Объективы. Словарь терминов
Основные характеристики
Тип
Широкоугольный (короткофокусный объектив) – объектив, у которого фокусное расстояние меньше широкой стороны кадра. Обычно это объективы с углом обзора 60-100 градусов.
Нормальный - объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра. Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеком, т.к. такие объективы имеют угол зрения подобный человеческому, 40-50 градусов.
Телеобъектив (длиннофокусный) - объектив, у которого фокусное расстояние значительно превышает диагональ кадра, имеет небольшой угол изображения (менее 30 градусов).
Фишай (fish-eye) или «рыбий глаз» - сверхширокоугольный объектив, который имеет угол изображения, близкий или больший 180°.
Как правило, сверхширокоугольные и широкоугольные объективы используются для пейзажной съемки и съемки интерьеров. Стандартными можно снимать все что угодно. А телеобъективы применяются при съемке удаленных объектов, живой природы и спортивных состязаний. Разумеется, деление это весьма условно, поскольку, скажем портрет можно снять и широкоугольником и телевиком — кому как нравится.
Макро-объектив - предназначен для съемки мелких объектов крупным планом на минимальных расстояниях. Имеет высокую контрастность, максимальная же глубина резкости без потери качества достигается путем съемки при закрытых диафрагмах.
Объективы подразделяются на объективы с постоянным и переменным фокусным расстоянием.
У объективов с постоянным фокусным расстоянием (их еще называют фикс-объективами) отсутствует возможность приближать или удалять объекты. Чтобы приблизить или отдалить сцену, надо сделать несколько шагов вперед или назад.
Объективы с переменным (регулируемым) фокусным расстоянием (их еще называют трансфокаторами, вариообъективами или зум-объективами) позволяет плавно регулировать фокусное расстояние без изменения наводки на резкость. Зум-объективы удобны в использовании, с их помощью можно приблизить или удалить объект в кадре. Таким образом, один такой объектив может заменить несколько фикс-объективов, а некоторые из них покрывают почти все фокусные расстояния. При этом отпадает надобность в других объективах.
Казалось бы, что у зум-объективов одни плюсы: не надо таскать с собой кучу объективов, не надо менять объективы и т.д. Однако многие профессионалы по-прежнему пользуются фикс-объективами и не хотят менять их ни на что другое. Причин тому несколько. Фиксы компактнее и легче, обладают значительно большей светосилой, специально разработаны для конкретного типа фотографии и стоят сравнительно дешевле зумов.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние - это расстояние межу оптическим центром последней линзы объектива и фокальной плоскостью (плоскостью пленки или матрицы) при наводке объектива на "бесконечность".
Фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем оно меньше, тем больше угол обзора (при равных размерах светочувствительной матрицы или кадра фотопленки). Фокусное расстояние – один из главнейших параметров технической характеристики объектива.
Фокусировка
Автофокус настраивает объектив так, чтобы изображение получилось максимально четким. Настроить фокусное расстояние можно и вручную, результат может быть лучше, но это отнимет больше времени и сил.
Крепление объектива (байонет)
Байонет - система крепления объектива к фотоаппарату.
Сегодня абсолютное большинство фотоаппаратов со сменной оптикой снабжены байонетом — специальным поворотным замком. Эпоха резьбового крепления (объектив вкручивается во встроенную в корпус камеры оправу) осталась в прошлом. Удобство байонета — в возможности быстрой смены объективов, буквально, одним движением. Все ведущие производители камер имеют свой стандарт байонета, который не совместим с продукцией других фирм.
Объектив
Фокусное расстояние (35 мм)
Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) - фокусное расстояние объектива расчитанного на 35 мм плёнку, с углом зрения равным объективу на фотоаппарате с кроп-фактором. Объективы, установленные на камеры с неполноформатной матрицей, обладают меньшим полем зрения, чем аналогичные объективы, установленные на пленочные фотоаппараты или камеры с полнокадровой матрицей, так как меньшая по размеру матрица использует только центральную часть изображения. Эквивалентное фокусное расстояние используют для сравнения различных фотоаппаратов и объективов.
Минимальная диафрагма
Минимальное относительное отверстие - наименьшее относительное отверстие при полностью закрытой диафрагме.
Относительное отверстие - отношение диаметра действующего отверстия объектива к его фокусному расстоянию. К примеру, у объектива с относительным отверстием 1:4 (часто встречается и другой вариант маркировки - "f/4") диаметр действующего отверстия в четыре раза меньше значения фокусного расстояния.
Величина, обратная относительному отверстию, называется диафрагменным числом.
Ультразвуковой мотор
Ультразвуковой мотор - двигатель в котором рабочим элементом является пьезоэлектрическая керамика, благодаря которой он способен преобразовать электрическую энергию в механическую с фантастическим КПД, превышающим у отдельных видов 90 %. Ультразвуковой моторный привод объектива обеспечивает бесшумную и быструю фокусировку. Его применение заметно сокращает задержку автофокуса. Компания Canon называет ультразвуковые моторы USM (Ultra Sonic Motor), Nikon указывает маркировку SWM (Silent Wave Motor), Pentax — SDM (Super Direct-drive Motor), Sony/Minolta — SSM (Super Sonic Motor), Sigma — HSM (Hyper Sonic Motor), Olympus SWD (Supersonic Wave Drive).
Кратность увеличения
Поделив максимальное фокусное расстояние на минимальноее можно вычислить оптический зум. Для объектива 18-200mm, например он составляет 11.1
Оптический стабилизатор
Стабилизация изображения — это технология, применяемая в фото- и видеосъёмочной технике, механически компенсирующая собственные угловые движения камеры для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках ("шевелёнки").
В 1994 году фирмой Canon была представлена технология, получившая название OIS (англ. Optical Image Stabilizer — оптический стабилизатор изображения). Стабилизирующий элемент объектива, подвижный по вертикальной и горизонтальной осям, по команде с сенсоров отклоняется электрическим приводом системы стабилизации так, чтобы проекция изображения на пленке (или матрице) полностью компенсировала колебания фотоаппарата за время экспозиции. В результате при малых амплитудах колебаний фотоаппарата проекция всегда остается неподвижной относительно матрицы, что и обеспечивает картинке необходимую чёткость. Однако наличие дополнительного оптического элемента снижает светосилу объектива.
Технология оптической стабилизации была подхвачена другими производителями и хорошо зарекомендовала себя в целом ряде телеобъективов и камер. Разные производители называют свою реализацию оптической стабилизации по-разному: Canon - Image Stabilization (IS), Nikon - Vibration Reduction (VR), Panasonic - MEGA O.I.S.(Optical Image Stabilizer), Sony - Super Steady Shot.
Настройка зума
Zoom может быть настроен вручную, либо с помощью встроенного в камеру электропривода.
Макрорежим
Поддержка режима макросъемки.
Угол обзора
Угол обзора прямо пропорционален фокусному расстоянию объектива: чем меньше фокусное расстояние (выраженное в мм), тем уже угол обзора (выраженный в град).
Максимальный масштаб съемки
Под масштабом понимают отношение линейного размера оптического изображения объекта в фокальной плоскости фотоаппарата к реальным размерам предмета. Это соотношение называют также линейным увеличением. При фотографировании мелких предметов важно получить их крупное изображение. Чем больше масштаб съемки, тем больше деталей можно передать на фотографии.
Чем ближе расположен объект съемки к камере, тем крупнее он получается на фотографии. Естественным ограничением максимально возможного масштаба является минимальная дистанция, на которую способен сфокусироваться объектив. Широко распространенные телеобъективы редко позволяют получать «честные» макрофотографии, то есть снимки в масштабе 1:1 или крупнее. Однако во многих случаях возможностей обычного телеобъектива бывает достаточно для реализации замысла фотографа.
Конструкция
Асферические элементы
Аcфepичecкими нaзывaют линзы, oднa или oбe пoвepxнocти кoтopыx нe являютcя cфepичecкими.
Стандартный объектив изготовливается из набора сферических линз объектива. Однако, при использовании таких элементов могут возникать проблемы – свет, попадающий в центр линзы и свет, попадающий на края, не всегда может быть правильно сфокусирован в одной точке. Это явление называется сферической аберрацией.
Использование асферических поверхностей позволяет рассчитать объектив с лучшей компенсацией аберраций при тех же и лучших характеристиках. Асферические линзы позволяют добиться высоких оптических характеристик при меньшем размере объектива. Также асферические линзы широко используются при создании длиннофокусных зум-объективов, которые сочетают высочайшие оптические характеристики с компактностью, небольшим весом и эргономичностью.
Низкодисперсные элементы
При использовании стандартного оптического стекла в телеобъективах может возникнуть явление, называемой хроматической аберрацией. Хроматическая аберрация – это свойственная стеклу тенденция рассеивать (разделять) луч света на цвета радуги. Эффект радуги, создаваемый призмой стекла – самый яркий пример хроматической аберрации. Современные объективы почти полностью избавлены от этого недостатка, поскольку для изготовления линз используется низкодисперсное стекло, не разлагающее световые лучи на волны спектра.
Hизкодисперсионное стекло - это специально изготовленное стекло, у которого коэффициент преломления слабо зависит от длины волны света. Это свойство стекла упрощает задачу разработчиков по уменьшению хроматической аберрации и дополнительных цветов. Обычно эти сорта стекол используются в длиннофокусных объективах. Hа объективах с низкодисперсионными стеклами ставят фирменные обозначения типа ED и SLD.
Количество лепестков диафрагмы
В фотографических объективах для плавного изменения действующего отверстия чаще всего применяют так называемую ирисовую диафрагму.
Такая диафрагма состоит из подвижных перекрывающихся пластинок – лепестков. Эти тонкие непрозрачные лепестки могут поворачиваться и менять размер отверстия диафрагмы.
Как правило, чем больше лепестков используется в диафрагме, тем ближе форма создаваемая ими отверстия к окружности. Неидеальная (некруглая) форма отверстия в диафрагме в некоторых случаях может отразиться на фотографии. Например, при съемке с открытой диафрагмой, на размытом фоне круглые предметы будут принимать форму многогранника, полученного от лепестков диафрагмы.
Наклон и сдвиг оптической оси (Tilt-shift)
Тильт-Шифт (Tilt-shift) – переводится с английского, как сдвиг и наклон.
При использовании обычных фотокамер с обычными объективами, оптическая ось объектива зафиксирована в центре кадра перпендикулярно плоскости матрицы (пленки) фотокамеры. Фокусировка на объекте происходит за счет перемещения фокусировочной линзы вперед или назад вдоль оптической оси. В объективах Tilt-Shift вы можете изменить положение оптической оси относительно поверхности матрицы (пленки), а также изменить угол наклона оси относительно плоскости кадра.
Tilt-Shift объективы часто используют в архитектурной съемке, благодаря некоторым уникальным возможностям, а также когда требуется выполнить задачи недоступные при использовании обычных объективов.
Внутренняя фокусировка
Внутренняя система фокусировки - такая система, при которой фокусировка происходит за счет перемещения элементов только внутри объектива, и общая длина объектива при этом не меняется. Данный метод особенно полезен для телеобъективов.
Наличие в системе внутренней фокусировки плавающих элементов увеличивает возможности объектива при работе в режиме макро, сокращая предельное расстояние, с которого возможна наводка на резкость.
Объективы с внутренней фокусировкой не изменяют своих размеров при фокусировке, быстрее фокусируются и более удобны при использовании светофильтров, для которых важно их положение (поляризационные, градиентные и т.д.)
Фокусировка задней группой линз
Фокусировка задней группой линз - механиз фокусировки посредством перемещения только последней группы линз. Передняя при такой фокусировки неподвижна.
Система «плавающих» линз
Система «плавающих» линз используется для управления фокусировкой. Передвигая разные группы линз оптической системы в разные положения, этот механизм позволяет добиться незначительного изменения размеров объектива и свести к минимуму аберрации при различных дистанциях фокусировки.
|