รูรับแสงสูงสุดบนเลนส์ซูม - เป็นขั้นตอนหรือเป็นเส้นตรง?


10

เมื่อซูมด้วยเลนส์ที่ไม่มีรูรับแสงกว้างสุดคงที่การเปลี่ยนแปลงของรูรับแสง * ที่กล้องแสดงจะเป็นแบบขั้นตอนซึ่งมักจะเป็นขั้นตอนที่สาม แต่เป็นรูรับแสงสูงสุดจริงๆเหมือนกันทุกทางตราบใดที่กล้องบอกว่ามันเหมือนกันหรือมี differense ภายในขั้นตอนเดียวกันได้หรือไม่ คือรูรับแสงจะใหญ่กว่านี้เล็กน้อยในช่วงกว้างที่สุดของช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่?

และมีชาร์ตอื่น ๆ ที่สามารถแสดงค่ารูรับแสงสูงสุดระดับกลางของเลนส์ซูมได้ระหว่างทางยาวโฟกัสที่สั้นที่สุดและสั้นที่สุดหรือไม่? ฉันสนใจ Canon เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีแบรนด์อื่นเช่นกัน

*) แก้ไข: ฉันเดาว่าเลข F นั้นมีจำนวนมากขึ้น

คำตอบ:


8

รูรับแสงที่เลือกจะไม่ค่อยเกิดขึ้นจริงแน่นอนรูรับแสงทางกายภาพของเลนส์ โดยปกติจะมีความแตกต่างจำนวนหนึ่งระหว่างค่ารูรับแสงสัมพัทธ์ที่กล้องรายงานเช่น f / 3.5 และพื้นที่ทางกายภาพจริงของรูรับแสงปัจจุบัน ดังนั้นการเปิดรับแสงจึงไม่ค่อยแน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับที่สามารถวัดได้ (และมักจะมองเห็นได้) ระหว่างตัวอย่างของเลนส์ที่กำหนดและระหว่างเลนส์ที่กำหนดและตัวอย่างของกล้องที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งมากถึง 1 ใน 3 ของการหยุดหรือมากกว่าระหว่างแบรนด์กล้องสำหรับสิ่งที่จะเป็นการตั้งค่าการเปิดรับแสงแบบเดียวกันกับเลนส์ที่เทียบเท่า

การสาธิตในโลกแห่งความเป็นจริงที่ดีที่สุดของความแตกต่างระหว่างค่ารูรับแสงที่รายงานและข้อกำหนดของรูรับแสงของเลนส์ที่ต้องใช้เพื่อให้บรรลุการออกแบบโดยทั่วไปคือสิทธิบัตรเลนส์ สิทธิบัตรเลนส์แคนนอนล่าสุดที่รายงานโดย Canon Rumors เป็นตัวอย่างที่ดีของค่ารูรับแสงสัมพัทธ์สำหรับการออกแบบเลนส์ที่ค้างอยู่:

ตัวอย่างที่ 1
- อัตราส่วนการซูม 4.01
- 135.50 - - 290.90 มม. ความยาวโฟกัส 72.50
- Fno 4.66 - 4.97 - 5.87
- 9.07 - - 4.25deg 16.62 มุมมองครึ่ง
- ความสูงภาพ 21.64mm
- 171.47 - - 144.08 204.08mm ยาวเต็มรูปแบบเลนส์
- BF 40.08mm
- 18 แผ่น 12 กลุ่มการกำหนดค่าเลนส์
- 3 UD แผ่นแก้ว
- เครื่องบินเลี้ยวเบน
- เซเว่นกลุ่มซูมในเชิงบวกและเชิงบวกเชิงบวกและเชิงลบขั้ว
- Inner Focus (กลุ่ม 6)
- การแก้ไขแบบสั่นไหว (กลุ่ม 2)

ตัวอย่างที่ 2
- อัตราส่วนการซูม 2.84
- 200.00 - - 292.50 มม. 103.00 ความยาวโฟกัส
- Fno 4.67 - 5.44 - 5.77
- 6.17 - - 4.23deg 11.86 มุมมองครึ่ง
- ความสูงของภาพ 21.64 มม.
- 189.12 - - 210.66 มม. เลนส์เต็มความยาว 162.16
- BF 45.16 - 58.25 - 70.16 มม.
- 13 ชิ้นใน 11 กลุ่มการสร้างเลนส์
- แผ่นกระจก UD 2 อัน
- การกระจายระนาบ - ซูมห้ากลุ่มทั้งบวกและลบ บวกบวกและลบ
- โฟกัสด้านหลัง

คุณจะสังเกตเห็นข้อมูลจำเพาะของFnoสำหรับตัวอย่างการออกแบบเลนส์ DO หรือเลนส์แบบ diffractive ใหม่ ตัวอย่างแรกแสดงรายการช่วงหมายเลข F เป็น 4.66 ถึง 5.87 ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน F # เช่น f / 4.5, f / 5 หรือ f / 5.6 อย่างไรก็ตามเป็นข้อ จำกัด ทางวิศวกรรมที่ระบุของเลนส์ คุณไม่สามารถหมุนด้วยรูรับแสง f / 4.5 ที่แน่นอนบนตัวอย่างเลนส์ # 1 ... เมื่อคุณทำคุณจะได้รับรูรับแสง f / 4.66 ตามจริง ข้อตกลงเดียวกันถ้าคุณหมุนใน f / 5.6 ซึ่งในความเป็นจริงจะหมายถึงการรับรูรับแสงที่แท้จริงของ f / 5.87 (หมายเลขรูรับแสงตรงกลางถ้าฉันเข้าใจการตั้งชื่อที่ค่อนข้างแปลกของสิทธิบัตรเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คุณได้รับรอบ ๆ เลนส์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นหมายเลขโฟกัสแรกซึ่งในกรณีของเลนส์ # 1 คือ 135 มม. )

ในขณะที่คุณเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนส์ที่รูรับแสงสูงสุดสำหรับเลนส์รูรับแสงที่เปลี่ยนแปลงขนาดทางกายภาพของรูรับแสงจะไม่เปลี่ยนแปลง ไดอะแฟรมยังคงอยู่ที่การตั้งค่าที่กว้างที่สุด ("ผ่อนคลาย") จริง F-จำนวนของจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นและไม่ได้อยู่ในลักษณะที่ไม่ก้าว เลนส์จะรายงาน "รูรับแสงหยุด" 1/3 ที่ใกล้ที่สุดที่จุดใดจุดหนึ่งที่ระบุ (เช่น f / 4.5 สำหรับ f / 4.66 @ 72.5mm, f / 5 สำหรับ f / 4.97 @ 135.5mm, f / 5.6 สำหรับ f / 5.87 @ 290.9 มม.) และนั่นคือสิ่งที่จะปรากฏใน EXIF ​​ในขณะที่รูรับแสงที่เลือกอย่างไรก็ตามรูรับแสงที่แท้จริง (เช่น f / 5.87) มักจะปรากฏใน EXIF ​​ว่า "ค่ารูรับแสงสูงสุด" หรือบางอย่างที่คล้ายกัน

โดยปกติคุณสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของรูรับแสงที่ราบรื่นนี้หากคุณหันเลนส์ไปทางหน้าของคุณด้วยแสงที่ส่องสว่างเหนือหัวของคุณเพื่อส่องสว่างกระบอกเลนส์ของเลนส์และปรับความยาวโฟกัส คุณจะเห็นว่ากล้องไม่ได้ทำการปรับรูรับแสงแบบไมโครเพื่อคุณเมื่อคุณซูม นี่เป็นกรณีที่รูรับแสงสูงสุดเสมอและมักจะเป็นกรณีที่รูรับแสงอื่น ๆ แม้ว่าบางครั้งจะมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างอินสแตนซ์ของการหยุดเลนส์ลงไปที่รูรับแสงขนาดเล็กเพียงเพราะธรรมชาติของการทำงานของกะบังลม (ใช้ปุ่มดูภาพตัวอย่าง DOF เพื่อดูพฤติกรรมที่รูรับแสงใด ๆ รวมถึงค่ารูรับแสงสูงสุด ... มิฉะนั้นกล้องจะยังคงอยู่ในสถานะ "ผ่อนคลาย" เสมอ)

ความแตกต่างของความแม่นยำเดียวกันมีอยู่ในด้านอื่น ๆ ของเลนส์เช่นกัน ตัวอย่างเลนส์ # 1 เป็นเลนส์จริงที่มีอัตราการซูม 4 อยู่ด้านข้างศัพท์แปลก ๆ เลนส์นั้นเป็นเลนส์ 72.5 มม. ถึง 290 มม. ... หรือทดแทนเลนส์ 70-300 มม. f / 4.5-f / 5.6 DO ในทำนองเดียวกันตัวอย่างเลนส์ # 2 เป็นเลนส์ 100-300 มม. f / 4.5-5.6 DO

ในขณะที่ข้อมูลจำเพาะที่ไม่แม่นยำเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับตัวเลขในอุดมคติที่เรามักคิดกันว่าช่างภาพเป็นสิ่งที่แน่นอนและจำเป็นมากสำหรับการผลิตเลนส์ที่ได้รับในราคาที่กำหนด การผลิตเลนส์สำหรับเลนส์ DSLR นั้นซับซ้อนมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเข้าไปในเลนส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเลนส์มุมกว้างมากอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากขนาดทางกายภาพขององค์ประกอบเลนส์ที่จำเป็นมากมาย เลนส์ออพติคอลเลนส์ (DO) มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นขององค์ประกอบการเลี้ยวเบนในขณะที่อนุญาตให้เลนส์มีขนาดเล็กลงร่างกายต้องใช้กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ

ข้อมูลจำเพาะที่แม่นยำเช่นนี้ทำให้ผู้ผลิตสามารถสร้างเลนส์ DO ขนาด 100-300 มม. ที่จริงแล้วพวกเขาสามารถขายและทำกำไรเล็กน้อยโดยไม่มีความแตกต่างกับ "ข้อกำหนดการขาย" ของพวกเขา (เช่น 103 มม. - 292.5 มม. มากกว่าเลนส์ - 300 มม.) มีความแตกต่างอย่างมากในผู้ใช้งานจริง ควรสังเกตว่าความแตกต่างเหล่านี้ไม่สำคัญในโลกแห่งความจริงและความแตกต่างอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นในทางยาวโฟกัสอีกต่อไป ความแตกต่างเพียงสิบมิลลิเมตรหรือมากกว่านั้นที่ความยาวซูเปอร์เทเลโฟโต้สองสามมิลลิเมตรของความแตกต่างที่ความยาวเทเลโฟโต้ปกติหรือสั้นหรือเศษเสี้ยวของมิลลิเมตรที่ความยาวมุมกว้างเช่นเดียวกับความแตกต่างเล็กน้อย โลกแห่งความจริงดังนั้นอย่าปล่อยให้พวกเขารบกวนคุณ


ขอบคุณสำหรับคำตอบที่ยาวและชัดเจน! ไม่ใช่ว่าฉันกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากรู้อยากเห็นมากขึ้น)
daniero

และโอ้ครับผมได้จุดของคุณ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าบิตของเชิงลบคู่และความขัดแย้ง: will change smoothly and not in a non-stepped manner.;)
daniero

ดังนั้นส่วนที่สองของคำถามคุณรู้หรือไม่ว่ามีข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตำแหน่งที่หมายเลข f ที่รายงานจะเปลี่ยนแปลงบนเลนส์ที่แตกต่างกัน
daniero

@Daniero: โอ๊ะฉันมีค่าลบสองเท่า ฉันหยุดพิมพ์ในช่วงเวลาสั้น ๆ ณ จุดนั้นและต้องกลับมาพร้อมกับความคิดที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย การแก้ไข
jrista

1
สำหรับหมายเลข f ที่รายงานสถานที่เดียวที่ฉันรู้ว่า "เครื่องหมาย" เหล่านั้นอยู่ในสิทธิบัตร ในตัวอย่างข้างต้นคุณจะสังเกตเห็นความยาวโฟกัสของเส้น: 135.5 - - 290.90 มม . ความยาวโฟกัส 72.50 ที่ควรอ่านจริง ๆ : 72.5 มม. - 135.5 มม . - 290.9 มม . เส้นค่ารูรับแสงที่ดีและพื้นพูดว่า: 4.66 - 4.97-5.87 ทั้งสองเส้นขึ้นและการแข่งขันเพื่อให้คุณได้รับการจับคู่ต่อไปนี้: 72.5 / 4.66-135.5 / 4.97-290.9 แปลงมาที่ "รายงาน": 70 / 4.5 - 135/5 - 300
jrista

3

รูรับแสงวัดเป็นอัตราส่วน เพื่อที่คุณซูมเข้ารูรับแสงจริงมีที่จะได้รับมีขนาดใหญ่เพื่อที่จะแสดงให้คุณเห็นค่าเดียวกัน ในความสัมพันธ์กับคำถามของคุณซึ่งหมายความว่ารูรับแสงจะใหญ่ขึ้นเมื่อคุณซูมเข้าและกล้องจะแสดงหมายเลขเดียวกัน

สมมติว่าคุณมีเลนส์ F / 2-F / 4 ในจินตนาการจำนวน 10-20 มม. เพียงใช้ตัวเลขกลม ที่ 10 มม. F / 2 หมายถึงรูรับแสงของคุณกว้าง 5 มม. เมื่อคุณซูมเข้าไปที่ 15 มม. ดังนั้นรูรับแสงจะต้องเปิดสูงสุด 7.5 มม. เพื่อที่จะยังคงเป็น F / 2 ถ้า 5 มม. เป็นค่าสูงสุดแล้วที่ 15 มม. มันจะให้ค่ารูรับแสงที่ F / 3 (= 15/5) และเมื่อคุณถึง 20 มม. คุณจะอยู่ที่ F / 4 (ตั้งแต่ 20/5 = 4)

ตอนนี้เพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเลนส์ส่วนใหญ่จะหมุนไปรอบ ๆ เพื่อเพิ่มระดับการเปิดรับแสงที่ใกล้ที่สุดโดยปกติคือ 1/3 หรือ 1/2 EV มิฉะนั้นคุณจะได้รับกรณีที่การตั้งค่าการรับแสงทำได้ยากเนื่องจากความเร็วชัตเตอร์ถูกระบุด้วยการหยุด ในคอมแพคท์มากมายนี่ไม่ใช่กรณีและคุณจบด้วยรูรับแสงแปลก ๆ เช่น F / 5.8 และความเร็วชัตเตอร์แปลก ๆ อย่างเช่น 1/427 ตอนนี้เมื่อกล้องระบุว่ารูรับแสงลดลงแล้วในความเป็นจริงแล้วรูรับแสงก็เล็กลง ในทางเทคนิคแล้วกล้องไม่จำเป็นต้องทำการเพิ่มทีละเท่า แต่ก็ง่ายขึ้น

มีเลนส์ที่เรียกว่าเลนส์รูรับแสงแปรผันอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้รูรับแสงแตกต่างกันไปในขั้นตอนที่เล็กลงเช่น 1/16 EV เลนส์เหล่านี้บางครั้งถูกระบุว่าเป็นเลนส์ HD หรือ Movie-Capable เพราะจะให้การเปลี่ยนเลนส์ที่ดีกว่าในขณะที่บันทึกวิดีโอ นี่เป็นกรณีสำหรับพานาโซนิค Lumix G Vario HD 14-140 มม. F / 4-5.8 ASPH OISเช่น


ฉันไม่คิดว่าสิ่งนี้จะตอบคำถามที่ถามจริง ....
โปรดอ่านโปรไฟล์ของฉัน

มันดีกว่าไหม ฉันระบุว่าคำตอบอยู่ที่ใดเนื่องจากคำถามนั้นไม่ได้สมมติฐานที่ถูกต้องทั้งหมดคำตอบที่ตรงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
Itai
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.