LiveView速度 微单相机AF技术进化
佳能EOS_5D_Mark_III详细说明

?佳能EOS 5D Mark III主要特性:∙有效像素约2230万全画幅CMOS图像感应器才有的高画质∙支持相机内所有图像处理的新一代DIGIC 5+数字影像处理器∙宽广范围的常用感光度ISO 100-25600。
扩展时最高ISO 102400∙61点高密度网状阵列自动对焦感应器与人工智能伺服自动对焦III代带来革新AF∙高像素的同时实现最高约6张/秒连拍∙63区双重测光感应器与EOS场景分析系统恰当控制曝光∙采用视野率约100%智能信息显示光学取景器与3.2〞约104万点清晰显示液晶监视器II型∙4种多重曝光模式与5种HDR模式带来多彩表现力∙实现全高清记录画质,50fps高速拍摄高清画质短片的EOS短片功能∙镁合金机身与防水滴防尘性能带来高耐久性佳能EOS 5D Mark III顶部外观采用全新开发的2230万有效像素的全画幅CMOS图像感应器兼具高像素与低噪点,高性能DIGIC 5+数字影像处理器支持相机内多项复杂的图像处理,常用感光度高达ISO 25600,最高还可扩展至ISO 102400。
同时还拥有新开发的61点高密度网状阵列自动对焦感应器,能够更加精确地捕捉被摄体。
通过改良自动对焦感应器的像素构造,低亮度下的可对焦界限达到-2EV(比过去高1级),可强效应对夜间与昏暗场景下的拍摄。
61个自动对焦点中有41点采用呈十字型配置的自动对焦感应器,而且61点全部采用双线错置方式。
即使对于仅由水平线和垂直线构成的被摄体,对焦误差也很小,能够稳定地进行自动对焦拍摄。
EOS 5D Mark III采用的人工智能伺服自动对焦III代的算法与具备高捕捉能力的EOS-1D X相同。
因为对动态被摄体的预测精度和追踪能力大幅提高,运动被摄体的速度、方向急剧变化时或多个被摄体交错的场景下,也能够连续捕捉主被摄体,能够轻松完成具有动感的人像和体育摄影。
佳能EOS 5D Mark III底部外观作为拍摄工具,EOS 5D Mark III以诉诸拍摄者五感为目标,重视功能性的设计,将EOS传统的设计理念进化,力求表现信赖感与硬质感。
相机中各种缩写的意思

相机中各种缩写的意思
相机中常见的缩写有:
1. DSLR:Digital Single Lens Reflex(数码单反相机)
2. SLR:Single Lens Reflex(单反相机)
3. P&S:Point and Shoot(傻瓜相机)
4. ISO:International Organization for Standardization (国际标准化组织)
5. AF:Auto Focus(自动对焦)
6. MF:Manual Focus(手动对焦)
7. WB:White Balance(白平衡)
8. EV:Exposure Value(曝光值)
9. HDR:High Dynamic Range(高动态范围)
10. RAW:Raw image file format(原始图像文件格式)
11. JPEG:Joint Photographic Experts Group(联合图像专家组)
12. LCD:Liquid Crystal Display(液晶显示屏)
13. VGA:Video Graphics Array(视频图形阵列)
14. FPS:Frames Per Second(每秒帧数)
15. TTL:Through the Lens(通过镜头)
16. VR:Vibration Reduction(防抖功能)
17. OIS:Optical Image Stabilization(光学防抖)
18. LCD:Liquid Crystal Display(液晶显示屏)
19. SD:Secure Digital(安全数字)
20. CF:CompactFlash(紧凑闪存卡)。
速度进化论 索尼A6000微单相机全速体验

速度进化论索尼A6000微单相机全速体验
无
【期刊名称】《新潮电子》
【年(卷),期】2014(000)004
【摘要】在竞争激烈的中低端微单相机领域,索尼的产品毫无疑问在性能的全面性上是最为优秀的,体积、画质、操控、分享……各方面功能都可以完全满足用户的需求。
【总页数】4页(P106-109)
【作者】无
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】TB852.1
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LEICA D-LUX 7 使用说明说明书

LEICA D-LUX 7使用说明查找您需要的信息在本使用说明书中,可以在以下页面查找您需要的信息。
“目录”4功能名称列表9按钮和转盘列表16从画面及图标的列表中检索264“信息显示”270“菜单列表”166“故障排除”272有关如何使用这些说明的详情,请参阅下一页。
如何使用本手册∫关于文本中的符号[AE/AF]、[DISP]、[(]等表示所分别标示的按钮。
(#00)指示参考页面。
•本使用说明中使用下列符号来表示光标按钮的上、下、左、右操作:3/4/2/1。
:表示按[MENU/SET]按钮可以设置菜单。
:表示可以通过按[Wi-Fi]按钮进行Wi-Fi 设置。
:巧妙使用的提示和拍摄的要点。
:无法使用特定功能的情况。
在本操作说明中,按如下方式描述菜单项的设置步骤:> [拍摄] > [质量] > [›]MENUWi-Fi MENU目录查找您需要的信息 (2)如何使用本手册 (3)按功能的目录 (9)1.使用之前相机的注意事项 (12)附件 (14)可选件 (15)主要部件的名称及功能 (16)2.开始使用/基本操作安装镜头盖/肩带 (18)给电池充电 (20)• 插入电池 (21)• 充电 (22)• 大约工作时间和可拍摄的图像数量 (25)插入及取出记忆卡 (26)记忆卡信息 (27)• 格式化记忆卡(初始化) (28)• 大约可拍摄的图像数量和可拍摄的时间 (29)设置日期/时间(时钟设置) (31)基本操作 (33)• 拍摄优质图像的技巧 (33)• 使用取景器 (34)• 变焦(改变镜头焦距) (35)• 拍摄 (36)• 录制动态影像 (37)• 选择拍摄模式 (37)• 控制转盘 (39)• 光标按钮/[MENU/SET]按钮 (39)• [DISP]按钮 (39)• 触摸屏(触摸操作) (42)• 使用触摸功能拍摄 (43)设置菜单项 (45)快速菜单 (47)• 自定义快速菜单设置 (48)将常用功能分配到按钮(功能按钮) (49)使用控制环更改设置 (53)• 更改分配给控制环的功能 (54)输入文字 (55)3.拍摄模式快照模式 (56)• [快照模式]菜单 (59)• 使用自定义色彩、失焦控制和亮度设置拍摄图像 (60)程序AE模式 (61)通过指定光圈/快门速度进行拍摄 (63)• 确认光圈效果和快门速度效果(预览模式) (69)登录您喜欢的设置(自定义设置) (70)• 登录个人菜单设置(登录自定义设置) (70)• 调出一组登录的自定义设置 (70)4.对焦、曝光补偿和色调设置自动调整焦点 (72)• 设置对焦模式(AFS/AFF/AFC) (74)• 设置自动对焦模式 (75)• 更改AF区域的位置和大小 (81)• 用触摸板指定AF区域位置 (84)• 用触摸功能指定AF区域位置 (85)拍摄特写图像 (86)手动调整焦点 (87)固定对焦和曝光(AF/AE锁定) (89)补偿曝光 (90)设置感光度 (92)调整白平衡 (94)• 精细调整白平衡 (96)5.4K照片和驱动设置选择驱动模式 (97)使用连拍模式拍摄 (98)拍摄4K照片 (100)• 4K照片功能的注意事项 (102)从4K图像连拍文件中选择图像并保存 (105)• 选择图像时的操作 (106)拍摄后控制对焦(后对焦/焦点合成) (110)• 选择所需的对焦区域并保存图像(后对焦) (112)• 合并多张图像以扩大聚焦范围(焦点合成) (113)用自拍定时器拍摄 (115)拍摄全景图像 (117)6.拍摄适合您的被摄物体和目的的图像更改高宽比 (121)用不同的影像效果拍摄(滤镜) (122)• 影像效果的种类 (124)• 同时拍摄有和无影像效果的图像([同时拍摄 W/O 滤镜图像]) (128)在自动调整设置的同时进行拍摄(括弧式拍摄) (129)• 曝光括弧式 (131)• 光圈包围 (131)• 聚焦包围 (132)• 白平衡括弧式曝光 (132)以设置的间隔自动拍摄([定时拍摄]) (133)创建定格动态影像([定格动画]) (136)7.稳定器、变焦和闪光灯影像稳定器 (139)使用变焦拍摄 (141)• 变焦类型和使用 (141)• 用触摸操作进行变焦(触摸式变焦) (145)使用提供的闪光灯 (146)• 安装闪光灯 (146)设置闪光灯功能 (148)• 更改闪灯模式 (148)• 改变闪光灯模式 (149)• 设置为后帘同步 (150)• 闪光灯的发光量调整 (151)• 使闪光灯的发光量与曝光补偿同步 (151)8.录制动态影像录制动态影像 (152)• 设置分辨率和帧率 (154)• 录制动态影像时设置焦点的方法([连续AF]) (155)• 在录制动态影像的同时拍摄静态影像 (156)• 显示/设置声音输入音量 (157)9.回放和编辑影像回放图像 (158)回放动态影像 (159)• 从动态影像中创建静态影像 (160)切换回放方式 (161)• 使用回放变焦 (161)• 显示多画面(多张回放) (162)• 按拍摄日期显示图像(日历回放) (162)回放组图像 (163)删除图像 (165)10.使用菜单功能菜单列表 (166)• [快照模式]菜单 (166)• [拍摄]菜单 (166)• [动态影像]菜单 (179)• [自定义]菜单 (180)• [设置]菜单 (195)• [我的菜单]菜单 (204)• [回放]菜单 (205)11.使用Wi-Fi/Bluetooth功能可以用Wi-Fi®/Bluetooth®功能做什么 (222)Wi-Fi功能/Bluetooth功能 (223)连接到智能手机 (225)• 安装智能手机/平板电脑应用程序“Leica FOTOS” (225)• 将相机连接到兼容Bluetooth low energy的智能手机 (226)• 将相机连接到不支持Bluetooth low energy的智能手机 (228)• 改变Wi-Fi连接方式 (231)• 终止Wi-Fi连接 (232)用智能手机控制 (233)• 使用智能手机打开/关闭相机 (233)• 通过智能手机拍摄影像(远程拍摄) (234)• 仅通过Bluetooth连接即可使用智能手机来操作快门按钮 (236)• 回放/保存相机中存储的影像,或者将其上传到社交媒体网站 (238)• 自动将拍摄的影像传输到智能手机 (239)• 在录制的影像中写入智能手机的位置信息 (241)• 将相机的时钟与智能手机同步 (242)发送影像 (243)关于Wi-Fi连接 (247)• 通过无线接入点连接([通过网络]) (248)• 直接连接相机和其他设备([直接]) (250)• 用与以前相同的设置快速连接([从历史记录中选择目标]/[从收藏夹中选择目标]) (251)[Wi-Fi设置]菜单 (253)12.连接到其他设备在外部设备上观看/保存4K动态影像 (254)• 观看4K的动态影像 (254)• 存储4K动态影像 (254)在电视屏幕上回放图像 (255)• 使用HDTV Link(HDMI) (256)将拍摄的影像数据复制到计算机中 (257)• 将影像传输到PC (258)将静态影像和动态影像保存到录像机中 (260)打印图像 (261)• 在图像中添加日期和文本 (263)13.其他监视器显示/取景器显示 (264)信息显示 (270)故障排除 (272)使用时的注意事项 (281)Leica的服务地址 (289)按功能的目录拍摄拍摄模式 (37)[预览] (69)微距拍摄 (86)括弧式曝光拍摄 (129)[定时拍摄] (133)[定格动画] (136)[静音模式] (175)[多重曝光] (178)4K照片[4K照片] (100)[后对焦] (110)聚焦(AF/MF)自动聚焦 (72)[AF 模式] (75)调整AF区域位置 (81)手动对焦 (87)[AF/AE锁] (89)驱动器[驱动模式] (97)[连拍] (98)[自拍定时器] (115)全景.......................................117画质和色调[感光度] (92)[白平衡] (94)[滤镜设置] (122)[图像尺寸] (167)[质量] (168)[照片格调] (169)[色彩空间] (171)[突出显示/阴影] (172)[智能动态范围] (173)[智能分辨率] (173)[慢速快门降噪] (174)[绕射补偿] (175)[HDR] (177)曝光[触摸AE] (44)[AF/AE锁] (89)曝光补偿 (90)曝光括弧式 (131)[测光模式] (171)闪光灯[闪光模式] (149)后帘同步 (150)[闪光调整] (151)拍摄按功能的目录动态影像[录制质量] (154)在录制动态影像的同时拍摄静态影像 (156)音频[录音电平设置] (157)[风噪消减]..............................179画面设置[录音电平显示] (157)[单色Live View模式] (187)[中心标记] (189)[斑纹样式] (190)基本设置[格式化] (28)[时钟设置] (31)屈光度调节 (34)[Q.MENU] (47)[操作音] (197)[经济] (198)[重设](初始化)...................203自定义功能按钮 (49)自定义设置 (70)[自定义]菜单 (180)回放图像回放 (158)动态影像回放 (159)回放变焦 (161)多重回放 (162)删除 (165)[自动回放] (186)[幻灯片放映] (206)[旋转]/[旋转显示]...........219, 220编辑后对焦 (112)焦点合成 (113)[编辑标题] (209)[RAW处理] (210)[4K照片批量保存] (212)[光线组合] (213)[序列合成] (214)[清除修饰] (215)[文字印记] (216)[调整大小] (217)[剪裁] (218)影像设置[保护] (208)[等级] (208)动态影像设置/自定义按功能的目录智能手机/平板电脑应用程序“Leica FOTOS”“Leica FOTOS”应用程序.......225[远程唤醒].. (233)遥控拍摄 (234)[自动传输] (239)PC将拍摄的影像数据复制到计算机中 (257)TV在电视屏幕上回放图像 (255)[HDTV Link]...........................256录像机复制 (260)打印机PictBridge (261)Wi-Fi/Bluetooth1使用之前相机的注意事项∫本相机的使用请勿使其受到剧烈震动、撞击或压力。
大恒图像水星二代(MERCURY2)USB3.0数字相机 应用说明书

水星二代(MERCURY2)USB3.0数字相机应用说明书版本:V2.0.1发布日期:2023-07-28本手册中所提及的其它软硬件产品的商标与名称,都属于相应公司所有。
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© 2023中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司版权所有网站:公司总机:************客户服务热线:400-999-7595销售信箱:************************支持信箱:**************************首先感谢您选用大恒图像产品,水星二代(MERCURY2)USB3.0接口数字相机是我公司最新推出的大靶面高分辨率工业数字相机,它具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。
水星二代USB3.0相机包括标准版(MER2-U3(-L)系列)、Pro版(ME2P-U3系列)、Lite版(ME2L-U3(-L)系列)和Super版(ME2S-U3系列),相机采用了USB3.0标准接口,安装、使用方便。
适用于工业检测、医疗、科研、教育、安防等领域。
本手册详细介绍了水星二代USB3.0接口数字相机的应用。
1. 概述 (1)1.1. 系列概述 (1)1.2. 型号名称说明 (1)1.3. 遵循的标准 (1)1.4. 相关文档及软件下载 (1)2. 注意事项及认证声明 (2)2.1. 安全声明 (2)2.2. 使用注意事项 (2)2.3. EMI、ESD注意事项 (3)2.4. 使用环境注意事项 (3)2.5. 相机机械安装注意事项 (3)2.6. 认证声明 (3)3. 安装指南 (5)3.1. 主机端准备 (5)3.1.1. 用户软件组成 (5)3.1.2. 用户软件接口 (5)3.2. 相机供电 (6)3.2.1. MER2/ME2P/ME2L系列 (6)3.2.2. ME2S系列 (6)3.3. 相机驱动安装 (7)3.3.1. 系统要求 (7)3.3.2. 驱动安装 (7)3.4. 打开相机采集 (7)4. 性能参数 (8)4.1. 重要参数解释 (8)4.1.1. 关于光谱响应图 (8)4.2.1. MER2-041-436U3M/C(-L) (8)4.2.2. MER2-041-528U3M/C(-L) (9)4.2.3. MER2-135-150U3M/C(-L) (11)4.2.4. MER2-135-208U3M/C(-L) (12)4.2.5. MER2-160-227U3M/C(-L) (14)4.2.6. MER2-230-168U3M/C(-L) (15)4.2.7. MER2-231-41U3M/C(-L) (17)4.2.8. MER2-301-125U3M/C(-L) (18)4.2.9. MER2-302-56U3M/C(-L) (20)4.2.10. MER2-502-79U3M/C(-L) (21)4.2.11. MER2-502-79U3M POL (23)4.2.12. MER2-503-36U3M/C(-L) (24)4.2.13. MER2-503-36U3M POL (26)4.2.14. MER2-630-60U3M/C(-L/-W90) (27)4.2.15. MER2-1220-32U3M/C(-L/-W90) (29)4.2.16. MER2-2000-19U3M/C(-L/-W90) (30)4.3. ME2S-U3 系列 (32)4.3.1. ME2S-560-70U3M/C (32)4.3.2. ME2S-1260-28U3M/C (33)4.3.3. ME2S-1610-24U3M/C (35)4.3.4. ME2S-2020-19U3M/C (36)4.3.5. ME2S-2440-16U3M/C (38)4.4. ME2P-U3 系列 (39)4.4.1. ME2P-560-36U3M/C (39)4.4.2. ME2P-900-43U3M/C (41)4.4.3. ME2P-1230-23U3M/C (42)4.4.4. ME2P-1231-32U3M/C (44)4.4.5. ME2P-1840-21U3M/C (45)4.4.6. ME2P-2621-15U3M/C \ ME2P-2622-15U3M/C (47)4.4.7. ME2P-2621-15U3M NIR \ ME2P-2622-15U3M NIR (49)4.5. ME2L-U3(-L) 系列 (51)4.5.1. ME2L-161-61U3M/C(-L) (51)4.5.2. ME2L-203-76U3M/C(-L) (52)4.5.3. ME2L-204-76U3C(-L)-F02 (53)4.5.4. ME2L-505-36U3M/C(-L) (54)4.5.5. ME2L-830-22U3M/C(-L) (56)5. 机械尺寸 (58)5.1. 相机尺寸 (58)5.2. 光学接口 (61)6. 滤光片及镜头 (63)6.1. 滤光片规格参数及响应图 (63)6.2. 镜头选型参考 (64)6.2.1. HN-2M系列定焦镜头 (64)6.2.2. HN-5M 系列定焦镜头 (65)6.2.3. HN-6M 系列定焦镜头 (65)6.2.4. HN-20M 系列定焦镜头 (66)6.2.5. HN-P-6M 系列定焦镜头 (66)6.2.6. HN-P-10M 系列定焦镜头 (67)6.2.7. HN-P-20M 系列定焦镜头 (67)6.2.8. HN-P-25M 系列定焦镜头 (68)6.2.9. HN-P 系列8K~16K线扫镜头 (68)7. 电气接口 (69)7.1. LED灯状态 (69)7.1.1. MER2/ME2P/ME2L系列 (69)7.1.2. ME2S系列 (69)7.2. USB接口 (69)7.3. I/O接口 (70)7.3.1. I/O接口定义 (70)7.3.1.1. MER2/ME2P系列 (70)7.3.1.2. ME2L系列 (70)7.3.1.3. ME2S系列 (71)7.3.2. I/O电气特性 (71)7.3.2.1. Line0(光耦隔离输入)电路 (71)7.3.2.2. Line1(光耦隔离输出)电路 (74)7.3.2.3. Line2/3(双向)电路 (76)8. 功能定义 (83)8.1.1. 配置输入引脚 (83)8.1.2. 配置输出引脚 (84)8.1.3. 读取引脚状态 (89)8.2. 图像采集控制 (89)8.2.1. 开始采集/停止采集 (89)8.2.1.1. 开始采集 (89)8.2.1.2. 停止采集 (90)8.2.2. 采集模式 (91)8.2.3. 触发类型选择 (92)8.2.4. 触发模式切换 (93)8.2.5. 连续采集及其配置 (94)8.2.6. 突发采集功能 (95)8.2.7. 软触发采集及其配置 (96)8.2.8. 外触发采集及其配置 (96)8.2.9. 交叠曝光和非交叠曝光 (97)8.2.10. 设置曝光 (99)8.2.10.1. 设置曝光模式 (99)8.2.10.2. 设置Sensor曝光模式 (101)8.2.10.3. 设置曝光时间模式 (103)8.2.10.4. 设置曝光时间值 (104)8.2.11. 曝光延迟 (104)8.3. 基本属性设置 (106)8.3.1. 增益 (106)8.3.2. Sensor位深 (107)8.3.3. 像素格式 (107)8.3.4. ROI (112)8.3.5. 自动曝光和自动增益 (112)8.3.6. 测试图 (114)8.3.7. 参数组 (116)8.3.9. 时间戳 (118)8.3.10. Binning (118)8.3.11. 像素抽样 (121)8.3.12. 镜像翻转 (123)8.3.13. 数字移位 (125)8.3.14. 采集状态 (127)8.3.15. 黑电平和自动黑电平 (128)8.3.15.1. 黑电平 (128)8.3.15.2. 自动黑电平 (128)8.3.16. 取消参数范围限制 (129)8.3.17. 用户数据区 (137)8.3.18. 定时器 (138)8.3.19. 计数器 (139)8.3.20. 多帧灰度控制 (141)8.4. 图像处理 (142)8.4.1. 环境光源预设 (142)8.4.2. 自动白平衡 (144)8.4.3. 颜色转换 (145)8.4.4. Gamma (147)8.4.5. 查找表 (148)8.4.6. 锐化 (150)8.4.6.1. 锐化 (150)8.4.6.2. 带噪声抑制的锐化 (151)8.4.7. 平场校正 (152)8.4.7.1. 平场校正系数的求取和预览 (154)8.4.7.2. 系数的读取和保存 (155)8.4.7.3. 文件的读取与保存 (155)8.4.7.4. 平场校正使用注意事项 (155)8.4.8. 降噪 (156)8.5. 图像传输 (158)8.5.1. 帧率计算 (158)8.5.2. USB接口带宽 (159)8.5.3. 设备链路带宽限制 (159)8.5.4. 相机采集时间计算 (160)8.6. 事件 (166)8.6.1. 曝光结束事件 (167)8.6.2. 图像帧数据丢弃事件 (167)8.6.3. 帧存不为空事件 (168)8.6.4. 帧开始触发信号溢出事件 (168)8.6.5. 帧高速连拍开始触发信号溢出事件 (168)8.6.6. 帧开始触发信号等待事件 (168)8.6.7. 帧高速连拍开始触发信号等待事件 (168)9. 软件工具 (170)9.1. 查找表生成插件 (170)9.1.1. 界面 (170)9.1.2. 使用说明 (171)9.1.2.1. 使用场景 (171)9.1.2.2. 基准Lut选择 (171)9.1.2.3. 调整Lut (173)9.1.2.4. 保存查找表 (174)9.1.2.5. 读取Lut (174)9.1.3. 注意事项 (175)9.1.3.1. 从设备中读取 (175)9.1.3.2. Lut写入设备 (175)9.1.3.3. 目录结构 (175)9.2. 平场校正插件 (175)9.2.1. 界面 (176)9.2.2.1. 平场校正执行步骤 (177)9.2.2.2. 采集亮场图像 (177)9.2.2.3. 执行平场校正 (178)9.2.2.4. 校正数据从设备读取/写入设备 (178)9.2.2.5. 校正数据从文件加载/保存到文件 (178)9.2.3. 注意事项 (178)9.2.3.1. 平场校正实现方式 (178)9.2.3.2. 预览 (179)9.3. 帧率计算工具 (180)9.4. 静态坏点校正插件 (181)9.4.1. 界面 (181)9.4.2. 使用说明 (183)9.4.2.1. 执行静态坏点校正步骤 (183)9.4.2.2. 捕获图像 (183)9.4.2.3. 静态坏点校正 (183)9.4.2.4. 坏点数据文件使用 (184)10. 常见问题处理 (185)11. 版本说明 (187)12. 联系方式 (192)12.1. 销售联系方式 (192)12.2. 技术支持联系方式 (192)12.3. 总部及各办事处联系方式 (192)1.概述1.概述1.1.系列概述水星二代(MERCURY2)USB3.0数字相机是由大恒图像自主研发的成熟产品,性能出色、价格实惠、安装、使用方便。
4K动态影像录制 索尼微单A6300新杀手锏

4K动态影像录制索尼微单A6300新杀手锏对于很多摄影爱好者来说,选择一款心仪的微单不仅仅是看它呈现静态画面的表现,越来越多的相机品牌把视频录制功能也纳入了必攻的一个科技领域。
而一直走在技术前端的索尼,凭借新升级的索尼微单A6300向所有人证明——4K 动态影像录制,还得看索尼的!下面就和小编一起来看看,这款索尼微单的4K动态影像录制究竟有多amazing吧!索尼微单A6300支持机内4K视频录制功能,可以在Super 35mm模式下记录4K(QFHD: 3840 x 2160)视频。
在Super 35mm模式下,相机通过使用全像素读取的方式超采样约2.4倍于4K分辨率像素的大量源信息并生成4K视频。
更清晰快速的捕捉动态画面通过视频拍摄中约两倍速度于上一代的自动对焦系统,能够更准确、有效、平滑地捕捉清晰的动态画面。
高清100fps/120fps视频拍摄和4x/5x慢动作录制在高清100fps/120fps升格拍摄高比特率(高达100mbps)视频时,可以得到高质量的高清画面。
另外,A6300可以机内记录4x/5x慢速视频,帧率为30p(25p)。
100fps是PAL制式下帧速率,120fps是NTSC制式下帧速率。
专业视频拍摄功能轻松创作4K视频S-Gamut/S-Log能够在拍摄视频时为后期提供优异的色彩调整空间。
S-Log3与S-Log2同时提供非常宽广的动态范围(达到1300%)从而减少白场与黑场的层次损失。
A6300在S-Log3的设置后同时提供惊人的14级宽容度。
索尼相机同时也支持S-Gamut,S-Gamut3与S-Gamut3电影色彩的预设。
S-Log2和S-Log3的使用以拍摄后图像将被处理为前提。
最后,拍摄完的视频当然要和朋友们一起分享,这一点索尼微单A6300早帮你想好最舒适、最快捷的解决办法了。
A6300采用了NFC(近场通信)技术,将智能手机/平板电脑碰触相机,无需多步设置,可实现一触遥控和一触分享功能。
单反与微单的优缺点
我说这些不代表我不支持微单,只是不太习惯某些答主刻意回避单反优势以一捧一踩。事实上我也是微单用户,从宾得换到奥林巴斯只因为受不了单反庞大的体积和中低端单反羸弱的对焦。
微单是未来的趋势,但是有些人就是喜欢把单反说得一文不值了。说一说单反的优点:1.单次对焦,最新的旗舰1DXII D5 A6300的对比结果还没出来,微单顶级对焦很有可能在单次对焦上超越顶级单反。但是在前任旗舰GH4和D4S的对比上,GH4是占据劣势的,但差距很…显示全部
微单是未来的趋势,但是有些人就是喜欢把单反说得一文不值了。
列这个列表目的是告诉大家,我对单反和微单器材有相当长时间的较广泛的第一手经验,并且截至目前仍然同时持有两类器材,算是有资格分享一些自己的经验和看法。
我是典型从单反开始的器材党,到革命机(微单出现后),首先因为被外观吸引进了第一台x100,之后被合伙人的leica吸引所以进了35cron和50lux,并用nex5n转接。紧接着先进了原配m镜头的m9机身,因为看了x100,m9+35cron和rx1的对比,把x100送人进了rx1。最后到一年多前因为rx1和nex5n的好体验第一时间进了a7,起先为了转接leica m,后来又陆续进了两个原生镜头和一个za转接。可以说,目前我是逐渐在从单反向微单过度的。
在民间,通常约定俗成地把体积小于单反同时可换镜头的相机称为微单相机。
微单相机特点原理
编辑
奥林巴斯在发布革命性的E-P1时的口号为“卡片之薄、单反之用”,首次实现了将“单反相机可交换镜头设计带来的专业性能”与“紧凑型卡片相机的轻巧便携”完美结合,开创PEN DIGITAL全新产品线。[2]
操控“专业化”的微单,进步or跟风?
操控“专业化”的微单,进步or跟风?作者:来源:《数码摄影》2016年第01期现在的微单/无反相机开始大肆进军抢夺单反相机的领地,内在原因还是技术的发展,机身技术日趋成熟,一些旗舰机型已经开始使用全画幅传感器、3000万甚至是4000万的像素级、更先进更快速的影像处理器,内置更先进的5轴机身防抖技术也几乎成了标配,加之经过了多年的发展,各品牌的镜头产品线也已经发展得更加丰富完善。
性能的强大也推动着操控性方面的发展,很多中档无反数码相机的控制系统都已经比过去的专业级单反相机还要复杂得多,一方面是为了适应专业用户的操作习惯,另一方面也是无反相机比单反相机在软件功能的集成度上有时要高出不少,照片实时滤镜、后期处理、无线连接分享等功能都是早年间数码单反上没有或并不以其为主打的功能——这些新功能的加入,从用户使用角度也确实需要更多的功能按键。
此外,近年来以尼康Df、富士X-pro掀起的复古风也不容忽视,厂商相信那些设计酷似MF胶片机身的机型,“颜值”更高,也更容易打动消费者——然而由于数码相机其实并不需要如过片扳手、倒片钮等硬件开关,于是把更多的软件功能呼出热键当作体现机身专业感和复古风的“装饰物”也成了日系众多无反相机制造商乐此不疲的事情。
相比之下,至今还在生产胶片旁轴相机的活化石品牌“徕卡”却在它的无反相机上选择另一种极端的风格,他们去年发售的首台无反数码相机T居然取消了所有的机背按键,只保留一块触控屏幕用于日常操作,使用起来更像手机而绝不像相机——看来,并不是所有的厂商都认可“按钮越多就显得越专业”这件事情。
摄影小百科: LiveBulb、LiveTime和LiveComp拍摄星空和光绘的朋友经常会接触到B门和T门两个概念,在奥林巴斯的OMD系列部分机型上还出现了实时B门和实时T门两个新名词,方便使用者更直观地拍摄,这些功能我们该怎么理解和使用呢?我们来解读一下。
在支持手动档的相机上一般会有两种特殊的快门来解决长时间曝光的需求。
大恒图像 水星二代(MERCURY2)GigE 数字相机 应用说明书
水星二代(MERCURY2)GigE数字相机应用说明书版本:V2.0.0本手册中所提及的其它软硬件产品的商标与名称,都属于相应公司所有。
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© 2023中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司版权所有网站:公司总机:************客户服务热线:400-999-7595销售信箱:************************支持信箱:**************************首先感谢您选用大恒图像产品,水星二代(MERCURY2)GigE接口数字相机是我公司水星一代(MERCURY)数字相机的升级产品,在相机功能上有所增加,结构上有所改进。
水星二代GigE相机包括标准版(MER2-G(-P)系列),Pro版(ME2P-G-P系列)、Super版(ME2S-G-P系列)和China版(ME2C-G(-P)系列)。
相机采用了GigE标准接口,安装、使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育、安防等领域。
水星二代GigE接口数字相机是微型相机,对于相机尺寸要求苛刻的用户,它们将会是一个不错的选择。
本手册详细介绍了水星二代GigE接口数字相机的应用。
概述 (1)系列概述 (1)型号名称说明 (1)遵循的标准 (1)相关文档及软件下载 (1)注意事项及认证声明 (2)安全声明 (2)使用注意事项 (2)EMI、ESD注意事项 (3)使用环境注意事项 (3)相机机械安装注意事项 (3)认证声明 (3)安装指南 (5)主机端准备 (5)3.1.1. 用户软件组成 (5)3.1.2. 用户软件接口 (5)相机供电 (6)相机驱动安装 (7)3.3.1. 系统要求 (7)3.3.2. 驱动安装 (7)相机IP配置 (7)打开相机采集 (8)性能参数 (9)重要参数解释 (9)4.1.1. 关于光谱响应图 (9)MER2-G(-P) 系列 (9)4.2.1. MER2-041-302GM/C(-P) (9)4.2.3. MER2-134-90GM/C(-P) (12)4.2.4. MER2-137-90GM/C(-P) (14)4.2.5. MER2-160-75GM/C(-P) (15)4.2.6. MER2-202-60GM/C(-P) (17)4.2.7. MER2-203-30GC-P-L (18)4.2.8. MER2-204-30GC-P-L (20)4.2.9. MER2-231-41GM/C(-P) (21)4.2.10. MER2-302-37GM/C(-P) (23)4.2.11. MER2-503-23GM/C(-P) (24)4.2.12. MER2-503-23GM-P POL (26)4.2.13. MER2-507-23GM/C(-P) (27)4.2.14. MER2-507-23GM(-P) NIR (29)4.2.15. MER2-532-22GM/C (30)4.2.16. MER2-630-18GM/C(-P) (32)4.2.17. MER2-1070-10GM(-P) (33)4.2.18. MER2-1220-9GM/C (35)4.2.19. MER2-2000-6GM/C(-P) (36)ME2C-G(-P) 系列 (38)4.3.1. ME2C-041-302GM/C(-P) (38)4.3.2. ME2C-051-120GM/C(-P) (39)4.3.3. ME2C-137-90GM/C(-P) (41)4.3.4. ME2C-160-75GM/C(-P) (42)4.3.5. ME2C-202-60GM/C(-P) (44)4.3.6. ME2C-203-30GC-P-L (45)4.3.7. ME2C-204-30GC-P-L (47)4.3.8. ME2C-231-41GM/C(-P) (48)4.3.9. ME2C-240-48GM/C(-P) (50)4.3.10. ME2C-302-37GM/C(-P) (51)4.3.11. ME2C-503-23GM/C(-P) (53)4.3.12. ME2C-507-23GM/C(-P) (54)4.3.13. ME2C-507-23GM(-P)-NIR (56)4.3.14. ME2C-532-22GM/C (57)4.3.15. ME2C-630-18GM/C(-P) (59)4.3.16. ME2C-1070-10GM(-P) (60)4.3.17. ME2C-1220-9GM/C (62)4.3.18. ME2C-2000-6GM/C(-P) (63)ME2S-G-P 系列 (65)4.4.1. ME2S-1260-9GM/C-P (65)ME2P-G-P 系列 (66)4.5.1. ME2P-231-41GM/C-P (66)4.5.2. ME2P-503-23GM/C-P (68)4.5.3. ME2P-560-21GM/C-P (69)4.5.5. ME2P-900-13GM/C-P (72)4.5.6. ME2P-1220-9GM/C-P (74)4.5.7. ME2P-1230-9GM/C-P (75)4.5.8. ME2P-1840-6GM/C-P (77)4.5.9. ME2P-2000-6GM/C-P (78)4.5.10. ME2P-2621-4GM/C-P \ ME2P-2622-4GM/C-P (80)4.5.11. ME2P-2621-4GM-P NIR \ ME2P-2622-4GM-P NIR (82)机械尺寸 (84)相机尺寸 (84)光学接口 (88)固定块尺寸 (88)滤光片及镜头 (89)滤光片规格参数及响应图 (89)镜头选型参考 (90)6.2.1. HN-2M 系列定焦镜头 (91)6.2.2. HN-5M 系列定焦镜头 (91)6.2.3. HN-6M 系列定焦镜头 (92)6.2.4. HN-20M 系列定焦镜头 (92)6.2.5. HN-P-6M 系列定焦镜头 (93)6.2.6. HN-P-10M 系列定焦镜头 (93)6.2.7. HN-P-20M 系列定焦镜头 (94)6.2.8. HN-P-25M 系列定焦镜头 (94)6.2.9. HN-P 系列8K~16K线扫镜头 (94)电气接口 (95)LED灯状态 (95)网口 (95)I/O接口 (95)7.3.1. I/O接口定义 (95)MER2/ME2P系列 (95)ME2S/ME2C系列 (96)Line0(光耦隔离输入)电路 (97)Line1(光耦隔离输出)电路 (100)Line2/3(双向)电路 (102)7.3.2.3.1. Line2/3配置成输入管脚 (103)7.3.2.3.2. Line2/3配置成输出管脚 (105)功能定义 (108)I/O控制 (108)8.1.1. 配置输入引脚 (108)8.1.2. 配置输出引脚 (109)8.1.3. 读取引脚状态 (113)图像采集控制 (114)8.2.1. 开始采集/停止采集 (114)开始采集 (114)停止采集 (115)8.2.2. 采集模式 (117)8.2.3. 触发类型选择 (117)8.2.4. 触发模式切换 (119)8.2.5. 连续采集及其配置 (120)8.2.6. 突发采集模式 (120)8.2.7. 软触发采集及其配置 (121)8.2.8. 外触发采集及其配置 (121)8.2.9. 交叠曝光和非交叠曝光 (122)8.2.10. 设置曝光 (123)设置曝光模式 (123)设置Sensor曝光模式 (125)设置曝光时间模式 (127)设置曝光时间 (128)8.2.11. 曝光延迟 (128)基本属性设置 (132)8.3.2. 像素格式 (132)8.3.3. ROI (137)8.3.4. 自动曝光和自动增益 (137)自动曝光自动增益ROI设置 (137)自动增益 (138)自动曝光 (139)8.3.5. 测试图 (139)8.3.6. 参数组 (141)8.3.7. 用户自定义名称 (143)8.3.8. 时间戳 (143)8.3.9. Binning (144)8.3.10. 像素抽样 (146)8.3.11. 镜像翻转 (147)8.3.12. 数字移位 (149)8.3.13. 采集状态 (150)8.3.14. 黑电平和自动黑电平 (151)黑电平 (151)自动黑电平 (151)8.3.15. 取消参数范围限制 (151)8.3.16. 用户数据区 (159)8.3.17. 定时器 (159)8.3.18. 计数器 (160)图像处理 (161)8.4.1. 环境光源预设 (161)8.4.2. 自动白平衡 (161)自动白平衡ROI (161)自动白平衡调节 (162)8.4.3. 颜色转换 (163)8.4.4. 饱和度 (164)8.4.5. Gamma (165)8.4.7. 平场校正 (167)平场校正系数的求取和预览 (168)系数的读取和保存 (169)文件的读取与保存 (169)8.4.8. 查找表 (169)8.4.9. HDR (170)8.4.10. 降噪 (171)图像传输 (171)8.5.1. 帧率计算 (171)8.5.2. 最大帧率 (172)8.5.3. 包长 (179)8.5.4. 包间隔 (179)8.5.5. 预留带宽 (180)8.5.6. 传输控制 (180)8.5.7. 帧存控制 (180)事件 (181)8.6.1. 曝光结束事件 (182)8.6.2. 图像帧数据丢弃事件 (182)8.6.3. 帧存不为空事件 (182)8.6.4. 触发信号溢出事件 (182)8.6.5. 事件队列溢出 (182)8.6.6. 帧高速连拍开始触发信号溢出事件 (183)8.6.7. 帧开始触发信号等待事件 (183)8.6.8. 帧高速连拍开始触发信号等待事件 (183)软件使用 (184)IP配置 (184)9.1.1. 界面 (184)9.1.2. 使用说明 (185)枚举 (185)自动配置IP (185)显示信息 (186)修改相机IP地址 (187)修改相机IP配置方式 (187)修改用户自定义名称 (188)复位设备和重连设备 (188)9.1.3. 注意事项 (188)IP地址格式检查 (188)用户自定义名称长度限制 (189)提示信息 (189)帧率计算工具 (189)查找表生成插件 (190)9.3.1. 界面 (190)9.3.2. 使用说明 (192)使用场景 (192)基准Lut选择 (192)调整Lut (194)保存查找表 (195)读取Lut (195)9.3.3. 注意事项 (196)从设备中读取 (196)Lut写入设备 (196)目录结构 (196)平场校正插件 (196)9.4.1. 界面 (197)9.4.2. 使用说明 (198)平场校正执行步骤 (198)采集亮场图像 (198)执行平场校正 (199)校正数据从设备读取/写入设备 (199)校正数据从文件加载/保存到文件 (199)9.4.3. 注意事项 (200)平场校正实现方式 (200)静态坏点校正插件 (201)9.5.1. 界面 (201)9.5.2. 使用说明 (203)执行静态坏点校正步骤 (203)捕获图像 (203)静态坏点校正 (203)坏点数据文件使用 (204)常见问题处理 (205)版本说明 (206)联系方式 (210)销售联系方式 (210)技术支持联系方式 (210)总部及各办事处联系方式 (210)1.概述概述系列概述水星二代(MERCURY2)GigE数字相机是由大恒图像自主研发的成熟产品,性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便。
av相机怎么使用技巧
av相机怎么使用技巧AV 相机是一种功能强大的相机,可以让摄影师根据自己的需求来调整光圈和快门速度。
下面是一些 AV 相机的使用技巧。
1. 了解光圈和快门速度:光圈控制的是相机镜头的孔径大小,快门速度控制的是光通过相机的时间。
光圈越大,进光越多;快门速度越快,相机感光时间越短。
了解它们的作用和相互关系,可以帮助你更好地控制曝光。
2. 使用光圈优先模式:AV 相机中的光圈优先模式允许摄影师选择光圈值,相机会自动根据环境光线剩余的设置快门速度。
这对于那些想要控制景深的摄影师非常有用。
通过选择合适的光圈值,你可以调整焦点范围,使主体更突出或者背景更模糊。
3. 根据场景选择合适的快门速度:快门速度决定了捕捉运动物体时的清晰度。
快门速度越快,移动主体越容易被冻结,而快门速度越慢,移动主体就会出现模糊。
在拍摄运动场景时,选择较快的快门速度可以捕捉到细节;在拍摄流水、车流等场景时,选择较慢的快门速度可以产生流动的效果。
4. 使用测光模式:AV 相机通常提供多种测光模式,包括中央加权、点测光和评估测光等。
在不同的场景和光线条件下,选择合适的测光模式可以帮助你得到更准确的曝光。
例如,使用点测光模式来测量主体的亮度,可以使主体曝光更准确,而不被背景干扰。
5. 使用曝光补偿:曝光补偿是一个可调整的功能,它允许你在一个已经过曝或欠曝的场景中进行微调。
如果你的照片太亮或太暗,你可以尝试增加或减少曝光补偿来达到更理想的效果。
6. 调整ISO:ISO是相机感光度的度量标准。
较低的ISO值(如ISO 100)适用于明亮的环境,可以减少噪点和失真;而较高的ISO值(如ISO 1600)适用于暗光条件下,可以提高感光度和快门速度。
根据场景的光线条件,调整合适的ISO可以帮助你获得更清晰、更细腻的照片。
7. 使用三脚架:在一些需要较长快门速度或稳定的拍摄时,使用三脚架可以确保照片的稳定性和清晰度。
这对于拍摄夜景、长曝光或需要定格图像的情况非常重要。
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LiveView速度 微单相机AF技术进化
在2015年第一期《新潮电子》上,我们曾总结了近
年来微单相机的发展,无论是产品数量、布局,或者镜头等
配件的支持,抑或拍摄性能的进步,还是从对比数码单反相
机的销售数据――尤其是2014年12月的数据显示,微单相
机当月的出货量已经非常接近数码单反相机的1/3,即便一
整年的出货量也很接近这个比例!这些无不彰显出微单相机
市场的成熟。当然,这个原因是多方面的:机身的轻巧灵动、
配套镜头的完善……更重要的是,在实时取景状态下,微单
相机在感光元件上“大做文章”,大大提升了自动对焦性能,
让每个用户都能体验到媲美单反相机的专业应用。
直视无距离
在传统胶片时代,拥有快速自动对焦性能还只是那些较
高端的单反相机,普通用户所使用的消费类相机及低端单反
却大都不支持。在进入数码影像时代之后,液晶屏幕的出现
实现了真正的实时取景,让取景变得更加容易,对比式自动
对焦得到广泛应用――虽然还有些慢,但用起来还是很方便,
配合变焦镜头,可轻松完成拍摄――既然都是采用实时取景
方式,我们不妨从早期的消费类数码相机谈起。
应该说,所见即所得的实时取景方式很符合大众用户的
拍摄习惯和需求,这是数码相机产业能够很快被大众摄影用
户接受的一个重要原因,备受关注的高端相机也随之得到推
广――在入门级数码单反相机开始普及之前,因为技术支持
不够的缘故,各厂商还没法解决数码相机在实时取状态下实
现快速自动对焦的问题,即便注重专业性能的一些进阶用户
也只能习惯这样的拍摄性能。
但不容置疑,仅仅具备对比式自动对焦功能一成为了数
码相机的一大短板――在入门级数码单反相机崛起之后,高
端相机很快衰落。而现在,当拥有不错拍照性能的智能手机、
平板电脑等出现之后,又在快速分享方面战胜了紧凑型数码
相机,使其市场前景岌岌可危。
不过,在高端相机开始走下坡路之后,各相机厂商就开
始展开自救,特别是那些没有数码单反相机,或者在专业相
机领域处于弱势的品牌,最先推出混合式自动对焦技术。或
许是成本的局限,在过去的几年时间里,混合式自动对焦技
术几乎都只出现在高端相机上(事实上,第一代微单相机也
并没能在这方面做出突破),仅有极少的一些消费类相机上
会采用这种配置。
向相位对焦看齐
数码相机几乎都采用的是被动式自动对焦系统,包括相
位侦测和对比侦测两种,只要被摄体有一定亮度,相机就能
侦测。
对比度侦测自动对焦(Contrast Detection)又称反差式
自动对焦,其原理是分析被摄体上很小一块面积的明暗对比
度,镜片前后移动,直到相机感应到的图像达到最高对比度
(清晰细节往往有更高对比度)。因为相机并不知道每次镜
片的距离要改变多少,只能一点点“盲目”试验,我们可以
感受到镜头前后伸缩的变化,即我们常说的“拉风箱”现象,
对焦速度较慢。如果被摄体的不太明亮,对焦点的明暗对比
度较低,或者相机没有较大光圈,拍摄距离较远,都会拖慢
自动对焦的速度甚至无法对准,在移动跟焦方面也是弱项。
相位侦测(Phase Detection)对焦采用了截然不同的原
理。数码单反相机采用独立的对焦感应器来实现,被摄体上
的一个点投影穿过镜头的两个不同位置后形成两个点,通过
副反光镜反射到机身下方,再由一组单独的棱镜/透镜分离光
线给不同的相位侦测感应器,再据此计算聚焦镜片需要移动
的距离。对焦迅速,一般不会有“拉风箱”现象。
处于实时取景状态下的混合型自动对焦系统的相位对
焦模式与此同原理,几乎都将相位侦测感应器融合在感光元
件上。与数码单反相机,混合型自动对焦系统让相机结构变
得简单(没有反光板结构,也可以取消取景器),更加轻巧
便携,这也是微单相机能够大行其道的重要原因。
富士在2010年率先将混合型自动对焦系统应用于
F300EXR和Z800EXR上――用于自动对焦的像素点(有几千
个)位于CCD感光元件的中间区域,与像素点一体,通过把
像素点挡住一半,于是有的只能感应到镜头一侧的光线,有
的只能感应另一侧,透过计算后就能进行相位侦测对焦。当
光线不足至不能对焦时,相机会自动启用对比侦测对焦模式。
富士透露,在光线足够的情况下,两款相机完成对焦仅需
0.158s。
随后理光在2011年推出了另外一种解决方案,即在机
身上加入外置自动对焦感应器混合传统的CCD对比自动对焦
模式。GRD IV和CX5应用了这种对焦系统,官方宣称任何焦
距下均可提供低至0.2s的自动对焦速度。
随着感光元件技术的进步,现在的混合型自动对焦性能
得到了巨大进步,自动对焦速度越来越快,并已经普及到高
端相机及微单相机上,甚至一些消费类相机上也有配置。对
于微单相机来说,混合型自动对焦技术的卓越表现更是其不
断开发中高端产品、能够挑战数码单反相机的根本原因之一。
微单相机都有哪些AF技术?
与数码单反对焦系统的相位对焦系统大都位于中间区
域(也是自动对焦性能最强的位置)相比,微单相机的对焦
点更多,覆盖范围可以更广有的甚至可以覆盖大部分的取景
画面,且每个对焦点都能保持同样的对焦水准,能够让用户
更好地实现精确构图:国外的对比视频显示,GH4、A6000
的追焦都接近尼康D4s的水平,这是一个非常了不起的进步,
让微单相机获得了更广泛用户人群的支持。同时,配合支持
静音变焦、对焦的镜头,微单相机也可以摇身的“数码摄像
机”,能实现不错的跟焦拍摄效果,较数码单反相机能够更
好地满足普通用户的需求。
虽然大家都已经清楚混合型自动对焦的原理,不过,备
家在具体的技术应用上还是有较大的区别――事实上松下、
奥林巴斯的微单相机并未完全往这条路走,而是另辟蹊径,
依然在对比侦测对焦技术上有了突际表现性能相当不俗。我
们有必要对它们逐一介绍,让大家更清楚微单相机拍摄技术
的发展现状。
富士
在X系列相机上的混合型自动对焦系统,延续了我们前
面介绍的富士解决方案,即在部分对焦感光点上采用半遮技
术。这需要强大的计算能力支持,因此富士在产品介绍时都
特别强调其新一代EXR处理器的作用,不仅缩短了巨动时间、
拍摄间隔和快门时滞,最快自动对焦速度也得到进一步提升,
比如X-T1可达0.08s,在弱光环境下也有不俗表现。 尼
康、三星
从国外媒体曝光的专利信息显示,尼康在对焦区域插入
一些专门用来对焦的像素,其形状为上下半圆形,这样可以
产生对焦误差信号。从原理上来说,这种设计与富士的差不
多。同时,专利中还有另外一种结构,即用于自动对焦的单
个像素点采用了如两个水平条的设计,同样可以产生误差信
号,这和佳能的全像素双核CMOS AF十分接近(我们在后面
会讲到)。考虑到尼康微单相机都配置了索尼提供的CMOS,
虽然尼康也对其进行了改造,但很大程度上是采用了前一种
设计。从我们体验的尼康1相机来看,其自动对焦速度是相
当优秀的,与采用混合对焦技术的富士和索尼微单相机
(2014年前)相当。三星并没有特别介绍其微单相机所搭载
的混合型自动对焦技术,但实际表现也是不错的,尤其是
2014年底发布的旗舰机NX1,自动对焦速度更是达到了业界
领先水平。
松下、奥林巴斯
与其他微单相机品牌相比,松下、奥林巴斯并没有刻意
在图像传感器上“动手脚”,而是以“简单”、“粗暴”的方
式,加快CMOS的刷新速度,缩短“尝试”阶段所花费的时
间!
这种方式非常有效,令微单相机在AF性能方面有了明
显提升,到现在依然处于业界领先水平,奥林巴斯和松下已
将其推广到旗下所有微单相机上。在2014年,松下又提出
了“DFD空间识别对焦技术”的概念,虽然说本质上依然还
是对比度检测,但它可以通过内置的镜头数据和对被摄画面
的预捕捉来模拟相位检测的对焦效果,自动对焦性能又一次
有了提升,GH4、FZ1000、LX100及今年发布的GF7均采用
了该技术。官方数据显示,GH4的最快自动对焦速度较GH3
的0.09s快了约0.02s。
佳能
虽然第一代微单相机因为对焦速度较慢而受人诟病,但
佳能随后从650D开始为APS-C画幅单反相机和微单相机应
用“全像素双核CMOS AF”技术。通常情况下,每个像素点
只配置1个光电二极管,以将光信号转换为电子信号。全像
素双核CMOS AF技术则为每个像素点上集成了两个相互独
立的光电二极管,且对应同一个微透镜,自动对焦时可同时
捕捉两个视差图像,相机就能利用它们如相位检测一样实现
快速自动对焦。而在拍摄图像时,两个光电二极管又将融合
各自记录的影像作为一个像素输出。
在70D、7D Mark Ⅱ、M2、M3上,覆盖图像面积中心
约80%的有效范围内都可以有效应用相位对焦,如果相机还
支持触控屏,操作起来是非常方便的,而且合焦精度也高。