高清摄像技术课件.ppt
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1、1电视摄像技术 Tel:2标题添加点击此处输入相关文本内容点击此处输入相关文本内容前言点击此处输入相关文本内容标题添加点击此处输入相关文本内容3相机历史相机的工作原理其实就是小孔成像。早在公元前四百多年,我国的墨经一书就详细记载了光的直线前进、光的反射,以及平面镜、凹面镜、凸面镜的成像现象。塔影图 郑复光清4 照相机从刚开始的暗箱,经过无数代人的不断改进,到今天我们普遍使用的“傻瓜”相机、专业相机和数字相机,其成像原理却一直未变,那就是“针孔成像”:景物透过针孔后,在其对面形成景物的倒影(其像与实际景物相反:上下左右皆相反)。5达盖尔银版照相法是利用镀有碘化银的钢板在暗箱里进行曝光,然后以水银
2、蒸汽进行显影,再以普通食盐定影,得到的实际上是一个金属负像,但十分清晰而且可以永久保存。由于曝光大约需要 20到 30分钟静物 达盖尔相机历史相机的起源6从1839年至1924年为照相机发展的第一阶段,同时还出现了一些新颖的钮扣形、手枪形等照相机。从1925年至1938年为照相机发展的第二阶段。这段时间内,德国的莱兹、罗莱、蔡司等公司研制生产出了小体积、铝合金机身等双镜头及单镜头反光照相机。相机历史 从1939年之后到六十时代之前为照相机发展的第三个阶段。相机的发展7数码相机历史柯达 DC4081)专业数码单镜头反光式相机 (Digital Single Lens Reflex)数码单反相机(
3、DLSR)是在现成的35mm单反相机的机体上加上CCD、CMOS等相关部件组成一个整体构成,可以更换传统相机的专业镜头,尼康 D3X、D700、D300、D90、D60,佳能 EOS-1Ds Mark III、EOS 5D Mark II,索尼A900、A700、A350、A300、A200,奥林巴斯E-3、E-30、E-520、E-420,宾得 K20D、K200D、KM(K2000),松下L10、L1,徕卡S2,三星GX-20等均为这类。目前数码单反相机所拍摄的照片已基本上能与卤化银照片相比拟。随着技术的发展和价格的降低,大众爱好者也能轻松购买和使用数码单反相机。数码单反9CANON EO
4、S-1Ds Mark IIINIKON D3XSONY A900LEICA S2顶级单反数码单反10CANON EOS 5D Mark IINIKON D700SONY A700KOLYMPUS E-3专业级单反数码单反112)数码相机(Digital Camera)DC是利用电子传感器CCD把光学影像转换成电子数据的相机。这类相机的CCD普遍较小,大多只有DLSR的十几甚至二十几分之一。特点在于便携、外型时尚、使用简单,价格便宜等。根据不同用途 可分为:1.卡片机SONY T700KODAK Z980CONON G10数码相机12传统相机13数码相机结构图14传统相机与数码相机成像过程区别1
5、5数码相机的感光元件 CCD(Charge-Coupled Device)COMS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)16CCD CCD(Charge-Coupled Device)CCD的感光方式是以本身所暴露的光线强弱,相對产生强弱不同的 电荷。光线强电荷强光线弱电荷弱 排列方式矩形方式 一个紅色感光单元、两个绿色感光单元与一个蓝色感光单元。Nikon D70 ccd17 COMS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)互补金属氧化物半导体由矽与锗制成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带电)和 P(
6、带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。优点成本低、耗电量低。缺点因电流快速变化产生热,而有杂点。CANON 20D COMS18 像素19数码相机与传统相机1、实时显影。2、可大量拍摄,节省材料。3、储存容易快捷。4、后期修改方便。5、照片包含EXIF信息。6、携带方便。7、细节更为逼真,方便放大观察。8、根据需要,输出相应尺寸照片。9、LCD取景更为实用。10、增加了视频录制功能。11、电子图片在互联网时代的广泛传播性。1、画质离胶片机还有一定距离。2、DC的快门速度较慢。3、价格相对昂贵。20 数码相机与传统相机 传统相机的缺点:1、需要感光药剂重显
7、画面,操 作复杂,要求较高。2、冲印操作有废水污染问题。3、耗材昂贵(如底片、相纸)。4、需到店家冲印,比较麻烦。5、不易分类保存。6、不方便网络浏览、传输。7、拍摄后不能立即看到结果。8、不能进行LiveView取景。传统相机的优点:1、画质好,解析度高。2、快门迅速。3、价格相对便宜。4、做工扎实。5、故障率低,容易修理。6、拍照过程简单。7、机械快门寿命更长。21Summary22摄影技术Photographic Technique 基本概念Depth of field23光圈(Aperture)光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。光圈f值=镜
8、头的焦距/镜头口径的直径 完整的光圈值系列如下:f1,f1.4,f2,f2.8,f4,f5.6,f8,f11,f16,f22,f32,f44,f6424 1.景深是指在摄影机镜头或其他成像器前沿能够取得清晰图像的成像所测定的被摄物体前后距离范围。在聚焦完成后,在焦点前后的范围内都能形成清晰的像,这一前一后的距离范围,便叫做景深。252景深分为前景深和后景深两部分,靠近镜头的景物形成前景深,远离镜头的景物形成后景深。后景深大于前景深,是前景深的两倍。26如图所示:27景深(Depth of field)指在照相机镜头前沿着能够取得清晰图像的成像器轴线所测定的物体距离范围。景深的特点:(1)、光圈
9、大小 光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大;(2)、镜头焦距镜头焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大;(3)、拍摄距离距离越远,景深越大;距离越近,景深越小。Page 2828弥散圆(circle of confusion)画幅24mm x 36mm6cm x 9cm4 x 5弥散圆直径0.035mm0.0817mm0.146mm29允许弥散圆(Permissible circle of confusion)301.1.光圈小2.2.镜头焦段广而短3.3.相机机位距离较远311.1.光圈合适2.2.镜头焦段标准3.3.相机机位距离居中321.1.光圈大2.2.镜头焦段长3.3.相机机位距离
10、较近33快门(ShutterShutter)快门一般是由金属片或胶质绸布制成的,它的作用是控制镜头通光的时间,使感光片能得到正确曝光,并使静止的和运动中的被摄物均可获得清晰的影像。操纵和控制快门开启和闭合的动力,分为机械动力和电子动力两种。机械快门用机械弹簧或电子、电磁手段,控制几片叶片的开闭,以幕帘的左右或上下以一定宽度的缝隙划过进行曝光。(镜间快门和焦点平面快门)电子快门利用了CCD感光系统不通电不工作的原理进行对像场曝光。34快门速度快门速度决定胶卷或传感器的曝光时间。不同的快门速度可以制造出不同的画面效果。快门迅速地开启关闭,适合于体育竞技、新闻采风,运动物体等方面的拍摄。捕捉富有动感
11、、稍瞬即逝的精彩一刹那。高速快门35高速快门36高速快门37 快门释放较为缓慢,适合于表现流体效果。比如瀑布、河水、车水马龙体,光线等。形成虚无缥缈、影像残留的效果。3839B门摄影“B”门也就是Boundless(无限制)曝光需要三脚架、快门线、测光表等器材辅助。40变焦追随 拍摄者在面对迎面而来的动体时,利用变焦镜头,在变焦中追随拍摄.这时动体的四周会出现放射线条,有迸出的效果,动感很强。41白平衡(White Balance)所谓白平衡就是在不同的光线条件下,调整好红、绿、蓝三原色的比例,使其混合后成为白色。使摄影系统能在不同的光照条件下得到准确的色彩还原。色温,就是定量地以开尔文温度(
12、K)来表示色彩。不同的光照场景下,色温相应不同。在相机上可以分为以下图标档位:自动、日光、多云、阴影、白炽灯、荧光灯、钨丝灯等42色温 不同的白平衡效果约5400K色温 约6000K色温 约4000K色温 约5200K色温 2760-2900K色温 约6600K色温 43数码单反内置白平衡调整44常用白平衡表45焦距,是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式,指从透镜中心到光聚集之焦点的距离。在照相机中,从镜片中心到底片或CCD等成像平面的距离。根据拍摄需要,随着物距的不同而改变胶片或CCD到镜头光心的距离,这个改变的过程就是我们平常说的“调焦”。相机机的镜头是一组透镜,当平行光线穿过透镜时,
13、会会聚到一点上,这个点叫做焦点,焦点到透镜中心的距离,就是焦距。焦距固定的镜头,即定焦镜头;焦距可以调节变化的镜头,就是变焦镜头。调焦46焦距47 镜头剖面图48定焦镜头其焦距固定不可变,因而可以简化镜头组的结构并有助于提高成像质量。特点:1.解像力、色彩还原,眩光控制较好。2.光圈更大,最近对焦距离短,虚化更好。3.体积小,重量轻,携带方便。4.广角成像效果好,畸变控制较好。5.光学结构简单,价格相对便宜。6.对焦速度相对更快。佳能EF50mm F1.4 USM49变焦镜头可以在不更换镜头的情况下改变焦距。变焦镜头具有可以变化的焦距。优点:1.多个焦段集于一身的轻便,省去换镜头的麻烦;2.减
14、少费用开支;3.方便取景构图。缺点:1。价格昂贵;2。体积大;3。对焦速度相对较慢;4。在任何确定的焦距下,其成像往往都不如最好的定焦镜头成像清晰细腻。50定焦镜头类型CANON EF 14/2.8L II USMNIKON AF-S VR 105/2.8GNIKON AF-S VR 300/2.8G IF-EDZEISS PLANAR T*85/1.4LEICA M 50/151根据焦距的不同划分的镜头类别 1.标准镜头 2.广角镜头 3.摄远镜头 5253LEICA M 50/1LEICA M 50/15455Nikon AF35/2Nikon AF35/256Nikon Nikkor A
15、F 14mm F2.8D 57鱼眼广角5859Nikon ais 600/5.6 ED Sigma 200-500/2.8 ED Canon 70-200/2.8 Canon 500/4 USM Nikon 500/4 ED Nikon 80-200/2.8 ED6061数码单反相机镜头焦距换算镜头焦距都是按照135135传统胶片相机来算的。在数码时代,由于数码相机的影像传感器大小和135135传统胶片大小不一样了。所以就有一个转换的过程。传统胶片大小为3636*24mm24mm,其对角线大约为43mm43mm。对于非全画幅的传感 器来说。如佳能,其传感器(非全画幅单反)是22.222.214
16、.8mm 14.8mm,其对角线长度大约为27mm27mm。所以如果镜头装在佳能的非全画幅单反相机上。就要乘以一个转换系数,这个系数就等于画幅对角线的比值,即43/27=1.6 43/27=1.6 左右 。62全副镜头与非全副镜头63全副镜头与非全副镜头64其它类型镜头微距镜头折反镜头 微距镜头移轴镜头65微距镜头(macro lens)微距镜头 微距镜头是一种可以非常接近被摄体进行聚焦的镜头,它所形成的影像大小与被摄体自身的真实尺寸差不多相等。它可以是任何焦距的镜头,既有50mm50mm的微距镜头,也有100mm100mm的微距镜头或70-180mm70-180mm的微距变焦镜头,给镜头冠以
17、微距的名称,只不过是说明这种镜头除了具有确定焦距的普通镜头的功能外,跟一般镜头相比还可以聚焦更近的被摄体,在胶片上形成实物般大小的影像。66微距作品67折反镜头(Reflex Lens)又称反射式镜头、反射远摄镜头,是超远摄镜头的特殊形式。其相当于在普通镜头的基础上加用一片中心带孔的凹面镜和一片装在透镜中心的小凹面镜,将通过镜头前端透镜折射进去的光线经过两次反射,使光路折成三段,从而使得镜头的长度比相同焦距的远摄镜头缩短一半左右,整个长度只为焦长的四分之一,重量大大减轻,拍摄、携带都显得灵活、方便,而且没有色差,像质优良。仅有一档光圈且是较小的光圈。成像时景深外的高光点呈现一个个小圆圈形成美丽
18、的环状散焦。拍摄景深小,聚焦要十分细心。68Sony reflex 500/F869THANK YOU!70 摄像入门基础l摄像既是一种把连续图像记录的技术,也是一门艺术。l标清与高清画面、电视画面的基本特征以及特性,理解影视节目的制式,知道数字摄录像机的格式以及输入、输出接口。71第一节标清与高清画面1.11.1什么是电视画面电视画面,是从电影画面借用来的。人们习惯于把一个电影镜头叫做一个电影画面。对于摄像来说,电视镜头是摄像机从按下摄录按钮到再次按下摄录按钮之间所记录下来的一个不问断的片断,电视镜头又称为电视画面。(停机再拍)一个画面的时间可以长到几分钟,也可以短到几秒钟,甚至可以短到不到
19、一秒钟只有几个画幅。比如闪电、炮击,三、五帧即可构成一个画面。72构成一部影片、一部电视片的元素有很多,有影像、语音、音乐、字幕。在这些元素中,最重要的就是影像,影像就是由镜头提供的。没有语音、音乐和字幕,可以构成影片。但是没有了画面,影片也就不存在了。所以。影片和电视片不管它们如何错综复杂,它们都是由一个个镜头所结构而成的。所以电视画面是构成影片的最小单位,电视镜头的好坏直接影响到影片的质量。拍好一部影片我们要从镜头抓起,要求摄像师不但要熟练运用摄像技术,而且要用艺术的眼光构造形象画面。73第一节标清与高清画面1.21.2电视画面的基本特征电视画面的基本特征有画面的像素、宽高比、几何形状、亮
20、度、色度、对比度等。像素电视画面的图像是借助于摄像的光电转换,显像的电光转换手段,通过布满屏幕上的小光点呈现出来的。这些小光点称为像素。像素的多少及其排列的密集程度,决定着图像的清晰度。74像素是构成图像的最小单位,构成图像的像素数越多,图像就越清晰。对于达到标准清晰度的电视信号或达到DvDDvD质量的图像的像素为720 x 57641472()720 x 57641472()个像素(PAL(PAL制),对于高清晰度的电视信号的图像像素高达1 9201 9201 0802 073 6001 0802 073 600个像素影片和电视片不管它们如何错综复杂,它们都是由一个个镜头所结构而成的。所以电
21、视画面是构成影片的最小单位,电视镜头的好坏直接影响到影片的质量。拍好一部影片我们要从镜头抓起,要求摄像师不但要熟练运用摄像技术,而且要用艺术的眼光构造形象画面。75电视画面的宽高比电视画面的几何尺寸是电视系统的重要特征,它影响电视的一系列指标。电视图像是个矩形画面,在屏幕上显示出来有图像宽度和图像高度,宽度与高度之比称为图像的宽高比76电视画面的画幅形式是固定不变的,虽有大小尺寸的区别,但长宽之比是不变的。均为4:3(或16:9)。电影画面的普同画幅为22:16(1:1.37),遮幅画面为1:1.66-1:1.68,宽银幕压缩画面为22:18.5,用变型镜头放映出来的画面为1:2.5,除此还有
22、全景电影、环幕电影等形式。高清晰度电视采用了图像宽高比16:9的标准。77亮度是指画面的明暗程度,即对人眼引起亮睹感觉的程度。色调是彩色的类别,例如红色、黄色、蓝色等不同颜色。饱和度是颜色的深浅程度,也即颜色的浓淡或鲜艳程度,饱和度越大颜色越浓,饱和度越小颜色越淡。色调与饱和度又可以合称为色度。亮度、色调、饱和度是构成人眼对彩色光感觉的三个要素。对比度是指不同颜色之间的差异。对比度越大,两种颜色之间的差异越大,反之则越接近。78第一节标清与高清画面1.31.3高清画面的显示格式传统的电视画面一般指的是模拟电视画面。DTV表示数字电视,数字电视是指全部采用数字方式制作、发送、传送和接收的电视节目
23、。高清晰度数字电视HDTV是指与现行电视相比,其水平和垂直两个方向的图像分辨率都提高1倍以上,使用大屏幕显示器近距离观看时,图像细腻逼真,无闪烁和粗糙感。79高清画面与传统电视画面的区别是数字电视的图像像素高、清晰而稳定,图像质量不会因信号传输距离的远近而变化,而模拟电视画面会随着信号传输距离越远,图像质量越差。HDTv有三种显示格式,分别是:720P(1 280720,逐行),1 080i(1 9201 080,隔 行),1 080P(1 9201 080,逐行)。高清晰度电视的 图像像素密度可达35电影胶卷的图像质量。80第一节标清与高清画面1.31.3电视画面的特性1显示特性电视画面是由
24、很多像素所组成的。一个个彩色点在屏幕上排列而构成一幅电视画面。电视画面非自然色彩自然界的景物的颜色是五彩缤纷的,而电视画面呈现在我们面前的颜色只有红、绿、蓝三基色以及由三基色混合得到的彩色。视画面是不同强度的电子束撞击屏幕E的发光体产生出不同亮度、不同色彩的光点(相加混色)直接作用于人眼,所以电视画面呈现的不是实际景物的颜色。81 3矩形框架电视屏幕的外部形状是个矩形框架,每个镜头都是在矩形框架内完成。通过框架对被摄对象作不同范围的截取,从而形成不同的电视景别。矩形框架给观众有了一个稳定的观看视点。同时又由于框架的存在,限制了电视画面外的运动的表现。4平面特性电视镜头呈现在我们面前的是矩形平面
25、。平面特性是电视画面的局限,平面特性制约着现实生活三维世界的表现。突破这个局限就要求摄像师选择合适的摄像点,利用物体的大小对比、影调浓淡对比、线条的疏密对比,在平面上创造出具有纵深感的立体空间。利用运动摄像技术,调动观众的视点的运动。捕获画面的运动物体,随着运动物体向深处运动,可以在视觉上形成立体的纵深空问。82 5活动画面的非真实性电视画面是发光体,电视画面是不连续画面以每秒钟25帧(或2997帧)的速度快速显示,利用眼睛的视觉残留特性实现了时间混色,从而使我们感觉到的是活动图像。所以,电视的活动画面与真实世界的活动是有差异的,是非真实性的。电视画面时间的压缩和扩展 电视画面呈现的时间形态有
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