![追星计划:星空摄影完全攻略](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/283/27741283/b_27741283.jpg)
1.2 相机与镜头的选择
本节将介绍在拍摄广域星空时,选择相机与镜头的技巧。
全画幅相机
1.画质差别
全画幅相机拍摄的画质通常要优于APS-C画幅相机,这是由于全画幅相机内部感光元件的尺寸更大决定的。因为像素之间的距离较大,成像时彼此的干扰就会更小,单个像素的受光率也会更高。所以在弱光环境中,全画幅相机会具有更好的画质效果及更少的噪点。
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全画幅相机的感光元件尺寸是大于APS-C画幅相机的。
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感光元件像素的排列比较。
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这是使用APS-C画幅相机拍摄的星空画面,没有借助于赤道仪等附件,但设置了同样的光圈和焦距,可以看出,地景部分整体偏暗,天空的画质也比较差,根本没有呈现出星空的细节。
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这是使用全画幅相机拍摄的星空,只要将参数设定合理且清晰对焦,就能够得到天空清晰的纹理效果,地景的细节也是足够丰富的。这张照片是在内蒙古太仆寺旗乡间拍摄的,画面中银河最精彩的部分和地景的小路都是非常清晰的。
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当然并不是说APS-C画幅相机就无法拍摄出比较好的星空画面,只要借助于赤道仪等附件进行长时间的拍摄,也是可以的。关于赤道仪的原理及具体的使用方法,将在后续的相关章节进行详细介绍。
2.视角差别
全画幅相机与APS-C画幅相机除画质差别外,视角差别也是非常大的。由于全画幅相机的感光元件较大,那么用同样的焦距拍摄就会得到更大的拍摄视角,容纳更多的景物。因为银河是广袤的,那么有更大视角的全画幅相机自然具有天然优势。
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大画幅、中画幅、全画幅及APS-C画幅之间感光元件尺寸的差别。
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全画幅相机和APS-C画幅相机所拍摄照片的视角大小。
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使用全画幅相机借助于超广角镜头拍摄,即便设置较大的光圈也可以得到足够清晰的景物细节。这张照片是在内蒙古乌兰布统景区拍摄的,虽然使用了大光圈拍摄,但蒙古包与星空银河的清晰度都是足够高的。
光圈大小
星空摄影对于镜头性能的要求是非常高的。一般来说,广角镜头和超广角镜头是星空摄影必备的。建议使用高性能、高品质的超广角镜头。对于佳能和尼康来说,尼康的14~24mm F2.8镜头,最大光圈为F2.8,是拍摄银河比较理想的镜头,虽然它在最大光圈上稍微有所欠缺,但出色的镜头性能可以保证在任何光线条件下都能拍摄到较为满意的照片;佳能的16~35mm F2.8镜头为第三代产品,相对于前两代产品,第三代产品对于画面四周的暗角抑制有了较大幅度的进步。
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尼康的14~24mm F2.8镜头。
除原厂镜头之外,一些副厂高性能的定焦镜头在拍摄星空题材时也会拍出比较理想的画质效果,如适马20mm F1.4和24mm F1.4等超大光圈的定焦镜头。
使用超大光圈定焦镜头拍摄的星空画面,往往会产生意想不到的完美效果。因此,只要光圈足够大就可以降低感光度抑制噪点,而且还可以让比较暗的地景得到足够的曝光量,这是一般变焦镜头所不具备的优势。
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适马超大光圈的定焦镜头20mm F1.4,售价在5000元以上。
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左侧为适马20mm F1.4定焦镜头拍摄的画面;右侧为佳能16~35mm F2.8变焦镜头拍摄的画面,两者均使用了最大光圈。可以看到,在曝光量整体相差不大的前提下,定焦镜头拍摄的照片中地景亮度足够,并且噪点相对较少,而变焦镜头所拍摄的照片中地景噪点是非常严重的。
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这张照片是使用佳能16~35mm F2.8变焦镜头拍摄的。在对照片进行了大量的堆栈、降噪等后期处理后,地景才展示出了足够的细节。
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这张照片是使用超大光圈定焦镜头进行单次拍摄的,在进行简单处理后直接输出的照片效果。地景及天空的画质效果都还是比较理想的,可以最大程度简化前期拍摄及后期处理的工作量。
由此可见,并不是说除了最大光圈F2.8的广角变焦镜头就拍不出完美的星空题材照片,只要使用恰当的拍摄手段和后期处理,也是能拍摄出比较完美的星空效果的。
以上介绍的是在拍摄单一视角时,使用广角变焦镜头和超大光圈定焦镜头的画质差别。但在拍摄银河接片时,这两者的画质差距会更大。
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拍摄夜景接片时,超大光圈定焦镜头远胜于最大光圈F2.8的广角变焦镜头。因为如果光圈不够大,接片素材往往需要连拍6~10张照片才能进行堆栈降噪,降噪后再拼接。由于地景静止而天空的星体是移动的,使得堆栈降噪的技术处理相当复杂,从拍摄到最终拼接为完整的银河照片,工作量非常大,对于初学者来说,这几乎是不可能完成的任务。如果使用超大光圈定焦镜头,只需要拍摄9张左右的照片就可以直接将银河拼接出来,并且画质和细节都是比较理想的。
关于改机
数码相机为了能够正常还原拍摄场景的色彩,都需要在感光元件前面加一片滤镜,用于滤除红外线,该装置称为红外截止滤镜(IR cut)。如果没有这片滤镜,日常拍摄出的照片都会偏红,导致色彩白平衡不准。
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利用改机后的D610相机拍摄的照片,可以看到白平衡严重不准,是偏红的。
由于天空中许多星云、星系发出的光线波长都集中在630~680nm,即光线本身就是偏红色的。红外截止滤镜的存在会使这些波段的透过率低于30%,甚至更低,导致星云、星系的色彩魅力在照片中无法很好地呈现出来,这也是使用普通相机拍摄星空时,画面很少有红色的原因。
为了表现星云、星系等的色彩效果,热衷于星空摄影的爱好者就会对相机进行修改,称为改机。主要是将机身的感光元件,也就是CMOS前的红外截止滤镜移除,更换为BCF滤镜。
改机之后,相机的感光元件可对650~690nm波段的近红外线感光,使发射型星云等能在照片中呈现出原本的色彩。
小提示
只有发射型星云的颜色是红色的,而许多星云本身并不发光,只是反光体,因此这类星云的颜色偏深,但并不是红色。
改机虽然能为用户带来更为迷人的星空画面效果,但对相机的损害也是不可逆的。相机一旦改机,以后拍摄的所有照片都将偏色,并且是无法恢复的。所以改机前一定要考虑好。
对于业余爱好者来说,借助于改机后的相机拍摄猎户座的大星云、巴纳德环,以及仙女座大星云等比较近的深空对象是比较常见的。
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这是利用改机拍摄的猎户座效果,可以看到大星云虽然相对较小,但是星云的大致轮廓形态已经呈现了出来。至于巴纳德环,则比较清晰。有关于猎户座中的各种拍摄对象,将在本书的第5章进行详细介绍。
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这是结合地景拍摄猎户座的大星云及巴纳德环的画面效果。注意:改机之后,拍摄出来的画面是严重偏红的,图中效果是经过后期调色得到的。