stringtranslate.com

Скорость объектива

Светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием Canon 50 ммж /1,4 (слева) и более медленный зум-объектив Canon 18–55 ммж /3,5–5,6 (справа); этот объектив светосильнее при 18 мм, чем при 55 мм.

Скорость объектива — это максимальный диаметр диафрагмы или минимальное число f фотографического объектива . Объектив с максимальной диафрагмой больше средней (то есть меньшим минимальным числом f) называется «быстрым объективом», потому что он может достичь той же экспозиции, что и средний объектив с более короткой выдержкой . И наоборот, меньшая максимальная диафрагма (большее минимальное число f) является «медленной», потому что она обеспечивает меньшую интенсивность света и требует более медленной (длительной) выдержки.

Высокая светосила объектива желательна при съемке в условиях слабого освещения, для обеспечения стабильности при использовании длиннофокусных объективов , а также для контроля глубины резкости и эффекта боке , особенно при портретной съемке [1] , а также при спортивной фотографии и фотожурналистике .

Линзы также могут называться «более быстрыми» или «более медленными», чем друг друга.ж /3,5-объектив можно охарактеризовать как более светосильный, чемж /5.6 несмотря наж /3.5 обычно не считается "быстрым" в прямом смысле. То, что считается быстрым, во многом зависит от фокусного расстояния, диаметра изображения (т. е. охватываемого формата, например APS, полный кадр, средний формат), а в случае зум-объективов — от коэффициента зума.

Компромиссы

Три 50-миллиметровых фиксированных объектива от Minolta со светосилой 3,5 ( объектив для макросъемки , светосила менее приоритетна), 1,7 (стандартный) и 1,2 (большая диафрагма и высокая светосила, обычно дорогие), демонстрирующие связь между входным диаметром объектива и светосилой объектива.

Достижение максимальной скорости объектива требует инженерных компромиссов, и поэтому объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фиксированное фокусное расстояние) обычно быстрее, чем зум-объективы . [2]

С 35-мм пленочными камерами и полнокадровыми цифровыми камерами самые быстрые объективы обычно находятся в диапазоне « нормальных объективов » около 50 мм; здесь есть несколько относительно недорогих высококачественных быстрых объективов. Например, Canon EF 50 ммж /1.8 II или Nikon AF Nikkor 50 ммж /1.8D очень недорогие, но довольно быстрые и оптически хорошо зарекомендовавшие себя. Старые быстрые объективы с ручной фокусировкой, такие как Nikkor-S(C) или Nikkor AI-S 50mmж /1.4, или аналоги Canon FD и M39, исторически производились в больших количествах и поэтому продаются относительно недорого на рынке подержанных объективов.

Особенно за пределами «нормального» фокусного расстояния, скорость объектива также имеет тенденцию коррелировать с ценой и/или качеством объектива. Это связано с тем, что объективы с большими максимальными апертурами требуют большей тщательности в отношении конструкции, точности изготовления, специальных покрытий и качества стекла. При широких апертурах сферическая аберрация становится более значительной и должна быть исправлена. Таким образом, более быстрые телеобъективы и широкоугольные ретрофокусные конструкции, как правило, намного дороже.

Телекомпрессор , также известный как усилитель скорости, может использоваться для увеличения скорости объектива с соответствующим уменьшением его фокусного расстояния. Например, усилитель скорости Metabones 0.58x BMPCC может быть объединен сж /1.2 линза для производстваж /0,74. [3]

Светосильные линзы

В то время как самые быстрые объективы, произведенные в 2010-х годах, былиж /1.2 илиж /1.4, в 2020-х годах произошло несколькож /Линзы 0,95, см. ниже.

То, что считается «быстрым», эволюционировало в сторону более низких чисел f с годами из-за достижений в области проектирования объективов , оптического производства , качества стекла, оптических покрытий и перехода к меньшим форматам изображений. Например, в Encyclopaedia Britannica 1911 года говорится, что «...[Объективы] также иногда классифицируются в соответствии с их быстротой, выражаемой их эффективными апертурами, на сверхбыстрые, с апертурами больше, чемж /6; быстрый, с отверстиями отж /6 кж /8; медленно, с отверстиями менееж /11" в то время как сегодня,ж /6 можно было бы считать довольно медленным вариантом.

Кэнон 85ммж /1.8 иж /1.2, показывающие их большие входные зрачки

Для масштаба обратите внимание, чтож /0,5,ж /0,7,ж /1.0,ж /1.4 иж /2.0 отличаются друг от друга на 1 диафрагму (в 2 раза быстрее), так как диафрагма соответствует коэффициенту квадратного корня из 2 , около 1,4. Таким образом, околож /1,0, изменение на 0,1 соответствует примерно 1/4 деления диафрагмы (по линейному приближению ):ж /1.0 примерно на 50% быстрее, чемж /1.2, что примерно на 50% быстрее, чемж /1.4.

По состоянию на 2017 год Canon, Nikon, Pentax и Sony выпускают автофокусные 50-мм объективы.ж /1.4 объектив. Это не необычные объективы, и они относительно недорогие. С 2023 года Canon также выпускает автофокусные 50 мм и 85 ммж /1.2, в то время как Nikon выпускает объективы с ручной фокусировкой 58 ммж /Объектив 0,95 и автофокус 50 и 85 ммж /1.2 линзы; см. Canon EF 50mm объективы и Canon EF 85mm объективы для получения подробной информации. Pentax выпускает 50 ммж /1,4 объектив и 55 ммж /1.4 объектив для камер APS-C ; см. объективы Pentax . Sony выпускает несколько 50-ммж /1,4 объектива, а также 50 ммж /1.2.

Максимальное время экспозиции при съемке с рук можно увеличить с помощью системы стабилизации изображения . В 2014 году Panasonic представила самый быстрый объектив со встроенной стабилизацией — Leica Nocticron 42,5 мм f/1,2, который может работать даже с двойной стабилизацией изображения (Dual IS), при условии, что корпус камеры оснащен дополнительной системой стабилизации на датчике изображения .

В середине 1960-х годов среди основных производителей наблюдалась некая мода на светосильные объективы. [4] В 1966 году, в ответ на эту тенденцию, Carl Zeiss представила реквизитный объектив, названный Super-Q-Gigantar 40mmж /0,33 на photokina . [4] Сделан из различных деталей, найденных на заводе (линзы были взяты из конденсорного увеличителя для темной комнаты ), заявленная скорость и фокусное расстояние были чисто номинальными, и он не был пригоден для фотографии. [4] [5]

Максимально возможная скорость

Теоретически наименьшее число f равно 0 (или числовая апертура 1), что соответствует объективу с бесконечным диаметром входного зрачка . На практике этого невозможно достичь из-за механических ограничений системы камеры (зазор затвора, диаметр крепления ). Даже для систем, которые могут быть спроектированы без существенных ограничений на размер объектива и расстояние до плоскости изображения (например, системы микроскопии и фотолитографии ), стоимость выхода за пределы числовой апертуры 0,95 (f/0,164) обычно непомерно высока.

В системах зеркальных камер типичные диаметры крепления находятся в диапазоне 44–54 мм, с расстоянием между фланцами около 45 мм. Это ограничивает максимально возможное число f дож /1.0 кж /1.2, с довольно сильным виньетированием по краям изображения. Рабочие отрезки значительно меньше для дальномерных и беззеркальных камер (даже ниже 20 мм), что теоретически позволяет использовать конструкции вплоть до f/0.7 или даже выше. Вероятность увидеть такие объективы, предназначенные для использования с 35-ммполнокадровыми» ) камерами, цифровыми или пленочными, на практике будет невелика, поскольку их стоимость и вес, вероятно, не будут конкурентоспособны по сравнению с эквивалентными решениями для обработки изображений, использующими более крупные датчики .

Список сверхбыстрых объективов

Вот некоторые из самых светосильных объективов для камер, произведенных в 2021 году :

Cosina Voigtländer Super Nokton 29 мм / 0,8

Следующие объективы больше не производятся с 2021 года :

Помимо уже упомянутых, существует множество сверхбыстрых объективов с креплением C (которые используются в 16-мм пленочных камерах, системах видеонаблюдения , медицинских и научных системах визуализации), в том числе:

Очень светосильные объективы с креплением D для использования в кинокамерах (Super-)8 мм и видеокамерах (Hi)8:

Очень быстрые линзы, используемые в рентгеновских аппаратах:

Ссылки

  1. ^ Уолдрен, Маргарет (и другие) Advanced Digital Photography 2004 Media Publishing
  2. ^ Лонг, Бен Полная цифровая фотография 2004 Charles River Media
  3. ^ "F0.74 - новые ускорители скорости Metabones ломают границы - EOSHD". EOSHD . 2 декабря 2013 . Получено 2015-11-19 .
  4. ^ abc Maiello, Агостино (январь 2000 г.). "L'OBIETTIVO PIU' LUMINOSO DEL MONDO". Nadir.it (на итальянском языке). Журнал Надир . Проверено 28 сентября 2013 г.
  5. Чжан, Майкл (6 августа 2013 г.). «Carl Zeiss Super-Q-Gigantar 40mm f/0.33: самый быстрый объектив из когда-либо созданных?». Петапиксель . Получено 28 сентября 2013 г.
  6. ^ "Козина Фойгтендер - Nokton 25 мм F0,95" . Косина Фойгтлендер . 26 августа 2010 г. Архивировано из оригинала 12 декабря 2013 г. Проверено 3 декабря 2013 г.
  7. ^ "29 мм / 1:0,8 Super Nokton asphärisch | Voigtländer" . www.voigtlaender.de .
  8. ^ "MFT-Mount | Voigtländer" . www.voigtlaender.de .
  9. ^ "Leica предлагает самую быструю в мире асферическую линзу". Камера Leica . 2008-09-15 . Получено 2009-02-14 .
  10. ^ photonstophotos.net . 8 мая 2022 г. https://photonstophotos.net/GeneralTopics/Lenses/OpticalBench/OpticalBench.htm#Data/CN111965793_Example01P.txt,figureOpacity=0.25,AxisO,OffAxis. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title=( помощь )
  11. ^ "USAF Lens Datasheets - Type 1 Aerial Reconnaissance". archive.org . Получено 4 октября 2013 г. .
  12. ^ «Signal Corps Engineering Laboratories 33mm f/0.6 Lens — 19 ноября 2011 г. | Fuller's LLC в Пенсильвании».
  13. ^ "Fujinon-IDEAX 125mm f0.67 (f0.85?)". forum.mflenses.com .
  14. Два специальных объектива для «Барри Линдона» Эда ДиДжулио (президента Cinema Products Corp.), американского кинооператора
  15. ^ Волосов, Дэвид (1978). Фотографическая оптика .
  16. ^ "TV-Nikkor 35mm F0.9 Big First Super Light". Архивировано из оригинала 30 июня 2013 г. Получено 14 мая 2016 г.
  17. ^ Лоссау, Юрген (2003). Полный каталог кинокамер , Гамбург/Германия, атолл Медиен, стр. 59, ISBN 3-9807235-3-4 
  18. ^ Бранденбергер, Артур (1961). «Использование камер Бейкера-Нанна для отслеживания искусственных спутников Земли» (PDF) . Американское общество фотограмметрии и дистанционного зондирования (ASPRS) . 28-е ежегодное собрание: 9.
  19. ^ "Наука, реклама Керн-Пайяра" . 165 . {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  20. ^ "Carl Meyer Videostigmat f1.0 1.5" (38 мм)". forum.mflenses.com .
  21. ^ "Rodenstock XR-heligon 68mm F1.0 M42 крепление".

Внешние ссылки