小知识|分辨率取决于哪些因素?
2017-12-12 10:06
第一取决于镜头的光圈,有经验的朋友应该知道光圈收的太小的话分辨率会降低,的确有这么一层关系。
但是镜头的分辨率和光圈是成一个什么关系呢?就是光圈越大,分辨率就越高;那么理论上讲,如果全开光圈的话镜头的分辨率应该是最高的,有人会说,这个跟我们实际应用的理念或者经验不太一样,往往是全开光圈的时候分辨率并不是特别高,反之,是收了一二档光圈之后反而分辨率会比较高,这是为什么呢?
其实这就是我们之前有讲到的镜头存在像差,特别是全开光圈的时候,镜头会存在有残存的球差和彗差,全开光圈的时候这些球差和彗差表现得比较明显,并且影响到我们镜头分辨率的表现。假如我们真的能够设计出一支没有球差和彗差的镜头的话那么我们会看到随着镜头的光圈的开大,分辨率会逐渐提高的。
那为什么光圈缩小了分辨率会降低呢?
这里面牵扯到一个现象,就是我们常说的衍射现象,衍射现象就是当波穿过狭小的缝隙的时候,它会透过狭窄的缝隙继续往前传播。
假如说用一个手电筒打出一束光,这一束光不可能保持不可能像手电筒的直径一样永远不变的一束光往前传播,如果希望这一束光变得很小很细那么直接在手电筒前的加一张黑纸弄一个小口,如果有尝试一下的话最终发现是不行的,当光通过狭窄的缝隙的时候实际上除了一部分的直射以外,在直射光的旁边还会有衍射光线的存在,所以如果真的在我们手电筒上盖一张黑纸,扎一个小口你会发现它不可能只出现像激光一样笔直而且很细的光线,而是通过这个小口像外扩散出一个锥形的光线,而且锥形的光线中间是比较亮的,边缘会比较暗一点,实际上我们看到,看爱里斑,爱里斑这就是光线的一个衍射的一个图像,也就是说光线当通过一个狭窄的或者是一个很小的光的缝隙的时候中心的直射光会形成一个最亮的光斑,但是周围会形成一圈一圈的衍射光斑。这个光斑就叫做爱里斑。
每一个光点都是一个主要能量集中在中心的一个光点,但是伴随这一圈一圈的衍射光斑,如果两个这样的光点逐渐接近的话,那它们周围的衍射光斑的能量就会叠加,叠加以后它们周围这衍射光斑句会更亮更明显,在一定条件下就会干扰到我们这两个光点的识别能力,会显得这两个光点就贴在一起了,就导致我们看到的分辨能力下降。
那么镜头是什么时候会产生这个衍射的光斑呢?
就是镜头的光孔收小的时候,随着光孔越收越小,光线的衍射现象就越来越明显,衍射光斑在我们的画面中起的作用就会越来越大,所以我们看到在我们通常镜头的拍摄中,如果镜头的光孔收的特别小,像常见的F16/F22这样小光孔的时候,分辨率是不够好的,就是因为光孔收的特别小的时候大量的衍射光线就会干扰到我们镜头的分辨率的表现。
对于以致我们实际使用的镜头来说,由于有的像差的存在同时又有衍射光线的存在,所以在它的真正应用中,我们往往会发现在全开光圈的时候镜头的分辨率并不是最高,在收缩到最小光圈的时候镜头的分辨率也不是最高,而往往是在全开光圈收缩几档以后,镜头的分辨率可以达到最高,那么分辨率最高的光圈我们一般称之为最佳光圈。
那最佳光圈的大小到底是多少呢?
每支镜头是不一样的,而且在不同的设计理念条件下,在不同的生产年代下,镜头的最佳光圈也不一样,。像蔡司的Hightspeed的这种镜头,它的最大光圈是T1.3,另外像有些新款的这个Master Primes这个镜头,最大光圈也是T1.3,但是由于技术的进步我们可以把大光圈时的这种容易产生的像差进行更好的校正。所以同样是T1.3光孔的镜头,老的镜头一般最佳的分辨率光圈是在F5.6到F8这样的档位上,那相对的像这种新镜头的最佳分辨率光圈就会向最大光圈的档位移动,像我们现代的这种大光圈的镜头一般最佳光孔在2.8到4左右,比原来的老师镜头差不多最大光圈要大了两档左右,这是因为在不同时代不同技术条件下对于我们最佳光圈影响的一个选择。
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但是镜头的分辨率和光圈是成一个什么关系呢?就是光圈越大,分辨率就越高;那么理论上讲,如果全开光圈的话镜头的分辨率应该是最高的,有人会说,这个跟我们实际应用的理念或者经验不太一样,往往是全开光圈的时候分辨率并不是特别高,反之,是收了一二档光圈之后反而分辨率会比较高,这是为什么呢?
其实这就是我们之前有讲到的镜头存在像差,特别是全开光圈的时候,镜头会存在有残存的球差和彗差,全开光圈的时候这些球差和彗差表现得比较明显,并且影响到我们镜头分辨率的表现。假如我们真的能够设计出一支没有球差和彗差的镜头的话那么我们会看到随着镜头的光圈的开大,分辨率会逐渐提高的。
那为什么光圈缩小了分辨率会降低呢?
这里面牵扯到一个现象,就是我们常说的衍射现象,衍射现象就是当波穿过狭小的缝隙的时候,它会透过狭窄的缝隙继续往前传播。
假如说用一个手电筒打出一束光,这一束光不可能保持不可能像手电筒的直径一样永远不变的一束光往前传播,如果希望这一束光变得很小很细那么直接在手电筒前的加一张黑纸弄一个小口,如果有尝试一下的话最终发现是不行的,当光通过狭窄的缝隙的时候实际上除了一部分的直射以外,在直射光的旁边还会有衍射光线的存在,所以如果真的在我们手电筒上盖一张黑纸,扎一个小口你会发现它不可能只出现像激光一样笔直而且很细的光线,而是通过这个小口像外扩散出一个锥形的光线,而且锥形的光线中间是比较亮的,边缘会比较暗一点,实际上我们看到,看爱里斑,爱里斑这就是光线的一个衍射的一个图像,也就是说光线当通过一个狭窄的或者是一个很小的光的缝隙的时候中心的直射光会形成一个最亮的光斑,但是周围会形成一圈一圈的衍射光斑。这个光斑就叫做爱里斑。
每一个光点都是一个主要能量集中在中心的一个光点,但是伴随这一圈一圈的衍射光斑,如果两个这样的光点逐渐接近的话,那它们周围的衍射光斑的能量就会叠加,叠加以后它们周围这衍射光斑句会更亮更明显,在一定条件下就会干扰到我们这两个光点的识别能力,会显得这两个光点就贴在一起了,就导致我们看到的分辨能力下降。
那么镜头是什么时候会产生这个衍射的光斑呢?
就是镜头的光孔收小的时候,随着光孔越收越小,光线的衍射现象就越来越明显,衍射光斑在我们的画面中起的作用就会越来越大,所以我们看到在我们通常镜头的拍摄中,如果镜头的光孔收的特别小,像常见的F16/F22这样小光孔的时候,分辨率是不够好的,就是因为光孔收的特别小的时候大量的衍射光线就会干扰到我们镜头的分辨率的表现。
对于以致我们实际使用的镜头来说,由于有的像差的存在同时又有衍射光线的存在,所以在它的真正应用中,我们往往会发现在全开光圈的时候镜头的分辨率并不是最高,在收缩到最小光圈的时候镜头的分辨率也不是最高,而往往是在全开光圈收缩几档以后,镜头的分辨率可以达到最高,那么分辨率最高的光圈我们一般称之为最佳光圈。
那最佳光圈的大小到底是多少呢?
每支镜头是不一样的,而且在不同的设计理念条件下,在不同的生产年代下,镜头的最佳光圈也不一样,。像蔡司的Hightspeed的这种镜头,它的最大光圈是T1.3,另外像有些新款的这个Master Primes这个镜头,最大光圈也是T1.3,但是由于技术的进步我们可以把大光圈时的这种容易产生的像差进行更好的校正。所以同样是T1.3光孔的镜头,老的镜头一般最佳的分辨率光圈是在F5.6到F8这样的档位上,那相对的像这种新镜头的最佳分辨率光圈就会向最大光圈的档位移动,像我们现代的这种大光圈的镜头一般最佳光孔在2.8到4左右,比原来的老师镜头差不多最大光圈要大了两档左右,这是因为在不同时代不同技术条件下对于我们最佳光圈影响的一个选择。
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