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差(ChromaticAberration)差(又称为“散现象”)是由于照相机的镜头没有把不同波长的光线聚焦到同一个焦平面(不同波长的光线的焦距是不同的),或者/和镜头对不同波长的光线放大的程度不同而形成的。差又可分为“纵向差”和“横向差”,差的程度随着镜头表明玻璃的散程度不同而有所差异。纵向差,不同颜光线的波长不同,焦距也不同横向差,不同颜光线波长不同,放大倍率也不同。随着异常颜线条在照片对比强烈的边缘上出现,我们可以知道照片出现了散现象。在广角端拍摄时,散现象特北容易出现。青边和红边的例子一些的镜头系统(防散)使用两块或更多块折射率不同的镜片以消除散现象。可是,这些镜头系统并不能消灭差,散现象仍然很有可能在广角端拍摄的时候发生。“紫边”和微型镜头在散现象中出现的颜异常边缘线条通常是紫的。然而,“紫边”要说明的东西并不仅仅于此。紫边还表示了数码相机在是使用微型镜头导致的一种典型现象。在一幅照片中,紫边比其他散现象更加显而易见。当逆光拍摄或拍摄对比强烈的物体时,紫边尤其容易出现。高光溢出也是导致紫边清晰可见的原因之一。
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矩阵测光或评价测光这是一种综合性强的测光模式,基本能在环境中计算出准确的曝光量。矩阵测光的本质就是把拍摄环境分成一个由多个测光区域组成的矩阵,系统对每个区域进行独立测光,再以一套运算法则计算佳的曝光值。因此,照相机测光系统的运算法则是决定曝光值的关键,数码相机制造商一般不会对外公布这套运算法则的细节。但是我们知道,这套运算法则通常是根据拍摄环境与一些典型场景的对比来计算合理曝光值的。
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普通数码相机大一个问题就是快门时滞较长,在抓拍时掌握不好经常会错过精彩的瞬间。响应速度正是数码单反的优势,由于其对焦系统独立于成像器件之外,它们基本可以实现和传统单反一样的响应速度,在新闻、体育摄影中让用户得心应手。目前佳能的EOS1DMARKⅡ和尼康D2H均能达到每秒8张的连拍速度,足以媲美传统胶片相机。虽说如今的相机自动拍摄的功能是越来越强了,但是拍摄时由于环境、拍摄对象的情况是千变万化的,因此一个对摄影有一定要求的用户是不会仅仅满足于使用自动模式拍摄的。这就要求数码相机同样具有手动调节的能力,让用户能够根据不同的情况进行调节,以取得佳的拍摄效果。因此具有手动调节功能也就成为数码单反具备的功能,也是其性的代表。而在众多的手动功能中曝光和白平衡是两个重要的方面。当拍摄时自动测光系统无法准确地判断拍摄环境的光线情况和温时,就需要用户根据自己的经验来进行判断,通过手动来进行强制调整,以取得好的拍摄效果。这也是数码单反性的体现,如EOS10D能够以每次100K为基准调整温值,帮助使用者得到佳的效果。
两张图片的焦点都落在张卡片上,左图用大光圈f/2.4拍摄,右图用小光圈f/8拍摄。明显可以看到,右图比左图的清晰范围要大。缩短摄影者与被拍摄物体的距离(减少物距)会使景深更浅;相反,增加拍摄的距离会使景深增大。焦距短的镜头可以照出大景深的照片。例如一枝28mm的镜头以f/5.6拍摄获得的景深,比70mm镜头以相同光圈大小拍摄获得的景深更大。转换器(Converter)准级数码相机往往可以使用转换器,达到延伸变焦能力的目的。转换器是一个安装在镜头前面的适配器,它能扩大拍摄角度或使照相机zoom得更远。例如,在35mm镜头上安装一个0.8倍广角转换器,照相机的广角端焦距就变成了28mm。在100mm镜头上安装一个2.0倍增距转换器,照相机的长焦段就变成了200mm。转换器通常不能在变焦镜头的全焦段中使用,因为在一些不适合的焦段上,转换器会使画面的边缘发虚。同样,在使用转换器后,照相机的闪光灯可能因此不能正常工作。因为转换器会遮挡闪光,造成阴影,或遮挡闪光灯感应器。