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镜头是一种将图像投影到平面上的光学装置。 在光学中,它被认为相当于会聚透镜。

决定镜头消费者属性的参数早已被定义,并且为所有参与摄影的人所熟知。 因此,摄像机镜头上的数字对他们来说并不神秘。

其余的需要一点解释。

通常,在镜头上(或在相机的性能特征中)可以找到两个值。

这是: f - 总是两位数,从一些到一些。

例如:f=3,6~36mm。 F 通常是一位数,例如 F=1.8。

但有时有两个,例如F=1.8-3.0

让我们从一个小的 f 开始,因为它更简单,并且有必要解释第二个值。

在这封信下面是焦距。

焦距是从图像聚焦平面(在我们的例子中是相机和胶片相机中的 CCD)到物镜薄透镜的距离。

为了排除聚焦的影响,投射到 CCD 上的物体必须位于无穷远。

换句话说,焦距是薄透镜和无限远物体的图像之间的距离。

两个数字 - 表示镜头具有可变焦距。 通常以毫米为单位进行测量。

当改变焦距时,视角也会改变。 焦距越长,视角越小。 反之,它越小,视角越大。

另外,镜头的光学变焦是基于改变焦距的,焦距越小,变焦越大。 顺便说一句,变焦可以通过焦距的较大值除以较小值来轻松计算。

因此,例如,焦距为f=3.6~36 mm的镜头的变焦为10倍,焦距为f=4.1~73.8 mm的镜头的变焦为18x。 焦距值直接取决于 CCD 的尺寸(毕竟,这决定了投影和聚焦图像的尺寸)。

你不应该追求太大的焦距范围。

没有奇迹,尝试用小镜头获得大变焦不会带来任何好处。

通常为镜头给出的第二个值是孔径比。 根据一个简单的公式计算,如果将光线通过的孔的直径除以焦距,那么我们将得到一个等于一除以相对孔径的值:D / f = 1 / F相对孔径的正确标记例如为1:1.8或1:3.0。 但通常他们写得更容易,F=1.8或F=3.0。

正如您所看到的,相对孔径会随着焦距的变化和镜头直径的变化而变化。 镜头本身的直径,当然没有人改变,这就是光圈。 隔膜通常由几块金属板组成,这些金属板以螺旋方式移动,可以改变中间孔的直径。

它在旧相机的镜头上清晰可见,但您甚至不应该尝试在新摄像机中看到它。 在新相机上,光圈(如果有的话)隐藏在内部深处,从外面看不到。 它会根据照明情况自动调整,用户只能通过调整曝光来影响它。

光圈 (F) 值越小,镜头的透光性越好,这意味着您可以在弱光条件下获得更好的效果。 F值高表示景深大。 应该记住的是,最好的镜头也可能会被糟糕的 CCD 彻底毁掉。

然而,在串行相机中并没有发现这样的组合。 相对光圈和焦距虽然很重要,但绝不是决定镜头质量的唯一参数。 由于业余摄像机的特点是镜头直径小,焦距范围足够大,因此几乎不可能避免各种光学畸变(像差)。

出版:video-minidv.blogspot.com

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