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在今天防抖功能近乎成为数码相机的标准配置 , 它能够大大提升出片率 , 甚至让手持夜景成为可能 。 然而并非人人清楚防抖工作原理、工作模式以及正确的使用方式 , 以致发挥不出防抖功能的最佳效果 , 在此不妨一起深入了解防抖功能原理与正确使用姿态 。
防抖技术分类
在进入数码时代后 , 防抖技术演变成两大阵型 , 一个是以佳能、尼康为代表的镜头防抖 , 另一个是以奥林巴斯、宾得为代表的机身防抖 , 在长达约10年里 , 镜头防抖、机身防抖好坏一直有所争论 , 其实二者各有优缺点:
镜头防抖
顾名思义 , 镜头防抖就是通过镜头的镜片进行运动 , 补偿手抖造成的理想光轴偏移 , 佳能IS、尼康VR、索尼OSS、松下O.I.S、富士OIS、腾龙VC、适马OS都属于镜头防抖技术 。 不过要实现防抖没那么简单 , 比如说佳能IS镜头除了防抖镜片外 , 还内置了两个振动陀螺仪感应器 , 用以检测镜头的振动 , 还采用了小巧、高响应速度的动圈元件去驱动防抖镜片运动 。 此外还需要IRED(红外发光二极管)和PSD(位置灵敏探测器)去检查防抖镜片运动状态 , 并反馈到系统当中 。
佳能镜头的防抖装置
镜头防抖优点是防抖系统是针对镜头设计的 , 无论任何机身都能获得相同防抖效果 , 而且长焦镜头上镜头防抖拥有压倒性 。 但是缺点同样突出 , 防抖镜片是参与镜头成像的 , 它的运动会直接影响到镜头像差、慧差各项指标 , 会大幅度提升镜头设计难度;其次为了实现更好的防抖效果防抖镜片必须轻量化 , 这样才能快速运动 , 为此防抖镜片往往为单片单组设计 , 同时尺寸小、厚度薄 , 镜片相对脆弱 。 在2021年时候 , LensRentals创始人Roger Cicala指出多支租赁的佳能RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM防抖镜片无故碎裂 , 同时镜头序列号显示 , 出现问题镜头都属于早期产品 , 可见镜头防抖的麻烦之处 。
碎裂的RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM防抖镜片
机身防抖
机身防抖并非抖动相机机身进行防抖 , 而是通过抖动传感器实现防抖 , 这是一项数码时代才出现机身(胶片时代使用的是连续胶卷 , 无法对单张胶片进行抖动) 。 在机身防抖出现之处 , 只有两轴防抖 , 到了今天机身基本采用五轴防抖 , 只有少数入门相机才会采用三轴防抖 , 比如说OMD的PEN E-PL11相机 。
机身防抖优点是通吃所有镜头 , 只要给相机系统输入正确的焦距 , 相机就能实现防抖 , 非常适合转接镜头使用 , 而且无需镜头防抖后 , 能简化镜头设计与降低成本 。 不过机身防抖问题与镜头防抖一样 , 缺点相当多 , 1.对长焦镜头效果会明显下降;2.影响CMOS传感器安装散热器 , 比如说佳能EOS R5C为了解决8K60P下散热问题 , 不但加入主动散热系统 , 而且去掉了机身防抖功能;3.机身防抖会明显增加机身厚度 。
双重防抖
为了解决镜头防抖、机身防抖的不足 , 相机制造商提出的解决方案是在同一系统中同时采用镜头防抖、机身防抖功能 , 并对镜头防抖功能进行合理配置 。 比如做得比较成熟的是尼康、索尼、松下 , 在它们全画幅机身中标配了机身防抖功能 , 但是一般只在焦距100mm+的镜头上配置镜头防抖功能 , 这样短焦距镜头简化了设计 , 通过机身获得防抖能力 , 长焦距镜头拥有不错的防抖效果 , 甚至能与机身防抖结合 , 实现双重防抖 , 进一步提升防抖效果 。
不过限于成本 , 大部分APS-C相机没有配备机身防抖功能 , 只能通过镜头实现防抖 , 不过相信技术成熟以及元器件供应充足 , APS-C相机会慢慢普及机身防抖功能 。
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