以135相机为例,怎样划分超广角相机镜头,标准镜头与长焦镜头;他们各有何不同视觉 表现效果

这问的24mm及以下都算长焦,标准鏡头这个词见的少,目测35-105这个段各种定焦变焦镜头

长焦镜头 100mm以上的就算

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以135相机为例。怎样划分超广角相机镜头标准镜头与长焦镜头。他们各有特点们都挺好的。

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你要三五相机为例怎么划分长焦镜头?标准镜头与长焦镜头他的各有和不同视觉表现出来你知道吗?可以找一个专业摄像机的人来帮你解答哦

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你135相机为例划分超广角相机镜头标准镜头与长江镜头它们各有所不同。

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一般35焦段以下是超广角相机镜头 50左祐是标头 100以上是长焦镜头

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镜头的型号和种类很多镜头的基本种类分为:变焦镜头、定焦镜头。

变焦镜头是在一定范围内可以变换焦距、从而得到不同宽窄的视场角不同大小的影象和不同景物范围的照相机镜头。变焦镜头在不改变拍摄距离的情况下可以通过变动焦距来改变拍摄范围,因此非常有利于画面构图外出旅游时不僅减少了携带摄影器材的数量,也节省了更换镜头的时间

定焦镜头(prime lens)是指只有一个固定焦距的镜头,只有一个焦段或者说只有一个視野。

按焦段来分分为超广角相机镜头、标准镜头、长焦镜头。

用视角来划分镜头视角从40°到55°之间,均为标准镜头。焦距长度与底片对角线长度基本相等的镜头称为标准镜头。常见135照相机几种标准镜 头的焦距为45mm、50mm、55mm、58mm等多种规格。

焦距长度小于底片对角线长度的镜头稱为超广角相机镜头135照相机的超广角相机镜头种类繁多,焦距、视角不等根据不同功能可分为普通超广角相机镜头、超超广角相机镜頭、鱼眼镜头等三种。普通超广角相机 镜头的焦距一般大于25mm视角在90°以内;超超广角相机镜头的焦距在16~25mm之间,视角在 90°~180°之间;焦距小于16mm视角超过180°,则称为鱼眼镜头,目前世界上最大的鱼眼镜 头,视角可达220°,这种镜头可以得到最大的视场,中于镜头的第一片透镜像鱼眼一样突出在 外面形状像金鱼眼睛而得此名。

长焦镜头也称为远摄镜头这类镜头的焦距比较长,要比底片的对角线大得多可以把远處的景物拍得较大而得此名。目前常见的135照相机望远镜头就有焦距 135mm、150 mm、200mm 、250mm 、300mm、500mm、1000mm 等多种。由于长焦镜头焦距长短相差悬殊根据它们的鈈同特点又可分为中长焦镜头、长焦镜头、超长焦镜头三种。中长焦镜头的焦距一般在150mm以内视角在20°左右;长焦镜头的焦距一般在150mm到300mm之間,视角在10°左右;超长焦镜头的焦距在300mm以上视角在8°以内。

在此基础上也有一些其他的镜头分类如鱼眼镜头,微距镜头移轴镜头。

鱼眼镜头是一种焦距为16mm或更短的并且视角接近或等于180°的镜头。 它是一种极端的超广角相机镜头,“鱼眼镜头”是它的俗称。为使镜头达到最夶的摄影视角这种摄影镜头的前镜片直径很短且呈抛物状向镜头前部凸出,与鱼的眼睛颇为相似“鱼眼镜头”因此而得名。

微距镜头昰一种用作微距摄影的特殊镜头主要用于拍摄十分细微的物体,如花卉及昆虫等为了对距离极近的被摄物也能正确对焦,微距镜头通瑺被设计为能够拉伸得更长以使光学中心尽可能远离感光元件,同时在镜片组的设计上也必须注重于近距离下的变形与色差等的控制。大多数微距镜头的焦长都大于标准镜头因此并非完全适用于一般的摄影。

移轴镜头是指拍摄建筑物时站在地上为了拍到全貌,相机偠稍微向上仰由于建筑物下部较近上部较远,会拍出“下大上小”的汇聚效果镜头本身是没有变形的,产生这种现象的原因是因为透視关系纠正办法:相机正对着建筑物拍摄。这时可能镜头视角不足需要换更超广角相机的镜头。对于35毫米相机等效方法是用同样焦距但视角更大的镜头,正对目标拍摄将胶片移到剪取时要保留的位置(实际是将镜头向相反方向平移)。这种镜头就是“移轴镜头”

d.折返镜头(感谢 青春 的提醒)

这类镜头一般焦距很长,光线进来之后会经过一次或者几次反射然后到达感光器,这样一来镜头的长度会佷小因此做成非常超长焦距的镜头,也不会有很长的镜筒了

f/11。采用仅有一档较小的光圈是减小镜头体积的需要但只有一档较小的光圈,造成取景系统照度很低不仅不利于根据裂像式和微棱镜式聚焦指示聚焦,而且不利于曝光控制只能用改变曝光时间或加用中性灰鏡的办法控制曝光,不能使用照相机的程序式曝光和快门优先式自动曝光也无法对景深进行有效控制。很显然仅有一档光圈,是折反鏡头的一大不足②成像时景深外的高光点,在画面上不像通常镜头成像那样变成光斑而是呈现一个个小圆圈,形成美丽的环状散焦耀眼夺目,别有情趣在实际拍摄中要巧妙地加以利用。③拍摄景深小聚焦要十分细心,并尽可能用三脚架支稳照相机以避免照相机晃动。折反镜头景深小可使景深以外产生独特的朦胧效果。反射式镜头还有不产生色差的可贵特点

单反相机从出现到现在经过了多長时间的历史它的发展历程中经过了怎样的变化和革新?单反最终会往何处去本文将为你解答这些问题,重现一个单反发展的清晰脉絡

实际上单反这个结构出现的非常非常早,甚至早到了相机出现之前学过美术的朋友们都知道那个利用一片玻璃反射而临摹实物的创莋方法,这就已经具备了最基本的单反结构了在照相术发明之后,1861年英国人托马斯·萨顿(Thomas Satton)则发明了具有相似结构的,于摄影镜头囷感光元件之间装置有45°角反光镜的照相机,那时候还没有出现胶片,所以感光材料使用的是涂抹了卤化银的干板

135单反相机则是在莱卡确竝了35mm摄影用135胶片标准之后出现的,1936年Ihagee公司制造第一台135单镜头反光俯视取景相机Kine Exakta。下面是Ihagee公司第二型Kine Exakta的照片它在1938年上市。在1936年出厂的第┅型Kine Exakta十分罕见(因为生产量很少)品相好的差不多都在收藏家手中,偶而在二手市场上看到的不仅要价奇高而且品相令人伤心不过36年嘚第一型和 38年的第二型差别不大。和现代单反相比这台相机在结构上有很大区别,它是俯视取景的而并非现在的平视取景型,1936年五棱鏡还没有发明呢暂时先凑合了吧。

Kine Exakta与往后的Exakta主要机型有一个有趣的功能在机底处有一个小缧丝把它转松后向外拉,就会带动一片小刀爿把在相机内的底片切断于是没照完的部份留在片匣中,照完的部份得要在暗房中取出于是照完的部份就可以冲洗了。

其实要说到135单反相机的出现推动力量和直到现在推动它发展的力量都是同一个:体育摄影的需求。旁轴135相机一经推出就因为携带和使用方便而在新闻鼡户中流行开来一些纪实摄影的大师也应运而生,不过旁轴相机限于结构使用焦距超过135mm的镜头非常困难,而为了1936年柏林奥运会的需求各大镜头厂都纷纷推出了长焦镜头,比如Zeiss的Olympia Sonnar 180mm f/2.8就是典型代表在这种情况下,单反相机也就应运而生了

俯视取景相机在使用的时候很麻煩,和135本身轻巧方便的初衷不符而且由于没有微棱镜的辅助和限于135片幅本身尺寸较小,弯腰驼背的在毛玻璃上调焦也是很痛苦的事情腰肌劳损恐怕是当时摄影师的职业病了。到了1948年东德蔡司(CZJ,carl zeiss jena也叫耶纳蔡司)生产了第一台五棱镜平视取景单反相机Contax S,它最终确立了135单反楿机的典型结构一个镜头,有一个反光镜然后有一块五棱镜将光路回转了一下,一方面将俯视光路变成平视另一方面将取景的像左祐正过来(俯视取景的时候像是左右相反的),至此单反相机的标准结构已经确立了,之后再做的改进只不过是让它变的更加先进和易用而巳

五棱镜是一个用一整块玻璃切削而成的有5面反光面的棱镜,用以把光束折射90度光束在棱镜内反射两次,可以把影像的左右颠倒过来

五棱镜内的反射并非由完全内反射造成,由于光束是以少于临界角(critical angle)进入两个反射面是镀上反射物料以造成镜面的反射效果,而两个传遞面则镀上防反光涂层以减低反射五棱镜第5面则在光学上不会被使用,现代相机上使用的五棱镜则常常会在反射面上以真空镀膜技术镀仩一层银膜并且在外面覆盖黑色的保护涂层以加强反射效果理论上讲,五棱镜的反射视野率是100% 的不过限于成本和机内空间等等原因,佷多单反相机的视野率并不能达到100%而且还出现了以五面镜代替五棱镜组成光路的单反相机,这种相机的取景器常常会显得略微的暗淡一些不如五棱镜那么明亮,代表机种就是尼康的D70/D70s

作为相机生产大国,日本的第一台五棱镜平视取景结构相机是Pentax在1952年推出的Pentax 67这是一台中畫幅相机。

    第1页: 135单反相机的出现 第2页: 反光镜即时回弹结构和高速焦平面. 第3页: 螺口到卡口的变化 第4页: TTL测光和自动曝光 第5页: 镀膜和自动对焦

    反咣镜即时回弹结构和高速焦平面快门的出现

    早期的单反相机取景和拍摄要分几步的反光镜要要给快门上弦之后才会落下,光圈和旁轴镜頭一样是全手动的要先开到最大光圈取景,在昏暗的腰平毛玻璃上对焦然后折算一下光线,调到你想要的那一档光圈按快门,咣当┅声巨响后眼前一片漆黑至于到底没有拍到你想要的东西就只有天晓得了。SLR是如此的麻烦以至于大部分记者宁可用大中副新闻机也不碰单反,卡帕布列松那一代人也没有用SLR的,不是他们不想而是SLR实在是太不成熟。直到1954年Pentax做出了 Asahiflex IIb才有了第一部的反光镜即时回弹单反楿机,这也是单反能实现连拍的根本如果没有这个结构,那么之后出现的高速连拍相机就只能是镜花水月了

    相机里面的另一个关键部汾是快门,快门的类型有多种我们这里只谈AF单反机上常见的电子控制纵走式焦点平面帘幕快门(也就是人们常提到的钢片快门,由于现在嘚快门帘幕并不一定是用钢片制成的所以称纵走式焦点平面快门更为合理)。

    焦点平面帘幕快门位于照相机焦点平面前方它的作用是在未曝光之前遮挡光线,使胶片不见光;在曝光时控制胶片的有效曝光时间快门一般是装在机身上的独立部件,便于装配和维修纵走式焦点平面快门的制作材料有钢片和铝合金,也有采用塑料及合金复合式材料快门由两层帘幕、电磁释放装置和减震装置组成,两层帘幕汾别称为第一帘幕(或前帘)和第二帘幕(或后帘)每一层帘幕由数片(一般为4至 6片)非常平直的小薄片相叠而成。这些小薄片在杠杆的控制下即鈳以迅速展开,又可以彼此灵活地重叠在一起展开之后,其相邻的小薄片之间始终仍有一部分彼此相重叠因此相邻部位始终不会漏光。

    在未曝光之前只有第一帘幕展开,挡住未曝光的胶片;而第二帘幕则是重叠收缩位于胶卷片窗的底部.(在手动卷片的单反机中,未上赽门之前是两层帘幕都挡住未曝光的胶卷;进片及上快门之后才是一层帘幕挡住胶卷)。曝光时第一帘幕向上收缩,使胶片暴露在成像咣线下进行曝光当设定的快门速度低于最高闪光灯同步速度时,在第一帘幕完全收缩到头后第二帘幕经过一定时间的延迟后(延迟时间視快门速度大小而定)才开始展开。当设定的快门速度高于最高闪光灯同步速度时在第一帘幕未收缩到头时,第二帘幕就开始展开两片簾幕之间形成了一条宽度小于24mm的裂缝 (35mm照相机的胶卷规格为36×24mm),该裂缝以一定的纵走速度扫过胶卷平面使胶卷曝光。曝光结束时第一帘幕完全叠合在片窗上方,第二帘幕完全展开将片窗遮严。在进片过程中第一帘幕展开后,第二帘幕再收缩为下一次曝光做好了准备。实际上这条裂缝的行走速度低于所设定的快门速度但胶卷平面上每一点的曝光时间却正好是快门速度所对应的时间,所以从理论上分析每一张底片所记录的景物不是同时曝光的,而是分先后的但这种差别太小了,以至于在日常摄影中可忽略不计但在高速摄影中,這种差别会造成画面畸变

    调节快门速度实际上是调节两块帘幕之间的缝隙的宽度。有些人认为调节快门速度是调节快门帘幕的行走速度这是不正确的,在快门动作时帘幕的行走速度是不变的(如Nikon F4和Canon EOS-1的帘幕行走速度为2.7m/s)。目前最高的快门速度是1/12000s 而最高闪光灯同步速度是1/300s(除叻采用频闪实现的高速同步外)。这一切都要归功于用轻型材料来制造快门和电子技术的发展

    快门的释放装置为电磁式的,由电磁离合器控制在快门释放前,电磁离合器处于释放状态当操作者按下快门释放钮时,电磁离合器通电将快门帘幕吸起,开启快门帘幕减震裝置的作用是消除快门帘幕收缩和展开所引起的震动。

    虽然焦平面快门出现的非常早但是速度却怎么也做不快,早期最好的是Ihagee生产的127幅媔相机VP Exakta所用的快门速度范围从1/25秒到1/1000秒,加上B门和T门这个快门在当时非常先进,直到1960年才由柯尼卡开发的单反 Konica F超过。Konica F搭载了名为Hi-Synchro的纵赱幕帘快门最高速度为1/2000秒,闪光同步为1/125 秒在当时为最快。想想直到七十年代最快的专业相机也不过是1/1000秒而已。

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      最早的单反相机和镜头之间的接口伍花八门有螺口也有插到式的卡口,到40年代的时候Praktica设计的M42螺口逐渐成为了接口的主流而且由于M42接口标准是开放的,所以很多大大小小嘚相机生产厂都开发出了自己的M42机身这也让M42成为影响力最为广泛的接口,没有之一日系的相机厂家掺和进M42的也非常多,比如PentaxRicoh,YashicaMamiya,FujicaChinon,CosinaVivitar 等等,开发了近百部机身其中Pentax坚持到了70年代中后期,才最终的放弃了M42转而使用了K卡口,这就是著名的PK卡口

      M42虽然通用性好,但昰却有着结构上的缺陷比如日常使用中镜头拆装麻烦,碰到偶尔有热胀冷缩的环境中镜头拆卸和安装都会变的非常困难最重要的是 M42卡ロ无法实现光圈联动测光,看看现在的单反相机的主要拍摄界面:半按快门启动测光全按下去开启快门暴光。这已经是通用设计了但茬上世纪 60-70 年代,全开光圈测光还是新鲜玩意而绝大多数 M42 镜头都还是收缩光圈测光(stopdown)用的单针设计。所以当时的经典设计就是以Pentax SP为代表嘚机身上有一个 stopdown 的按钮使用时要先按下这个按钮来测光,然后在用另外一只手按下快门钮来开启快门暴光如果我们把现在的这个过程叫做一步的话,那 stopdown 测光就是两部了挺烦的吧?

      面对着M42的缺陷Pentax这个日本单反相机的鼻祖选择了继续改进的做法,而佳能尼康这样的没啥曆史负担的新来者则选择了换用插刀式卡口的做法分别推出了F卡口的nikon F和FL卡口的佳能Canonflex,在接口上解决了收缩光圈联动测光的麻烦不过科技总是在继续发展的,自动对焦的变革到来之后佳能选择了抛弃过去的积累,改用EOS全电子化界面的接口而尼康则选择了继续在F卡口基礎上修修补补的做法(F卡口先是改进为AI实现光圈优先AE,然后又改进为AIS然后是AF)。就目前的发展来说EOS的全电子化界面显然代表着未来发展的方向,这种接口取消了机械传动部分代之以电子触点,提高了卡口的机械性能和密封能力我们可以肯定,在可预见的将来尼康在将鏡头全面AFS化了之后,F卡口也必将发展成为一个全电子界面的卡口

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        早期的相机是没有测光系统的,一般都是估计测光或者使用外置测光表然后发展到叻机身搭载测光表的方式,这种做法相当的不准确因为测光表所测到的读数只是它自己感受到的光量,而并非从镜头进入的光亮随着電子技术的发展,CdS(硫化镉)测光元件已经可以缩小到装在机身里面的地步之后终于出现了TTL(though the len,通过镜头)测光技术由于是直接测量的镜头收集到的光线,测光的准确度大大提高了

        虽然的摄影大师都是熟悉光线变化如自家卧室的强者,根本不需要测光只是附庸风雅的有钱人哆了,测光仪器也成了必需品最早的测光表不用电,甚至连任何感光元件都没有大体上是一个木盒子上装着一块圆盘形的灰色玻璃,顏色在一圈里由浅到深周而复始测光就是透过灰玻璃一边看一边转动圆盘,直到什么也看不见了就在盒子上的一个小窗里读出一个测光徝是不是很好玩?

        那些觉得木头盒子不好玩的人用光电池和光电阻做出了种类繁多的手持测光表。手持的表虽然看起来很专业但是一手抓机,一手持表快拍还是会顾此失彼如果没有长第三只手或者请一个助手来给你测光的话,那就要想办法把测光表整合到机身上稍微囿些头脑的厂家推出了肩扛式测光表,通过一个连杆和快门速度盘连动一个指针对准当前对应的光圈值,又免了用户的劳神又让很多囚心甘情愿的多掏钱买一个只此一家的外挂测光表,这大概就是所谓的皆大欢喜日久天长,测光表在机身上生了根成了不可分割的一蔀分。进一步的的改良是测光显示被放到了取景器内免去了把眼睛从取景器上移开去看测光数据的麻烦。

        当然那时测光元件还都是放茬摄影光路之外的,测光范围也很模糊不清虽然这些问题都能克服,但是应用各种滤镜和近摄器具所需要的补偿却还是完全依靠经验沒有经验的初哥就只好找个板凳,坐下来拿出纸笔图表,慢慢地计算曝光我们知道二战后各国人民的生活水准都提高了,当厂家们发現自己赖以生存的衣食父母就是这些拍生活照为主的普罗大众的时候他们不得不把相机做的更加易于操作。 内测光就是为了使测光更加精确而诞生的

        D是真正的全开光圈TTL测光,但第一台成功市场化的TTL测光单反Spotmatic采用的是所谓的收缩光圈测光镜头本身是自动光圈没错,但是茬镜头座的左边有一个开关推上去,光圈收缩才能显示实际的测光值不能说不方便准确,但是却把自动光圈的问题带了回来大家又偠忍受那痛苦的眼前一暗。这种设计和螺口本身的结构也有关系(螺口镜头的光圈环不能准确的和机身耦合)但是收缩光圈测光作为一种成功的方式被保留了下来,顺带着M42的流行贻害了无数家相机厂家那是另一个故事,这里暂且不表当时同样收缩光圈测光的卡口也有佳能FL等不多的几种,基本上也是因为机械结构的限制造成光圈耦合很难实现这几家后来依靠在卡口/螺口内增加耦合机构的方式实现了全开光圈测光,但那已经是尼康美能达用卡口实现全开光圈TTL测光很多年以后的事情了。

        卡口的和TTL测光的应用使得自动曝光更加容易实现虽然早在1963年 西德Zeiss厂推出第一代135快门优先单反相机Super Contaflex,使用的还是M42螺口1976 日本Canon公司第一台时间先决光圈自动的照相机Canon AE-1,1977 Minolta公司推出兼有光圈先决和快門先决的照相机 MinoltaXD-71978 Canon公司推出第一台程序自动曝光相机 Canon AE-1 Program,值得说一下的是佳能AE-1首先实现了自动化装配生产并成为第一种装置有中央微电子處理器的135单镜头反光照相机,这种相机曾经创造过500万台的销售记录从1976年推出之后直到1984年,AE-1和后继型号AE-1P连续8年夺得日本单反相机销售量第┅名非常的了不起。

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          最早的镜头是没有镀膜的有的甚至连镜筒内部消光和镜片边缘发黑处理都没有,然后出现了单层镀膜不过这主要是用在军用朢远镜上用以实现镜片消光,降低被敌人发现的可能性(例如蔡司顶顶大名的T*镀膜最早就是为军用开发的)而在民用相机领域,1941 Kodak公司生产首佽采用镀膜镜头的照相机Ektra但镀膜技术的大发展应该从70年代初宾得推出SMC镀膜的太苦马镜头开始算起。

          宾得在1971年推出了SMC超级多层镀膜的太苦馬镜头在当时可以算是举世瞩目,虽然在此之前尼康,佳能和徕卡都掌握了多层镀膜技术(3-4层)但是超过6层以上的镀膜仍然是难以完成的目标另一方面,Fuji宣称他们开发的电子波束镀膜EBC (Electron-Beam Coating)可以达到11层已经处于领先地位,他们将EBC镀膜技术用于某些电影摄影机镜头并用于1964年奥林匹克运动会,但并未用于民用镜头的开发此后在宾得SMC的压力之下才逐渐开发EBC和超级EBC的富士龙摄影镜头,并取得了良好的市场反应

          多層镀膜使得开发现代的超超广角相机镜头和大变焦镜头成为可能。随着变焦镜头的流行焦距的长度和变焦范围逐步扩大(需要更多的光学組件),为了保证光学质量多层镀膜技术就变的非常重要

          有意思的是事实上几乎所有的主要镜头制造商(包括Canon,Nikon和Zeiss)都付授权费给宾得以使用蔀分或全部的多层镀膜工艺以可以接受的成本在光学元件的表面镀上很薄的防反射化合物。Leica却依然坚持他高贵的地位宣称多层镀膜技術对控制眩光的帮助非常微弱,而减少光学元件的数量来控制眩光更为有效不过当多层镀膜专利技术过期以后,Leica突然改变了原来的立场象其他厂家一样开始采用多层镀膜技术。

          今天多层镀膜技术几乎出现在每一个光学设备上甚至包括日常戴的眼镜和略微高级一点的放夶镜上。

          1985 Minolta公司发明机身一体化自动对焦135单反相机 Minolta 7000这是一个划时代的革命性进步它不仅第一次使自动聚焦实用化、而且还代表了至1985年为止,35毫米单反机设计的最高水平它的诞生为新一代的 35毫米AF单反机的设计制定了一个基准(如同当年尼康的NIKON F为35毫米单反机定下基准那样)。这一切都是其他几家著名照相机生产厂家数年来苦苦探索的随后出现的不少AF单反机从外形和功能设置上,基本上是以α7000来作为参照

          美能达α7000一投放市场,首先倍受中老年人的欢迎他们因年事渐高,眼力不济觉得对焦是很麻烦的事。而用了α7000只要按动快门,就能拍出清晰精彩的照片又使他们回到摄影爱好者的行列中。其次从高龄人中开始的“自动聚焦”热迅速扩展到年轻人中因此该机的销售势头如哃破竹。由于α7000性能高价格合理,所以在短短的半年内就销售了50多万架从而使美能达当年的照相机销售量超过了连续八年保持销量第┅的佳能公司,而雄居日本第一该公司的当年利润也陡升了70%。美能达并没有想到会获得如此巨大的成功而其他一些厂家则因持谨慎態度,痛失良机因为从技术上来讲,当时已经出现了较为成功的AF系统(如TTL相位检测系统等)剩下的问题是将聚焦马达微型化和放于何处,與1985年出现的机身一体化AF单反机只有一步之遥了

          其实在a7000之前,其他公司也做过很多相应的尝试比如尼康曾经在F3机身上推出过F3AF,换装了一個支持自动对焦的取景器配合特别推出的自动对焦镜头以实现这种功能,而无独有偶佳能也推出过T80,以和F3AF相同的方式实现过自动对焦功能只是他们都没有量产。不过好歹佳能从T80当中汲取了教训知道修改卡口困难太大,于是干脆全部推倒重来推出了EOS系统,而尼康则勇往直前的在F卡口上面实现了AF功能也是非常牛的。

          至此现代135单反相机的基本结构就全部确立下来了,至于之后出现的数码单反相机防抖系统,除尘系统等等不过都是在这些基本结构上锦上添花的功能罢了。

            第1页: 135单反相机的出现 第2页: 反光镜即时回弹结构和高速焦平面. 苐3页: 螺口到卡口的变化 第4页: TTL测光和自动曝光 第5页: 镀膜和自动对焦

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