反差檢測原理的對焦系統(tǒng),一般會整合到感光元件里面,在使用數(shù)碼單反的實時取景功能時你會用上它。小型相機和無反相機往往只能用反差檢測式的對焦系統(tǒng)。其實雖然說是系統(tǒng),反差檢測只是用軟件就可以實現(xiàn),不需要特別的物理原件。最重要就是感光元件和圖像處理器。
混合型檢測
如名所示是上文兩種系統(tǒng)的結合。將相位傳感器集成到主感光元件上,以實現(xiàn)兩種檢測同時運行的效果?;旌闲詸z測有助于提高對焦速度。
工作原理
我們了解了對焦的物理理論。接下來將試試將其變?yōu)楝F(xiàn)實。
焦點和距離
相機的鏡頭是一套復雜的系統(tǒng),但我們可以將其看做只有一塊鏡片。要對焦,只要移動這塊鏡片就好。拍攝對象的距離決定了移動鏡片的程度。理想化的條件下,鏡片聚焦情況遵守以下公式:
這公式要求鏡片本身沒有厚度……這是不可能的事。不過我們現(xiàn)在只是借助這條公式作為參考。
非常簡單的鏡頭,就像一個放大鏡。
非??鋸埖卦O定鏡頭焦距為1000mm,即使1m。所以1/f=1。當S1、S2均為2m時,公式成立,燈泡成功對焦。 若燈泡從2m處移動到8m處,要想成功對焦根據(jù)上文公式,可解得S2=1.14m,感光元件應該在1.14m處??上蠄D并沒有如此,因此對焦失敗,感光元件上只有一個模糊的光斑,成為了畫面的焦外。
神馬???1000m的鏡頭,物體從2m移動到8m,相機內對焦,鏡片要移動0.86m?這相機體型要多大……
若在第一片鏡片后加入第二組鏡片,就可以有效控制后焦距距離,就可以對上焦了。如下圖例子:
鏡片的復合系統(tǒng),這差不多成為真正的攝影鏡頭了。就算被攝物體大幅度移動,鏡頭內鏡片也可以只移動一點點。 理想化的數(shù)學模型未必是完美的,但是的確能幫助我們去設計鏡頭。了解鏡頭結構之后,接下來是相位檢測和反差檢測在相機內運用的情況。