鏡頭解像力相關問題探討(深度好文) - 人人焦點
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鏡頭的解像力指的是鏡頭對於被攝體的點像,它的再現能力。
攝影作品的最終解像力,基於下列三個因素,即鏡頭解像力、膠片解像力和放大紙解像力。
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鏡頭解像力相關問題探討(深度好文)
2021-02-14光魔科技
鏡頭的解像力指的是鏡頭對於被攝體的點像,它的再現能力。
攝影作品的最終解像力,基於下列三個因素,即鏡頭解像力、膠片解像力和放大紙解像力。
解像力的評估是將逐漸變細的黑白條紋圖表,以一定的倍率拍攝後,使用50倍的顯微鏡檢視底片影像來進行的。
我們常聽到解像力到達50線、100線這種數值表示,指的是底片上一毫米的寬度中,可以清晰地再現出來的黑白條紋的線數。
如果只是單純地測試鏡頭的解像力的話,可以在相當於底片面位置的地方,配置精細的解像力測試表,然後透過被測試的鏡頭,投影到銀幕上再加以評析。
解像力的數值,僅僅是表示解像程度的數據而上,和解像的清晰度和反差的好壞沒有關係。
攝影作品的鮮銳度,亦即明暗對比的程度。
例如,黑與白的再現比很清晰,反差就大,不清晰時反差就小。
解析度和反差都很大的鏡頭,具備高鮮銳度和高清晰度的優點,就是一般公認的高性能鏡頭。
3MTF[modulationtransferfunction]MTF是modulationtransferfunction的頭一個字母的簡稱,是一種測定鏡頭反差再現比或鮮銳度的鏡頭評估方法。
音響設備之類的電氣系的特性評估時,有所謂周率特性(frequencyresponse)。
這個是表示原音經過麥克風之後錄音,然後經過音響剌叭再生時,再生音與原音的忠實度。
忠實度非常高時,稱爲hi-fi(highfidelity之簡稱)。
鏡光學系和電氣系非常相似,差別只是一個是[光學信號的傳達系統]而另一個是[電氣信號的音頻傳達系統]。
因此,只要光學系的頻率特性可以測定出來,就可以知道光學信號是否正確地傳送出去。
在光學系上所謂的頻率,指的是一毫米的寬度中,正弦的濃度變化圖案有幾線的意思,因此,單位和電氣系的Hz有別,叫做linepermm或是線/mm。
圖25A表示在某一個空間頻率的理想hi-fi鏡頭的MTF特性的概念,輸出與輸入完全相同,這種狀況下它的反差是1:1。
可是實際的鏡頭因爲殘餘像差仍然存在的緣故,反差都在1:1以下。
再者如果把空間頻率更加提高(黑白的正弦波圖案更細),如圖25D一樣反差低落,不久全部變成灰色,黑白都無法區分(沒有反差/1:0),已經到了空間頻率的極限。
像這樣,橫軸代表空間頻率數,縱軸代表反差,就形成了如圖表4的情況。
換言之,圖表4上面,解像力和反差再現性(意即變調的程度modulation),就可以連續地確認出來。
可是圖表4隻不過是表示畫面上某一點的特性而上,如果希望知道畫面整體的MTF特性,除了從複數點資料去判斷外別無他法。
因此,一般的MTF特性圖上,選擇兩種代表性的空間頻率(10線/mm和30線/mm)經由龐大的電腦虛擬工程的進行,橫軸爲畫面對角線到畫面中心的距離,縱軸相當於反差,畫面整體的MTF特性一目了然。
MTF特性圖中,橫軸爲以畫面中心0開始的像高,縱軸爲反差大小,MTF特性以10線/mm和30線/mm來表示。
測試表的空間頻率數,鏡頭的光圈值、畫面上的方向等都揭示在以下圖表中。
MTF特性圖上,10線/mm的曲線愈接近1時,即屬於反差特性良好,清晰度高的鏡頭,30線/mm的曲線愈接近1時,就是高解像力、高鮮銳度鏡頭。
鮮銳度與清晰均優的高性能鏡頭,兩者的平衡固然重要,一般而言,10線/mm的MTF特性在0.8以上屬於優秀鏡頭,S和M的特性如果一致的話,松蒙的影像也會以自然的形狀呈現出來。
透過鏡頭被拍攝的作品,與原被攝體相較它的色彩再出的忠實度。
所有EF鏡頭的色彩平衡,均以ISO規格的推薦基準值爲中心,統一在此ISO的CCI容許值更狹窄的範圍之中。
6CCI[colorcontributionindex]決定彩色照片色彩再現的因素有三:膠片的發色特性、投射在被攝體的光源色溫度,以及鏡頭的光線透光特性。
CCI乃指標準膠片特性及光源確定時,鏡頭因濾片效果的不同,表示色彩變化的指數,三個數值分別爲0/5/4。
這三個數值是對於彩色膠片的三種感色層的波長,以對數來表示鏡頭透光率的一種相對值,數值愈高透光率愈高。
普通的攝影鏡頭因爲幾乎把紫外線全部吸收,所以表示藍色紫色透光率的數值,一般爲0。
因此,鏡頭的色彩平衡,必須比較ISO所訂的綠色和紅色的數值的標準鏡頭來判斷。
ISO標準鏡頭的透光特性,是由日本提案後通過的,有包括日本在內的代表性廠商的標準鏡頭5種,共57支的平均值0/5/4成爲推薦基準值,這也是膠片製造廠商,彩色膠片發色特性設計基準的數值。
換句話說,如果不是和ISO標準鏡頭的透光特性的鏡頭,彩色膠片就無法獲得廠商所設計的發色品質。
7周邊光量[Peripheralillumination]鏡頭明亮度取決於F值(即光圈值),這表示在鏡頭的光軸上,也就是畫面中心的影像的明亮度。
到於書面旁邊的明亮度(像面的照度),則稱爲周邊光量,以百分比來表示。
周邊光量因受到鏡頭漸暈現象及餘弦四次方定律的影響,與中心部相比,明亮度必然減少。
投射到畫面旁邊的光線,沒有全部通過有效口徑(即光圈直徑),被光圈前後的鏡片框所遮擋,因而導致周邊部光量低落的現象。
這種現象只要縮小光圈即可消除。
即使視角很廣,完全沒有漸暈現象的鏡頭,它的周邊光量仍然比書面中心少。
畫面周邊的影像,是經由和光軸有著某種傾斜角度的入射光束所形成的,它的明亮度和傾斜角的餘弦的四次方成比例而降低。
這是物理學的法則,沒有辯法避免。
不過,對於傾斜角度比較大的廣角鏡頭,只要在設計上提升開口效率(軸上的射瞳軸外入射瞳的面積比),就可以防止周邊光量的降低。
最典型的例子是,由於遮光罩的前端或濾片框把射入鏡頭的光線遮掉一部份,使得畫面角落的影像發暗,或畫面整體變淡的現象。
原本是指應該進來的光線,因爲受到某種妨疑,而使成像產生不良影響的現象之總稱。
鏡片的表面反射或鏡筒、反光鏡組的內面所引起的反射光,到達底面後造成畫面整體或一部份產生了朦翳,降低了圖像的鮮銳度。
這種有害反射光稱之爲光斑或耀光。
鏡片的鍍膜及內面防反射處理的加強,固然可以大幅度地減少光斑,但被攝體的狀況並不相同,不可能完全消除。
因此,選用合適的遮光罩是絕對必要的。
此外,因球面像差和慧星像差的影響所引起的松蒙(blurring)和光暈(halo),也叫做光斑。
光斑的一種。
當太陽光或強光進入畫面內時,在鏡片表面重複引起複雜的反射後,在光源相對的位置所形成的清晰映像。
爲了與光斑區分,取其像幽靈之特微而稱爲鬼影(英文應爲ghostimage)。
光圈前的鏡片表面反射所引起的鬼影,形狀一如光圈開口,光圈後的反射則形成失焦的光暈狀鬼影。
畫面外的強光也常常造成鬼影的產生,使用遮光罩遮擋有害光線,攝影時利用景深鈕的功能,在實際光圈下確認畫面的情況,是預防鬼影出現的不二法門。
光線在射入或射出鏡片時,由於折射率的不同,在各個鏡片與空氣界面上,約有5%的光線反射出去。
這不單單是鏡片的透過光線減少而已,表面的重複反射也是造成光斑和鬼影產生的主要原因。
爲了防止這種反射所做的處理稱爲鍍膜。
基本上是針對鏡片的折射率n,給予n的物質(如氟化鎂等),並以真空蒸著法(vacuumvapordeposition)使之增加波長的1/4厚度。
對於優良鏡頭,並非只是針對單一波長而已,而是實施可視光域整體均有優越效果的多重鍍膜處理(multi-layercoating多層蒸著膜,反射率降低爲0.2-0.3%)。
鍍膜的目的不只是防止反射,最重要的是由於構成鏡頭的各個鏡片,均給予不同性質的合適鍍膜,賦予鏡頭系統整體,最佳的色彩平衡特性,才是它的終極使命。
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