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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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下面我们以例子说明。假如你以快门速度为1/125s,光圈为f/8,感光度为ISO100的参数拍摄,得到的曝光值EV为13。当你把快门速度调成1/250s(曝光时间减半)和把光圈调大一级即f/5.6时,曝光值EV依然等于13。又或者你把快门速度调成1/250s,保持光圈大小不变,但是将感光度调成ISO200,这样也将得出EV=13。但是,增加感光度会增加数码相机成像的噪点和胶卷相机成像的颗粒感。
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现在让我们观察图A和图B的柱状图,红和蓝的区域分别表示没有缺失的暗部和亮部细节。我们可以通过同时压缩这两个区域的方法,减少图像调,使其适应显示器或打印机的动态范围。在实际的拍摄场景中,高光与昏暗比接近2000,为了让显示器和打印机(是打印机)输出悦目的照片,高光与昏暗比必定比2000小得多。当在显示器上观察图C时,我们会发现图C具有宽阔的动态范围,因为它看上去就像一幅由照相机一次曝光照出来的、动态范围宽阔的照片,让人感到自然舒服。调压缩好在高位数的环境下进行,因为这能避免调分离的出现。
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。