为何光圈和示波器波形间的联系比你想象的复杂?(下)

光圈 示波器
影视制作

图片来源:red shark news

很遗憾,不总是这样。当然,可以把相机等一些摄影设备设置成“线性光(linear light)”模式,这样从相机出来的或编码到文件中的视频信号电平就会直接代表感光元件接收到的光量。拿18%灰卡举例,把镜头曝光降低一挡,那信号电平就变成9%,再降低一档,就变成了4.5%,这个水平可能在很多相机中都会变成噪点。

我们也可以给18%灰卡增加曝光档位,增加一档曝光,就变成36%,增加两档曝光就到了80%,但是不能再往上加了,因为不能把信号提升到160%的水平。 这样一来,2.25档的向上曝光和2档的向下曝光加起来就是4.25档的动态范围?呃,这也太少了吧。

用线性编码?

因为上面的分析,所以摄影设备一般不用线性编码,就算用了,也会用高位深文件以得到更多自由度。这也解释了波形示波器中,18%的灰卡通常不显示在18%的指标位,而是显示在40-50%的范围。因为灰卡一般代表整个场景的平均亮度水平,所以把它的指标大致放在波形中央的位置才比较便于操作。

而如果摄影设备对光线进行线性编码,上述对波形的构想就难以实现。试想,如果把18%的灰卡放到波形50%的指标位,然后再增加一档曝光,此时如果光线被线性编码,那往上增加一档曝光就到头了。所以我们一般不用线性编码,毕竟眼睛也是根据对数机制工作的,增加一档曝光,画面在人眼看起来更亮,再增加一档曝光,看起来又以同样的幅度变亮了一些。所以虽然光线水平成倍增长了两次,但人眼觉得每一档增加的亮度是一样的。

上方:感光元件接收的实际光量
下方:人眼中每档曝光的亮度增长
图片来源:red shark news

由于以上原因,我们一般用二进制对数编码,这样的话,波形就能表达更多曝光档位,比如当前曝光水平在波形上的读数是50%,往上增加一档曝光,读数可能变成60%,再往上增加一档可能变成70%,当然,这只是大致说明,不过多数设备都是这样工作的。

所以,波形和镜头系数间有关联吗?如果波形显示的是log信号,所有架构经过了摄影机测试,二者是有一点关系的。如果用了LUT,或者画面是专门为监看打造的,比如专门为Rec.709显示设备打造,那就要小心了,因为曝光档位和示波器读数之间的关系会变得非常怪异。(T)


作者:Red Shark News

翻译:盖雅翻译小组


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