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其分為彩色和黑白兩種,但專業級的數位攝像機採用的均為黑白觀景窗,因為黑白觀景窗更有利於攝影師注意畫面的構圖。 目前數位攝相機中用於回放圖像的LCD幾乎均為真彩色(1677萬色)LCD。 五面鏡觀景窗的構造與原理和五稜鏡觀景窗基本相同,唯一的不同之處在於其用中空的五面反光鏡代替了一塊完整的玻璃五稜鏡。 相較於五稜鏡觀景窗,五面鏡的反射率較低,使得光線在反射時的損耗較大,相同光圈下的視野亮度較五稜鏡暗(大約為五稜鏡的80%左右)。

光学取景器的优点是,有超高分辨率和宽容度,因为它还是用人眼通过镜头观察被摄物,类似望远镜。 光学取景的缺点,不能看到相机拍摄的结果,反差,曝光……相反的这也正是EVF的优点。 透過取景器的光與戀情 存在偏差:電子取景器把光訊號“翻譯”成電訊號並顯示在螢幕上的過程中,會存在一些資訊損失,這就導致你在照片中看到的色彩往往和真實景物有一定差別,細節解析度也會下降。 透過取景器的光與戀情 “所見即所得”:電子取景器顯示的景象會隨著你調整的拍攝引數而發生變化,還能檢視直方圖,這使你能夠即時地調整曝光引數獲取想要的效果,而不是基於光度計和經驗——這對新手而言尤為重要。 “所見非所得”:你在光學取景器裡看到的景象,和拍出來的照片往往並不一樣。

透過取景器的光與戀情: 攝影新手 基礎班: P、A、S、M 拍攝模式 先搞懂

100% 視野率:光學取景器的邊緣會存在丟失視野的問題,這是由取景器的五稜鏡結構決定的,很難完全消除;而電子取景器則可以輕鬆獲得 100% 視野率;即使是以裁切模式拍攝,也能夠全屏顯示。 其次就是所見非所得,我們在取景器中所看到的內容往往和被相機拍出來的內容有區別,區別不在於構圖,而是曝光或者景深範圍等因素,因此就需要拍攝者有很多經驗能夠對畫面進行預判。 由於反光系統不需要進行光電轉換,而我們的速度再快也快不過光速,所以就算在快速移動相機的時候也同樣能夠快速移動取景器中的內容,讓取景器中的畫面和現實場景永遠實時同步。 被拍攝景物的光線透過鏡頭到達相機內部的一塊反光鏡後,折射到上面的對焦屏並結像,透過光學目鏡和稜鏡後,從相機背面的觀景窗傳遞到人眼睛裡。 所謂點測聯動,就是測光點不是固定在取景器的某個區域,而是隨著使用者對焦點的選擇,始終動態地與對焦點保持一致。 如上圖所示,光線透過鏡頭到達反光板被向上反射,經過聚光透鏡聚光後到達五稜鏡,再由五稜鏡折射到後方的光學取景器,這樣,我們透過取景器就可以看到鏡頭中的畫面了。

評價測光:該測光模式是以合焦位置為中心,同時考慮畫面整體平衡進行測光的,也就是將拍攝畫面劃分成若干個區域,對每個區域分別進行點測光,最後再根據各自的測光值採用高階演算法計算,轉換得到曝光值,示意圖如下(尼康相機稱為矩陣測光)。 為了滿足拍攝者對不同拍攝主體的曝光要求,佳能5D4單反相機提供了4種測光模式,不同的測光模式,其測光點的分佈是不同的。 高速連拍不利:高速連拍時,電子取景器的取景畫面往往會顯示前一張照片的回放,這就導致畫面和實際物體的差異變大;而更糟糕的是,在不少機型裡,這一功能是無法關閉的。 特殊環境、題材取景方便:在弱光環境下,你可以透過調整引數來提高亮度,看清周邊景物,完成大致構圖;對景深淺、對焦精度高的題材,則可以透過藉助區域性放大和峰值對焦(或手動對焦)來提高對焦精度。 因為螢幕會實時顯示,所以消耗的電量較多,而且電子取景器也會在實時工作,只要開機後就一直保持開啟狀態,對電量的消耗略高。

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從相機的發明開始,“視野找尋”這個工作也按相機的設計有所不同。 直到單眼相機 的出現,透過光線折射的五稜鏡與反光板的搭配完成了“所見即所得”的取景器設計,但是各家相機製造商大多只有頂級機把100%的視野率作為標準配備,其餘機身大多只有90%~95%的視野率。 對於EVF 透過取景器的光與戀情 來說,由於取景器就是一塊屏幕,所以我們可以在取景器中查看所需要的一切訊息,不僅僅是曝光參數,還有直方圖等,可以直接在取景器中調整。 另外,相機所拍出來的畫面往往也就是我們在取景器中所看到的畫面。

  • 儘管實際上取景器結構並非這麼簡單,內部還有取景的輔助線、變焦鏡片等等部件,但總體來說結構比較簡單,原理也不複雜。
  • 真實性:透過光學取景器觀察景物,和透過窗戶向外看並沒有本質的區別,看到的都是未經處理的“真實”場景,不存在色偏。
  • 其缺點在於其本質上是一塊LCD液晶屏,故必然有解析度的限制,因此其無法顯示畫面中的微小細節(如所拍攝之人物的眼睛是否睜開)。
  • 使用無反系統的都會知道,由於無反系統的取景器是一塊屏幕,所以我們能夠對屏幕上的內容進行放大縮小,在對於一些細節對焦的內容上,我們可以使用放大對焦來輔助更加精準的對焦,而OVF 則無法提供這樣的幫助。
  • 即时性:光学取景器比电子取景器少了一个“步骤”(光-电转换),看到的景物和现实场景同步——虽然随着技术进步后者的延迟越来越小,但仍然存在。

即使是在弱光環境下,我們依然可以透過提高取景器的亮度來看清畫面中的內容。 使用無反系統的都會知道,由於無反系統的取景器是一塊屏幕,所以我們能夠對屏幕上的內容進行放大縮小,在對於一些細節對焦的內容上,我們可以使用放大對焦來輔助更加精準的對焦,而OVF 則無法提供這樣的幫助。 另外,在弱光環境下,EVF 電子屏可以自動提高亮度,如果用OVF 可能就會比較吃力,看不清周圍的內容。 可能早期的EVF取景器跟光學取景器不可相比,畢竟那是一塊屏幕,畫面內容的實時傳遞的同時也需要有高清的屏幕和高速的CPU來保證。 在早期的無反相機中,由於硬件可能達不到,會導致不同程度的延時或者不清晰讓人覺得EVF 不好用,而光學取景器OVF 就不會出現這種問題,它是完完全全的光學傳遞,我們看到的就是現實的畫面,是真正意義上的見到什麼就是什麼。 光學五稜鏡觀景窗是目前數位單眼與底片單眼最常用的一種觀景窗。

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如上所述,反射式觀景窗的優點是沒有視差,其缺點則為結構複雜,造價較高,生產技術難度較大。 隨著數位相機設計上的成熟,感光元件傳送訊號至LCD顯示幕的取景方式在方便與輕便上讓所有數位相機取景都可輕易達到 100% 的取景視野率,但是在缺乏遮蔽的戶外陽光下強光的拍攝環境LCD 顯示往往無法辨識清楚。 而最常運用 EVF 的數位相機則是拿掉光學取景系統的微單眼,這也是微單眼其英文縮寫為 EVIL(Electronic Viewfinder Interchangeable Lens, 電子取景器可交換鏡頭) 的原因。 原文 Viewfinder 顧名思義就是“視野找尋工具”,也有人簡寫為VF。

但是EVF 的缺點也是顯而易見的,就是它太依賴那塊屏幕了,在光信號轉換成電信號的過程中總是會不可避免的帶來一些細節上的損失,可能我們所看到的畫面的色彩和真實的色彩會有一些差別,而細節上的分辨率也會有所下降。 觀景窗的放大倍率指拍攝者通過觀景窗所看到的被攝體的尺寸與直接用肉眼所看到的被攝體的尺寸之比,一般小於1×(一倍),大多數單眼相機的觀景窗放大倍率位於0.7×至0.95×之間。 即时性:光学取景器比电子取景器少了一个“步骤”(光-电转换),看到的景物和现实场景同步——虽然随着技术进步后者的延迟越来越小,但仍然存在。 真实性:通过光学取景器观察景物,和透过窗户向外看并没有本质的区别,看到的都是未经处理的“真实”场景,不存在色偏。 至於究竟是OVF 舒適還是 EVF 好用這個感受因人而異沒有絕對,但是千萬別忘記其身為工具的重要功能就在於完整的呈現畫面的構圖,也就是除了拍得到還要拍得美這回事。 按下快門釋放按鈕前試著用目光掃過取景器的四個邊界,是初學著提升構圖能力的重要關鍵。 取景器又有光学和电子的,看名字也可以猜个大概,光学看到的景和人眼基本一致(不同类型可能有偏差,比如旁轴式。),电子则是实拍结果预览。

本文基於攝影藝術在“鏡與窗”的哲學思辯下的解釋差異、原文辭意與相機操作,認為稱作取景器更加合適而稱為觀景窗則有稍為窄化了攝影的思考面向的嫌疑。 雖說取景器其基礎功能是唯有透過這個裝置拍攝者才可以知道自己究竟有沒有對向拍攝的目標,但更進階一點的說法是,攝影是減法的藝術,透過取景器框取的三度空間壓縮而成的平面,實踐了所謂攝影的構圖,也就是畫面上呈現視覺元素的佈局與安排。 之所以會出現視差,是因為相機鏡頭和取景器是從不同位置觀看拍攝對象的,因而它們各自看到的景物也是存在一些差異的。 TFT-LCD觀景窗是數位攝像機用於取景和回放的觀景窗。

透過取景器的光與戀情: 光学取景器

其亦可將一組取景目鏡放置於LCD液晶屏前,通過目鏡觀察液晶屏,可以實現一定的放大倍率。 透過取景器的光與戀情 相較於光學觀景窗,電子觀景窗的優點是可以直接在LCD屏上顯示相關的拍攝參數,也可以直觀地看到調節參數後的效果。 其缺點在於其本質上是一塊LCD液晶屏,故必然有解析度的限制,因此其無法顯示畫面中的微小細節(如所拍攝之人物的眼睛是否睜開)。 另外,由於相機打開時電子觀景窗需一直保持工作狀態,所以其耗電量巨大,會嚴重縮短相機的續航時間。 反射式觀景窗直接通過鏡頭取景,利用反光鏡與五稜鏡(或五面鏡)將光線反射到的對焦屏和目鏡中,這樣拍攝者即可從觀景窗目鏡中看到所要拍攝的圖像。 由於其直接通過鏡頭取景,從而在根本上解決了旁軸觀景窗的視差問題,真正達到了「所見即所得」的效果。

透過取景器的光與戀情

視野覆蓋率指通過觀景窗看到的景物範圍與在拍攝時底片實際接收到的景物範圍之比,一般用百分數表示。 一般來講,從觀景窗中所看到的畫面比實際拍攝到的畫面要小。 現數位單眼相機的視野覆蓋率一般為95%~100%,通常只有高端或專業機型才可以達到100%。

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