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测光模式 数码相机和部分传统胶片相机有这几种测光模式:点测光、局部测光、中央重点平均测光,除此之外,数码相机通常还有评价测光,图3-6 所示为数码相机常见的几种测光模式。 图3-6 点测光 点测光是测光系统只对画面中很小的一个点作为测光依据的测光模式。 局部测光 局部测光有时也被称为中央部分测光。 中央重点平均测光 评价测光 测光误差 测光系统之所以会出现误差,最主要原因是测光系统将18% 的灰板作为物体的反光率标准,默认所有的物体都具18% 的反光率,并依据这个数值来确定光圈值和快门值。 通常来说,大多数物体的反光率都在18% 左右,但如果画面出现大面积高反光率的物体或低反光率的物体时,就会导致测光系统测出来的曝光值和被摄体实际所需的曝光量有出入,如图3-7 所示为市面上常见的灰板。 图3-7 3.4 对焦 对焦也叫聚焦,对焦的过程就是通过操控相机,使被摄体成像清晰的过程。 手动对焦 手动对焦即是通过手动调节镜头的对焦环,改变透镜和成像面的距离,从而使影像清晰。 自动对焦 在拍摄时,相机通过自带的对焦系统来完成对焦,这种对焦方式就是自动对焦,自动对焦通常用AF 来表示。 相机的自动对焦通常有三种模式:单次拍摄自动对焦,人工智能自动对焦,人工智能伺服自动对焦动体预测自动对焦。 图3-10 所示为佳能和尼康的自动对焦模式的英文缩写。 图3-10 单次拍摄自动对焦 这种自动对焦模式比较适合拍摄静止物体。 人工智能自动对焦 这种模式会根据拍摄主体的位置变化而自动在每次自动对焦和人工智能伺服对焦之间切换,适合于无法预测其动作的被摄体。 人工智能伺服自动对焦 这种对焦可以理解为连续自动对焦,适合与大部分运动场合的拍摄。 自动对焦失效 自动对焦虽然方便省时,但并不适用于任何场合,在以下几个情况下,自动对焦可能会失效。 低反差、光滑的对焦区域 高亮度、高反光的对焦区域 拍摄体位于相机的对焦点之外 光线过于微弱的环境 HDR 拍摄模式 被摄体和背景或前景反差很小时 3.5 部分摄影名词解释 3.5.1 景深 景深指的是当对焦完成时,被摄主体前后的清晰范围。简单地说,景深就是画面的清晰范围。 在摄影创作中,景深是一个需要考虑的重要问题,很多时候,我们对于主体或主题的表现,是通过构图与景深来完成的,如图3-12 和图3-13 所示,小景深场景和大景深场景。 影响景深的因素主要有三个:光圈、镜头焦距、摄距。 图3-11 图3-12 图3-13 光圈 光圈与景深的关系是,光圈越大,景深越小,光圈越小,景深越大。由于光圈的实际大小与光圈的F 系数是相反的,因此,光圈F 系数越大,景深越大,光圈F 系数越小,景深越小。 镜头焦距 镜头焦距的改变,也会引起景深的变化。焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大。 这也就是为什么手机上的微型相机及广角、超广角镜头能使画面拥有很大的清晰范围的原因。 摄距 摄距就是拍摄距离,指的是被摄主体与相机之间的距离。摄距与景深的关系是,摄距越近,景深越小,摄距越远,景深越大。SO 值也可能会引起景深变化。 3.5.2 宽容度 宽容度原是用来表示胶片的容纳景物亮度反差范围的一个名词。宽容度大的胶片能够在反差较大的拍摄环境下表现更多的亮部或者暗部细节,而宽容度小的胶片在反差较大的环境下拍摄时,可能所能表现的亮部和暗部的细节有限,甚至出现亮部全白无细节,暗部全黑无细节的情况。 在拍摄中,如果感光材料的宽容度和景物的亮度范围相当,此时需要谨慎确定曝光值,否则会使亮部和暗部层次受到一定的损害;感光材料的宽容度大于景物的亮度范围时,此时的曝光选择余地比较大,可根据自己的创造思路适量增加或减少曝光值,画面的层次基本不会损失。 第三章 摄影基础知识 3.1 成像原理 图3-1 所示为小孔成像原理的示意图。 图3-1 3.2 光圈、快门、感光度及曝光 光圈 镜头的口径本身是固定的,而在镜头内部,有一个能改变通光量的、可调节大小的孔状光栅的装置,这个装置被称作光圈。光圈的英文名为Aperture,光圈一般用F 系数来表示,光圈的F 值有一个计算公式: 光圈的F 系数与光圈的实际大小,也就是公式中的镜头的光圈直径,是成反比的。也就是说,光圈F 系数越小,光圈本身越大。 完整的光圈系数如下: F1.0,F1.4,F2.0,F2.8,F4.0,F5.6,F8.0,F11,F16,F22,F32,F44,F64。 因此,F1.0 的实际光圈比F1.4 大,且实际通光量F1.0
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