在数码影像中,如果主体中有密纹的纹理,常常会出现莫名其妙的水波一样的条纹和奇怪的色彩,如果有密纹的纹理,常常会出现莫名其妙的水波样条纹。这就是摩尔纹(moiré)。无论是用高级数码相机拍摄的影像,或是扫描的影像,均有可能出现该现象。当物体上的细致图样(如织物上的编织纹路,或建筑物上非常靠近的平行线)与成像元件上的图样相重叠时,可产生此现象。如果两个图样重叠,通常会产生另一种新图样。这种新图样通常叫作摩尔波纹。
简单的说,摩尔纹是差拍原理的一种表现。从数学上讲,两个频率接近的等幅正弦波叠加,合成信号的幅度将按照两个频率之差变化。差拍原理广泛应用到广播电视和通信中,用来变频、调制等。
同样,差拍原理也适用于空间频率。空间频率略有差异的条纹叠加,由于条纹间隔的差异、重合位置会逐渐偏移,也会形成差拍。
图中的圆形图样(右侧)是由两种网格组合形成,这就是摩尔波纹
为了减少(或消除)摩尔纹,相机中安装了一种特殊的防混叠滤光镜。如果安装的滤光镜的防混叠效果太强,就会产生整体疲软的图像效果,但不会有摩尔纹。如果滤光镜的防混叠效果较弱,那么图像较为清晰,但在某些情况下出现摩尔纹的可能性较大。尼康相机的设计理念就是要尽量产生最清晰的图像,同时尽可能消除摩尔波纹。尽管如此,在某些情况下摩尔纹仍会出现在图像中,这是无法避免的。
注意袋子底部的红/蓝条纹(它应该是纯灰色)
减轻或消除摩尔纹
要减少摩尔纹,可采用以下方法:
1、改变相机角度。由于相机与物体的角度会导致摩尔波纹,稍微改变相机的角度(通过旋转相机)可以消除或改变存在的任何摩尔波纹。
2、改变相机位置。此外,通过左右或上下移动来改变角度关系,可以减少摩尔波纹。
3、改变焦点。细致图样上过于清晰的焦点和高度细节可能会导致摩尔波纹,稍微改变焦点可改变清晰度,进而帮助消除摩尔波纹。
4、改变镜头焦长。可用不同的镜头或焦长设定,来改变或消除摩尔波纹。
5、用软件处理。如Nikon Capture或Photoshop插件等,消除最终影像上出现的任何摩尔波纹。
当然,要消除任何情况下的所有摩尔波纹是不可能的,但一般情况下,带一点细小摩尔波纹的清晰影像要比柔焦镜镜头影像好。 用数码相机与扫描仪生成的所有影像均可能出现摩尔波纹,但使用SLR数码相机系统时最可能出现此波纹,因为其镜头、传感器和软件均是为产生最清晰、最准确的影像而设计的。 如果要查看影像是否存在摩尔波纹,务必在计算机屏幕(或相机LCD)中查看完整、100%比例的影像。如果在屏幕中缩小查看影像,可能出现由显示器网格图样导致的虚假摩尔波纹。
为什么摩尔纹只在数码相机中产生?
为何摩尔纹会出现在数码影像,却不会出现在底片上,先从认识底片与CCD基本构造不同开始。
简单的说,由于底片上密布了随机数分布之均匀感光粒子,因此可以将其视为一个完整的感光平面;CCD和CMOS 则全然不同、那是一个完整地、排列整齐的电子感光原件『矩阵』。同学也可以这样想象,妳无法确定每一张底片上究竟有多少感光粒子,可能有一千万、也可以是一千一百万,大体是维持在这样的平均数之中;但对于CCD来说,标准的三百万画素就是 2048X1536 个『Pixel』,妳每一次按下快门拍照,绝不可能多一个或少一个像素。
正由于 CCD 分布是如此的规律,所以妳可以了解如果是拍摄一组同样条理分明的密集线条,例如:上图中的黑白相间的Bars,如果 Bars 的密度低于 CCD 间格的密度,当然拍出的影像是『条条皆清楚』;反过来说,如果 Bar 的密度远高于 CCD 的间格,那么数码相机就会将其换算成一整片的『灰』色。可是如果 Bar 的密度恰好介于CCD可以分辨的间格之中(理论差值约为 1/2 Pixel / ),那么无可避免的数码相机还是会解读出部分可以辨识的结果,却也会加上不能辨识的灰阶地带,两者的和就会形成规律性的纹路,而反应在视觉上就是周期性的波纹。
摩尔纹


联系我们
查看更多 电脑通讯 相关知识