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[视频] 户县影楼教你了解单反相机与普通DC的真正区别(二)

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发表于 2012-5-28 14:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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 二、内部构造


  我们日常接触最多的普通数码相机大部分的光学取景方式都为旁轴取景,稍高档的机型采用的是被我们称为伪单反的EVF取景方式,如图3所示,普通数码相机与单反数码相机光学取景器的对比。先来简单介绍普通数码相机常用的两种取景方式,旁轴取景会出现固有的旁轴误差现象,旁轴误差简而言之就是我们透过光学取景器看到的画面最终只有照片记录下来场景的80%的内容,并且拍摄距离越近误差越大,反之距离越远误差越小。EVF的全称为 Electronic  ViewFinder,中文为电子取景窗,它本身并不能算是直接的光学取景,我们看到的只是LCD屏的反射景象,也可以理解为里面有一块很小的高分辨率LCD屏,在使用时EVF与LCD不能同时使用,只能切换操作,尤其在环境光线很暗的情况下几乎无法正确取景构图,但它要比旁轴取景先进许多,而且EVF周围还有眼罩,减少取景时的外界光线干扰。相对于两者的劣势,我们在使用过程中通常会选择LCD直接取景方式,洞察镜头实时捕捉的画面,从而纠正旁轴误差或暗光线下的EVF取景。

  单反数码相机与普通数码相机的区别最大的可能就是取景的工作原理了,单反数码相机内部有一块成角度的反光镜处于镜头和影像传感器之间,如图4中镜头后的白色镜片,再来看图3中的单反数码相机的光学取景器,相对于普通旁轴取景器的两组棱镜反射取景来说,为了能使下面反光镜反射镜头的入射光进入人眼,它使用了三至四组光学性能不同的棱镜构成了一个取景光学系统,某些单反数码相机如 Olympus  E-1在取景器旁有一个开关,在进行长时间曝光时可以先关闭取景器防止光线干扰,这也是普通数码相机不能及的。

  接下来我们来重点认识一下单反数码相机的工作原理,讨论一下与普通数码相机的不同。一般来说使用单反数码相机的用户都很少使用LCD取景,都是直接观察光学取景器,如图5所示,我们从取景器看见的画面就是透过镜头表现出的真实世界的还原,不同光圈值表现的景深效果,镜头焦距变化的远近效果等等,与镜头素质息息相关的各种属性及相机设置的效果都能实时地在取景器中一览无余。当我们完成构图后,按下快门释放键,影像传感器前的反光镜会迅速上翻使其曝光,待影像记录完毕后反光镜回落,如图6所示就是反光镜的动作过程,实际上反光镜在其中就是它的快门,而普通数码相机这一动作通常被两片快门叶片的张合所代替,而且普通数码相机无论使用LCD还是取景器构图都无法获得镜头实时采集的画面,我们看不见实时变化的景深效果以及不同镜头的特殊效果,这才是两者最大的区别所在。


三、画质差异
  平时经常听见朋友们讨论普通数码相机在ISO400时画面往往惨不忍睹,出现的噪点及杂讯非常明显,而单反数码相机在ISO高达800的情况下画质都赶超前者,一般理解原因有几下几方面:

  1.通过前文解说及图例我们已经知道两者在影像传感器上存在的巨大差异了,目前高端普通数码相机已使用了1.8英寸以上的500万像素CCD,而主流的单反数码相机也不过600万像素,结合影像传感器的尺寸可见像素数差距仅仅100万左右,而感光面积相差了将近2/3,像素与尺寸早已不成正比,故我们可以这样理解,在DSLR内的影像传感器上排列的感光电极(一个像素可以理解为一个电极)中每两个的间距要远大于普通数码相机,这就造成了感光电极相互间光电干扰的急剧减少,从侧面提高了画像质量。

  2.好的画质不能完全依赖影像传感器,更加需要优秀的电气运算回路来支持。影像信息除了在影像传感器部分受到光电干扰外,在电气回路处理时也会受到相应的电磁干扰。因此单反数码相机在内部电气性能设计上与普通数码相机的设计有诸多不同,在这里笔者就以CANON  EOS  10D为例简单介绍。如图7所示,其中①为配合CCD工作的摄像回路基板,②为相机设置操控回路基板,③为LCD控制回路基板,④为画像处理回路基板,从图中可见为了最大程度地降低电气元器件相互间的电磁干扰,担负着不同工作的电气回路被孤立起来,都被分割开单独设计成一块基板,制造装配时再使用软基板与这四片主要基板上的连接器相连接,使之成为一个整体,而且第四块基板还需要加装一个用于屏蔽电磁干扰的金属屏蔽板。在这四片基板中与最终画质关系最大的莫过于第四块画像处理回路基板,如图8所示,拿它与CANON某型号普通数码相机内部主基板对比后,我们可以发现这样分割设计制造的优势,从图中反映的情况可以看出,无论是整个基板上还是其中几个大的芯片周围,电气元器件的分布上图都要比下图清爽许多,这就是普通数码相机为什么这么容易受到电磁干扰的原因,有时不光是外部的原因,也有DC自身内部的因素。



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