
En el diseño de cámaras, un obturador de plano focal ( FPS , por sus siglas en inglés) es un tipo de obturador fotográfico que se sitúa inmediatamente delante del plano focal de la cámara, es decir, justo delante de la película fotográfica o del sensor de imagen .
Persianas de dos cortinas
El obturador de plano focal tradicional de las cámaras de 35 mm, desarrollado por Leitz para sus cámaras Leica , utiliza dos cortinillas, fabricadas con tela de goma opaca, que se extienden horizontalmente a lo largo del plano de la película . Para velocidades de obturación lentas, la primera cortinilla se abre (generalmente) de derecha a izquierda, y tras el tiempo necesario con el obturador abierto, la segunda cortinilla cierra la apertura en la misma dirección. Al amartillar el obturador, las cortinillas se superponen y vuelven a su posición inicial, listas para disparar.
Obturador de plano focal a baja velocidad

Figura 1: El rectángulo negro representa la apertura del fotograma a través de la cual se realiza la exposición. Actualmente está cubierto por la primera cortinilla del obturador, que se muestra en rojo. La segunda cortinilla del obturador, que se muestra en verde, se encuentra a la derecha.
Figura 2: La primera cortinilla del obturador se mueve completamente hacia la izquierda, permitiendo que se realice la exposición. En este punto, se activa el flash si está conectado y listo para usarse.
Figura 3: Tras el tiempo de exposición requerido, la segunda cortinilla del obturador se desplaza hacia la izquierda para cubrir la apertura del fotograma. Al recargar el obturador, las cortinillas se retraen hacia la derecha, listas para la siguiente exposición.
Esta es solo una representación gráfica; los mecanismos reales son mucho más complejos. Por ejemplo, las cortinillas del obturador se enrollan y desenrollan en carretes a ambos lados de la abertura del fotograma para ocupar el menor espacio posible.
Las velocidades de obturación más rápidas se consiguen cerrando la segunda cortinilla antes de que la primera se haya abierto por completo; esto crea una ranura vertical que se desplaza horizontalmente a través de la película. Las velocidades de obturación más rápidas simplemente requieren una ranura más estrecha, ya que la velocidad de desplazamiento de las cortinillas del obturador no suele variar.
Obturador de plano focal a alta velocidad

Figura 1: El rectángulo negro representa la apertura del fotograma a través de la cual se realiza la exposición. Actualmente está cubierto por la primera cortinilla del obturador, que se muestra en rojo. La segunda cortinilla del obturador, que se muestra en verde, se encuentra a la derecha.
Figura 2: La primera cortinilla del obturador comienza a moverse hacia la izquierda, permitiendo que se realice la exposición. Debido a que la exposición requiere una velocidad de obturación muy rápida , la segunda cortinilla comienza a moverse a una distancia fija de la primera.
Figura 3: La primera cortinilla del obturador continúa desplazándose a través de la apertura del fotograma, seguida por la segunda. Sería inútil usar un flash electrónico con esta velocidad de obturación, ya que el flash de corta duración solo expondría una pequeña parte del fotograma, puesto que el resto quedaría cubierto por la primera o la segunda cortinilla del obturador.
Figura 4: La primera cortinilla del obturador termina de moverse, seguida de cerca por la segunda, que ahora cubre completamente la abertura del encuadre. Al recargar el obturador, ambas cortinillas se retraen hacia la derecha, listas para la siguiente exposición.
Persianas de desplazamiento vertical

La mayoría de las cámaras réflex digitales y de 35 mm modernas utilizan obturadores de láminas metálicas de desplazamiento vertical. Estos funcionan de la misma manera que los obturadores horizontales, con una distancia de desplazamiento más corta para las láminas, solo 24 mm en lugar de 36 mm. [ 1 ]
Características
Los obturadores de plano focal pueden integrarse en el cuerpo de una cámara que acepta objetivos intercambiables, eliminando la necesidad de que cada objetivo tenga un obturador central incorporado. Sus velocidades más rápidas son 1/4000 segundos, [ 2 ] 1/8000 segundos, [ 3 ] [ 4 ] o 1/12000 segundos; [ 1 ] mucho mayores que los 1/500 segundos del obturador de láminas típico . [ 5 ]


Aunque el concepto de obturador de rendija móvil es simple, un obturador FP moderno es un temporizador computarizado con precisión de microsegundos, [ 6 ] que controla masas subgramos de materiales exóticos, [ 7 ] sometido a aceleraciones de cientos de gs , [ 8 ] moviéndose con precisión micrométrica, [ 9 ] coreografiado con otros sistemas de cámara [ 10 ] durante más de 100 000 ciclos. [ 11 ] Por eso, los obturadores FP rara vez se ven en cámaras compactas o de apuntar y disparar . Además, el obturador de plano focal típico tiene velocidades de sincronización de flash más lentas que el obturador de láminas típico de 1/500 s, [ 12 ] porque la primera cortinilla tiene que abrirse completamente y la segunda no debe empezar a cerrarse hasta que el flash se haya disparado. En otras palabras, las rendijas muy estrechas de las velocidades rápidas no se expondrán correctamente al flash.
La velocidad de sincronización X más rápida en una cámara de 35 mm es tradicionalmente de 1/60 s para obturadores horizontales tipo Leica FP y de 1/125 s para obturadores verticales tipo Square FP. [ 13 ] [ 14 ]
Persiana enrollable
Los obturadores de plano focal también pueden producir distorsión de imagen en objetos que se mueven muy rápido o al realizar un paneo rápido, como se describe en el artículo sobre obturadores rodantes . Una gran diferencia relativa entre una velocidad de barrido lenta y una ranura de cortinilla estrecha produce distorsión porque un lado del fotograma se expone en un instante notablemente posterior al otro y se capta el movimiento intermedio del objeto.
En el caso de un obturador FP horizontal tipo Leica, la imagen se estira si el objeto se mueve en la misma dirección que las cortinillas del obturador y se comprime si se mueve en la dirección opuesta. En el caso de un obturador FP vertical tipo cuadrado con disparo hacia abajo, la parte superior de la imagen se inclina hacia adelante. [ 15 ] [ 16 ]
Obturadores electroópticos
En lugar de utilizar obturadores mecánicos de movimiento relativamente lento, se pueden emplear dispositivos electroópticos como las células de Pockels . Si bien no son de uso común, evitan los problemas asociados con los obturadores de cortinilla móvil, como las limitaciones de sincronización del flash y las distorsiones de la imagen cuando el objeto está en movimiento.
Obturador de plano focal rotatorio
Además de los obturadores horizontales Leica y verticales Square FP, existen otros tipos de obturadores FP. El más destacado es el obturador rotatorio o sectorial FP. El obturador de disco rotatorio es común en cámaras de película y cine, pero raro en cámaras fotográficas. Estos hacen girar una placa metálica redonda con un recorte sectorial frente a la película. En teoría, los obturadores rotatorios pueden controlar su velocidad estrechando o ensanchando el recorte sectorial (mediante el uso de dos placas superpuestas y variando la superposición) y/o haciendo girar la placa más rápido o más lento. [ 17 ] Sin embargo, la mayoría de los obturadores rotatorios de las cámaras tienen recortes fijos y su velocidad de giro puede variar. Las cámaras réflex de 35 mm de medio formato Olympus Pen F y Pen FT (1963 y 1966, ambas de Japón) hacían girar una placa semicircular de titanio a 1/500 s. [ 18 ]
Los obturadores rotativos semicirculares tienen una velocidad de sincronización X ilimitada, pero todos los obturadores rotativos FP tienen el volumen necesario para el giro de la placa. La cámara de 35 mm de medio formato Univex Mercury (1938, EE. UU.) tenía una cúpula muy grande que sobresalía de la parte superior del cuerpo principal para alojar su obturador rotativo de 1/1000 s. [ 19 ] También producen una distorsión inusual a velocidades muy altas debido al barrido angular del limpiaparabrisas. El volumen se puede reducir sustituyendo las placas por poleas de cuchillas, pero entonces el obturador rotativo FP se convierte esencialmente en un obturador FP de cuchillas convencional. [ 20 ]
Obturador de plano focal de tambor giratorio


El tambor giratorio es un obturador FP inusual que se ha utilizado en varias cámaras panorámicas especializadas como la Panon Widelux (1959, Japón) y la KMZ Horizont (1968, Unión Soviética). [ 21 ] En lugar de utilizar una lente de distancia focal extremadamente corta ( gran angular ) para lograr un campo de visión extra amplio , estas cámaras tienen una lente de ancho medio encapsulada en un tambor con una ranura vertical trasera. Como todo el tambor pivota horizontalmente sobre el punto nodal trasero de la lente , la ranura proyecta una imagen de aspecto extra amplio sobre la película sostenida contra un plano focal curvo. [ 22 ] La Widelux producía una imagen de 140° de ancho en un fotograma de 24×59 mm en película de 135 con una lente Lux de 26 mm f/2.8 y controlaba la velocidad de obturación variando la velocidad de rotación en un ancho de ranura fijo. [ 23 ] [ 24 ]
En las cámaras Kodak Cirkut (1907, EE. UU.) y Globus Globuscope (1981, EE. UU.), la cámara y el objetivo giraban a medida que la película se desplazaba por la ranura en dirección opuesta. El Globuscope producía una imagen con un ángulo de visión de 360° en un fotograma de 24 × 160 mm sobre película de 135 mm con un objetivo de 25 mm y tenía una ranura de ancho ajustable con una velocidad de rotación constante. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]
Los obturadores giratorios FP producen imágenes con una distorsión inusual , donde el centro de la imagen parece abultarse hacia el observador, mientras que la periferia parece curvarse hacia afuera debido a que el campo de visión del objetivo cambia al girar. Esta distorsión desaparecerá si la fotografía se monta sobre un soporte de curvatura circular y se observa con el ojo en el centro. [ 28 ] Los obturadores giratorios que no giran suavemente pueden crear una exposición desigual que resultará en bandas verticales en la imagen. El uso del flash también interferirá. [ 29 ]
Estas cámaras se utilizan a menudo para fotografiar a grandes grupos de personas (por ejemplo, la foto escolar). Los sujetos pueden colocarse en un semicírculo abreviado con la cámara en el centro, de manera que todos estén a la misma distancia de la cámara y miren hacia ella. Una vez realizada y procesada la exposición, la impresión panorámica muestra a todos en línea recta mirando en la misma dirección. La distorsión presente en el fondo delata la técnica. [ 30 ]
Historia y desarrollo técnico
El primer daguerrotipo , inventado en 1839, no tenía obturador, ya que la falta de sensibilidad del proceso y las pequeñas aperturas de los objetivos disponibles hacían que los tiempos de exposición se midieran en muchos minutos. Un fotógrafo podía controlar fácilmente el tiempo de exposición quitando y volviendo a colocar la tapa o el tapón del objetivo de la cámara. [ 31 ]
Sin embargo, durante el siglo XIX, a medida que un proceso de mayor sensibilidad reemplazaba a otro y se disponía de lentes de mayor apertura, los tiempos de exposición se redujeron a segundos y luego a fracciones de segundo. Los mecanismos de control del tiempo de exposición se convirtieron en un accesorio necesario y posteriormente en una característica estándar de las cámaras. [ 32 ]
Obturador de plano focal de una sola cortina
El primer obturador fabricado fue el obturador de caída de la década de 1870. [ 33 ] Este era un dispositivo accesorio similar a una guillotina : un panel de madera con una ranura recortada montado sobre rieles delante del objetivo de la cámara que caía por gravedad a una velocidad controlada. Al pasar la ranura por el objetivo, "limpiaba" la exposición sobre la placa fotográfica . [ 31 ] Con gomas elásticas para aumentar la velocidad de caída, se podía alcanzar una velocidad de obturación de 1/500 o 1/1000 s. Eadweard Muybridge utilizó obturadores de este tipo en sus estudios de caballos al trote. [ 34 ] En la década de 1880, estaban disponibles cajas de obturador accesorias montadas en la parte frontal del objetivo, [ 35 ] que contenían una cortina de tela de seda engomada (también llamada persiana ) con una o más ranuras recortadas de ancho enrolladas alrededor de dos tambores paralelos y que utilizaban resortes para tirar de una ranura de un tambor al otro. La tensión del resorte y el ancho de la ranura se pueden ajustar. [ 36 ]
En 1883, Ottomar Anschütz (Alemania) patentó una cámara con un mecanismo interno de obturador de persiana enrollable, justo delante de la placa fotográfica. Así se creó el obturador de plano focal en su forma moderna. [ 37 ] Goerz fabricó la cámara Anschütz como la primera cámara de obturador de plano focal de producción en 1890. [ 38 ] Francis Blake inventó un tipo de cámara de obturador de plano focal en 1889 que alcanzaba velocidades de obturación de 1/2000 de segundo y exhibió numerosas fotografías de acción congelada. [ 39 ] En 1861 se utilizó un mecanismo similar a un obturador de caída con una ranura ajustable en el plano focal de una cámara William England aparentemente única, y esta se considera el primer obturador de plano focal de cualquier tipo. [ 34 ]
Si el objetivo de una cámara con obturador FP de una sola cortinilla tiene su tapa quitada cuando el obturador está amartillado, la película se expondrá dos veces cuando el recorte de la cortinilla vuelva a pasar por la ventana de la película . Un obturador FP montado en la cámara puede usar una ranura muy estrecha para tener una velocidad de obturación de 1/1000 de segundo, aunque las emulsiones de velocidad equivalente ISO 1 a 3 disponibles en la época limitaban las oportunidades de usar las altas velocidades. [ 40 ] Folmer y Schwing (EE. UU.) fueron los defensores más famosos de los obturadores FP de una sola cortinilla, con sus cámaras réflex de objetivo único Graflex y Graphic de gran formato para película en hojas que los usaron desde 1905 hasta 1973. Sus obturadores más comunes de 4×5 pulgadas tenían cuatro anchos de ranura que iban desde 1 + 1/2 a 1/8 de pulgada y hasta seis tensiones de resorte para un rango de velocidad de 1/10 a 1/1000 de segundo . [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]
Obturador de plano focal de doble cortinilla tipo Leica

En 1925, se presentó la cámara Leica A (Alemania) de 35 mm con un obturador de plano focal de doble cortina de tela y rendija de desplazamiento horizontal. [ 44 ] [ 45 ] Un obturador FP de doble cortina no tiene rendijas precortadas y la tensión del resorte no es ajustable. La rendija de exposición se forma al abrir la primera cortina sobre un tambor y luego cerrar la segunda cortina sobre un segundo tambor después de un retardo temporizado por escape de relojería (imagínese dos persianas superpuestas) y moviéndose a una velocidad (técnicamente, las cortinas aún se aceleran ligeramente) a través de la ventana de la película. Se proporcionan velocidades de obturación más rápidas sincronizando el cierre de la segunda cortina del obturador para que se cierre antes después de que se abra la primera y estrechando la rendija, limpiando la película. Los obturadores FP de doble cortina son auto-taponedores; las cortinas están diseñadas para superponerse cuando se amartilla el obturador para evitar la doble exposición. [ 46 ]
Aunque los obturadores FP de doble cortina con tapa automática datan de finales del siglo XIX, [ 47 ] el diseño de Leica los hizo populares y prácticamente todos los obturadores FP introducidos desde 1925 son modelos de doble cortina. Como se revisó en la Leica M3 de 1954 (Alemania Occidental), [ 48 ] [ 49 ] un obturador FP horizontal típico de tipo Leica para cámaras de 35 mm está pretensado para recorrer la ventana de película de 36 milímetros de ancho en 18 milisegundos (a 2 metros por segundo) y admite anchos de ranura para un rango de velocidad de 1 a 1/1000 s. Una ranura de ancho mínimo de 2 mm produce una velocidad de obturación efectiva máxima de 1/1000 s. [ 46 ] El obturador FP de doble cortina tiene los mismos problemas de distorsión de alta velocidad que el tipo de cortina simple. Los obturadores FP también eran comunes en las cámaras de película de rollo de formato medio 120 .
Los obturadores horizontales de tela FP normalmente están limitados a una velocidad máxima de 1/1000 s debido a las dificultades para sincronizar con precisión ranuras extremadamente estrechas y la distorsión inaceptable resultante de una velocidad de barrido relativamente lenta. Su velocidad máxima de sincronización de flash también está limitada porque la ranura se abre completamente solo hasta la compuerta de la película (36 mm de ancho o más) y puede exponerse al flash hasta una sincronización X de 1/60 s (nominal; 18 ms = 1/55 s máximo real; en realidad, una ranura de 40 mm para permitir la variación da 1/50 s ⅓ de paso más lento). Algunos obturadores horizontales FP superaron estos límites estrechando la ranura o aumentando la velocidad de la cortinilla más allá de lo normal; sin embargo, estos solían ser modelos de ultra alta precisión utilizados en cámaras profesionales costosas. El primer obturador de este tipo se encontraba en la Konica F , lanzada en febrero de 1960. Llamado Hi-Synchro, este obturador alcanzaba una velocidad de 1/2000 s y permitía la sincronización del flash a 1/125 s.
Obturador de plano focal de láminas metálicas de tipo cuadrado
En 1960, la Konica F (Japón) 35 mm SLR inició un aumento gradual a largo plazo en las velocidades máximas de obturación con su obturador FP "High Synchro". [ 50 ] Este obturador mejoró notablemente la eficiencia con respecto al obturador típico de Leica mediante el uso de poleas de láminas metálicas más resistentes que se "abanicaban" mucho más rápido, verticalmente a lo largo del eje menor del fotograma de 24 × 36 mm. Tal como lo perfeccionó Copal en 1965, la ranura del Copal Square atravesaba la ventana de película de 24 mm de altura en 7 ms [ 51 ] (3,4 m/s). Esto duplicó la velocidad de sincronización X del flash a 1/125 s. Además, una ranura de un mínimo de 1,7 mm de ancho duplicaría la velocidad máxima de obturación a un máximo de 1/2000 s. La mayoría de los Square se redujeron a 1/1000 s en aras de la fiabilidad. [ 52 ]
Los Squares venían del proveedor como módulos completos de inserción. [ 53 ] Las persianas FP de tipo Square eran originalmente de gran tamaño y ruidosas en funcionamiento, lo que limitó su popularidad en la década de 1960. [ 20 ] Aunque Konica y Nikkormat y Topcon (D-1) fueron usuarios importantes del Copal Square. Pasó de diseños de tres ejes a diseños de cuatro ejes (un eje de control para cada eje del tambor de la cortina en lugar de un control para ambos tambores). [ 54 ] En la década de 1970 se introdujeron nuevos diseños Square compactos y más silenciosos. [ 55 ] Los más notables fueron el obturador compacto Copal (CCS), introducido por la Konica Autoreflex TC en 1976, [ 56 ] y el Seiko Metal Focal-Plane Compact (MFC), utilizado por primera vez en la Pentax ME en 1977. [ 57 ] La Leica Camera (originalmente E. Leitz) cambió a un obturador FP vertical de metal en 2006 para su primera cámara digital de telémetro (RF), la Leica M8 (Alemania). [ 58 ] La cámara RF Contax (Alemania) de 35 mm de 1932 tenía un obturador FP de desplazamiento vertical con persianas enrollables de doble lámina de latón con tensión de resorte y ancho de ranura ajustables y una velocidad máxima de 1/1000 s (la Contax II de 1936 tenía una velocidad máxima declarada de 1/1250 s). [ 59 ] [ 60 ]
Búsqueda de mayor velocidad
Aunque el obturador cuadrado mejoró el obturador FP, seguía limitando la velocidad máxima de sincronización del flash a 1/125 s (a menos que se usaran bombillas de flash FP especiales de larga duración que se queman durante todo el barrido de la ranura, lo que hace que el ancho de la ranura sea irrelevante [ 61 ] [ 62 ] ). Algunos obturadores de láminas de la década de 1960 podían alcanzar al menos una sincronización de flash de 1/500 s.
Copal colaboró con Nippon Kogaku para cambiar el obturador Compact Square de la Nikon FM2 (Japón) de 1982, utilizando una lámina de titanio grabada con un patrón de panal para sus poleas de cuchillas. Esto permitió reducir el tiempo de recorrido de la cortinilla del obturador casi a la mitad, a 3,6 ms (a 6,7 m/s), y permitió una velocidad de sincronización X del flash de 1/200 s. También tiene una velocidad máxima sin distorsión de hasta 1/4000 s (con una ranura de 1,7 mm). [ 63 ] La Nikon FE2 (Japón) tenía un tiempo de recorrido de la cortinilla de 3,3 ms (a 7,3 m/s) y una velocidad de sincronización X de 1/250 s en 1983. La velocidad máxima se mantuvo en 1/4000 s (con una ranura de 1,8 mm). [ 64 ]
El obturador de plano focal más rápido jamás utilizado en una cámara de película fue el de láminas de duraluminio y fibra de carbono con un tiempo de recorrido de cortinilla de 1,8 ms (a 13,3 m/s), introducido por la Minolta Maxxum 9xi (denominada Dynax 9xi en Europa y α-9xi en Japón) en 1992. Proporcionaba una velocidad máxima de 1/12 000 s (con una ranura de 1,1 mm) y una sincronización X de 1/300 s. [ 65 ] Una versión posterior de este obturador, con una vida útil de 100 000 disparos, se utilizó en la Minolta Maxxum 9 (denominada Dynax 9 en Europa y α-9 en Japón) en 1998 y en la Minolta Maxxum 9Ti (denominada Dynax 9Ti en Europa y α-9Ti en Japón) en 1999. [ 66 ]
Obturador de plano focal controlado electrónicamente
Un desarrollo paralelo a los obturadores FP de mayor velocidad fue el control electrónico del obturador. En 1966, la VEB Pentacon Praktica electronic (Alemania Oriental) fue la primera SLR con un obturador FP controlado electrónicamente. [ 67 ] Utilizaba circuitos electrónicos para controlar el tiempo del obturador en lugar de los mecanismos tradicionales de resorte, engranaje y palanca. En 1971, la Asahi Pentax Electro Spotmatic (Japón; nombre acortado a Asahi Pentax ES en 1972; llamada Honeywell Pentax ES en EE. UU.) conectó su obturador controlado electrónicamente a su fotómetro de control de exposición para proporcionar autoexposición electrónica con prioridad de apertura. [ 68 ] [ 69 ]
Las velocidades máximas tradicionales de 1/1000 s y 1/2000 s de los obturadores FP horizontales y verticales suelen ser 1/4 de paso demasiado lentas, incluso en modelos de altísima calidad. [ 70 ] Los trenes de engranajes accionados por resortes sincronizan de forma fiable cualquier aceleración y choque mayores. [ 71 ] Por ejemplo, algunos obturadores FP de alta tensión podrían sufrir de "rebote de la cortinilla del obturador". Si las cortinillas no se frenan correctamente después de cruzar la ventana de la película, podrían chocar y rebotar; reabriendo el obturador y causando bandas fantasma de doble exposición en el borde de la imagen. [ 72 ] Incluso el obturador de altísima precisión de la Nikon F2 sufrió esto como un problema inicial de producción. [ 73 ]
Al principio, se utilizaron electroimanes controlados por temporizadores analógicos de resistencia/capacitancia para regular la liberación de la segunda cortinilla del obturador (aunque seguía funcionando con energía de resorte). [ 74 ] En 1979, la Yashica Contax 139 Quartz (Japón) introdujo circuitos osciladores digitales de cuarzo piezoeléctrico [ 75 ] (seguidos poco después por cerámica) (finalmente bajo control de microprocesador digital) para cronometrar y secuenciar todo su ciclo de exposición, incluido su obturador vertical FP. [ 76 ] Micromotores eléctricos "sin núcleo", con capacidad de encendido/apagado casi instantáneo y potencia relativamente alta para su tamaño, accionarían tanto las cortinillas como otros sistemas de la cámara, reemplazando los resortes a finales de la década de 1980. [ 77 ] [ 78 ] Minimizar las piezas mecánicas móviles también ayudó a prevenir problemas de vibración por choque inercial. [ 79 ]
Un escape de relojería de cuerda por resorte debe desenrollarse completamente con bastante rapidez y limitar la velocidad máxima, generalmente a un segundo completo, [ 80 ] aunque la Kine Exakta (Alemania) ofrecía 12 s en 1936. [ 81 ] El obturador FP horizontal con temporizador electrónico de la Olympus OM-2 podía alcanzar los 60 s en 1975 [ 82 ] y la Olympus OM-4 (ambas de Japón) alcanzó los 240 s en 1983. [ 83 ] La Pentax LX (Japón, 1980) y la Canon New F-1 (Japón, 1981) tenían obturadores FP híbridos electromecánicos que sincronizaban sus velocidades rápidas mecánicamente, pero usaban la electrónica solo para extender el rango de velocidad lenta; la LX a 125 s [ 84 ] y la F-1N a 8 s. [ 85 ]
La electrónica también es responsable de llevar la velocidad de sincronización X del obturador del plano focal más allá de sus límites mecánicos. Un obturador FP horizontal para cámaras de 35 mm está completamente abierto y solo se puede usar para exposición de flash hasta 1/60 s, mientras que los obturadores FP verticales generalmente están limitados a 1/125 s. A velocidades más altas, un destello electrónico normal de 1 milisegundo expondría solo la parte abierta a la ranura. En 1986, la Olympus OM-4 T (Japón) introdujo un sistema que podía sincronizar un flash electrónico Olympus F280 Full Synchro para pulsar su luz a una frecuencia de 20 kilohercios durante hasta 40 ms para iluminar la ranura de su obturador FP horizontal al cruzar toda la ventana de la película, en efecto, simulando bombillas de flash FP de larga duración, lo que permitía la exposición de flash a velocidades de obturación tan rápidas como 1/2000 s. Hay una pérdida concomitante del alcance del flash. [ 86 ] [ 87 ] Las velocidades de sincronización de flash "FP" extendidas comenzaron a aparecer en muchas SLR de 35 mm de gama alta a mediados de la década de 1990, [ 88 ] y alcanzaron 1/12 000 s en la Minolta Maxxum 9 (Japón; llamada Dynax 9 en Europa, Alpha 9 en Japón) de 1998. [ 89 ] Todavía se ofrecen en algunas SLR digitales hasta 1/8000 s. [ 90 ] [ 91 ] Las cámaras con obturador de láminas no se ven afectadas por este problema.
Obturadores de plano focal en la actualidad
La velocidad máxima del obturador de plano focal alcanzó un máximo de 1/16 000 s (y 1/500 s de sincronización X) en 1999 con la cámara réflex digital Nikon D1 . La D1 utilizaba asistencia electrónica de su sensor para la velocidad de 1/16 000 s y su sensor de 15,6 × 23,7 mm de tamaño "APS" era más pequeño que la película de 35 mm y, por lo tanto, más fácil de cruzar rápidamente para la sincronización X de 1/500 s. [ 92 ]
Sin embargo, con una necesidad muy limitada de velocidades tan extremadamente rápidas, los obturadores FP retrocedieron a 1/8000 s en 2003 (y 1/250 s X-sync en 2006), incluso en cámaras de nivel profesional. Además, como no se necesitan temporizadores especializados para velocidades extremadamente lentas, el ajuste de velocidad más lento suele ser de 30 s. [ 90 ] [ 91 ] En cambio, durante los últimos veinte años, la mayor parte del esfuerzo se ha dedicado a mejorar la durabilidad y la fiabilidad. Mientras que los mejores obturadores controlados mecánicamente estaban clasificados para 150 000 ciclos [ 93 ] y tenían una precisión de ±¼ de paso del valor nominal (más típicamente 50 000 ciclos a ±½ paso).
En los últimos años, las cámaras digitales compactas han estado utilizando el muestreo electrónico temporizado del sensor de imagen, reemplazando el obturador mecánico tradicional con delicadas piezas móviles que pueden desgastarse, utilizado por las unidades compactas basadas en película. Algo similar está ocurriendo también con las cámaras digitales que, en el pasado, habrían utilizado obturadores de plano focal. Por ejemplo, la cámara digital de lentes intercambiables Panasonic Lumix DMC-G3 (2011, Japón) tiene un obturador de plano focal, pero en su modo SH Burst de 20 fotogramas por segundo, bloquea su obturador mecánico abierto y escanea electrónicamente su sensor digital, aunque con una resolución reducida de 4 megapíxeles en lugar de 16 MP. [ 94 ]
Referencias
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