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著名攝影師劉寬新以推動中國數碼應用技術而聞名,曾經在樂凱膠片公司工作過,后來成為國內最早開始數碼實踐的攝影師之一。他一直是佳能相機的忠實用戶,此前一直在使用佳能EOS 5D Mark Ⅱ和EOS 1Ds Mark Ⅲ,今年3月份,佳能EOS 5D Mark Ⅲ上市后的第二天,他便自己買了一臺,經過大半年的拍攝測試,他和我們分享了使用這款相機的拍攝體驗。
內蒙響沙灣
在內蒙古響沙灣,一群駱駝走過來,當時有好多人在這里照相,就只有我使用佳能EOS 5D Mark Ⅲ能夠拍得下來。全畫幅的EOS 5D Mark Ⅲ非常適合拍攝風光,把照片放大到兩三米都沒有任何問題,而且畫質非常細膩,層次過度自然,藍天、太陽還有沙地的暗部細節都有,很有穿透力,畫面非常生動,很有藝術效果。
佳能EOS 5D Mark Ⅲ 滿足高級拍攝的需要
劉寬新認為相當多的中國攝影師喜歡拍風光,但是中國的風光攝影是有問題的,很多人把攝影的辛苦僅僅理解為起早摸黑或者是跑遠路,但這只是體力上的辛苦。“我覺得真正的辛苦是在動腦子,我力圖把風光照片拍成肉眼看不到的攝影藝術,因此我的作品既不能分到風光攝影里,也不能分到紀實或者人文攝影里,我是要拍成藝術照片。”劉寬新拿他在盤錦紅海灘拍攝的一張照片舉例,“我在自然景物中加入自己的感受,然后使用我自己獨到的技法,別人沒有的或者是別人沒有用到的,拍出肉眼看不到的照片,比如說拍紅海灘,我加了個中灰鏡,曝光一分鐘,云彩都是流動的,這樣的照片就不是簡單地對景物的復制。”
劉寬新提倡到一個地方,通過自己獨到的技法,拍出別人拍不到的照片,他認為佳能EOS 5D Mark Ⅲ滿足了他對相機的幾個要求:“第一有很大的寬容度,第二有很出色的高感和降哚功能,第三它的畫質非常的柔潤細膩,這樣后期我就有很大的制作空間,佳能EOS 5D Mark Ⅲ比5D Mark Ⅱ有很大的進步。”
佳能EOS 5D Mark Ⅲ 讓后期處理更有可為
以對照片的后期制作聞名攝影圈,劉寬新認為佳能EOS 5D Mark Ⅲ秉承了佳能數碼單反相機的影像采集理念,也就是他根據多年使用佳能相機拍攝總結出來的“三低”原則:低飽和度、低反差度和低感光度。“所以很多人反映佳能相機拍出來的照片沒有尼康相機拍的照片鮮亮,但這恰恰是佳能的優勢。我在使用佳能EOS 5DMark Ⅲ拍攝時還特別把這三個參數設置得更低,這讓照片的后期處理有更大的制作空間,只有這樣的相機才能達到我們的使用要求。”
佳能EOS 5D Mark Ⅲ擁有約2230萬像素全畫幅CMOS圖像感應器的表現力,劉寬新對此十分滿意,“主要是畫質好,EOS 5D Mark Ⅲ的畫質非常細膩,層次過渡非常自然,把照片放大到兩三米都沒有任何問題。”
青海祁連
“在號稱‘東方小瑞士’青海的祁連縣,趕上日落,忽然云彩打開,射出了一線紅光,極具穿透力,一下就把整張照片貫通了。像這樣的照片,高光的地方很亮,因為太陽下山了,暗部很暗,如果相機的寬容度和畫質表現能力不夠的話,不可能會有這么細膩的畫質,得益于佳能EOS 5D Mark Ⅲ,明亮的紅光到暗部的細節都非常好。”
青海達日
“這是黃河的第一次‘亮相’,在平原上展開,遠方背景上的云彩恰好像是一個龍頭。我在后期一點點地修飾提升了色彩,充分體現了佳能EOS 5D Mark Ⅲ的寬容度大,它的影像質量高后期才做得出來,一般數碼相機能有12級的寬容度,佳能EOS 5D Mark Ⅲ可以達到15級。”
佳能EOS 5D Mark Ⅲ 速度與畫質并駕齊驅
佳能EOS 5D Mark Ⅲ使用了高性能DIGIC 5+數字影像處理器支持相機內多項復雜圖像處理,在拿到相機的第二天,劉寬新便到長白山拍攝運動員滑野雪,“全畫幅的情況下連拍速度提高了,使用RAW格式一口氣連拍,除了出色的連拍速度外,沒有高速的數據處理能力也是完成不了的。”
更讓劉寬新印象深刻的是佳能EOS 5D Mark Ⅲ在高感光度設置下拍攝出的照片的高畫質,“經過拍攝實踐得出結論,EOS 5D Mark Ⅲ的機內降噪功能是非常好的,比其他相機要厲害得多,但是我還使用后期的電腦降噪,兩種降噪方式結合在一起,我使用ISO6400拍攝可以達到一般相機使用ISO400拍攝的細膩畫質效果。”
他認為,擁有如此出眾的高感和降哚表現,過去的相機是不可能實現的,EOS 5D Mark Ⅲ的使用空間得到了大大增加,在用于商業攝影,例如為酒店拍攝宣傳用的外景照片,在不允許使用三腳架和時間有限的情況下,高感拍攝就十分有效。
[關鍵詞]電腦驗光儀;綜合驗光儀;驗光;度數
中圖分類號:R778.2 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2015)48-0327-02
據調查顯示,基于多種原因我國的屈光不正人群非常龐大,目前現代生物醫學不僅沒有治愈的方法,甚至沒有一種可行的措施能夠有效抑制屈光不正發展。屈光不正的預防和治療一直是眼科學的一個
難題,而我國又是一個近視眼大國,目前,尚沒有一個統一的、社會化的、科學的定量診斷標準。人們有了屈光不正問題,一般的選擇仍然是到眼鏡店插片檢查,或作電腦驗光儀驗光,之后即根據這些結果給予配鏡。但嚴格說來,單憑電腦驗光結果作為配鏡依據是不科學且欠準確的,因為根據電腦驗光儀的工作原理,測出的屈光不正度數會有所偏差。不僅如此,從醫學的角度來看,現代視覺要求不僅是要看得清晰,而且要看得舒服和看得持久,而要達到這一目的,就必須要考慮到假性近視、隱斜及雙眼平衡等問題。要達到這樣的標準,則需通過綜合驗光儀來完成。準確驗光不僅關系患者的現在,對其將來的屈光發展也有重要影響。驗光屬于一項精密的工作,檢查的過程不論長短,最終目的是為得到一個精確的度數。在驗光過程中醫學驗光測出的結果更可信。因醫學驗光多用于主觀驗光,特別是綜合驗光儀驗光需要被檢者人為作出主觀判斷,更需要檢測者和被檢測者得良好溝通。為使研究的對象對視標的判斷更為可信,便于醫患交流,隧選取年齡在7到32歲的180例顧客,同時進行電腦驗光和綜合驗光儀的驗光配鏡,兩種方法互相比較,現報告如下:
1 材料與方法
材料:180例患者中,男100例(200眼),女80例(160眼);年齡7-32歲,平均23歲。其中單純近視148眼,單純近視散光25眼,單純遠視8眼,單純遠視散光11眼,復合散光160眼,混合散光8眼。兩眼屈光度數相差
方法所有患者先檢查裸眼遠近視力,外眼初步檢查無異常后,然后取坐位,雙眼平視,盡量放松,用TopconRM8000型全自動電腦驗光儀驗光,先右眼后左眼,采取自動3次測量模式并取其平均值(有上瞼下垂者需要其他工作人員配合上提上瞼)。之后再用Topcon VT.10型綜合驗光儀精確驗光,調整好鏡眼距、瞳距,頭位同電腦驗光,步驟為:先右眼,首次最正之最佳視力(maximum plus to maximumvisual,MPMVA)、紅綠試驗、調整散光軸向、散光度數;再次MPMVA、紅綠試驗。然后測左眼,接著雙眼平衡雙眼紅綠試驗。對于7至16歲的青少年最好先進行霧視來飯放松調節。驗光后以綜合驗光儀所得度數作為試戴的基礎,給患者試戴20 min。以其看清遠視力表1.0或1.2視標及根據患者舒適度作球鏡度數、散光度數及散光軸向的調整,最終以看得清晰、舒服、持久作為調整目標。以試戴調試結果作為配鏡處方。以上檢測和試戴的鏡眼距離統一為1.2 cm,瞳距由Topeon瞳距測量儀測出并作為應用標準。
2.兩種方法的驗光結果進行比較,二者有相似處和不同點。
1 兩種驗光方法的結果
2.1比較電腦驗光與綜合驗光檢測球鏡度數時的差異分別按高、中、低度遠視,高、中、低度近視分組(見表1)。
2.2 分別比較電腦驗光與綜合驗光檢測柱鏡度數時的差異(見表2)。
2.3 分別比較電腦驗光與綜合驗光檢測柱鏡軸向時的差異(見表3)。
2.4綜合驗光180名患者中,順規散光150名,逆規散光與斜軸散光9名;電腦驗光順規散光145名,逆規散光與斜軸散光9名,兩者差異不是很明顯。
3 電腦驗光儀與綜合驗光儀的驗光結果比較
綜合驗光儀的應用到現在已有近百年的歷史,而我國則是在近年才逐步將其引進并應用到視光領域,但仍未得到普遍應用。其特點是:a.讓人眼合理霧視后最大限度的放松調節,使患者在最低負度數及最高正度數球鏡而獲得最佳視力。b.紅綠雙色試驗:利用紅和綠兩種不同波長的光線折射率是不等的,兩者相差0.50 D。如果被檢眼剛好完全矯正,應感覺紅與綠視標一樣清晰。c.散光表、蜂窩視標及JCC交叉柱鏡可以精確散光的軸向及度數。d.雙眼棱鏡平衡將雙眼調節刺激等同起來。通過規范的綜合驗光儀驗光,可減小調節因素的影響,達到最佳矯正視力,并獲得雙眼平衡,減少視疲勞。綜
合驗光的目的是看清物體而且戴鏡舒適,對眼起保健治療作用。
電腦驗光基本原理大多采用Sheiner原理(雙針孔成像原理)以及紅外線光源及照相法定位及電生理原理,其設計原理和性能是科學精密的。但電腦驗光的準確度受到各種因素的影響,如調節因素、調節痙攣、驗光儀本身的性質、驗光人員操作技術及患者的合作、精神狀態、眼病等。對眼球震顫、斜視不能固視、涌
本文結果顯示,以綜合驗光的結果為標準,球鏡方面,電腦驗光與綜合驗光在測量中高度近視及中高度遠視時有明顯差異,測量中度遠視時,電腦驗光值較綜合驗光值低0.79 D,測量高度遠視時,電腦驗光值較綜合驗光值低0.92 D,測量中度近視時,電腦驗光值較綜合驗光值高0.58 D,測量高度近視時,電腦驗光值較綜合驗光值高1.00D;其余各低度屈光度組中,電腦驗光與綜合驗光相差+-0.25D,并無明顯區別。柱鏡方面,在高度近視時,電腦驗光所測得的柱鏡度數與綜合驗光相比,高出0.81D,有明顯差異。在高度遠視時,電腦驗光值較綜合驗光值高0.69 D。在中低度遠視時,電腦驗光值較綜合驗光值還是高了0.55 D。在其余低度近視屈光度組中,兩者度數之差無明顯不同。軸向方面,在高度近視及高度遠視時,電腦驗光所測得的軸向與綜合驗光相比,分別相差10.0及8.0。在其余各屈光度組中,兩者軸向的差異無明顯現象。同時電腦驗光與綜合驗光相比,順規散光與非順規散光的檢出率差異也不明顯。經過進一步跟蹤調查,從最后患者的最終戴鏡度數來看,綜合驗光儀的結果更接近,更符合患者的需求。從數據可以得出,電腦驗光具有快速診斷的優點,與綜合驗光在諸多方面缺乏一致性,可作為配鏡處方的初步依據或應用于普查工作中。電腦驗光結果的誤差主要是近視度數偏高,遠視度數偏低及散光軸向偏差。因此,電腦驗光結果只能供臨床參考,不能直接作為配鏡處方。而綜合驗光更符合人的屈光實際需求,是驗光配鏡的金標準。通過規范的綜合驗光儀主覺驗光,可減少調節因素的影響,達到最佳矯正視力,并獲得雙眼調節平衡,從而達到雙眼視標同樣清晰,用眼舒適、閱讀持久的目的。
4 結論
任何矯治屈光不正的目的都是為了使患者盡可能達到最佳的視覺狀態,保證患者能夠根據自身的情況起到最舒適的佩戴效果。當然,最接近最佳視覺狀態的度數也就是最為準確的度數,從分析結果看,綜合驗光儀驗光結果更符合人的屈光實際需求,數據更精確、更科學,而電腦驗光結果僅能作為提供配鏡處方的初步依據。通過對于電腦驗光和綜合驗光儀的驗光比較我們可以清楚的看到比較結果,這對于驗光工作人員來說,可以起到借鑒作用,保證工作人員在具體的實踐操作中,能夠樹立責任意識,合理利用的電腦驗光和綜合驗光儀,保證能夠通過兩種方式的使用,盡量保證數據的精確性,患者的舒適性。
參考文獻
[1] 孫強,賀翔鴿,劉少章.自動電腦驗光儀及其應用[J].眼科新進展,2000,20(6):383.
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但是,在進行強度的等張性肌收縮運動時血液會暫時地集中于骨骼肌。此時正常的腦血液循環是否會因此而受到影響。一直是我們所關心的問題之一。在本次研究中,我們采用近紅外線分光光度法(Near-infrared spectroscopy,NIRS)對少林內功練功時的腦氧合動態進行了測試,對少林內功鍛煉時于人體的腦氧代謝有何影響作了初步研究。現報道如下。
1 方法
1、1 實驗對象受試者1名。為已故少林內功推拿流派老中醫李錫九老師之次子,年齡56歲,修煉少林內功達40年以上。職業為氣功醫師。受試者的身體特征。
1、2測試承諾(idonned consent)根據人體實驗倫理規定。我們于實驗前向受試者就實驗的性質和可能會出現的后果進行了口頭說明。征得同意。
1、3 實驗順序我們按以下①-⑤的順序進行了實驗。①安靜仰臥位5min,②安靜坐位5min,③少林內功站勢5min,④連續作少林內功前推八匹馬勢,倒拉九頭牛勢及霸王舉鼎勢10min,⑤安靜坐位10min。
1、4測試器械測試器械為日本biomedical sci-ence會社生產的近紅外線分光光度測試儀(PSA-ⅢN)。我們首先在受試者的左側額部貼上肌肉頭顱專用傳感器(PSP-20x50),然后對氧飽和度(S102)、總血紅蛋白量、氧合血紅蛋白(oxyHb)量及去氧血紅蛋白(DeoxyHb)量進行連續地測定。在實驗中,我們還通過心電圖和呼吸曲線進行了全程監護。
1、5數據分析首先由計算機自動地把屏幕顯示的氧飽和度及總血紅蛋白量輸入主機,然后用專用分析軟件對各個實驗階段的平均1分鐘的數據進行計算。最后通過下列的算式求出氧合血紅蛋白量及去氧血紅蛋白量。
氧合血紅蛋白=總血紅蛋白量×氧飽和度;
去氧血紅蛋白=總血紅蛋白量一氧合血紅蛋白量。
2 結果
Fig,1顯示了少林內功鍛煉時的氧飽和度的變化。安靜仰臥位時的平均氧飽和度為78.7±0.1%。安靜坐位時的平均氧飽和度為79.6±0.3%,呈現出稍稍偏高的傾向。站勢時的平均氧飽和度為78.6±0.2%。與安靜坐位時的相比略為稍低。前推八匹馬勢。倒拉九頭牛勢及霸王舉鼎勢的平均氧飽和度為77.2±0.3%。與站勢相比更低。此后的安靜坐位時的平均氧飽和度為77.3±0.3%,這個數據與前推八匹馬勢。倒拉九頭牛勢及霸王舉鼎勢時的平均氧飽和度幾乎同值。
由Fig.2可知,安靜仰臥位時的平均總血紅蛋白量為348.9±0.9cm安靜坐位時的平均總血紅蛋白量為393.0±3.0cm,增加約44cm。站勢時的平均總血紅蛋白量為389.8±3.4cm,與安靜坐位時相比低了3cm左右,顯示平均總血紅蛋白量會隨著時間的變化表現出低值的傾向。前推八匹馬勢,倒拉九頭牛勢及霸王舉鼎勢的平均總血紅蛋白量為395.7±4.7cm,與站勢相比呈現出升高趨向,特別是前半階段的5分鐘內表現出高值。最高值達到了416cm。此后的安靜坐位時的平均總血紅蛋白量氧飽和度為387.4±4.3cm,這個數據與前推八匹馬勢,倒拉九頭牛勢及霸王舉鼎勢時的相比大約減少了8cm。
Fig,3示少林內功鍛煉中的氧合血紅蛋白量的變化。安靜仰臥位時的平均氧合血紅蛋白量為274.5±1.0cm,椅安靜坐位時的平均氧合血紅蛋白量為312.9±2.1cm,增加約40cm。站勢時的平均氧合血紅蛋白量為306.44±3.1cm,與安靜坐位時相比反而降低約6-7cm,顯示站勢時的平均氧合血紅蛋白量比安靜坐位時還要低的傾向。前推八匹馬勢。倒拉九頭牛勢及霸王舉鼎勢的平均氧合血紅蛋白量為305.5±3.6cm,幾乎與站勢同值,但是在前半的5分鐘之間卻表現出高值。此后的安靜坐位時的平均氧合血紅蛋白量為299.5±3.6cm,與前推八匹馬勢。倒拉九頭牛勢及霸王舉鼎勢時的平均氧合血紅蛋白量相比大約減少了5-6cm。
由Fig,4可知少林內功鍛煉時的去氧血紅蛋白量的變化。安靜仰臥位時的平均去氧血紅蛋白量為74.4±0.33cm,安靜坐位時的平均去氧血紅蛋白量為80.1±1.4cm,約增加了6cm。安靜坐位時的去氧血紅蛋白量隨著時間的經過呈現出降低傾向。站勢時的平均去氧血紅蛋白量為83.5±1.1cm,與安靜坐位時的平均值比較約增加3cm。前推八匹馬勢,倒拉九頭牛勢及霸王舉鼎勢的平均去氧血紅蛋白量為90.2±1.8cm,與站勢相比較呈現出高的傾向,特別是在前半的5分鐘內呈現出非常高的數值,最高達到98.6cm。此后的安靜坐位時的平均去氧血紅蛋白量為88.0±1.2cm,與前推八匹馬勢,倒拉九頭牛勢及霸王舉鼎勢時的平均去氧血紅蛋白量相比降低了約2cm。
3 討論
少林內功鍛煉時所使用的“自然呼吸”法。可以說是一種高度的呼吸技巧,它一般不會使心臟回流量和心博出量發生很大的變化。但是對促進全身的血液循環卻有著一定的效應。在我們以往的研究和相關文獻中,證實這種呼吸法可以提高血液循環和氧氣運輸能力。但是在以往的實驗中,我們并不知道少林內功鍛煉時的腦內氧合動態究竟是如何發生變化的。基于此,這次我們使用近紅外線分光光度法再對同例的資深少林內功鍛煉者在鍛煉少林內功時的腦內氧飽和度和總血紅蛋白量的變化進行了測試。
少林內功屬于氣功中的動功一類,加上少林內功鍛煉時伴有強度的等張性肌肉收縮和控制呼吸這一點,可能會更加增高胸腔內壓和腹腔內壓從而影響心率和心博出量的變化。所以在實驗前我們曾預測少林內功鍛煉可能會使人體心肺功能承受較大的負擔。但是,我們實施的系列研究的結果表明,資深少林內功鍛煉者在進行鍛煉時呼吸自然。并沒有見到有屏氣、氧喘等現象。所以。可以說維持所謂的“自然呼吸”是少林內功不同于其他鍛煉法的基本特征之一。
本次試驗中我們使用的近紅外線分光光度法(NIlls)是一種將位于可見光和紅外線光之間的,波長為700-3,000nm的近紅外線光照射人體,利用人
體腦組織以及骨骼肌中的氧合血紅蛋白和去氧血紅蛋白的吸光度的差異以及所發出的近紅外輻射,求出總血紅蛋白量和氧飽和度的裝置。紅外線輻射是存在于自然界中的一種最為廣泛的電磁波輻射。它是基于任何物體在常規環境下都會產生自身的分子和原子無規則的運動。并不停地輻射出熱紅外能量,分子和原子的運動愈劇烈,輻射的能量愈大,反之,輻射的能量愈小。所以,近紅外線分光光度法可以無創地測出少林內功鍛煉時的腦內總血紅蛋白量和氧飽和度。同時可用算式算出氧合血紅蛋白量和去氧血紅蛋白量,從而得知少林內功鍛煉時的腦組織氧合狀態。