5D3深度解析-开发访谈

5D3深度解析-开发访谈

ID:32722685

大小:348.01 KB

页数:8页

时间:2019-02-15

5D3深度解析-开发访谈_第1页
5D3深度解析-开发访谈_第2页
5D3深度解析-开发访谈_第3页
5D3深度解析-开发访谈_第4页
5D3深度解析-开发访谈_第5页
资源描述:

《5D3深度解析-开发访谈》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、EOS5DMarkIII开发访谈——首先请介绍一下EOS5DMarkIII整体的理念。纲井好的。首先这款相机是基于EOS5DMarkII后继机型的定位进行商品化的。除了进一步完善在历代EOS5D系列都得了很高评价的高画质以外,还力求达到同级别机型中的高性能。当然作为工具它也十分注重质感,是追求“拥有的满足”的一款相机。——EOS5DMarkII用户最希望改善哪里?纲井我们认为EOS5D、EOS5DMarkII基本能满足用户对画质的要求。但用户对整体的自动对焦性能和拍摄反应性有不少意见。在提高拍摄反应性方面,包括提

2、高连拍性能和缩短快门时滞的建议。还有光学取景器相关方面和短片拍摄时产生的摩尔纹等意见。——短片相关的建议是专业摄影师提出的么?纲井是的。从事影视制作领域工作的专业用户提出的建议很多。而且关于短片高帧频的需求也很迫切。——对光学取景器的意见是关于视野率吧。纲井是的。这还是因为大多数的用户对照片表现力和作品创作都抱有很大的热情。尤其是达到约100%的视野率十分重要。在我们听取的各种意见中,改善视野率的需求尤为迫切。——我明白了。下一个问题是关于像素数的,请介绍一下采用这个像素数的理由。纲井现在我们考虑的所谓高画质,并

3、不一定只是高像素数。用户不仅要在明亮的环境下拍摄,也经常在傍晚和黎明等昏暗的环境下拍摄。经过认真思考我们认为,无论怎样的拍摄时间和环境下都能满足用户的画质才是真正的高画质。结果我们成功地将相机的常用感光度提高了2级并最终采用了约2230万像素。——原来如此。到底采用多少像素数,其实当初并没有目标。纲井在某种意义上为了提高综合画质,我们宁愿优先研发提高常用感光度的技术。杉森众所周知,很多人都怀疑像素数的增加和镜头的分辨力是否已接近瓶颈。实际上我们也意识到了这个问题,单纯地增加像素数在现有条件下不一定都是有益的。这样

4、的讨论还没有最终定论,但我们已将“数码镜头优化”(参照P39)功能作为提高画质的一种方法搭载在DigitalPhotoProfessional上。除了提高像素数,我们更重视综合性地提高画质。——我明白了。那么再回到机身的话题,请问EOS5DMarkIII设计理念和特征是什么?佐藤在研发EOS7D时我们听取了广大用户的意见,确立了以“超流线型”作为EOS整体设计的理念。这种外型兼顾了在人体工学意义上易于握持的形状和美学意义上“面”的美感。EOS5DMarkIII继承了这种基本理念,让用户恰到好处地感受到“5D”典型

5、的坚固质感。——按钮和手柄等细节也得到了改善。佐藤我们预想专业摄影师也会使用这款相机,所以细节部分也做了处理。甚至包括部分不仔细观察则很难发现的改动(笑)。调整每一个按钮的角度和触感,在模式转盘侧面包覆橡胶等,彻底改善了操作感。另外,存储卡插槽盖也包覆了饰皮,实现了更贴合的握持感。——EOS7D的外形给人以硬朗的感觉,EOS5DMarkIII又是怎样的呢?佐藤可以说更精致,更端庄,也可以说更稳重。相对于EOS7D灵动的感觉,EOS5DMarkIII更具有不动如山的态势。——有什么经过特别设计的地方么?佐藤与其说是

6、特别设计,不如说尽量避免过度的修饰。我们追求的是简洁的,作为拍摄工具能给人以信赖感,而不是华丽的感觉。惟一经过修饰的是棱镜部。和流线型的机身相比,棱镜部也就是核心部的设计略显硬朗,整体给人以优雅的感觉。线条的位置、对线条消失处的润饰和表面的倒角都是经过反复改进才决定的。另外,表面涂层方面,为了追求和金属机身融为一体的整体感,我们和工厂协作才完成了这项高难度的工作。顶部设计采用大型五棱镜,特点鲜明EOS5DMarkIII采用对曲面连续塑型的“超流线型设计”,外观显现佳能高端机型的特色。EOS5DMarkIII的实时

7、显示拍摄/短片拍摄开关EOS5DMarkIII搭载了实时显示拍摄/短片拍摄开关。只需轻松一按即可开始实时显示或短片拍摄。——关于图像感应器,在实现低噪点和高动态范围的同时,还提高了常用感光度。请介绍一下技术的要点。石井经过了不懈努力,针对提高像素数会缩小像素面积的问题,我们采用了更完善的精细加工工艺。通过精细加工保证了光电二极管的面积。也就是说采用了扩大聚光面积的设计。——EOS5DMarkIII的像素间距约为6.25微米,通过这些改进能抵消像素面积减小的不利影响么?石井是的。可以这样理解。在提高感光度特性方面,

8、将较弱的光波增幅之后,噪点特别容易变得明显。甚至从CMOS图像感应器读取信号时也会产生噪点。对已经混入噪点的光信号增幅并非上策,因此从EOS5DMarkII时代开始我们就着手进行改善,尽量在靠近光电二极管的位置对光信号增幅。这次的机型也使用了这项技术。——还有一个有关CMOS图像感应器的问题想请教一下。针对全画幅相机,微透镜的形状和布局等有什么改变?石井EOS5DMark

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。