为什么会这样?首先,每个星星的移动速度是不一样的。有的星星移动很快(比如赤纬为0度的那些星星,昴宿星团的赤纬大概是24度)。我这些照片的星星就有赤纬比较小的星星。不要以为这些星星只是少数,如果你朝东或者朝西拍,拍到的基本上就是这些星星。其次,相机的像素越来越高了,传感器上面每个像素的大小也越来越小,出现星轨的可能性当然也就大了。
下面请大家先看看这个视频。点击长按扫码就可以开始看。看完了我们再继续这篇文章。
看完了视频,我们来看看不同快门实际拍摄出来的的照片,都是14mm镜头拍摄。
按照500规则,可以看到明显的星轨。
按照模糊圈规则,少许星轨,已经可以接受了。
按照NPF规则,基本上看不到星轨了。
按照模糊圈或者NPF规则,并且选择大幅打印选项,完全没有星轨。
下面的两张是同一张照片的右上角的对比。尽管后面一张已经使用了6秒的曝光(也就是大幅打印的选项),但是由于广角变形和彗差的原因,还是有点惨不忍睹。
为此避免广角变形和彗差影响我的测试结果,我换到了24mm的镜头,再次测试边缘的情况。
按照500规则,边缘有明显星轨。
按照模糊圈规则,边缘依然有少许星轨。
按照NPF规则,还能看到一点点星轨,但是已经可以接受了。
按照模糊圈或者NPF规则,并且选择大幅打印选项,基本上看不到任何星轨。
最后,我把视频里面的结论在贴出来。
另外提一下,NPF规则认为光圈小可以让我们的快门时间长一些。不过我在测试过程中,没有发现光圈变小会让星轨明显的变短,为此我还会进一步做测试。不过光圈变小会让14mm镜头的彗差现象有明显改观,这个现象大家应该都知道,所以也就不多说了。
另外也推荐大家去阅读云漫老师的风光摄影,提到了高级技巧讲座高像素时代的衍射效应/最佳光圈。具体如何查不同像素情况下的最佳光圈,可以参照上面的视频。
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