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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。
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调范围(TonalRange)调范围(TonalRange)数码相机的调范围指描述动态范围的调数目。动态范围宽不一定调范围宽,动态范围窄,调范围也不一定窄,下面的例子正好说明了这个问题:调范围宽调范围窄动态范围宽动态范围窄传感器的动态范围和调范围传感器的动态范围和调范围是息息相关的。如果一个传感器的动态范围是1000:1,其AD转换器少有10位,那么它必定会有一个宽阔的调范围。一个拥有10位AD转换器的传感器能输出大约1,000个不同的调,当然传感器的动态范围要不小于1000:1-因为传感器符合线性特征。
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长时间曝光降噪长时间曝光会产生“黏附象素”噪点,在全黑的区域,噪点尤其明显。现在很多新型的数码相机都带有内置降噪功能,消除长时间曝光产生的噪点。就算把新型数码相机的降噪功能关闭,长时间曝光所产生的噪点都会比上图少,因为上图是用老式的数码相机拍摄的。噪点/噪音(Noise)成因:传感器噪点数码相机传感器中的每个象素上都有一个或者更多光电二管,光电二管把落在象素上的光子转化为电子信号,然后计算出颜值和其他值,构成一幅完整的图像。如果同一个象素在同一个进光量下曝光数次,该象素得出的颜值可能会不尽相同,而这些微小的差异就形成了传感器的噪点。就算在没有光进入传感器的情况下,传感器本身的电子运动也会产生一些信号,就好像把音响设备打开而不播放音乐时,我们听到的“嘶嘶”声……这些额外的信号便是噪音。传感器出现噪音是正常的,因为象素在多次感光后,表面温度会上升,温度上升使光电二管工作异常,产生噪音。这种噪音被称为“本底噪音”。象素的输出一定要比本底噪音强,才能表达其含有的信息。
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。