对焦
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然而,尼康F4系统在早期阶段的基本实力确实使其他35mm单反相机难以跟上它所提供的功能。在AF领域 – 虽然聚焦技术的选择可以完全是个人偏好,但即使对任何硬核MF系统用户来说,毫无疑问,自动对焦可以在许多需要两者的摄影情况下提供绝对优势,甚至超越人类的能力速度和精度。在这种情况下,Nikon F4在从MF到自动对焦的时候被引入,在设计也可以适应两个MF / AF系统的组件时,需要考虑很多。从而,
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* F4的主反射镜将大约30%的通过拍摄镜头的光线反射到副镜子,并被引导到高级AM200自动对焦模块,该模块由光学块和CCD线传感器封装(参见下图) – 这是尼康首款AF单反相机F-501(N2020)的一大进步,F-501(N2020)采用了96个CCD传感器,但F801并没有使用同样的AM200 AF模块的优势。F4中的内置8位微机单元使用专门的自动对焦软件,可快速处理200个CCD传感器获得的所有焦点信息。三台电脑全部 – 相机机身中有两个,AF Nikkor镜头中的一个 – 使用独家的尼康软件相互集成。他们精确地处理所有自动对焦数据,以确保快速响应的AF操作。F4还具有以前在其他AF SLR(如F-801)上使用的改进的无芯电机。尽管电机的体积小巧,它足够强大,可以驱动任何AF Nikkor镜头,包括大型电视摄影机。超快速和精确的自动对焦可用于更高的扭矩,更快的加速度和更高的效率。与F-801无芯电机相比,尼康F4无芯电机的扭矩和转速提高了15% – 所有这些因素相结合并相互集成,形成了尼康F4设计的自动对焦系统的基础。
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另一方面,“ 可切换滤波器 ”由两个滤光片构成,该滤光片结合在镜盒的底部,根据拍摄情况自动切换。在正常拍摄中,采用了切割红外光的滤光片,以防止由于使用中的透镜的色差引起的错误的焦点检测。当使用红外发光AF照明器拍摄时,使用透射红外光的另一个滤光片。这两个滤镜的存在可以改善每种拍摄情况下的自动对焦精度。提供除尘器以去除过滤器表面的灰尘。
自动对焦是完美的快速变化的情况,远程摄影,或当您只想要最快,最精确的对焦可能。创造性地使用它,或选择不使用它。这只是F4的另一个主要功能,随时随地可用。基于前面所述的AF模块的AF系统单独运行或使相机能够持续快速启动 – 它可以像 点对点快速自动对焦的便利一样进行操作,或者可以连续操作跟踪移动的对象; 为了帮助这两种选择,还可以轻松提供自动对焦/曝光锁,用于更苛刻的场合。
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这个功能非常适合处理肖像和许多需要确认主题的绝对焦点的情况。但是,对于基于拍摄动作的摄影,可能会达不到这样的要求,因此,尼康F4还提供了可选的对焦模式,用于拍摄连续的连续画面。
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注意:羽毛接触快门释放按钮是具有锁定设置的保险杠类型,以避免快门释放的意外跳闸。“S”表示单帧提前; 连续高(“CH”)以高达5.7 fps的速度运行,连续低电平(“CL”)提供高达3.4 fps和连续静音模式。最后一个是自动定时器设置,在手柄前端发射反向型LED。
注意:在自动对焦模式设置为单次伺服的连拍(C H ,C L ,C S )中,只要快门释放按钮保持按下,自动对焦就会在曝光之间进行。11在Cs模式下拍摄时拍摄距离发生变化,从快门释放按钮中取出手指,然后按再次开始自动对焦。
•在单伺服自动对焦中,如果对焦指示灯不亮,X 出现,快门锁定。•在连续伺服拍摄中,对焦锐度取决于拍摄对象的速度和方向; 自动对焦可能不会始终足够快地运行以跟随某些主题,因此可能会建议自动对焦跟踪。
拍照与主要被摄体 离中心在单次伺服自动对焦
1.将对焦托架主体和轻轻按快门释放按钮。
2.确认对焦指示灯出现在寻像器中。
3.轻轻按下快门释放按钮,重新组装,然后完全按下快门释放按钮。
连续伺服自动辅助功能:使用AF-L(自动对焦锁定)按钮。
1.将对焦支架放在主体上,轻轻按下快门释放按钮
2.轻轻按下快门释放按钮,确认对焦指示灯亮起,然后按住AF-L按钮,然后按住
。3 .按住AF-L按钮,根据需要重新组装,并在周围四周,FULLY按下快门释放按钮。
* 由于自动对焦模式设定为单次伺服,连续成帧速率可能会变化,因为只有当主体对焦时才会释放快门。用于在低温下长时间拍摄。将胶片提前模式设置为S或C L (在连续Senvo处使用自动对焦模式除外)。在这些模式下,顺序驱动快门充电电机和电机前进电机,以节省电池电量。
对焦模式选择器:在最早的尼康AF单反相机中发现的不便之处在于,每次设置相机进行拍摄时,都需要用户手动设置镜头类型和对焦模式。基本上,系统不仅可以简单地通过检测用户是否将手感对焦或AF设置,而当您考虑到镜头与本相机的极大向后兼容性时,这是可以使用的),但要求摄影师设置相机每次是连续拍摄还是单拍都是可笑的,因为快门释放按钮的拍摄模式已经包括在内。
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焦点跟踪。该功能可以通过测量相框中的移动速度来实现移动物体的精确自动对焦。通常,AF SLR在拍摄被摄体朝向或远离相机的照片时,会检测到相机到被摄体的距离,移动镜头直至获得正确的对焦,然后松开快门。然而,在焦点检测和曝光之间的时段期间,被摄体可能移动离相机更近或更远,并因此将失焦。F4中的焦点跟踪具有计算机辅助跟踪对焦系统,其实际上在快门操作之前计算预期的移动被摄体的位置。当您进行连续自动对焦低速操作时,当它感测移动的物体时,它会自动激活,当主体速度变得不稳定时,会自动取消。取景器信号会让您了解状态。
在曝光前至少检测到焦点。相机测量第一和第二焦点检测之间的差异,以确定拍摄对象在相框中的移动速度。使用此信息,相机然后补偿镜头移动所需的时间,并将镜头驱动到正确的位置,直到曝光以获得正确的对焦,从而导致连续的聚焦图像。
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使用电子测距仪进行手动对焦无论您是使用AF Nikkor镜头还是旧的MF Nikkor,令人惊讶的是,Nikon F4中的AF系统仍然可以帮助摄影师以其他形式进行协助。您可以使用Nikon F4中的标准Advanced BriteView B屏幕,并使用清晰的遮罩屏幕进行对焦,或尝试使用电子测距仪。两者在传统的手动对焦中自然而然地运行 如果您愿意,还有可互换的聚焦屏幕,您可以选择光学测距设备,如微棱镜和无遮光度的分离图像测距仪。增强可选的聚焦方法,并且足够敏感,可以将焦点集中在像EV-1那样暗淡的光线中 – 相当于不到一个烛光。尼康的相机AF系统比较的基础 – 任何人的眼睛都可以专注于那种光线吗?是的,当然可能不够有效,就是这样。但是,对于那些以前可能从MF系统迁移的尼康摄影师来说,MF范围广泛的MF镜头仍然可以在F4中使用。作为指导,最大光圈小于f / 5.6的镜头被认为不适合使用此功能。
操作指南:使用电子测距仪,首先将对焦模式设置为“M”(如果使用AF-Nikkor镜头,则将“A”上的“AM”开关设置为“M”,保持快门释放按钮轻轻按下,手动旋转镜头聚焦环,并在取景器中观看对焦指示灯,如果出现箭头(后焦点)或箭头(前焦点),请按指示的方向手动旋转镜头对焦环,直到出现轨迹内指示灯熄灭4箭头当您将对焦环逆时针转到极限时,拍摄对象不会离镜头最近的对焦距离更近 – 远离拍摄对象,确认对焦指示灯出现,然后完全按下快门释放按钮。
特殊的聚焦情况 为了成功集中,无论使用F4的电子测距仪,光学测距仪还是清晰的哑光场,被摄体必须被合理地照亮并具有足够的对比度。如果红色对焦不可能的指示灯“X”出现,通过估计距离手动对焦或选择相同距离的替代对焦目标,锁定对焦,然后重新构图。
以下情况是难以聚焦的示例,需要更高的浓度以确保正确的对焦1)拍摄以下内容时:a)明亮的被摄体具有光泽的表面,如银色或铝色。b)强烈背光的主题。c)场景与各种不同的位置处于不同的位置。2)使用线性偏振滤光片时。或特殊过滤器,如软焦点过滤器。(ç ircular偏振填料可以用于自动聚焦操作)。注意:R60(红色)和056(橙色)滤镜会干扰电子测距仪和自动对焦操作。使用这些过滤器时,请手动对焦。
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其他技术要点:
高性能内置电机。当然,如果整个系统没有能力,高效和高速的电机系统,这些都是不可能的,也不能优化。不同于尼康F3与MD-4组合 – 尼康内置的高速电机驱动器,你甚至不能看到或赢得它必须附加,永远。并且使整个过程中设置拍摄胶片的操作,从自动胶片装载到ISO设置,自动。在可变拍摄模式下,连拍高(“C H ”)以每秒5.7帧(fps)的速度运行尼康F4,几乎可以与着名的可靠尼康F3 / MD4组合相媲美。当连续运行时(“C L“)内置驱动器仍然可以提供令人印象深刻的3.4 fps *。自然,射击速率也适用于单帧高达1 fps或根据需要拍摄,一个巧妙的新包含是一个连续静音模式,专门针对那些经常在某些国际体育运动会上进行射击的人,这些运动不允许干扰电动射击,例如拍摄室内舞台表演和/或甚至在处理潜在的危险野生动物摄影时。典型的测距仪在拍摄任何顺序时的静音水平,但是在35mm单反相机机身中设计的最安静的自动胶片提前。
在尼康F4和尼康F5上,AF 耦合器(主体侧)和AF耦合(透镜侧)保持不变; Nikon F5中的电气触点有另外一个。在镜头座内,除了孔径停止杆之外,其他基本联轴器和杠杆如焦距指针,镜头速度分度杆和镜头类型信号针在随后的尼康F4中被移除。检查透明兼容性部分 了解更多信息。
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您是否愿意承认 – 我们经常不得不依靠相机的仪表来提供曝光的计量指南。它是方便,准确和大多数时间,提供令人满意的结果比手持式仪表,因为任何给定的场景的光级将通过实际的图片拍摄来测量。半个世纪的时间证明在应用摄影应用中,对于那些可能仍然对于摄像机内置的计量系统的保留,这是很好的 – 你仍然可以继续你的方式,但世界仍然会旋转,技术让我们开始,对 ?
因此,我们已经看到尼康F3的80:20测光模式 从尼康传统的60:40中央重点测光模式的简单切换,通常会产生一致的结果 – 这足以说服尼康摄影师引用比较F3的测光是简单的 “死准确”,而使其成为尼康专业F-单位数SLR的最长时间,其信任和可靠性很少受到其他竞争对手的品牌的喜爱。1983年的尼康FA,其革命性的“自动多模式计量系统” (“AMP”),我们有新一代的计量系统出现。尼康完成AMP需要半年的时间,并将其自主演变为专业应用的新一代“矩阵测光”,同时又掩盖了由日本“ Nikkor Club Quarterly ”杂志上的横田先生引用的早期创作形象作为“….早期的Matrix测光基本上以这种方式在取景器图像中分为五个不同的测光区域。单独测量每个区域的亮度与暗度的比率,并且微计算机(CPU)分析数据以计算最佳曝光。当然,电影纬度的局限性阻碍了这种设计的完美解决方案,但在大多数情况下,FA被誉为“处理几乎任何情况都很好”的能力。即使是专业人士相信它,因为计量曝光“接近基于多年经验的人”….无论是在F4之前的AF-Nikon F801相机的首次亮相,我们都可以预览即将到来的下一代尼康F4在计量系统中的外观。问题只是如何确保其可靠和响应足够,并获得苛刻的专业用户的信任。
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那么不用说,制造商们相信这个系统对企业是有好处的,摄影师也在接受它,因为它从任何图片拍摄情况 – 最重要的部分中解脱出来。来想想,谁不想让每一帧都出来完美曝光,在这种情况下,借助自动对焦,图片也将会非常重视?此外,Matrix测光不仅可以处理环境光的读数,而且可以在摄像机使用能够工作的尼康AF-TTL快门灯时提供基础,从而提供另一种有趣的闪光曝光控制,即所谓的矩阵平衡填充闪光摄影 !
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对于那些可能已经从以前的尼康(尼康FA和早期AF型号除外)首次升级他们的系统的尼康用户,还有一个经过验证的,可靠的常规中心加权计量系统,用于用户创意控制。为了添加另一层绝对控制,尼康还在尼康F4中采用了点测光 – 尼康专业模型中首次使用了Spot Metering。5㎜直径。查找器内的视场中的圆形测光区域,用于精确测量特殊部分。
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然而,尼康与以前的尼康F3不同,就是如何将相机中的测光结合在一起。虽然F3具有位于镜盒下方的单个SPD单元,可处理两个环境和TTL闪光灯,从Nikon F和F2的使用计量棱镜的方法出发 – 尼康F4是两者。影响其设计的问题是由于AM-200自动对焦模块集成在镜盒底部,同时考虑到安装Matrix传感器的逻辑位置。
在更完美的情况下,相机应该同时结合在一起(可能是相同的传感器)来处理TTL闪光灯以及点测光和中央重点测光。在这种情况下,我们将有另一种可能的情况,其中任何棱镜将在所有四种不同类型的计量系统中工作 – MATRIX,SPOT,CENTER-WEIGHTED和TTL FLASH以及AUTOFOCUS?不是这样,至少尼康的设计师/工程师认为,对于相机的电路(以及他们的创意思想)来说,它可以非常紧张。相反,最终的决定也是一些想法 – Matrix和中央重点测光应该保持分开,并由取景器(如尼康FA)处理,TTL闪光灯应该在基础(如尼康F3,FA和FE2), AF传感器正在跟随F-801而“新功能”通过在AM-200 AF-CCD模块旁边添加一个附加模块来决定现场仪表。
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测光范围(50mm f / 1.4,ISO 100)从TTL 0测量EV0〜EV21(最高EV16 + 1/3停止)开始; EV-2〜EV21(带AE动作查找器DA-20)在中心加权计量中; 而点测光在EV-2〜EV21中有效地进行点测光。
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矩阵测光为自动曝光控制提供最有效的操作,是快速变化和复杂光线条件,遥控摄影和补充闪光操作的理想选择。Matrix仪表的操作不依赖于主体在取景器中的位置。
中心加权计量允许更多的用户控制,并且当您决定强调以取景器为中心的主体的曝光时,应该选择它们。它也可以进行充满闪光操作。虽然大多数人,特别是加强的尼康F3用户希望看到更浓缩的80:20的比例被选择,而是选择了更传统的尼康的60/40加权平衡比(它也不同于75: AF-Nikon F-801(美国N8808)中使用的25个加权平衡比,因为Nikon认为相机还有一种替代的Spot Metering可用于更精确的选择性测光选择。
Spot Metering是对用户控制最为苛刻的要求,需要通知和仔细的操作。它具有最具选择性的传感器,可以检测小区域的物体亮度,约占查找区域的2.5%。
该停下来测光 也可用于非AI(自动光圈尼克尔镜头内置类型)。TTL全光圈测光在此模式下不可用。然而,“按住”深度预览“按钮可以释放快门自动曝光拍摄,此外,还可以通过按下DOF预览按钮并使用AE-锁定位在相机的前面(自动曝光锁)模式。更多信息,请 在本页面底部
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警告:仪表耦合器杆必须始终置于静止位置(A); 当使用非Ai或非仪表仪表附件时,将其向上翻转以停止测量。如果您在使用任何Ai-Nikkor(包括AF-Nikkor镜头)时向上转动标签,则所有使用尼康F4的仪表读数都将不准确,并可能会发生曝光错误。 |
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尼康F4的矩阵测光系统是多年的实验室研究和现场测试的结果,在1983年推出的尼康FA 的先进自动多模式计量(AMP)系统之后进行。在Matrix Metering中,仪表自动提供在任何照明情况下正确曝光主要物体,而无需使用手动曝光补偿。
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矩阵计量算法模式:一种算法是一个评估和完成作业的分步过程。计算机处理详细的强化曝光控制计算的能力使其非常适合评估复杂而快速变化的照明模式。尼康F4的大容量电脑使用尼康设计的软件,采用综合Matrix(一系列算法)来评估亮度和对比度。
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由于Matrix Metering需要大量原始计算能力来处理复杂的数据分析,并且在推出时,尼康F4可以轻松地声称已经在应用的相机设计中安装了最强大的板载计算机处理电路之一。由于强大的系统需要通过超快速计算立即处理与曝光测光,焦点检测和无级透镜体界面的机械部件控制有关的各种数据,所有这些都是为了实现一个单一的摄影目标 – 非常准确的曝光结果。
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与摄像机之前的任何尼康(F801)所发现的系统不同,F4的Matrix系统甚至可以感知到水平和垂直组合之间的差异,并相应地调整测光算法。而实际上每个其他摄像机的计量系统可能都要求被摄体位于中心位置,F4的Matrix仪表可以与主体偏离任何场景一起工作!
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相对:尼康手动对焦 Ai-S&Ai Nikkor镜头和各种用于矩阵平衡填充闪光灯的AF / MF-TTL闪光灯
无论环境亮度配置如何,F4智能地确定适当的曝光值和TTL闪光曝光级别。有效的使用,最终的闪光效果可以是一个令人愉快的,自然而然的效果,而不会失去正确的背景曝光 – 无论什么焦距和有能力的镜头类型和/或动作或还是图片的场景,F4的内置功能,在计算机中,将自动调整相机的快门速度和透镜孔径以符合曝光要求,同时自动对焦系统还将确保照片将提供清晰的图像。
当您想将曝光置于中心位置的主题的自动或手动曝光控制中时,您可以选择中央重量测光。选择中心加权计量覆盖矩阵计量并将60%的仪表灵敏度集中在取景器的中心,由12mm的圆圈概括,而剩下的40%将分布在整个相框上,强调给底部的屏幕。
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除了几个早期的尼康/ 尼克马斯特模型之外,这种流行的方法已被用作计量所有MF机体的“尼康标准”,可以追溯到六十年代初。它可能不是所有适用的绝对解决方案提供商场景,但毫无疑问,它提供了一种中间式的曝光阅读 – 并不完全完美但安全。坦白说,虽然我没有发现尼康的解释在他们的说法中非常相关 – 由于F4还提供了一个替代的点测光,CW应该恢复到60:40的平衡比,就像整个尼康F3一样,抱怨到目前为止F3中采用的80:20比例,甚至可以让F3用户更加熟悉处理类似的曝光测量。
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对于微小物体的选择性测量或高级手动测光技术,请使用Spot Metering。计量的面积由约 取景器中心的直径为5mm的圆形。当需要对被摄体的特殊部分进行精确测量时,该计量系统是有效的。现场测光传感器被纳入尼康F4的身体,所以可以使用任何Nikon F4的可互换取景器进行Spot Metering,实际上当您使用腰部水平仪(DW-20)和6X放大查找器(DW-21 ),唯一可用的曝光测量是点测光(Matrix和中央重点测光都不起作用)。
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当然,Nikon F4的应用不仅限于拍摄文件和/或复制作品。在许多情况下,点测光确实为摄影师提供了一定程度的精确控制,以便将他/她打算拍摄的某些棘手的照明情况与其他计量读数进行比较。
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美丽是Nikon F4可以提供的曝光测量中的许多可变选项。如果您打算拍摄快速动作,或者在您预计无时间微调曝光的情况下,只需将相机设置为“Matrix”即可,让电脑对您的技术性进行控制。如果根据经验,您不能确定Matrix系统提供的任何给定的计量读数是准确的,只需简单地转向中央重点测光即可获得无故障的安全曝光,当您有所有时间可以使用现场测光世界在一个非常棘手的情况下微调和比较其他计量读数。这是一个有用的链接 ,掌握技术,并在您的摄影中找到现场测光的良好应用。
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停止曝光测光:对于没有自动光圈的镜头和其他系统 当自动光圈环不与相机的仪表连接杆相连时,例如使用PC-Nikkor,反光镜或波纹管附件时,应进行对焦镜头大开时,曝光测量和拍摄必须完成镜头停止。在A模式下:拍摄镜头停止拍摄。使用PC-Nikkor,必须先确定正确的曝光,然后再转换视角。为此,首先使用AE锁; 然后可以转移镜头拍摄。在M模式下:停止镜头以确定正确的曝光,然后拍摄照片。
对于具有固定孔径的镜头因为Reflex-Nikkor镜头的光圈是固定的,在光学照相或望远镜摄影中,不可能通过改变光圈来改变曝光。在A模式下:F4的电脑将自动调节快门速度。只需按下快门释放按钮拍摄照片。I n M模式:选择适当的快门速度(以1 EV步长)进行正确曝光。如果无法获得正确的曝光,请使用ND滤镜(如果场景太亮)或补充照明(如果太暗)。
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