鲜有镜头能绝对精确地捕捉场景的几何形状,尤其是标准变焦镜头和广角镜头。 镜头的各项要素通常会引入各种类型的畸变,虽然许多畸变都很轻微,但有些畸变可能十分突出并产生破坏性的影响。

DxO 的工程师推出了测量和校正这些畸变的独特方法,可高效精确地对其进行消除,水平远超其他软件,甚至远超相机制造商自己使用的配置文件。

畸变——如此处展示的“桶形”效果——会导致图像中的直线变得扭曲,特别是在画面的边缘。

什么是几何畸变?

一个“理想”的镜头可将场景中的任何直线转化为图像中一样直的线条——-这种情形被称为“完美透视投影”。 遗憾的是,现实世界的摄影并不存在这种理想情形,而偏离这种理想的情况即被归为几何畸变

镜头设计师可以通过组合多个镜头和使用非球面元件最大限度地减少这些偏差,但会在图像品质与镜头的成本、重量、变焦范围等之间存在权衡。 此外,无论是广角还是长焦镜头,在整个变焦范围内表现出不同类型的畸变也十分常见。 因此,您可能会在广角焦距下看到一些桶形畸变,然后在长焦焦距下转为出现枕形畸变。

现代镜头——尤其是无反镜头采用许多元件,因此也会出现比这三种常见类型更复杂的畸变,而要表征这一问题需要更复杂的模型和更多的参数。

DxO 如何解决这个问题

如此复杂的畸变需要同样复杂的校正,手动校正非常不切实际。 要获取真正准确的结果,镜头配置文件必须采用特殊设备进行校准,并精确地应用于所需之处。 这就是 DxO 派上用场的地方。

为了创建每个镜片的配置文件,我们的技术人员会使用一张在高精准网格上布满点的图表来拍摄参考图像。 成百上千的图像在不同的焦距和对焦距离下拍摄而成,并会根据特定镜头的性能增添更精细的颗粒度。

由此生成的数据被汇编到适配该镜头/相机组合的唯一 DxO 模块中,从而允许 DxO 软件来校正图像。

值得注意的是,当应用几何校正并扭曲图像以拉直线条时,图像边缘会变得弯曲,必须进行裁剪才能创建一个矩形。 DxO 校正的精确度——其处理高阶畸变以及覆盖更大焦距和对焦距离的能力让我们可以超越竞争对手的简单计算方法,最大限度获取视野范围。

使用 DxO 模块优化的图像在处理几何畸变后通常只需较少裁剪。 这意味着可以拥有更大的视野范围,从而让您的镜头更物有所值。