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100堂自制攝影課,今天是第2課,深度瞭解單反相機系統的3大重點

由 程偉林 發表于 娛樂2021-06-22
簡介以前的數碼單反CCD尺寸都比35mm膠捲的尺寸小,全畫幅數碼單反CCD(或CMOS的感光成像的元件)尺寸和35mm膠捲的尺寸相同

片幅什麼意思

在上一課自制課中,文娛星給大家分享了“如何分清數碼相機的種類?掌握眼下最實用的三種就夠了”,雖是首次開課,而且是自己邊學邊蒐集的課程,倒也獲得了網友的點贊及收藏,這樣讓我有了更堅定的信心,把這一款欄目給做下去。沒有關注文娛星頭條號的可能會錯過上一課,在本堂課程的末尾給大家設定了連結,猛戳連結,即可直達第1堂課程。

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言歸正傳,今天的課程主要陪大家一起學習一下數碼單反相機的系統,依然採取最為簡約的方式,讓你達到深度瞭解的效果。

一、解讀感光元件。

很多業內人士都會把感光元件比作是數碼相機的心臟,它也是最關鍵的技術。數碼相機的發展道路,可以說就是感光元件的發展道路。數碼相機的核心成像部件有兩種:一種是廣泛使用的CCD(電荷耦合)元件;另一種是CMOS(互補金氧半導體)器件。與傳統相機相比,傳統相機使用“膠捲”作為其記錄資訊的載體,而數碼相機的“膠捲”就是其成像感光元件。感光元件就是數碼相機的不用更換的“膠捲”,而且是與相機一體,所以稱為是數碼相機的心臟很確切。

1、CCD(Charge Coupled Device)。

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它使用一種高感光度的半導體材料製成,由許多感光單位組成,通常以百萬畫素為單位。當CCD表面受到光線照射時,每個感光單位會將電荷反映在元件上,感光元件移動式光學防抖(CCD防抖)即把光線轉變成電荷;所有的感光單位所產生的訊號加在一起,就構成了一幅完整的畫面。而後轉換成數字訊號,經過壓縮後儲存在相機內部的閃速儲存器或內建硬碟卡中。有能力生產CCD 的公司分別為:索尼、飛利浦、柯達、松下、富士、夏普,大半是日本廠商。

2、CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor

)。

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和CCD一樣同為在數碼相機中可記錄光線變化的半導體。CMOS的製造技術和一般計算機晶片沒什麼差別,主要是利用矽和鍺這兩種元素所做成的半導體,使其在CMOS上共存著帶N(帶–電) 和 P(帶+電)級的半導體,這兩個互補效應所產生的電流即可被處理晶片紀錄和解讀成影像。然而CMOS的缺點就是太容易出現雜點。 除了CCD和CMOS之外,還有富士公司獨家推出的SUPER CCD

SUPER CCD並沒有採用常規正方形二極體,而是使用了一種八邊形的二極體,畫素是以蜂窩狀形式排列,並且單位畫素的面積要比傳統的CCD大。將畫素旋轉45度排列的結果是可以縮小對影象拍攝無用的多餘空間,光線集中的效率比較高,效率增加之後使感光性、信噪比和動態範圍都有所提高。SUPER CCD在排列結構上比普通CCD要緊密,此外畫素的利用率較高,也就是說在同一尺寸下,SUPER CCD的感光二極體對光線的吸收程度也比較高,使感光度、信噪比和動態範圍都有所提高。

3、CCD和CMOS的比較。

由兩種感光元件的工作原理可以看出,CCD的優勢在於成像質量好,但是由於製造工藝複雜,只有少數的廠商能夠掌握,所以導致製造成本居高不下,特別是大型CCD,價格非常高昂。同時,這幾年來,CCD從30萬畫素開始,一直髮展到600萬,畫素的提高已經到了一個極限。

在相同解析度下,CMOS價格比CCD便宜,但是CMOS器件產生的影象質量相比CCD來說要低一些。到目前為止,市面上絕大多數的消費級別以及高階數碼相機都使用CCD作為感應器;CMOS感應器則作為低端產品應用於一些攝像頭上,若有哪家攝像頭廠商生產的攝像頭使用CCD感應器,廠商一定會不遺餘力地以其作為賣點大肆宣傳,甚至冠以“數碼相機”之名。一時間,是否具有C感光元件CD感應器變成了人們判斷數碼相機檔次的標準之一。

CMOS影像感測器的優點之一是電源消耗量比CCD低,CCD為提供優異的影像品質,付出代價即是較高的電源消耗量,為使電荷傳輸順暢,噪聲降低,需由高壓差改善傳輸效果。但CMOS影像感測器將每一畫素的電荷轉換成電壓,讀取前便將其放大,利用3。3V的電源即可驅動,電源消耗量比CCD低。CMOS影像感測器的另一優點,是與周邊電路的整合性高,可將ADC與訊號處理器整合在一起,使體積大幅縮小,例如,CMOS影像感測器只需一組電源,CCD卻需三或四組電源,由於ADC與訊號處理器的製程與CCD不同,要縮小CCD套件的體積很困難。但CMOS影像感測器首要解決的問題就是降低噪聲的產生,未來CMOS影像感測器是否可以改變長久以來被CCD壓抑的宿命,往後技術的發展是重要關鍵。

二、解讀畫幅。

所謂畫幅可以簡單的理解成CCD或者CMOS的尺寸大小。 大致分為全畫幅,和非全畫幅。由大至小又可分為大畫幅、中畫幅、全畫幅、APS-C畫幅、APS畫幅等。

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1、全畫幅:

是針對傳統35mm膠捲的尺寸來說的。以前的數碼單反CCD尺寸都比35mm膠捲的尺寸小,全畫幅數碼單反CCD(或CMOS的感光成像的元件)尺寸和35mm膠捲的尺寸相同。CCD尺寸越大,成像質量越高。

2、非全畫幅:

是相對於全畫幅來定義的,大致意思是感光元件尺寸較小,畫質相對來說比全畫幅差。

3、大畫幅。

大畫幅相機與35mm相機、120相機的主要拍攝內容和使用範圍有所不同,但大畫幅相機使用的廣泛性,有許多甚至大大超出我們的想像範圍。許多中國讀者一定對仙娜的“紅椅子”系列照片記憶深刻,從湖濱到山巔,從登機坪到救火場的場景,大畫幅相機展現了一個完美的影象世界。一個包含了動與靜的創作天地。今天中國的大畫幅相機的使用普及率還相當低,這與中國的經濟、文化、攝影的綜合實力水平有密切的關係,但我們堅信這類相機帶給西方攝影家的,也一定會帶給中國,一定會被中國的攝影家們廣泛接受,並更好地應用。

4、

中畫幅

。中畫幅又稱中片幅、120畫幅,是指相機 的 感測器 大小為120畫幅 尺寸。中畫幅相機的感測器大小常見的規格有6x45,6x6,6x9等,還有不是那麼常見的6x7規格,但是此規格的成像更加細膩有致。

5、aps-c畫幅

。相對全畫幅來說,aps-c畫幅首先是感測器尺寸,全畫幅更大,所以畫質更好,高感更好,光線不好情況下,效果更好。

6、APS畫幅。

APS畫幅是數碼相機普及前的一種過渡產品。aps畫幅指的是基於“ APS系統 ”(Advanced Photo System)的成像面積。

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三、解讀取景器。

取景器即數碼攝像機上透過目鏡來監檢視像的部分,現在的數碼攝像機的目鏡取景器有黑白取景器和彩色取景器。但對於專業級的數碼攝像機來說都是黑白取景器,因為黑白取景器更有利攝影師來正確構圖。數碼攝像機取景器結構和其液晶顯示屏一樣,兩者均採用TFT液晶,而不同點在於兩者的大小和用電量。

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1、光學取景器。

與鏡頭分開的一般稱為光學取景器(以前傻瓜相機用的),不管相機的鏡頭是定焦還是變焦,光學取景器的取景都是不變的,它工作時與鏡頭無關,它只是模仿鏡頭的視角和焦距。有家用傻瓜型相機(包括家用級數碼相機)大都使用這種取景方式。

取景器進光孔的大小決定了影象的清晰程度,對於戴眼鏡的使用者而言,有相對來說大一些的光孔就顯得比較重要了,因為眼鏡會使他們的眼睛離取景器較遠,這樣就不可能準確地取景。有些取景器配備了可以進行屈光度調節的功能,使拍攝者在拍照時可以不戴眼鏡就可進行較為準確的取景。不過,只有近、遠視者才可以進行屈光調節,對於視力正常的拍攝者而言,屈光度調節毫無意義。

光學取景器應儘量地靠近鏡頭的光軸中心,以減少取景視差。之所以會出現視差,是因為相機鏡頭和取景器是從不同位置觀看拍攝物件的,因而它們各自看到的景物也是存在一些差異的。一般來說,光學取景器不能顯示100%的鏡頭所拍攝影象,大概只有實際幀的85%或更少。這就是開發TTL取景器的原因。

2、TTL取景器。

透過鏡頭的一般稱為TTL取景器(大多用於單反相機),這種取景器通常配備在較昂貴的數碼相機上,它可顯示鏡頭所拍攝到的影象。在傳統膠捲相機中,絕大多數已經採用這種取景方式。

不同TTL取景系統的工作方式是不同的,在具體使用時,所能顯示的細節也不盡相同,但它們都是透過將穿過鏡頭的光線反射或散射,從而達到取景的目的。所以對於使用TTL光學取景器的數碼相機來說,透過液晶屏和取景器看到的影象是一致的。

3、電子取景器。

這種取景器的優點與TTL取景器一樣:顯示待拍景物的全貌,在日光下可以看到,並且可以顯示光圈、快門速度等拍攝資訊,但除此之外,還可以顯示相機選單,這是其它取景器所無法做到的。

電子取景器的缺點可歸納為三條:與光學取景器、TTL取景器不同,它需要大量的電源;類似於LCD顯示屏,容易反光,從而影響取景的準確;與光學系統相比顯得比較粗糙。最後一項會顯得很重要,因為這樣的系統無法顯示拍攝幀裡的最小細節,比如人眼是不是睜開的等等。

與LCD取景器相比,前兩種取景器有許多優點。首先,可以避免因開啟LCD而過度耗盡電量,從而可以增長拍攝時間和電池的使用壽命。其次,在室外拍攝時,它可以避免因LCD顯示屏反光導致的取景誤差。

100堂自制攝影課,今天是第2課,深度瞭解單反相機系統的3大重點

本次的課程到這裡就結束了,喜歡內容對廣大攝影愛好者有幫助,那就是我最大的樂趣。

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