原文链接:Understanding Depth of Field – A Beginner’s Guide

景深 (Depth of field, DoF) 是摄影中最重要的概念之一。了解什么是景深,并了解影响它的因素,是所有摄影师都应该掌握的。很多摄影师都知道可以通过调整光圈来控制景深。但是你知道 DoF 也受其他因素的影响吗?在这篇文章中,我想简单地解释什么是景深,并谈谈可以控制它的方法。

目录

1. 什么是景深?

2. 视频示例

3. 图片示例

4. 光圈

5. 相机与被摄物的距离

6. 镜头的焦距

7. 传感器尺寸

8. 确定景深

9. 结论


1. 什么是景深?

景深是指照片中最近和最远的物体之间的距离,这段距离内的物体看起来很清晰。现在你的相机只能对某一点进行清晰对焦。但是从锐利到不锐利的过渡是渐进的,“可以接受的锐利”一词是松散的!在不涉及太多技术的情况下,如何查看图像以及以何种尺寸查看图像是影响图像清晰度的因素。这也取决于你的视力有多好!

从科学上讲,它基于称为弥散圆(circle of confusion)的东西。这里面包含了太多物理方面的知识,相对于我要介绍的来说。如果想了解更多技术细节,可以看Spencer的文章“Hyperfocal Distance Explained”。

下面两个示意图尝试举例说明景深大小的含义。在一张小景深的照片中,图像中只有小部分在焦距内。相反的,大景深意味着照片中有更多的场景是锐利的。

2. 视频示例

尽管这篇文章中有大量的真实世界图片示例,但如果你更喜欢通过视频来学习,我们也拍摄了一个完整的景深教程,可以通过以下地址观看:https://youtu.be/oXOHRkMHDC8

3. 图片示例

现在我们来看看一些如何改变给定场景的景深的例子。在其他一切之前,我想向你展示一下我拍这篇文章中例程图片的设置。希望这能让你更深入地了解照片,并更好地了解我拍摄的物体之间的距离。为了改变相机与被摄体的距离,我将三脚架移近/远离道具。所有测试图像都使用相同的相机(Nikon D500)拍摄。

4. 光圈

光圈是镜头上让光线通过传感器的开口。把它想象成你镜头的瞳孔。它能扩张以让更多光线进入,并在光线明亮时收缩以限制光线。光圈可能是大多数摄影师在调整景深时首先想到的。

大光圈对应小的 f 数,其景深小。另一方面,小光圈对应大的 f 数,其景深大。

NIKON D800拍摄,24-70mm f/2.8 lens @ 24mm, ISO 200, 8/10s, f/22.0。该图像具有较大的景深。 相机聚焦于我前方大约 5m 的岩石。 前景的岩石和远处的云层都清晰可见。

NIKON D800拍摄,24-70mm f/2.8 lens @ 24mm, ISO 200, 8/10s, f/2.8。此图像具有较小的景深。 在这里,相机聚焦于拳击手套。 它们很清晰,但背景模糊。

5. 相机与被摄物的距离

另一个影响景深的重要因素是相机与被摄物的距离。距离越短,景深越小。你是否曾经尝试过拍摄花朵或昆虫的特写镜头,但即使使用小光圈也无法聚焦整个主体? 这是因为你离拍摄对象越近,景深越小。

看看下面两组图像。 第一组照片中的相机与被摄体的距离为1.5m。 每次拍摄后,我都会缩小光圈。 第二组的焦距不到半米。 注意两点。 在每组图片中,随着光圈变窄,景深增加。 此外,对于每对相同光圈拍摄的照片,相机与被摄体的距离越大,景深越大。

笔记:可在线获取各种景深计算器。 还可以将景深应用程序下载到手机。 本文中提到的所有 DoF 值都是使用我的 iPhone 中的应用程序 Simple DoF Calculator 计算的。 如果你对计算景深的实际公式感兴趣,可以在此处找到它们。

6. 镜头的焦距

广角镜头(短焦距)比长焦镜头(长焦距)具有更深的景深。 嗯,不完全是! 它并没有那么一成不变。如果拍摄图像时不改变相机与被摄体的距离,这个结论是正确的。 可以在下面的这两组图像中看到这一点。 上面一行的图片设置以70mm的焦距拍摄。 下面的图片设置为 105mm的焦距拍摄。 两组均在距离对象 2m 处拍摄。 请注意,对于以相同光圈拍摄的每对图像,焦距越窄的镜头的景深越大。

然而,这样比较这两组图像是不公平的。每组图片的视野都非常不同。最上面的一组图片拍摄了更多的周围环境,而驯鹿在画面中要小得多。

为了公平起见,我又拍了两张照片。 第一张是 35 mm焦距拍摄的,距离我的焦点距离(仍然是最近驯鹿的眼睛)大约 0.6 m。 对于第二张图像,我将相机向后移动,因此距离主体 1.2m。 然后我将镜头放大到 70 mm并进行构图,使鹿的头部与第一个镜头的大小和位置大致相同。 事实证明,这两个图像中的 DoF 是相同的。 你可以看到鹿鼻子前面的橡子和鼻子后面的雪花和橡子。 在这两个图像中,它们同样清晰。

那么为什么这两个镜头看起来不同呢? 嗯,有两个原因。 第一个与景深无关。 我在拍摄的时候,太阳下山了! 因此,必须忽略第二张照片中背景较暗的事实。 对此我深表歉意! 除此之外,不同之处在于更长的焦距具有更窄的视角。 因此,背景的一小部分填充帧。 背景的明显放大倍数给人一种使用较长镜头拍摄的照片模糊更大的感觉。 我的文章“什么是镜头压缩以及如何在照片中使用它”更详细地讨论了这一点。

7. 传感器尺寸

传感器尺寸同样对景深有影响。“传感器尺寸、视角和景深”一文详细介绍了这个主题。 因此,有关更多解释,请点击链接。

简而言之,具有较小传感器的相机具有较大的景深。 但是,您必须小心进行比较。 您必须查看具有相同有效焦距的镜头的相机,以便视野相同。 如果您以相同的相机-被摄体距离、相同的光圈拍摄,您会发现较大的传感器具有较小的景深。 这就是为什么许多专业人像摄影师喜欢使用全画幅相机的原因。 这有一个例子。 120mm 镜头的全画幅相机、80mm 镜头的 APS-C 相机和 60mm 镜头的 Micro 4/3 相机(视场均相同)分别设置为 f/9 和 相机-被摄体距离为 5.0m。 此表总结了 DoF 在每个图像中的外观。

相机 焦距转换率 物理焦距 有效焦距* 光圈 景深
Full Frame 1.0 120mm 120mm f/9 0.92m
APS-C 1.5 80mm 120mm f/9 1.42m
Micro 4/3 2.0 60mm 120mm f/9 1.91m
* 有效焦距 = 物理焦距 x 焦距转换率

一个常见的问题是,能否使用具有不同传感器尺寸的相机拍摄具有相同 DoF 的相似图像? 答案是肯定的。 但是,必须将光圈除以焦距转换率才能获得相同的景深。 使用上例中相同的相机和镜头,但在全画幅相机上设置光圈为 f/18,在 APS-C 尺寸传感器上设置为 f/12**,在 Micro 4/3 相机上设置为 f/9, 最终会得到不仅具有相同视野而且具有大致相同景深的图像。

相机 焦距转换率 物理焦距 有效焦距* 物理光圈 有效光圈** 景深
Full Frame 1.0 120mm 120mm f/18 f/18 1.89m
APS-C 1.5 80mm 120mm f/12*** f/18 ~1.91m
Micro 4/3 2.0 60mm 120mm f/9 f/18 1.91m

* 有效焦距 = 物理焦距 x 焦距转换率

** 有效光圈 = 物理光圈 x 焦距转换率

*** 尽管 f/12 是数学上正确的物理光圈,但您必须在相机上选择 f/11 或 f/13。

8. 确定景深

许多数码单反相机都有景深预览按钮。 如果您在通过取景器观看时按下此按钮,相机将缩小镜头,您将看到实际图像的外观。 但是,在小光圈下,取景器会变得很暗,并且很难看到预览!

某些相机型号还可以使用实时视图来预览 DoG 的外观。 检查说明手册,看看您的数码单反相机是否可以做到这一点。

无反光镜拍摄者可能比单反拍摄者更有优势,因为他们通过数码取景器或液晶屏看到的照片通常就是这个样子。

9. 结论

在我看来,不值得纠结于照片中的景深有多少英寸。 这将完全剥夺摄影的乐趣。 知道何时需要小 DoF 以及如何创建它更为重要。 当您需要大的 DoF 时也是如此。 数码的美妙之处在于您可以拍摄一张照片,然后在 LCD 上查看。 快速查看图像比掏出手机计算景深要容易得多! 如果您没有得到想要的结果,请更改相机与被摄体的距离或镜头光圈以获得所需的效果。

要获得更小的景深,您可以靠近拍摄对象或打开光圈。 要获得更大的景深,请远离拍摄对象或关闭光圈。 您还可以使用更长的焦距来实现“感知”较小的景深。

了解哪些因素会影响照片中的景深,这将为您提供制作想要创建的图像的艺术自由。 你会从练习中学到最多的东西。 花点时间尝试一下你的相机; 更好地了解它。 尝试不同焦距的镜头,改变光圈,移动你的脚来改变你的视角。 分析您的照片,以便了解您的装备的性能。 然后,当需要拍摄真正重要的照片时,您将做好准备。

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