摄影基本技术Word下载.docx
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主题必须明确,毫不含糊,使任何观赏者一眼就能看得出来。
2.一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体,换句话说,使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。
3.一幅好照片必须画面简洁,只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容,而剔除或者虚化那些可能分散注意力的内容。
只要根据这三条基本原则开始思考,你就会发现你作为摄影者的生活开始发生变化。
你会用新的标准去观赏一幅美丽的照片。
更重要的是你会用全新的方式去观察这大千世界,运用摄影家的眼力通过取景器捕捉画面,在学习的过程中,培养观察、发现、选取周围世界各种主题的能力。
三条基本原则的运用
不论什么时候只要你打算按下快门,必须提醒自己的第一问题是:
第一、这张照片我要表现的主题是什么
举一张普通的日常生活照来举例,这幅作品的主题是什么呢?
它可能有很多不同的寓意--这完全取决于你对这个主角的看法了。
就拿哈姆雷特这个角色来说吧,人们对他就争论了几百年,一百个人心里就有一百个哈姆雷特。
一幅成功的照片对于观赏者来说,也是仁者见仁智者见智。
换句话说,一幅照片的寓意取决于观赏者对它的理解。
这和作者的意图可能一致,也可能相左。
第二,如何把观赏者的视线吸引到被摄主体身上?
这是一张在集市上的照片,熙熙攘攘的人群中,我们的一下子注意到这位背着缝纫机的妇女,她背着并不轻的缝纫机穿过集市,靠手工挣点辛苦钱,但她还是露出了灿烂的笑容,构成了一幅动人的画面。
拍摄者抓住了这位妇女展开笑容的那一瞬间,抓拍下这张照片,并且通过景深的控制,使这位妇女前后的人群虚化,使人们的注意力一下集中到她的身上。
第三:
画面简洁了吗?
照片中只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容,而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。
这两张是非典时期的北京的照片,前一张在巨型的广告牌下一个行人戴着白口罩快速前行,当时处于非常时期,要求北京市民尽量少出门,不扎堆,必须戴白口罩,尽量减少传播非典病毒的途径。
这张照片选取了宣传画的一部分,宣传画上的文字带有典型性和代表性,并且相对完整“团结一致,SARS病毒终将倒下”,本张照片的主题一下子明确,并且等待单个市民经过时进行拍摄,使得画面非常简洁,排除掉电线杆,垃圾桶,前后的其他行人,观赏者的注意力不被分散。
第二幅照片拍摄的是黄金周时的天安门广场,往年此时到处是喧闹的游人,而此时,桥上只有一位老人。
小结:
第一、这幅照片我要表现的主题是什么?
第二、我怎样才能把注意力集中到被摄主体身上,如何把观赏者的视线吸引过来?
第三、画面简洁了吗?
是不是只包括了有利于把注意力引向被摄主体的东西?
是否舍弃掉那些分散注意力的不必要的每一项内容?
以上就是你在拍摄和研究每幅照片时都应考虑的三项基本原则。
第二章镜头的基本结构及两大特征
现在我们来探究一下照相机的工作原理,并从镜头开始深入学习一些基本部件的详细知识.
光线沿直线传播,通过被称作孔径的圆孔投射到胶片上.
镜头并不是胶片成像所必需的,正如前面已经提及的针孔照相机,其工作时就没有镜头.来自被摄体的光线通过一个微小的针孔进入不透光的盒子,如上图所示,并在胶片上形成一幅倒立的影像.
考虑到针孔照相机的工作特性如此之简单,因而其产生的影像应该说是相当令人满意了,但并不能算是足够好的,原因如下:
1.即使在最好的环境条件下,胶片上所形成的影像也不是非常的清晰.
2.由于通过针孔所进入的光量只是很少的一部分,因此充分的胶片曝光往往需要很长的时间,有时会长达数小时.
而镜头会解决这些问题:
1.镜头能聚焦光束,可以在胶片上产生清晰的影像.
2.镜头允放接纳大量的光线,只需若干分之一秒的很短时间即可获得适当的曝光.
如上图所示,镜头的孔径比针孔大很多倍,所以在确定的一段时间内,允许更多的光线进入照相机。
镜头速度
什么是镜头速度
镜头的速度是指特定的镜头在特定的时间内所能传送的光量.传送光量多的镜头被称为快镜头,传送光量相当少的镜头则被称为慢镜头.
不要把这里所说的快慢概念同镜头所能捕捉快速运动物体的能力相混淆.把"
快"
这个术语用于镜头时同它凝固住快速运动物体的能力也没有什么关系;
它只是用以描述镜头在特定的时间内所传送的光量。
下图中所示这只镜头的右侧边缘刻有1:
2.8-4.8的标记,代表这只镜头的最大孔径是f/2.8。
如何表示镜头的速度
照相机的光圈看上去就像图2.19示意图。
它由系列叶片组成,在中央形成一个圆形孔。
调节叶片就可以调整圆孔的大小。
圆孔越大,进入照相机并到达胶片的光线越多。
从现在开始,我们用孔径这一术语代表由光圈所形成的圆孔。
"
孔径"
只不过是"
圆孔"
的另一种说法。
因此,如果改变了光圈圆孔的大小,那么也就改变了孔径。
正如所看到的左图,调整光圈就可以产生不同大小的孔径。
在摄影技术中,用f值表示不同大小的孔径。
现在马上就介绍不同f值含义。
我们已经知道,关键在于用镜头最大孔径所表示的f值可以描述特定镜头的"
速度"
举例来说,如果某只镜头的最大孔径标明为f/2,那么就称这只镜头为"
f/的最大孔径标明为f/2,那么就称这只镜头为"
f/2镜头"
;
如果某只镜头的最大径是f/1.4,那么就称之为"
f/1.4镜头"
.依这种奇怪的逻辑,f值越小,孔径越大,镜头传送的光线也越多。
一只镜头可以比另外一只接纳更多的光线,就说它"
比较快"
所以,f/1.4镜头就比f/2镜头快,f/2镜头就比f/2.8镜头快,依此类推。
应该记住的要点是,任何两只镜头,只要它们设定的f值相同,那么它们所传送的光量就是完全一样的。
例如,两只不同的镜头均设定为f/2.8,并对准相同的场景,如果其他的条件也相同,那么就会有相同的光量通过镜头到达胶片。
快镜头有什么优点
快镜头究竟有哪些优越性?
其实答案非常简单,快镜头能够在较慢的镜头根本无法拍摄的暗淡光线条件下进行拍摄。
假设现在有两架照相机,一加装有f/2镜头,另一架装有f/4镜头。
如果想在暗淡的光线下拍摄一张室内照片,检查测光表(随后将介绍)的结果后就会发现将镜头的孔径开到f/2,并使用1/30秒的快门速度刚好可以捕捉到足够的光线,拍摄到一张曝光适当的照片。
结果:
正如这些照片所示,使用f/2镜头以1/30秒的速度可以拍摄这一场景;
而使用f/4镜头并以1/30秒的速度就不能进行成功地拍摄,因为它能够传送到胶片的最大光量也不足以使底片得到适当的曝光。
所以,快镜头可以使摄影者在更宽泛的照明环境下不增加人工光而进行拍摄工作。
什么是孔径
正如我们已经知道的,镜头的速度是指镜头传送光线的能力。
如果我们不希望镜头接纳最大的光量,就需要一种减少通过镜头光量的方法。
我们是利用改变镜头孔径大小的方法达到这一目的的。
孔径就是由可变光圈(叶片组)在镜头中央产生的圆孔如下图所示
光圈好比是水龙头。
如果把它开大,就能有大量的光线进入;
如果把它关小,就只会进入较少的光线。
镜头孔径的大小可以用一个诸如f/1.2、f/8、f/16…的数字来表示,称之为f值。
f值越小,镜头的圆孔越大。
因此,假设某只镜头设置为f/2时,看上去可能如图2.23x所示,而同一只镜头设置为f/16时,则可能会如右图所示。
这些特定的f值光圈数字具有什么意义呢?
这是一组"
不可思义"
的数字,认识和运用f值光圈数字可以更容易地控制曝光,其意义如下:
开大一挡光圈,进入照相机的光量会加倍;
缩小一挡光圈,光量将减半。
这个概念就这么简单,但却非常重要。
f/4孔径所接纳的光线是f/5.6的两倍,f/5.6接纳的光线是f/8的两倍,f/8接纳的光线又是f/11的两倍,依此类推。
f值的完整序列如下:
f/1,f/1.4,f/2,f/2.8,f/4,f/5.6,f/8,f/11,f/16,f/22,f/32,f/44,f/64。
例如:
f/2.8,f/4,f/5.6,f/8,f/11,f/16,在这个例子中,这只镜头应该叫做f/2.8,镜头因为这是它的最大孔径。
焦
距
什么是焦距
我们在前面的讨论中所涉及的速度只是所有镜头的一个特性,镜头的第二个特性就是焦距。
镜头的焦距基本上就是从镜头的中心点到胶片平面上所形成的清晰影像之间的距离。
镜头的焦距决定了该镜头拍摄的被摄体在胶片上所形成影像的大小。
假设以相同的距离面对同一被摄体进行拍摄,那么镜头的焦距越长,则被摄体在胶片上所形成的影像就越大。
例如,使用100mm镜头所拍摄的影像,其高度和宽度都是在同一架照相机上使用50mm镜头所拍摄影像的2倍;
400mm镜头产生影像的高度和宽度是100mm镜头的4倍,等等
定焦镜头都具有由其光学系统所决定的确定的焦距。
确切地讲,从镜头的中心点到聚焦于无穷远处时投射在胶片平面上的清晰影像之间距离的测量值就决定了焦距的长度。
这里所说的无穷远是指聚焦非常远的被摄体(比如地平线)时镜头的距离设定值。
镜头的焦距可以英寸(in)、厘米(cm)或毫米为其计量单位。
在本课程中,我们使用毫米(mm)作为镜头焦距的单位。
25mm近似等于1英寸。
所以,50mm镜头大约是2英寸镜头,100mm镜头差不多与4英寸镜头是一样的。
如图2.33所示,一般情况下焦距越长,镜头筒也越长。
考察图中的这两只镜头。
二者具有相同的焦距,都是135mm。
但是,其中一只镜头的最大孔径是f/3.5,而另一只则能够开大到f/1.8。
为了接纳更多的光线,f/1.8镜头具有更大的直径。
焦距与影像大小的关系如何
镜头的焦距决定了胶片给定的画面区域所适合的场景大小.较长的焦距会产生较大的影像.影像越大,适合画面区域的场景部分就越小.正像我们看到的这组使用不同焦距的镜头在同一拍摄位置所拍摄的同一场景照片.
应当注意,影像的大小与焦距成正比,即在其他条件不变时,焦距加倍.例如,使用50mm镜头在10英尺的距离拍摄被摄体,如果现在换用100mm镜头,则被摄体看去像2倍那么大,如果换用25mm镜头,被摄体则只有一半大小了.
第三章取景系统(Viewfinder)
取景器是摄影者观察想要拍摄的景物的“窗口”。
目前相机的取景器大致被分为四种:
旁轴光学取景器,LCD取景器,TTL光学取景器和EVF电子取景
旁轴光学取景器
小型数码相机上的光学取景器由一组简单的光学元件组成,这套元件与镜头的光学系统相连,让光学取景器中的影像与进入镜头的影响同步相连。
这种取景器体积小巧,但最大的问题是有取景误差。
取景器通常置于镜头上方,从光学取景器上看到的影像跟镜头投射在传感器上的影像是不同的,在短距离拍摄中,这种“视差”就更为明显了。
一般的光学取景器只能让用户看到镜头实际覆盖范围的80%到90%。
如果想准确取景,还是使用无视差的LCD比较好。
戴眼睛的朋友在使用光学取景器的时候最好看一下取景器旁是否有屈光度调节,如果有的话会方便不少。
光学取景器与镜头平行是造成视差的原因
在短距离(如1.5米内)拍摄容易造成视差
非专业数码相机的LCD取景
消费级数码相机的LCD取景让用户能实时观察到想拍摄的影像,这个影像与镜头投射在CCD上的影像是相同的,不会有视差产生。
消费级的数码相机一般同时具有旁轴光学取景器和LCD取景器两种。
但我们知道,使用LCD取景是很耗电的,而且在阳光猛烈的时候,我们很难看到LCD上的画面。
这就促使我们使用光学取景器或下面将谈到的EVF取景器。
另外,数码单反上的LCD并不作取景用,它只能让用户在拍摄后在LCD上观看照片和操作菜单,当然DSLR有自己特有的取景方式,这也将在下文介绍。
数码单反上的光学取景器(TTL)
同样是使用光学取景器的数码单反是没有取景视差的,因为它的光学取景器比小型数码相机的精密,而且它的原理是把一块反光镜和菱镜连到传感器上,镜头投射到传感器上的影像就是TTL上看到的影像。
当摄影者按下快门的时候,反光镜便会弹起,光线通过镜头进入传感器,传感器开始曝光。
由于传感器的限制,多数数码单反的LCD只能用来观看照片回放而不能用于取景拍摄。
在DSLR光学取景器的旁边通常还会有一块小小的LCD显示照相机的各项设定及状态,如光圈快门、曝光补偿、白平衡等。
真正程度上的TTL-通过镜头取景。
单反的TTL有屈光度调节功能(右侧滑轮)
小型数码相机上的EVF电子取景
电子取景其实是把LCD上的画面传送到数码相机的电子取景器上,因此从EVF看到的影像跟镜头投射到CCD上的影像是相同的,而且与LCD上的影像同步。
EVF从根本上来说就是镜头上方一块很小的LCD(直径大约为0.5"
,象素大约为235,000),它让用户能更精确地取景,特别是在强光下也不用担心取景困难。
EVF吸收了数码单反TTL取景器的众多优点,比如没有视差。
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