Что такое относительное отверстие объектива

Относительное отверстие объектива

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива

Относительное отверстие объектива — отношение диаметра действующего отверстия (диаметра действующей диафрагмы) объектива Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объективак его главному фокусному расстоянию Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива. Его величину выражают в виде дроби: Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива, когда числитель приведён к единице.

Для всех объективов с фиксированным фокусным расстоянием справедливо также утверждение, что относительное отверстие приблизительно равно отношению фокусного расстояния к диаметру изображения диафрагмы, образованного передним компонентом и измеренного на главной плоскости объектива. Для неширокоугольных объективов упрощённо можно считать, что относительное отверстие приблизительно равно отношению фокусного расстояния к диаметру передней линзы объектива.

Относительное отверстие объектива уменьшают ирисовой диафрагмой, позволяющей менять её величину (как правило — ступенчато, однако существуют объективы и с плавной регулировкой). На оправу объектива может быть нанесена шкала из знаменателей относительных отверстий (числа ирисовой диафрагмы), соответствующих различному диафрагмированию, на большинстве современных объективов такая шкала (как и кольцо регулировки диафрагмы) отсутствует и установка диафрагмы производится органами управления на теле камеры. Перевод ирисовой диафрагмы на одно деление изменяет относительное отверстие в Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объективараза, что даёт увеличение или уменьшение освещённости оптического изображения в два раза, за исключением первых двух чисел ирисовой диафрагмы, у которых такого изменения может и не быть.

Шкала ирисовой диафрагмы стандартизована, и образует следующий ряд:

1:0,7; 1:1; 1:1,4; 1:2; 1:2,8; 1:4; 1:5,6; 1:8; 1:11; 1:16; 1:22; 1:32; 1:45; 1:64.

Впрочем, первые диафрагменные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными (1:2,5; 1:1,7).

Для удобства пользования на шкалу диафрагм обычно наносят только знаменатели относительных отверстий.

В современных автоматических и полуавтоматических фотоаппаратах, число диафрагмы может устанавливаться не только на значения стандартного ряда, но и на промежуточные величины.

Следует отметить, что для некоторых зеркально-линзовых объективов данные рассуждения применимы с оговорками. В них диафрагма может иметь форму не круга, а кольца, и для расчёта радиуса следует использовать другие формулы.

См. также

Литература

Яштолд-Говорко В. А. Фотосъемка и обработка. Съемка, формулы, термины, рецепты. Изд. 4-е, сокр. М., «Искусство», 1977.

Источник

4.1. Характеристики объектива фотоаппарата

Объектив фотоаппарата формирует действительное обратное изображение предмета на поверхности приемника изображения. Объектив – самая важная часть фотоаппарата. Рассмотрим его основные характеристики.

4.1.1. Фокусное расстояние фотообъектива

Фокусное расстояние определяет увеличение объектива и поле зрения:

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива,(4.1)

где Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива– поле зрения объектива, Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива– размер изображения.

Чем меньше фокусное расстояние, тем больше поле зрения и тем меньше увеличение. Размер изображения фотоаппарата определяется диагональю кадра Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива: Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива. У стандартной пленки размер кадра 35х24 мм, а диагональ кадра около 43 мм.

4.1.2. Поле зрения фотообъектива

Полем зрения объектива называется наибольший угол с вершиной в оптическом центре объектива, при котором все предметы, находящиеся в его пределах, будут изображены объективом в плоскости его кадрового окна (рис. 4.1). За пределами этого угла лежит изображение со значительно уменьшающимися резкостью и яркостью.

Угловое поле зрения определяется отношением диагонали кадра к фокусному расстоянию объектива:

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива,(4.2)

где Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива– диагональ кадра.

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива
Рис. 4.1. Поле зрения объектива.

4.1.3. Относительное отверстие фотообъектива

Относительное отверстие – это абсолютное значение отношения диаметра апертурной диафрагмы к заднему фокусному расстоянию объектива:

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива.
(4.3)

Поскольку величина, рассчитанная в результате деления Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объективана Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива, почти всегда выражается десятичной дробью меньше 1, то относительное отверстие принято выражать в виде дроби Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива(например, Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива), где Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива– диафрагменное число (величина, обратная относительному отверстию). Иногда на объективах для обозначения относительного отверстия используют надпись Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива(например, Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объективаэквивалентно записи Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объективаи указывает, что фокусное расстояние в 3.5 раза больше, чем диаметр апертурной диафрагмы).

Объективы с большими относительными отверстиями имеют преимущества перед остальными при пониженной освещенности. Однако увеличение относительного отверстия простых объективов приводит обычно к снижению качества изображения, так как аберрации наиболее заметны при большой апертуре.

Светосила объектива – способность объектива передавать яркость объекта.

Геометрическая светосила выражается квадратом относительного отверстия:

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива.
(4.4)

Существует стандартный ряд относительных отверстий: 1:0.7; 1:1; 1:1.4; 1:2; 1:2.8; 1:3.5; 1:4; 1:5.6; 1:8; 1:11; 1:16 и т.д. При переходе от одного относительного отверстия из этого ряда к следующему диаметр диафрагмы уменьшается в Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объективараз, а светосила – в 2 раза.

Объектив называют светосильным, если его диафрагменное число Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива, сверхсветосильным, если Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объективаи малосветосильным, если Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива.

Фактическая светосила всегда несколько меньше той, которую должно было бы обеспечивать геометрическое относительное отверстие, из-за частичного поглощения света в массе стекла и отражения света от поверхностей линз, граничащих с воздухом.

Эффективная светосила учитывает коэффициент светопропускания фотообъектива:

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива,(4.5)

где Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива– коэффициент светопропускания фотообъектива.

Для увеличения эффективной светосилы и уменьшения бликов используют просветляющие покрытия. Принцип действия просветляющих покрытий следующий: на поверхность линз наносят один или несколько слоев тончайшей пленки с определенным показателем преломления. Толщина этой пленки составляет 1/4 длины волны лучей того цвета, для которого производится просветление оптики (Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива). За счет интерференции света, отражаемого передней и задней поверхностями пленки, увеличивается коэффициент светопропускания линзы. Благодаря использованию просветляющих покрытий в современных просветленных объективах разница между геометрической и эффективной светосилой составляет менее 2–3%.

4.1.4. Разрешающая способность фотообъектива

Разрешающая способность фотообъектива – это способность объектива передавать мелкие детали в фотоизображении.

Разрешающая способность фотообъектива выражается максимальным числом штрихов (линий) на 1 мм в центре и на краю фотоизображения. Фотографическая разрешающая способность определяется путем фотографирования штриховой миры и учитывает не только характеристики объектива, но и характеристики фотоматериала.

4.1.5. Глубина резкости фотообъектива

Поскольку у всех объективов есть аберрации, одна точка объекта всегда будет изображаться в виде кружка рассеяния. Однако при рассмотрении изображения глазом это не замечается, поскольку разрешающая способность глаза ограничена. Максимально допустимый размер кружка рассеяния, который глаз воспринимает как одну точку, называется допустимым кругом нерезкости. Для негативов форматом 24х36 мм допустимый круг нерезкости составляет около 0.03-0.05 мм (учитывая, что изображение увеличивается до фотографии 13х18см и рассматривается с расстояния 25-30 см).

Из рисунка 4.2 видно, что, хотя с наилучшей резкостью изображается тот объект, на который произведена наводка на резкость, действительно резкими получаются объекты, расположенные несколько дальше и ближе от него, то есть имеются передняя и задняя границы, между которыми расположено резко изображаемое пространство.

Глубина резкости объектива – это расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

Глубина резкости объектива зависит от относительного отверстия и фокусного расстояния. Чем меньше относительное отверстие и фокусное расстояние объектива, тем больше глубина резкости, поскольку диаметр кружков нерезкости уменьшается (рис. 4.2). Например, при Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива, передняя граница будет на расстоянии около 15 м, при Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива– на расстоянии 1.5 м.

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива
Рис. 4.2. Глубина резко изображаемого пространства.

Глубина резкости объектива зависит и от расстояния до объекта: чем дальше объект, тем больше глубина резкости. Благодаря этому возможно такое положение объекта, при котором дальний предел глубины резкости станет равным бесконечности. Съемочное расстояние в этой точке, то есть самое короткое расстояние, при котором «бесконечность» попадает в область глубины резкости, называется гиперфокальным расстоянием. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то область глубины резкости будет простираться от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Например, если у объектива Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объективадиафрагма установлена на Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объективаи съемочное расстояние установлено на гиперфокальное расстояние 3 м, то все объекты в пределах глубины резкости (от 1.5 м до бесконечности) будут находиться в фокусе.

Источник

Диафрагма фотоаппарата, светосила, относительное отверстие. Что есть что?

Чтобы лучше понять принципы расчета характеристики объектива (в том числе, и значения диафрагмы), необходимо знать, что такое фокусное расстояние объектива.

Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние – это расстояние между матрицей фотоаппарата и главной оптической плоскостью объектива при условии его фокусировки в бесконечность. Этим показателем определяется угол обзора, достигаемый тем или иным объективом. Чем фокусное расстояние больше, тем угол обзора меньше. В характеристиках обычно указываются минимальное и максимальное фокусное расстояние, которые обеспечивает объектив. Измерять его принято в миллиметрах.

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива

Отношение фокусного расстояния к размеру отверстия диафрагмы называется f-числом. Именно оно и определяет значение диафрагмы. Чем меньше этот показатель, тем больше отверстие, и тем больше света проникает на матрицу фотоаппарата. Стоит учесть, что значение диафрагмы часто указывается в виде знаменателя дроби, без уточнения фокусного расстояния.

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива Диаметр отверстия диафрагмы от выбраного f-числа

Возможные значения f-чисел описываются специальной шкалой диафрагм, представляющей собой последовательность чисел:

1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 и так далее.

Суть шкалы в том, что сужение отверстия объектива в два раза приводит к уменьшению количества света, попадающего на матрицу, в четыре раза. Аналогичное действие оказывает и двойное увеличение фокусного расстояния. Диафрагменная шкала нередко наносится на оправу объектива для удобства фотографа.

Максимальное количество света пропускают объективы с наименьшими f-числами (f/1,2 – f/1,8). Называются такие объективы светосильными.

Светосила объектива

Светосила – это степень ослабления объективом фотоаппарата светового потока, или, другими словами, способность объектива передавать реальную яркость объекта. Чем больше светосила, тем качественнее получаются снимки, сделанные в условиях плохого освещения без использования штатива и вспышки. Кроме того, светосильные объективы позволяют фотографировать с максимально короткой выдержкой.

Значение светосилы определяется значением максимально открытой диафрагмы. Вместе с фокусным расстоянием его обычно указывают на ободе объектива. Так, например, надпись 7-21/2,0-2,8 означает, что при фокусном расстоянии в 7 миллиметров светосила равна 2,0. Соответственно, при фокусном расстоянии в 21 миллиметр – 2,8.

При выборе объектива стоит учитывать, что максимально открытая диафрагма используется очень редко. При этом цена светосильных объективов ощутимо выше. Для большинства покупателей нет никакого смысла переплачивать за показатель 1:1.2, вполне достаточно купить более бюджетный вариант со светосилой 1:1.8.

Относительное отверстие

Величину, обратную диафрагменному числу, называют относительным отверстием. Величина относительного отверстия определяет, во сколько раз фокусное расстояние объектива превышает диаметр его отверстия. На оправе объектива этот показатель обычно имеет вид дроби типа 1:2. Такие цифры означают, что диаметр отверстия вдвое меньше фокусного расстояния.

В разных источниках понятия значения светосилы, величины относительного отверстия и непосредственно диафрагмы часто описаны научным, малопонятным языком. Чтобы не ошибиться при выборе фотоаппарата и не запутаться в характеристиках объектива, стоит запомнить зависимости, существующие между ними.

Так, светосила – это постоянное свойство оптики, которое невозможно изменить или настроить. Следует помнить, что светосила не имеет отношения к текущему значению диафрагмы. Как уже упоминалось выше, ее значение равно значению диафрагмы в максимально открытом положении.

Относительное отверстие, в отличие от светосилы, величина изменяемая. Отрегулировать ее можно при помощи диафрагмы.

Источник

Относительное отверстие

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива

В данной статье будет подробно разбираться определение термина относительное отверстие объектива и его роль в формировании телевизионного изображения.

Относительная отверстие – это оптическая мера светопропускания объектива, то есть способность объектива давать более или менее яркое изображение на телевизионном изображении при одинаковых условиях съемки. Большее значение относительного отверстия объектива (F/1.0, F/1.2, F/1.4 и т.д.) позволяет снимать при более низком уровне освещенности на объекте. Регулируется относительное отверстие апертурной диафрагмой (вставной или ирисовой), которая представляет собой устройство, изменяющее размеры действующего отверстия в объективе и этим ограничивающее поперечное сечение световых пучков, проходящих через объектив, то есть изменяет количество света, падающего на фотоприемник. Величина относительного отверстия напрямую влияет на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), чем меньше значение относительного отверстия, тем больше глубина резкости на изображении.

Существует два разных типа относительных отверстия — геометрическое (f-Stop) и эффективное (t-Stop).

Относительное геометрическое значение апертуры (С) определяется как:

C = D / F

где D — максимальный диаметр отверстия апертурной диафрагмы (входного зрачка), F — фокусное расстояние.

У большинства объективов отверстие апертурной диафрагмы в полностью открытом состоянии практически равно диаметру переднего стеклянного элемента. Исключением из этого правила являются сверхширокоугольные объективы, у которых передний элемент физически намного больше.

При вычислении геометрического значения апертуры не учитываются потери света на поглощение в стекле линз и отражения на их поверхностях, грани­чащих с воздухом, эффективное относительное отверстие отличается от геометрического тем, что рассчитывается и измеряется на практике. Таким образом, фактическая светосила всегда меньше геометрической на величину всех потерь света в линзе. В объективах с большим количеством стеклянных элементов такие потери могут составлять около 30-40%, и их следует учитывать при расчете экспозиции.

Необходимо отметить, чем больше оптических элементов используется в объективе, тем ниже коэффициент пропускания света. Например, вариофокальные объективы имеют более низкий коэффициент пропускания, чем объективы с фиксированным фокусным расстоянием, так как в них используется более сложная оптическая схема. Также многое зависит от качества стекла, суммарной толщины стекла линз и самой сборки объектива. В более бюджетных объективах,как правило, используется стекло худшего качества (порой производители для удешевления модели вместо стекла используют пластик). Это означает (среди прочего), что они пропускают меньше света, нежели более дорогая оптика. Качество сборки внутри объектива также имеет огромное значение. Чем лучше будут устранены отражения внутри объектива, чем большее количество света попадет на фотоприемник.

Чтобы уменьшить потери света и увеличить контраст изображения, все современные объективы имеют специальное просветляющее покрытие. На поверхности элементов, граничащих с воздухом, наносится прозрачный материал, который имеет средний коэффициент преломления между границей двух сред: стекла и воздуха. Такой материал значительно уменьшает количество отраженного света, что способствует меньшему рассеиванию света при прохождении через линзы объектива.

Наилучшие характеристики достигаются, когда толщина просветляющего покрытия равна длине световой волны, но это условие может выполняться только для одной длины волны. На графике ниже (рис. 1) показано соотношение количества отраженного света от одной границы стекло / воздух до и после нанесения просветляющего покрытия. Как видите, отражение полностью устраняется только для одной длины волны (в данном случае λ = 560 мкм), но значительно уменьшается и для других длин волн.

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива

Шкала значений геометрического относительного отверстия объектива маркируется на его оправе. Некоторые зарубежные объективы имеют шкалу диафрагмы, отмеченную как геометрическим, так и эффективным значением диафрагмы. В этом случае эффективные значения диафрагмы отмечены красной краской, а значения геометрической апертуры — белой краской. Устанавливается серия отмеченных значений таким образом, чтобы каждая следующая метка диафрагмы соответствовала двойному или половинному количеству света, прошедшему через линзу, по сравнению с предыдущей меткой. Количество проходящего света прямо пропорционально площади отверстия апертурной диафрагмы, поэтому подходящие относительные значения апертуры составляют 1: 1, 1: 1.4; 1: 2; 1: 2.8; 1: 4; 1: 5.6; 1: 8; 1:11; 1:16; 1:22. В целях удобства, было принято обозначать значения только их знаменателями — 1, 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6 и т. д. Первая отметка на шкале диафрагмы соответствует величине полностью открытой диафрагмы (максимальному значению геометрической апертуры) и может отличаться от указанной выше серии. Все остальные значения должны соответствовать указанной строке. Вторая отметка может быть без надписи, если ее значение отличается от первой отметки менее чем на 10%.

Источник

Про светосилу

В своем обиходе многие фотографы под словами ‘Диафрагма’, ‘Светосила’, ‘Относительное отверстие’ часто понимают одно и то же.

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива

Если все сильно упростить, то число F (число диафрагмы) отвечает только за соотношение геометрического отверстия объектива к его фокусному расстоянию – потому еще можно встретить определение, что число F называют геометрической светосилой. На деле же, светосила – это способность объектива к пропусканию света, и на эту способность влияет не только отношение фокусного расстояния объектива к его диаметру (т.е. геометрические показатели). Огромную роль в возможности пропускания света играет оптическая схема объектива, которая имеет свойство пропускать не весь падающий свет.

Идеальный объектив пропускал бы весь свет, который падает на него, но из-за отражения, переотражения и поглощения оптическими элементами реального объектива до светочувствительного элемента, который и формирует конечное изображение, доходит только часть светового потока. Потому то разные объективы с разными оптическими схемами, но с одинаковым относительным отверстием могут создавать разную экспозицию на фотографиях при прочих равных показателях. С этим очень часто сталкиваются в кино, где нужно монтировать очень много коротких роликов, например снятых с разных ракурсов, в один большой. При этом, если сцена снимается с разных ракурсов разной оптикой с одним и тем же значением F, то в итоговой склейке можно получить разные яркости, что будет очень плохо смотреться при просмотре. Это самый примитивный пример, который часто приводят видеооператоры.

Чтобы было удобней работать с фото и видеотехникой, существует так называемое T число (от английского ‘Transmission’ – пропускание, передача). Число T является числом F, скорректированным с учетом эффективности светопропускания объектива. Число T показывает эквивалент объектива с определенным числом F, который бы пропускал все 100% света. Например, если объектив 50mm, F/1.4 пропускает только 50% света, то ему будет соответствовать идеальный объектив с числом T 2.0. Пользоваться числом T можно точно так же, как и числом F.

Пример. Если мы имеем объектив 100mm T 4.0, то не важно какое в действительности у него геометрическое отверстие и какое он имеет число F, он все равно будет пропускать столько же света, как и любой другой объектив с таким же числом T, например какой-нибудь 50mm T 4.0. При этом у 100mm T 4.0 и у 50m T 4.0 могут быть абсолютно разные значения числа F. Если на такие объективы одеть нейтральный светофильтр, то можно сказать, что их значения чисел F будут сохранятся, а числа T поменяются на ступень затемнения фильтром. Таким образом T-stop (аналог ступени числа F) во многом более удобно использовать.

В сети я встречал информацию, что фотографов обманывают, указывая на корпусе объектива не настоящее значение светосилы. На деле никто никого не обманывает, просто между понятием “светосила” и “относительное отверстие” имеются определенные отличия, о которых знает опытный фотограф. На объективе же указывается обычное значение относительного отверстия (оно же именуется максимальной диафрагмой, или числом F), а вот сколько в действительности света пропускает такой объектив, порой можно найти только в инструкции к объективу.

Когда я писал текст для этой статьи, то нашел у себя инструкцию к современному объективу Nikon Nikkor AF-S 35mm 1:1.8G DX, перечитал ее от корки до корки, но так и не нашел информацию про светопропускание объектива. Потому на производителя таки можно злословить за неполную информацию про объективы.

Из-за разного коэффициента светопропускания могут возникать даже маленькие парадоксы с диафрагменным числом F. Например, возьмем два объектива – Nikon 35mm 1:1.8G DX Nikkor (объектив для кропнутых камер) и Nikon 35mm 1:2D Nikkor (полноформатный объектив). Казалось бы, что первый объектив обладает слегка большей светосилой, чем второй. Но если попробовать снимать с помощью этих объективов, используя кропнутую камеру, то может оказаться, что количество света, проецируемое на матрицу камеры первым объективом будет меньше, чем вторым. Это связано с тем, что кропнутый объектив имеет более сильное виньетирование на F/1.8 и с разными потерями светового потока в оптических схемах.

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива

Фото для разделения абзацев 🙂

Многие начинающие фотографы стремятся использовать светосильную оптику по общепринятым причинам – уменьшение выдержки, более гибкий контроль ГРИП, красивый рисунок и отличное качество изображения. Но светосильная оптика дает еще несколько очень приятных (а может и не приятных?) нюансов.

Первым из них хочу отметить яркость оптического видоискателя. Светосильная оптика дает приятную яркую картинку в ОВИ. С такими объективами намного удобней наводиться вручную, не нужно сильно всматриваться в ОВИ и щурить правый глаз. Человеческий глаз очень хорошо подстраивается по интенсивность освещения, а потому разницу с разными объективами не всегда заметишь, но она есть. Лично я пробовал определить мое личное ощущение яркости ОВИ с помощью светосильного объектива с ручным управлением диафрагмой – Porst Color Reflex MC Auto 1:1.2/55mm. Вот что заметил:

На основании проведенного опыта (и некоторых других) я пришел к выводу, что наиболее комфортными значениями максимального относительного отверстия для визирования являются F/2.8 и ниже.

Можете провести собственный эксперимент на яркость ОВИ вашей камеры. Это проще всего сделать, если камера поддерживает предварительный просмотр глубины резкости через ОВИ. Если такой функции нет, то нужно воспользоваться объективом с ручным контролем диафрагмы. Электронный видоискатель для такого теста не подходит.

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива

Боке Гелиос-44 с 8 лепестками. Фото разделитель

Светосильная оптика не только дает более яркую и светлую картинку в ОВИ, но и позволяет во многих случаях, куда более точно и быстрей справляться системе автоматической фокусировки.

Если говорить грубо, то чем сильней световой поток от объектива к зеркалу, тем проще фазовым датчика фокусировки выполнять фокусировку. Впервые я прочувствовал разницу долго снимая в студии, где у меня под рукой имелся слабый пилотный свет от осветителей. Светосильный объектив, который я использовал для поясного портрета легко цеплялся за объект съемки, но когда мне приходилось снимать группу людей и использовать штатный зум со средней светосилой, то он просто отказывался фокусироваться при таком освещении.

Предполагаю, что светосильная оптика должна улучшать качество фокусировки также в режиме Live View.

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива

Помимо улучшений в системе фокусировки, камера, со светосильными объективами в определенных условиях, намного точней производит и замер экспозиции. Я не могу сказать точно, насколько и по каким причинам та или иная камера улучшает работу экспонометра, но, исходя из своего опыта, я почему-то уверен, что ошибок в экспозиции со светосильной оптикой куда меньше.

На моей практике ошибки в экспозиции чаще всего возникают при использовании оптики средней светосилы и при съемке на прикрытых диафрагмах. При использовании светосильной оптики на тех же значениях числа F, ошибок значительно меньше. Конечно, небольшие ошибки в экспозиции не критичны, если снимать в RAW, но все же это неплохой плюсик таких объективов.

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива

Также, я замечаю, что светосильная оптика дает меньше брака из-за ошибок фокусировки при использовании на прикрытых диафрагмах. Я предполагаю, что если при фокусировке на светосильный объектив была допущена незначительная ошибка, то во время съемки при закрытии диафрагмы ощутимое расширение зоны ГРИП просто компенсируют эту ошибку.

Кто не знает, то современные зеркальные камеры всегда выполняют фокусировку при полностью открытой диафрагме и закрывают ее до установленного значения только во время спуска затвора.

Для примера возьмем светосильный полтинник с F/1.4 и обычный штатный зум с F/3.5-5.6. Будем проводить съемку на 50мм и F/6.3. Если первоначально была допущена ошибка фокусировки на полтиннике, то из-за закрытия диафрагмы до F/6.3 зона ГРИП сильно расширится и скорее всего захватит наш объект съемки. В то же время, если была ошибка фокусировки у зума, то небольшое изменения ГРИП при переходе от F/5.6 до F/6.3 не сможет компенсировать неточную фокусировку.

Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть фото Что такое относительное отверстие объектива. Смотреть картинку Что такое относительное отверстие объектива. Картинка про Что такое относительное отверстие объектива. Фото Что такое относительное отверстие объектива

Правда, есть у светосильный оптики и явные недостатки. Одним из них хочу выделить дифракционный порог, который порой начинается с F/8. Особенно дифракцией на сильно закрытых диафрагмах страдают супер-светосильные объективы с F/1.4 и F/1.2 и ниже. Обычно минимальное число F, которые они могут использовать – это F/16. Несветосильная оптика менее подвержена дифракции ибо ей нужно выполнять меньший маневр диафрагмой. Так штатные “темные” зумы на F/8 только приходят “в чувство” и показывают отличное качество фото. Это может быть критичным только для определенных типов съемки, да и у разных объективов порог разный. Описанные мной особенности и тонкости не всегда можно наглядно показать, но со временем они начинают ощущаться на практике и влиять на работу 🙂

↓↓↓ лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *