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光圈焦距快門iso相互關系

科技 更新时间:2024-12-09 22:00:20

攝影作為一項人見人愛的技能,已經成為人們生活中必不可少的一部分。有很多關于拍攝的教材攻略,但了解過後,能夠記住得往往所剩無幾,最後能用于實操的恐怕幾乎沒有!這是為什麼呢?因為内容介紹得太全面太具體以至于反而記不住重點了,遺忘也就成為了大概率事件,也就不足為怪了。本文從常用的焦距、光圈、ISO、快門切入,讓大家看有所記、記有所用。

光圈焦距快門iso相互關系(快速入門焦距光圈)1

1.認識焦距

焦距,也稱為焦長,是光學系統中衡量光的聚集或發散的度量方式,指從透鏡中心到光聚集之焦點的距離。

我們先來溫習一下凸透鏡成像定律,初中物理課本告訴我們凸透鏡實像成像公式為:1/v 1/u=1/f

u代表物距、v代表像距、f代表焦距,它們之間的關系如圖表所示:

光圈焦距快門iso相互關系(快速入門焦距光圈)2

光圈焦距快門iso相互關系(快速入門焦距光圈)3

當U>2F,便是相機的成像原理。照相機中的鏡頭由一組光學透鏡構成,焦距就是從鏡頭之鏡片中間點到光線能清晰聚焦的那一點之間的距離。通俗地講,從鏡片光學中心到底片成像平面的距離。

相機鏡頭的焦距長短與拍攝視角大小成反比,根據焦距的長短,分為标準鏡頭(40mm-55mm)、廣角鏡頭(<=28mm)和長焦距鏡頭(>=85mm)。廣角鏡頭因為其焦距短所以拍攝視角大,也稱魚眼鏡頭。

2.認識光圈

對于已經制造好的鏡頭,我們不可能随意改變鏡頭的直徑,但是我們可以通過在鏡頭内部加入面積可變的孔狀光栅來達到控制鏡頭通光量,這個裝置就叫做光圈。表達光圈大小用F/數值表示。完整的光圈值系列如下:F/1.0,F /1.4,F /2.0,F /2.8,F /4.0,F /5.6,F /8.0,F /11,F /16,F /22,F /32,F /44,F /64。

光圈焦距快門iso相互關系(快速入門焦距光圈)4

我們隻需要知道光圈的作用在于決定鏡頭的進光量,F後面的數值越小,光圈越大,而進光量也就越多;反之,則越小。簡單的說,在快門速度(曝光速度)不變的情況下,光圈F數值越小光圈就越大,進光量越多,畫面比較亮;光圈F數值越大光圈就越小,畫面比較暗。

光圈的檔位設計是相鄰的兩檔的數值相差1.4倍(2的平方根1.414的近似值)相鄰的兩檔之間,透光孔直徑相差根号2倍,透光孔的面積相差一倍, 底片上形成的影像的亮度相差一倍,維持相同曝光量所需要的時間相差一倍。

例如光圈從F/8調整到F/5.6 ,進光量便多一倍,光圈開大了一級。F5.6的通光量是F8的兩倍。同理,F2是F8光通量的16倍,從F8調整到F2,光圈開大了四級。

3.認識ISO

早在膠片時代我們的攝影生活就默默遵循這一行業标準,購買膠卷時包裝上都會标示ISO 100、ISO 200、ISO400這樣的字樣,此處的ISO數值越大,表示膠卷的感光速度越快,意味着ISO數值高的膠卷,隻需要較弱的光線就能使膠卷生成影像,以便在同樣亮度的光線條件下,可以使用較小的光圈或較高的快門速度,即感光度與所需的曝光量成反比。舉個例子來說,ISO 100的曝光速度比ISO 50快一倍,因為在相同情況下使用ISO 50時曝光1/125秒,如果換用ISO 100的膠卷隻要1/250秒。

數碼相機的感光度是一種類似于膠卷感光度的一種指标,實際上,數碼相機的ISO是通過調整感光器件的靈敏度或者合并感光點來實現的,也就是說是通過提升感光器件的光線敏感度或者合并幾個相鄰的感光點來達到提升ISO的目的。感光器件都有一個反應能力,這個反應能力是固定不變的,提升數碼相機的ISO是通過兩種方式實現的:一是強行提高每個像素點的亮度和對比度;二是使用多個像素點共同完成原來隻要一個像素點來完成的任務。

由此可見,數碼相機提升ISO以後對畫質的損失是很大的,尤其感光器件面積較小時,提升ISO會導緻影像質量下降。一般ISO800以下為低感光度、ISO800~6400屬于中感光度、ISO6400以上是高感光度。

4.認識快門

快門是相機中控制曝光時間的部件,快門慢快,決定了曝光時間的長短。快門速度通過秒或幾分之一秒來表示時間的長短。所有的單鏡頭反光照相機至少都有以下快門速度:1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500和1/1000秒。

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