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3、对焦范围
前不久,入手了一台α350。使用中发现拍照的成功率不高,遂对α350的对焦特性进行了一番研究。今天写出来,与大家共同探讨。主要就是个玩,所以都是定性的东西,没有定量。 一、对焦区域的范围大小 α350有九个对焦点。中间的一个是十字对焦点,周边的8个是一字对焦点。每个对焦点的对焦区域是多大呢?俺进行了如下测试。 在小黑板上用水笔画了一个黑框。 如图,分别用每一个对焦点对准黑框的边缘,半按快门均可以合焦。然后让对焦点逐渐远离黑框的边缘,边移动对焦点边进行对焦,直至无法合焦。记住此时焦点离开黒框的距离。 对9个逐一进行测试,结果如下图。 9个对焦点的对焦范围如图中浅蓝色的区域所示。 原来俺以为中心对焦点的合焦区域都在取景器中心的那个红色的小方框里。经此测试才发现,原来大有不同。以中心对焦点为例,实际上对焦且合焦的范围比那个小方框大多了,基本上在黑色圆圈里(不知这个圆圈到底是点测光的范围,还是中心对焦点的范围,或者两者兼而有之?而原来一直以为是点测的区域)。 结论: a、中心对焦点的对焦区域其实是在黑色的大圆圈范围内,并不仅仅局限于红色方框内。也就是说,即使红方框对准了被摄体的关注点。但实际合焦点可能并不在关注点上,而是落在了大圆圈范围内的某个点上。当此点与实际的关注点不在一个与相机光轴垂直的平面上,结果就是“跑焦”。这种跑焦俺认为是假跑焦。是对相机特性不熟悉,由不合适的使用方法造成的。 b、浅蓝色的区域是示意图,感兴趣的人最好自己试一下,俺的图只是个示意,不精确。另外,这种测试是有回差特性(也许是相机对焦系统的固有特性)的。即,由失焦测到合焦的范围与由合焦测到失焦的范围是不同的。 c、除了中央对焦点,其它8个对焦点都是一字对焦点。即,对与其平行的条纹不敏感。例如,中央对焦点左边的那个对焦点对水平的条纹不敏感。当相机竖拍时,则对垂直条纹不敏感。4个角的对焦点则对斜向的条纹不敏感。 原帖链接:索尼单反相机α350对焦特性研究 #p# 二、相机是否跑焦 此项测试只用中央对焦点进行了试验。 找了几本书,平摞在一起。由下往上依次后移一段距离(实际前后差约1厘米左右),就像面对楼梯一样。如图,用相机分别对每本书对焦拍摄。 仔细查看图片,可以看出被摄书是清晰的,而与被摄书上下相邻的两本书(书脊相对相机则是前后的)呈现模糊。由此说明350在这种测试下不存在跑焦问题。 虽然上述测试表明350不存在跑焦问题。但是实际使用时,挺多的时候焦点不知跑到那里去了。那么是什么原因呢?目前为止,俺觉得有3种情况。 三、物体反差的影响 测试方法与第2项测试一样,只是书变了。 a、书变得薄了。 b、书脊的字体反差变大了。 这种变化使对焦特性发生了什么变化呢? 下图这个例子,中间的一本书,反差较小,上下相邻的书反差较大,由于大圆圈范围内包含了这三本书。所以合焦点总是不能落到中间的书上。可以看出,在大圆圈范围内反差强的地方是被优先对焦的。本来想照中间那本书,但两边相邻的书有更强的反差。结果合焦点未落到中间书上,而是落到旁边的书上了。 即,你瞄准了A点,但圆圈范围内还有个B点,且B点的反差比A点大。那么合焦点就会落到B点上。尽管B点不是我们期望的合焦点。 这种情况俺觉得还是由相机特性决定的,属于假跑焦。解决的方法就是将大圆圈全部落到中间的书上(比如通过变焦,缩短相机与被摄体的距离等)。否则,唯有手动对焦了。 下图是将大圆圈落到中间书的书脊上了,由于反差强的书已经超出中心对焦区域,合焦点次次都落到在这本书上了(当然俺仅上了一张片子)。 原帖链接:索尼单反相机α350对焦特性研究 #p# 四、倾斜面对焦的问题 在前面的测试里,被摄物的期望合焦点都在平面上,且该平面与相机的光轴垂直。这样作的目的主要是简化测试条件,避免其它的因素干扰测试。 但是在实际拍照时,被摄物的形状很复杂。所以有必要研究一下倾斜面对焦的问题。网上常见有些人测试相机是否跑焦,简单地拿一把尺子作为拍摄目标,在尺子的上方纵向对着尺子拍照,如图。 这种情况下,尺子的刻度表面所在的平面与相机光轴形成一个非90度的夹角。 那么这种测试方法正确吗?俺认为不正确。 我们已经知道,所谓相机的对焦点实际上是一个区域。那么凡是在这个区域内被摄体满足合焦条件的地方都可能形成实际的合焦点。如图,以α350的中心对焦点为例。可以看出,对焦区域是在从A到B的一个椭圆区域内。在这个区域内,都存在尺子的刻度条纹,就是说任何一个刻度条纹都是潜在的合焦点。 问题是尺子是在相机下方纵向放着的,这些刻度条纹相对相机的距离有远也有近。最近的是A点,最远的是B点,对应着350对焦的小方框,还有一个中间的O点。那么相机最终的合焦点落到那里呢? 别说是相机,假如让我们确定合焦点的话,恐怕我们也会问一下让我们拍照的人,合焦点是放在近处、远处,还是中间呢?总之,只能从几个不同距离的潜在合焦点中间选取出唯一的一个。不知道是由相机对焦系统的特性决定的还是软件设定的,α350遇到这种情况。实际合焦点都是在“近”的地方。就是说,相机实际对焦点发生了“近移”现象。(有的人叫前移,也有人叫后移。俺觉得叫近移最明确) “近移”现象见下图,俺拍了7、8张,张张如此。 貌似这是一种跑焦现象,其实不是。“近移”现象的本质是相机被“迷惑”了。 要验证相机是否被“迷惑”很简单,只要对焦区域内只有一个潜在的合焦点,则相机就不会迷惑,并且必然要在那里合焦。 原帖链接:索尼单反相机α350对焦特性研究 #p# 如图,在白纸上画一条横线,相机、尺子的相对位置不变,让中心对焦点稍稍右移,对准那条横线,对焦圆圈内只有那一条横线。请看,相机不再发生焦点“近移”现象。 下面的图是对焦区域内还有不止一条的条纹,相机仍然发生近移现象。 所以,倾斜面对焦(或者说跑焦)的情况,只要保证对焦区域内只有一个唯一的合焦点,那就不存在问题(不会跑焦)了。 另外,如果某个相机的焦点有时近移,有时远移,并且是随机性的。那就是别的问题了,比如(俺想象的)对焦机构有阻滞或间隙过大等等。俺的350似乎还行。 五、距离不同的两个被摄体重叠于AF区域 通俗的讲,就是一前一后的两个物体都让对焦环框住了。实际上与焦点近移的情况类似,但两个物体的距离足够大。使得对焦系统“不知所措”了。这种情况下,合焦点落到哪个物体上似乎有些随机性(实际上可能还是反差等原因决定的)还有时合焦点不知跑到哪去了。尤其在照花花草草、树叶丛生的情况下比较明显。似乎只能仔细观察被摄体,避开这种情况。 六、对焦点灵敏度 仅对中央对焦点进行了测试。 前面我们已知道,中央对焦点对焦的范围不仅仅在那个小红方框内,而是比小红方框大,大致在黑圆圈内。那么,在黑圆圈内的不同点,对焦灵敏度是一样的吗?通过测试得知,红方框内最灵敏,且从内到外逐渐降低。 原帖链接:索尼单反相机α350对焦特性研究 #p# 方法如下,见图,图中有个黑圆点,让相机与圆点保持合适的距离,然后改变焦距使黑圆点相对红方框的尺寸发生相对大小的变化。当黑圆点的直径小于红方框边长的1/3时,相机不能合焦。此时增加焦距,使得黑圆点的直径相对红方框的边长相对变大,直至可以合焦(此时黑圆点的直径约为红方框边长的1/2),然后稍稍偏移相机,使黑圆点刚刚移出红方框,此时再检查相机是否可以合焦。实测表明此时难以合焦。这说明红框内是对焦灵敏度最高的区域。 其它8个“一字”对焦点,有兴趣的朋友可以自己试一下,俺就不打字了。 七、一些实用的问题 1、人脸的对焦 照大头照时,对焦是一个问题,由于景深浅,有时照不清楚。所以一定要十分的关注对焦点。 见下图。由于眉毛处的反差可能比眼部的反差大,结果很可能额头清晰而眼睛模糊。图中的红框黑圈只是示意,不代表实际大小。人物图是俺在网上找的,MM见谅了。 人脸的对焦 这个问题的实用性在那里呢?俺觉得照大头像时一定要头脑清楚。比如红方框对准了脸颊,但红方框内是平滑且反差极小的皮肤,那么红方框内没有合焦点,此时合焦点会落到黑圆圈内的某处,例如耳根有头发的部位。当红方框有潜在的合焦点,比如一个够大反差够强的“痘痘”,那么合焦点就肯定落到“痘痘”上了。 原帖链接:索尼单反相机α350对焦特性研究 #p# 其实这个问题是俺有一天对着天花板乱照,如下图,试出来的。 2、树叶的对焦 3、创造一些条件 由于一些被摄体上面没有可以合焦的纹理,所以要人为制造合焦的条件。像这个剪指甲刀,就想照清晰777三个数字。怎么办呢?俺在指甲刀旁边摆了一个打火机,注意打火机的字体与指甲刀的字体是等高的。利用相机其它的对焦点对打火机合焦,由于两个字体在同一平面里,所以指甲刀的字体也清晰了。当然这是个小CASE,大家都知道了。 350相机到手才一个月,真正把玩单反相机也就这一个月。有些问题也许还认识不够深刻,说得不对的地方大家提出来,没说到的地方请补充。其实不仅是索尼的350,其它的单反相机也差不多。 最后再次强调,感兴趣的朋友一定要自己试一遍。唯有这样您才能对自己的相机心中有数。 虽然前面1、2、3、......归纳了那么几条。实际上这些问题也是反反复复逐渐地想明白的。在这中间,俺对俺的相机进行了两点改进。 一、加强了镜头与机身的结合力 总觉得反光板的震动太大。对焦机构的镜片啊、齿轮啊、镜头和机身都是有间隙的。那么大的震动会不会把那些间隙震的变了?从而导致焦点也发生变化?虽然俺的镜头与机身的结合感觉还算牢固,不过俺还是给它在加了点劲。 方法很简单,在镜头那个与机身结合的金属面上,粘了一圈纸。俺是用一种一面带不干胶的标签纸预先剪出一个园环(注意在定位销和对焦传动轴的部位留出空区),撕掉底纸粘到镜头上就OK了。粘后的感觉是装镜头的力量稍微变大了(这点与纸的厚度有关,不可用厚纸,千万别使劲装把镜头拧坏了)。快门的声音利索了,尾音变短。感觉对焦精准了。 原帖链接:索尼单反相机α350对焦特性研究 #p# 二、作了个这玩意,姑且叫加强件吧。如图。 底视图 装到相机上是这个样子。 为什么要做这个东西呢。俺发现反光板的震动太大了。相机原有的结构不利于消除震动。 三角架是一个弹性体,相机机身也是个弹性体,沉甸甸的镜头是一个质量块。刚好就类似远端载有重物的悬臂梁。这种结构是很不易消除悬臂梁颤动的。 原帖链接:索尼单反相机α350对焦特性研究 #p# 俺用DC连拍10幅图,然后在电脑上连续翻页观察,看不到图像的抖动。这表明拍照过程中相机系统(包括三角架)没有发生任何微小的位移。 而用单反就不行了,张张图的位置都有位移。这表明反光板的震动导致相机系统的位置发生了位移。低速快门的时候,肯定会使照片的清晰度下降。 加上俺自制的加强件后,支撑点移至相机的中部接近相机的重心,悬臂梁缩短,整体刚性增强。实践表明,消除相机和三角架系统的颤动是非常有效的。 这是俺进行相机加强后拍摄的钱币。镜头是索尼的16-105变焦头。此前几乎拍不到这样清晰的图,现在就比较轻松了。 原帖链接:索尼单反相机α350对焦特性研究 对焦 速度与对焦范围的较量 看过了画质的表现,接下来我们再来看看两颗的对焦性能表现。机身方方面,EOS 80D和A6300都算得上是各家的APS-C的次旗舰,机身的对焦性能基本持平。因此我们也更能看出镜头本身对对焦速度的影响。那么两款镜头在对焦时的表现如何呢?我们通过视频来看看吧: 佳能50mm f/1.8镜头与索尼50mm f/1.8镜头自动对焦对比(人像拍摄) 首先我们来看看在拍摄人像时,镜头的对焦性能表现。我们分别展示了相机在f/1.8光圈全开和f/8.0下的对焦速度。从视频中我们不难发现,佳能的EF 50mm f/1.8 STM的对焦速度非常流畅,无论是全开光圈还是小光圈都有着流畅果断的对焦体验;索尼FE 50mm F1.8在大光圈下出现了一定的拉风箱问题,对焦过程稍显犹豫,收缩光圈后拉风箱的问题更加明显。 佳能50mm f/1.8镜头与索尼50mm f/1.8镜头自动对焦对比(大光比环境) 此外,我们再来看看两款镜头在大光比环境下的对焦性能。我们通过切换高光和暗光区域来测试镜头的对焦表现,在这种环境下,依旧能做到流畅、果断的合焦;索尼的拉风箱问题仍然存在,在小光圈下甚至出现了无法正确对焦的情况。综合对焦速度的测试来看,佳能50mm f/1.8的对焦性能还是值得称赞的。 佳能50mm f/1.8 STM拥有更近对焦距离,近摄,虚化能力不俗 相同对焦距离下,索尼由于最近对焦距离不足而无法完成合焦 两颗镜头都在最近对焦距离下,佳能可以让被摄主体更大,背景更虚 而除了对焦速度上的区别,两款镜头在对焦距离上也有所不同。佳能的EF 50mm f/1.8 STM具备0.35m的最近对焦距离,这意味着其能拍的更近,放大倍率也更大,在近摄时可以保证足够的虚化能力;索尼的最近对焦距离为0.45m,因此在近摄特写方面会受到一些限制。 //dcdv.zol.com.cn/651/6517364.html dcdv.zol.com.cn true 中关村在线 //dcdv.zol.com.cn/648/6487006.html report 1549 对焦 速度与对焦范围的较量看过了画质的表现,接下来我们再来看看两颗镜头的对焦性能表现。机身方方面,EOS 80D和A6300都算得上是各家的APS-C的次旗舰,机身的对焦性能基本持平。因此我们也更能看出镜头本身对对焦速度的影响。那么两款镜头在对焦时的表现如何... 对焦范围即数码相机能清晰成像的范围,通常分为一般拍摄距离与近拍距离。相机的一般拍摄距离通常都标示为“**cm--无穷远”,而且大部分数码相机则往往还会提供近距离拍摄功能(Macro),来弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。 目前低端的数码相机(400万像素以下)一般都能自动对焦,而且大部分对焦范围都比较广;而中高端的数码相机除了自动对焦外,还提供有手动对焦,来满足拍摄者的需求。 我们购买使用数码相机时,不仅应关注其CCD像素多少、曝光方式、附加功能等,也应该关注其采用了哪些自动对焦技术。 数码相机中最常见和简单的自动对焦方式是中央单点对焦,即将画面中心部分作为对焦区域,一般在数码相机的取景器(或液晶显示屏)中央有红色的标志“[]”。这个区域称为AF区域。中央单点对焦能适应大多数拍摄情况,但要求要把对焦目标放进AF区域内,也存在很大的局限,因为我们在构图时需要聚焦的主体不一定总在画面的中心区域。因此现在很多较高级的数码相机都支持多点自动对焦。比如佳能PowerShot S45就支持多达9点的人工智能自动对焦(aiaf)。 对于多点自动对焦也不能一概而论,我们还要分清其对焦点是否能手动选择。在多点自动对焦的基础上,现在还有产品采用了更为高级的FlexiZone AF/AE技术,即可以在全画面任意位置手动选择对焦点,这无疑大大扩展了画面的对焦区域和构图的灵活性,使用FlexiZone AF/AE技术,即使取景器画面中的焦点的位置及曝光重点偏离中心甚至在边缘,相机也可以完全控制。这一自动对焦技术,完全超越了传统相机的固定式多点自动对焦。 现在数码相机越来越重视自动对焦功能,尤其是几家传统相机的生产商,将传统单反相机中的高级自动对焦技术也应用在数码相机中。比如尼康很早前就将其5点智能对焦技术用于其数码相机中。而美能达DiMAGE F100是世界上第一部支持区域自动对焦、景物跟踪自动对焦以及自动数码预置程序对焦功能的数码相机。区域自动对焦和景物跟踪自动对焦功能使相机能够通过三维空间为拍摄提供相当精确的对焦操作。如果要拍摄移动景物,则可以激活景物跟踪对焦系统,激活的自动对焦传感器可以显示对焦框并随着景物的运动而移动。这部相机还支持自动数码预置程序对焦功能,可自动在五种预置程序中选择最合适的对焦模式,使曝光操作和图象处理效果达到最优。 佳能的PowerShot S60此外有些数码相机(如佳能的PowerShot S60)还具有特殊的“包围对焦”功能。对于选定的焦点,可拍摄3张照片,一个在选定焦点之前,一个在选定焦点之后,特别适合于难以精确对焦的微距摄影。佳能相机还有连续的AF模式,使得相机能够自动连续聚焦,而无须中途按下快门释放按钮,连续的AF模式对拍摄移动的目标非常有用。而Sony F717/F828的激光全息对焦技术 (Laser light illumination)能在完全在黑暗的环境中进行对焦,获得清晰的画面。 由于目前大多数消费级数码相机不具备多点自动对焦功能,这里再谈一下对于不具备多点对焦功能的产品,我们可以使用对焦锁定功能进行弥补。即在半按快门的同时,使主体处在AF区域内,这时就锁定了被聚焦物体的位置。然后,一直保持半按住快门按钮,重新构图,再按下快门即可拍到所选择主体清晰的画面。而且大多数产品在锁定对焦的同时,也锁定曝光量,确保用户能够得到对焦及曝光都正确的照片。 随着电子技术的发展,自动对焦技术也得到了极大的发展,能够适应绝大多数拍摄情况,但不论现在数码相机上的自动对焦技术多么先进,由于现实的拍摄环境及对象千变万化,自动对焦总有失误和难以胜任的时候。我们还离不开完全由人工控制的手动对焦。比如采用被动式对焦技术的产品,对细线条的被摄体自动对焦较困难,在低反差,弱光下的对焦也很困难。而采用主动式对焦技术的产品也存在当被摄体能吸收光或波时的对焦困难,还存在透过玻璃对焦困难等缺点。因此是否具备手动对焦功能,是衡量一台数码相机功能完善与否的重要标准。 由于数码相机本身是光电一体化的电子产品,因此与传统相机不同,在数码相机上自动对焦方式应用非常广泛,反而有很多产品都不具备完善的手动对焦功能。即使有也和传统相机上采用的双影合一连动测距、裂像式微棱等辅助手动对焦不同,大多数数码相机(专业型单反数码相机例外)的手动对焦实际上仍为原始的目测估算距离的对焦方式。即估算出被摄体的大致距离后,用按纽设定对焦距离。只有美能达A2、SONY F828等个别准专业数码相机可以使用镜头上的对焦环进行手动对焦。此外理光的GX等数码相机能够通过机身按钮直接连续对焦,也比较有特色。另外在手动对焦时由于数码相机的液晶显示屏通常较小,而且像素数也较少,因此很难精确地检查对焦是否清晰,好在有些数码相机可以放大液晶显示屏上的图像来检测对焦状况。 有一些低档数码相机并不具备任何对焦功能,但同样能在大多数情况下拍摄出清晰的画面。要谈这个问题,首先讲一下“景深”的概念:因为“清晰”并不是一种绝对的概念,所以,对焦点前后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的,这个前后范围的总和,就叫做“景深”。对于短焦距、小光圈的镜头景深比较大,人们就称对焦点前后的能清晰成像的距离为超焦距。数码普通傻瓜相机和一些低档数码相机,就利用了短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点(超焦距),省去了对焦功能,降低了产品成本。普通民用数码相机CCD面积大大小于35毫米胶片,因此在同样焦距和光圈下,数码相机的景深也要大不少,一方面使利用超焦距的成功率大大提高,另一方面也使得用数码相机拍出浅景深作品很难。 灵活使用数码相机的手动对焦功能除了可弥补自动对焦的不足外,还有很多其他应用。比如使用手动对焦配合超焦距的应用,可以方便的抓拍动态景物,在拍摄无限远画面及微距拍摄时往往也要用到手动对焦,使用手动对焦还能提高数码相机的反应速度。因此灵活应用手动对焦也是我们使用数码相机应该掌握的重要技巧。 数码单反相机的对焦原理图 自动对焦功能在摄影技术发展历程中具有里程碑的意义。相比于普通的消费级数码相机,数码单反相机的对焦性能非常强大,这是由其对焦系统的先进性和准确性所决定的。 不同数码相机根据机身结构、定位的差别,分别采用不同的对焦机制来完成自动对焦操作。消费级数码相机:对比度检测法。 对比度检测法是一种普及率很高的对焦方式。它的工作原理是当相机需要对焦的时候,只要让镜头来回运动,计算系统就可以根据被测物体的对比度来找到最佳的对焦位置。整个过程都是利用主传感器来进行检测。此方法原理简单,在消费级数码相机中被广泛应用。 这是当今大多数数码单反相机采用的对焦方式,它的前身是1975年美国一家公司发明的技术,经过不断进步,逐渐发展而来。它的原理是通过分离镜片将通过镜头的光线分裂成两束并聚焦,投影到测距组件上,通过判断感光元件阵列上的距离来判断对焦是否准确。这种对焦方式的原理较复杂,精确度相比消费级数码相机的对焦方法也要高很多。 主动式红外线机制 少量数码相机采用这种对焦机制。它通过相机投射出的红外线作为发射信号,然后通过相机的感应器分析红外线的反射角度,得出拍摄对象的远近距离,从而完成对焦。 数码单反相机中的对焦组件 对焦系统的元件之一 数码单反相机完成对焦的过程非常复杂。当光线射入镜头后,光线通过反光镜反射在位于反光镜上方的对焦屏上。反光镜到对焦屏的距离与反光镜到感光元件的距离是完全相等的。在未曝光前,对焦屏代替感光元件进行对焦操作,利用透镜分离相位检测法对焦,并发出命令。 而对焦操作的过程是通过镜头内部的自动对焦马达完成的。对焦系统通过调整镜头内部的透镜组,事实上是镜头内的部分透镜组和感光元件的距离来实现的。由于现在的大多数镜头采用了内对焦或后对焦的方式,在对焦过程中,摄影师不会察觉镜头长度的明显变化。此外,数码单反相机的对焦操作还依赖于相机内部的自动对焦传感器等多个组件合力完成。 现今,对焦系统的性能已经成为划分数码单反相机档次高低的重要标准之一,也是各厂商在区分产品档次差别时的重要砝码。 自动对焦快速准确 数码单反镜头中的超声波马达 自动对焦、手动对焦的功能切换开关 超声波马达的功能组件之一 微距镜头上的对焦环 自动对焦技术早已得到普及,它的优势主要体现在速度快、准确性高以及操作的便利性上。越来越多的数码单反镜头采用超声波对焦马达,这种对焦马达在对焦速度、准确性以及静音方面具有明显的性能优势,已经成为高端镜头的必备技术。在需要快速准确对焦的场合,如体育摄影等题材的创作中发挥着巨大作用。虽然如此,自动对焦技术仍然具有一定的局限性。在弱光的拍摄场景中,自动对焦系统往往无法完成对焦操作。同时,在微距摄影等领域,自动对焦也因为对焦可靠性等问题被摄影师弃用。 手动对焦在一些题材拍摄中不可或缺 光圈:F8 曝光时间:1/250s 感光度 :100 焦距 :150mm 使用手动对焦模式拍摄的蜻蜓照片 手动对焦在当今自动化技术普及的年代仍然发挥着重要的作用,在一些题材的拍摄当中仍然是不可或缺的。摄影师通过 AF/MF 切换开关开启手动对焦功能,并通过转动镜头上的对焦环完成手动对焦操作。在手动对焦操作过程中,判断对焦是否准确的依据是拍摄者的眼睛。在弱光环境下,数码单反相机无法完成自动对焦的情况下,或在要求精确控制景深的微距摄影中,手动对焦仍然是不二的选择。手动对焦操作通过机械方式完成,不依赖于相机的内部组件,可靠性更高。 最近对焦距离 当摄影师需要将一个体积不大的拍摄对象用整个画面呈现出来时,需要不断地靠近拍摄对象,增加它在画面中所占的面积。但当摄影师靠近到一定程度时,镜头会出现无法完成对焦的情况,这是因为每款镜头都有一个固定的参数,即最近对焦距离。最近对焦距离是从感光元件到被摄物体的距离。 光圈 :F3.5 曝光时间 :1/320s 感光度 :100 焦距 :150mm 在花卉摄影中,摄影师经常要尽量贴近拍摄对象, 以镜头的最近对焦距离进行拍摄 镜头能够清晰成像的最小工作距离被称为镜头的最近对焦距离,也是指摄影师能够完成对焦操作的最近拍摄距离。当拍摄距离小于此距离时,无论是使用自动对焦还是手动对焦方式,镜头都无法完成对焦操作。最近对焦距离的存在是数码单反镜头的光学设计决定的。通常情况下,要想将一个微小的物体充满整个画面,使用普通镜头是无法拍摄的,此时必须使用最近对焦距离更短、具有特殊功能的微距镜头。最近对焦距离在一定程度上决定了镜头的近摄性能。 对焦范围以及对焦行程 数码单反镜头的对焦范围是从镜头的最近对焦距离到无限远的范围。对于镜头来说,存在最近对焦距离,但不存在最远对焦距离的概念。 在长焦镜头中,用于调节对焦行程的各种开关按钮 在整个对焦范围内的物体,镜头都可以完成准确的对焦。在一些镜头上,尤其是长焦镜头的镜身上,可以找到设定不同对焦行程的切换开关。上面标有不同的对焦行程,例如1.3m至无穷远或2.5m至无穷远等,这些开关是用来限定镜头对焦的工作范围的。 将一个镜头所能达到的对焦范围限定得更短,是因为通过限定更短的对焦范围,可以提升镜头的对焦速度和效率。尤其是在拍摄需要频繁对焦的题材时,限定对焦范围和对焦行程可以大大提升镜头的工作效率和对焦准确性。谁是人像神器?两款入门大光圈标头对比的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于谁是人像神器?两款入门大光圈标头对比、谁是人像神器?两款入门大光圈标头对比的信息别忘了在本站进行查找喔。
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