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F50fd的显示预览画面
比起一般小型数码相机提供的手动功能来说,富士胶片F50fd的这项功能更加实用一些,它至少提供了多档可用的光圈,最小为F8,而一般的小相机往往只有两档可用光圈。在A/S模式下,我们可以通过曝光补偿按钮切换到曝光参数设置模式,然后用方向键直接设置光圈或快门。系统还会根据当前的场景提供曝光量补偿参考。
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| F50fd的F菜单 | 如同富士胶片一贯的做法,F50fd的F菜单里仍然是感光度和照片尺寸设置等直接关乎成像质量的参数选项。此外,富士色彩选项可以提供了标准风格意外的黑白和反转片模式,反转片模式能获得模拟反转胶片的色彩效果,让某些色彩看起来更加鲜艳、迷人。同时,我们也可以在这个菜单里设置系统的节电模式,这是一项很贴心的功能。
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| F50fd的拍摄菜单 | 由于F50fd的定位已经有些偏向手动机型,所以开放了白平衡、测光模式等设置项目,而且也提供了包括连续自动对焦的多种高级功能,为玩家提供了广阔的空间。
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| F50fd的脸部优先 | 富士胶片非常高调地宣传F50fd的脸部优先功能2.0,原因确实也在于在它的强悍能力。脸部优先功能开启后,F50fd可以在几乎不被觉察的短暂时间内迅速识别出画面中的人像,对侧脸和非正常角度的人像都敏感,这是2.0的最重要进步。识别后,系统会根据识别出的人像对焦和设定曝光值。
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| F50fd的有声摄像模式 | 由于支持SDHC存储,所以对于F50fd来说,长时间的有声摄像已经没有太大的存储空间压力,它可以拍摄最高640X480分辨率的视频片段,成像色彩和清晰度都比较好,单声道的音频也能够满足一般记录之用。不过拍摄中不能进行光学变焦和连续自动对焦,比较遗憾。
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| F50fd的照片回放 |
在F50fd的照片回放模式下,有比较丰富实用的功能和多种显示模式,用户可以按照拍摄日期来查找照片,F50fd也可以显示非常细小的缩略图,便于快速查找。此外,F50fd还可以根据拍摄时记录的人像,在播放幻灯片时进行脸部优先放大显示;用户也可以在F50fd机内将照片裁切或压缩成“适合博客”的尺寸,或者通过红外线传输、分享,便于制作图片博客。
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F50fd的自然光加闪光模式一次拍摄两张照片
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富士胶片有一种实用的自然光/闪光模式,可以在一次释放快门后分别使用闪光灯和高感光度拍摄两张照片,照片的色彩和氛围都会有所差别,这样就可以尽量保证拍得漂亮的照片了。此外,除了常规的人像模式,F50fd还提供了“美肌”模式,可以将识别出的人像拍得更加柔美,肤质看起来更好,对于爱美人士来说无疑是个有意思的功能。
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| F50fd的系统设置 | 响应速度测试中我们使用1GB容量的SanDisk ultra II SD卡作为存储介质。项目中开机时间指从按动电源开关,到屏幕上出现预览画面且存储卡工作指示灯显示读卡结束的时间;关机时间指从按动电源开关到显示屏关闭且镜头完全缩回的时间;拍摄后处理时间指释放快门到屏幕上出现下一预览画面,准备好下一张拍摄所需的时间;回放过渡时间指在回放(浏览)模式下,按动方向键到下一张照片清晰地显示在屏幕上的时间。测试对焦速度时,我们以1米距离的液晶显示器显示的黑白画面作为对焦对象。相机的其他设置保持默认状态。
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| F50fd的随机电池 |
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| F50fd测试所使用的存储卡 |
电力性能测试中我们参照了CIPA DC-002-2003标准提供的测试方法,使用完全充满电的随机附赠的锂电池(型号NP-50,1000mAh,3.7V)和1GB容量的SanDisk ultra II SD卡进行测试。测试要点有:测试过程中使用M模式拍摄,照片存储格式为最大,最精细。每拍摄两张中使用一次内置闪光灯,每两张的拍摄间隔为30秒,这期间进行至少一次全焦段变焦操作,每拍摄10张后关闭电源5分钟以上。另外,测试中全程打开防抖功能,全程关闭自动节电功能,使用LCD取景并保持显示屏亮度为最高。测试过程到相机因为电力不足而自动关机时结束。
以下是响应速度和电力性能测试项目及结果,实际使用中由于环境和拍摄者习惯不同而会与以下结果略有差异:
F50fd具有光学防抖功能,为了测试光学防抖的效果,我们手持F50fd,使用长焦端在室内民用日光灯照明下拍摄2米远的对象,快门速度保持为1/20s。以下是打开防抖和关闭防抖功能的对比照片的100%放大率切片:
一般情况下,我们认为1/100s是这一焦距下的安全快门,我们降低了多于2档的快门速度进行测试,防抖效果一般。
我们针对相机的成像测试主要有分辨率、色散、色彩还原能力等项目,测试中我们先按照Imatest软件使用参考里提供的方法,使用测试样机在5000K标准色温灯(显色指数大于95%)照明下多次拍摄测试标板,然后再使用Imatest软件进行分析获得数值,选取能代表平均水平的数值或者多次测试的平均值在本文里列表。
成像分辨率 进行成像分辨率测试时,我们使用测试样机的自动模式,在约等效35mm胶片相机50mm的焦距上拍摄增强型ISO 12233分辨率测试标板,然后使用Imatest分别对成像的中心和边缘区域的局部对象进行数值分析。我们使用Imatest分析所获得的MTF50值作为参照,来考查相机的成像分辨率,测试结果的MTF50数值(单位:LW/PH,线宽/像高)表示该相机每成像高度中最多能分辨(对比度为50%)的黑白线条数。这项值越高表明该相机(镜头)的成像分辨率越高。以下是F50fd所拍摄的分辨率测试标板,红色标示区域为测试样本区域。
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| ISO 12233分辨率测试标板 |
成像色散 分析成像色散时我们使用跟分辨率测试中相同的分析对象,这项值跟镜头素质有很大关系,该值越低越好。
成像形状畸变 测试成像形状畸变时,我们使用测试样机拍摄平面上的方格,然后再用Imatest对成像进行畸变测试。列表中的数值是SMIA TV Distortion,这项值越接近零越好,此值为正数表示成像产生了正畸变,负数反之。
广角端光通均匀度 我们使用测试样机的广角端拍摄不能对焦的,照度均匀的白色物体,然后使用软件来进行失光度测试,获得边缘和四角的亮度与成像中心最高亮度的比值,这项值可以显示镜头的边角失光情况,反映了镜头的光通均匀度,它在100%以下,越大越好。
成像色彩 分析测试样机的成像色彩时,我们用它在ISO 100的感光度下拍摄gretagmacbeth色彩测试标板,然后进行色彩分析,可以获得成像色彩误差及白平衡误差等数据。列表中的白平衡误差数值为中灰色块的色温误差,这项值越接近零越好,如果这项值为正数,则表示成像色调偏冷,负数反之。色彩误差图中,Lab色域坐标里的方块表示拍摄对象的理想色彩(标准色彩),圆圈则表示所测试相机的成像色彩。
以下是测试结果数据及图象:
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| F50fd标准模式成像色彩偏差 |
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| F50fd反转片模式成像色彩偏差 |
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| F50fd成像中央水平分辨率目视切片 |
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| F50fd成像中央垂直分辨率目视切片 |
从分辨率测试数据来看,F50fd成像的中央区域相当锐利(以上列表中是F4.5光圈下的测试值,使用更大或者更小的光圈时这一值会有些许下降);而从中央和边缘的测试值比较来看,F50fd镜头的径向色散还是比较明显的,会导致照片边缘的一些紫边;F50fd的广角端成像受形状畸变和暗角的影响比较小;在我们的测试光源下,自动白平衡色温有比较明显的误差,成像色调稍稍偏冷。F50fd的成像色彩风格表现为暖色调稍稍欠一些,但其他部分色彩都能准确表达;反转片模式下红、绿、蓝色调的色彩都非常鲜艳、浓烈。
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