stringtranslate.com

Телеобъектив

Коллекция телеобъективов.

Телеобъектив в фотографии и кинематографии — это особый тип длиннофокусного объектива, у которого физическая длина объектива короче фокусного расстояния . [1] : 93  Это достигается за счет использования специальной группы линз, известной как телефотогруппа , которая расширяет путь света, образуя длиннофокусный объектив с гораздо более короткой общей конструкцией. Угол обзора и другие эффекты длиннофокусных объективов одинаковы для телеобъективов с тем же указанным фокусным расстоянием. Длиннофокусные объективы часто неофициально называют телеобъективами , хотя это технически неверно: телеобъектив включает в себя именно телеобъективы. [2] : 207 

Строительство

Нетелеобъективный длиннофокусный объектив с фокусным расстоянием 500 мм, физическая длина которого примерно равна его фокусному расстоянию.
Телеобъектив с фокусным расстоянием 150–500 мм, физически намного короче максимального фокусного расстояния.

В отличие от телеобъектива, для любого заданного фокусного расстояния простой объектив нетелеобъективной конструкции состоит из одной линзы (которая для минимизации аберраций может состоять из нескольких элементов, образующих ахроматическую линзу ). Чтобы сфокусироваться на объекте, находящемся на бесконечности, расстояние от этой единственной линзы до фокальной плоскости камеры (где находится датчик или пленка соответственно) должно быть отрегулировано до этого фокусного расстояния. Например, при фокусном расстоянии 500 мм расстояние между линзой и фокальной плоскостью составит 500 мм. Чем дальше увеличивается фокусное расстояние, тем больше физическая длина такой простой линзы делает ее громоздкой.

Но такие простые объективы не являются телеобъективами, независимо от того, насколько велико фокусное расстояние – они известны как длиннофокусные объективы . [1] В то время как оптический центр простого («нетелеобъектива») объектива находится внутри конструкции, телеобъектив перемещает оптический центр перед конструкцией. В то время как длина длиннофокусного объектива примерно равна его фокусному расстоянию, телеобъектив может быть короче его фокусного расстояния. Например, телеобъектив может иметь фокусное расстояние 400 мм, хотя оно короче.

Схема типичного телеобъектива с большой положительной линзой и меньшей отрицательной группой телеобъективов, объединенных для создания гораздо большего фокусного расстояния — f .

Телеобъектив работает за счет того, что самый внешний (т.е. собирающий свет) элемент имеет гораздо более короткое фокусное расстояние, чем эквивалентный длиннофокусный объектив, а затем включает второй набор элементов, расположенных близко к плоскости пленки или датчика, которые расширяют конус света так, что похоже, оно исходило от объектива с гораздо большим фокусным расстоянием. Базовая конструкция телеобъектива состоит из элементов передней линзы, которые в совокупности имеют положительную фокусировку. Фокусное расстояние этой группы короче эффективного фокусного расстояния объектива. Сходящиеся лучи этой группы перехватываются задней группой линз, иногда называемой «телеобъективной группой», имеющей отрицательный фокус. Простейшие конструкции телеобъективов могли бы состоять из одного элемента в каждой группе, но на практике в каждой группе используется более одного элемента для коррекции различных аберраций. Сочетание этих двух групп позволяет получить линзу, которая физически короче длиннофокусной линзы, дающей изображение того же размера.

Схема линзы катадиоптрического зеркала.

Это же свойство достигается в объективах фотоаппаратов, в которых зеркала сочетаются с линзами. Эти конструкции, называемые катадиоптрическими, «рефлекторными» или «зеркальными» линзами , имеют изогнутое зеркало в качестве основного объектива и некоторую форму отрицательной линзы перед зеркалом для коррекции оптических аберраций . Они также используют изогнутое вторичное зеркало для передачи изображения, которое расширяет световой конус так же, как это делает группа телеобъективов с отрицательными линзами. Зеркала также сворачивают световой путь. Это делает их намного короче, легче и дешевле, чем цельнопреломляющие линзы, но ценой некоторых оптических компромиссов из-за аберраций, вызванных центральным препятствием со стороны вторичного зеркала.

Самый тяжелый некатадиоптрический телеобъектив гражданского назначения был изготовлен компанией Carl Zeiss и имеет фокусное расстояние 1700 мм при максимальной светосилеf/4, что подразумевает входной зрачок 425 мм (16,7 дюйма) . Он предназначен для использования с камерой среднего формата Hasselblad 203 FE и весит 256 кг (564 фунта). [3]

Конструкция телеобъектива также использовалась для широких углов, по крайней мере один раз в случае с Olympus XA , где оно позволяло разместить фокусное расстояние 35 мм в сверхкомпактном корпусе камеры. [4]

Ретрофокусные линзы

Диаграмма прохождения света через широкоугольный объектив, показывающая, как фокусное расстояние может быть короче объектива.

Инвертирование телеобъективной конфигурации с использованием одной или нескольких групп отрицательных линз перед группой положительных линз позволяет создать широкоугольный объектив с увеличенным задним фокусным расстоянием. Их называют ретрофокусными объективами или перевернутыми телеобъективами, которые имеют больший зазор от заднего элемента до плоскости пленки, чем позволяет их фокусное расстояние при использовании оптической конструкции обычного широкоугольного объектива. Это обеспечивает больший зазор для других оптических или механических частей, таких как зеркальные части однообъективной зеркальной камеры . В настоящее время широко распространены зум-объективы , которые являются телеобъективами в одном конце диапазона масштабирования и ретрофокусом в другом. [ нужна цитата ]

Именование

Телеобъективы иногда делят на дополнительные подтипы: короткие или портретные (85–135 мм в формате пленки 35 мм), [5] средние (135–300 мм в формате пленки 35 мм) и супер (более 300 мм в формате пленки 35 мм). мм формата пленки). [6]

История

Canon New F-1 (1981 г.), 35-мм фотоаппарат с телеобъективом с зумом и фокусным расстоянием 70–210 мм.
Некоторые компактные цифровые камеры, такие как Panasonic Lumix DMC-TZ18 (2010 г.), оснащены объективами с суперзумом и большим диапазоном фокусных расстояний. Объектив полностью хранится внутри фотокамеры в выключенном состоянии и имеет максимальное фокусное расстояние (показано) 384 мм (в расчете соответствует 35-мм пленке ), минимальное 24 мм, коэффициент масштабирования 16×.

Концепция телеобъектива в отражающей форме была впервые описана Иоганном Кеплером в его «Диоптрисе » 1611 года [7] и заново изобретена Питером Барлоу в 1834 году. [8]

Истории фотографии обычно приписывают Томасу Рудольфу Даллмейеру изобретение фотографического телеобъектива в 1891 году, хотя примерно в то же время он был независимо изобретен другими; некоторые отдают должное его отцу Джону Генри Даллмейеру в 1860 году .

В 1883 или 1884 году новозеландский фотограф Александр Маккей обнаружил, что он может создать гораздо более удобный длиннофокусный объектив, объединив объектив телескопа с более коротким фокусным расстоянием с отрицательными линзами и другими оптическими частями оперного бинокля для изменения светового конуса. Некоторые из его фотографий сохранились в фондах библиотеки Тернбулла в Веллингтоне , и две из них можно однозначно датировать тем, что они были сделаны в мае 1886 года. На одной из фотографий Маккея изображен военный корабль, стоящий на якоре в гавани Веллингтона примерно в двух с половиной километрах от него. , с хорошо видимыми линиями такелажа и портами для орудий. [10] На другом, снятом с той же точки, изображен местный отель Shepherds Arms, расположенный примерно в 100 метрах от камеры. На заднем плане видны мачты корабля. Другие фотографические достижения Маккея включают микрофотографии и «бестеневую технику» для фотографирования окаменелостей. [11]

Маккей представил свою работу Веллингтонскому философскому обществу (предшественнику Королевского общества Новой Зеландии) в 1890 году .

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Аб Джейкобсон, Ральф; Рэй, Сидни; Аттридж, Джеффри Г.; Аксфорд, Норман (17 августа 2000 г.). Руководство по фотографии. Тейлор и Фрэнсис. ISBN 978-1-136-09118-6.
  2. ^ Смит, Грегори Халлок (2006). Объективы для фотоаппаратов: от коробчатых камер до цифровых. Общество фотооптики. ISBN 978-0-8194-6093-6.
  3. ^ "Объектив Zeiss Apo Sonnar T * 1700 мм F4" . Обзор цифровой фотографии . Проверено 1 октября 2006 г.
  4. ^ "XA Оригинал". www.diaxa.com . Проверено 8 февраля 2017 г.
  5. Дам, Питер (7 ноября 2022 г.). «Часто задаваемые вопросы: что такое портретный объектив?». Адорама . Проверено 18 октября 2023 г.
  6. ^ «Широкоугольный против телеобъектива: какой объектив выбрать?». 13 апреля 2021 г.
  7. ^ Эдвард Джон Уолл и Томас Болас (1902). Словарь фотографии для фотографа-любителя и профессионального фотографа. Лондон: Хэзелл, Уотсон и Вини Лд.
  8. ^ Рэй Н. Уилсон (2004). Отражающая оптика телескопа. Спрингер. ISBN 978-3-540-40106-3.
  9. ^ Сотрудники New York Times (2004). Путеводитель New York Times по основным знаниям. Макмиллан. ISBN 978-0-312-31367-8.
  10. ^ Саймон Натан (2018). «Александр Маккей: первый научный фотограф Новой Зеландии» (PDF) . Тухинга . 29 : 35–49.
  11. ^ Грэм Бишоп (2008). Настоящий Маккей: Замечательная жизнь геолога Александра Маккея. (1841-1917). Данидин: Издательство Университета Отаго. ISBN 978-1-877372-22-3.
  12. ^ Александр Маккей (1891). «О некоторых способах увеличения размера фотографических объективов и использовании телескопической силы в сочетании с обычной камерой». Труды Новозеландского института . XIII : 461–465.

Внешние ссылки