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再论传统与数码.docx
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再论传统与数码
再论传统与数码
传统与数码是这两三年被媒体和影友们说滥的一个话题,数码照相机从最初的弱势群体逐渐发展成了摄影界主流机种。
数码照相机在使用上的方便快捷毋庸置疑,它越来越受消费者的喜爱。
有人说数码影像好,也有人说胶片质量更高那么传统与数码影像质量究竟孰优孰劣,它们的终极影像质量到底如何?
在什么级别上才可相提并论?
本文就这些问题作个试验性的探讨。
笔者选用哈苏V96C型数码后背接驳哈苏501CM型照相机与禄莱6008AF型照相机拍摄的中画幅胶片影像作比较。
禄莱6008AF型照相机影友们较为熟悉,在此不多说了,简单介绍一下哈苏V96C型数码机背吧!
哈苏V96C型数码后背其实就是原丹麦的依麦康(1macon)公司生产的Ixpress96c型数码机背,它是石利洛公司收购了哈苏和依麦康公司之后产生的。
可接驳哈苏501CM、503CM、500ELX、553ELX、555ELD等多种型号中画幅单反照相机和大画幅技术型照相机。
哈苏V96C型数码后背采用柯达公司生产的面积为36.9mm×36.9mm,有效像素超过1600万的CCD作影像传感器,其最大输出图像分辨率为4080×4080像素,像素点达9猩m(微米),色彩深度达16bits(即RGB每种色彩具有*****色阶层次),所记录的影像动态范围较宽,色彩丰富;感光度设定范围为IS050~400,最长曝光时间为32s。
哈苏这款数码后背本身没有存储卡槽,而是通过IEEEl394火线接口连接一个称作IXPresslmageBank的40GB专用外接硬盘,可存储1150张高精度照片。
该数码机背采用依麦康独特的DoubleDurationCircuit双间隔电路技术不仅节电减少发热量,也使噪点的产生有所降低。
我用禄莱6008AF型中画幅单反照相机配PQS型施耐德Xenotar80mmF2.8标准镜头加接7.4×增距镜,装上柯达PPNl60型彩色负片;哈苏501CM型中画幅单反照相机配卡尔·蔡斯Planar80mmF2.8标准镜头,加装哈苏V96C型数码机背,对同一外景人物进行拍摄,两台相机镜头间距不足20cm,取景范围大致相同,拍摄时哈苏V96C型数码机背的感光度设定在IS050上,使用RAW格式记录影像。
拍摄后的彩色负片用C-41标准工艺冲洗,之所以选择彩色负片是为了在后期制作时调整余地大些。
为了制作方便,把胶片画面截取成645规格,数码影像也取相同画幅比例,此时采用的CCD有效面积35mm全画幅面积略大一点,截取的这种画面上参与成像的像素点约为1200万。
用彩色负片通过光学放大的彩色照片(图1),放大时以人物面部肤色为准进行校色,从照片上来看色彩厚重细腻,反差不大,层次极为丰富,分辨率高,锐度不是太好。
用同一底片经扫描后输出的彩色照片(图2),底片扫描后只对人物面部肤色略作调整,其他方面如反差、锐度等均未加强从放大的照片上来看色彩鲜艳明快,锐度较好,画面高光及暗部层次有明显的损失。
由于影像层次的损失,照片看上去反差稍大些。
用哈苏V96C型数码后背拍摄的RAW格式影像的反差和锐度都不高,色彩再现也很平淡(图3)。
但是通过随机附送的Flexcolor软件对其影像进行调整后,它的色彩、层次及锐度表现非常出色。
从图1、图2、图3这3张照片上来看,人物的肤色再现都不错。
在用光学放大的图,这张彩色照片上人物肤色的微妙色彩过渡自然准确,细节再现非常丰富。
而经过扫底后输出的彩色照片,其色彩层次和细节再现都较差,但锐度较好。
用数码后背(采用相当于35mm全幅尺寸,约1200万像素)拍摄的照片上人物肤色、层次、质感比底扫(相当于6×4.5规格底片)后制作的照片要好,但不及用彩色负片(相当于6×4.5规格底片)经光学放大的彩色照片好(不包括锐度)。
从图1(胶片)和图3(数码)这两张室外带景人像彩照中我们可以看出传统胶片影像和数码影像各自的优劣:
首先我们看到人物服装上有一朵刺绣的红花,我们都知道彩色胶片无论是负片还是正片对红颜色的再现一直欠佳,在图1的彩照上隐约能看出这朵红色绣花的形状,经扫底后制作的图2彩照上只能看到一朵红花的轮廓了。
而在图3的数码彩照中红色绣花的细节层次很好的再现出来了,可见一些高端数码后背和高端数码专业相机对红色的表现力要优于传统彩色胶片(中低端数码照相机对红颜色的表现力还不如彩色胶片)。
当我们说到数码照相机对红颜色的表现力时就不能不提索尼公司研发的4色(RGBE)SuperHADCCD,它是在原色基础上增加了翠绿色(E),撇开这种新型CCD可能会造成的紫边等现象不谈,这种4色CCD对红色和青绿色的再现很好,其首款应用机型为800万有效像素的索尼DSC-F828型数码照相机,图4即为用索尼DSC-F828型数码照相机拍摄的德国慕尼黑美术馆中彼得·保罗·鲁本斯(PieterPaulRubens)的名画《劫夺吕西普的女儿们》,从照片上我们看到骑在马上的卡斯托身披的红斗篷色彩层次得到了良好的再现,这种效果用彩色胶片很难表现。
当然拍这样大幅的古典油画索尼DSC—F828型数码照相机上的2/3英寸800万有效像素的4色CCD分辨率实在是太低了,不知这种4色CCD技术将来能否做出高像素的数码后背或中画幅数码照相机。
说完了胶片和数码对红色的表现力差异之后,再谈谈它们对绿色影像的再现。
首先从色彩再现上来讲传统彩色胶片(正片和负片)与数码照相机对绿色还原都不错,数码影像的色彩甚至更为夸张些(当然可以调整)。
彩色胶片拍摄的绿色影像质量人们毋庸置疑,用数码照相机拍摄近景、中景的绿色物体(指植物)色彩和形状表现也很好;若我们用数码照相机去拍一片茂密的大森林时,问题就有可能出现了,无论是用像素数较低的普通DC,还是千万像素的DSLR,甚至装上2200万有效像素的数石马机背,在拍摄的片子画面上颜色亮度相近且密集的绿色树叶部分会出现片片不规则形状的绿色斑块,无法分辨出树叶的形状(影像在焦点位置,且用小光圈),看上去有点水彩画的味道。
这种现象在过去用磁带式摄像机所拍摄的绿色影像中很常见,我们可以理解为由于分辨率低所造成的色块现象,因此过去拍高质量的TV广告片都采用胶转磁方法制作,尽管成本高些:
但电视播放的画面质量高。
现在面对一两千万像素的数石马照相机所拍的绿色远景(特指密集的树林)仍会出现这种现象(具有一定的偶然性),看来这是由于数码影像技术中的缺陷。
由此可见,我们若喜欢拍摄森林风光照片最好还是端上传统120型宽幅照相机或扛起大画幅传统照相机拍吧!
不过用数码照相机拍摄群山、大海、现代化都市风貌等照片表
现却很好,制作宽幅接片也容易。
数码与传统胶片影像相比较的一个重要技术指标是分辨率,目前高端专业数码照相机和数码机背所用摄影镜头的质量与传统专业照相机的配套镜头并无差异,因此我们更多关注的是它们影像传感器面积的大小、像素的多少、像素点的大小、图像处理器的性能如何等。
现在以佳能EOS-1DSMarkⅡ型为代表的35mm全画幅数码单反照相机的有效像素已达1670万;准中画幅数码单反照相机哈苏H2D-39型的有效像素为3900万,像素点为6.8μm;主流的数码后背有效像素普遍达到了*****左右,像素点为9μm;还有可输出4000万像素的数码后背。
这些专业级的数码照相机和数码后背从理论上来讲还未能达到相同画幅面积传统胶片专业照相机的分辨率,但数码影像焦点处锐度较高,后期制作调整余地大,最终输出的照片在实际效果上要优于相同画幅尺寸的传统胶片照相机。
我们通过实际对比可看出差异:
用35mm传统单反照相机加乐凯牌彩色负片拍摄半身人像照,再用佳能EOS-1DSMarkⅡ型数码单反照相机也拍一张半身人像(用RAW格式),各取画面1/6面积的影像进行局部放大,图5是用光学放大的胶片影像照,图6是经过锐化等处理后输出的相同尺寸数码照片。
从这两张局部放大彩色照片上我们可以看到传统胶片经光学放大的影像颗粒粗糙,锐度较差,而经调整后输出的数码照片上影像细腻,锐度高,清晰度很好。
图7是一张用6英寸×4.5英寸规格彩色底片的1/6局部画面经光学放大相同尺寸的照片,从照片对比上(与图6的数码照片相比较)我们可以看出:
用传统胶片所拍的6×4.5规格底片制作的人像彩照明暗影调层次和分辨率比佳能EOS-1DSMARKⅡ型35mm全画幅数码照相机所摄的数码影像(经过调整)略好。
胶片影像最大的遗憾是经光学放大的影像锐度不高,而经扫底后制作的照片影像锐度虽好,可影像层次损失较大。
传统胶片自身的这些缺陷致使它在静物、人像、时装和大部分广告摄影上基本输给了数码摄影系统(文中所指传统胶片规格不包括8英寸×10英寸大画幅)。
说起传统胶片和数码照相机的曝光宽容度(动态范围),即记录影调明暗层次能力,应该说除了富士的SuperCCDSRⅡ型影像传感器和像素点达9vm的数码后背和数码相机之外,绝大多数数码相机的曝光宽容度都达不到胶片水平。
有些影楼和广告业的摄影师说2200万像素的数码后背所摄影像的影调层次还无法与胶片影像媲美,一般来讲这种说法是“事实”。
造成这种“事实”的原因是有些摄影师并不是操作电脑的高手,因而不能把数码影像在后期制作时调整到最佳效果。
这些2200万像素的数码照相机和数码后背若在影棚内运用恰当地布光,准确地曝光,后期通过专用软件对图像进行仔细地修饰调整,其再现的影调层次比胶片记录的还丰富。
数码照相机比传统胶片照相机优越方便之处还有可通过调整白平衡解决不同色温条件下的拍摄(用RAW格式时也可不调整白平衡,待后期处理时再修正),省了一大堆传统胶片摄影的色温校正滤色镜。
在拍摄和后期制作时可模拟多种滤色镜效果,所以用数码照相机只需准备偏振镜和彩色渐变滤镜就可以了,其他各种效果滤色镜均可省略。
数码影像在后期制作时可通过Photshop等软件对图像进行修改、调整、拼接合成等,以弥补拍摄时的局限和不足,利用后期制作对影像进行二次再创作,使照片更符合自己的构想。
今后随着影像传感器和影像处理器研发制造技术的进一步成熟,生产成本日益降低,数码照相机将向35mm全画幅影像传感器普及,并向中画幅方向发展。
由奥林巴斯创立并得到柯达公司协作的数码单反照相机4/3系统机型,依仗800万有效像素的柯达全幅传输FFT-CCD,目前尚可挤身于众多采用APS-C型尺寸影像传感器的低端DSLR中,从未来数码照相机的发展中4/3数码成像系统影像传感器的面积大小,限制了像素数量的进一步提高。
由此可见奥林巴斯所创立的4/3数码成像系统将影响自身DSLR的发展,真有点作茧自缚。
其实从奥林巴斯推出E-1型到现在的E-500型,我们可以看出4/3数码成像系统的成功动作仅限于媒体上,在消费市场上4/3系统的奥林巴斯数码单反照相机销量并不理想。
这种4/3新数码成像系统规格的设立给配套镜头的选择带来了问题,其局限性很大。
若不是数码单反照相机的话,普通DC也没有必要去为影像传感受器设立什么标准规格,影像传感器可忽大忽小,怎么合适就怎么做。
虽然有些公司也纷纷表示愿意加盟4/3数码成像系统,这一切与当年的Advancedphotosystem(先进摄影系统)提出有惊人的相似之处,那种APS先进摄影系统是上个世纪90年代初,由柯达和富士联合尼康、佳能等公司所创立的一种新型胶卷和相机规格。
当时全世界的摄影媒体都在为其拼命的宣传,可是没过多久这一切就悄无声息了。
为什么那么多著名的胶卷和相机制造厂商联手推出的“先进摄影系统”会落个如此下场呢?
就因消费者不买账。
所以一种新产品的研发和生产是厂家所决定的,但市场销售结果是由消费者说了算的,这是真理,不可颠覆,除非你的产品不要钱白送,那是另外一回事!
(编者:
以上对4/3系统的评价纯属作者个人观点,不代表本刊)
现在市场普及数码影像技术中照相手机在市场销售中异军突起,其未来的发展不可小视。
这种具有通讯功能的数码照相器材,在未来的发展中将按其侧重的主要功能,分为具有照(摄)相功能的手机和具有手机功能的数石马照相机两部分。
照相手机,顾名思议是在手机的基础上附加了照(摄)像功能,其对影像的质量并不要求非得达到专业水准,能够满足持有者欣赏娱乐需求即可,这类照(摄)像手机会取代许多中低端DC,并且逐步演绎发展成具有通讯、照相、摄录、MP3、MP4、电视接收、游戏娱乐和掌上电脑等诸多功能的混合体产品。
虽兼容了这么多功能,体积却越发小巧,应用液态自动调、变焦镜头可进一步缩小摄像模块的体积,提高拍照手机的镜头成像质量,而且制造简单,成本极其低廉,这一切就是络手机的发展趋势。
试想,一款小小的手机拥有如此之多的功能,再配上个1000多万像素的摄像模块,那么诸如MP3、大众化普及型DC之类功能单一的产品还有生存空间吗?
具有手机功能的数码照相机也是依托3G网络发展起来的专业级数码照相机,它着重于数码拍照功能和成像质量,手机功能只是附加在数码照相机上的一种通讯手段而已,为的是便于及时传送拍摄的图像信息等。
目前佳能公司已研发出了支持3G网络手机功能的数石马单镜头反光照相机,这种数石马照相机专配给媒体的记者们是再合适不过了。
通过上述介绍我们可以看出数码影像技术具有强大的生命力,毫无疑问未来摄影器材领域将由他们来统治。
不过这并不是说传统胶片已走到尽头了,传统银盐胶片的发展是很难再有惊人的突破了,显然8英寸×10英寸大画幅胶片照相机还在守护着传统影像阵地,随着哈苏H2D-39型数码单反照相机和有效像素达3900万的数码后背问世,传统的4英寸×5英寸画幅胶片影像质量也受到了挑战。
传统的4英寸×5英寸画幅胶片在拍摄和制作费用上并不便宜,连价格优势也不具备了。
现在人们发现了一些菌藻类具有感光特性,经科学实验证明其在6英寸×7英寸规格幅面上所生成的影像可达近5.7亿像素的分辨率,当胶片和数码相机影像传感器都具有了超高分辨率能力时,我们就没必要再为传统胶片和数码影像的质量进行争论了,而是应关注什么样的镜头才具有超高分辨力。
这种可感光的生物技术若能制成胶卷,拍摄后不用任何化学药水冲洗,只需经高温短暂处理和强紫外线照射之后就可留住感光的影像,实属环保型“绿色胶卷”,尽管这一切还只是个设想,我们还不能说传统胶片影像技术没戏了,传统中的大画幅和使用120型胶卷的宽幅照相机仍以他们特优的影像质量继续他们守望传统之梦……
注:
液态变焦镜头技术早在2004年就开发成功了,直到最近法国里昂的一家公司才准备把它装配到手机上做摄像头。
这种液态镜头体积很小,它是由水和油两种液体组成,它们被密封成一个透镜组,透镜组侧壁植有正、负电极,当电压接通并发生变化时,其密封的可导电液态水在正、负电荷静场力作用下改变体积形状,形成不同曲率的透镜组,从而做到变焦调焦。
这样的液态变焦镜头上无任何机械传动部件,所用材料和制造成本极其低廉,抗冲击震动性能好,整个镜头工作只需一点微电流,极其省电。
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