在摄影术刚刚发明之初,那时候的相机可以说是又大、又重,且曝光需要相当长的一段时间,所以当时的摄影师就从来没有奢想要把相机端在手上来拍。当你想要通过机身后背的毛玻璃对焦屏将被摄物体看清楚时,你就不得不把脑袋伸进那个又黑又大的暗袋里。而那个时候的印相技术还仅仅停留在接触印相上,换句话说就是将玻璃板的负片与相纸直接接触,你所获得的影像大小就与你所拍摄的玻璃板底片上的影像大小完全一样。如果你想获得更大一些的照片,那你就不得不换用更大尺寸的照相机。直到照相感光乳剂的感光速度得到显著提高以后,快速摄影才变成可能;更重要的一点,快速感光乳剂的诞生同时也促进了感光相纸技术的长足进步,随后放大技术才随着快速感光相纸的产生而发展起来。
图1这是一个非常典型的军事用测距仪。这是专配瑞士野战部队使用的器械。两个取景窗位于照片中的两头,而目镜和聚焦手柄正位于整个测距仪的中部。
起先使用的还是那种快干型的感光版,随后便出现了由Georgo Eastman发明的一种非常柔软的摄影用胶片。那个时候很多使用快干型感光版的相机,在对焦的时候仍旧使用的是毛玻璃对焦,即使这样,如今还是有非常多的相机在取景和对焦系统中,采用的依旧是毛玻璃。而且对于胶片来说,接触印相的方法即使是现在依然是制作工艺中一项不可缺少的手段。
Eastman发明的首部Kodak照相机就是使用简单光学取景装置来确定所拍摄的景物范围,而影像的对焦精度就要完全依赖当时中速镜头的景深范围来保证了。但是对于那些挑剔的摄影师来说,他们要的不仅仅是可以卷起来的胶卷,而且还要有更高精度的对焦。
光学测距器的诞生,就成了当时乃至现在最好的解决办法。追溯起光学测距器的发明,我们就不得不提到一个人,这就是法国著名科学家及天文学家Alexis MarieRochon,就是他在1771年揭示了光学测距器的基本原理。可以说光学测距器的诞生也是与当时制造业的蓬勃发展有着紧密的联系。同时它的产生也是为了适应摄影师对照相技术的更高追求。一个最简单的光学测距器从外表上看就是一个目镜和两个相隔较远的取景窗。
光学测距器里的各种棱镜或是反射镜将通过两个取景窗里的影像重叠在一起,而人们通过最后的目镜所观察到的,就是两个重叠在一起的影像。使用者可以通过调整测距器里的棱镜或是反射镜将两个通过取景窗进来的影像重叠在一起,然后就可以从测距器上的刻度盘读出所对应景物的确切拍摄距离。其实光学测距器的基本原理就是三角形测量原理,换句话说,从两个取景窗到目标的距离并不是完全一样的,而这两段距离再加上两个取景窗之间的距离就组成了一个三角形,而测量的原理正是基于这个三角形之上。从一个最简单的光学测距器上我们可以发现,目镜的光轴始终是与两个取景窗中的一个取景窗相同轴的。而在测距器内部,两个取景窗之间的影像传递光路是完全与目镜光轴相垂直的。linhof press由此我们就可以发现,确切一点说,光学测距器应用的是直角三角形测量法。物体处于不同的位置时,直角三角形的斜边与直角边的夹角是完全不同的,只有当我们调整好棱镜或是反射镜的位置时,我们才能重新建立直角三角形;而我们从棱镜或反射镜位置得出的角度改变量,可以计算出实际相对拍摄物体的距离。运用如此简单的几何定律,我们就解决了实际拍摄时遇到的测距问题。而要谈到光学测距器的测量精度的问题时,只要明白勾股定理的就都会知道,两个取景窗之间的距离直接决定着测量的精度,当两取景窗之间的距离越长的时候,测距器的精度也就会越高。
在设计之初,光学测距器是完全与相机分离的一个部件,相对于相机它是个独立的装备。在拍摄之前,你必须先要用测距器测量出实际拍摄距离,这是从测距器的刻度标尺上直接读数的;当你知道了这个距离之后,你再将相机镜头的拍摄距离调整到相应读数。相对毛玻璃对焦,这样的速度是快得多了,但是当许多摄影师想要捕捉快速运动的物体时,显然这样的方法还是太慢了。很明显,要解决这个问题的最好办法,就是将光学测距器装到相机里面去,而且最好与镜头的调焦系统相联系,这样当你在调整测距器的时候,镜头也就会产生连锁运动。这个主意对于世界上所有的运动摄影师来说,无疑是将他们送进了一个新的自由天地;不仅是对他们,我想全世界摄影师听到这个消息的时候,也都会为之欢呼。从20世纪20年代一直到50年代,可以说是测距相机发展最为鼎盛的时期。之后,一个与之相近的新宠物的诞生取代了测距相机的主导位置,那便是SLR(单镜头反光照相机),它的实际意义便是将原先的调整测距,改成了调整镜头焦距拍摄。
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这是国家给自己找面子呢