摄像师站在摄像机前,面对所要拍摄的景物,观察在一定的光线照明条件下,根据被摄景物所反映的明亮程度以及明亮程度分布的范围,然后确定曝光量,确定光圈的大小,调整伽玛特性等措施,将景物亮度范围最有效的部分摄取到感光器件(CCD)的界面上,形成色度饱和、明暗适中的视频图像。
在实际拍摄中,景物亮度范围有时比较大,超过了CCD所能容纳的亮度范围。这时正确地曝光是决定画面成像质量的关键。曝光过度,画面反映泛白甚至限幅,导致画面的高亮部分层次丢失。曝光不足,画面的层次少,尤其是暗部的层次不能主动体现。对于高清摄像来说,我认为正确的曝光量应该控制在±0.5档光圈的范围内。
摄像机的曝光值一般是根据寻像器中的斑马线和自动光圈来确定的。但在实际工作中我们发现,摄像机寻像器中的光圈检测值与镜头的刻度不能完全一致,不能反映出半档光圈的变化。所以在曝光的精度方面,建议在拍摄现场增加标准监视器和示波器。特别是在照度比较大的外景拍摄时,应注意对高光部分层次的保留。
1.伽玛特性的调整
摄像时,有时场景中有高光部分,它会超出CCD的感光动态范围,拍摄成的画面在高光部分不能反映景物的质感,这就要通过调整伽玛特性,来取得最佳曝光效果。
在正常亮度范围内,CCD呈现理想的线性光电转换特性,如图1所示。图中的直线表示光导电特性。光导电特性在有限范围内,景物亮度与输出电平呈现正比例关系,能如实再现景物亮度,再现值总是与被摄对象的亮度、色调成正比。在超过上限幅电平(0.7V)或下限幅电平(0V)以外时,景物亮度、色调就会突然再现成一片空白或者是一片漆黑。光导电曲线的直线部分是陡直上升的,故表示被摄体亮度范围较窄,动态范围(电影为宽容度)有限或偏低。
弧线表示伽玛特性。伽玛特性是非线性电路(伽玛校正电路)处理后形成的曲线特性,经过伽玛校正电路处理的光导电特性呈现非线性特征,特别是对比度被压缩了的高光部分增强了感光能力(从点划线到虚线范围),在高清摄像机技术中把高光部分的斜率处理称为拐点处理。高清摄像机采用了精密的数字处理电路,摄像师可以通过设置菜单精确地分段调整摄像机的伽玛特性,以实现不同的曝光意图,以达到控制画面的影调层次和高清晰度的目的。
2.确定曝光值的参考工具
在拍摄现场为了精确曝光,我们可以通过彩色监视器和示波器来观察、调整曝光值。这是保证高清电视画面质量的有效措施。因此,监视器和示波器参数的调整就显得非常重要。
监视器的调整。为了调整颜色,我们首先要给监视器输入彩条信号,大家知道,蓝色成分是分布在彩条信号左边的白、黄、兰、绿四个条里,在标准的75%彩条里,相应的蓝信号在这四个条里的幅度是完全一致的。监视器上一般都有一个只看蓝色的按键,我们按下去以后,只有蓝色的信号在屏幕上显示出来,我们只需要调整色度,使相应的四个条亮度一致就可以了。用这种方法,可以使监视器能比较准确地再现画面的色彩和影调。
亮度和对比度的调整。亮度调整是让我们进行黑电平调整,对比度调整是使我们将亮度层次拉开。调整亮度电平时,亮度信号是整体提升或下降。如果我们不正确地调整亮度,可能在亮的区或比较暗的区,信号发生重叠,细节分辨不出来。相反,如果我们把对比度放大或缩小,暗部的基点是不动的,各个彩条的灰度发生亮度程度变化。
为了调整亮度的信号,需要输入三电平调整信号(PLUGE),三电平调整亮度的信号包括-3%黑、0%黑、+3%灰。调整时,我们使-3%黑与0%黑两个条都相对一样,但是+3%的灰条一定要看到,这就是正确的亮度信号。
对比度调整,实际上没有一个相应的严格标准,我们可以根据环境以及感觉调到一个合适的电平。但是,高对比度可能会使相应的清晰度下降。每一台监视器都有一个相应预置的对比度值,把对比度值调整到这个位置即可。
示波器提供了图像的一系列窄角测光表的读数,它是对相应的被摄体亮度的准确表达。设置示波器要相对容易些。我们将黑色电平调校在示波器上7.5IRE的位置。这表明,最暗的被摄体影调在7.5IRE处而不是在0.0IRE刻度处。#p#分页标题#e#
其次是决定场景的曝光值。我们将18%的灰板的亮度信号安排在50IRE单位,这是通过设置摄像机的光圈,并保证照明强度与该摄像机光圈值相适宜而实现的。设置光圈可利用灰板,或基于使用入射光型测光表,事先计算好摄像机的曝光系数当量。这样,我们就得到了位于7.5IRE处的黑色电平和该场景的光圈值。对场景中的高光部分,可以用摄像机的拐点设定使它位于100IRE处。简而言之,设置示波器首先要设置黑色电平在7.5IRE,并将灰色曝光为50IRE。然后通过照明或拐点处理,使重要的高亮度落在示波器的100IRE单位上。