中片幅相機是採用中片幅成像格式的相機系統。底片攝影中的中片幅涵蓋 645、6 × 6 及 6 × 7 等多種畫幅。數碼攝影中的中片幅,在常見分類中泛指感光元件尺寸大於 36 × 24 mm 的相機系統。
中片幅並不是單一尺寸,也不限定某一種機身結構。它可以使用底片或數碼感光元件,也可以採用雙鏡反光、單鏡反光、模組化機身、數碼機背或一體式無反設計。
理解中片幅,需要同時認識成像面積、鏡頭系統、機身結構、快門方式及影像記錄流程。
甚麼是中片幅相機?
中片幅相機是一類以成像面積為主要分類基礎的相機系統。它不是按像素數量、機身大小或相機外形來定義。
在底片攝影中,中片幅通常指使用 120 或 220 底片,並記錄成 645、6 × 6、6 × 7 及其他畫幅的相機系統。
在現代數碼攝影的常見分類中,中片幅一般泛指感光元件面積大於 36 × 24 mm 的相機。不同系統可以採用不同尺寸,因此中片幅是一個格式範圍,而不是統一規格。
不同中片幅系統可能具有不同的:
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底片或感光元件尺寸
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畫面比例
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鏡頭接環
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機身結構
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取景方式
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快門結構
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影像記錄流程
因此,中片幅相機可以是雙鏡反光相機、單鏡反光相機、旁軸相機、模組化機身、數碼機背,也可以是現代一體式無反相機。
中片幅是一套完整的成像系統
中片幅不只是把一塊較大的感光元件放進相機,而是由感光介質、機身、鏡頭、快門及取景方式共同構成的成像系統。
較大的成像面積需要鏡頭提供足夠的成像圈。機身和鏡頭接環亦要配合相應的法蘭距、快門結構及取景系統。
底片或感光元件、機身、鏡頭及後背需要互相配合,才能形成完整影像。這也是不同品牌或不同年代的中片幅器材未必可以直接互換的原因。
即使鏡頭可以透過轉接環安裝,部分功能仍可能受到限制,例如只能使用電子快門、無法自動對焦,或在特定組合下出現暗角。
片幅、像素和畫質有何分別?
片幅、像素和畫質是三個不同概念,不能互相取代。
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概念 |
定義 |
主要影響 |
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片幅 |
底片或感光元件的物理面積 |
成像圈、視角、景深關係及系統設計 |
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像素 |
數碼影像包含的像素總數 |
影像尺寸、裁切空間及輸出解像度 |
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畫質 |
最終影像的整體表現 |
細節、影調、色彩、雜訊及清晰度 |
中片幅相機不一定採用一億像素。高像素相機也不一定屬於中片幅。
最終影像質素由鏡頭、感光元件、曝光、對焦、影像處理和輸出方式共同形成。單憑片幅或像素數量,不能完整判斷畫質。
中片幅名稱從何而來?
中片幅的名稱源自底片攝影年代,因為它的成像面積位於 35 mm 格式與大片幅格式之間。
35 mm 相機使用較小的底片畫面,機身和鏡頭通常較輕巧,常見於紀實、新聞及日常拍攝。
大片幅相機使用較大的單張底片,可以提供精細影像和靈活的透視控制。不過,其機身、片盒和操作流程通常較複雜。
中片幅位於兩者之間。它提供比 35 mm 更大的成像面積,同时可以使用卷裝底片及相對便於攜帶的機身。
120 底片是甚麼?
120 是膠卷規格名稱,不代表膠卷闊度為 120 mm,也不代表固定的相片尺寸。
120 膠卷由底片和背紙組成。相機透過不同的片匣、過片距離和畫框設計,決定每張相片的實際成像尺寸。
同一卷 120 底片可以拍攝成:
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645
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6 × 6
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6 × 7
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6 × 8
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6 × 9
220 底片採用相近的膠卷闊度,但背紙結構和可拍攝長度有所不同。它曾讓部分中片幅相機在不更換底片的情況下拍攝更多相片。
為甚麼數碼相機仍使用中片幅名稱?
數碼相機沿用中片幅名稱,是因為它們延續了較大成像面積、專用鏡頭系統及專業工作流程等格式特徵。
數碼中片幅感光元件不一定與傳統 645 或 6 × 6 底片一樣大。現代系統已按照感光元件製造、鏡頭設計、機身尺寸、自動對焦及數碼工作流程,發展出新的格式。
因此,今天的中片幅既承接底片摄影的历史,也是一個持續演變的數碼成像系統分類。
中片幅有哪些常見尺寸?
中片幅沒有單一固定尺寸。常見規格可以分為底片畫幅及數碼感光元件兩大類。
常見底片中片幅尺寸
120 膠卷採用相近的膠卷闊度,但實際記錄影像的長度由相機格式決定,因而形成多種畫幅。
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格式名稱 |
近似成像尺寸 |
常見畫面比例 |
每卷 120 底片約可拍攝張數 |
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645 |
約 56 × 42 mm |
4:3 |
15 至 16 張 |
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6 × 6 |
約 56 × 56 mm |
1:1 |
12 張 |
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6 × 7 |
約 56 × 70 mm |
約 4:5 |
10 張 |
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6 × 8 |
約 56 × 76 mm |
約 3:4 |
9 張 |
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6 × 9 |
約 56 × 84 mm |
約 3:2 |
8 張 |
以上尺寸及拍攝張數屬近似值,實際結果會因機身、片匣及過片設計而有所不同。
645 格式在中片幅系統中相對緊湊,並可在一卷底片上拍攝較多相片。
6 × 6 使用正方形畫面,形成獨特的取景及構圖傳統。6 × 7 和 6 × 9 則提供較大的單張成像面積,但每卷可拍攝的相片數量相對較少。
常見數碼中片幅尺寸
數碼中片幅同樣包括多種感光元件規格,常見尺寸包括:
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43.8 × 32.9 mm
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約 53.4 × 40 mm
-
不同年代數碼機背採用的其他尺寸
43.8 × 32.9 mm 感光元件的面積約為 36 × 24 mm 全片幅的 1.67 倍。它屬於現代數碼中片幅,但實際面積仍小於傳統 645 底片。
約 53.4 × 40 mm 的感光元件面積更接近傳統 645 格式,較常見於部分專業數碼機背及中片幅系統。
數碼中片幅不是把 120 底片直接轉換成數碼版本,而是按照感光元件、鏡頭、機身及工作流程重新建立的成像系統。
中片幅相機有哪些類型?
中片幅相機可以採用多種機身結構,主要分別在於取景方式、反光鏡設計、模組化程度及數碼功能的整合方式。
雙鏡反光中片幅相機
雙鏡反光相機使用兩支焦距相同或相近的鏡頭。上方鏡頭負責取景,下方鏡頭負責將影像記錄到底片。
拍攝時不需要升起主要反光鏡,因此機身震動和快門聲可以較低。這類相機經常使用腰平取景器,攝影師由上方向下觀看對焦屏。
由於取景鏡頭與拍攝鏡頭分開,近距離拍攝時可能出現視差,需要在構圖時作出修正。
單鏡反光中片幅相機
單鏡反光相機透過拍攝鏡頭完成取景、對焦及曝光。
光線先經鏡頭進入機身,再由反光鏡導向取景器。按下快門時,反光鏡升起,讓光線到達底片或感光元件。
這種結構令取景畫面較接近實際成像,也方便使用不同焦距的鏡頭。部分中片幅單鏡反光相機採用模組化設計,可以更換取景器、對焦屏及後背。
旁軸式中片幅相機
旁軸相機的取景器與拍攝鏡頭分開,並透過測距系統完成對焦。
由於機身不需要容納大型反光鏡和五稜鏡,旁軸式中片幅相機可以採用較薄的機身設計,拍攝時亦不會產生反光鏡震動。
不過,旁軸取景器不能直接顯示鏡頭實際形成的景深。使用長焦鏡頭或近距離拍攝時,也需要留意構圖視差。
模組化中片幅相機
模組化中片幅相機可以分拆機身、鏡頭、取景器、對焦屏及後背。
攝影師可以按照工作需要更換底片後背,或在相容系統上安裝數碼機背。不同後背亦可以預先裝入不同感光度、彩色或黑白底片,方便在拍攝期間轉換。
模組化設計讓相機不只是單一機身,而是一套可以按照拍攝任務重新組合的系統。
一體式數碼中片幅無反相機
一體式數碼中片幅無反相機把感光元件、處理器、電子觀景器、自動對焦及儲存系統整合於同一機身。
取消反光鏡後,鏡頭與感光元件之間的結構可以縮短,亦可以整合相位對焦、即時曝光預覽、機身防抖及電子快門等功能。
這類相機的操作方式接近現代數碼無反系統,適合希望直接使用完整數碼工作流程的攝影師。
數碼機背與技術型相機
數碼機背是安裝在相容中片幅機身或技術型相機後方的數碼成像裝置。
它通常整合感光元件、儲存、顯示及影像處理功能。攝影師可以保留原有機身、鏡頭和機械操作方式,同時把影像記錄為數碼檔案。
技術型相機則較重視精確構圖、移軸及透視控制,常見於建築、室內、產品及藝術品拍攝。
不同中片幅相機類型的主要分別
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類型 |
取景方式 |
可更換後背 |
數碼功能整合 |
主要特點 |
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雙鏡反光 |
獨立取景鏡頭 |
視乎機型 |
通常較少 |
低震動、腰平取景 |
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單鏡反光 |
透過拍攝鏡頭 |
部分支援 |
視乎年代 |
取景畫面較接近實際成像 |
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旁軸式 |
獨立旁軸取景器 |
通常不支援 |
視乎機型 |
機身較薄、沒有反光鏡震動 |
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模組化系統 |
可更換取景器 |
支援 |
可配數碼機背 |
系統組合彈性較高 |
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一體式無反 |
電子觀景器 |
通常不支援 |
高度整合 |
自動對焦、防抖及即時預覽 |
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技術型相機 |
外接屏幕或數碼機背 |
支援 |
由機背提供 |
精確移軸及透視控制 |
中片幅相機如何記錄影像?
中片幅相機透過鏡頭把光線投射到底片或數碼感光元件上,再由快門控制曝光時間。
它與其他相機使用相同的基本光學原理。較大的成像面積會进一步影响鏡頭成像圈、機身設計、快門結構及影像記錄方式。
鏡頭需要覆蓋較大的成像面積
鏡頭在相機內形成的是一個圓形影像,這個有效範圍稱為成像圈。
中片幅底片或感光元件較大,因此鏡頭亦需要提供足夠大的成像圈。如果成像圈不足,畫面四周可能出現暗角,邊緣亦可能無法形成完整影像。
鏡頭除了需要覆蓋成像面,也要在整個畫面範圍內控制像差、色差及解像力。因此,中片幅鏡頭通常會按照特定感光元件尺寸及鏡頭接環設計。
光圈控制光量和景深
光圈位於鏡頭內,用來控制進入相機的光量。
較大的光圈可以讓更多光線進入,同時縮小清晰範圍。較小的光圈則可以增加景深,但通常需要較長的曝光時間或較高的感光度。
片幅本身不會直接決定景深。比較不同片幅時,仍需要同時考慮構圖、拍攝距離、焦距和光圈。

@Zhenglin Li
快門控制曝光時間
中片幅系統常見的快門方式包括焦平面快門、鏡間快門及電子快門。
焦平面快門位於機身內,接近底片或感光元件,多支鏡頭可以共用同一套快門系統。
鏡間快門位於鏡頭內,由中央向外開啟。它通常可以在鏡頭支援的快門速度下進行閃光同步,讓攝影師在日光環境中更靈活地平衡閃光燈和環境光。
電子快門由感光元件控制曝光,不需要實體快門簾移動。它可以減少機械震動,但在拍攝快速移動主體或閃爍光源時,需要留意感光元件讀取速度所引起的影像變形或條紋。
底片和感光元件如何記錄光線?
底片透過感光乳劑記錄光線。拍攝後需要經過沖洗,才能查看負片或正片,再以放大或掃描方式製作最終影像。
數碼感光元件則把光線轉換成電子訊號,再由相機處理並儲存為 RAW、JPEG 或其他格式。
攝影師可以即時檢查曝光和焦點,也可以在後期軟件中調整色彩、影調及細節。
中片幅相機的畫面比例有何不同?
中片幅可以採用 1:1、4:3、4:5 及 3:2 等多種畫面比例。不同格式會改變取景框架及構圖方式。
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中片幅格式 |
常見比例 |
構圖特點 |
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645 |
4:3 |
橫直構圖較平衡 |
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6 × 6 |
1:1 |
適合對稱、幾何及中央構圖 |
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6 × 7 |
約 4:5 |
接近常見人像及打印比例 |
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6 × 9 |
約 3:2 |
畫面較修長,適合風景及敘事構圖 |
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數碼中片幅 |
常見 4:3 |
可透過機內設定或後期裁切改變比例 |
正方形畫幅不需要在拍攝時決定橫幅或直幅。6 × 7 的比例則常見於人像、時尚及大型打印。
數碼相機可以透過裁切模擬不同畫面比例,但裁切只會改變最終影像範圍,不會改變感光元件的物理尺寸。
底片中片幅與數碼中片幅有何不同?
兩者的主要分別在於記錄介質、查看方式、後期流程及系統結構。
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項目 |
底片中片幅 |
數碼中片幅 |
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記錄介質 |
120、220 或其他底片 |
CMOS 等數碼感光元件 |
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常見格式 |
645、6 × 6、6 × 7、6 × 9 |
43.8 × 32.9 mm 及其他尺寸 |
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查看結果 |
沖洗後查看 |
即時回看 |
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每次拍攝數量 |
受膠卷長度限制 |
受儲存空間及電量限制 |
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後期流程 |
沖洗、放大或掃描 |
RAW 處理及數碼輸出 |
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感光度 |
由底片決定 |
可在相機內調整 |
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畫面比例 |
由機身及片匣決定 |
由感光元件及裁切設定決定 |
底片中片幅每卷可拍攝的相片數量有限,攝影師通常會更審慎地處理曝光及構圖。不同底片亦會呈現不同顆粒、反差及色彩特徵。
數碼中片幅提供即時回看、可調感光度及完整 RAW 工作流程,也可以整合自動對焦、機身防抖、內置儲存及電子觀景器。
兩者並不是簡單的新舊替代關係,而是以不同方式延續中片幅的成像面積、鏡頭系統及構圖傳統。
中片幅為何受到攝影師重視?
中片幅受到重視,是因為較大的成像面積、專用鏡頭及多樣化機身結構,能為細節、影調、構圖及工作流程提供更多選擇。
為精細影像和大型輸出提供基礎
較大的成像面積可以容納高解像度感光元件,為精細材質、局部裁切及大型打印提供充足的影像資料。
實際效果仍取決於鏡頭解像力、曝光、對焦準確度、快門速度及後期處理。中片幅不會自動令每張相片變得更清晰。
提供較充足的影調和色彩處理空間
較大的感光面積可以為光線記錄提供有利條件。
配合適當的色深、動態範圍、感光元件校準及色彩管理,影像可以保留細緻的明暗變化與色彩過渡,讓材質和光線呈現更自然的層次。
片幅只是成像基礎之一。鏡頭、曝光和影像處理方式同樣會影響最終效果。
延續不同的構圖和操作傳統
腰平取景、正方形畫幅、可更換後背及模組化機身,都是中片幅攝影的重要特徵。
部分攝影師重視較慢而精確的拍攝節奏。另一些攝影師則會使用現代中片幅無反相機,以自動對焦、電子觀景器和機身防抖進行手持拍攝。
中片幅相機常見於哪些攝影領域?
中片幅常見於重視精細影像、準確色彩及大型輸出的攝影領域,但並不限於攝影棚或商業項目。
人像和時尚攝影重視膚色、妝容、衣物及光線層次。產品和靜物攝影則需要呈現材質、形狀及細小結構。
風景和建築攝影經常涉及大量細節、複雜影調及精確構圖。中片幅亦可用於藝術品記錄、博物館數碼化、檔案保存及攝影作品輸出。
現代中片幅無反相機也可以用於旅行、人文及街頭攝影。是否合適,仍需視乎機身、鏡頭、重量及個人拍攝方式。

@Junsong He
關於中片幅相機的常見誤解
關於中片幅的常見誤解,包括把片幅、120 底片、像素數量及特定產品功能視為同一概念。
中片幅是一個固定尺寸嗎?
不是。中片幅包括多種底片畫幅及數碼感光元件規格。43.8 × 32.9 mm 只是其中一種常見的數碼中片幅尺寸。
120 底片的闊度是 120 mm 嗎?
不是。120 是膠卷規格名稱,不直接代表膠卷闊度或每張相片的尺寸。
中片幅相機等於一億像素嗎?
不等於。片幅描述物理成像面積,像素描述數碼影像的解像度。中片幅感光元件可以採用不同像素數量。
中片幅相機的機身通常很大型嗎?
傳統單鏡反光中片幅系統可以較大型,但旁軸相機、數碼機背及現代無反機身也可以採用相對緊湊的設計。
中片幅相機只使用鏡間快門嗎?
不是。中片幅系統可以使用鏡間快門、焦平面快門或電子快門,實際配置視乎機身及鏡頭設計。
數碼中片幅等於傳統 645 底片嗎?
不一定。常見的 43.8 × 32.9 mm 數碼感光元件小於傳統 645 底片的實際成像面積,但仍屬於現代中片幅系統。
Hasselblad 如何連接經典與現代中片幅系統?
Hasselblad 透過模組化數碼機背、一體式無反機身及 XCD 鏡頭,把不同年代的中片幅操作方式連接至現代數碼工作流程。
907X & CFV 100C 延續模組化中片幅
907X & CFV 100C 以模組化方式連接經典機身、數碼機背及現代 X 系統鏡頭。
CFV 100C 配備 43.8 × 32.9 mm 一億像素背照式 CMOS 感光元件。配合 907X 機身時,可使用 XCD 鏡頭,組成數碼中片幅相機。
CFV 100C 亦支援 1957 年後生產的絕大多數 V 系統相機機身及鏡頭,原版 SWC 除外。其可翻轉觸控螢幕亦可配合腰平取景方式,延續經典中片幅的取景節奏。
對已使用 V 系統,或重視模組化設計與腰平取景的攝影師而言,這套系統可以保留熟悉的操作方式,同時把影像記錄為數碼檔案。
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X2D II 100C 整合現代中片幅無反功能
X2D II 100C 把 43.8 × 32.9 mm 一億像素背照式 CMOS、自動對焦、機身防抖及內建儲存整合於一體式中片幅機身。
AF-C 連續自動對焦配合主體偵測,可辨識人物、汽車、貓和狗,並在相容的拍攝條件下持續調整焦點。
機身配備 5 軸防抖。官方測試結果為畫面中央 10 級、畫面邊緣 8 級,按 CIPA 標準並使用 XCD 3,5/120 Macro 鏡頭測得。
這類一體式無反設計適合希望以手持方式使用中片幅,並重視自動對焦及完整數碼工作流程的攝影師。
[cta: https://store-apac.hasselblad.com/zh-hk/products/x2d-ii-100c-hk-sg]
XCD 鏡頭完成中片幅成像系統
XCD 鏡頭為 Hasselblad X 系統及 907X 提供相應的成像圈、光學設計及快門結構。
XCD 2,8-4/35-100E 提供約相當於 24 × 36 mm 格式 28 至 76 mm 的視角,涵蓋廣角、標準及中長焦範圍。
攝影師可以使用一支鏡頭處理風景、人像、街拍及旅行拍攝中的多種構圖,減少在拍攝途中更換鏡頭的需要。
鏡頭內置鏡間快門,可在其支援的快門速度下進行閃光同步,讓攝影師更靈活地平衡環境光與閃光燈。
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理解中片幅,從完整成像系統開始
中片幅相機是一類以較大成像面積為基礎,並由鏡頭、機身、取景方式、快門及影像記錄流程共同構成的攝影系統。
它並非固定尺寸,也不限定使用底片、數碼機背或無反機身。從 120 底片和模組化相機,到現代數碼中片幅無反,中片幅一直按照攝影師的創作及工作需要持續演變。
理解中片幅的定義、尺寸、類型和成像方式,有助攝影師按作品用途、拍攝節奏及輸出要求,選擇合適的成像系統。
常見問題
中片幅相機適合初學者嗎?
可以。初學者仍需要掌握基本曝光、對焦及構圖。較大的片幅不會自動改善作品,理解光線及拍攝方法仍然重要。
使用中片幅相機需要三腳架嗎?
不一定。現代中片幅無反相機可以配合機身防抖進行手持拍攝。進行長時間曝光、精密構圖或高解像度拍攝時,三腳架仍有助提升穩定性。
中片幅 RAW 檔案需要特別的電腦嗎?
不一定需要專用電腦,但高像素 RAW 檔案對記憶體、儲存空間及處理速度的要求較高。較快的處理器、充足記憶體及可靠的備份系統,可以令後期流程更順暢。



