结合磁感应和光学传感的混合摄影机——同时捕捉光线和运动数据。实验性格式,从未进入工业应用。
磁光摄影机(Magoptische Kamera)将两种根本不同的捕捉系统结合在一个机身内——用于运动数据的磁力传感器和用于光线值的光学传感器。这一概念起源于 20 世纪 70 年代,旨在同时捕捉动力学和图像信息,而无需操作两台独立的摄影机。其想法很实际:为什么不在拍摄过程中直接存储运动矢量,并在后期色彩校正或运动控制应用中使用呢?
在实践中,这种方法从未真正奏效。磁力传感器——通常是基于霍尔效应的元件——虽然能提供可用的运动信息,但却不断干扰光学传感器。电磁场在光线值输出上造成了噪声,而两种传感器类型的空间分离则导致了系统性的相位偏移。在片场,你会立即注意到这一点:重建的运动数据与记录的图像材料从未完全吻合。十分之一秒的延迟,长时间拍摄中的逐渐漂移——这些小错误在后期制作中会演变成大问题。工程师们试图利用软件校准,但每台摄影机都是独一无二的,每个设备都需要单独调整。
磁光摄影机从未在商业上取得成功。成熟的电影业更倾向于使用独立的运动控制系统和光学摄影机——Arri、Panavision 等公司已经有了可靠的解决方案。数字技术使这一概念彻底过时:数字传感器本身就会存储元数据,而如今的运动追踪在后期制作中要精确得多。一些实验性的动画师工作室和艺术电影创作者直到 20 世纪 90 年代还在尝试使用磁光摄影机,这更多是出于固执己见或作为对商业化的艺术声明。
如今,磁光摄影机已成为混合式方法的典型案例,这些方法在设计图上看起来很巧妙,但在两种技术之间的接口处却失败了。它既不需要全新的理论,也不需要根本性的新材料——它只需要可靠性。而这一点它未能实现。