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单反,单镜头反光的结构及结构介绍

相机镜头的分类

相机单反镜头焦距,即单反相机。 采用这些技术的相机只有一个镜头,既用于摄影又用于取景。 下面我就为大家介绍一下相机镜头的分类。 欢迎您阅读参考!

相机镜头的分类及结构

类型一:广角镜头

广角镜头的焦距为35mm,可以选择较低的范围值。 数值越低,数值高于28mm的称为超广角镜头。 目前市面上的超广角镜头都控制在16mm范围内,广角镜头比较适合。 最专业、顶尖的摄影人才,选择强大的防抖功能,捕捉场景时更加真实有效,不错过任何精彩瞬间。

第二种:标准镜头

焦距以50mm到85mm之间为标准焦距,最接近人眼的焦距为50mm。 又称康泰,康泰很难用好。 与超广角和长焦镜头不同,人眼可以通过调试来感受画面。 这样的镜头无法准确捕捉微小甚至远距离的物体。 对于人像拍摄,建议您选择85mm,这是最佳距离,定位最准确。

第三种:中画幅镜头

中画幅镜头通常为100mm和135mm,135mm为全画幅拍摄,传感器规格为35mmx35mm。 该头的镜头设计范围很广。 对于动态的动物,可以捕捉静态的小间隙并拍照。 初级相机爱好者可以选择。

第四种:单反镜头

焦距通常出现在200mm。 除了捕捉动态之外,拍摄静态也是不错的选择,但变焦镜头的质量很重。 使用不方便,并且没有缩放功能。

镜头结构:

1.由单片或双合透镜组成的简单透镜

由于这些简易镜头仅由单片或双合透镜组成,无法对其像差建立校准,且孔径也较小,因此只能在强光下使用。 但由于这种透镜的价格非常低,特别是近年来,光学塑料(PMMA)已广泛使用来代替光学玻璃,使其生产成本更低。 因此,目前市场上的玩具单反相机和一次性单反相机大多使用这些简单的镜头。

二、三组三组柯克[Cooke]型镜头

早期的柯克型镜头由三个独立的镜片组成,其焦距位于镜片之间。 这些光学结构是最简单的结构,可以对镜头像差进行初步校准,成像质量基本满足普通单反相机的要求(镜头等级为2~3),而且价格相对较低。 近年来,为了适应手动和袖珍相机的发展,一般三片柯克镜头的焦距已从镜头中部移至镜头后部,使镜头紧密贴合。连接的。 由于焦距后移造成光焦度不对称,系统存在较大的离轴球差。 我们必须采用遮挡光线的方法来保证像差。 因此,边缘亮度相对较低。 在设计和使用时,需要协调、协调。

为了进一步降低成本,目前市场上的低端相机大多采用光学塑料镜片来代替柯克式三片目镜中的一个(多为中间那个)。 此时相对孔径只能为1/4.5左右。

3.泰莎式三组四片相机镜头

由柯克型镜片发展而来的天斋型镜片起源于1902年的日本康泰克斯光学鞋厂,最初由著名光学专家鲁道夫设计。 它用双合透镜组代替了第三片柯克型透镜,因此可以大大增强透镜的相对孔径。 在50°-60°中等视场的情况下,相对孔径可以为1/3.5-1/2.8。 是目前国外中端或大众相机中应用最广泛的镜头结构。 焦距位于第二组和第三组之间,形成非对称结构的正倍率照相目镜。

胶合镜组的引入,充分改善了目镜的像散和离轴现象,非常适合风光摄影。

4. 双高斯目镜及其演变

双高斯目镜是大视场(约40°)目镜中第一个相对孔径达到F/2的目镜。 在原始设计中添加两个粘合表面可以更好地消除像差。 胶合面两侧玻璃的色散管不同,但折射率近似相等,因此胶合面的加入对单色像差影响不大。 基本对称的结构有利于彗差、畸变、倍率色差等垂直像差的校准。 焦距两侧各有一个强凹透镜,有利于球差和散光的矫正。

复杂型双高斯目镜主要是为了减小镜头的相对孔径或提高镜头的成像质量。 最常见的方式是用两片单正镜片替换上方或侧面的正镜片。 它可以同时降低视场离轴的中间球差和轴上光圈的中间球差,在更大视场的情况下可以获得更高的图像质量。

双高斯目镜的另一个复杂之处是用分离的曲面代替前后厚镜片中的胶合面; 或将上或侧正镜片同时分成两部分。

拓展内容:尼康相机单反镜头知识

焦距

镜头的焦距(FocalLength),从实用角度来说,可以理解为:镜头中心到胶片平面的距离。 理论定义是:无穷远景物通过镜头或镜头组在焦平面上形成清晰图像时,镜头或镜头组的光心到焦平面的垂直距离。 对于变焦镜头来说,其光心位置是固定的; 对于调焦镜头来说,镜头光心的变化会带来镜头焦距的变化。

现代135单反镜头的焦距从6mm到2000mm不等,常见的焦距范围是15mm到600mm。 对于相同长焦的单反相机来说,面对相同的拍摄对象,镜头焦距的变化所带来的成像效果的变化可以总结为以下两个规律:

1、镜头的焦距与视角成正比。 长焦距和小视角意味着可以从远距离捕捉更大的物体; 短焦距和大视角意味着可以近距离捕捉更广泛的物体。

2.镜头的焦距与散景成正比。 焦距长、散景小,意味着前后物体的清晰范围小; 焦距短、散景大,意味着前后物体的清晰范围大。 散景代表了物体深度的图像清晰度,是摄影中一个重要的理论和实践问题,我们将在接下来的几章中详细介绍。

口径

镜头的口径也称为绝对口径、有效光圈,是指镜头的最大进光量,即镜头的最大焦距。 光圈的大小用光圈系数F来表示,F=镜头焦距/最大光圈半径,也可以用F系数的倒数来表示,如F2.8或1:2.8。 F越小,口径越大。 对于对焦镜头,我们会听到像F3.5-5.6这样的表述,而这两个值分别是镜头广角端和微距端的最大焦距。

镜头的光圈越大,实用价值就越大。 大光圈镜头的主要优点是:可以借助环境光,用手持单反在暗光条件下进行拍摄; 但大光圈镜头的制造工艺复杂,因此光圈越大,镜头越大,价格也越高。 一般口径大一到半档,价格则翻一倍到几倍。 比如尼康EF50mmF1.8约700元,EF50mmF1.4USM约3000元,EF50mmF1.2LUSM约1亿元。

焦距

焦距(Aperture)又称相对光圈,是镜头上的一个进光孔,由几片金属片组成,可以调节大小。

1. 孔径因数

焦距的大小用焦距系数f表示,其中f=镜头焦距/光圈半径。 因此,对于相同焦距的镜头,f系数越小,光圈越大; f系数越大,孔径越小。

一般镜头上f系数的表示方式变化一档,如f1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、45、64等; 有半档变速单反镜头焦距,如f2、2.4、2.8、3.5、4、4.8、5.6、6.7、8、9.5、11、13、16等; 还有三分之一档位变化,如f4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11、13、14、16等。具体到某一镜头,其f系数一般只有连续停靠 5 至 8 站。

对于不同的焦距系数f,我们可以用“2n”来计算入射光照度的放大倍数关系,n是两个焦距之间不同的档位数。 例如,f4和f11相差3个光阑,2n=23=8,也就是说f4的入射光是f11的8倍。 当n为1时,2n=21=2,即对于两个相邻焦距,大焦距的入射照度是小焦距的两倍。

2. 光圈调整

镜头的焦距可分为连续焦距和不连续焦距。 连续焦距可以实现无级调节,并且可以在两个焦距之间的任意位置进行调节。 不连续焦距按照焦距的一、二分之一或三分之一进行调节,调节时有显着的定位感。 有些品牌的手动变焦镜头没有焦距调节环,通过单反的焦距调节机构进行调节,如尼康的EF系列镜头和奥林巴斯的AFG系列镜头。

调节焦距时,焦距始终处于最大光圈状态。 只有按下快门按钮并释放快门时,焦距才会手动收缩至设定的 f 系数,曝光后焦距会恢复到最大光圈。

3、光圈的作用

焦距的作用主要表现在以下三个方面:

(1)调节光照强度。 这是焦距的基本功能。 当焦距增加时,入射光强度减小; 当焦距调小时,入射光强度减弱。 它与快门速度配合来解决曝光问题。

(2) 调整以控制散景。 这就是焦距的重要作用。 焦距越大,散景越小; 焦距越小,散景越大。

(3)影响成像质量。 这就是焦距很容易被忽视的作用。 对于任何镜头来说,都有一定的焦距,其成像质量最好,即受各种像差的影响最小。 这个焦距也称为最佳焦距。 最佳焦距的准确位置可以使用专用仪器测量。 一般来说,最佳焦距位于镜头最大焦距约2到3档处。 如果小于或小于最佳焦距,镜头的球差、纵向色差、慧差、像场弯曲和像散都会减少,因此拍摄时尽量使用最佳焦距,以提高成像质量。 焦距光圈的形状也会影响成像质量,六边形越接近正方形,成像质量越好。

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