
- •Характеристики объективов Основные
- •Дополнительные и уточняющие
- •Классификация фотографических объективов
- •Штатный объектив
- •Типы объективов по конструкции (оптической схеме)
- •По виду применяемой оптической (аберрационной) коррекции
- •По диапазону значений фокусного расстояния
- •По углу поля зрения(фокусному расстоянию)
- •Вклад в оптику
- •Биография
- •[Править] Биография
- •Численное выражение геометрической светосилы
- •Учет светосилы при съёмке
- •Эффективная светосила
- •Потери света в объективе
- •Внутренние отражения света в объективе
- •Типичные значения знаменателя максимального относительного отверстияобъективов разных классов
- •Famous Zeiss Lens used by Stanley Kubrick
- •Уменьшение угла объективов
- •Эквивалентное фокусное расстояние
- •Эквивалентная резкостная диафрагма
- •Сменная оптика для камер с кроп-фактором
- •Некоторые размеры матриц
- •Среднеформатнаяматрица формата 60×45 мм, соотношение сторон 4:3
- •Кроп-фактор и размеры матриц Средний формат
- •Малый формат
- •Однослойное просветление
- •Многослойное просветление
- •Инфракрасная оптика
- •Текстурированные покрытия
- •Тессар (др.-греч.Τέσσερες— четыре) — тип (марка)объектива.
- •Методы уменьшения дифракционного предела
- •Преодоление дифракционного предела
- •Суммикрон 50мм f2 установленный на Leica m2 № 1005756 (1960год)
- •Нетубусный Суммикрон II, 1957 года выпуска. Вес 285 грамм
- •СуммикронR, установленный на Leicaflex, выпускался до 1968 года.
- •Вариант 9 Суммикрон IV после 1979 года, вес уменьшен до 195 грамм, установленный на Leica m6
- •Оптическая схема Суммикрона I
- •Оптическая схема Суммикрона II
- •Оптическая схема Суммикрона III
- •Оптическая схема Суммикрона IV
Численное выражение геометрической светосилы
Геометрическая светосила
пропорциональна
площади действующего отверстия объектива
(где
—
диаметр действующего отверстия), делённой
на квадратфокусного
расстояния, то есть
,
или
.
Следовательно, светосила объектива тем
выше, чем больше его максимальноеотносительное
отверстие.
Выразив
через
,
где
—диафрагменное
число, получим:
Из формулы следует, что чем больше диафрагменное число, тем меньше освещённость кадра. Таким образом, диафрагмирование уменьшает освещённость кадра.
Для сравнения геометрической светосилы двух объективов необходимо брать отношение квадратов знаменателей максимальных относительных отверстий:
Например, геометрическая светосила
объективов с максимальными относительными
отверстиями 1:4 и 1:8 будет отличаться в
раза.
Учет светосилы при съёмке
Если объекты съёмки расположены от фотоаппарата не в фотографической бесконечности, а ближе, то освещённость оптического изображения уменьшается, так как сопряжённое фокусное расстояние, то есть расстояние от изображения дозадней главной плоскостиобъектива, всегда больше егофокусного расстояния. В этом случае фактическая светосила объектива тоже уменьшается. До масштаба 1:10, что приблизительно соответствует расстояниям от объекта съёмки до фотоаппарата более десяти фокусных расстояний объектива, уменьшение светосилы в расчет не принимают. Прирепродуцированиив крупноммасштабеимакрофотосъёмкеуменьшение светосилы необходимо учитывать, так как оно влечет за собой увеличениевыдержкидля сохранения величиныэкспозиции(в современных фотокамерах изменение светосилы учитывается автоматически).
Эффективная светосила
Относительное отверстие объектива является геометрическим понятием и характеризует его светосилу только условно — без учёта оптических свойств линзобъектива. При прохождении светового потока через объектив часть егопоглощаетсямассой стекла, а частьотражаетсяи рассеивается поверхностью линз, поэтому световой поток доходит до светочувствительного элемента ослабленным. Светосила, учитывающая эти потери, называетсяэффективной светосилой.
Не следует путать эффективную светосилу с так называемой «эквивалентной светосилой», которая, якобы, приводит к единому значению светосилы для систем с различным кроп-фактором.
Потери света в объективе
Потеря света, уменьшающая прозрачность
объектива,
определяется по формуле:
,
где
—
доля света, теряемая приотражении
одной поверхностью раздела сред;
—
число поверхностей раздела воздух-стекло;
—
поглощение света 1 см стекла;
—
суммарная толщина линз в объективе.
Величина
называетсякоэффициентом светопропускания
объектива.
В среднем, у непросветлённыхобъективов при прохождении света сквозь линзы световой поток ослабляется на 1 % на каждый сантиметр толщины стекла и на 5 % за счет отражения лучей на каждой поверхности раздела воздух-стекло. Среднее значение коэффициента светопропускания у непросветлённых объективов составляет 0,65, а упросветлённых— 0,9. Световой поток, проходя через непросветлённый объектив, ослабляется в среднем примерно на 1/3. У просветленных объективов световой поток ослабляется в среднем на 0,1, поэтому поправку в выдержку вносить необязательно. В настоящее время все объективы выпускаются просветлёнными.