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无论是数码还是传统相机,为了方便使用者在摄影时候对被拍摄的景物进行拍摄范围的选择和进行构图,所有的相机上都拥有一个专用部件——取景器。取景器最重要的作用就用来确定画面的范围与布局,同时,有很多取景器也提供了包括对焦,测距,显示摄影参数(光圈大小快门速度)等信息在内的众多功能。
消费级别数码相机取景器的种类就有很多,:按取景方式来说有旁轴平视式的、单反同轴式的;按制造工艺来说有光学的和电子液晶的;按使用方式来说有固定的,可旋转的。。。等等等等,不一而足。——那么究竟什么是消费级别数码相机上最佳性能的取景器系统呢?相信所有的朋友都会提出这样的疑问。为了解决这个问题,我们先来具体了解一下这些取景器的构造和特点。
首先我们来看看光学取景器。
顾名思义,光学取景器就是人眼通过一组相机上的光学机构来观测取景范围进行构图的。在光学取景器中又包括旁轴平视式和单镜头反光同轴式两种取景方式。
在消费级别的数码相机中,采用旁轴平视取景的相机最普遍也最常见。究竟什么样子的取景器是旁轴平视取景呢?其实说出来一点不复杂,它就是我们常说的“傻瓜机”的取景窗口拉。我们以著名的CANON公司的POWERSHOT G2相机为例,它使用的就是一个相当典型的旁轴取景器系统。当使用G2进行拍摄时,被拍摄景物的光线直接从相机正面的取景窗口射入,然后从相机背面的取景窗进入被观察者的眼睛,路线简单明了。说白了,几乎就是简单地在相机身体上开个小孔,安上玻璃让眼睛能透过相机机体看到前方的景物而已。尽管实际上G2的取景器结构并非这么简单,内部还有取景的辅助线、变焦镜片等等部件,但总体来说结构比较简单,原理也不复杂。正是因为如此,旁轴平视取景器的体积都比较小,制造成本也不高,所以被各数码相机厂商所普遍使用。
但是由于使用旁轴平视取景的相机其取景窗口与镜头的位置不可能一致而是分开的,所以从取景器中所看到的图像和实际拍摄下来的电子图像大小位置都有一定的差别,这中差别在摄影学中称为“视差”。这种视差在拍摄远景时问题不大,但是在拍摄近景时常会出现取景范围和最终成像角度不同,构图不对的怪问题。从摄影的角度来说,这是不利于真正搞好取景和构图的。
为了解决这个问题,有一些数码相机厂商把广泛使用在传统135相机上的单镜头反光同轴式取景技术运用在消费级别的DC身上。单镜头反光同轴式取景相机,简称“单反相机”。从相机正面外观上看,你除了镜头本身以外,就找不到其他取景窗口了。那么它又是如何工作,如果把被摄物体的光线传导给相机背后的操作者的呢?我们以OLYMPUS公司的E-20数码相机为例:
从这张结构图上我们可以看到被拍摄景物的光线透过镜头到达相机内部的一块反光镜后,折射到上面的对焦屏并结像,透过光学目镜和棱镜后,从相机背面的观景窗传递到人眼睛里。单反相机的这种取景结构,保证了人取景时候所看到的景物正是完全将要通过镜头对角拍摄的景物。套用一句我们电脑行业的话,正是“所见即所得”。而且,相机是否对焦准确、焦距的变化也能通过取景器看的一清二楚。 由于单镜头反光同轴式取景器的取景范围和实际拍摄范围基本上一致,所以没有旁轴平视取景器所带有的视差现象。这样的取景器,肯定十分有利于摄影,让我们能够直观地取景构图。同时采用单反取景器的相机,一般在取景器内也能看到相机拍摄参数。
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