大家都知道,人眼和相机有很多相似的地方。由于职业关系,我对眼睛的结构略知一二,现在将它们做个简单的比较,如有错误,敬请指教。
一、瞳孔和光圈叶片 两者都可以控制通光量
瞳孔不仅可以对明暗作出反应,调节进入眼睛的光线,还可以影响眼球光学系统的焦深和球差。 成人瞳孔直径一般为2.5~4mm,呈正圆形,两侧等大,用药物缩瞳或扩瞳时,最小可到0.5mm,最大可到8mm。镜头的光圈则是一个计算值,在不同焦距下相同光圈值镜头的通光口径会有所不同,拍摄时通过调整光圈叶片的位置改变光圈值。瞳孔的最大通光量是不如标准镜头的。
二、晶状体、玻璃体和镜片
这个人眼比较厉害,依靠睫状肌可以改变晶状体的形状改变焦点位置,而且速度超快,L头+1系列机身可远远不如哦。现在好像有人研究出液体镜片,通过电流变化改变形状,估计是从人眼受到启发。普通镜头只能靠镜片组之间的距离改变来对焦,但是镜头有变焦的,人眼就没有办法了

。
三、黄斑和感光介质
人眼的视网膜上其实只有很小的区域是能感光的,这个区域叫做黄斑,其直径大约6-7mm,相对胶片和数码单反的CCD和CMOS而言是非常小的。但是其感光能力和分辨力非常强,无论是在明暗、灰度还是色彩的动态范围上都远远超过与之面积相当的包括胶片在内的感光介质。黄斑上的细胞能感应相差1-2万倍的明暗信号和多达上千级的灰度信号。至于细节分辨力,视力最好的人在几米外可以分辨出1mm左右的低反差目标,大家想想自己的相机的分辨力吧

。但是人眼视野的边缘分辨力很低,只有中央高而已。
其实在自然界,人眼的能力不算很强的,鹰眼可以在几千米高空发现地面上的兔子,猫头鹰在伸手不见五指的黑夜中能发现远处的田鼠等等等。相机的成像能力还有很大的潜力,期待仿生相机的出现。
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