数码照相机的操作使用
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第二章数码照相机的操作使用
学习要点
单元核心知识能力
第二章
数码相机的性能
及操作使用
数码相机的工作原理
数码相机的基本构造及
主要性能指标
镜头的光学性能
不同焦距镜头的成像特
性
JPEG、RAW和TIFF三种
文件格式的特点
色温与白平衡调整原理
不同拍摄模式的
适用情况
拍摄照片前对数
码相机的正确设
置
白平衡正确调整
自动对焦失灵的
几种情况及解决
方法
根据拍摄题材正
确选择镜头
随着现代电脑科技、网络技术的发展和数字化信息时代的到来,传统的以光学和化学为基础的摄影也正
在经受着数字技术的洗礼,从前期拍摄到后期照片的存储、处理、传输及输出皆可见数字技术的身影.数字
技术给传统的胶片摄影带来许多革命性的变革,比如,数字化的图像解决了摄影图像的长期保存问题,借助
互联网使新闻摄影的时效性大大增强,等等。数码相机的曝光、对焦等操作与前面介绍的传统照相机一样,
本章主要介绍数码相机特有的性能及其操作使用,重点介绍数码相机与传统相机的不同之处。
一、数码相机的组成与构造
数码相机种类繁多、千姿百态,但其工作原理和结构基本相同,了解了其中一种,就可以举一反三,触类
旁通。这里主要以尼康D70单镜头反光数码相机为例进行介绍。
1.数码相机的的基本构造
从前面部分看,单镜头反光数码相机与传统单反相机并无差异之处,而从后面看,数码相机多了液晶显
示屏和各种控制按钮。液晶显示屏是从外观识别数码相机和传统相机最明显的部位,面对众多的控制按钮初
学者得认真阅读说明书,否则会无从下手。低档数码相机一般没有太多的按钮,越高级、越专业、功能越多
的数码相机其控制按钮就越多。比较有特色的有菜单按钮、播放按钮、影像质量/尺寸按钮、删除按钮等。
在数码相机的侧面还有一个“隐蔽”的地方,那就是接口仓,平时它总有一个盖子“掩护"着,不太容易
被发现.打开仓盖,才知道这是数码相机独具特色的地方,通过这些接口可以把所拍摄的图像输出到计算机、
电视机等。
数码照相机的操作使用
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2.取景器
数码相机保留了传统相机的取景方法,即通过光学取景器取景.消费型袖珍数码相机采用旁轴平视取景
器,单镜头反光数码相机采用单镜头反光式取景器。这两种取景方式的优缺点在前面相关章节已作详细讨论,
这里不再赘述。与传统相机不同的是:有些消费型袖珍数码相机,如佳能CanonPowerShotpro1、索尼
DSC-F828、尼康Coolpix8700等使用了电子取景器,把一块微型LCD安放在取景器内部进行取景.电子取景
器除了让
拍摄者进行取景构图外,还能够显示每次拍摄所必需的所有信息,包括当前拍摄模式、拍摄张数、快门速度、
光圈及曝光补偿等,以备拍摄者确认所有的技术参数。
电子取景器的功能类似于LCD液晶显示屏,同彩色LCD一样也可以用来回放、预览和进行菜单操作,在明
亮的光线下看不清LCD显示屏的图像时,此功能非常有用。使用电子取景器还可以避免因开启LCD液晶显示
屏而过度消耗电池能量,从而增长拍摄时间和电池的使用寿命.
3.液晶显示屏
彩色液晶显示屏LCD是数码相机最有特色的部件,它通常位于数码相机的背面,可随时用于已拍摄照片
的重放,消费型数码相机还可以用于无视差的取景预览,是数码相机与与传统相机相比突出的一大优势.LCD
显示屏是取景器的一种延伸,LCD取景的效果与光学取景器大不相同,它从图像传感器中直接提取图像信息,
从根本上消除了取景视差。在拍摄非常近的物体时,比如在微距模式下,这种取景方式最为有效,而且LCD
所反映出来的图像颜色逼真,观察十分方便.
LCD还是控制系统的一个组成部分.它具有“菜单”显示功能,类似于计算机应用程序窗口中的“菜单”,
其操作方式也基本相同。比如存储卡的格式化、图像尺寸的选择、手动拍摄的参数设置、照片的删除等都是
通过对“菜单”的选择完成的.
LCD大小一般在1.5~2英寸之间,耗电量很大。如果用于取景,将使电池的使用时间大大缩短。
4.图像传感器
图像传感器可谓数码相机的心脏,担负着为数码相机捕捉图像的任务,是数码相机最重要的部件之一,
也是数码相机与传统相机最本质的区别。图像传感器是由几百万个微小的硅光电二极管(像素单元)组成的
捕捉图像的器件,每一个硅光电二极管都是光敏的。光照射到硅光电二极管上时产生了电荷的变化,光线越
强,产生的电子就越多,接下来通过模数转换,把电子转换成数码信号。数码相机通过图像传感器(CCD或
CMOS)实现电荷的存储和电荷的转换,把摄影镜头产生的图像信号转化为数码信号,并以数码形式记录在存
储卡上。图像传感器的质量水平(像素多少和面积大小)不仅决定了数码相机的成像品质,而且也能反映出
数码相机的档次和性能。
目前,图像传感器主要有两大类型,即CCD型和CMOS型,它们都是迄今应用最广泛的光电转换器件。CCD
是“电荷耦合器件"的英文缩写,在20世纪70年代由美国贝尔实验室发明;CMOS是“互补金属氧化物半导体
器件”的英文缩写,它们都是半导体器件。CCD与CMOS作为光电传感器在其它领域应用较早,CCD最初是为摄
像机设计的,随着技术的不断进步,其分辨率逐步提高,色彩还原日渐逼真,在数码相机和扫描仪中也得到
了广泛的应用.
数码照相机的操作使用
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图像传感器的面积
图像传感器上包含了数以百万计乃至千万计的像素单元(CCD或CMOS单元)。像素是构成数码图像的最小单
位,像素单元的数量越多,则图像的分辨率就越高,最终的图像就具有较高的清晰度。所以,像素是数码相
机最主要的技术指标.要提高图像传感器的像素单元只有扩大图像传感器或提高单位面积集成度(缩小像素
单元面积),前者在成像素质上虽可追及传统银盐胶片水平,但图像传感器面积越大,成品率明显降低,制
造成本随尺寸呈几何级数上升,所以,大面积的图像传感器只用于专业数码相机上。普及型数码相机主要通
过提高单位面积集成度(即缩小像素单元面积)来增加像素.
不同档次的数码相机即使分辨率相同,其图像传感器的尺寸也可能不同,通常是档次越低的数码相机,图
像传感器的尺寸越小。例如,佳能小型数码相机一般使用1/2.7(5.36mmx3.97mm)英寸和1/1。8英寸(6.9mm
x5。2mm)的图像传感器,佳能单反数码相机使用APS-C(22.7mmx15。1mm),APS-H(28。7mmx19.1mm)
和35mm(36mmx24mm)全幅面图像传感器。不同产家的数码相机使用的图像传感器规格、大小不尽相同。
专业级单反数码相机,如柯达DSCPro14n、佳能EOS1Ds等使用全幅面的CMOS图像传感器.在像素相同的情况
下,大面积的图像传感器可提高对细节的表现能力并降低噪声。
像素
数码相机上的像素又分为CCD像素、有效像素与插值像素,CCD像素的数值是图像传感器的真实像素,但
是,由于技术上的原因,CCD有一部分并不参与成像。有效像素是CCD上形成图像信号的硅光电二极管的个数。
如尼康D70单反数码相机,其CCD像素为624万,因为CCD有一部分并不参与成像,有效像素只为610万.
早期有些厂家对其数码相机的像素总量是标出经“插值"后的插值像素.插值只是将CCD所形成的实际像素
总量通过某种软件进行一定程度的软化模糊处理后,再在图像相同部分的空隙进行填充,从而增加图像的像
素。这种经插值处理后的像素,只是利用软件的程序复制而成,并非CCD实际生成的。经插值处理后,生成
影像的分辨率高于影像传感器实际捕捉到的影像原有的分辨率,但是,插值生成的图像中不同色彩的边界往
往会产生色差和锯齿,使图像细节模糊,特别是制作成大幅照片,清晰度难以令人满意,尤其是细节表现很差。
因为,CCD本身形成的像素并没有改变,所以并不能从根本上提高图像的最终质量。
5.数码相机的存储媒体与存储格式
数码相机的存储媒体已经在第二章中作过专门介绍,这里主要介绍数码相机的存储格式。
存储格式又称“文件格式”、“档案格式”等。目前,数码相机采用的存储格式一般为TIFF格式、RAW无
损压缩及JPEG格式三种。专业单反数码相机通常采用无损压缩的RAW格式,以获取高清晰度图像。其代价是每
幅画面占较大的文件量。由于数码相机存储媒体的价格昂贵,为使有限的容量能拍摄更多的画面,就要使用
JPEG格式对数据文件进行压缩.当拍摄者对图像清晰度要求不是极高时,JPEG是一种理想的压缩方式。但是,
压缩程度越大(即同一容量的存储卡记录的图像越多)时,图像细部的损失也越大。这就是说,通过压缩的存
储格式得到较多的画面,是以牺牲一定的图像质量为前提的。
在使用数码相机时,应该按照拍摄后的图像用途去选择存储格式和压缩比例。例如,当拍摄后仅用于电
脑或电视上观赏,则压缩比例可大些;当拍摄后想取得小尺寸彩照,则压缩比例应小些;当拍摄后想取得大尺
寸彩照,则应选择最小压缩比例甚至不压缩的RAW格式。尼康D70数码相机,使用256MB的存储卡时,采用不同
的存储格式所能拍摄的张数如下表所示。
表10-1尼康D70数码相机的影像质量及所能拍摄的张数
影像质量
影像大小文件大小可拍张数
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RAW(NEF)格式-约5。0MB约23张
FINE
JPEG格式1/1压缩
L(3008×2000)约2。9MB约73张
M(2240×1448)约1.6MB约130张
S(1504×1000)约0.8MB约279张
NORMAL
JPEG格式1/8压缩
L(3008×2000)约1.5MB约144张
M(2240×1448)约0.8MB约253张
S(1504×1000)约0。4MB约528张
BASIC
JPEG格式1/16压缩
L(3008×2000)约0。8MB约279张
M(2240×1448)约0。4MB约481张
S(1504×1000)约0。2MB约950张
RAW(NEF)+BASICL(3008×2000)约5。8MB约21张
6.数码相机的接口
数码相机的接口就是数码相机与计算机或打印机等设备相连接的端口。要将数码相机拍摄的数码图像文
件加以利用,就得首先将数码图像文件从数码相机中输出,通常有两大途径:一是将存储卡从数码相机中取
出后插入相应的读卡器,利用专门的读卡器将存储卡上的信息读出并传输给计算机或打印机,二是利用数码
相机具有的数码接口直接与计算机、打印机相连输出。
目前,数码相机上的接口主要是USB接口和IEEE1394接口两种,某些数码相机也有采用IrDA1。0、IrDA1。
1无线红外传输接口和蓝牙技术等。
7.电源
数码相机的任何一步操作都离不开电源,电源供给是否正常,对数码相机有着举足轻重的影响。现在的
数码相机一般都采用容量较大的专用可充电锂电池,充足电后,一组电池可以拍摄近百张甚至上千张照片,
有些数码相机设计了兼容性更好的电源方式:既可以使用随机赠送的镍氢电池组或锂电池,也能用普通AA电
池。
数码相机中的闪光灯、液晶显示屏、图像传感器、存储器和数据处理芯片都是耗电大户.在拍摄过程中适
当减少LCD显示器的使用时间和闪光灯的使用频率,可以明显地延长电池的使用时间。
二、数码相机镜头的性能
1.镜头焦距延长及相当35mm照相机镜头焦距
镜头焦距决定着拍摄视角的大小、画面透视感的强弱以及景深的大小、是所有照相机镜头的最基本的参
数。与传统照相机不同的是,轻便数码相机除了标有镜头焦距的数值外,还标有相当于35mm照相机镜头的
焦距,而采用单反取景方式的数码相机上都标有镜头焦距延长的值。
这是因为数码相机所用的影像传感器的面积较小,同一焦距镜头在芯片大小不同的数码相机上拍摄
视角也不同,而人们对35mm照相机不同焦距镜头的成像特点较为熟悉,将焦距换算为相当35mm照相机镜头
焦距值,有助于人们据此了解数码相机的成像特点,如柯尼卡美能达DiMAGEA2的镜头焦距为7.2mm~50。8mm,
相当于35mm相机镜头的28mm~200mm。
数码照相机的操作使用
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单反数码相机都会在说明书中注明“镜头焦距延长”的值。如尼康D70的CCD芯片为23.7×15.6
毫米,相当于135相机像幅面积的42.8%。CCD尺寸小自然就减小了成像幅面,CCD芯片上所得到的图像,只
占镜头在胶卷上成像的一部分,这种差别就相当于原来的35mm单反照相机镜头用于以上单反数码相机,能
取得更长焦距的镜头所拍摄的视角,因而有“镜头焦距延长”一说。尼康D70安装普通镜头进行数码拍摄的
镜头焦距延长倍数为1。5倍,也就是说用50毫米焦距镜头进行数码拍摄大约相当于传统相机上75毫米焦
距镜头拍摄的效果。而柯达DSCPro14n、佳能EOS1Ds单反型数码相机采用面积为36mm×24mm的CMOS传
感器,就不存在镜头焦距延长的问题.
2.光学变焦和数码变焦
光学变焦是通过改变镜头的视角从而改变镜头的焦距,近年问世的轻便数码相机除了光学变焦外,还有
数码变焦(DigitalZoom)功能。数码变焦是从摄像机上的数码变焦功能移植而来的,它是在镜头原视角的
基础上,在CCD成像的图像信号范围内,截取一部分图像加以插值放大而给人们以更长焦距镜头拍摄的效果,
是光学变焦的一种延伸.这就如同传统摄影中,将底片剪裁一部分的放大效果,会明显不如整幅底片不经剪
裁的放大效果。实际上将拍摄图像输入计算机后,利用任何图像处理软件都可以轻而易举地实现数码变焦效
果。
现在,内置变焦镜头的轻便数码相机越来越多,变焦比在10倍以上的数码相机已屡见不鲜,数码变焦的
重要性也越来越弱化。从实用的角度看,数码相机变焦镜头的变焦范围以能涵盖广角、标准和望远三个区域
为好。我们已经知道,传统35mm照相机镜头的变焦比过大会使成像质量变差,在轻便数码相机上若采用过
大的变焦比,也很难有高的成像质量。大变焦比镜头的长焦端口径也相对较小,使得在暗弱光线下的拍摄受
到影响。
三、数码相机的使用
数码相机的拍摄过程与传统相机十分相似,比如取景、构图、对焦等,但是数码相机还有许多不同于传
统相机的操作,比如存储卡装卸、白平衡调整、即时查看、照片传输等.虽然这些操作比传统相机略显复杂,
但只要反复练习几次就会掌握。不过不同品牌、档次的数码相机在功能及使用方法上差别较大。因此,本节
主要介绍一些数码相机与传统相机不同的操作方法和要领。
1.插卡与接通电源
拍摄之前在数码相机上插存储卡与接通电源类似于在传统相机上装电池与胶卷的操作,都是为正式拍摄
做好准备.
电池的检查与使用
在数码相机的液晶屏显示屏上都有电池电量显示的标记,电量不足的时候会显示出空的电池符号,并且频
频闪动,如果在开机时发现有这种现象,就需要更换新的电池。LCD彩色液晶显示屏是耗电“大户",只要使
用取景器取景方便,能满足要求,就可以将LCD关闭。有些相机有省电功能,如果在一定时间内停止操作时
会自动关闭部分(通常为LCD)或全部电源。拍摄时,除非需要随时抢拍镜头,否则应将省电功能打开。
数码照相机的操作使用
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存储卡的检查与使用
存储卡的检查是拍摄前最重要的工作之一。一般情况下,应该在存储卡插入到位后打开相机,观察拍摄档
(REC)播放档(PLAY),如果存储卡没有插入或没有插到位,相机的LCD显示屏会出现警告指示,相机将无法
工作。
经常使存储卡以全空的状态待机是使用数码相机时应养成的习惯.如有可能,应尽量在每次使用数码相
机之后尽快将储存在相机内的照片下载到计算机的硬盘上,并将相机内的图像全部清空。
2.拍摄前的设置
在正式拍摄之前,根据拍摄需要对数码相机的工作方式进行选择,对相机的一些参数进行设定,包括选
择图像格式和分辨率,选择测光和曝光模式,设置白平衡、相当感光度等,这些设置将直接影响所拍照片的
质量。要养成根据需要随时改变设置(特别是分辨率和压缩比)的习惯,使每张照片都能在最合理的状态下
拍摄。
设置方法一般是通过LCD液晶显示屏的菜单进行,有些相机的部分功能采用模式转盘和开关式按钮结合
进行.不同品牌、不同类型的相机会有明显不同.从实用角度看,采用LCD液晶显示屏上的菜单设置耗电较大,
略显繁琐,而采用模式转盘或开关式按钮设置的方法比较直接,简单实用。
不同品牌的数码相机其设置方法也有所不同,有的简单,有的繁琐,但是内容大同小异,设置方法也有
相通的地方.尼康D70是一款专业级中的普及型产品,其操作使用具有较好的人性化设计,以下就以尼康D70
的操作使用为例进行说明.
(1)选择图像格式
选择图像格式实际上是设置图像存储压缩比,这直接关系到图像的品质。不同品牌的数码相机采用的图
像格式也有所不同,一般来说,数码相机多采用JPEG和RAW(或TIFF)格式。拍摄时可根据需要进行选择:
图像的质量要求越高,选择的压缩比应该越低,甚至选择无压缩;对图像的质量要求越低,选择的压缩比应
该越高。
数码相机的压缩比用质量等级表示,质量等级越高,表示压缩比越低。尼康D70数码相机的图像格式(影
像品质)分为RAW、FINE(精细)、NORMAL(一般)和BASIC(基本)四种质量模式,分别表示无损压缩、1:4、
1:8和1:16比例压缩。另外,同一存储卡可存储的图像数量,既取决于图像拍摄的分辨率(影像尺寸见下
面介绍),又取决于图像存储的压缩比。不同的图像分辨率和压缩比,可存储的图像数量相差很大。
(2)选择图像尺寸
数码相机都提供多种影像尺寸供选择,其实质就是设置不同的图像分辨率,设置合适的图像分辨率可以
合理地使用存储空间,使一次拍摄的照片更多或者使照片的质量更好,这要根据实际拍摄时对数码图像文件
分辨率高低不同的要求来决定。
同一存储卡可存储拍摄图像的幅数,既取决于图像分辨率,又取决于图像文件的压缩比,不同分辨率以
不同的压缩比,可存储的数量差异非常大。比如尼康D70提供了3种分辨率标准,即最高约600万像素的3008
×2000dpi、中等约320万像素的2240×1448dpi和最小约150万像素的1504×1000dpi.每种分辨率又根据
压缩比的高低分为精细模式、一般模式和基本模式,而RAW格式只能使用最大分辨率保存图像,所以,尼康D70
有10种画质标准供用户选择,如表2所示。
数码照相机的操作使用
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表2尼康D70不同画质的数据标准
画质图像大小保存格式压缩比文件大小(约)
大/精细3008×2000
(约600万像素)
JPEG低2。9MB
大/一般中1。5MB
大/基本高0。8MB
中/精细2240×1448
(约320万像素)
低1。6MB
中/一般中0。8MB
中/基本高0。4MB
小/精细1504×1000
(约150万像素)
低0.8MB
小/一般中0.4MB
小/基本高0。2MB
RAW(NEF)3008×2000
(约600万像素)
RAW(NEF)无损压缩5.0MB
(3)调整白平衡
数码相机上调整白平衡的作用,与传统彩色摄影在镜头前加色温转换滤光镜控制色温的作用是相同的(见
第四章),都是为了获得准确的色彩还原。但白平衡调整不是在镜头前加色温转换滤光镜,而是采用摄像机
中普遍采用的利用电路改变不同色光所产生电信号的增益的办法进行。在不同的数码相机上采用的白平衡调
整方式主要分为:自动调整、预设调整和手动调整三种方式.此外,有些专业数码相机还有从当前拍摄或先
前存储的数字影像中提取白平衡值用于随后图片拍摄的取样式白平衡调整。尼康、柯达数码相机上的微调白
平衡可以像曝光补偿一样对相应的白平衡档进行偏离调整或对色温值进行增减处理。
自动白平衡调整
数码相机上一般都有自动白平衡调整,它依赖于数码相机上类似于色温表中的测色温机构,测出红光和蓝
光的相对比例,然后据此调整曝光产生的红、绿、蓝电信号的增益。自动白平衡调整功能的最大优势是拍摄
者无需为白平衡调整操心,显得简单、快捷,它基本上能满足大多数拍摄场所的需要。但就像依赖自动曝光
拍摄并不能次次都获得准确曝光一样,有时自动白平衡调整会失灵,主要有以下几种情况:一是光线暗弱的
场所,由于进入镜头的色彩信息大大减少,会导致偏色;二是自动白平衡对光线色温自动控制的范围一般在
3000~8000K之间,当拍摄现场色温超出上述范围时,会导致偏色;三是在一种混合光源环境中或者环境中有
大面积单一色调的被摄体时,会导致偏色。
预设白平衡调整
预设白平衡调整又分为按光源种类分档和按色温值分档两类。按光源种类分档有晴天、多云、阴影、荧
光灯、钨丝灯等几种白平衡模式,具体拍摄时只要将LCD上显示的光源种类图案调到与拍摄现场光源种类相
符,则拍摄后的色彩一般能准确记录、准确还原。按光源种类分档的不足是由于档位少,致使在一些特殊光
照下拍摄不能将色彩得到准确记录。
按色温值分档是数码相机可让拍摄者输入具体的色温值,然后数码相机就根据输入的色温数据的不同,
改变不同颜色光线产生电信号的增益。这种白平衡调整理论上讲要优于按光源种类分档的调整,如果你有一
个色温测光表把测得的色温值直接输入,即可获得准确的色彩再现。否则你要知道并记住各种具体光源的色
温值.
表3尼康D70不同白平衡的色温对照表
白平衡标志适应条件色温(K)
数码照相机的操作使用
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自动白平衡调整相机自动调整白平衡约3500~8000K
晴天明亮的室外直射阳光下约5200K
阴影室外有阴影的地方约8000K
阴天多云天气约6000K
白炽灯在白炽灯照明下约3000K
荧光灯在荧光灯照明下约4200K
闪光灯在闪光灯照明下约5400K
预设白平衡使用中灰色或白色物体,或
现有照片作为白平衡的参
考.
_
手控白平衡调整
中低档数码相机的白平衡一般是固定的几档,能应付日常的拍摄。而高级数码相机除了预置的白平衡外,
还拥有手动调整模式,只要在拍摄现场的光线下拍摄一张标准灰板(或白板),相机就会自动计算出白平衡
数据,这是目前最准确的白平衡调整方式。在以上提到的在混合光源环境中或者环境中有大面积单一色调的
被摄体等情况下,就不能依赖数码相机的“自动服务",否则,会导致偏色。更何况,有时你还要按照自己的
意图手动调节白平衡来平衡色彩或偏离色彩,从而达到体现自我的个性表现。
(4)设置相当感光度
在传统摄影中,感光度是胶片的感光特性,相机本身无感光度高低的指标。数码相机因采用CCD或CMOS
取代胶片起“感光”作用,不同的CCD或CMOS对光线的敏感性也有差异,因此,采用“相当感光度”或“ISO
等值"等概念来表示相机的感光性能。
传统胶卷的感光度是通过改变胶卷的化学成分,来改变它对光线的敏感度。而数码相机的感光元件是不变
的,它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。比如正常ISO100是对感光元
件的每个像素点感光,要提高到ISO400的感光度,只需要把4个点当成1个点来感光,就能获得4倍的感
光速度。感光度的不同会影响快门速度和画质:拍摄运动物体或者弱光条件下,更高的感光度能获得更快的
快门速度,但是高感光度下的图像变得较为粗糙,并且在暗部会产生大量杂色的斑点,称为噪声或噪点。不同
的数码相机由于采用不同的图像传感器及图像处理算法的不同,所形成的噪声信号也不同,有的是水纹状,
有的是斑块状,有的是白点。噪声较多,会损失细节与层次,同时清晰度也会下降。一般来说,数码相机使
用IS0200的标准感光度就可以满足普通拍摄的需求,获得比较好的画质。
(5)其他拍摄状态设置
尼康D70提供了sRGB和AdobeRGB色彩模式,sRGB适用于将要被直接打印或直接使用,将来不进行修
改的拍摄照片,但由于色域较窄,不适于专业影像领域使用;AdobeRGB是比sRGB色域更广的色彩空间,能
满足绝大多数图像印刷工作的需要,为越来越多的中高档数字相机所采用,当后期准备使用AdobePhotoshop
或其他支持色彩管理的应用程序对所拍摄照片进行处理时,请选择AdobeRGB色彩空间。
尼康D70还可以根据照片的使用用途或情景类型在以下的几种图像增强选项中选择一种来对图像进行优
化处理:标准、鲜艳、锐利、柔和、直接打印、人像和风景。还可以根据用户的创作意图分别对锐利度、对
比度、色彩再现、饱和度、色相等进行自定义设置。
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