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你了解数码相机吗? 新手入门指南

2006-03-05  成长
国内数码相机市场的火暴,吸引了很多早就有所打算的消费者,他们纷纷通过报纸、网络等手段了解有关数码相机的相关信息。他们最关心的主要还是价格,一般来说电脑卖场的价格会比市区商业中心大商场的价格便宜不少,即便和国美、苏宁这样的综合性电器卖场相比,还是有一定的价格优势。可是对于数码相机的性能,了解者甚少,毕竟很多消费者以前没有接触过,虽然数码相机是由传统相机演变而来的,但从成像原理来看,差距还是很大,而一些例如光学变焦、数码变焦、有效像素、插值等专用名词,对于他们来说,既陌生又熟悉,熟悉是因为几乎所有的数码相机都会有这些参数标注,而陌生是因为消费者对这些参数根本不了解。那么接下来,我就总结最近一段时间网友咨询相关的问题,分两讲对数码相机的专用名词逐一介绍一下,算是入门知识普及。

光学变焦

光学变焦是数码相机最重要的特性之一,像松下的FZ系列、柯尼卡美能达的Z系列都是以大光学变焦而出名的。学变焦就是通过移动镜头内部镜片来改变焦点的位置,改变镜头焦距的长短,并改变镜头的视角大小,从而实现影像的放大与缩小。为了让传统摄影者很容易地了解消费级数码相机的镜头焦距之意义,我们常常将其转换成 35mm相机(胶片相机)的等值焦距,而镜头焦距指的是平行的光线穿过镜片后,所汇集的焦点至镜片间之距离。如果被摄物体的位置不变,镜头的焦距与物体的放大率会呈现正比的关系,如果要我用一个词来形容光学变焦的话,那就是“望远镜”。


最近一段时间,大光学变焦型数码相机又有死灰复燃的迹象,例如索尼的H1、佳能的S2 IS、以及即将上市的松下FZ3等,它们一般拥有10倍左右的光学变焦,配合防抖功能,可以清晰的拍摄到25-30米远的东西,而轻薄型卡片机由于采用的潜望式镜头设计,也具有3倍光学变焦,通常10米以内的物体都可以尽收眼底。目前市面上主要还是以3-4倍光学变焦的数码相机为主。如果大家对自己使用的数码相机光学变焦还不满足的话,可以选择购买增倍镜在提高可视距离,例如购买一个*1.5的增倍镜,那么一台3倍光学变焦的数码相机最大变焦倍数由3倍变为4.5倍。不过我个人并不建议大家购买附加镜头,一来投资比较大,二来对画质有比较大的影响。

另外关于广角,这里也要提一下,因为大广角的数码相机也赢得很多家庭用户的欢迎,像富士的E510和理光的R2都是以大广角而出名,通常焦距小于28mm的机型在广角方面的表现都相当不错,不过消费者应该注意的是畸变,因为大广角必然会对画面都一定的影响,建议购买之前可以先去专业网络或者摄影社区看一下该机在广角端的照片。

数码变焦

虽然数码变焦和光学变焦只是两个字之差别,但区别非常大,它是通过数码相机内的处理器,把图片内的每个像素面积增大,从而达到放大目的,就像我们在ACDSEE等图像处理软件中,强行拉大图像的像素一样,只不过这个过程在数码相机中进行,把原来CCD感光元件上的一部份像素使用插值手段进行放大。与光学变焦不同的是,数码变焦是在感光器件垂直方向向上的变化,而给人以变焦效果的。由于整个过程焦距没有任何变化,所以图像质量是会随着放大比例的增加,逐渐下降。


通常,消费者在选择数码相机的时候,不需要关注数码变焦的参数值。另外索尼目前推出了一个智能变焦的功能,其实也是类似数码变焦的原理,只是通过高斯模糊等手段,在一定程度上降低了图像画质下降,不过总之一句话:一路货色。

光学防抖

作为光学防抖技术,并不是让机身不抖动,它是依靠特殊的镜头或者CCD感光元件的结构在最大程度的降低操作者在使用过程中由于抖动造成影像不稳定。通过镜头组实现防抖主要是以佳能和尼康为代表,它们依靠磁力包裹悬浮镜头,从而有效克服因相机振动产生的图像模糊,这对于大变焦镜头的数码相机所能起到的效果更加明显。通常,镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动,并且会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿,从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。而通过CCD在实现防抖,目前只有柯尼卡美能达能够做到,它的原理与佳能、松下的光学防抖动技术相反,是依靠CCD的浮动达到防抖的目的。原理是将CCD先固定在一个能上下左右移动的支架上,通过陀螺仪感应相机抖动的方向及幅度,然后传感器将这些数据传送至处理器进行筛选、放大,计算出可以抵消抖动的CCD移动量。


光学防抖功能的效果是相当明显的,一般情况下,开启该功能可以提高2-3档快门速度,使手持拍摄不会产生模糊不清的现象,对于初学者来说效果非常明显,另外在长焦型数码相机中,效果也是立竿见影的。

电子防抖

电子防抖,是针对CCD上的图像进行分析,然后利用边缘图像进行补偿,就像光学变焦和数字变焦一样,它只是对采集到的数据进行后期处理,治标不治本,并没有什么实际作用,相反,对于画质有一定程度的破坏。目前市场上有卡西欧和富士采用的是电子防抖技术。消费者在选择的时候,追求防抖功能的话,一定要看清楚到底是光学,还是电子,如果是电子的话,可以考虑放弃。


CCD感光元件

CCD传感器又叫电荷耦合器,它是一种特殊的半导体材料,由大量独立的感光二极管组成,一般按照矩阵形式排列。目前,CCD的种类有很多,其中面阵型CCD是主要应用在数码相机中。它是由许多单个感光二极管组成的阵列,整体呈正方形,然后像砌砖一样将这些感光二极管砌成阵列来组成可以输出一定解析度图像的CCD传感器。从功能上来说,CCD感光元件在某种程度的相当于传统相机的胶卷。从消费者选择的角度来说,CCD感光元件当然是越大越好。

相信很多消费者在国货品牌中看到过COMS这个名词的,其实它也是一种感光元件,只不过在成本上要明显低于CCD,在功耗方面也小于CCD,但在噪点的控制和成像质量方面不如CCD(这里只是指尺寸比较小的CMOS感光元件),所以只在低端数码相机以及摄像头设计上普遍使用。


另外,关于SuperCCD,它是富士独创的一项CCD技术,它与普通型CCD最大的不同在于,它改变了矩阵CCD四个原色点合成一个象素点的原理,八边形几何构造和间断排列,使蜂窝状的感光单元能更好的利用了CCD表面空间,在象素相等的情况下获得了更多的信息量。目前几乎全线富市产品都采用了这一感光元件,而且反映明显比以前要好,特别是高达1600的ISO感光度设计,博得消费者一致好评。

有效像素

有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素,这个数据通常包含了感光器件的非成像部分,而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。图片的储存方式一般以像素为单位,每个象素是数码图片里面积最小的单位。像素越大,图片的面积越大。在像素面积不变的情况下,数码相机能获得最大的图片像素,即为有效像素。用户在购买数码相机的时候,应该注重看数码相机的有效像素是多少,因为有效像素的数值才是决定图片质量的关键。

插值


插值只是将 CCD 感光元件所形成的实际像素数,利用特定的软件进行一定程度的模糊处理后,在空隙间进行填充,从而增加图像的像素值。它并不是由CCD直接生成,只是通过程序的不断计算之后生成了一个放大图像,放大的图像虽然表面看起来比较平滑、干净,我们从表面参数来看,总像素的确提高了,但CCD所生成的实际像素值在整个过程中没有发生变化。不过这样的“提高”会对图像本身的质量产生影响,局部放大之后你就会发现,很多细节部分有可能丧失,这其实和我们前面说的光学变焦与数码变焦的道理。

快门速度


光圈:F22 快门:20s

快门通常分为电子快门和机械快门,不过在消费级数码相机中,基本采用的是电子快门,它是控制胶片曝光时间长短的一种机械或电子装置,通常快门装置都设计在机身或者镜头内。拍摄运动的物体时如果快门开启时间过长,运动的物体在CCD感光元件的不同部位成像,所拍摄出来的照片效果可能不清晰,而当快门速度很快时,运动的物体在CCD感光元件上的成像还没有明显移动而曝光过程已经完成,照片效果就比较清晰,这样就相当于将运动的物体凝固在了画面上。

通常,控制相机曝光量的主要是光圈大小和快门速度,当然与感光度ISO的大小也有一定的联系。家庭用户选择相机通常不需要对快门速度有什么要求。

光圈


光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面光量的装置,它通常是在镜头内部,用F值来表达大小。通常光圈F值越小,在同一单位时间内的进光量便愈多,相反,光圈F值越大,在同一单位时间内的进光量便愈少。

在实际使用中,光圈和快门速度有着非常直接的关系。目前消费级数码相机中,比较有代表性的是采用恒定2.8光圈的松下FZ20。

关于景深的问题,其实和光圈有直接的关系,用过单反相机的消费者一定知道,口径小的镜头,很难产生较窄的景深,所以要想尽可能的实现后景模糊的效果,通常采用最大光圈+最大焦距或者打开微距模式。

这一讲就暂时说到这里,或许有很多新手看到这里的时候,已经是云里雾里,千万别怕,更不要拒绝接受新的知识,要想拍出好照片,对于这些基本的参数,一定要有概念上的认识,只有熟悉它们,才能驾驭自如。

接下来,我们就要针对数码相机的特点,再进一步的给大家介绍一些新的知识点。

图片格式


目前消费级数码相机主要采用的是JPG格式的文件输出,是目前应用最为广泛的一种图片存储格式,它是一种有损压缩格式,它利用编码技术,祛除人类眼睛对图像不敏感的信息部分,而不出现严重的色彩失真。由于是经过压缩处理的,所以适合普通家庭使用,例如冲洗照片、网上交流等。而高端机型,大家会发现有TIF和RAW两个格式,TIF格式是无损的压缩格式,其特点是保存后细节丰富,色彩亮丽不失真,适合打印高质量的图像,但是,体积非常大,有时候一张1GB容量的CF卡只能保存30多张TIF格式的图片;RAW格式是直接读取感光元件上的的原始记录数据,未经过曝光补偿、色彩平衡校等处理,专业人士可以在后期通过专门的软件进行调整,它也不适合家庭用户,在影楼、广告公司等商业中普遍使用,它的缺点也是体积大,而且后期操作非常麻烦。

微距


微距功能,通常在消费级数码相机上是以一朵小花作为标记,就是微距拍摄的转换按钮,它是在拍摄微小物体时需要打开。一般情况下,在数码相机的介绍中,都会标注最近对焦距离,这是指工作距离,也就是镜头距离被摄物体的最近工作距离,一旦低于这个距离,被摄物会无法合焦,倒致对焦不成功。当倍率固定的情况下,距离越近,被摄物体的成像就越大,细节表现也会越清楚,当然至于被摄物体。

白平衡


白平衡在传统摄影中没有这个概念,而在数码摄影中,由于在不同的光线条件下,调整好红、绿、蓝三原色的比例,使其混合后成为白色,使摄影系统能在不同的光照条件下得到准确的色彩还原。传统相机是通过滤色片来调整色温,而数码相机是利用电路改变不同色光所产生的电信号增益的方法来实现。通常相机都会有自动白平衡、情景白平衡(日光、阴天、日光灯、白炽灯等)和手动白平衡,一般家庭用户建议使用自动白平衡,因为它简单、快捷。

ISO感光度


说到感光度,其实早期在胶片相机就曾经出现,只不过但是通过不同的胶卷来进行调整,它是按照胶卷对光线的化学反映速度,把胶卷分为慢速胶卷和高速胶卷,国际标准化组织为了能统一反映速度的标准,于是把胶卷的感光速度确定为ISO 100、ISO 200……,而数码相机虽然在成像原理上不同于普通的胶片相机,它是通过CCD感光元件感应入射光线的强弱,但为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位,也引入了ISO感光度的概念。原理方面,目前普遍采用的有两种方式,一是采用把数个像素点当成1个像素点来感光的方式,从而提高感光速度,二是,提高放大增益来实现提高感光度的目的。

近期,在卡片型数码相机中广泛吸收了高ISO感光度功能,其中像富士的F10和奥林巴斯的u800的表现尤为突出,适合初学者在夜间使用。不过提醒大家的是,高ISO感光度肯定会对画面造成影响,ISO值越大,噪点就越多,所以要谨慎使用。

操作模式

一般具有手动功能的数码相机都会设有几个操作模式,其中AUTO档或者P档次都是代表自动档,它适合大多数情况下的拍摄。通常打开AUTO档,预设的闪光模式和对焦模式也是自动,相机会依据光线条件决定是否开启闪光灯、同时将焦点指向取景范围内亮度中等的部份自动对焦、计算曝光参数,而P档则为程序曝光,对于闪光灯和对焦模式使用者都可以自己调整。


A档为光圈优先,也就是说,使用者可以拨盘或者按键调整光圈的大小,而快门速度会随之自动进行调整。

S档为快快优先,使用者可以拨盘或者按键调整快门速度的快慢,而广角会随之自动进行调整。

M档则可以进行更多的调节,使用者可以单独或同时的自主控制光圈大小、快门时间,高级用户使用的机会比较多,家庭用户强烈不建议使用这一档。

目前具有手动功能比较代表的是佳能的A系列,这一系列产品我建议那些想通过购买入门级练手,然后朝准专业方向发展的消费者购买,而普通家用使用,我不建议大家买手动机,因为使用的频率太低,不如选择那些带有情景模式的相机,下面我们会专门介绍。

情景模式


这其实是数码相机厂商为了方便用户使用所设计的功能,通常会内建一些情景模式协助用户拍摄。当用户调用相应的情景模式后,相机会自动进行测光方式,对焦方式,快门速度等设置,有助于提高拍摄的成功率,说白了,就是大家以前常念到的“傻瓜模式”。

目前柯达、索尼、卡西欧三大品牌在这方面做的比较优秀,特别适合入门级家庭使用。

闪光灯


一般消费者级数码相机都设有一个内置式闪光灯,在菜单中会有:强制闪光、自动闪光、关闭闪光、慢闪光和红眼闪光。通常情况下,在白天使用,将闪光灯调整到关闭闪光就可以,而在晚上使用,可以根据情况来调整闪光灯。

不过提醒消费者,由于消费级数码相机成本有限,所以闪光灯的功率比较低,晚上拍摄人像以及景物的时候效果非常差,一般不建议大家使用。

取景器


目前市场上有两个规格的取景器,一种是光学取景器,也就是通过棱镜的折射来实现取景,又叫旁轴取景器,另外一种是EVF取景器,它奇妙的将一个小尺寸的LCD液晶显示屏嵌入取景器内,这个显示屏所显示的内容和外面的大LCD显示屏完全一样。相比两个取景器,各有利弊,旁轴取景器显示效果清晰真实,但和实际照片的取景范围有一定偏差,EVF取景器通常采用的LCD显示屏像素比较差,但取景范围和实际照片拍摄的范围完全相同,而且可以看到光圈值、快门速度等相关数据实时显示。

LCD显示屏


目前数码相机市场大屏化趋势越来越明显,2-2.5寸算是主流尺寸,其中以卡片机配备的为多。一般来说,消费者选择数码相机除了看相机显示屏的尺寸以外,还要注意显示屏的像素,因为对于绝大多数使用者,基本都是通过LCD显示屏来取景,而清晰度将直接影响到取景的效果。

很多人在选择相机的时候都将LCD的坏点检测和CCD的坏点检测混淆,这里特别说一下,LCD显示屏一般要检测的是坏点和亮点,检查的方法比较简单,将LCD对准一个黑色的物体,或者用手捂住镜头,然后看显示屏上面有无蓝色或者红色的亮点,如果有的话,说明这块LCD显示屏有问题,而CCD的一般要通过软件才可以检测出来,不过大家放心,一般CCD出现坏点的机率是0.1%。

存储卡

先通过下表,让大家了解各种类型存储卡的特色和应用范围



这里特别要提示的是,由于各个数码相机生产商并没有统一存储卡使用的标准,所以用户在购买存储卡的时候一定要弄清楚自己相机到底使用的是什么类型的存储卡,千万不要看什么卡便宜就买什么卡,通常情况下建议消费者带着机器去试存储卡,这样比较保险,另外在选择价格便宜的水货的时候一定要有比较强的鉴别能力,因为目前大部分所谓水货存储卡实际是假货,其成本不足正品的1/3。

关于高速卡,虽然宣传很多,但普通消费级数码相机中是感觉不到差别的,即便是低端单反也无法体现高速存储卡的优势。

说到这里,本文已经告一段落,希望能给初学者在上路的时候提供一些帮助,大家一起共勉,为拍出好照片去努力!加油!

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