были выпущены полноразмерные видеокамеры Super VHS (S VHS), предоставлявшие недорогой способ съемки новостных репортажей и других видеоматериалов. Sony усовершенствовала Video8, выпустив Hi8 в конкуренции с S VHS. Цифровые технологии появились в 1986 году с Sony D1 – устройством, которое записывало несжатые данные и требовало для своего времени большой пропускной способности. В 1992 году Ampex представила DCT – первый цифровой видеоформат со сжатием данных, использующий алгоритм дискретного косинусного преобразования, присутствующий в большинстве коммерческих цифровых видеоформатов. В 1995 году Sony, JVC, Panasonic и другие производители видеокамер запустили DV, который стал де-факто стандартом для домашнего видеопроизводства, независимого кинопроизводства и гражданской журналистики. В том же году Ikegami представила Editcam – первую систему видеозаписи без использования ленты. Видеокамеры, использующие DVD-носители, были популярны в начале 21-го века благодаря удобству возможности вставлять диск в домашний DVD-плеер; однако, возможности DVD, из-за ограничений формата, в основном ограничиваются оборудованием потребительского уровня, предназначенным для людей, которые вряд ли будут тратить много усилий на редактирование видеоматериалов. В 2000 году Hitachi выпустила первую в мире DVD RAM-видеокамеру, использующую более компактный 8-см MiniDVD.
Высокое разрешение (HD)
Система Sony HDVS, запущенная в 1984 году, обеспечивала запись в формате 1080i в начале 1990-х годов. Позднее, в 1997 году, Sony выпустила HD-версию Betacam под названием HDCAM. В 2000 году Panasonic представила DVCPRO HD, расширив кодек DV для поддержки высокого разрешения (HD). Этот формат предназначался для профессиональных видеокамер и использовал кассеты DVCPRO стандартного размера. В 2003 году Sony, JVC, Canon и Sharp представили HDV как первый доступный формат HD-видео, что стало возможным благодаря использованию недорогих кассет MiniDV.
Без ленты
Sony представила безленточный видеоформат XDCAM в 2003 году, вместе с Professional Disc (PFD). В 2004 году Panasonic последовала за ней, представив карты памяти P2 на основе твердотельного накопителя в качестве носителя для записи видео DVCPRO HD. В 2006 году Panasonic и Sony представили AVCHD как недорогой безленточный формат видео высокой четкости. Видеокамеры AVCHD производятся компаниями Sony, Panasonic, Canon, JVC и Hitachi. Приблизительно в это же время некоторые потребительские видеокамеры с жестким диском и/или записью на карту памяти использовали форматы файлов MOD и TOD, доступ к которым осуществлялся через USB с компьютера.
3D
В 2010 году, после успеха 3D-фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009), на рынок вышли полноформатные HD 1080p 3D-видеокамеры. С распространением файловых цифровых форматов связь между носителем и форматом записи ослабла; видео можно записывать на различные носители. В бескассетных форматах носители записи служат хранилищем для цифровых файлов. В 2011 году компании Panasonic, Sony и JVC выпустили потребительские видеокамеры, способные снимать в 3D. Panasonic представила модель HDC-SDT750. Это 2D-видеокамера, снимающая в HD, а эффект 3D достигается с помощью съемного конверсионного объектива. Sony выпустила 3D-видеокамеру HDR-TD10 с двумя встроенными объективами для 3D-съемки, которая также может снимать 2D-видео. Panasonic также выпустила 2D-видеокамеры с опциональным 3D-объективом преобразования. Модели HDC-SD90, HDC-SD900, HDC-TM900 и HDC-HS900 продаются как "подготовленные к 3D" ("3D ready"): это 2D-видеокамеры с возможностью добавления 3D-функциональности в будущем. В 2011 году JVC также выпустила двухлинзовую видеокамеру JVC Everio GS-TD1.
4K Ultra HD
На выставке CES (январь) 2014 года Sony анонсировала первую потребительскую/низкоклассную профессиональную ("просюмерскую") видеокамеру Sony FDR AX100 с 1" 20.9МП сенсором, способным снимать видео 4K в разрешении 3840x2160 пикселей со скоростью 30 кадров в секунду или 24 кадра в секунду в формате XAVC S; в стандартном HD видеокамера также может обеспечивать 60 кадров в секунду. При использовании традиционного формата AVCHD видеокамера поддерживает 5.1-канальный объемный звук со встроенного микрофона, однако эта функция не поддерживается в формате XAVC S. Камера также оснащена 3-ступенчатым переключателем фильтра ND, позволяющим более точно контролировать количество света, попадающего в камеру, для достижения малой глубины резкости или придания движению более мягкого вида. Для часовой видеосъемки в 4K камере требуется около 32 ГБ памяти, обеспечивая скорость передачи данных 50 Мбит/с. Рекомендованная розничная цена камеры в США составляет 2000 долларов США. В 2015 году стали доступны потребительские UHD (3840x2160) видеокамеры стоимостью менее 1000 долларов США. Sony выпустила FDRAX33, а Panasonic – HC WX970K и HC VX870. В сентябре 2014 года Panasonic представила и заявила, что 4K Ultra HD Camcorder HC X1000E является первой традиционной видеокамерой, способной снимать до 60 кадров в секунду со скоростью 150 Мбит/с или, альтернативно, стандартную HD-запись со скоростью до 200 Мбит/с в режиме ALL I с поддержкой форматов MP4, MOV и AVCHD, в зависимости от разрешения и частоты кадров. Используя небольшой 1/2.3" сенсор, как это обычно делается в мостовых камерах, видеокамера имеет 20-кратный оптический зум в компактном корпусе, оснащена двумя аудиовходами XLR, внутренними фильтрами ND и отдельными кольцами управления для фокусировки, диафрагмы и зума. При съемке в HD видеокамера позволяет уменьшать масштаб 4K-изображения до HD, чтобы снизить шум, характерный для сенсора меньшего размера. По состоянию на январь 2017 года единственным крупным производителем, представившим новые потребительские видеокамеры на выставке CES (Consumer Electronic Show) в Лас-Вегасе, была Canon со своими моделями HD начального уровня. Panasonic представила только подробности о своей беззеркальной цифровой камере Micro Four Thirds под названием LUMIX GH5, способной снимать 4K со скоростью 60p. Это первый случай за десятилетия, когда Panasonic и Sony не анонсировали новые традиционные видеокамеры на CES, а вместо этого перенесли модели 2016 года, такие как FDR AX53 от Sony. Это связано с тем, что спрос на традиционные видеокамеры на рынке значительно снизился, поскольку все больше потребителей предпочитают снимать видео на свои смартфоны с поддержкой 4K, зеркальные фотоаппараты и экшн-камеры от GoPro, Xiaomi, Sony, Nikon и многих других производителей.
Компоненты
Видеокамеры состоят из трех основных компонентов: объектив, сенсор и записывающее устройство. Объектив собирает свет, фокусируя его на сенсоре. Сенсор (обычно ПЗС или КМОП-матрица; в более ранних моделях использовались видеоконтурные трубки) преобразует падающий свет в электрический сигнал. Записывающее устройство преобразует электрический сигнал в видео, кодируя его в форму, пригодную для хранения. Объектив и сенсор составляют "камерную" часть.
Изображатель
Камера, часто ПЗС (CCD), или фотодиодный массив, который может быть активным пиксельным сенсором, преобразует свет в электрический сигнал. Объектив камеры проецирует изображение на поверхность сенсора, воздействуя светом на светочувствительный массив. Это световое воздействие преобразуется в электрический заряд. По окончании выдержки сенсор преобразует накопленный заряд в непрерывное аналоговое напряжение на выходных контактах сенсора. После завершения преобразования фотосайты сбрасываются для начала экспозиции следующего видеокадра. Во многих случаях фотосайты (на пиксель) фактически сбрасываются глобально, заряжаясь до фиксированного напряжения и разряжаясь к нулю индивидуально пропорционально накопленному свету, поскольку это упрощает производство сенсора. Большинство видеокамер используют один сенсор изображения с интегрированными цветовыми фильтрами на каждый пиксель, что позволяет регистрировать красный, зеленый и синий цвета, каждый на своем наборе пикселей. Индивидуальные пиксельные фильтры представляют собой сложную задачу при производстве. Однако некоторые видеокамеры, даже потребительского класса, такие как JVC GZ HD3, представленная около 2007 года, являются трехсенсорными камерами, обычно ПЗС, но могут быть и КМОП. В этом случае точное выравнивание трех сенсоров, чтобы красные, зеленые и синие компоненты видеосигнала были правильно согласованы, является производственной задачей.
Рекордсмен
Записывающее устройство записывает видеосигнал на носитель информации, например, магнитную видеоленту. Поскольку процесс записи включает множество этапов обработки сигнала, в прошлом на записанном видео неизбежно возникали искажения и шум; при воспроизведении записанного сигнала характеристики и детали не полностью соответствовали изображению с живой трансляции. Все видеокамеры оснащены блоком управления записью, позволяющим пользователю переключать устройство в режим воспроизведения для просмотра записанного материала, и блоком управления изображением, регулирующим экспозицию, фокусировку и баланс белого. Записываемое изображение не обязано соответствовать тому, что видно в видоискателе. Для документирования событий (например, в правоохранительных органах) в поле зрения накладываются время и дата записи в верхней и нижней части изображения. Также могут отображаться номер служебного автомобиля или значок сотрудника полиции, к которому прикреплено устройство, скорость автомобиля в момент записи, направление движения по компасу и географические координаты.
Функциональность
Специальные видеокамеры обычно оснащены оптической стабилизацией изображения, оптическим зумом, стереомикрофоном и сенсорным экраном. Дополнительные возможности включают видоискатель (обычно цифровой), чувствительный к давлению регулятор для зумирования с регулируемой скоростью, светодиодную лампу для освещения в темноте, возможно, с автоматической регулировкой, ночное видение, которое может быть усилено инфракрасной лампой, функцию фотосъемки, возможность захвата неподвижных изображений во время записи видео, как правило, с более высоким разрешением, чем у видео, возможность блокировки OIS на удаленных объектах при зумировании (функция "OIS Lock" от Panasonic), возможность буферизации кадров перед нажатием кнопки "запись", чтобы не пропустить важные моменты без необходимости постоянной записи (функция "PRE REC" от Panasonic), возможность удерживать крышку объектива открытой в режиме ожидания в течение нескольких минут для быстрого перезапуска, внутреннюю память для записи при заполнении вставленной карты памяти, автофокусировку на движущиеся объекты и дополнительные визуальные эффекты во время записи и воспроизведения. :p37 Метаданные, такие как дата/время и технические параметры, могут храниться в отдельном треке субтитров. Первые позволяют точно измерить время записи сцен, даже при периодических паузах, а вторые могут включать диафрагму, выдержку, значение экспозиции и светочувствительность. На цифровых видеокамерах разрешение видео, частота кадров и/или битрейт могут быть настроены для достижения более высокого качества, но большего размера файла, или более низкого качества, но увеличенного времени записи на оставшемся носителе. Матрица может иметь более высокое разрешение, чем записанное видео, что позволяет осуществлять цифровой зум без потерь путем обрезки области, считываемой с матрицы. Видеоплеер может позволять перемещаться по отдельным кадрам и извлекать отдельные изображения из видео. Производство потребительских видеокамер было прекращено в 2006 году. В ранних аналоговых видеокамерах использовалась вакуумная электронная лампа, в которой заряд светочувствительного экрана был прямо пропорционален количеству света, падающего на него; Vidicon является примером такой трубки. Более новые аналоговые и цифровые видеокамеры используют твердотельный прибор с зарядовой связью (CCD) или CMOS-матрицу. Оба являются аналоговыми детекторами, использующими фотодиоды для передачи тока, пропорционального падающему на них свету. Затем ток оцифровывается, сканируется и подается на выход матрицы. Основное различие между этими устройствами заключается в способе сканирования. В CCD диоды считываются одновременно, а сканирование передает оцифрованные данные из одного регистра в другой. В CMOS-устройствах диоды считываются непосредственно сканирующей логикой. Цифровое хранение видео обеспечивает более высокое качество, чем аналоговое, особенно на уровне продвинутых пользователей и потребителей. Хранение MiniDV позволяет записывать видео в полном разрешении (720x576 для PAL, 720x480 для NTSC), в отличие от аналоговых потребительских стандартов видео. Цифровое видео не подвержено цветовым искажениям, мерцанию или выцветанию. В отличие от аналоговых форматов, цифровые форматы не теряют качество при копировании, однако они более подвержены полной потере данных. Хотя цифровую информацию теоретически можно хранить неограниченно долго без ухудшения, некоторые цифровые форматы (например, MiniDV) размещают дорожки на расстоянии всего около 10 микрометров (по сравнению с 19–58 мкм для VHS). Цифровая запись более уязвима к складкам или растяжениям на ленте, которые могут привести к потере данных, но система слежения и коррекции ошибок на ленте компенсирует большинство дефектов. На аналоговых носителях аналогичные повреждения проявляются как "шум" в видео, оставляя ухудшенное, но воспроизводимое изображение. DVD-диски могут подвергаться DVD-разложению, что приводит к потере больших объемов данных. Аналоговая запись может оставаться "пригодной для использования" даже после сильного износа носителя, но незначительная деградация носителя в цифровой записи может привести к полному сбою; цифровую запись будет невозможно воспроизвести без сложного восстановления.
Metadata such as date/time and technical parameters may be stored in a separate subtitle track. The former allows measuring the exact and undistorted recording time of scenes even if intermittently paused, and the latter may encompass aperture, frames' exposure duration, exposure value, and photosensitivity. On digital camcorders, the video resolution, frame rate, and/or bit rate may be adjustable between higher quality but larger file sizes and lower quality but extended recording time on remaining storage. The image sensor may have a higher resolution than the recorded video, allowing for lossless digital zoom by cropping the area read out from the image sensor. The video player may allow for navigation between individual frames and extraction of still frames from footage to standalone pictures. have no longer been manufactured in consumer camcorders since 2006. In the earliest analog camcorders the imaging device is vacuum tube technology, in which the charge of a light sensitive target was directly proportional to the amount of light striking it; the Vidicon is an example of such an imaging tube. Newer analog, and digital camcorders use a solid state charge coupled imaging device (CCD) or a CMOS imager. Both are analog detectors, using photodiodes to pass a current proportional to the light striking them. The current is then digitised before being electronically scanned and fed to the imager's output. The main difference between the two devices is how the scanning is done. In the CCD the diodes are sampled simultaneously, and the scan passes the digitised data from one register to the next. In CMOS devices, the diodes are sampled directly by the scanning logic. Digital video storage retains higher quality video than analog storage, especially on the prosumer and strictly consumer levels. MiniDV storage allows full resolution video (720x576 for PAL, 720x480 for NTSC), unlike analog consumer video standards. Digital video does not experience colour bleeding, jitter, or fade. Unlike analog formats, digital formats do not experience generation loss during dubbing; however, they are more prone to complete loss. Although digital information can theoretically be stored indefinitely without deterioration, some digital formats (like MiniDV) place tracks only about 10 micrometers apart (compared with 19–58 μm for VHS). A digital recording is more vulnerable to wrinkles or stretches in the tape which could erase data, but tracking and error correction code on the tape compensates for most defects. On analog media, similar damage registers as "noise" in the video, leaving a deteriorated (but watchable) video. DVDs may develop DVD rot, losing large chunks of data. An analog recording may be "usable" after its storage media deteriorates severely, but slight media degradation in digital recordings may trigger an "all or nothing" failure; the digital recording will be unplayable without extensive restoration.
Носители записи
Старые цифровые видеокамеры записывают видео на цифровую ленту, микродрайвы, жесткие диски и небольшие DVD-RAM или DVD-R. Более новые модели, начиная с 2006 года, записывают видео на флеш-память и внутренние твердотельные накопители в формате MPEG-1, MPEG-2 или MPEG-4. Поскольку эти кодеки используют межкадровое сжатие, редактирование отдельных кадров требует восстановления кадров, дополнительной обработки и может привести к потере информации об изображении. Кодеки, хранящие каждый кадр независимо, что упрощает редактирование конкретных сцен, широко используются в профессиональной сфере. Другие цифровые потребительские видеокамеры записывают в формате DV или HDV на ленту, передавая контент через FireWire или USB 2.0 на компьютер, где большие файлы (для DV – 1 ГБ на 4–4,6 минуты в разрешениях PAL/NTSC) можно отредактировать, преобразовать и записать обратно на ленту. Передача данных происходит в реальном времени, поэтому для переноса 60-минутной ленты требуется один час и около 13 ГБ дискового пространства для исходного видеоматериала (плюс место для отрендеренных файлов и других медиа).
Без ленты
Бескассетная видеокамера – это видеокамера, не использующая видеокассеты для цифровой записи видео, в отличие от камер 20-го века. Бескассетные видеокамеры записывают видео в виде цифровых компьютерных файлов на носители информации, такие как оптические диски, жесткие диски и твердотельные флэш-карты. Недорогие карманные видеокамеры используют флэш-карты, а некоторые более дорогие – твердотельные накопители (SSD); аналогичная флэш-технология применяется в полупрофессиональных и профессиональных видеокамерах высокого класса для сверхбыстрой передачи контента телевидения высокой четкости (HDTV). Большинство потребительских бескассетных видеокамер используют форматы видеокодирования MPEG-2, MPEG-4 или их производные. Они также обычно способны делать снимки в формате JPEG. Потребительские бескассетные видеокамеры оснащены портом USB для передачи видео на компьютер. Профессиональные модели могут иметь другие интерфейсы, такие как последовательный цифровой интерфейс (SDI) или HDMI. Некоторые бескассетные видеокамеры оборудованы портом FireWire (IEEE 1394) для обеспечения совместимости с форматами DV и HDV, использующими магнитную ленту.
Потребительский рынок
Поскольку потребительский рынок отдает предпочтение простоте использования, портативности и цене, большинство видеокамер потребительского класса делают акцент на удобстве управления и автоматизации, а не на качестве звука и видео. Большинство устройств с функцией видеосъемки – это телефоны с камерами или компактные цифровые камеры, в которых видео является второстепенной функцией. Некоторые карманные камеры, мобильные телефоны и видеокамеры устойчивы к ударам, пыли и воде. Потребительские видеокамеры в целом оставались довольно дорогими на протяжении начала и середины 1990-х годов, но цены по сравнению с 1980-ми годами снизились вдвое для базовой модели и еще больше упали на рубеже тысячелетий, сделав их более доступными для потребителей с невысоким доходом, особенно с учетом появления и большей доступности кредитов для рассрочки платежей. Этот рынок развивался по пути миниатюризации и снижения стоимости, что стало возможным благодаря прогрессу в разработке и производстве. Миниатюризация снижает способность матрицы захватывать свет; разработчики сбалансировали повышение чувствительности сенсора с уменьшением размера, уменьшая камеру и оптику, сохраняя при этом относительно чистое видео при дневном свете. Съемка в помещении или при слабом освещении обычно получается некачественной, и в таких условиях рекомендуется использовать искусственное освещение. Механические элементы управления не могут быть уменьшены ниже определенного размера, и ручное управление камерой уступило место автоматизации, контролируемой камерой, для каждого параметра съемки (включая фокусировку, диафрагму, выдержку и баланс белого). Несколько моделей с возможностью ручного управления имеют меню настроек. Интерфейсы включают USB 2.0, композитный и S-Video, а также IEEE 1394/FireWire (для моделей MiniDV). Высокий сегмент потребительского рынка делает акцент на контроле со стороны пользователя и продвинутых режимах съемки. Более дорогие потребительские видеокамеры предлагают ручное управление экспозицией, выход HDMI и внешний аудиовход, прогрессивную развертку (24 кадра в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду) и объективы более высокого качества, чем у базовых моделей. Для максимальной эффективности при слабом освещении, цветопередачи и разрешения кадра многоматричные камеры CCD/CMOS имитируют трехматричную конструкцию профессионального оборудования. Полевые испытания показали, что большинство потребительских видеокамер (независимо от цены) производят шумное видео при слабом освещении. До начала XXI века для редактирования видео требовались два видеомагнитофона и настольная видеостанция для их управления. Типичный домашний компьютер может хранить несколько часов видео стандартного разрешения и достаточно быстр для редактирования отснятого материала без дополнительных обновлений. Большинство потребительских видеокамер поставляются с базовым программным обеспечением для редактирования видео, позволяющим пользователям создавать собственные DVD-диски или делиться отредактированными видеоматериалами в Интернете. С 2006 года почти все продаваемые видеокамеры – цифровые. Видеомагнитофоны (MiniDV/HDV) больше не пользуются популярностью, поскольку безкассетные модели (с SD-картой или внутренним SSD) стоят почти столько же, но предлагают больше удобства; видео, записанное на SD-карту, можно перенести на компьютер быстрее, чем с цифровой ленты. Ни одна из потребительских видеокамер, представленных на Международной выставке потребительской электроники 2006 года, не записывала на ленту.
Сменные линзы
Видеокамеры с сменными объективами позволяют снимать видео в формате HD, используя объективы для зеркальных фотоаппаратов и адаптер.
Встроенный проектор
В 2011 году Sony представила линейку HD-видеокамер HDR PJ: HDR PJ10, 30 и 50. Эти камеры, известные как Handycams, стали первыми в мире, оснащенными встроенным миниатюрным проектором изображения. Эта функция позволяет группе людей просматривать видео без использования телевизора, полноразмерного проектора или компьютера. Видеокамеры стали очень популярными, и впоследствии Sony выпустила дополнительные модели в этой линейке. В 2014 году в линейку Sony вошли HDR PJ240, HDR PJ330 (модели начального уровня), HDR PJ530 (модель среднего класса) и HDR PJ810 (флагманская модель). Характеристики различаются в зависимости от модели.
Медиа
Камеры используются практически всеми электронными СМИ – от электронных новостных агентств до телевизионных программ текущих событий. В удаленных местах камеры полезны для первичной видеосъемки; видео впоследствии передается по сети в студию или производственный центр для вещания. Запланированные мероприятия (например, пресс-конференции), где видеоинфраструктура легко доступна или может быть развернута заранее, по-прежнему освещаются видеокамерами студийного типа, подключенными к передвижным телевизионными станциями.
Домашние фильмы
Видеокамеры часто используются для съёмки свадеб, дней рождений, выпускных, взросления детей и других личных событий. Распространение потребительских видеокамер в середине и конце 1980-х годов привело к созданию таких телешоу, как America's Funniest Home Videos, демонстрирующих любительские видеозаписи.
Развлечения
Видеокамеры используются при производстве низкобюджетных телевизионных шоу, когда у съемочной группы нет доступа к более дорогостоящему оборудованию. Некоторые фильмы были сняты полностью на потребительские видеокамеры, например, "Проект «Ведьма из Блэр»", «28 дней спустя» и «Паранормальное явление». В начале 2010-х годов учебные программы по кинопроизводству перешли с 16-миллиметровой пленки на цифровое видео из-за снижения затрат и простоты редактирования цифровых носителей, а также из-за растущей нехватки пленки и оборудования. Некоторые производители видеокамер ориентированы на этот рынок: Canon и Panasonic поддерживают видео 24p (24 кадра в секунду, прогрессивная развертка – та же частота кадров, что и в кинофильмах) в некоторых моделях высокого класса для облегчения конвертации в киноформат.
Образование
Школы в развитых странах все чаще используют цифровые медиа и цифровое образование. Студенты используют видеокамеры для ведения видеодневников, создания короткометражных фильмов и разработки мультимедийных проектов, выходящих за рамки отдельных предметов. Оценка работы учителей включает запись их уроков для последующего анализа должностными лицами, особенно при рассмотрении вопросов о присвоении бессрочного статуса. Материалы, созданные студентами с помощью видеокамер, и другие цифровые технологии применяются в новых программах подготовки учителей. Примерами служат программа PGCE Департамента образования Оксфордского университета и программа MAT Департамента преподавания и обучения Школы Штайнхардта Нью-Йоркского университета. Школа образования USC Rossier идет еще дальше, требуя от всех студентов приобретения собственной видеокамеры (или аналогичного устройства) как обязательного условия для поступления на программы MAT (многие из которых реализуются в онлайн-формате). В этих программах используется модифицированная версия Adobe Connect для проведения занятий. Записи работ студентов, обучающихся по программе MAT, публикуются на веб-портале USC для оценки преподавателями, как если бы они присутствовали на занятиях лично. Видеокамеры позволили USC децентрализовать подготовку учителей, переместив ее из Южной Калифорнии в большинство штатов Америки и за рубеж, что увеличило число преподавателей, которых университет может обучать.
Операционные системы
Поскольку большинство производителей сосредотачивают поддержку на пользователях Windows и Mac, пользователям других операционных систем сложно найти поддержку для своих устройств. Однако продукты с открытым исходным кодом, такие как Kdenlive, Cinelerra и Kino (разработанные для операционной системы Linux), позволяют редактировать большинство популярных цифровых форматов на альтернативных операционных системах и могут использоваться совместно с OBS для создания решений для онлайн-трансляций; программное обеспечение для редактирования DV-потоков доступно на большинстве платформ.
Цифровая криминалистика
Были рассмотрены вопросы криминалистического исследования цифровых видеокамер с целью восстановления данных, таких как видеофайлы с отметками времени.