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普通人也能轻松拍摄3D影像,松下推出新款摄像机
作者:全球MRO综合服务商    仪器仪表行业新闻来源:全球MRO仪器仪表交易网    点击数:    更新时间:2010/8/25

普通人也能轻松拍摄3D影像,松下推出新款摄像机

    “将制作出3D的杀手级内容(Killer Contents)”……在松下数字AVC市场营销本部担任本部长的西口史郎,对该公司于2010年8月下旬推出的支持3维(3D)影像拍摄的家用摄像机“HDCTM750”和“HDC-TM650”寄予了很大期望。

  目前,“3D电视”的销售虽然开局良好,但面临着内容不足的隐患。3D摄像机的定位是消除这一隐患的“救世主”。“我们希望将来能实现每4~5台摄像机中就有1台支持3D”,西口雄心勃勃地表示。如果装上另售的变焦镜头(Conversion Lens)“VW-CLT1”(设想售价为3万8000日元左右),HDC-TM750/TM650能够进行3D拍摄。

为减少拍摄失败而下的工夫

  3D影像的拍摄需要许多专业知识,对普通用户来说门槛相当高。对此松下表示,只需安装专用镜头就能自动切换到3D模式,完成少有失误的拍摄注1)。拍摄的影像以“Side-by-Side”方式存储(图1)。成像后的左右影像,其亮度、自动对焦(AF)以及包括超解像在内的画质调整等都将面向3D播放进行优化。

注1) 摄像机与镜头未进行电连接。采用了手机及笔记本电脑等开闭检测时常用的霍尔(Hall)元件及磁铁。  
 
图1 通过“Side-by-Side”方式记录影像
使左右镜头分别拍摄的影像在1个摄像元件上成像。由于影像拍摄时的有效像素高达759万,因此可为左右用途分配各自的区域。存储格式遵循AVCHD标准。(图:本刊根据松下的资料制作而成) 
 
 
图2 为了保证3D影像不产生不适感而进行的设定
视差角(θ-α、β-θ)决定了3D影像的突起及凹陷(a )。不会带来不适感的影像的标准,已由日本3D Consortium作了规定。“VW-CLT1”通过将SB设定为较短的12.4mm,实现了宽广的拍摄范围(b)。(图:(a)为日本3D Consortium的“3DC安全规范”,( b )为本刊根据松下的资料制作而成)

  新产品的最关键之处,是保证普通用户也能轻松进行3D拍摄的设计。首先是拍摄距离。新产品可保证物体突起及凹陷之类的立体感,在与被拍摄物体的距离为1.2~4.0m时达到最佳。如果距离小于1.2m,由于视差加载过度,影像会过于突出。这不仅会给用户带来不适感,也是眼睛疲劳的原因。

  如果是专业的摄影师,有时会顺势将这一现象用于影像表现,但这不是普通用户能轻易模仿的技术。因此,新产品干脆将视差固定了下来。也没有配备变焦功能。

  另一个设计是减少了失败的风险。“无需进行调整,就能让大多数人体验到恰如其分的立体感”(松下)。具体而言就是将两个镜头间的距离——立体基线(Stereo Base,SB)设定为12.4mm(图2)。通常来说,SB如果设定在接近眼睛宽度的65mm左右,就能够表现出与实际所见相近的立体感。缩短SB,“形成的3D影像视差小、立体效果比较平缓”( 西口),但却能大幅减少拍摄失败的现象出现。

由用户来对准光轴

但是,这种3D拍摄功能归根到底是选配功能之一,此功能应与通常的2D拍摄分开来。没有制造镜头一体式的3D专用机,而采用了更换镜头的方法,就是处于这种考虑。由于是以提高2D拍摄的基本性能为前提来开发摄像机的,因此,对更换的镜头必需下一番工夫。

  为了避免左右影像偏差所致3D特有的令人不舒服的影像,必需在拍摄前对准摄像机与更换镜头的光轴。镜头的固定状态以及摄像机的个体差别等,在工厂无法调整的部分由用户通过对准光轴的方法来解决(图3)。

 
图3 转动转盘以调整光轴
将2个镜头的左右位置(转盘1)、上下位置(转盘2)以及左右高度偏差(转盘3)显示在画面上,据此进行调整。(图:本刊根据松下的资料制作而成)

  VW-CLT1内置两个5组7枚的光学系统。从2个镜头口入射的光线,通过光学系统最末端配备的棱镜被引导至摄像机。光轴的调整通过转动位于VW-CLT1上部的转盘,移动镜头位置来进行。为了确保可动空间,减小了镜头的直径。另外,将一部分镜头的形状改为字母“D”形,节省了空间。

但是,这种3D拍摄功能归根到底是选配功能之一,此功能应与通常的2D拍摄分开来。没有制造镜头一体式的3D专用机,而采用了更换镜头的方法,就是处于这种考虑。由于是以提高2D拍摄的基本性能为前提来开发摄像机的,因此,对更换的镜头必需下一番工夫。

  为了避免左右影像偏差所致3D特有的令人不舒服的影像,必需在拍摄前对准摄像机与更换镜头的光轴。镜头的固定状态以及摄像机的个体差别等,在工厂无法调整的部分由用户通过对准光轴的方法来解决(图3)。

    VW-CLT1内置两个5组7枚的光学系统。从2个镜头口入射的光线,通过光学系统最末端配备的棱镜被引导至摄像机。光轴的调整通过转动位于VW-CLT1上部的转盘,移动镜头位置来进行。为了确保可动空间,减小了镜头的直径。另外,将一部分镜头的形状改为字母“D”形,节省了空间。



(本文来源:全球仪器仪表MRO网)