面對無數的繁星,無盡的銀河,每個人都想把這一刻拍攝下來。但是選擇「攝星鏡」時總是無從入手,
不知所措?等小編為大家講解一下如何去挑選一顆好的「攝星鏡」。

1:焦距

鏡頭焦距決定構圖,但是不同的相機,焦距轉換比率也有不同

焦距轉換比率表

轉換率 感光元件面積 對角線長度 常見相機
2 4/3″ 21.3 mm M4/3系統(如Olympus E-P及E-PL系列、Panasonic GF系列)
1.6 APS-C 27.1 mm Canon EOS 760D、80D等數位單鏡反光相機
1.5 APS-C 28.3mm Nikon DX、Pentax之非全幅數位單鏡反光相機
1.3 APS-H 34.7 mm 如Canon EOS 1D Mark IV
1 全片幅 43.3mm 135底片相機,全片幅單鏡反光相機(如 Canon EOS 5D Mark IV、Nikon D810、Sony α7系列等)
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 廣角鏡有著較大的可視角度,構圖時可以有更大的天空比率,或者是前景。

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用廣角鏡可以影得更多。 Canon EOS 6D , F2.8 , 30s , ISO 6400 ,Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD

 

2:避免出現「星軌」

 

相信大家也會發生過,拍攝銀河時,在長時間曝光下,星點會形成「軌跡」,就好像平時大家拍攝星軌般。
為什麼在長時間曝光下,拍攝銀河或星星時會出現「星軌」呢? 原因是因為地球自轉!

 

地球自轉的角速度大約是每小時15度;而表面每點的線速度隨緯度而變化,是赤道的線速度乘以緯度的餘弦。因此赤道的線速度是最大的,兩極的線速度最小,而赤道線的速度約465.1 m/s。

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維基百科 ╴地球自轉

 

因為地球自轉的關係,大家在拍攝銀河時,都會有一個所謂的“500法規則",這就是將數字500除以鏡頭焦距,就是在星軌明顯前曝光的最大秒數。例如:當我們使用全片幅相機,而使用24mm鏡頭,我們就可以計算,500除以24,得到500/24 = 20.8或約20秒。

當然,感光元件分辨率,像素大小,甚至大家所拍攝相方向,都會改變“500法規則"的工作原理。

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仔細一看,已經出現星軌。Canon EOS 6D ,F2.8 ,20s ,ISO6400 ,Canon EF 40mm f/2.8 STM

 

 

3:暗角,彗星像差

大家拍攝時,全開光圈下鏡頭的黑角就會變得十分明顯,這是無可避免的。因為你需要利用大光圈的鏡頭,
全開光圈在鏡頭通光量最高的情況下拍攝,減低使用高感光度拍攝的可能性,從而增加照相的可觀性。

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就以上兩枝鏡頭比較,原廠的「鏡王」不一定是最好。

而有部份相機內建鏡頭暗角修正,但是羊毛出自羊身上。暗角修正只係利用曝光修正,達致曝光平均。簡單來說,只是將暗角的位置推光而已。而在高感光度的情況下,色彩動態範圍相當有限,一不留神照相就會出現奇怪的色斑。所以在挑選鏡頭時,盡量選擇一支較少暗角的鏡頭吧。

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在高感光度的情況下,暗角修正也不是萬能,放大下已經出現奇怪的色斑。

 

 

 

而彗星像差,指的是類似彗星形狀的變形,為光學系統中的一種像差,這是一些透鏡固有的或是光學設計造成的缺點,導致離開光軸的點光源,例如恆星,產生變形。 特別是,彗形像差被定義為偏離入射光孔的放大變異。而時下的鏡頭生產商也沒有特別的去防止鏡頭的彗星像差,所以大家只好「貨比三家」。

Canon EF 16-35 mm f/2.8L III USM

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Lenstip , Canon EF 16-35 mm f/2.8L III USM

As long as you work using an APS-C class detector coma shouldn’t be a problem whatsoever. It is a result noticeably better than in the case of the predecessor because its coma was noticeable already at the smaller detector. In the corners of full frame the situation is not so good anymore. As in the case of the shortest focal length you still can call the coma level acceptable, in the 24-35 mm range it becomes significant. These results still are better than the results, for instance, of the Tokina AT-X PRO FX SD 16–28 mm f/2.8 (IF) and the Nikkor AF-S 16–35 mm f/4G ED VR; however they are distinctly weaker than the results of the Tamron 15–30 mm f/2.8 Di VC USD or the Canon EF 16–35 mm f/4L IS USM.   Lenstip

以上為 Canon EF 16-35 mm f/2.8L III USM ,如果使用在APS-C片幅的相機上,這彗星像差的情況還可以接受。但在全片幅相機下,就明顯地比起Tamron 15–30 mm f/2.8 Di VC USD 或  Canon EF 16–35 mm f/4L IS USM為弱。

Tamron 15–30 mm f/2.8 Di VC USD

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Lenstip , Tamron 15-30 mm f/2.8 Di VC USD

 

The Tamron 15–30 mm corrects the coma in the corners of the APS-C/DX sensor very well. Already at that point it can defeat the Nikkor 14-24 mm which, in the middle of the focal range, experiences some problems even on the small sensor. In the corners of full frame the Tamron’s coma level is higher but certainly you cannot call it high. Lenstip

 

而Tamron 15-30 mm f/2.8 Di VC USD在APS-C片幅上,彗星像差的表現很好,而在全片幅上,雖然不叫得上很好,但也處於高水平上。

 

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簡單啲講,有圖先有真相,唔好亂信廠!Canon EOS 6D ,F2.8 ,20s ,ISO6400 ,Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD

4:實際通光量

 

這比較少人注意的,例如100mm F/2.0 ,在光圈全開下就擁有50mm的透光孔徑(100/2=50),而24mm F/2.0在全開光圈下,就只有12mm(24/2=12)。即使光圈數字相同,由於其鏡頭在物理上有著較大的孔徑,則可以從天空中捕捉更多的光。對於拍攝銀河,或者是深空天體(本文章不作討論),我們都希望能夠在夜空中,捕捉更多的細節,特別是那些暗淡的,如星雲和微弱的星星。

所以鏡頭的吸光能力,取決於光圈物理通光孔徑大小。

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www.lonelyspeck.com

為了更加容易比較各個鏡頭的通光量表現,lonelyspeck.com的Ian Norman 提供了一個比較圖表,根據「500法」,各鏡頭的最長快門時間,而計算出來的結果。

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更多資訊(只有英文版) (Google Drive Doc)

根據以上列表,以下網站等得出一個結論The Best Lenses for Astrophotography(小編也同意這個結果)

Samyang 24 mm f/1.4
雖然是全手動鏡頭,在全開光圈下擁有高通光量,不但價錢實惠,彗星像差表現很好,而且在列表當中為2,869分,

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Samyang AE 14 mm f/2.8
同樣是全手動鏡頭,雖然有列表中只有1,032分,但對比Canon同級的的,只有八分之一價錢,而且彗星像差良好。

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Canon EOS 6D , 30s , ISO 6400 , Samyang AE 14 mm f/2.8

 

 

 

Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD
我都唔多講了,小編所影既銀河相片已經證明一切

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Canon EOS 6D , F2.8 , 20s , ISO 3200 , Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD

 

 

 

via .
Lenstip
lonelyspeck.com

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