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【转载】摄影基本功训练(1)全景深练习

 文侠书馆 2013-04-02
  被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
    要求:画面全部实焦。
    建议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光圈:F11—16,光圈优先AE模式。 
 
   景深:摄影时向某景物调焦,在该景物的前后形成一个清晰区,这个清晰区称为全景深,简称景深。
    广角镜头:广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜头。广角镜头又分为普通广角镜头和超广角镜头两种。135照相机普通广角镜头的焦距一般为38-24毫米,视角为60-84度;超广角镜头的焦距为20-13毫米,视角为94-118度。由于广角镜头的焦距短,视角大,在较短的拍摄距离范围内,能拍摄到较大面积的景物。 

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佳能EF 35mm F1.4L USM镜头

 

    光圈:用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。
    光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径

    从以上的公式可知要达到相同的光圈f值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下:
    f1,f1。4,f2,f2。8,f4,f5。6,f8,f11,f16,f22,f32,f44,f64
    这里值得一题的是光圈f值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多,而且上一级的进光量刚是下一级的一倍,例如光圈从f8调整到f5.6,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言,光圈f值常常介于f2.8 - f16。,此外许多数码相机在调整光圈时,可以做1/3级的调整。
    光圈及快门优先
    进阶级以上的数码相机除了提供全自动(auto)模式,通常还会有光圈优先(aperture priority)、快门优先(shutter priority)两种选项,让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值,然后分别搭配适合的快门或光圈,以呈现画面不同的景深(锐利度)或效果。 
    光圈先决曝光模式 
    由我们先自行决定光圈f值后,相机测光系统依当时光线的情形,自动选择适当的快门速度(可为精确无段式的快门速度)以配合。设有曝光模式转盘的数码相机,通常都会在转盘上刻上’a’字母来代表光圈先决模式(见图四)。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。
    由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多,使镜头的口径开度小,故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式,利用内置程序令前景及后景模糊。

    手控曝光模式:手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节,这样很不方便,对于抓拍瞬息即逝的景象,时间更不允许。
    AE模式:AE模式大约可分为光圈优先AE式,快门速度优先AE式,程式AE式,闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小,由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式,也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合,如拍摄风景、肖像或微距摄影等。
    光圈优先式自动曝光的优点,是可让拍摄者根据需要控制景深,相机上景深预视功能亦有效,加用各种近摄附件乃至于用反射式镜头光圈优先式自动曝光仍有效,但用在拍摄运动物体、电视画面和计算机屏幕画面就不甚理想。
    快门速度优先AE式,是在拍者选择确定好快门间的基础上,由相机根据测光信息、CCD感光度和人为设定的快门时间,自动选定正确曝光所需要的光圈大小,即快门时间手动选择,光圈自动调定。在该模式下,大多数相机不管是手动选择的快门时间,还是相机自动调定的光圈系数,都会在LCD屏上和取影器内显示。
    闪光AE式指的是由相机TTL闪光直接测光并控制闪光AE的模式,而不是指闪光灯本身测光系统测光并控制闪光曝光的模式。
    深度优先AE式是由摄影者控制被摄物的景深,由相机自动给出适当曝光量的新颖曝光模式。

 

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摄影基本功训练 - 全景深练习01

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摄影基本功训练 - 全景深练习05

 如何捕捉旅途中的全景风光

什么是接片?共分成几种?

  在拍摄宽阔的大场面的时候,由于信息容量大,必须采用广角、超广角镜头拍摄,这时往往伴随着带来四角发暗、边缘汇聚变形、细节不清、画面上下方向空域过多的弊病。若是采用617中画幅拍摄,不但调焦不便,也存在有画面中央与画面边缘距离差异过大,影响聚焦效果的毛病,而使用大画幅机拍摄有较为复杂,不是人人都方便学会的,另外大画幅拍摄的开支也较大。

  所谓接片,就是将实际场景从左到右分解成若干段,每次只利用相机有限的画幅,拍摄其中的一段。完成全部拍摄后,在后期制作中,再将各个部分天衣无缝地拼接在一起扩放成照片。这样,就取得了超大画幅(理论上可以无穷多块拼接)的超细致画面。特别适用于大场景、超宽幅放大图片的需要。

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  乌兰布统:宽屏观草原

  注意要点:

  1.事先做好计划

  对将要拍摄的景物实现拟定拍摄方案:用几张来接,每张从何处起到何处止。注意每张接片的两侧边缘部分要事先选择带明显特征的标记性景物,这一景物应该不是很远,有鲜明的轮廓特征便于PS重叠时辨认;

  2.注意搭接重叠部分的多少

  由于每张元素照片的边缘部分难免有轻度变形,而且一般镜头都是中央部分分辨率高、成像距离也是中央部分更为准确,边缘部分距离稍大而成像锐度稍逊,所以对画面要求越高,每张元素照片的搭接重合部分应该越多。6×6画幅可以搭得少些,在1/4左右,把握大可以仅留1/5;而135篇幅以下的相机,搭接一般应在1/3到1/4,不要太少,以免后期拼接不易辨认。

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  罗浮宫全景图

  3.最好使用中焦距定焦镜头

  因为中焦定焦镜头是各类镜头中分辩率最高、变形最小的。拍摄接片的镜头焦距最低也不要短于35mm。实践证明,使用定焦镜头接片的效果好于变焦镜头。必须要使用变焦镜头时,要尽量使用其成像质量最高的焦距位置,拍摄机位前后要服从于焦距的使用,不要图方便任意变焦;因为广角、超广角透视变形较大,不利于事后片子之间的衔接。

  4.应该使用三脚架,最好采用能水平旋转角度的云台

  这样拍摄出的元素照片处于同一水平线高度,再加上云台有角度刻度,便于均匀转动相等的角度掌握搭接重合数值(特殊情况下,不必非得每张片子搭接相同的角度);而且每转一个角度,要记得把云台锁紧再拍摄。

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  北市区全景

  5.使用反光镜预升和快门线

  这也是风光片拍摄的必须,不算特殊要求。

  6.拍摄过程中不要变焦

  不同焦距的元素照片拼接时需要进行比较复杂的尺寸变换,很难掌握。

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  世界优秀摄影作品欣赏

  7.拍摄过程中可以手动控制调焦点

  因为在宽阔的视野里,各个元素的视觉主体不一定在同一个调焦距离上,有的可能在中近距离有需要表现的景物,而换一个角度就只是远景,中近景是空的,所以各张元素片不一定非要固定在同一调焦距离上。

  8.注意各张元素片曝光度的一致性

  这也是为了在事后接片时各片的色调、反差趋于一致,便于消灭拼接痕迹。传统的教材、经验中都是说,“先把各个角度元素片测光一遍,取平均值改为手动曝光”。但是经过反复实践验证,这种说法需要改变。因为宽阔的场景中有可能某些元素片需要改变光圈以调整景深,还有可能因为较长的拍摄实践,导致阳光变化或是来了云彩,这时还抱着固定的曝光数值不放,反倒可能会使拼接失败。倒不如逐张准确测光,保证张张成功来得好。

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  开县全景图

  9.注意各元素片衔接时间要相同

  对于一天以上的拼接拍摄,要注意衔接的时间不要有变化,如果第一张是早晨6点拍摄,第四张变成下午两点拍摄,拼在一起会让人有非常奇怪的感觉。

  10.注意有计划地删节景物

  有了一定经验的影友,可以利用接片的特点,在考虑周密的前提下,对不利于构图的景物进行删节。例如,在宽阔的山景中有一棵非常不合时宜的电线杆,就可以找出旁边相近似的景物衔接后,把它“跳过去”。当然也可以使用PS技术事后通过剪裁消除。

  总之,接片是一个说来容易做来难,主要靠实践来掌握的技术。上文也仅仅是经验教训的总结,大家完全可以根据自己拍摄时的现实情况,大胆突破创新。特别提醒大家,每次实拍时都最好事前“写剧本”、事中“留档案”、事后“做总结”。只要勇于实践,勤于观察别人成功的经验,就能使自己在实战中得到提高。

  如果你还不懂以上全景风光拍摄方法,不防考虑拥有全新智能全景扫描功能的卡片机--索尼DSC-TX7C,一键操作就能完成全景拍摄。你只需要从起始点开始按下快门,跟随屏幕中提示的箭头挪动你的相机,然后浏览生成的全景照片就可以了。

拍摄风景宜人的照片不仅趣味横生,还能收获颇丰的摄影经验。但是通常镜头前的景物往往太宽,单个画幅根本无法容纳得下。

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手把手教你:全景照片的拍摄技巧

捕捉令人惊叹的落日余辉或广阔的远景似乎充满挑战,但是只要掌握了它们的拍摄技巧,做起来其实并不难。只要拥有一款优秀的三脚架和云台,些许的专业技巧和一些容易获得的软件,您就能将这些画面捕捉下来,或是用于后期出版,或是悬挂于家中墙上。本教程将教您如何避免常见的重叠错误,把在同一个地方拍摄的多张水平照片拼接成一张全景照片。

  课程内容:


选择镜头
三脚架的架设和水平校准
架设全景云台
寻找节点
设置相机拍摄参数
Shooting the Frames
将照片下载到电脑上
采用Photoshop? Elements软件拼接图片(另课)

  使用设备:


奥林巴斯14-54mm f/2.8-3.5 Digital Zuiko 变焦镜头
奥林巴斯 E-1
奥林巴斯Zuiko 11-22mm 变焦镜头
雷克沙2G 80x CF存储卡
雷克沙多合一读卡器
Adobe Photoshop Elements 2.0
曼富图756MF3 MagFiber MDeVe三脚架
曼富图303 全景/QTVR 云台>

  本教程的主要目的就是在一个地方拍摄多张照片,或是从左至右,或是从右至左,然后像拼图游戏一样,把这些照片拼接成一张全景照片。这个目标简单易懂,只要提出精心设计的拍摄方案并能很好地加以执行的话,实现这种目标其实并不难,关键是把握好拍摄过程中的一些细节。

  所谓“手把手教程”,就是事无巨细,将拍摄、制作过程中的所有细节都讲解出来,即使您没有任何基础,只要跟随本教程一步步做完,就能达到拍摄目的。

  选择镜头

  当您仔细打量将要拍摄的场景时,首先就要定下画面中被摄物离我们的距离。您也许希望树木或楼房纤毫毕现,但也有可能您更喜欢远处隐约浮现着物体的广袤空间。

  画面上的物体距离我们的远近取决于镜头的焦距。短焦指的即是广角镜头:这种焦距会使物体看起来离我们更远些。标准焦距下的物体与实际观察大小几无二致。长焦指的就是远摄,远处的物体在这种焦距下看起来比正常距离要更近一些。

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图1:11-22mm镜头 使用11mm端

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图2:11-22mm镜头 22mm端

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图3:14-54mm镜头 54mm端

  图1,2,3给出了三种不同的焦距参数和各自的拍摄效果。每张照片都是在同一个地方拍摄的。注意每种焦距所产生的物体视距的差异。

  从这些例子不难看到,由于使用了不同的焦距,照片的外观产生了巨大差异。使用广角时,能容纳下更多的画面,但是某些趣味中心却离我们很远。而在使用长焦时,同样的趣味中心离我们近在咫尺,但却失去了许多前景。

  选择和架设三脚架

  在为全景照片拍摄一组照片时,三脚架显得至关重要。毫无疑问它可以保持相机的稳定,因此整组照片的拍摄没有丝毫晃动,还可确保所有照片都处于同一个水平面上,这反过来又保证了这些照片能精确地拼接起来。尽管使用普通的摄影云台您也能获得质量完全过得去的全景照片,但我们还是决定在三脚架上采用一种特殊的全景云台,它有助于相机绕合适的旋转轴转动。同时云台在拍摄每张照片都会旋转同样的度数,这保证了照片之间重叠区域的一致性,避免了所谓的视差。这对拍摄精确的全景照片并在家中迅速拼接起来显得极为重要。

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图 4

  本教程我们之所以选择曼富图756MF3三脚架(图4),是出于以下两个原因。首先它便于携带。因为拍摄全景照片时,我们往往需要历经跋涉。756MF3的碳素纤维构造既轻巧又紧凑,而这正是我们所需要的。与此同时由于采用了碳素纤维,这款脚架极为坚固。选择756MF3三脚架的第二个原因就是它具有球形快装板,即使三脚架立于崎岖地面而并不处于铅直状态时也可轻松地水平校准相机。这对全景云台的使用而言是一种非常出色的设计,这是因为在拍摄全景时,务必得保持画面的水平。毋庸置疑,您可以通过升降三脚架各个脚管的高度来实现同样的效果,但是三脚架内置的水平校准板大大节省了时间,也使得拍摄简单地多。

  架设全景云台

  我们在三脚架上使用了一个全景云台来拍摄全景画面。具体而言,我们使用了曼富图303全景QTVR套装。由于全景图片是由一组静止照片拼接而成,这款云台使得拍摄全景照片悬念全无。

  曼富图303云台的作用是保持不同照片之间相同的水平面,并使相机精确地定位,使其得以围绕节点旋转。曼富图303云台还可允许用户设定相机旋转角度和配套的镜头焦距长度。打个比方,使用广角时,可能需要8张不同的照片来组成一张360°的全景图片;而在使用远摄镜头时,您可能需要16张图片才能拼成一张360°的全景图片。303云台具有点停式定位,可使您精确地定位相机,拍摄8张或16张照片——我们随后将向您展示如何做到这一点,但是首先我们得将云台和三脚架安装好。

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图 5

  将pano云台安装到三脚架时,把云台底部放在三脚架顶部的安装板和安装螺丝之上(图5)。

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图 6 图 7

  将pano云台的螺纹安装孔对准安装螺丝,然后再将pano云台旋紧至安装螺丝上(图6和图7)。

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图 8

  和其他曼富图专业三脚架一样,756MF3三脚架具有一块安装托板,配有三个成45?角的压力固定螺丝,可牢牢固定住云台,保证相机旋转时不会将云台从三脚架上松开。手动旋紧这三个螺丝(图8)。

  我们前面已经提到,我们可以轻松地对303云台进行水平校准,这是因为756MF3三脚架具有内置的水平球碗。它为红色半球形,位于中轴顶部。水平碗松开时,安装板可自由地移动,便于定位,因此您可以轻而易举地校准相机是否水平。

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图 9

  需要松开水平球碗时,旋转位于三脚架中轴底部的手柄。倾斜云台和安装板装置,直到找到所需位置。使用云台上的气泡水平仪来寻找设定好的水平位置,这时候需要对齐标出圆圈内的气泡。手动旋紧位于中轴底部的手柄,固定住水平球碗位置(图9)。  

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图 10

  曼富图303Pano云台具有快卸板安装座,可承载连接有机身的六角形快装板(图10)。这种快卸系统可使您轻松地将相机从三脚架上取下。

  同时云台还具有气泡水平仪,用于判断相机相对于水平面的位置。需要注意的是,这套三脚架和云台具有两个气泡水平仪—— 一个位于三脚架上,一个位于云台上。使用离相机最近的气泡非常重要。在这个例子中,我们使用了303云台上的气泡水平仪对相机进行水平校准,如图10所示。

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图 11

  303Pano云台同时配有L形托架,用于安装相机。该托架可使相机快速地在垂直轴和水平轴之间切换,只需数秒即可完成,无需对三脚架或者pano云台进行更多调节(图11)。处于肖像位的相机拍摄全景照片时,垂直轴非常有用,它有助于获得更高的图片,但需要拍摄更多照片。

  相机安装在托架的长轴上。

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图 12

  为了保证相机紧密连接于托架上,将相机底部的内螺纹孔与托架的安装螺丝对齐。手动拧紧安装螺丝,然后旋转外面的灰色螺母,使相机紧紧地与托架相连。不可拧得过紧(图12)。

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图 13

  将安装托架放在Pano云台上,确保快速释放按钮处于打开状态。然后将六角形快装板与云台上的对应处对齐,接着轻轻按下直到锁紧(图13)。

  曼富图303 Pano云台具有两块滑动板,可用于相机在三脚架上的定位,因为在拍摄全景照片时,相机与三脚架之间的合适定位是至关重要的。我们的目标就是找到最佳的旋转轴,以避免镜头的桶状变形(也被称为视差)。这个过程就称为寻找节点。

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图 14

  三脚架和云台的旋转轴穿过三脚架的中柱。如果继续延长这条虚拟线,将其从三脚架顶部穿过镜头,那么节点或者是相机的理想旋转轴大约位于镜头前端和焦平面(传感器所在处)的中间位置(图14)。

  寻找节点  

  镜头的节点指的是镜头内部光路聚焦至胶片平面或图像传感器(CCD/CMOS)之前在镜头内部交汇形成的点。当您拍摄全景照片时,您希望将相机沿一条穿过(或非常接近)镜头节点的轴旋转。若是不这么做,很可能会在后期拼接过程中出现视差。视差是当您改变视点或位置时,前景物体相对于背景物体的表观移动。体验视差的方法之一就是伸出一只手,闭上一只眼睛,把手指放在您看到远处的物体之上。当您闭上一只眼睛并睁开另外一只眼睛时,您的手指很显然相对于远处的物体发生了“跳跃”。这就是因为您的视点发生了几英寸的偏移,从一只眼睛转移到了另外一只眼睛,这就是视差。

  视差会给全景拍摄带来麻烦,因为全景照片由数张部分重叠的照片拼接而成。假如一个物体恰好处于两张相邻照片的重叠部位,而又比较靠近镜头时,镜头的节点在两次拍摄之间就会发生移动,这样附近物体的表观位置相对于背景将会发生偏移。当软件试图将这两张照片拼接在一起时,附近物体的边缘将会出现模糊或者鬼影,这是因为软件将物体偏移的位置与背景混到一块了。

  如果您是拍摄风景的全景照片,里面的景物离我们很远,即使偏离节点程度很大,也不会有多大的负面效应。不过当物体距您的相机仅仅几英尺开外时或者在室内拍摄时,视差就成为了一个不容忽视的问题。在这种情况下您应该尝试将全景云台的旋转轴尽可能接近节点。

  您将会发现有两套定位,分别对应着两个刻度读数。第一个就是节点的位置穿过镜头的直径。和使用Pano云台一样,首先架设好三脚架并将相机安装在全景云台上。确保相机处于水平位置。寻找一个附近物体,以此判断视差是否存在。此处,我在灯架旁架设了三脚架,因此我可以通过背景的投影,来判断灯架的清晰边缘。

  1.移动承载相机的垂直托架,因此当您从正面观看相机时,镜头直径的中心正好位于全景云台的旋转轴之上。您可以使用铅直线(比如系到绳上的一把钥匙,在镜头前晃来晃去),以帮助您精确地定位。

  2.现在您需要沿旋转线前后滑动相机,沿着镜筒长轴寻找节点的位置。首先架设好相机,使得旋转轴正好通过镜头前端元件。节点将位于这个位置之后。架设好三脚架,使您可旋转相机,并使某个临近物体的边缘出现在两张照片中的相反的一侧。在中长距离的拍摄中使用垂直装置也是颇有用处的。

  3.如果您的相机为TTL聚焦或有LCD液晶屏,这样您就可以利用这些功能来判断什么时候找到了节点。当您向前滑动相机到达某点时,此时左右旋转相机对前景垂直物体相对于背景物体的位置没有影响,这一点即为节点。假如这两者的相对位置发生了任何细微的改变,继续向前调节相机直到消除这种偏移。如果您的相机取景框不是TTL,因此取景器镜头不能确定镜头节点的位置,那么您需要拍摄一组照片并仔细比较,直到获得正确的节点定位。

  一旦您确定了镜头节点的位置,您可以采用303毫米级刻度来标记或记录正确的节点位置,这样下次进行全景拍摄时就可很快地找到这个节点。

  设定相机拍摄参数

  采用手动曝光模式,以便更好地调节光圈和快门速度。

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图15

  旋转机身右上部的转盘到M标识,E1相机即被设为手动模式(图15)

  先将CF卡插入相机,之后把相机架在三脚架上。然后将分辨率设为TIFF,以获得最高的图片质量。白平衡设为5500 ?K,日光模式,感光度设为ISO 100,对焦模式设为连续自动对焦。试拍几张后,我们将光圈设为f/9.0,快门速度为1/80秒。您的曝光也许与这不同,但得确保您在整套拍摄中选择了合适的曝光条件。

  同组内每张照片都保持相同的曝光水平是非常重要的,这将使拼接变得非常简单,拼接的痕迹也难以发现。

  由于我们使用了TIFF模式拍摄来获得高分辨率的照片,因此图片的体积非常大,大约为14M。这就意味着我们在一张256M的存储卡上只能记录17张图片。所以我们转而使用雷克沙2G CF存储卡,它可以存储136张该分辨率的图片。

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图 16 如果按300PPI计算 单幅图片可以输出6.4×8.5英寸

  TIFF格式拍摄将生成高6.4英寸×宽8.5英寸,分辨率为300dpi的图片(标准照片分辨率)(图16)。

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图 17、18

  往相机插入CF存储卡(图17和图18)。

  拍摄广角场景

  拍摄广角场景时,我们选择11-22mm镜头,焦距为11mm。当相机,三脚架和pano云台均已调试并水平校准后,只需再对pano云台进行一次调节。

  拍摄全景照片时每张照片都留有足够多与上一张照片重叠的区域,这点是非常重要的。因此使用图片编辑软件拼接图片时将变得更加容易。

  重叠区域一旦确定后,可调节pano云台以固定度数旋转,因此所有画面都留有足够多的重叠区域。

  我们框出了这一组照片的第一副。由于我们是从右至左拍摄的,于是我们选择了画面左侧部分作为随后拍摄的重叠区域。

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图 19 重叠区

  图19 给出了这组拍摄中选择的重叠区域。如果拍摄画面中有变化的物体,比如这组照片中的波浪,我们需要更大的重叠区域。这将给后期编辑带来许多便利。

  确定好重叠区域后,可调节pano云台以固定度数旋转,以使随后每张照片都有相等的重叠区域。

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图 20

  为了确定我们这颗镜头所需的旋转次数,我们选择了预先设计的第一种构图。 注意pano云台底部的全景刻度。刻度以度数表示(图20)。

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图 21

  pano云台机身的全景旋转刻度上标有一个注册商标。 注意云台机身上的标记相对于刻度的位置。 一边通过取景器观察构图,一边转动相机,直到完成第二张照片的构图。 检查位于注册商标下的数字。该数字与初始数值的差异即为旋转度数(图21)。   

  正如前文已述,为了能更容易地制作全景照片,多重叠一些比少重叠一些效果更好。因此如果移动的程度介于云台机身两个度数之间,那么就选择两者间度数低的。

 我们将旋转度数设为30?,然后将旋转固定螺丝旋入30?螺纹孔。从这点开始,pano云台将以30?的幅度进行逐级旋转(图22和图23)。

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图 22、23

  注意:您在Pano云台机身的度数标识上还将观察到一个”n”数字,指的就是完成360度旋转所需要拍摄的次数。

  重新对第一张照片进行构图。试拍一张,看看效果如何。如果曝光可以接受,那么旋转pano云台至下个刻度,拍下下一张照片。再次旋转pano云台,重复下去直至完成n张照片的拍摄。

  下面的四张照片是采用11-22mm超广角变焦镜头拍摄的,焦距为11mm(图24-27)。

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  拍摄“普通”场景

  至于普通场景的拍摄,我们将采用同样的11-22mm镜头,焦距为22mm。拍摄这组照片时,旋转度数需要重新设定。

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图 28、29

  我们对第一张照片进行了重新构图,并确定了它与下一张照片重叠的程度。首先在pano云台的旋转刻度上选择起始点,然后旋转pano云台直到定格下第二张图片。设定的旋转度数为20?,于是将固定螺丝旋入pano云台上的20?孔(图28和图29)。

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图 30-38

  我们重新选取了第一张照片的构图,并开始曝光。我们随后拍下了这九张照片,每一张都与前一张部分重叠(图30-38)。

  这组照片是随后用于在电脑上拼接全景照片的材料。

  长焦拍摄

  长焦拍摄时,我们将11-22mm广角镜换为14-54远摄镜头,焦距为54mm(视角相当于35mm相机的108mm,故称“长焦”)。再次对Pano云台进行新的设定,以适应焦距长度的变化。

摄影基本功训练(1)全景深练习 - 静水流深 - 静水流深

图 39

  采用与之前相同的步骤,我们确定了pano云台旋转度数为10?。我们将pano云台的旋转设为10?,重新对第一张照片构图,并拍下了下一组照片(图39).

  这里给出了这一组远摄照片。我们的注意力放在了水平线上的一个窄小的弧形装置。全景照片将由7张照片拼接而成:

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图40-46

  将图片下载到电脑上

  好了!您已经拍下所需的全部照片,只待将它们上传到电脑上来。首先需要关掉相机,然后取出记忆卡。

  我采用读卡器从记忆卡读取图片,并保存到电脑上。我们使用了雷克沙USB 2.0 多合一读卡器,它可以读取各种类型的数据卡,其中就包括我们本教程所使用的CF存储卡。

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图 47-50

  使用附带的USB数据线,将读卡器连接到电脑上(图47-50)。

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图 51、52

  将CF存储卡插入读卡器中(图51和图52)。

  将图片从存储卡上复制到电脑上的文件夹内。

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