爆肝两个月 | 用动画的方式揭开光圈和景深的秘密——掌控曝光(—)

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Description
这期视频从开始规划到后期制作前后花了2个多月的时间,最难的是构思画面如何呈现,才能更直观的让观众看明白。很多概念网上一搜,大都是三言两语一张图,剩下的全凭自己想象。
期间查阅了很多资料,无奈对于光学领域的知识储备有限,如有失误,欢迎指正。
希望这期视频我讲明白了,也能让各位看明白。
最后要感谢@致远Neon 在一些理论上的帮助;还要感谢 “得意黑” “OPPOSans” “思源黑体” 这些字体的创作者们。

Comments

无依之地 2022-12-02

这是少数几个把焦深讲的这么好的,这不三连支持一下

♥ 1699 ↩ 13

致远Neon 2022-12-02

[打call]这期我也帮范老师做了些微小的校订和理论工作。 动画太强啦!快给我火!

♥ 871 ↩ 14

砧板上的小鲑鱼 2022-12-02

这是3k粉up主做得出来的??

♥ 1705 ↩ 49

白长空 2022-12-02

这动画太牛逼啦!!!果断点赞投币了是用什么做的呀?[打call][打call][打call]

♥ 446 ↩ 16

阿哲-啊这 2022-12-02

这k了多少关键帧[喜欢]

♥ 257 ↩ 4

水则岩平 2022-12-02

up太棒了[打call]已经投币,a74那期视频入坑的,up从未让我失望过[喜欢]宝藏up!

♥ 114

路漫漫嘻 2022-12-02

这个视频绝对会火的,我话至此,谁同意,谁反对[藏狐]

♥ 95 ↩ 5

JasonMing 2022-12-03

3千粉up做出3千万粉的质量[doge][doge][doge] 不过我冒昧提个建议 视频里面提到瞳径和光圈时,演示光圈缩小(07:15),在动画里面表现出来的是把光束「压扁」了,最上面一条光线被「移动」到了偏下的位置,通过光圈的线条数变密了。 但实际光圈起到的是「遮挡」作用,动画里面比较好的呈现效果应该是光圈「截断」了上面的光线只留下了中间的光线通过,光线的密度不变,所以通光量变小了。

♥ 82 ↩ 4

摇曳鹭荧- 2022-12-02

牛哇,光学课上没听懂的看动画差不多懂了[热词系列_三连]

♥ 76 ↩ 3

严澈- 2022-12-02

太强了吧哥

♥ 67 ↩ 3

阿瓦达科达瓦 2022-12-02

up讲的很棒!想问一个问题,一般来说画幅越大,景深越浅(在等效情况下),但是按我的理解,画幅越大,它的容许弥散圆应该越大,这样的话不应该景深越大嘛?还是说是因为等效情况下,焦距不同(比如apsc 24mm焦段=全画幅35mm焦段)导致的景深不同?感谢感谢

♥ 56 ↩ 25

枫叶徒阿 2022-12-03

光圈、快门和感光度 一、什么是光圈? 光圈是位于镜头内部的小叶片相互重叠构成的光孔,调整其开闭程度可以调整图像感应器的受光量。 规律是:光圈开得越大,通过...

♥ 38 ↩ 4

霖·蛋疼 2022-12-02

我又来跟up主学动画了[打call]

♥ 37 ↩ 3

751Fs 2022-12-02

那请问cmos大小对景深的影响是怎么体现的呢

♥ 27 ↩ 21

假装没充值的阿蛤 2022-12-02

做的真牛逼,但是我好担心这么高质量的视频得到的关注不够多,不过这些东西也许不是足够大众化的东西,但我相信up主一直坚持这么高质量的产出,一定会有所收获的![打call][打call][打call]

♥ 24 ↩ 1

yangkkb 2022-12-03

up这个讲的很直观。。个人不成熟的建议:如果先讲述一下成像里面的共轭面概念,然后讲述一下焦距、视场、共轭面的概念,在将弥散和景深,思路就会很清晰。。还有就是瞳的概念是,整个光学系统最小光阑在物方共轭面的像,表示物方的实际可入射光阑。。所以有时候,变焦后,即使实际光圈尺寸没变,入瞳也会改变。。。

♥ 18 ↩ 7

楊宇宙 2022-12-03

这期视频肯定会出现在各种学校的摄影专业课堂上[doge]

♥ 15

尘埃啦啦啦 2022-12-03

景深DOF=k2*λ/(2*(1-(1-(NA/R)^2)^(1/2)),NA越大景深越小[doge],光刻机跟相机是一样的原理[doge]

♥ 14 ↩ 3

饮料加糖 2022-12-03

作为一个曾经教过学弟学妹们景深原理的摄影人真的泪目了,讲的太好太明晰了,当时我用PPT渐变动画的形式解释容许弥散圆,解释半天都很难解释清,UP主的动画真的能帮助到很多刚入门的摄影爱好者,希望您能多出一些相关视频,关注了!希望您成为百大的一天!

♥ 14

Zircon_iHyart娃研部 2022-12-04

谢谢UP,很难看到这么清晰的视频。关于通光孔径/入瞳径,补充两点。 ① 如何观测和测量:比如取两枚焦距、光圈都一样的镜头,一个是大型镜头,镜体很大,一个是小镜头鸡蛋大小或者饼干。如果随便拿着看,会觉得两个镜头的通光孔不同,而且很难测量出直径的大小。 首先,需要把两个镜头基于卡口对齐,注意是基于卡口而不是基于镜头前端。如果两个镜头是不同卡口的,上转接环转到同一个卡口,或者基于法兰距摆到正确的位置上。此时再同时观察,我们会发现两个镜头的通光孔是基本一样大的——这里注意排除心理学上的比较干扰,两个一样大的“圆”放在两个不同大小的“碗”里,感觉上会不一样,这种干扰是很强烈的。 测量时,在两枚镜头前放一把直尺,人后退到尽可能远的距离(十几米开外),然后用长焦(手机上那个能看清楚刻度就行)拍摄一张照片,就可以测量到接近正确的入曈径了。 不同焦距镜头的比较同理,比如用50mm/2和100mm/4,它们的通光孔径/入瞳直径都是25mm,各位可以自己做实验,注意排除干扰。 ② 上述从镜头前端观测测量的大小,和实际光路从焦距位置测量的通光孔径大小,实际上是一回事。只是观测方法不同,一个从前面测量,一个“解剖”镜头(画光路图)罢了。 不同的教材上,有的写通光孔径,有的写入瞳直径,有的按测量法展示,有的按光路图展示,这个没区别。 大家知道它本质上是什么东西就行了——取一枚凸透镜,传感器在凸透镜的f点位置,那么在理想情况下(假设透镜完全透明)画面亮度是由透镜直径和透镜焦距共同决定的,因此我们讲的光圈是一个比值。此时透镜的直径是一个很明确也很好观测的东西可以直接用尺子量。 但是镜头不是简单透镜,它是个圆柱体,测量就没那么方便了,需要注意手法罢了。 至于光圈叶片,就是用来改变这个直径的工具,它的孔径除了上述之外,还要由圈叶片的摆放位置决定的。由于它和我们的使用没有关系,镜头厂也不会标注。从机械结构和制造上说,镜头厂需要根据镜头的光学机械结构安排光圈的位置,这是另一个话题了。

♥ 13 ↩ 1