长焦镜头 焦距 光圈和望远镜的区别(光从焦距来说

APO望远镜_百度百科
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超长焦中,APO镜头几乎是高档镜头的代名词。APO,是英文Apochromatic的缩写,意为“复消色差的”。所谓萤石镜片、AD玻璃、UD玻璃、ED玻璃,说到底,都是为了实现APO技术所用的特殊光学材料。 复消色差镜头,是指能对多种色光(超过两种)消除色差的镜头。 消色差镜头(Achromatic)只能对两种色光消色差。
APO望远镜色散
光学材料的折射率不但与材料本身的物理性质有关,还与光线的波长有关。同一种光学材料,波长越短、折射率越高。具体讲,同一种光学玻璃,绿光比红光折射率高,而蓝光比绿光折射率高。不同光学材料往往有不同的色散。如果一种材料随着波长变化引起折射率变化很大,我们就说这种材料是“高色散”的。反之,则称为“低色散”。一般用ne(材料对绿色的e光的折射率)表示材料的折射率,用阿贝数ve=(ne-1)/(nF-nc)表示材料的相对色散。阿贝数越高,色散越小。式中,第二个字母是下标,表示夫朗和费对应谱线的波长。F是红光,e是绿光,c是蓝光。每一条夫朗和费谱线都有固定不变的,因而成了光学设计中的标准波长。
APO望远镜色差
从几何光学原理讲,镜头等效于一个单片凸透镜。凸透镜的焦距,与镜面两边曲率和玻璃的折射率有关。如果镜片形状固定,那就只与制造镜片材料的折射率有关了!由于光学材料都有色散,因此,同一个镜片,对于红光来说,焦距略微长一点;对于蓝光来说,焦距略为短一点。这就叫做“色差”。
有了色差的镜头,具体讲有这么几个缺点:
1.由于不同色光焦距不同,物点不能很好的聚焦成一个完美的像点,所以成像模糊;
2.同样,由于不同色光焦距不同,所以放大率不同,画面边缘部分明暗交界处会有彩虹的边缘。
消色差:利用不同折射率、不同色差的玻璃组合,可以消除色差。例如,利用低折射率、低色散玻璃做凸透镜,利用高折射率、高色散玻璃做凹透镜,然后将两者胶合在一起。为了使两者胶合后仍然等效于一个凸透镜,前者(凸透镜)屈光度要大一些,后者(凹透镜)屈光度要小一些。我们分析这样的双胶合镜对不同波长光线的作用:对于较长波长的光线,由于凹透镜材料色散大、也就是折射率随着波长变化大,所以折射率比中间波长较小,凸透镜起的作用大,双胶合镜长波端焦距偏长。对于较长波短的光线,由于凹透镜色散大、也就是折射率随着波长变化大,所以折射率较大,凹透镜起的发散作用大,双胶合镜短波端焦距也偏长。最后的结论是:这样的双胶合镜中间波长焦距较短、长波和短波光线焦距较长。很明显,中间波长是一个谷,它的周围焦距变化小多了!设计时合理的选择镜片球面曲率、双胶合镜的材料,可以使蓝光、红光焦距恰好相等,这就基本消除了色差。剩余色差对于广角到中焦镜头来说,已经很小了,因此,也就满足了镜头消色差的要求。
二级光谱:未消色差的镜头随着光线波长增加,焦距单调上升,很大。而消色差镜头焦距随波长先减小后增加,色差很小。消色差镜头的剩余色差就叫做“二级光谱”! 二级光谱引起的不同色光焦距变化不可能小于焦距的千分之二,也就是说,镜头焦距越长,消色差越不能满足要求。对镜头质量要求较高时,超长焦消色差镜头的二级光谱已经不可忽视!为了进一步消除二级光谱对镜头质量的影响,引进了复消色差技术。
复消色差:可以想象,如果某种材料随波长变化折射率的数值可以任意控制,那么我们一定能够设计出色差处处完全补偿、因而完全没有色差的镜头!可惜,材料的色散是不能任意控制的,而且可用的光学材料也就那么有限的若干种!我们退一步设想,如果能够将可见光波段分为蓝-绿、绿-红两个区间,而这两个区间能够分别施用消色差技术,二级光谱就能够基本消除!但是,不幸的是,经过计算证明:如果对绿光与红光消色差,那么蓝光色差就会变得很大;如果对蓝光与绿光消色差,那么红光色差就会变得很大!看起来似乎走进了一个死胡同,顽固的二级光谱好像没有办法消除!
幸好理论计算为复消色差找到了途径。人们发现,如果制造凸透镜的低折射率材料蓝光对绿光的部分相对色差恰好与制造凹透镜的高折射率材料的部分相对色差相同,那么实现蓝光与红光的消色差之后,绿光的色差恰好消除!这个理论指出了实现复消色差的正确途径,就是寻找一种特殊的光学材料,它的蓝光对红光的相对色散应当很低、而蓝光对绿光的部分相对色散应当很高且与某种高色散材料相同!萤石就是这样一种特殊材料,它的色散非常低(阿贝数高达95.3),而部分相对色散与许多光学玻璃接近! 荧石(即氟化钙,分子式CaF2)折射率比较低(ND=1.4339),微溶于水(0.g水),可加工性与化学稳定性较差,但是由于它优异的消色差性能,使它成为一种珍贵的光学材料!自然界能用于光学材料的纯净大块萤石非常少,因而萤石最早仅用于显微镜中。显微镜物镜虽然焦距很短,但由于像距很大、分辨率要求很高,二级光谱仍是个头痛问题。自从萤石人工结晶工艺实现以后,高级超长焦镜头中萤石几乎是不可或缺的材料,萤石镜片几乎成为高档镜头的代名词! 由于萤石价格昂贵、加工困难,各光学公司一直不遗余力的寻找萤石的代用品。氟冕玻璃就是其中一种。各公司所谓AD玻璃、ED玻璃、UD玻璃,往往就是这一类代用品。
很明显,由于复消色差材料价格昂贵、加工困难,成本非常高,所以只能用在高档镜头上。相应的,这些镜头其它方面的设计也一定与其价格匹配,都是精益求精的。但是,如果有价格相对低廉的复消色差材料,即使性能差一些,也使它们能够用在中档镜头上,改善这些镜头的性能。但是,中档镜头是不可能使用萤石做消色差材料的!
低色散玻璃:低色散玻璃产生的色差很小、因而消色差之后剩余色差也比较小,对镜头质量改善非常有益。同时,近些年来,一系列高折射率低色散玻璃(主要是镧系稀土玻璃)的采用,镜头质量进一步提高。高折射率玻璃实现同样的屈光度镜片球面曲率较小,因而带来的各种像差尤其是球面像差减小,使得镜头体积减小、结构简化、质量提高。但是,它毕竟不能实现复消色差,无法消除二级光谱,不能与APO技术相提并
清除历史记录&&& 近日,一款名为“摄望宝”的配件接目镜配件横空出世,让喜欢观察野生动物的摄影师又有了新的选择。这款名为摄望宝的配件可以连接到镜头上,从而可以组成高倍望远镜来使用。一镜多用,让野生动物摄影师又可以省掉一些装备。
图为:摄望宝&
&&& 该配件目前支持佳能、尼康、索尼、宾得、M42五种卡口的镜头,基本覆盖了现有的镜头卡口,有着较好的适用范围。该系统焦距为10mm,组成望远镜倍数为镜头焦距除以系统焦距。例如70-300mm焦距镜头,组成望远镜为7-30连续变倍,成像为全正立,无限远合焦。镜头的变焦即为变倍,镜头的调焦可以调整清晰度。&&&
摄望宝接长焦镜头&
&&& 摄望宝可以直接连接摄影镜头,组成高倍望远镜,倍数更高,全正像更清晰。产品体积小巧,只占据摄影包一角,即可以使得镜头一物两用。相对于取景放大器,可以利用镜头全部入射光线,获得更加优良的望远图像。
&&& 该款产品在提供给一些野生动物摄影师试用后,反映良好。由于野生动物摄影师或观鸟爱好者平时外拍一般携带多个镜头,因此闲置的镜头可以组成望远镜观察,在实现两种功能的同时节省了携带负重。摄望宝的拆装方法与镜头连接相机并无不同,对于单反相机使用者来说,不需学习即可上手。稍后我们也会给大家带来这款产品的相关评测,让大家更加深刻的了解这款产品。
这款摄望宝镜头接目镜很好的将镜头变为单筒望远镜,同时支持5种卡口十分方便,喜欢的朋友可以考虑下手了!
镜头用途 镜头分类
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腾讯数码讯(编译:了了)我一直为望远镜摄影而着迷,而且每次它总能给我带来惊喜。望远镜摄影是在尝试用一个望远镜而不是镜头来进行照片的拍摄,而且这个优势是非常明显的,一个望远镜的放大倍率可是相当于一个mm的镜头。更不要说一个望远镜会比镜头小的多,便宜的多。加上单筒望远镜是密封的,具有防水功能,充满了惰性气体如氮气。如果你的望远镜掉到了湖里,你可以把它捞出来,然后擦掉淤泥,继续使用,假想一下,如果掉进湖里的是一个500mm f/4的镜头,那么结果会完全不同,估计你想死的心都有了。当然了,天下没有免费的午餐。望远镜的光学系统是通过人类的眼睛来看,而不是通过传感器来捕捉镜头(人类的眼睛有一个曲线的传感器,很显然,对视频的敏感度要远远大于对静止图片的敏感度,如果你对这个感兴趣的话,那么可以看我之前所写的文章)。一些事物像焦点、色相差以及较小的光圈值,对于望远镜来说远不如对镜头重要。由于望远镜是用来看的,所以望远镜摄影弄了一些不雅的新玩意把相机安装在目镜上。大部分的望远镜制造商都会做一些适配器,即便需要克服各种不同程度的困难,这样就可以让你把望远镜固定在相机上。一旦安装成功,基本上你每拍摄一张照片,相机镜头的焦点都会在望远镜的目镜上成像。从历史上看,那些望远镜摄影的人都会用到望远镜,例如捕鸟人和野生动物观察学家。他们把拍摄的精美照片上传到网上,做视频剪辑和他们的朋友一起分享,但是并不是我们大多数人所认为的那种适用于中型或大型尺寸打印的照片。尽管,望远镜摄影与那些摄影家相比有着不同的目的,但是把一个3000mm的镜头随身携带又是什么样的感觉呢?我发现实践和摄影相比显得很笨拙,因为我从来没有真正研究过望远镜的曲线。所以当施华洛世奇的Optik Clay Taylor打来电话想要对施华洛世奇最好的望远镜和最高端的镜头进行对比测试的时候,你知道,我是不可能错失这样一个机会的。外观设计我对Clay想要把他们的望远镜摄影系统与最高端的镜头,而不是其他的望远镜,做对比测试的想法感到很惊讶。但是真正的施洛华世奇时尚,他简单的解释道:“我们只是想知道我们是如何打败最好的。”他们认为,他们全新设计的望远镜采用了望远镜摄影的设计理念,要比其他任何采用望远镜摄影设置的产品都好,想要尝试最快的移动轨道。很迅速的看了一眼ATX/STX模块望远镜的新TLS APO适配器,它很快显示出了一个点。望远镜摄影已经成熟。望远镜是完全模块化的,因此你可以从95mm、85mm 或 65mm的前置目标中进行选择,无论是笔直或者是弯曲的目镜。这个TLS APO的相机适配器是一个35mm的复消色差透镜,可以直接安装在望远镜的目镜上。它是一个T环适配器,它可以安装到几乎所有的单反相机和无反光镜相机。相机的对焦和正常使用操作就像平时使用其他手动对焦镜头一样。这种设计在相机上的ATX/STX望远镜要让变焦环向下移动,这使得安装和使用都非常的简单。你可以看一下你的望远镜然后对焦在你的目标上。你的相机已经安装了TLS APO适配器,当你要准备好拍摄照片或者是视频时,它会在望远镜的目镜上滑动。这个安装简单、快捷、直观,给我留下了非常深刻的印象。设备对比我从来不打无准备之仗,因此我特别准备了佳能800mm的f/5.6 IS镜头和500mm f /4 IS镜头,并安装到Induro CT313重型三脚架和一个Wimberley的第二万向节头。Clay在TLS APO适配器上安装了施华洛世奇ATX95mm模块化的目标和目镜。我们采用了相同的相机型号为佳能7D,由于望远镜不能覆盖全画幅的传感器,需要来回交换来确定相机是不是一个变量。首先我们来对这三款产品的基本参数配置有一个大致的了解。佳能800mm镜头有18.1英寸长还有一个罩子,重量为9.9磅,售价为13899美元(折合人民币约86771元)。施华洛世奇的望远镜长度为16.8英寸,重量为4.75磅,售价则为5107美元(折合人民币约31883元,价格含TLS APO适配器)。佳能500mm f/4 IS II镜头长度为15.1英寸,重量为7磅,售价为10499美元(折合人民币约65545元)。施华洛世奇望远镜相当于一款焦距为900mm &#mm的镜头。一些测试目标对比这些东东在我们的实验室测试的话显得有些大材小用了,所以我把它们带到了停车场,并为旁边的建筑物录制了埃德蒙解析图表。然后,我们设置了佳能800mm的f/5.6镜头是在大约90英尺的距离,以便于目标能够充满整个快门,用佳能7D相机以相当于1280mm的距离来进行拍摄。并用安装在佳能7D上的施华洛世奇望远镜同时拍摄。我们在800mm的镜头上安装了1.4倍的增距镜,然后再设置为1792mm的等效焦距长度再次拍摄。这个就是埃德蒙图表,其中包含多个AF1951图表。我们在每一个设置上都拍摄了多张照片,然后选择最清晰的照片进行对比。拍摄当天阳光明媚,光线十分充足,大部分的拍摄曝光时间范围为1/2000。尽管由于长焦距的原因,施华洛世奇望远镜偶尔的曝光时间接近1/1000。快门延迟、很好的三脚架等等都用来减少震动,但是并没有用锁起来的反光镜。下面我重新打印了每一个组合的中心目标。最上面一排是佳能800mm镜头(左)和800mm镜头与1.4倍TC(右)。在最后一排则是施华洛世奇望远镜(左)在30倍和40倍(右)。我们移动了拍摄距离,因此目标在每一个框架里看起来都很相似。上面的照片是已经调整过的以适合此页面的大小,但是分辨率却给人带来了非常大的惊讶。佳能800mm镜头中央位置是在1—3(已用红线箭头标出),而佳能800mm镜头与1.4倍转换器则是1—2 ,施华洛世奇的结果如出一辙。佳能拥有更好的锐度(对比度),施华洛世奇在40倍的图像中心已经开始出现紫边。但是这个情况是可以解决的,只要我的下巴再往下一些,那么就能拍出和佳能组合中央一样的效果来。直到现在为止,我们已经移动了拍摄地点并改变了施华洛世奇望远镜的焦距,这样就可以把整个目标都装在照片框架里。另一个事情我们用望远镜可以做而不能用镜头做的是,在目标上进行变焦。在这里要告诉你变焦的倍数,施华洛世奇望远镜用的全焦距,同样的距离也同适合于800mm和1.4倍。(如上图所示)下面是目标中心的全变焦拍摄,在这里显示的是全分辨率的40%。这个中央目标是用望远镜在95mm全焦距的情况下拍摄的检查照片中央的分辨率,我们可以看到施华洛世奇望远镜给人留下了非常深刻的印象。在高放大倍率,紫边的显示相当显著,正如上面你所看到的,不过这个在后期是可以处理的。在远离中心的位置,这里有一个显著的差异。下图显示了佳能800mm镜头和1.4倍所拍摄的内容(左侧),以及施华洛世奇望远镜在30倍所拍摄的内容(右侧)。尽管望远镜能够在中心位置跟得上镜头所拍摄的质量,尽管有一个字段拼合,然而在远离中心的位置望远镜所拍摄的效果就不那么理想了。即使安装了最好的望远镜,也要让你所要拍摄的物体位于整个照片的中央位置。一些真实世界的照片我们在停车场拍摄的照片很棒,但是我还是想看看在真实世界的拍摄效果。因为有时间限制,我们要是去观鸟的话却有点不太现实。所以我们穿过了街道,拍摄了一些树枝的照片,效果非常不错。我想这件事情做的很对,因为大部分的捕鸟人会去习惯看树皮和树枝在他们的照片里是什么样子的。我们做了一些平时所做的操作,考虑到用同样的相机拍摄,因此我们选择相机拍摄JPEG图片。我选择了500mm f/4 IS II镜头,因为我们正在穿过街道,800mm镜头的太重,我还是有那么点懒。采用佳能7D和500mm镜头所拍摄,重新调整尺寸后的宽度为600像素即便是在最宽的设置—30倍,然而望远镜的焦距却只被放大了一点。但是这些看起来似乎是公平的:如果我们在真实的世界离拍摄,并且在同一个地方拍摄,那么望远镜会有这种优势。这是用施华洛世奇望远镜30倍所拍摄的,重新调整后的照片宽度为600像素请注意如何调整这两张图片的大小,正如在线的JPEG,但是看起来很不错。首先让我们来看一下靠近图片中央位置的细节,然后从中央移向左侧的树叶。首先看一下500mm f/4 mk II镜头的拍摄效果:接下来,是施华洛世奇的望远镜:施华洛世奇拍出的照片太大,我不得不进行剪切来适合这个页面,然而我想为你展示的却是100%的像素。让我再为你展示一次,缩小佳能的尺寸,因此你可以通过两种方式来看。我只是做了树干,因为它有更多的细节,中央位置显示更多的内容。对比效果:左边为施华洛世奇望远镜拍摄,右边为佳能镜头所拍摄。毫无疑问:在大尺寸打印分辨率时,尽管使用了相同的相机,摄影镜头却要比望远镜显示更多的细节。事实上,从我们前面的分辨率测试中得出的结果,这个差异要比我所预料的大很多。因此我们重拍了几次,比较其他的一些树枝。佳能500mm镜头所拍,照片调整后的宽度为600像素施华洛世奇望远镜所拍照片,调整尺寸后宽度为600像素经过仔细对比后,我们可以看到结果还是和上面一样。施华洛世奇(左侧)VS佳能(右侧)我们将施华洛世奇望远镜放大到60倍。同样的树干,只不过是用60倍的放大率所拍摄的尽管很明显地增大了放大倍率,但是在细节方面并没有太大的提升。事实上,我们放的越大,它可能就有点失真。当我们在有效光圈进行拍摄时结果是显而易见的。(注:这些都是由施华洛世奇提供给我的数据,它们可能不完全准确。)ATX 95使用 TLS APO有效焦距 (1.5x)f/stop30x1350mmf/9.535x1575mmf/1140x1800mmf/12.645x2025mmf/14.250x2250mmf/15.855x2475mmf/17.460x2700mmf/1965x2925mmf/20.570x3150mmf/22即使在30倍的放大倍率,这个组合会出现衍射软化的现象,延长放大倍率进一步降低光圈的范围,在这里我们肯定会看到一些衍射软化。这肯定会影响到清晰度(我们在500mm的照片上使用了IS),例如震动、空气流通等因素,当然也少不了衍射软化的功劳。如果用在线JPEG简单的缩小了照片的尺寸,他们看起来很不错,即使是在70倍的放大倍率情况下,看起来仍然很好。这个是70倍的放大率拍摄的照片,照片调整尺寸后的宽度为600像素,可以和上面的照片进行对比总结:正如上面我写的这么多,最后得出的结论是:用什么样的工具完全取决于你干的是什么活儿。如果你想要打印或者是在大尺寸屏幕上显示高分辨率的照片的话,非长焦镜头莫属。望远镜摄影,即使是最好的工具,用在这里也是不太合适的。然而,如果你想要记录长焦在线JPEG照片或者是视频的话,那么就得选择望远镜摄影了,它可以提供很多优势:更小的尺寸、更大的放大倍率和更低的成本。如果你想要在一些比较艰苦的环境中使用的话,那么望远镜的防水功能就是一个很大的优势,不必担心在天气和周围自然环境的影响。施华洛世奇和单反相机搭配使用比想象中要简单的多,而且还有专门的适配器来可以让望远镜与几乎所有的单反相机和无反光镜相机相匹配。到底该如何在望远镜和高端佳能镜头之间进行选择,相信你现在已经做到心中有数了吧!来源:
【传微软将更改WP8和RT支持的显示屏尺寸】据说中兴通讯的一款新WP手机拥有5.9英寸的超大显示屏和全高清分辨率,这个消息让业界人士感到好奇,因为微软还没有正式宣布支持720pHD以上的分辨率。现在又有新的传言说,微软希望把WP8支持的显示屏尺寸增大。
[责任编辑:bennywu]
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