原本佳能eos-1d和cinema eos系列是主打两块不同的领域,但佳能品牌近几年也逐渐意识到了市场的呼声,先后在5d mark ii和 5d mark Ⅲ均尝到了销量上的甜头,现在也有心将1d系列带上多媒体领域,让更多人群也可以享用到体育机自身实力以以及36万像素 rgb+红外 测光感应器与eos isa system等综合性能。例如,如果在佳能eos 30d上使用一支50mm的镜头,那么1/80s就是安全快门,因为eos 30d的焦距转换系数为1.6(这个系统和后面为什么要乘以1.6,关于等效35mm焦距,这个后面讲),所以50mm的镜头的实际等效焦距是80mm。二月是佳能的大爆发月,佳能eos-1d x mark ii、eos 5d mark iv和eos 80d等中高端单反相机都蓄势待发,全新高速旗舰单反相机佳能eos-1d x mark ii在今天终于正式发布。
当然,最理想的 CCD 面积应该与 35mm 传统相机所产生的影像面积 (36mm x 24mm)一致,而这也正是为什么现在全画幅 DSLR 受到热捧的原因。
最佳光圈值(Optimum Aperture)
指镜头在正确对焦的 CCD (或菲林)平面上能产生最清晰影像的光圈值。焦距变换比率以大多数优质镜头而言,最佳光圈值是将其最大光圈值缩小一至二级。举例说,当用一支最大光圈值为 f/2.8 的镜头进行拍摄时,得出的影像质素应以 f/4.0 或 f/5.6 光圈为最佳。
大光圈(光圈孔径大),对应的光圈值更小,例如f8对应的光圈孔径就要比f11对应的光圈孔径要大。小光圈(光圈孔径小),对应的光圈数值更大,例如f22对应的光圈孔径就要比f11对应的光圈孔径小很多,大家可以通过上面的“图一”看下它们之间的对应关系。“光场相机”则一反传统,使用大孔径镜头,(镜头唯一恒定f2的光圈),在主镜头及感光器之间,有一个布满9万个微型镜片的显微镜阵列,每个小镜阵列接收由主镜颈而来的光线后,传送到感光器前,析出聚焦光线及将光线资料转换,以数码方式记下,这样它既保持旧有相机的大孔径所带来的增加光度、减少拍照时间及像素颗粒细腻等情况,又不用牺牲景深及及影像清晰度。
球面像差(Spherical aberration)
用来聚焦的镜片构造最简单的就是球面镜,球面镜的意思即镜片的弯曲率呈圆形,可以理解为一个正圆球体的其中一个部分,因此就称为球面镜。实际上,球面镜不能将所有光线聚焦在同一点,透过镜片边缘进入的光线会偏离焦点形成像差。尤其在大光圈的时候,有较多光线可以通过镜片。最明显就是一些光点会虚化成一团光,这是由于边缘位置进入的光线与中心聚焦的偏差较大所致。
要改善这种问题,可以将光圈收缩。而镜头设计上亦可以利用特别的凹、凸透镜组合修正折射角度。现代镜头则爱用非球面镜来修正这种问题,尤其是对于恒定大光圈的镜头,镜片直径大、球面像差也越明显,所以有些高级镜头可能有多达三片非球面镜。
非球面镜利用镜片边缘曲率与中央部份曲率的差异,将聚焦于前方的光线移后到正确的对焦点,令成像更加锐利。
在评价一款镜头时,我们经常能够听到“像散”、“桶状变形”、“色差”、“眩光”等专有名词,它们到底是什么意思?在决定一支镜头的优劣上又起到了那些决定性的作用?今天,就让我们来逐一分解。
像散(Astigmatism)
在测试镜头时常会看中间及边缘的成像质素,几乎可以肯定,越接近边缘的影像质素约会下降,而这是由于水平面光线和垂直面光线聚焦在不同焦点上所引起。
要理解偏光镜的原理,先要明白光线是以波形传播,正常的光波震动的方向并不限于单一平方向,而是不规则地从四方八面而来的。透镜组在相干照明下的分辨原理.是1873年由e.阿贝在显微镜成像中提出来的.在相干照明下,被物体衍射的相干光(见光的干涉),只有当它被显微镜物镜收集时,才能对成像有贡献.换句话说,像平面上光场分布和像的分辨率由物镜收集多少衍射光来决定.最简单情况是考虑一个振幅透过率周期变化的物体——光栅.讨论光栅在相干平面波照明下的成像问题.相干平面波被光栅衍射后,各衍射级次平面波有各自传播方向,在物镜后焦面上产生光栅的夫琅和费衍射图样,即物镜起了变换透镜作用,后焦面就是频谱面.如图所示,…s-1,s0,s+1…表示衍射图样的各个极大值的位置.根据惠更斯-菲涅耳原理,在焦面上的这些衍射图样可以看成许多相干次波源,每个次波源的强度正比于该点的振幅.因此在像平面 ∑i上成像过程可以看成从这些次波源发出的光波互相干涉的结果,即所谓成像的两次衍射过程.要得到一个逼真的像,所有衍射光都必须参与成像过程,事实上由于物镜的孔径有限,高衍射级次光波(相当于物的高空间频率分量)不能被收集进物镜,因而在物镜后焦面上的空间频谱中也缺少了高频分量,这些损失了的高频分量会使像的细节失真.以光栅为例,零级衍射沿光轴传播,其他衍射级次在零级两侧以各自方向传播,假若物镜只收集零级衍射波,则像平面是均匀照明,原光栅物体的周期结构消失。由于偏光镜只容许光线在单一震动方向通过,其他震动方向的光波就会被“过滤”。
偏离中轴进入镜片的光线可分为水平面光线(橙色)和垂直面光线(绿色),而它们各自的焦点却在不同位置。
由一张测试图中 100% 局部裁切,左为图片中心,成像清晰;而右边为图片的角落,出现明显的像散。
为解决问题,有些镜头会干脆将覆盖率加大,如用于 APS-C 的镜头,可能本来能盖过全幅,但为保持画质而犠牲了边缘画面。所以, APS-C 的镜头多不建议用在全幅机上。就算可以,也会有严重的四角失光或边缘像散。
另一种像散则是由于镜头的质量问题,如曲面不均匀,这就有如人眼的散光问题;或镜片组没有对准中轴。不过这都是旧时代的生产技术问题,现在已不多见。
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如果中国人取越南
正常
2008年的阅兵的时候