袁稷



我拍攝微距作品已有4年時間,受英國攝影師Levon Bliss拍攝昆蟲照片的影響,開始接觸這個比較冷門的顯微攝影領域。慢慢地,從一無所知到使用不同品牌型號的相機去拍攝不同類別的作品,去感受和分享肉眼看不見的世界,學習如何用更科學的方式拍攝,大概是這些年來最大的喜悅了。
在微距攝影中,把鏡頭最大放大倍率為1倍的鏡頭稱為微距鏡頭,最大放大倍率為1~5倍的鏡頭稱為超微鏡頭,最大放大倍率為5倍以上的鏡頭稱為顯微鏡頭。放大倍率越大我們受到的景深限制就越大,而且不同倍率的鏡頭與不同畫幅的相機能拍攝的物理面積也不同。
當我們選好合適的鏡頭拍攝微距時,第一個會遇到的難題就是景深。在微距拍攝中,景深是無法忽視的重點,既要考慮衍射極限,又想得到最佳光圈下的完美畫質,這讓我們難于取舍。
那么是不是有一種方法,既能保證最佳光圈下的畫質又能有理想的畫面景深?
在數碼時代已經有非常成熟的解決方案,那就是景深堆疊合成,目前大部分的數碼相機也叫它“焦點包圍曝光”功能。前期可以通過相機自帶的“焦點包圍曝光”功能進行多張不同焦點的拍攝,后期通過電腦軟件合成超景深照片。如果想得到更高倍率的照片,就需要搭配更復雜的設備去拍攝與后期合成了。
當我們明白景深的解決方法后就會考慮第二個問題:如何提高清晰度。

在微觀拍攝中,由于器材受到鏡頭解析力、傳感器成像原理等限制,畫面的細節和顏色準確度還原難度會較大。目前比較好的解決方案就是,使用帶“像素位移”功能的數碼相機進行拍攝,該功能就是我們常說的“搖搖樂”,其原理是利用防抖系統進行像素級別位移多張拍攝,最終合成一張超高像素的照片。在我所使用過的相機中,哈蘇H6D-400C、富士GFX100、索尼Alpha7R3都具有這類功能。

目前GFX100是我最新的主力設備,借助它的1.02億中畫幅傳感器、高精度機身防抖(IBIS)結構以及強大的XProcessor4圖像處理器,在使用“像素位移多重拍攝”功能時能夠大量記錄高分辨率RGB像素信息。
使用“像素位移多重拍攝”功能時,GFX100的傳感器除了在原位置外以1像素的增量向左、右和上方各精準位移一次,總共生成4幅圖像,然后這4幅圖像再整體往這三個方向各位移0.5像素,整個過程共得到16個RAW格式文件(4×4),最終可以在免費配套軟件FUJIFILMPixelShiftCombiner內將其合成一張擁有4億像素的超高分辨率照片。
以0.5像素微調的優勢在于,最大程度上減少摩爾紋的出現,重現精準細節和色彩,讓各像素以紅色、綠色和藍色記錄圖像數據。此外,GFX100搭配GF120mmF4RLMOISWRMacro微距鏡頭可實現0.5倍光學倍率,加上眾多的第三方配件,可組合成為更高倍率的拍攝方案,滿足各類顯微題材的拍攝需求。
“像素位移多重拍攝”功能或許對普通用戶來說意義并不大,但是對于有風光、靜物以及藝術品數字化等拍攝需求的攝影師就不同了,除了超高分辨率以外,它還能帶來更加準確的色彩再現,照片細節感強等優點。2021年已至,相信在不久的將來,“像素位移”將會成為各大相機廠家主打機型的標配功能。