電子取景器

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老式電子取景器剖面圖,採用陰極射線管成像方式

電子取景器(EVF,Electronic ViewFinder)是一種將鏡頭捕捉的畫面投射到其上的電子顯示設備。其上顯示的影像用於幫助使用者進行場景的構圖與拍攝。與數碼相機上常見的Live View的區別在於,電子取景器更加小型化且能遮蔽外部光線的干擾。

電子取景器通常應用在數碼相機和攝像機中。

概述[編輯]

裝配外置電子取景器的E-P2

長期以來,取景器都為光學式的設計,方便用戶進行構圖與對焦。其中,旁軸雙反的取景方式存在視差,取景器內觀察到的視野與最終成像有一定偏移,而單反式的取景一定程度上克服了該問題。隨着數碼攝影的興起,電子傳感器替代了菲林進行感光成像,也使得電子取景方式成為可能。電子取景器基本工作原理為,影像傳感器捕捉了通過鏡頭的光線,經過處理後,該影像傳輸投射到取景器上,可以讓使用者通過目鏡觀察到。

優缺點[編輯]

迥異於光學取景器的設計,電子取景方式具備獨有的特徵。

  1. 電子取景器可以很容易地做到100%視野覆蓋率;而傳統光學取景器實現該項需要提高一定的成本,100%視野率的光學取景器通常僅能在專業級產品上裝配
  2. 電子取景器還可以實現接近於1或略大的放大率,而傳統光學取景器一般僅能實現稍小一些,在0.7~0.9之間
  3. 在弱光下可以開啟補償,增亮畫面;一些以往因為照度不足而不能進行的拍攝,通過一定的影像處理和EVF顯示,也可以完成拍攝任務
  4. 可以在選定了光圈快門感光度等參數後,通過EVF模擬顯示曝光效果,顯示精確的最終影像的對比度、白平衡和色飽和等效果
  5. 因為顯示的是傳感器端的成像,所以可以展現例如機身防抖的實時效果
  6. 提供額外信息顯示,雖然現代的光學取景器下方也可以通過LCD方式提供諸如光圈快門曝光補償等信息,但是EVF電子取景器可以在畫面中直接實時更新顯示更多信息,諸如直方圖乃至峰值對焦提示
  7. 明顯可感的延遲,場景發生變化後,需要一定的間隔才能在電子取景器上追蹤到該變化

混合取景方式[編輯]

富士X100相機,其混合取景裝置可以在光學取景和電子取景兩種狀態下進行切換

在目前,傳統光學取景和電子取景方式各有利弊且短期內可能較難克服,富士公司研發了混合取景方式,可以在兩者間切換使用。其旗下的X100/X100sX-Pro1機型都具備混合取景器。 其內部完整具備光學取景和電子取景的裝備,中間具備一個稜鏡機構,可以在兩種方式間進行切換,也可以選擇將電子取景上的內容投射到OVF中,可以說是一種折中而實用的解決方案。

相關參數與術語[編輯]

  • 眼點(目視離隙,或稱適眼距,Eye relief):能完全看清取景畫麵條件下,眼睛離目鏡最大距離。
  • 屈光度:焦距的倒數。民用相機取景器一般具備一定的屈光度調節功能,方便近視或者遠視使用者[1]
  • 視野率:取景器呈現視野範圍與實際成像範圍的比值。光學取景器一般小於等於100%,電子取景器則通常都為100%[2]
  • 放大率:通過取景器和直接觀測所得到的像的大小之比。光學取景器一般該值都小於1,而電子取景器可以等於1甚至更大。

應用[編輯]

新力NEX-6相機,具備內置EVF電子取景器,同時保持小巧緊湊的體積

早些時候,EVF主要使用於橋式相機上。隨着無反類數碼相機的興起,也在其中一些機型上有配置,例如新力的NEX-6、NEX-7,奧林巴斯的E-M5、E-M1,富士的X-E1、X-E2上均有集成。在小型機型上雖然沒有配備,也可以通過廠家的多功能熱靴安裝額外的電子取景器,例如奧林巴斯的E-P5、E-PL5等機型可以通過AP2接口安裝諸如VF-2、VF-4取景器,新力的RX1與RX100M2可以藉由MI熱靴安裝FDA-EV1MK取景器,從而讓用戶根據實際需求定製自己的相機。

熱靴上安裝EVF,如果需要高度的一體化,通常需要密集的金手指接口,需要廠家在原有熱靴基礎上改變設計。也有的改造是利用熱靴接口固定使用,而從機身的HDMI等接口引出視頻信號投射到EVF上,但一體化程度較低,裝卸較為麻煩[3]

參考與引用[編輯]

  1. ^ 什麼是屈光度調節功能? 互聯網檔案館存檔,存檔日期2011-12-22.
  2. ^ 什么是视野率?. [2014-06-03]. (原始內容存檔於2013-09-29). 
  3. ^ 給DP做了一個電子取景器頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) - 色影無忌

參見[編輯]

外部連結[編輯]