ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
51
зрения (для большей части фотографических О. это 100-
2000 мм). Длиннофокусные О. применяются для съёмки
удалённых объектов в крупном масштабе; их поле зрения
обычно менее 30о, а относительное отверстие не превышает
1 : 4,5 - 1 : 5,6.
Одинаково хорошее исправление всех аберраций
фотографических О. представляет собой чрезвычайно
трудную задачу, особенно у светосильных,
широкоугольных и специальных О. Поэтому находят
компромиссные решения, меняя требования к исправлению
аберраций в зависимости от назначения О.: например, в
светосильных фотографических О. менее тщательно
исправляют т. н. полевые аберрации, но при этом
уменьшают поле зрения; в случае О. с большими
фокусными расстояниями принимают особые меры для
исправления хроматических аберраций и т.д.
Выбор освещённости в плоскости изображения
фотообъектива зависит от яркости объекта,
чувствительности фотоматериала или иного приёмника
света и требуемой глубины изображаемого пространства
(глубины резкости). Изменение освещённости
осуществляется путём изменения относительного отверстия
О. с помощью диафрагмы переменного диаметра, например
ирисовой диафрагмы. На оправе О. имеется шкала, по
которой устанавливают нужное относительное отверстие
(характеризуя О., обычно указывают максимальное
значение этого отверстия). Освещённость плоскости
изображения пропорциональна квадрату отношения
диаметра входного зрачка О. к его фокусному расстоянию -
т. н. геометрической светосиле О. Умножение этой
величины на коэффициент, определяемый потерями
световой энергии при прохождении через О. (на
52
поглощение в толще стекла и отражение от оптических
поверхностей), даёт физическую светосилу О. Для
увеличения физической светосилы (т. е. для уменьшения
потерь света) современные фотографические О.
просветляют (см. Просветление оптики). Подбор
специальных просветляющих - однослойных и
многослойных - покрытий позволяет не только повысить
интегральное пропускание О., но и сбалансировать
спектральное пропускание в соответствии со спектральной
чувствительностью трёх слоев цветной обратимой плёнки.
Это обеспечивает правильное воспроизведение цветов
объектов, изображаемых на таких плёнках.
Широко применяются т. н. панкратические О. с
переменным фокусным расстоянием (таковы многие
киносъёмочные объективы); изменение этого расстояния
осуществляется перемещением отдельных компонентов О.,
при котором его относительное отверстие обычно остаётся
неизменным. Подобные О., в частности, позволяют менять
масштаб изображения без изменения положения объекта и
плоскости изображения (при смещении компонент О. и
изменении его фокусного расстояния меняется положение
главных плоскостей О.; см. Кардинальные точки
оптической системы). По своим оптико-коррекционным
свойствам О. с переменным фокусным расстоянием делятся
на две группы: 1) вариообъективы, оптическая схема
которых корригируется в отношении всех аберраций как
единое целое; 2) трансфокаторы - системы, состоящие из
собственно О. и устанавливаемой перед ним афокальной
насадки, аберрации которой исправляются отдельно.
Получение изображений высокого качества в
панкратическом О. достигается за счёт увеличения числа
линз и компонент. Такие О. - сложные системы, состоящие
из 11-20 линз.
зрения (для большей части фотографических О. это 100- поглощение в толще стекла и отражение от оптических 2000 мм). Длиннофокусные О. применяются для съёмки поверхностей), даёт физическую светосилу О. Для удалённых объектов в крупном масштабе; их поле зрения увеличения физической светосилы (т. е. для уменьшения обычно менее 30о, а относительное отверстие не превышает потерь света) современные фотографические О. 1 : 4,5 - 1 : 5,6. просветляют (см. Просветление оптики). Подбор специальных просветляющих - однослойных и Одинаково хорошее исправление всех аберраций многослойных - покрытий позволяет не только повысить фотографических О. представляет собой чрезвычайно интегральное пропускание О., но и сбалансировать трудную задачу, особенно у светосильных, спектральное пропускание в соответствии со спектральной широкоугольных и специальных О. Поэтому находят чувствительностью трёх слоев цветной обратимой плёнки. компромиссные решения, меняя требования к исправлению Это обеспечивает правильное воспроизведение цветов аберраций в зависимости от назначения О.: например, в объектов, изображаемых на таких плёнках. светосильных фотографических О. менее тщательно исправляют т. н. полевые аберрации, но при этом Широко применяются т. н. панкратические О. с уменьшают поле зрения; в случае О. с большими переменным фокусным расстоянием (таковы многие фокусными расстояниями принимают особые меры для киносъёмочные объективы); изменение этого расстояния исправления хроматических аберраций и т.д. осуществляется перемещением отдельных компонентов О., при котором его относительное отверстие обычно остаётся Выбор освещённости в плоскости изображения неизменным. Подобные О., в частности, позволяют менять фотообъектива зависит от яркости объекта, масштаб изображения без изменения положения объекта и чувствительности фотоматериала или иного приёмника плоскости изображения (при смещении компонент О. и света и требуемой глубины изображаемого пространства изменении его фокусного расстояния меняется положение (глубины резкости). Изменение освещённости главных плоскостей О.; см. Кардинальные точки осуществляется путём изменения относительного отверстия оптической системы). По своим оптико-коррекционным О. с помощью диафрагмы переменного диаметра, например свойствам О. с переменным фокусным расстоянием делятся ирисовой диафрагмы. На оправе О. имеется шкала, по на две группы: 1) вариообъективы, оптическая схема которой устанавливают нужное относительное отверстие которых корригируется в отношении всех аберраций как (характеризуя О., обычно указывают максимальное единое целое; 2) трансфокаторы - системы, состоящие из значение этого отверстия). Освещённость плоскости собственно О. и устанавливаемой перед ним афокальной изображения пропорциональна квадрату отношения насадки, аберрации которой исправляются отдельно. диаметра входного зрачка О. к его фокусному расстоянию - Получение изображений высокого качества в т. н. геометрической светосиле О. Умножение этой панкратическом О. достигается за счёт увеличения числа величины на коэффициент, определяемый потерями линз и компонент. Такие О. - сложные системы, состоящие световой энергии при прохождении через О. (на из 11-20 линз. 51 52
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »