有一焦距为50mm的照相机镜,对佳能微单镜头 50mm镜前200mm处物体进行调焦,问佳能微单镜头 50mm镜伸缩量多大?伸缩方向如何?

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焦距、物距与像距
最长焦距/最短焦距=变焦倍数
光学变焦镜头不但要看其变焦倍数,还要看其焦距范围,焦距越大,看的越远,视角范围越小
玩单反的谁还在乎光学变焦的倍数呀?这倍数可是越大越狗头。
人家有钱的高烧们都自豪地宣称自己的镜头都是1倍的--定焦
数码单反,镜头标识乘1。5就是实际焦距
变焦和焦距首先没有太大的区别
其次,一般的普通数码相机的变焦要在7倍以上方可达到210以上的焦距
能看物体的远近只和焦距有关系,比如4-88mm的22倍镜头没有10-100mm10倍镜头看的远。要想知道能看的最远距离就看最大焦距是多少,想知道能看的最大区域是多大,就看最小焦距是多少。
光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。
光圈f值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径
从以上的公式可知要达到相同的光圈f值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下:
f1, f1。4, f2, f2。8, f4, f5。6, f8, f11, f16, f22, f32, f44, f64
这里值得一题的是光圈f值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多,而且上一级的进光量刚是下一级的一倍,例如光圈从f8调整到f5.6,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。
您知道光圈大小对景深影响的原理吗?
一个物点发出的光线通过镜头聚焦之后,所有光线形成一个圆锥形光束。圆锥的顶角与光圈有关:光圈越大、顶角越大。圆锥顶点与底片接触形成一个像点。如果底片稍微前移或者后移一点固定距离,切割光束形成一个圆斑,圆斑的大小与顶角有关:顶角大则圆斑也大。换句话说:底片偏离同样的距离,光圈大圆斑也大。现在我们不要移动底片、而是移动物点,使得光束的顶点移动。如果形成的光斑相同,较细的光束(意为着光圈较小)物点可以移动更大的距离,这就说明小光圈景深更大。
景深随着物距的增加而增加,随着焦距的增加而减少。
一般而言,35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm,因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果,若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。
物点(要拍摄的主体)离开透镜的距离称为“物距”,像点(透镜的成像)离透镜的距离称为“像距”,物点和像点存在一一对应的关系,物距的改变像距也随之变化,当物点处于无限远时此时对应的像点叫焦点,焦点离开透镜的距离叫“焦距”。物距、像距、焦距的关系可近似的用:1/像距=1/物距+1/焦距的公式表示。对焦为当物点不同时要想清晰成像必须移动镜头和感光元件之间的相对距离的过程。
镜头的焦距一般用毫米来表示,例如我们常说的35mm的镜头,50mm的标头,135mm的镜头等等。镜头根据它的焦距可以分为广角镜,标准镜头和长焦镜头等等,其实这是根据镜头的防大倍率来决定的,更准确的说是根据镜头的视角,在35mm胶卷里,50mm的镜头的视角相当于人眼的视角,也就是说防大倍率为一,我们把它称为标头。
请注意:根据“1/焦距=1/物距+1/像距”的公式,不同的底片其标准镜头不同。120胶卷的幅面大于135胶卷的幅面,所以120相机的标准镜头是75mm。目前数码相机的镜头划分一般参照35mm系统。
而焦距小于它的称为广角镜头,而焦距大于它的则称为长焦镜头,另外还有很多变焦镜头,它通过镜头各组件之件的变化来改变焦距。小于20mm为超广角镜头,在24mm 到35mm为广角镜头,50 mm为标准镜头,80mm至300mm为长焦镜头,大于300mm为超长焦镜头。由于目前的镜头一体化数码相机较容易做出焦距较大的镜头,因此数码相机的长焦划分标准要相应提升,指拥有200mm以上焦段镜头的数码相机。如果以光变倍数来计算的话,则为七倍光学变焦以上的数码相机。
物距 像距 像的性质 应 用
u&2f f&v&2f 倒立缩小实像 照相机
u=2f v=2f 倒立等大实像
f&u&2f v&2f 倒立放大实像 幻灯机
u=f / 平行光
u&f / 正立放大虚像 放大镜
对焦和变焦是两个完全不同的概念!所谓的调焦(对焦)是根据不同距离的物体在镜头后部清晰成像的位置的不同而改变成像面与透镜间距离来达到对焦的,这只能改变图像的清晰度,而变焦才是真正改变镜头的焦距属性!
物距是物体到凸透镜的距离,也就是相机与拍摄物的距离!像距就是图像到凸透镜的距离,也就是CCD与镜头的距离。普通的凸透镜的焦距是固定的,镜头的焦距是可调的,其焦距的最大值和最小值的比就是几倍变焦!拉近拉远调的是镜头的焦距。手动对焦调的是像距,使成像清楚。
焦距是照相机中,从镜片中心到底片或CCD等成像平面的距离。具有短焦距的光学系统比长焦距的光学系统有更佳聚集光的能力。简单的说焦距是到面镜的顶点之间的距离.
相机的镜头是一组透镜,当平行光线穿过透镜时,会会聚到一点上,这个点叫做焦点,焦点到透镜中心的距离,就称为焦距。焦距固定的镜头,即定焦镜头;焦距可以调节变化的镜头,就是变焦镜头。
  当一束平行光以与凸透镜的主轴穿过凸透镜时,在凸透镜的另一侧会被凸透镜汇聚成一点,这一点叫做焦点,焦点到凸透镜光心的距离就叫这个凸透镜的焦距。一个凸透镜的两侧各有一个焦点。
  光心:可以把凸透镜的中心近似看作是光心。
  我们用的照相机的镜头就相当于一个凸透镜,胶片(或是数码相机的感光器件)就处在这个凸透镜的焦点附近,或者说,胶片与凸透镜光心的距离大至约等于这个凸透镜的焦距。
  凸透镜能成像,一般用 凸透镜做照相机的镜头时,它成的 最清晰的 像一般不会正好落在焦点上,或者说,最清晰的 像到光心的距离(像距)一般不等于焦距,而是略大于焦距。具体的距离与被照的物体与镜头的距离(物距)有关,物距越大,像距越小,(但实际上总是大于焦距)。
  由于我们照相时,被照的物体与相机(镜头)的距离不总是相同的,比如给人照相,有时,想照全身的,离得就远,照半身的,离得就近。也就是说,像距不总是固定的,这样,要想照得到 清晰的像,就必须随着物距的不同而改变胶片到镜头光心的距离,这个改变的过程就是我们平常说的“调焦”。
关系:1/u+1/v=1/f
光学中最基本的高斯成像公式:1/u + 1/v = 1/f,即物距的倒数加上像距的倒数等于焦距的倒数。
其次,请你明白物像之间的因果关系,是有物才会有像的。不同的物距会对应不同的像距,但是反过来却不行。象你这样自己设定一个像距就不一定会找到对应的物距,也就是说你设定的像距根本就无法成像。
对于凸透镜成像而言(照相机就是凸透镜成像),物像关系是这样的:
当物距为无穷远时,像距等于焦距,成像在焦平面上(照相机聚焦无穷远的情况);
当物距为无穷无与两倍焦距之间时,像距在焦距与两倍焦距之间,成缩小的实像(照相机一般都属此类情况,在物距接近两倍焦距时为微距拍摄情况);
当物距等于两倍焦距时,像距与物距相等,此时物像等大,1:1微距即此种情况;
当物距小于两倍焦距并大于焦距时,像距大于两倍焦距,成放大的实像(幻灯机,电影放映机就是这种情况,对照相机而言,少数的微距拍摄,如美能达的1X-3X微距,佳能的5X微距拍摄也是这种情况);
当物距等于焦距时,像距为无穷大,物上的光线经透镜后为平行光线,不成像;
当物距小于焦距时,像距为负值,即在物的同侧成虚像(放大镜就是这种情况)。
显而易见,像距是由于物距和焦距决定的,而且像距小于焦距成实像的情况是不会发生的
f值、视角等等)都直接使用焦距,
直觉的定义
focal length )、也叫做焦长,太阳的像所在位置是放大镜的
焦点( focal point
(用两个向外指的箭头表示、见下图),与透镜轴线平行(自左而右)的入射光经过透镜折射后会在轴线上某个点汇聚,这个点是该凸透镜的焦点,从焦点到透镜中心的距离是焦距;另外,自右而左与轴线平行的入射光定出在凸透镜的另一侧焦点。
plane at infinity)上,它们经过透镜的像当然也在一个平面上,而且这个平面包含了焦点,因为焦点是沿轴线方向在无限远点的像。
focal plane ),这是上图中的 F
;因为透镜有两个焦点,所以有两个焦平面。
是一个非常薄、薄到厚度可以不计的凹透镜,我们用两个箭尾表示。
之后会被折射,与凸透镜不同的是,在凹透镜下穿过透镜的光会散开(亦即发散),不过这些光线的延长线会在轴线上交于一点,这是凹透镜的焦点(但在透镜的左边),从焦点到透镜中心的距离是焦距。
时也会散开,因为这些光线来自在无限远的同一点,它们的延长线也会交于一点(图中的黄色方格)。
)与凹透镜的轴垂直而且经过焦点。
物距与像距和焦距的关系
关系:1/u+1/v=1/f
光学中最基本的高斯成像公式:1/u + 1/v = 1/f,即物距的倒数加上像距的倒数等于焦距的倒数。
当物距为无穷远时,像距等于焦距,成像在焦平面上;
当物距为无穷无与两倍焦距之间时,像距在焦距与两倍焦距之间,成缩小的实像;
当物距等于两倍焦距时,像距与物距相等,此时物像等大,1:1微距即此种情况;
当物距小于两倍焦距并大于焦距时,像距大于两倍焦距,成放大的实像;
当物距等于焦距时,像距为无穷大,物上的光线经透镜后为平行光线,不成像;
当物距小于焦距时,像距为负值,即在物的同侧成虚像。
前天有个摄友问了撞针关于红圈百微焦距和放大倍率的问题。他有两点疑惑:
1.他认为根据镜头成像原理,红圈百微最大放大倍率为1,此时焦距应该等于拍摄距离,但他用红圈百微对最近处拍照时,镜头与被摄物体的距离绝对不止100mm,难道红圈百微的放大倍率达不到1:1?
2.他看资料查到非红圈USM百微的最近对焦距离为31cm,红圈百微则为30cm,这个对焦距离为被摄物体到成像元件的距离。他认为如果两款百微镜头放大倍率都是1,焦距都是100mm,那么对焦距离至少应该相等,按理说红圈百微本身更长,对焦距离也应该更长才对,难道红圈百微的实际焦距缩水了?
其实这些并不是个生僻的问题,估计很多人都知道,撞针本想找个相关的网页糊弄一下,结果一时还找不到说的特明白的,少不得撞针自己写一个,明白的同志略过就好了。
问题中有好几个概念被误解:
1. 估计中学光学太久远忘了,透镜只有对无穷远成像时焦距才等于像距,否则像距就大于焦距。像距=焦距+焦像距(如图,物距=∞时焦像距=0)。
2.镜头不是“薄透镜”,计算对焦距离时我们可以把镜头简化为分裂成两个平面(两个主面)的薄透镜,两个平面的间距也就是虚拟透镜的厚度,这个厚度与镜头本身长度没有直接关系。
3.两个主面并不一定和镜头最前、最后的镜片重合,因此物距也不等于镜头前端到对焦物体的距离(工作距离)。
4.今天大部分镜头标注的焦距是其对无限远处对焦时的焦距,镜头对近处对焦时需要改变实际焦距。红圈百微在对0.3m对焦时,焦距一定不到100mm。此时镜头的主面位置也会变化,主点间距当然也在变。
这样我们就知道:
1.镜头工作距离并不是真正的物距。只有知道前主面的位置才能知道物距是多少。
2.对焦距离=物距+主点间距+焦距+焦像距(d=u+p+f+i)。对焦距离和镜头工作距离、镜头长度没有直接关系。
3.根据相似三角形原理(图中浅红色两个三角形),放大倍率M=h':h=i:f。
只要我们知道了镜头在某一放大倍率M时的实际焦距f,带入透镜成像公式1/f=1/u+1/v,我们就能算出像距和物距,如果我们再知道此时镜头的主点间距p,就能算出镜头的对焦距离:
不幸的是,厂家从不公布镜头某一放大倍率或某一对焦距离的主点间距是多少、实际焦距是多少,因此我们是不可能算出通过计算把对焦距离和放大倍率联系起来的。一个悲哀的结局...
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镜头自动调焦相关厂家:
镜头自动调焦周边分类:
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-& 违法信息举报电话 400-678-6632用镜头焦距为50mm的照相机拍摄人像时,人与照相机镜头的距离应该是多少?_百度知道
用镜头焦距为50mm的照相机拍摄人像时,人与照相机镜头的距离应该是多少?
(08崇文一模)用镜头焦距为50mm的照相机拍摄人像时,人与照相机镜头的距离应该是多少?A.超过100mm
B.正好等于50mm
C.在50mm与100mm之间
D.小于50mm
我有更好的答案
距离没有严格规定一定要多少才是标准。得看你想要拍摄的构图,大头照就离近点,全身就离远点,想要虚化好就离近点,想要带点背景的就离远点。也和相机的画幅有关,全画幅想拍全身,可以离近点,APSC画幅就要离远点了。比如想拍全身人像,用的APSC画幅,可能要离三四米元才行,而全画幅只用两三米就够了。这是由相机的画幅决定的。
采纳率:89%
来自团队:
A.超过100mm 照相机的成像原理是u大于2f
本回答被提问者采纳
远远大于100毫米...........10厘米啊,拍眼睫毛呢?
A在100mm之内成像都是模糊的
你可以画画
镜头的最小成像距离>50cm
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在哈苏庞大镜头和附件体系中,微距摄影器材占有举足轻重的地位。经过多年的完善和发展,哈苏建立了包括镜头连动伸缩腔、微距镜头、增距接环、近摄镜片、微距闪光灯等一套完整的微距摄影体系,以更大的微距放大倍率、更高的拍摄自由度和更多发挥创意的特点,在中画幅系统相机中独占鳌头。
哈苏近摄器材中的镜头连动伸缩墙、微距镜头和近摄增距接环
一、微距镜头
对于专业摄影来说,微距镜头是近距摄影时最理想的器材。由于微距镜头是专为近距摄影设计,因此这类镜头均针对放大倍率而进行最大限度的光学像差校正,在畸变和像差方面比普通镜头控制更好,容易配合机身实现各种自动曝光功能。
提到哈苏微距镜头,很多人会马上想到大名鼎鼎的Zeiss Makro-Planar CF f4/120mm微距镜头,其实哈苏的第一款微距镜头是Zeiss S-Planar C f5.6/120mm,跟很多哈苏C镜一样具有黑白两款,与后期生产的CF镜的最大区别是像物比达到了1:2,滤镜采用哈苏Φ50mm卡口。
两支老款Zeiss S-Planar C f5.6/120mm技术规格
从CF开始,Zeiss先后为哈苏生产了CF、CFi和CFE三款f4/120mm微距镜头。由于这支镜头的像物比只有1:4.5,按照公认1:10到1:1为近距离特写标准,只能算作近摄调焦镜头。该款镜头之所以被冠以微距(Makro)之名,是因为它适合近距离拍摄,用作人像和风光也很出色,较大的光圈设计可避免因镜头伸长而失光影响对焦,影像经适度校正,中心至边角的素质达到最高,尤其是拍摄平面图像,可提供较高的反差度和锐利度。镜头为4组6片,镜间快门两边成对称安排,近距离拍摄时最能表现该头超卓之处。最近拍摄距离0.8米,放大比率为1:4.5,接上哈苏增距环32E后可增至1:2,是一支极佳的微距摄影镜头。三款微距镜头中,CFi和CFE在结构、体积和重量上与CF完全一致。CFi在CF的基础上改进了快门和镜片材料,镜筒内部采用植绒进行消光处理,镜口采用工程塑料防止磨损露白。镜头调焦环从0.8米至无限远需转动3/4圈,其中0.8至3米转动1/2圈。CFE在CFi的基础上增加了电子触点。CF和CFi镜头已经先后停产,目前只有CFE镜头仍在生产销售。
CF、CFi和CFE三支微距镜头技术规格
哈苏f4/120mm镜头专为微距摄影而作,方便快捷,在全开光圈下仍可确保影像素质高超、曝光均匀,又可作其它用途。主要不足是最大像物比只有1:4.5,普通单朵花卉不能充满画面,相对于135相机的微距镜头应用范围不够,最大相对孔径较小,体积和重量较大。
503CW+Makro-CF f4/120mm
实际拍摄A4大小分辨率测试板不能充满画面。通过拍摄镜头分辨率测试板可以看出,该头边缘畸变控制不错,反差和锐利度较高。
Makro-CF f4/120mm拍摄分辨率测试板
由于镜头包含物象尺寸较大,景深比哈苏镜头连动伸缩皮腔和增距环要大,调焦屏成像清晰明亮,便于精确对焦,如果拍摄实物成像尺寸大小合适,该头是近距摄影的最佳选择。
微距镜头景深测试
Zeiss Makro-Planar CF f4/120mm微距镜头的像物比较小,拍摄小物体时比较困难。这支蝴蝶梅只能拍到这样大,再近就会超出调焦范围。这是该头在光圈F8时最近调焦距离的实际成像效果。
503CW+Makor--CF f4/120mm最近调焦时的成像效果
二、镜头连动伸缩腔
镜头连动伸缩腔是连接机身与镜头之间的专用附件,一端接机身的镜头卡口,另一端连接摄影镜头,其作用是延伸机身与镜头之间的像距,以获得更高连续可调的微距放大倍率。镜头连动伸缩腔曝光补偿量的计算方法可参考后面近摄接圈部分的相关内容。
新款哈苏近摄皮腔和配套CF f5.6/135mm近摄镜头
哈苏生产的伸缩皮腔比较早,早期皮腔(#40223)用钢及铝合金制成,褶腔部分采用柔软皮革,伸缩范围53.5—202毫米,配有双重快门开关线(#40142),可以同时释放机身和镜头快门,皮腔与镜头结合处设有镜头快门板手,机身上弦后需要单独为镜头上快门,使用不太方便。这个时期为近摄伸缩皮腔配套的专用镜头是Zeiss S-Planar f5.6/135mm(#20117),与后期生产的镜头一样,该头只能在伸缩皮腔上使用,对焦范围从53.5毫米至无限远,滤镜采用哈苏Φ50mm卡口。
哈苏早期生产的近摄皮腔和f5.6/135mm近摄镜头
新款镜头连动伸缩腔(#40517)采用单轨结构,相对老款进行了多项改进,特别是通过导轨上的传动机构,皮腔能够实现与镜头联动,可以同时给机身和镜头上弦,省去了双头快门线,所有操作与镜头直接安装在机身上完全一样,导轨下部设有快速耦合接座板,方便与三脚架快速耦合接座S的连接,并可在导轨上前后移动,便于机身整体进行精确调整。
新款伸缩皮腔和CF f5.6/135mm近摄镜头技术参数
新款Zeiss Makro-Planar CF f5.6/135mm微距镜头(#20118)与前一代产品一样,不能直接安装于任何哈苏机身,本身没有对焦环,需要配合连动伸缩腔使用。皮腔在最长伸展距离202毫米时,可以拍摄实物原大1:1的比率,在最短伸展距离63.5毫米时,可以拍摄无限远的影象。适用于所有种类的近摄以及纪实、自然和科学摄影。
当503CW+伸缩皮腔+CF f5.6/135mm在皮腔最短63.5毫米拍摄时,画幅大小与CFE f2.8/80mm+32E接近;在120毫米拍摄时像物比接近1:2,取景屏开始变暗,上部出现遮挡现象。
近摄皮腔+CF f5.6/135mm在120mm拍摄的花卉
当503CW+伸缩皮腔+CF f5.6/135mm在皮腔最大202毫米时,象物比达到了1:1,这时调焦屏很暗,采用机身俯视取景器的放大镜进行精确调焦不方便,改用棱镜取景器会有所改善。
近摄皮腔+CF f5.6/135mm在202mm拍摄的花卉
近摄皮腔+配套镜头的适应性、灵活性、连续可调和较大的放大倍率都是哈苏微距镜头望尘莫及的。可惜的是Zeiss Makro-Planar CF f5.6/135mm微距镜头已于2000年停产。下面是该头拍摄的分辨率测试。
皮腔+f5.6/135mm拍摄分辨率测试板
伸缩皮腔与配套镜头也有不足之处,一是体积和重量较大,需要放在坚固的三脚架上使用;二是曝光补偿计算比较困难,在63.5毫米时大约补偿1档光圈,120毫米时大约补偿1.5档光圈,202毫米大约补偿2.5档光圈,最好采用哈苏200系列机身进行自动曝光,通过曝光补偿调整EV值;三是用于202FA、203FE和205FCC机身时,需要将镜头光圈调到“F”档,收缩镜头光圈后再进行测光和曝光。
皮腔和配套f5.6/135mm景深测试
这是503CW+伸缩皮腔+CF f5.6/135mm拍摄的哈苏203FE相机特写。
皮腔和配套f5.6/135mm拍摄的203FE机身
三、伸缩皮腔与其它镜头
哈苏镜头连动伸缩腔也可以配用其它镜头,这时还要依靠伸缩皮腔调焦,镜头上的调焦环调节作用不大。伸缩皮腔+80mm标头,在皮腔最短63.5mm时的对焦范围是31.5—32厘米,在皮腔中段120mm时的对焦范围是33.5—34厘米,在皮腔最大202mm时的对焦范围是39.5&—40厘米,这时镜头至物体距离只有6厘米,拍摄物体最大边长为2厘米,实际像物比达到了2.8:1,由于无法使用遮光罩,实际使用意义不大。伸缩皮腔+Makro-CF f4/120mm微距镜头时,在皮腔最短63.5mm时的对焦范围是48.5—52.5厘米,在皮腔中段120mm时的对焦范围是47.5—48.5厘米,在皮腔最大202mm时的对焦范围是51—52.5厘米,这时镜头至物体距离是13厘米,拍摄物体最大边长为2.8厘米,实际像物比为2:1。伸缩皮腔+微距镜头的最大优势在于确保放大倍率的前提下,具有较大的调焦距离,野外拍摄非常实用。
这是伸缩皮腔+Makro-CF f4/120mm微距镜头在各焦段的对比成像。
四、近摄增距接环
近摄增距接环的使用原理和方法与近摄皮腔基本一致,其原理也是接在镜头与机身之间,延伸它们之间的距离,由于像距增加,最终可以获得更高的放大倍率。主要区别是近摄皮腔的放大倍率连续可调,近摄接环的放大倍率是固定或整级调节的。其放大倍率根据所用镜头焦距以及接环延伸长度的不同而不同,镜头焦距越短,接环延伸长度越长,组合后的放大倍率就越高。哈苏厂家不建议增距接环用在60mm以下镜头。
503CW+CFE f2.8/80mm+56E和16E、32E
哈苏先后生产过两代近摄接环,在C镜时期生产了40363 Extension tube 10、40541 Extension tube 16、40010 Extension tube 21、40568 Extension tube 32和40029 Extension tube 55等5只近摄接环,二手有时可以见到。这些接环由铝合金制成,表面经过阳极氧化为黑色,采用Φ50mm哈苏标准插刀式接口,传动装置能够配合机身完成镜头快门上弦和释放。老款近摄接圈连接80mm标头的对焦范围和物象比率如下:
80mm镜头+近摄增距环10的对焦范围为81.2—52厘米,像物比率为1:8
80mm镜头+近摄增距环21的对焦范围为40—48.5厘米,像物比率为1:3.8
80mm镜头+近摄增距环55的对焦范围为31.9—32.8厘米,像物比率为1:1.45
老款近摄增距环
哈苏后期生产了近摄增距环8(#40649)、近摄增距环16E(#40654)、近摄增距环32E(#40655)和近摄增距环56E(#40656)等4支近摄增距环,采用新的哈苏Φ60mm标准插刀式接口。因体积问题,近摄接圈8不能直接安装在200或2000系列机身上,并且由于没有数码资料接点,安装在FE/CFE镜头或E型增距镜之间时,数码资料显示将中断。其它16E、32E和56E设有数码资料接点,可以用在所有哈苏机身上,内置数码资料接点可以传送镜头资料给202FA、203FE和205FCC机身使用。新款近摄接圈连接80mm标头拍摄物体边长和像物比率如下:
80mm镜头+16E近摄接圈拍摄物体边长尺寸是170毫米,像物比率为1:5
80mm镜头+32E近摄接圈拍摄物体边长尺寸是102毫米,像物比率为1:2.5
80mm镜头+56E近摄接圈拍摄物体边长尺寸是62毫米,像物比率为1:1.42
80mm镜头+16E+32E近摄接圈拍摄物体边长尺寸是74毫米,像物比率为1:1.66
80mm镜头+16E+56E近摄接圈拍摄物体边长尺寸是51毫米,像物比率为1:1.11
80mm镜头+32E+56E近摄接圈拍摄物体边长尺寸是43毫米,像物比率为0.91:1
80mm镜头+16E+32E+56E近摄接圈拍摄物体边长尺寸是37毫米,像物比率为0.77:1
新款近摄增距环
为确保成像质量,哈苏厂家不建议近摄接环在60mm以下镜头上使用。近摄接环8在组合使用时意义不大,故没有计算该接环组合使用时的曝光补偿EV值。哈苏镜头配用近摄增距接环曝光补偿EV值见下表:
近摄增距环曝光补偿表
曝光补偿可按以下公式求得:
曝光补偿后的光圈值=[镜头焦距÷(镜头焦距+接环长度)]×实际测得光圈值。
公式中的“实际测得光圈值”为用测光表实测曝光值的光圈值。以80mm镜头+56E近摄接圈为例,如果现场实测曝光值为1/60秒、F8光圈,根据曝光补偿公式,即为:光圈值=[80÷(80+56)]×8 =4.7。上述表格内数据均以1/60秒、F8光圈为基础测光数据进行推算。
EV值计算公式:
EV=LOG2(A2×T×IOS/100)
其中:对数—以2为底;A—光圈值(F/5.6则=5.6);T—快门时间倒数(1/30秒则=30);IOS—胶片的IOS设定值。1个EV值等于1档曝光量,EV值越大,曝光量越小,通常说的+1EV是增加1档曝光,但实际的EV值减小1级。
下面是503CW+CFE f2.8/80mm+32E拍摄的分辨率测试板, A4幅面测试板可以充满画面,光圈f11。
CFE f2.8/80mm+32E拍摄的分辨率测试板
自由组合不同长度的哈苏近摄接环可以实现不同的放大倍率,虽然不及近摄皮腔的无极调节那样完美,但却具有灵活、方便、廉价和耐用等优点。使用前要先将镜头装在近摄接环上,然后再将接环连接机身,分解时也要先卸下镜头,再从机身上卸下近摄接圈。有时从近摄增距接环上卸镜头时容易误放镜头快门,注意与机身结合前要给镜头快门上弦。
f2.8/80mm+32E的景深测试
近摄增距接环的主要不足是随着接环增长,通光量会减小,不利于精确调焦,并且需要进行曝光补偿,采用200系列相机的自动曝光比较方便。另外像场边缘弯曲比较明显,平面影像将会受到一定影响。
CFE f2.8/80mm+32E拍摄的花卉
这是503CW+CFE f2.8/80mm+32E拍摄的哈苏203FE相机特写。
CFE f2.8/80mm+32E拍摄的203FE机身
五、微距镜头与增距镜
哈苏微距镜头也可以象普通镜头一样加接增距镜,除了可以提升微距镜头的焦距外,也可以提高镜头的微距放大倍率。比如放大倍率为1:4.5的CFE f4/120mm微距镜头,加上一只1.4X的增距镜后,就成为一只最大放大倍率为1:3.21的168mm微距镜头,而加用2X增距镜,则成为最大放大倍率为1:2.25的240mm微距镜头。其计算公式为:
组合镜头最大放大倍率=增距镜倍率/微距镜头放大倍率。
需要注意的是,120mm微距镜头最大光圈为f4.0,加用2X增距镜后,组合镜头最大光圈就是f8,镜头的实际通光量减少了两级,其计算公式为:镜头光圈X增距镜倍率。正是由于微距镜头加装增距镜后,最大放大倍率提高不多,同时还带来了通光量、解像力和反差降低等不利影响,一般采用镜头+近摄接圈+增距镜+机身的拍摄方法,而单独采用微距镜头+增距镜提高放大倍率的拍摄方法很少。
六、近摄镜片
近摄镜片是通过在镜头前端加入一片或多片类似于放大镜片的方法,用于改变镜头光路从而缩小物距、提高放大倍率。哈苏早期生产的近摄镜片有3款,分别是近摄镜0.5(编号50296)、近摄镜1.0(编号50318)、近摄镜2.0(编号50326),适用于C镜中80mmPlanar、100mmPlanar、120mmS-Planar、135mmS-Planar、150mmSonnar、250mmSonnar等Φ50mm哈苏标准插刀式接口镜头。这些近摄镜片用于C Planar f2.8/80mm标准镜头时的对焦范围如下:
近摄镜0.5对焦范围:43.5—61.7 厘米
近摄镜1.0对焦范围:55.8—107厘米
近摄镜2.0对焦范围:68—213厘米
近摄镜1.0+0.5对焦范围:36.9—46.2厘米
近摄镜1.0+2.0对焦范围:49.2—79.5厘米
哈苏老款近摄镜片
哈苏新款近摄镜片采用了新的Φ60mm哈苏标准插刀式接口,对焦范围与老款相同,三款近摄镜片分别是Proxar-0.5-Φ60(#51662)、Proxar-1.0-Φ60(#51665)、Proxar-2.0-Φ60(#51667)。对焦时,先移动机身确定画幅大小进行粗调,再用调焦环进行微调,将调焦环调到最近距离,通过移动机身可以得到最大放大倍率,也可根据放大需要增加镜片数量,镜头焦距越长,放大倍率越大。
哈苏新款近摄镜片
使用近摄镜片的优点在于结构简单、价格低廉、使用方便,可以单片使用,也可多片叠加,不需要进行曝光补偿,不影响机身自动曝光功能。主要不足是对镜头成像质量影响很大,尤其是大光圈时成像和反差较差,收缩光圈后可以明显改善,镜头无限远也不能合焦。
七、微距闪光灯
在近距摄影中,闪光灯的作用是极其重要和不可替代的,可惜哈苏先后生产的两款微摄摄影闪光灯都已停产!哈苏生产的第一代微距摄影闪光灯是环形闪光灯(#50415),除250mm、 500mmTele-Tessar长焦镜头和30mm、40mmDistagon镜头外,可以安装在其它任何哈苏C型镜间快门镜头上。由于环形光环绕着镜头周围,所以光线均匀不产生阴影,照明角度为65度,色温5800K。
哈苏生产的第二代微距摄影闪光灯(#51678)包括两个灯头和一个控制器,可单独或同时引发。通过SCA390闪光灯连接座可将微距闪光灯接至任何哈苏相机,利用广角片及中性灰色片可营造各种照明效果。闪光灯指数为28(ISO100/米)。套装包括2个广角片、2个中性灰色片、闪光灯连接座、同步线、连接器、线圈式接线和双灯输出器等配件。
微距闪光灯支架(#51657)上有3个闪光灯插座,左右臂可以向三个方向移动或做360°旋转。
SCA390闪光灯连接座(#51681)用来连接美兹闪光灯与500或200系列相机,提供TTL镜后测光,校准闪光灯曝光的输出量。可安装于棱镜取景器闪光灯接座上,也可安装于闪光灯手柄,或通过可调校角度闪光灯插座(#43125)安装在500系列机身左边的附件插槽上。
哈苏各式微距闪光灯及附件组图
八、实战对比
一般很少有人同时拥有哈苏镜头连动伸缩腔、微距镜头和近摄增距接环,大部分使用增距接环,少部分以Makor-120mm/f4兼顾微距摄影,镜头伸缩皮腔和配套135mm/f4镜头早已停产,使用拥有者更少。为方便大家了解以上三种器材的实际使用情况,下面是相关的对比照片供参考。
哈苏镜头连动伸缩腔、微距镜头和近摄增距接环拍摄画面大小对比:
三种微距摄影器材画面大小对比图
哈苏镜头连动伸缩腔、微距镜头和近摄增距接环画面细部层次对比:
三种微距摄影器材细部层次对比图
哈苏镜头连动伸缩腔、微距镜头和近摄增距接环分辨率测试板对比:
各式微距摄影器材分辨率测试对比图
哈苏镜头连动伸缩腔、微距镜头和近摄增距接环分辨率测试板局部放大对比:
各式微距摄影器材分辨率局部放大对比图
哈苏镜头连动伸缩腔、微距镜头和近摄增距接环拍摄景深大小对比。
各式微距摄影器材拍摄景深大小对比图
哈苏Makor-CF120mm/f4、CF135mm/f4和CF150mm/f4相同机位无限远画面对比:
三种镜头同机位无限远画面对比图
引用资料:
1、老款镜头图片和技术数据参考哈苏相机产品手册(1977年英文版)、哈苏相机镜头手册(1977年英文版);
2、新款相机部分文字资料参考哈苏相机产品目录(年中文版)
3、第五部分《微距镜头与增距接环》参考《大众摄影》2004年9月《形形色色的微距摄影附件》相关内容。
4、第七部分《微距闪光灯》参考浙江摄影出版社《哈苏照相机选购使用指南》相关内容。
本文转自色影无忌(原文链接:)
本文来源:色影无忌
责任编辑:王晓易_NE0011
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