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카메라를 구입할 때 매개변수를 살펴보세요. 유효 픽셀과 광학 줌 중 어느 것이 더 중요합니까? 초점 거리는 무엇을 의미합니까?

광학 줌이 가장 중요하고 그 다음이 픽셀입니다. 현재 카메라 픽셀로는 충분하기 때문입니다.

초점거리(Focal length) 초점거리(Focal length)

초점거리는 광학계에서 빛의 집중이나 발산을 측정한 것으로 렌즈 중심으로부터의 거리를 말합니다. 빛이 모이는 초점에. 렌즈 중심에서 카메라의 필름이나 CCD와 같은 이미징 평면까지의 거리이기도 합니다. 초점 거리가 짧은 광학 시스템은 초점 거리가 긴 광학 시스템보다 빛을 모으는 능력이 더 좋습니다. 간단히 말해서 초점 거리는 초점에서 거울 꼭대기까지의 거리를 말합니다.

카메라 영문 사양서에서 "f="를 본 적이 있다면 그 뒤에 오는 숫자는 다음과 같습니다. 일반적으로 초점 거리, 즉 초점 거리입니다. 예를 들어, "f=8-24mm, 38-115mm(35mm 환산)"은 이 카메라의 초점 거리가 8-24mm이고 대각선 화각이 기존 카메라의 초점 거리 38-115mm에 해당함을 의미합니다. 35mm 카메라. 일반적으로 35mm 카메라 렌즈의 표준 초점 거리는 28~70mm 정도이므로 초점 거리가 70mm보다 크면 망원 효과를 지원한다는 뜻이고, 28mm보다 작으면 광각 효과가 있다는 의미입니다. 촬영 능력.

'초점 가능 범위'는 초점 거리의 확장으로 일반적으로 일반 촬영 거리와 근접 촬영 거리로 구분됩니다. 카메라의 일반 촬영 거리는 일반적으로 '특정 센티미터에서 ~까지'로 표시됩니다. 무한대" 및 고급 디자인을 갖춘 제품은 일반 촬영 모드에서 초점을 맞추지 못하는 부분을 보완하기 위해 근거리 촬영 기능(매크로)을 제공하는 경우가 많습니다. 일부 카메라는 미세한 물체를 촬영하는 데 적합한 1cm 근접 촬영을 지원하는 마법 같은 능력에 중점을 둡니다.

카메라 렌즈는 렌즈 세트로, 평행한 광선이 렌즈를 통과하면 한 점으로 모이게 됩니다. 이 지점을 초점이라고 합니다. 초점거리라고 합니다. 고정 초점 거리가 있는 렌즈는 고정 초점 렌즈이고, 조정 가능한 초점 거리가 있는 렌즈는 줌 렌즈입니다.

평행한 ​​빛의 광선이 볼록렌즈의 주축을 따라 볼록렌즈를 통과하면 볼록렌즈에 의해 볼록렌즈 반대편의 한 점으로 수렴하게 됩니다. 초점에서 볼록 렌즈의 광학 중심까지의 거리를 볼록 렌즈의 초점 거리라고 합니다. 볼록렌즈는 각 면에 초점이 있습니다.

광학 중심: 볼록 렌즈의 중심은 대략 광학 중심으로 간주할 수 있습니다.

우리가 사용하는 카메라 렌즈는 볼록 렌즈와 동일합니다. 필름(또는 디지털 카메라의 감광 장치)은 볼록 렌즈의 초점에 가깝습니다. 즉, 필름과 렌즈 사이의 거리입니다. 볼록 렌즈의 광학 중심은 대략 이 볼록 렌즈의 초점 거리와 같습니다.

볼록 렌즈는 이미지를 형성할 수 있습니다. 일반적으로 볼록 렌즈를 카메라 렌즈로 사용할 때 생성되는 가장 선명한 이미지는 일반적으로 초점에 정확히 맞지 않습니다. 즉, 가장 선명한 이미지로부터의 거리입니다. 광학 중심까지의 이미지(이미지 거리)는 일반적으로 초점 거리와 같지 않지만 초점 거리보다 약간 더 큽니다. 구체적인 거리는 촬영되는 물체와 렌즈 사이의 거리(물체 거리)와 관련이 있습니다. 물체 거리가 클수록 이미지 거리가 작아집니다(그러나 실제로는 항상 초점 거리보다 큽니다).

사진을 찍을 때 찍히는 대상과 카메라(렌즈) 사이의 거리가 항상 일정하지 않기 때문이죠. 예를 들어 사람을 찍을 때 가끔 사진을 찍고 싶을 때가 있죠. 전신은 멀리 두고, 최대한 가까이서 반신만 찍으세요. 즉, 이미지 거리가 항상 고정되어 있지는 않습니다. 이와 같이 선명한 이미지를 얻으려면 피사체 거리가 다르기 때문에 필름에서 렌즈의 광학 중심까지의 거리를 변경해야 합니다. 우리가 일반적으로 "조정"이라고 부르는 것입니다.

[이 단락 편집] 초점 거리 - 일반 광학계

초점 거리

두꺼운 렌즈의 경우(두께는 무시할 수 없음) 또는 여러 개의 렌즈가 있거나 미러 시스템(예: 카메라 렌즈 또는 망원경)에서 초점 거리는 일반적으로 일반적으로 사용되는 매개변수와 구별하기 위해 유효 초점 거리(EFL, 유효 초점 거리)로 표시됩니다.

전면 초점 거리 (FFD) 또는 전면 초점 거리(FFL)는 시스템 전면의 초점에서 첫 번째 광학 표면의 정점까지의 거리입니다.

BFD(후점 거리) 또는 BFL(후면 초점 거리)은 시스템의 마지막 광학 표면 정점에서 후면 초점까지의 거리입니다.

공중 광학 시스템의 경우 유효 초점 거리는 전면 및 후면 주 평면에서 해당 초점까지의 거리입니다.

주변 환경이 공기가 아닌 경우 거리에 물질의 굴절률을 곱합니다. 일부 저자는 위에서 정의한 전면(후면) 초점 거리와 구별하기 위해 이 거리를 전면(후면) 초점 거리라고 부릅니다.

일반적으로 초점 거리 또는 유효 초점 거리는 광학 시스템이 빛을 모으는 능력을 나타내는 값으로, 배율을 계산하는 데 자주 사용됩니다. 다른 매개변수는 특정 물체의 이미지가 형성되는 위치를 계산하는 데 사용됩니다.

공기 및 곡률 반거울 R1 및 R2에서 두께가 d인 렌즈의 경우 유효 초점 거리는 다음과 같습니다.

초점 거리

가장 일반적인 사용 표시 관례에 따르면, 첫 번째 표면의 렌즈가 볼록 렌즈인 경우 R1 값은 양수이고, 오목 렌즈인 경우 두 번째 표면이 오목 렌즈인 경우 R2 값은 양수입니다. , 볼록렌즈인 경우 음수 값입니다. 그렇더라도 작성자마다 마크업 규칙이 다를 수 있습니다.

구형 곡률을 갖는 거울의 경우 초점 거리는 거울 곡률 반경의 절반과 같습니다. 오목 거울의 초점 거리는 양수이고 볼록 거울의 초점 거리는 음수입니다.

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