Они полезны в тех случаях, когда вы абсолютно хотите, чтобы объект знал, что вы делаете снимок, в отличие от телефото, где вы можете снимать анонимно. ;-)
Серьезно, у fisheyes есть ряд реальных применений:
Они позволяют охватить большие поля зрения с искажением, которое имеет довольно простую математическую модель. Они были изобретены для исследования изображений всего неба для измерения облачности (см. Википедию ). Поскольку искажения легко моделируются, можно провести количественное измерение покрытия неба на основе анализа единичных воздействий.
При использовании штатива или аналогичной устойчивой точки крепления и повороте вокруг эффективного входного зрачка можно получить панораму полной сферы с помощью только двух экспозиций. Меньшее количество экспозиций позволяет снимать панораму быстрее, а более одной экспозиции позволяет фотографу и его оборудованию не оказаться на готовом снимке.
Они позволяют документировать замкнутое пространство с очень ограниченным проникновением, часто достаточно просто слегка наклониться к окну.
Они позволяют охватывать большие, широкие ландшафты, не прибегая к панорамным адаптерам и сшивкам.
Они на самом деле не требуют большой цели, поэтому их можно использовать для скрытого или автоматического захвата, где вообще важнее запечатлеть какое-то изображение объекта, чем художественное изображение.
Я взял с собой заимствованный NIKKOR 10.5mm f / 2.8G ED в недавнем туре по австралийским туристическим местам. Он оставался на D90 гораздо дольше, чем я ожидал, так как я нашел возможность делать снимки, которые были бы невозможны с более «нормальным» объективом. Я настоятельно рекомендую брать напрокат или брать напрокат и пробовать на случайной прогулке. Вы можете быть удивлены результатами.
Изменить: Позвольте мне добавить пару заметок о узловых точках, входной зрачок и панорамы сшивания.
Одним из определений вступительного ученика является следующее из Википедии:
Геометрическое расположение входного зрачка является вершиной угла зрения камеры и, следовательно, его центром перспективы, точкой перспективы, точкой обзора, центром проекции или точкой без параллакса. Этот момент важен в панорамной фотографии, потому что камера должна вращаться вокруг нее, чтобы избежать ошибок параллакса в окончательной, сшитой панораме.
Согласно Википедии в разделе « Кардинальные точки» , узловые точки - это места вдоль оптической оси, обладающие тем свойством, что луч света, пересекающий переднюю узловую точку (и входящий в линзу), покидает линзу, как если бы он исходил сзади. узловая точка.
В этом разделе выявляются некоторые распространенные заблуждения:
Узловые точки широко неправильно понимаются в фотографии, где обычно утверждается, что световые лучи "пересекаются" в "узловой точке", что ирисовая диафрагма объектива находится там, и что это правильная точка поворота для панорамной фотографии. , чтобы избежать ошибки параллакса. Эти утверждения обычно возникают из-за путаницы в оптике линз камеры, а также из-за путаницы между узловыми точками и другими кардинальными точками системы.
Короче говоря, все изображения, предназначенные для сшивания в панораму, должны быть сняты, когда входной зрачок находится в фиксированном месте, и только с изменением направления, на которое указывает оптическая ось.
К сожалению, одно из интересных свойств практического объектива типа «рыбий глаз» заключается в том, что входной зрачок находится на изменяющемся расстоянии вдоль оптической оси при изменении угла падающего луча относительно оси. Вы можете увидеть этот эффект, держа объектив задним элементом напротив яркой стены (делая входной зрачок более заметным) и двигая головой вокруг передней части. Когда вы двигаетесь от оси к оси оси, вы можете ясно видеть, как зрачок перемещается из глубины линзы далеко впереди края переднего элемента. Чтобы лучи входили в линзу под углом более 90 градусов, зрачок должен быть виден этим лучам. Сюрприз в том, что зрачок не остается в таком положении, когда вы двигаетесь под меньшими углами.
Этот эффект не происходит с нормальной конструкцией прямолинейных линз. В прямолинейных простых линзах входной зрачок находится в фиксированном месте. Вы можете определить это местоположение, тщательно построив тесты на ошибку параллакса. Одним из компромиссов в конструкции зум-объектива является то, что положение входного зрачка изменяется при изменении фокусного расстояния. Это одна из причин того, что число f объектива зависит от масштаба.
Это затрудняет выбор правильной точки вращения объектива «рыбий глаз», используемого для панорамной фотографии. Один из ответов - просто жить с естественным полем зрения. В конце концов, 180 градусов или больше - чертовски панорамный вид по сравнению с обычным объективом. Другой ответ заключается в использовании приблизительного среднего положения входного зрачка в регионе, где отдельные изображения перекрываются. Если вы минимизируете перекрытие, вы можете достаточно хорошо откалибровать результат. С полным кругом «рыбий глаз» с полем зрения 190 градусов или лучше вы можете покрыть всю сферу всего двумя снимками, но вам нужно повернуть камеру вокруг точки, которая находится очень близко к передней грани переднего элемента, чтобы наименьшая ошибка параллакса в перекрывающейся полосе.