আল্ট্রা হাই স্পিড ক্যামেরা ফটোগ্রাফিতে, ফটোগ্রাফারদের গভীরতা গঠনের অনন্য বৈশিষ্ট্যের সুবিধা গ্রহণ করে ক্ষেত্রটির ফোরগ্রাউন্ড এবং পটভূমির গভীরতা উভয়ই সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা উচিত। এটি সাধারণত ফোকাস নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রোফাইলে কোনও ব্যক্তির ক্লোজ-আপের শুটিং করার সময়, আল্ট্রা হাই স্পিড ক্যামেরা লেন্সের ফোকাস লেন্সের সবচেয়ে কাছের চোখের দিকে হওয়া উচিত।
এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে ক্ষেত্রের পটভূমির গভীরতা ক্ষেত্রের অগ্রভাগের গভীরতার চেয়ে দীর্ঘ, যদি একটি চোখ তীক্ষ্ণ হয় তবে অন্য চোখটি তুলনামূলকভাবে তীক্ষ্ণ হবে। যদি ফোকাস লেন্স থেকে দূরে একটি চোখের দিকে থাকে, তবে লেন্সের কাছাকাছি চোখটি ক্ষেত্রের গভীরতার বাইরে থাকতে পারে এবং ঝাপসা দেখাতে পারে, ফলে ক্ষেত্রের পটভূমির গভীরতা নষ্ট হয়।
উদাহরণস্বরূপ, মোট চারটি সারি সহ একটি গ্রুপ ফটো তোলার সময়, দ্বিতীয় সারিতে ফোকাস করা প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ সারিগুলিকে তুলনামূলকভাবে তীক্ষ্ণ করে তুলবে, এইভাবে ক্ষেত্রের গভীরতা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করবে৷
একটি DSLR বা একটি পয়েন্ট-এন্ড-শুট ক্যামেরা ব্যবহার করা হোক না কেন, ক্ষেত্রের গভীরতার উপর অ্যাপারচারের নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক করতে ম্যানুয়াল মোড ("M") এবং অ্যাপারচার অগ্রাধিকার মোড ("A") এর মাধ্যমে অ্যাপারচার নির্বাচন করা যেতে পারে। এটা উল্লেখ করা উচিত যে "বড় অ্যাপারচার" মানে প্রচলিত অর্থে F5.6 বা F4 নয়; অ্যাপারচার যেমন F2.8 ব্যবহার করা উচিত। অনুশীলনে, সাধারণ শুটিং দূরত্বে, মধ্য-পরিসরের অ্যাপারচার ব্যবহার করার সময় ক্ষেত্রের গভীরতার পার্থক্য তুলনামূলকভাবে ছোট। অনেক ক্ষেত্রে, সত্যিকারের বড় অ্যাপারচার ছাড়া ক্ষেত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অগভীর গভীরতা অর্জন করা কঠিন।
উচ্চ-গতির চলমান লক্ষ্যগুলি, প্রাকৃতিক আলো বা কৃত্রিম আলো দ্বারা আলোকিত, প্রতিফলিত আলো তৈরি করে, বা চলমান লক্ষ্য নিজেই আলো নির্গত করে। এই আলোর একটি অংশ হাই-স্পিড ইমেজিং সিস্টেমের ইমেজিং লেন্সের মধ্য দিয়ে যায়।
অবজেক্টিভ লেন্স দ্বারা ছবি তোলার পর আলো ফোটোইলেকট্রিক ইমেজিং ডিভাইসের ইমেজ সেন্সর পৃষ্ঠে পড়ে। ড্রাইভিং সার্কিট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ফোটোইলেকট্রিক ডিভাইসটি ইমেজ সেন্সর পৃষ্ঠের লক্ষ্য চিত্রে দ্রুত সাড়া দেয়। অর্থাৎ, ইমেজ সেন্সর পৃষ্ঠে লক্ষ্য চিত্রের আলোক শক্তি বিতরণের উপর ভিত্তি করে, এটি প্রতিটি স্যাম্পলিং পয়েন্টে (পিক্সেল) সংশ্লিষ্ট আকারের চার্জ প্যাকেট তৈরি করে, ছবির ফটোইলেকট্রিক রূপান্তর সম্পূর্ণ করে। ছবির তথ্য বহনকারী এই চার্জ প্যাকেটগুলি দ্রুত রিডআউট রেজিস্টারে স্থানান্তরিত হয়।
রিডআউট সিগন্যালটি প্রক্রিয়া করা হয় এবং কম্পিউটারে প্রেরণ করা হয়, যেখানে চিত্রটি পড়া হয়, প্রদর্শিত হয় এবং ব্যাখ্যা করা হয় এবং ফলাফলগুলি আউটপুট হয়। অতএব, একটি সম্পূর্ণ হাই-স্পিড ইমেজিং সিস্টেমে অপটিক্যাল ইমেজিং, ফটোইলেকট্রিক ইমেজিং, সিগন্যাল ট্রান্সমিশন, কন্ট্রোল এবং ইমেজ স্টোরেজ এবং প্রসেসিং সহ বেশ কিছু অংশ থাকে।
ক্যামেরা ব্যাপকভাবে শিল্প অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা হয়; হাই-স্পিড হাই স্পিড ক্যামেরা খালি চোখে অদৃশ্য ছবি এবং গতিবিধি ক্যাপচার করতে পারে। তরল মেকানিক্সে গতি আইনের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ, যেমন টার্বুলেন্স, তরল বেগ, প্রবাহ ক্ষেত্র, বুদবুদ, ফুটন্ত এবং দ্বি-পর্যায়ের প্রবাহ, উচ্চ-গতির হাই স্পিড ক্যামেরার অংশগ্রহণ থেকে অবিচ্ছেদ্য। উদাহরণস্বরূপ, একটি বহুমুখী আল্ট্রা হাই স্পিড ক্যামেরা মুহূর্তের মধ্যে একটি পাথর জলে প্রবেশের বিবরণ ক্যাপচার করতে পারে। আল্ট্রা হাই স্পিড ক্যামেরা ফুটেজের মাধ্যমে, গবেষকরা পানির নিচে পাথরের উপর কাজ করে এমন শক্তি বুঝতে পারেন এবং তরল গতিবিদ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে, পাথরটি কেন বারবার পানির পৃষ্ঠে ভাসতে পারে তা নির্ধারণ করতে পারে।