⑴ 请问用单反的M档进行拍摄的时候,怎么看相机自身的测光数值在哪儿看
液晶屏或取景框里看这个,一般在取景框里的中间下面的位置,在0处是正好,-的是欠爆,+的是过暴
⑵ 摄影秘籍“测光”
摄影是光影结合的艺术,但是如何将光运用好实在是一件非常困难的事,现在大多数相机都是自动测光、自动对焦相机,所以相机的自动测光是非常重要的环节。那么究竟什么是测光呢?下面我为你收集了摄影必备秘籍“测光”,希望能帮助到你。
简单的说,相机的光圈是控制相机通光量的元件,而快门则控制着曝光长短,只有正确的控制通光亮,才能保证相机正常曝光,胶片或者数码相机的CCD传感器能清晰的成象而不会出现欠曝或者过曝的情况。虽然现在大多数数码相机拍摄的图片都可以通过后期数字暗房处理来调节曝光,但是对于过曝过渡的图片,暗部细节和层次已经全部丢失,如果要想调节回来也比较困难,而如果是欠曝严重的照片,修正曝光后则会出现较多的噪点,细节也会有所损失,所以尽量让拍摄的照片拥有正确的曝光,是我们拍摄数码照片的前提之一。数码相机大多提供了多种测光方法可供选择,如何选择又是一件让人头疼的事,这里我们就分析目前常见的几种在数码相机中出现的测光方式,希望能对您日后的拍摄带来一定的帮助。
相机自动测光的原理
相机自动测光是如何实现的呢?其实原理非常简单,相机自动架设所测光区域的反光率都是18%,通过这个比例进行测光随后确定光圈和快门的数值,光圈和快门是有相关联系的,在同样的光照条件下,光圈值越大,则快门值越小,而如果光圈值越小,快门值则越大。18%这个数值来源是根据自然景物中中间调(灰色调)的反光表现而定,如果取景画面中白色调居多,那么反射光线将超过18%,如果是全白场景,可以反射大约90%的入射光,而如果是黑色场景,可能反射率只有百分之几。标准灰卡是一张8×10英寸的卡片,将这张灰卡放在被摄主体同一测光源,所得到的测光区域整体反光率就是标准的8%,随后只需要按照相机给出的光圈快门值去拍摄,拍摄出来的照片就会是曝光准确的。如果整个测光区域的整体反射率大约18%,就像我们上面说的背景以白色调为主,这时如果之按照相机自动测光测定的光圈快门值来拍摄的话,拍摄得到的照片将会是一张欠曝的照片,白色的背景看起来会显得发灰,如果是一张白纸的话拍摄出来的就会变成一张黑纸了。所以,拍摄反光率大于18%的场景,需要增加相机的EV曝光补偿值,具体补偿的EV值则需要根据具体情况再分析了,此时经验就显得非常重要。反之,如果拍摄反光率低于18%的场景,例如黑色的背景,拍出的照片往往会过曝,黑色的背景也会变成灰色。所以,拍摄反光率低于18%的场景,需要减少EV曝光,这就是我们常说的“白加黑减”的原理。
柯达标准灰卡
如果相机支持手动设置曝光补偿,则可以通过这个方法解决,如果相机不支持这个功能,那么可以设置在相机的手动档,记录下相机用自动档第一次测光得到的光圈快门数值,随后切换到M档,通过适当增减快门速度来实现曝光补偿的目的。
什么是TTL测光?
在许多相机的规格表中我们都能看到一个常见的名词“TTL测光”,这个“TTL测光”究竟是什么含义呢?“TTL测光”的英文全文是Through The Lens,意思是通过镜头,用在测光这里就是表示这是一种通过相机镜头测量光线的方法,简称为“TTL测光”。
TTL测光
“TTL测光”技术起源于1964年,当时人们外出拍摄时都需要携带一块测光表,先测光之后再设定相机的光圈值以及快门值,随后进行拍摄,整个过程比较烦琐。而“TTL测光”正好解决了这个问题。在拍摄时,摄影师半按快门,相机启动TTL测光功能,入射光线通过相机的镜头以及反光板折射,进入机身内置的测光感应器,这块测光感应器和CCD或者COMS的工作原理类似,将光信号转换为电子信号,再传递给相机的处理器运算,得到一个合适的光圈值和快门值。用户完全按下快门,相机按照处理器给出的光圈值和快门值自动拍摄。“TTL测光”最大的优势就是,“TTL测光”得到的通光量就是标准底片的曝光参数,如果相机前面加装了滤镜,“TTL测光”得出的测光数值和不加滤镜时是不同的,用户此时不需要根据相机加装的滤镜重新调节曝光补偿,只需要直接按下快门拍照即可。
大多数的数码相机或传统傻瓜相机,大多数都具备这几种测光方式:中央平均测光、中央局部测光、点测光以及评价测光。这几种测光方式基本可以应付目前所有的拍摄,但是在影楼以及一些专业场合或者广告拍摄,摄影师依旧依赖测光表的数值来进行拍摄。
相机测光模式
大多数的数码相机或传统傻瓜相机,大多数都具备这几种测光方式:中央平均测光、中央局部测光、点测光以及评价测光。这几种测光方式基本可以应付目前所有的拍摄,但是在影楼以及一些专业场合或者广告拍摄,摄影师依旧依赖测光表的数值来进行拍摄。
一、中央重点平均测光(或简称:中央平均测光)
中央平均测光是采用最多的一种测光模式,几乎所有的相机生产厂商都将中央平均测光作为相机默认的测光方式。中央平均测光主要是考虑到一般摄影者习惯将拍摄主体也就是需要准确曝光的东西放在取景器的中间,所以这部分拍摄内容是最重要的。因此负责测光的感官元件会将相机的整体测光值有机的分开,中央部分的测光数据占据绝大部分比例,而画面中央以外的测光数据作为小部分比例起到测光的辅助作用。经过相机的处理器对这两格数值加权平均之后的比例,得到拍摄的相机测光数据。例如尼康的相机采用的就是中央重点平均测光,尼康相机的中央部分测光占据整个测光比例的75%(这个比例各家品牌不同而有所差异),其他非中央部分逐渐延伸至边缘的测光数据占据了25%的比例。在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式,但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄,中央重点测光就不适用了。
中央重点测光是一种传统测光方式,大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置,对周围也予于某些程度的考虑。对于习惯使用中央重点测光的.摄影者,用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。
适用拍摄用途:个人旅游照片,特殊风景照片等。
二、中央部分测光(或称:局部测光)
中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光方式,中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式,而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光,测光范围大约是百分之三至百分之十二进行测光。中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景,此时需要得到更准确的曝光,采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用,能更加确保相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适,不过由于分割测光(矩阵测光)模式的兴起,这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。而佳能是坚持采用中央部分测光(局部测光)的厂商,一直到最新推出的EOS 30V胶片相机以及EOS 20D数码单反相机中都设计了9%区域范围的局部测光,这可以让没有点测光功能的相机在拍摄一些光线复杂条件下的画面时减小光线对主体的影响。
局部测光方式是对画面的某一局部进行测光。当被摄主体与背景有着强烈明暗反差,而且被摄主体所占画面的比例不大时,运用这种测光方式最合适;在这种情况下,局部测光比第一二种测光方式准确,又不象点测光方式那样由于测光点太狭小需要一定测光经验才不容易失误。
适用拍摄用途:特定条件下需要准确的测光,测光范围比点测光更大时。
三、点测光(SPOT)
中央平均测光(中央重点平均测光)虽然可以充分的表现整个画面的光线反应,但是也有许多不足之处,例如需要精准的小范围物体曝光准确时,中央平均测光(中央重点平均测光)就不那么好使了,即使是中央部分测光(局部测光)有时范围也有些大。为了克服这些不足之处,一些厂商研发出此种点(SPOT)测光模式来避免光线复杂条件下或逆光状态下环境光源对主体测光的影响;点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点,大多数点测相机的测光区域为百分之一至百分之三,相机根据这个较窄区域测得的光线,作为曝光依据。这是一种相当准确的测光方式,但对于新手来说,却不那么好掌握,怎样去区别一个测光点,变成了一个需要学习的技巧,错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝,造成严重的曝光误差。由于点测光的技巧,还可以用在日益盛行的数字相机微距拍摄时大放光彩上,这样可以让微距部分曝光更加准确。因此喜爱微距拍摄者必须尽力学好这种测光方式,初步可以选则画面中的中间小区域来作为测光基准点。点测光在人像拍摄时也是一个好武器,可以准确的对人物局部(例如脸部、甚至是眼睛)进行准确的曝光。
点测光只对很小的区域准确测光,区域外景物的明暗对测光无影响,所以测光精度很高,其用途主要是可对远处特定的小区域测光。掌握这种测光方式一是要求摄影者对所使用相机的点测特性有一定了解,懂得选定反射率为18%左右的测光点,或能对高于或低于18%反射率的测光点凭经验作出曝光补偿。点测方式主要供专业摄影师或对摄影技术很了解的人使用。点测方式使用不当会添乱。
适用拍摄用途:舞台摄影,个人艺术照,新闻特写照片等。
四、评价测光(或称分割测光)
评价测光(或称分隔测光)测光方式是一种比较新的测光技术,出现时间不超过20年,最早由尼康(Nikon)公司率先开发这种独特的分割测光方式。评价测光(或称分隔测光)测光方式与中央重点测光最大的不同就是评价测光(或称分隔测光)将取景画面分割为若干个测光区域,每个区域独立测光后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。最开始推出的评价测光(或称分割测光)一般分割数比较少,例如尼康是将测光区域分割为八个部分,各自独立测光后通过相机的中央处理器以及内建数据饨蟹治鲇胝希庵植夤夥绞皆谀持忠庖迳侠此荡俳巳远嗷姆⒄埂D壳靶鲁龅哪峥迪嗷蠖嗖捎昧?56区域测光功能,佳能、美能达、宾德等品牌的相机也都有类似的测光模式设计,区别仅在于测光区域分布或者分析算法不同。例如佳能顶级机器上设计的21区域TTL测光准确并且快速,这不仅仅依赖于相机本身的硬件性能,还和相机的处理能力以及数据分析算法关系紧密。
多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式,是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断,即使对测光不熟悉的人,用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。这种模式更加适合于大场景的照片,例如风景、团体合影等等,在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好,目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。
适用拍摄用途:团体照片,家庭合影,一般的风景照片等。
上面介绍了测光的原理以及几种常见的测光方式,希望能给大家在实际拍摄中带来帮助,不过实际拍摄中受到物体色彩、各种光源以及自然界的光影都会影响到相机的测光精度。什么情况下需要进行曝光补偿?正补偿还是负补偿,这些都需要您根据实际情况以及经验来判断。多拍片,多看片,多理解,希望大家都能拍出自己满意的照片。
⑶ 单反相机测光技巧
单反相机测光技巧
你会测光吗?哪种测光方式好?下面我要跟大家分享的是单反相机测光技巧,欢迎大家借鉴!
单反相机测光技巧
测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
若遇到测光抓不准的时候,请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
尽量别对白色或黑色物体测光,不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
曝光补偿也是一种曝光控制方式,一般常见在±2-3EV左右,如果环境光源偏暗,即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
相机的测光原理
相机(数码和各种胶片)的测光原理并不复杂,最重要的是我们要明白,相机的测光系统(或测光表)是以何为测量基准的!通俗地讲,就是相机在测量一个场景的光线时,它怎样“想”自己看到的东西?
记住:所有的相机在测光过程中,会将“看到”的所有物体都默认为反射率为18%的灰色(摄影的专业术语叫“中级灰”),并以此作为测光的基准。也就是说,在相机的“眼”中,所有的被摄体都是灰色的,曝光的目的是为了正确还原这种灰色。
为什么是这个特殊的18%灰?因为18%灰与人皮肤平均反射光(16~20%)的色调一样,而人是我们最常拍摄的对象。(其它物体的反射率,如银是96%,绘图白纸75%,纯黑是3%等。)
测光表工作时,要看被摄体的.反射率是否为18%,如果反射率是18%,那它测量出来的数值就十分准确了,按此数值曝光,被摄体的色彩和影调就会得以真实地还原,所以,对我们的皮肤、平常的色彩斑斓的景物来说,这种以灰色基调为还原标准的曝光是非常准确的。
如果被摄体的反射率不是18%,那么相机测光系统测量出来的数值就不准确,若直接按此数值曝光,画面的影调和色彩就会出现失真:像拍摄白茫茫的雪原、黑漆漆的煤田,相机也把它们当作灰色来还原,直接对着它们测光聚焦,往往会拍出灰色的雪和煤。
小窍门:数码拍摄中,合理测光的几个小技巧:
① 拍雪景,你可以先对着你的手半按下快门,也就是对自己的皮肤进行测光,然后再对种你要拍的雪按下快门,那么雪就是白颜色了。同理,拍摄穿黑衣服的人像,也应先对脸部进行测光,然后再构图拍摄。)
② 当拍摄明亮物体时,应采用比测光表推荐的指数高1~2档的光圈,而对阴暗物体则要适当减少曝光量。
③ 在阳光很充足的季节拍照,将使照片产生很大的反差,所以必须要对景物的明亮、阴暗部位分别测光,并以两者的平均曝光指数进行拍照。
大秘诀:记住下面的一些物质,它们的反射值接近18%,也许对大家在复杂的条件下拍摄非常有用:
① 草(割后的草地!),但注意,不是墨绿、特别绿或发黄的草;
② 大部分浅绿的树叶或植物叶子;
③ 有些、但不是全部树干;
④ 旧的、修复的柏油路和混凝土(这个非常有用);
⑤ 长期放置、没有刷油的木材;
⑥ 红/棕色的砖,包括水泥墙;
⑦ 干树叶。
;⑷ 单反测光表怎么看
你不用看测光表,因为单反根本没有测光表可以给你看,测光系统是内置的。
你只需仔看说明书,学习基本操作技巧和注意事项。
⑸ 相机拍摄时的测光表在哪里看
观察取景窗口内的测光表:
在相机的取景窗当中最下方有一个类似我们学生时代用的尺子一样的刻度表,这就是相机内自带的测光表,我们可以根据这个刻度表来判断我们的测光是否准确。
实时模式中屏幕上也会出现测光表:
如果我们用实时模式(液晶屏)取景拍摄的话,在液晶屏的正下方也有刻度表(测光表)和取景窗下方的测光表是一模一样的
肩屏上也会有测光表:
在一些中高端的单反相机中,在相机的肩屏上也有一块很小的显示屏,在肩屏上也可以看到测光表,和取景窗以及液晶屏当中的测光表是一样的。
⑹ 单反相机怎么测光
导语: 准确的测光可以让照片看起来更有层次,色彩更加的丰富,那么单反相机怎么测光呢?我们一起来看看吧!
在哪里看测光表
1观察取景窗口内的测光表:
在相机的取景窗当中最下方有一个类似我们学生时代用的尺子一样的刻度表,这就是相机内自带的测光表,我们可以根据这个刻度表来判断我们的测光是否准确。
2实时模式中屏幕上也会出现测光表:
如果我们用实时模式(液晶屏)取景拍摄的话,在液晶屏的正下方也有刻度表(测光表)和取景窗下方的测光表是一模一样的。
3肩屏上也会有测光表:
在一些中高端的单反相机中,在相机的'肩屏上也有一块很小的显示屏,在肩屏上也可以看到测光表,和取景窗以及液晶屏当中的测光表是一样的。
影响测光表的因素1:ISO
1ISO越低获得的光线越少:(画质好)
影响测光表变动的因素有3个,其中ISO的影响最大,当我们把ISO设置的越小(比如100、200)在相同参数下,获得的光线会比较暗,测光表会比较偏左边(左边说明偏暗)
2ISO越高获得的光线越多:(画质差、且较多噪点)
而当我们把ISO设置的很高的时候(比如800、1600)我们获得的光辉变很多,照片会变的很明亮,但是ISO越高照片的画质会下降,进行放大的时候会有很明显得噪点,同时测光表会比较偏右(右边说明偏亮)
影响测光表的因素2:快门
1快门越低光线越多(拍摄高速物体容易模糊)
快门的速度也可以影响测光,快门如果越慢,我们得到的光线就会越多,不过再拍摄快速运动的景象时(比如舞蹈、跑步)就会变的很模糊。
2快门越快光线越少:
而快门的速度如果变的很快,则进来的光线就会变少,测光就会变的比较暗,测光表的光标位置就会比较偏左边。
影响测光表的因素3:光圈
1光圈越大光线越多(可以得到比较好的虚化效果)
光圈越大,我们得到的光线越多,图片会越明亮,不同的镜头最大的光圈不同,光圈越大,对焦范围会越小,图片虚化会更加明显。测光表会靠右。
2光圈越小光线越少(拍摄集体照的时候较多使用)
而拍摄一些集体照,或者需要照片的边缘非常清晰的话,则需要使用小光圈,小光圈得到的光线很少,图片会比较暗,测光表会靠左。
怎么才是最合适的测光呢?
正常的测光:
那怎么样才是比较好的测光呢?一般来说不管任何场景,只要我们的测光表指针接近中间,就说明你的测光是比较均衡的,合适的。
特殊的题材需要特殊的测光:
当然了,如果你要拍摄高曝光(特别亮)或者要拍摄黑暗环境下的事物(特别暗的)测光上就不需要把光标调整到中间啦!
⑺ 单反相机如何正确测光
导语: 大家是否也有同样的情形发生:拍出的照片跟脑袋里所想的完全不同,不是过暗就是过亮,究竟是哪里出了错?下面我们来看看单反相机如何正确测光吧!
平均测光
阴天或对比不高的环境下, 全区测光就能获得曝光良好的照片。
平均测光是最常用的测光模式,大部分环境下,都能给予正确的曝光结果。此模式下,相机会针对画面中的各种区域分别进行测光,统一测光结果后,比对资料库数 据,即可获得环境中最佳的曝光水准。摄影发展至今,大部分的拍摄环境与状况,全区测光都能提供相当正确的曝光资料,所以全自动拍摄模式时,就是以平均测光 为预设模式。一般大众按下快门后,大致上都能获得满意的照片,这与照相能普及,也有相当大的关系。
中央重点测光
主体置中时, 可采中央重点测光。
一般人拍照总是把拍摄主角放在正中央,所以在逆光与夜间环境下,只要针对中央区域的测光作标准,再依据周围环境的亮度微调EV,就能让逆光或夜间拍摄,获 得曝光正确的影像。事实上,这也是当初测光技术难以针对极小区域进行测光,且未发展分区曝光时,所发展出来的'测光模式,对较少采用中央构图,并需要更精准 曝光水准的进阶玩家来说,中央重点测光是较少采用的测光模式。
点测光
高对比环境下,若想表现阴影细节, 可利用点测光确认曝光量。
点测光是高级玩家爱用的测光模式。高级玩家总是喜欢挑战高反差、逆光、晨昏等摄影主题,对所需要的曝光水准,也有自己一套看法,平均测光模式不见得符合高 级玩家想要的曝光结果。点测光是针对极小区域进行测光,仅占全画面的1~5%,一般与中央对焦点连动,部分机种则可与所设定的对焦点连动。利用点测光模 式,能分别测定拍摄画面中不同区域的亮度,提供高级玩家所需要的资料。玩家再针对拍摄重点、宽容度、画面呈现光影…等状况,选择适当的曝光值进行拍摄。
进阶玩家怎么用点测光?
平均测光示意图
中央重点测光示意图
点测光示意图
进阶玩家是怎么利用点测光做曝光标准呢?通常在微光或高反差的环境中,不论是底片还是数码相机的感光元件都不能像肉眼一般,由亮部到暗处都看的一清二楚, 这就是所谓宽容度问题。拍摄这类型影像时,进阶玩家就会用点测光来确定曝光量。通常要先决定作品以亮部为主忽略暗处细节,或以暗处为主让亮部过曝。若要两 者都能呈现细节,就要先决定中间调,且亮部不能超过+2EV,暗处不能低于-2EV。
大致决定好后,利用中央对焦点的点测光,分别测试亮部、中间调、暗部的曝光值,确定所需的中间调曝光值后,测光点〈通常也是对焦点〉对准中间调区域,并利用AE Lock固定数值,或是用M模式来固定光圈、快门数值,最后构图拍摄。