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调分离(Posterization)调分离(Posterization)天空平滑的调级数带状调分化,缺乏的调,柱状图的“柱”不是紧密相连当我们在低位数环境(如每通道8位的模式)进行图片处理,如调转换时,一幅照片上的某个区域可能只由少数有限的调级数描述,这就形成了清晰的柱状图带状分布,或称为“调分离”。降噪技术(NoiseReduction)降噪技术(NoiseReduction)在过去的几年里面,数码相机工程师们不断研究降低噪点水平的方法。降噪技术的关键是在不影响照片细节、画质的基础上,减少噪点的出现。早期的免费降噪软件往往以牺牲细节和画面锐度为代价,使画面变得平滑,减少噪点,但这个方法让照片看起来像水彩画一样,缺乏细节。说明了各种降噪方法对照片的影响,照片是用准级数码相机拍摄的。降噪的结果用彩放大图和红通道放大图表示(放大4倍)。如果读者的显示器观察到原图的噪点,那么请看红通道的放大图:
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我们可以理解为何数码相机的微距能力比较强大-正是因为传感器的大小比35mm胶片小得多。例如,利用小型数码相机(假设焦距乘数为4倍),拍摄上述直径为21.6mm的花朵,它的放大倍率为1:2,而胶卷照相机需要的放大倍率为2:1。这就说明,小型数码相机比胶卷相机更容易获得微距拍摄的效果。我们在数码相机上找到一个“微距模式”,微距模式方便用户对离镜头很近的物体进行对焦、拍摄。我们往往以照相机(不可更换镜头照相机)在微距模式下,被摄物体能清晰填充画面的程度来量度微距能力的强弱。例如,一部照相机的微距模式能在画面中能清晰展现20mm长的物体,另一部却只能展现40mm长的物体,我们就说前者的微距能力较后者强。
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焦距系数(FocalLenthMultiplier)许多数码单反的传感器比35mm胶卷的面积小,典型的数码单反CCD传感器的斜线长度比35mm胶卷小1.5倍。典型600万象素数码单反的传感器大小(43.3/28.1,斜线长度比35mm胶卷小1.54倍)因此,比35mm胶卷小的传感器只能获得胶卷部分的照片信息,导致“视野缺失”。一部35mm的胶卷照相机需要一枝焦距更大的镜头才能达到数码单反传感器的视野范围。35mm胶卷斜线长度与传感器斜线长度的比值就是焦距乘数(FLM)。下面我们以两个例子说明FLM:
枕形失真的矫正我们可以通过AdobePhotoshop等一系列软件,矫正数码相机输出的针垫形失真图像,掌握了诀窍以后,难度并不大。视角(PictureAngle)照片的视野范围由镜头的覆盖角度决定,水平视野范围和垂直视野范围同样能被测量。由于不同类型(格式)的照相机拥有不同的纵横比,因此视角通常可以用来描述镜头能覆盖的场景范围。一枝短焦距的镜头(如28mm广角)产生的较大,一枝长焦镜头(如200mm长焦)产生的视角较小。在35mm格式中,50mm的镜头被称为标准镜头,因为它产生的象角与人类眼睛产生的视角是一样大的(约46°)。