从拍照到摄影:零基础学摄影+后期一本通
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4.1 镜头常识

4.1.1 镜头常规标识

1.佳能镜头常见标记

① 镜头种类:EF和EF-S,前者用于全画幅,后者用于APS画幅。EF镜头可以用在非全画幅机身上,EF-S镜头不能在全画幅相机上使用。

② 焦距:表示镜头焦距的数值。定焦镜头采用单数值表示,变焦镜头上标记的数值是变焦范围。

③ 最大光圈:表示镜头最大光圈值。如果像本例这样, 2.8是个固定值,这表示恒定光圈镜头;有些镜头可能为1∶3.5-6.3这种标记,这表示镜头为非恒定光圈。一般恒定光圈的镜头性能要更好一些。

④ 镜头特性:L为高端镜头的标示,源自英语Luxury (豪华、奢侈)的首字母,L镜头上通常也配备有红线标志,因此也称为“红圈”。II、III表示是同一款镜头的第2、第3代更新产品。USM表示采用了超声波马达。IS是光学防抖。

2.尼康镜头常见标记

NIKKOR:尼康1932年正式采用NIKKOR(尼克尔)作为相机镜头品牌。

G:G型镜头没有光圈控制环,必须通过相机机身进行光圈设定。

ED:采用超低色散镜片(Extra-low Dispersion glass)的镜头,可以减少色差,多用于长焦及大光圈镜头,可获得更佳的影像品质。

VR:光学防抖(Vibration Reduction),可以防止或降低镜头摇晃或运动过程中产生的照片模糊。

TIPS

尼康减震技术因镜头感应器的不同而分为VR和VR II两种。VR技术可以有效降低3挡快门,新型VR II系统的镜头则可以帮助拍摄者在放慢4挡快门速度的情况下仍能达到相同稳定的拍摄效果。

4.1.2 焦距与拍摄视角

镜头焦距的长短与感光元件的大小一样,都会影响最终所拍摄画面的视角大小,较短焦距所拍摄的大视角接近180°,而较长焦距所拍摄的画面视角要小于10 °。即焦距越长视角越小,画面中可容纳的景物就会越少;焦距越短视角越大,画面中能够容纳的景物也就越多。

从15mm焦距到300mm焦距,镜头视角从180°缩小为8°的视角范围。

光圈 F9

快门 10s

焦距 16mm

感光度 ISO100

利用短焦距16mm,视角非常大,几乎将整个城市的夜景都尽收眼底。

光圈 F11

快门 30s

焦距 70mm

感光度 ISO100

长焦距70mm,视角很小,却将远处的景物拉近,可看清更多景物的细节。

4.1.3 DSLR的等效焦距

常见的画幅形式中,全画幅是指感光元件尺寸为36×24cm的机型,常见的有佳能的6D、5D Mark III及尼康的D750、D810等机型,其性能及画质都非常出色。

APS-C画幅的感光元件尺寸约为24×16cm的机型,大部分入门型数码单反相机都为APS-C画幅,常见的如佳能500D、550D、600D、50D、60D,尼康D3100、D5000、D5100、D90、D7000等。尼康公司命名自己的全画幅为FX画幅,APS-C为DX画幅。

尼康数码单反相机右下角有FX的标志,说明为全画幅机型。

全画幅相比于APS-C画幅而言,拍摄视角更大,全画幅感光元件尺寸是APS-C画幅尺寸的1.5倍,相应地,同焦距情况下,全画幅所拍摄画面的视角也是APS-C画幅的1.5倍。

由此也会产生一个问题,如50mm的镜头用在APS-C画幅机型上,所能拍摄的视角只相当于75mm的镜头用在全画幅机型上所得到的画面视角。于是等效焦距的概念就非常清楚了,即全画幅机型上镜头的焦距等效于APS-C画幅机型上镜头的1.5倍(也可能是1.6,因为有些APS-C画幅的尺寸还要更小一些)。这就是等效焦距的概念。

光圈 F5.6

快门 1/320s

焦距 90mm

感光度 ISO100

曝光补偿 -0.7EV

照片为全画幅拍摄的视角,中间的蓝色方框内大约是APS-C画幅的视角。可以看到,两者存在明显的差异。

4.1.4 镜头口径与有效口径

DSLR数码单反相机镜头的前端一般都会标一个数字,如52mm、58mm、77mm等,如佳能入门机型18-55mm套装镜头的前端会有一个58mm的数字,这是指镜头前方的口径大小,标识这个镜头口径值,可以方便用户在为镜头加配滤镜时作为参考,搭配与镜头口径大小一致的滤镜。

我们还经常听说有效口径的概念,大多数情况下,可以将有效口径看作通光孔径的最大值(最大光圈的实际直径)。

有效口径是将光圈开至最大时,光圈孔的直径。

4.1.5 非球面镜片

光线通过透镜时,透镜中间位置附近透过的光线会准确地汇聚在焦点位置,但是通过透镜边缘部位的光线则会变乱,光线汇聚的散乱性就会造成最终拍摄照片的模糊,这也称为“球面像差”。使用“非球面镜片”可以解决这个问题,是指镜片中间的弧度与镜片边缘的弧度不同,以此来修正光线折射的焦距,确保通过镜片任何位置的光线都能准确地聚焦在焦点上,形成锐利的图像品质。

一般球面透镜无法将通过其边缘的光线聚集在正确的焦点上。

非球面镜片可以把通过透镜所有位置的光线聚集于正确的焦点上。