第四讲 照相机镜头

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照相机镜头ppt课件

照相机镜头ppt课件

在实际的拍摄活动中,需要把光圈、焦距、物距等几个因素结合起来,以适应不 同环境的需要,把景深控制在需要的范围之内。
超焦距
当镜头对焦到无穷远时,从照相机到最近清晰物面之间的距离叫超焦距。超焦距 不是一个定值,它随着光圈的大小和镜头焦距的长短以及物距的远近而变化。 光圈越大,超焦距越大,正比关系;镜头焦距越长,超焦距越大。在弥散圈 大小不变的条件下,超焦距和焦距成正比,因此很容易理解超焦距好景深的 关系,即超焦距大,景深小;超焦距小,景深大,成反比关系。
照相机镜头
平常人们使用的最多的袖珍型“傻瓜”相机也是采用了旁轴取景照相机的取景方
式。
单镜头反光照相机
单镜头反光照相机的取景器,如下图,摄影机的物镜同时兼作取景镜头。
双镜头反光照相机
机背式取景照相机
三、 照相机的结构附件和自动控制系统 镜头
镜头是照相机最主要的部件,其作用是成像,成像质量的优劣是评价一只镜
自动曝光
当自动测光元件测定胶卷感光度或数码相机自设的ISO感光度和光线强弱 之后,就得出光圈和快门的曝光组合,进行自动曝光。自动曝光有多种模式, 如光圈优先、快门优先、一般程序、长景深程序、动体追随程序等等。我们 将重点介绍三种常见的模式。 光圈优先式自动曝光:摄影者根据拍摄现场的光线情况和拍摄画面景深 的需要,先确定光圈,然后由照相机自动选取相应快门时间的曝光模式。 快门优先式自动曝光:摄影者根据拍摄现场的光线以及被摄动体的需要,先 确定快门速度,然后照相机自动选取相应的光圈组合进行准确曝光。 程序控制式自动曝光:程序控制自动曝光模式不需要预先设定光圈或快 门速度。照相机会根据光线的强弱、画面景深而自动确定光圈和快门速度的 组合,它采用了“智能化”的曝光程序,运用模糊逻辑自动判断镜头焦距、 被摄物体大小、距离、运动与否等因素,并依次选择合适的曝光程序。

相机镜头的光学成像原理

相机镜头的光学成像原理

相机镜头的光学成像原理相机镜头是拍摄照片和录制视频时不可或缺的元件。

它通过光学成像原理将被摄物体的图像投影在感光介质上,从而实现图像的捕捉和记录。

本文将介绍相机镜头的光学成像原理,并探讨其关键要素。

一、相机镜头的基本构造相机镜头通常由多个光学元件组成,包括透镜和镜片等。

透镜的作用是折射光线,而镜片则能够反射光线。

通过合理设计和组合这些光学元件,相机镜头能够将光线聚焦在感光介质上,从而形成清晰的图像。

二、透镜的作用透镜是相机镜头中最关键的部分之一。

它的主要作用是改变光线的传播方向,并将光线聚焦在感光介质上。

透镜通常由一段或多段曲面构成,这些曲面可以是平面、球面或非球面等。

透镜的形状和曲率半径决定了光线的折射和聚焦效果。

三、焦距与光圈焦距是相机镜头的另一个重要参数。

焦距越短,镜头的视角就越大,能够拍摄更广角的场景;焦距越长,镜头的视角就越小,能够拍摄更狭窄的场景。

相机镜头还配备了光圈,用于调节进入镜头的光线的量。

光圈的大小决定了光线通过镜头的开口大小,从而影响图像的明亮度和景深效果。

四、成像过程相机镜头的成像过程可以简要概括为以下几个步骤:1. 光线进入镜头:当光线通过镜头的透镜或镜片时,会受到折射、反射和散射等影响。

这些光学效应决定了光线的传播路径和质量。

2. 光线聚焦:透过透镜的光线会根据其入射角度和折射率的差异而聚焦或发散。

透镜的形状和曲率会决定光线的聚焦效果,从而影响图像的清晰度和形状。

3. 投影在感光介质上:通过透镜聚焦后的光线会在相机的感光介质(例如胶片或图像传感器)上形成图像。

感光介质的材质和特性决定了对光线的敏感度和图像的质量。

4. 图像记录:一旦图像投影在感光介质上,相机的快门会打开,光线会照射到感光介质上并记录图像。

记录过程中,感光介质会根据光线的强弱和颜色来记录图像的细节。

五、光学畸变和纠正在相机镜头的光学成像过程中,可能会出现光学畸变,如畸变、散焦和色差等。

这些现象会导致图像失真或颜色偏差。

相机镜头光学原理

相机镜头光学原理

相机镜头光学原理
相机镜头的光学原理是基于折射和聚焦的原理。

当光线从一个介质进入到另一个介质时,会发生折射现象,即光线改变传播方向。

镜头由多个玻璃或塑料组成,每个镜片都有不同的折射率和形状,以便通过改变光线的传播方向和强度来实现对图像的聚焦和调整。

在相机镜头中,有两种主要类型的透镜:凸透镜和凹透镜。

凸透镜能够将光线聚焦在一个点上,称为焦点。

当物体位于焦点之外时,凸透镜会将光线聚集到焦点上形成一个实像。

而当物体位于焦点之内时,凸透镜会使光线发散,形成一个虚像。

相机镜头通常由多个透镜组成光学系统,以解决图像畸变和色差等问题。

这些透镜通过组合和调整来实现所需的聚焦和调焦效果。

焦距是用来描述镜头对光线聚焦能力的参数。

焦距越短,镜头的视角越大,从而可以拍摄到更多的场景。

而焦距越长,镜头的视角则越窄,适合拍摄远处的主体或进行远焦拍摄。

光圈是相机镜头上一个重要的参数,用来控制进入镜头的光线的数量和强度。

光圈通过改变镜头的孔径大小来调节光线的进入量。

光圈越大,进入镜头的光线越多,图像会更亮。

光圈越小,进入镜头的光线越少,图像会更暗。

此外,光圈还会影响景深,即图像前后景物的清晰范围。

总之,相机镜头的光学原理是基于折射和聚焦的原理。

透镜的形状、折射率以及焦距等参数的调节,以及光圈的控制,都对最终得到的图像质量和效果产生重要影响。

第四讲 光圈 快门 感光度

第四讲  光圈 快门 感光度
(2的平方根1.414的近值)。
标准的光圈值序列是: F1/F1.4/F2.0/F2.8/F4.0/F5.6/F8.0/F11/F16/F22/F32
数值越大,表示透光孔尺寸越小。
光圈的作用:1.调节进光量。这是光圈的基 本作用。光圈调大,进光量增大,光圈调小, 进光量减小,它与快门速度配合来解决曝光 量的需要。
• 一般我们常见的ISO数值有: ISO50、ISO100、ISO200、 ISO400、ISO800、ISO1600 、ISO3200等。

• 当ISO的数值越高时,感光度就越强。佳能5D3感光度是 50到102400。
• 在每两个相邻的感光度号数之间,差异的感光能力是两倍, 也就是说,ISO100的感光能力是ISO50的两倍,同样的 ISO1600的感光能力是ISO800的两倍。这里的计算方法, 跟我们在前面课程中提到过的光圈和快门是一样的。
产生这种现象的原因是因为透视关系。纠正办法:相机正对着建筑物拍摄。这
时可能镜头视角不足,需要换更广角的镜头。对于35毫米相机,等效方法是用
同样焦距但视角更大的镜头,正对目标拍摄,将胶片移到剪取时要保留的位置
(实际是将镜头向相反方向平移)。这种镜头就是“移轴镜头”
• 特点:
• 移动镜头光轴调整透视的镜头。移轴镜头的作用,除了纠正透视变形,还能 调整焦平面位置。正常情况下,相机焦平面与胶片平面平行,用大光圈拍摄, 焦平面的景物清晰,焦外模糊;若用移轴镜头调整焦平面,能改变清晰点。 显 然,移轴镜头最合适建筑、风景和商业摄影。 EF移轴镜头不设AF功能。

量选用DC的最小光圈,如F8、F11,看外界光线

的强度。
什么是快门?
快门(Shutter)是控制光线进出的闸门。假设 其他因素及光圈大小不变时,快门速度越高,能 够通过镜头进入的光量就越小,反之亦然。快门 速度从1/8000秒到30秒之间不等,因相机本身 的性能决定。以Canon 5D3为例,快门速度就由 1/8000秒到30秒 。

相机镜头是怎么组成的原理

相机镜头是怎么组成的原理

相机镜头是怎么组成的原理相机镜头是通过光学系统来实现将外界景物投影到感光材料或图像传感器上的装置。

它是相机的核心部件,直接关系到成像效果的质量。

相机镜头主要由透镜组、光圈装置和对焦机构组成。

下面将分别介绍这些组成部分及其原理。

首先是透镜组。

透镜组是由一组透镜元件构成,旨在将入射的光线聚焦在摄像机传感器上。

其中最常用的透镜元件有凸透镜和凹透镜。

凸透镜可以使光线向聚焦方向收敛,被称为正透镜;凹透镜可以使光线向散开方向发散,被称为负透镜。

相机镜头通过适当选择和组合这些透镜元件,来折射、散射和聚焦光线,最终实现对景物的成像。

透镜组的光学原理基于折射定律和成像原理。

折射定律是指入射光线经过两种介质的界面时,会改变传播方向,并且入射角和折射角之间满足一个特定的关系。

成像原理是指当光线通过透镜组时,会经过折射和反射,最终将物体的光线成像在摄像机传感器上。

透镜组通过将光线聚焦在传感器上,可以形成一个清晰、稳定的图像。

其次是光圈装置。

光圈是一个可以控制光线进入镜头的圆孔,它的大小决定了从外界射入相机的光线量。

光圈装置通常由一组可以调节大小的金属翻板组成,其中心部分为圆形开口。

通过调节光圈的大小,可以控制进入镜头的光线量,从而调整景深和曝光量。

光圈装置的原理是基于光的传播和干涉效应。

当光线穿过光圈时,会经过翻板的挡光作用,使部分光线被遮挡而无法进入镜头,从而降低了进入镜头的光线量。

通过调节光圈的大小,可以改变光线的通量,从而调整景深。

此外,光圈的大小还会影响相机的曝光量。

较小的光圈会限制进入镜头的光线量,导致曝光减少;而较大的光圈会增加进入镜头的光线量,导致曝光增加。

最后是对焦机构。

对焦机构用于调节镜头与感光材料或图像传感器之间的距离,以实现对不同物体的清晰成像。

对焦机构通常由一个或多个透镜组组成,并通过调节透镜组的位置实现对焦。

在自动对焦系统中,通过利用声波、超声波或激光等传感器来测量被拍摄物体与相机的距离,从而自动调节对焦距离。

照相机的镜头成像原理

照相机的镜头成像原理

照相机的镜头成像原理照相机镜头,作为照相机最重要的组件之一,起着关键的作用。

它通过光学原理将物体的影像转化为可见的图像。

了解照相机镜头的成像原理,有助于我们更好地理解照片的构成和质量因素。

I. 镜头类型及结构照相机镜头可以分为定焦镜头和变焦镜头。

定焦镜头焦距固定,可以提供更清晰和质量更高的图像。

而变焦镜头则具备可变焦距的特点,方便我们对不同距离的物体进行拍摄。

照相机镜头的基本结构包括前组光学系统、孔径、镜组和后组光学系统。

前组光学系统是最靠近物体的一组透镜,起到聚焦作用。

孔径是光学系统中的一个开口,用于控制光线通过的数量和方向。

镜组是最重要的组件,决定了成像的质量。

后组光学系统主要用于调焦,以使成像更加清晰。

II. 光线的折射和聚焦当光线从空气传播到镜头中的物质介质(通常是玻璃)时,会发生折射现象。

折射是光线由一种介质传播到另一种介质时改变传播方向的现象。

光线通过镜头时,会根据光的折射定律发生折射,从而改变传播方向。

通过调整透镜的位置和形状,照相机镜头可以将光线聚焦在相机底片或传感器上。

III. 焦距和光圈对成像的影响焦距是镜头的一个重要参数,决定了成像的大小和清晰度。

对于定焦镜头而言,焦距即镜头到成像平面的距离。

而对于变焦镜头,焦距可以通过调节镜头的结构变化。

光圈则决定了镜头光线的透过量和成像的明暗程度。

光圈由薄片或螺旋构成,通过调整光圈的大小,可以调节进入相机的光线量,从而影响曝光时间和深度。

IV. 成像的畸变与校正由于光线的折射和透镜的制造工艺,照相机镜头在成像过程中会出现畸变。

畸变是指真实物体形状和尺寸与成像中的形状和尺寸的偏差。

主要包括桶形畸变、嵌套畸变和球形畸变。

为了解决或减小这些畸变,照相机镜头通常会进行光学校正。

光学校正采用复杂的镜片组合、表面形状设计和精确的制造加工工艺来纠正畸变,使得成像更为准确。

V. 光学镀膜的应用光学镀膜是在透镜表面涂上一层薄膜,以增强透镜对特定光波的透过性和反射性能。

4照相机基础(结构-镜头)

4照相机基础(结构-镜头)

湛江海洋大学摄影艺术选修课/文本稿照相机基础(照相机的基本结构)(何如洲编)当你拿起相机准备拍摄,你第一个考虑或要做的是什么?首先你要熟悉手中的相机。

对于傻瓜机,你首先考虑的可能是如何装胶卷,然后是如何取景,如何按快门,拍完后如何取出胶卷。

对于普通135单反相机,你还要知道如何调焦,如何正确曝光(即如何使用光圈和快门)。

因此,你必须要对相机的功能和构造有所了解。

镜头---光学成像的关键部分,附有光圈、有的附有快门、闪光联动和自拍装置。

暗箱---以伸缩来调节镜头的像距,有的相机已与机身合为一体。

机身---将镜头、暗箱、后背联结为一整体,附有取景器、测距器、卷片装置和闪光联动装置,有些附有快门和自拍装置。

后背---安放感光片的装置。

镜头在十六、十七世纪,针孔成像原理常被用作画家绘画的辅助工具,人们发现在针孔前方装上低倍伽利略式望远镜镜头,在成像处就可获得更明亮、清楚的影像。

所以,绘画暗箱(针孔暗箱及其演进之物)被公认是照相机的雏形。

到十九世纪20年代,镜头结构异常简单,除新月式镜头外,用双凸透镜组成的两组两片式消色差镜头(1785年)和凹凸镜片组成的一组两片式消色差镜头(1821年)是当时的标准装备。

上世纪末,人们已注意到像差对成像质量的危害,那时常依赖于小光圈(牺牲光通量)来弥补像差方面的缺陷,即便是现在,最为简单的一次性相机、玩具相机依旧采取这种古老的方法。

用一块凸透镜拍摄到的影像和用照相机镜头拍摄到的影像在像质上有着明显的差异,这是因为存在着像差(光行差)。

像差是由光学系统的物理条件所造成的,尤其是某些大口径镜头,都不同程度地存在像差的缺陷。

像差类型有:球面像差、彗形像差、像散、影像畸变、像场弯曲、色差等。

像差造成:聚焦不均匀•(部分清晰,部分不清晰)•;亮度不均匀(中间亮,四角暗);弯曲变形(桶状变形或枕状变形)。

解决像差的办法是增加校正透镜,这就是现在的镜头均用多组多镜片组成的原因。

为了减少多镜片造成光线的损失(镜片每个面约反射掉4%的光线),人们除了将镜片粘合成组外,又在镜片上进行镀膜,所以我们可以看到镜头上有一层色泽。

第四讲数码单反相机及其镜头的组成&摄影技巧

第四讲数码单反相机及其镜头的组成&摄影技巧




镜片中心
© 2008 Impress Technology Beijing Co.,LTD
焦距
图像感应器
P4
Lesson 05 – 3
数码单反相机的结构原理
数据记录原理
数据记录流程为:图像感应器→影像处理器→存储卡 到影像处理器为止的阶段用于完成成像,存储卡仅起到储存数据的作用
■图像感应器 将光线转换为电信号,生成 图像数据所需的基础部分。 但在这一阶段尚未完成成像 ■影像处理器 根据图像感应器所传输来的 数据,生成数字图像。在这 一部分将进行各种图像处理
第二章
照相机
Lesson 05 – 1
数码单反相机的结构原理
数码单反相机的构造
反光镜
快门单元
● ● ●
镜头(可更换镜头)

影像处理器

图像感应器
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P2
Lesson 05 – 2
数码单反相机的结构原理
摄影的原理
■ 按下快门按钮前的状态
位于上方的手臂张开了,这样持 机非常不稳定。可以说与采用单 手持机没有什么区别
© 2008 Impress Technology3
相机的持机方法
持机的基本方法3
从低位拍摄
在降低重心进行拍摄 时,应将左膝支撑于 地面,用右膝支持手 臂,这样可防止出现 纵向手抖动
实时显示模式拍摄
采用实时显示模式 进行拍摄时,更容 易出现手抖动。应 夹紧双臂、从下方 支撑相机,以保持 稳定
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P10

第四摄影镜头课件

第四摄影镜头课件
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标准镜头 的透视效 果
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长焦距摄影镜头
1、长焦距摄影镜头又称为望远摄影镜头、窄 角摄影镜头。它的焦距比标准镜头的焦距长, 其水平视角通常在10°-12°左右。
2、长焦距摄影镜头的特点是:视角窄、拍摄 范围小、影像放大率大、景深小,所摄画面空 间深度明显减弱,一般不易较好地再现被摄主 体与周围环境的关系。由于镜头的焦距较长, 因而镜头的最大相对孔径一般较小,成像质量 不如标准镜头。该镜头只能拍摄下狭小的景物 空间范围,压缩了景深,但却提高了摄远的能 力。
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景深与超焦距景深概念 源自摄影镜头对准某景物调焦后,则该景物就能在胶片平面上结成清晰的影像。 但是,在该景物前后一定距离范围内的 景物,也能在胶片平面上结成比较清晰 的影像。这个结像清晰的景物空间的纵 长深度,就叫做景深。
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摄影中,纵深距离大的,称为景深大, 纵深距离小的,称为景深小。景物中能 够结成相对清晰影像,又距镜头最近和 最远的物平面,分别称为景深近界或景 深远界。调焦物平面至景深近界和景深 远界的距离,分别称为前景深和后景深。 景深近界与景深远界之间的距离,称为 全景深。
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跟焦点的概念
在实际拍摄中,常常由于被摄体的运动 或摄影机的运动,造成景物与摄影镜头 之间的距离发生明显的变化,当被摄主 体超出景深范围时,主体物就会形成模 糊的影象,摄影师在处理这样的镜头时, 应及时地调整焦点,以实现被摄主体在 画面中始终保持着平稳的影像。摄影中 把这种调整称为"跟焦点"。
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影响景深的因素
(1)当摄影镜头的焦距和调焦距离不变时,光圈愈小 (即光圈系数愈大),所摄画面的景深愈大,前后景 深范围也就愈大;反之,光圈愈大(即光圈系数愈小) ,景深则愈小,前后景深的范围也就愈小。

相机镜头的工作原理

相机镜头的工作原理

相机镜头的工作原理相机镜头是相机中最重要的组成部分之一,它起到聚焦和捕捉图像的关键作用。

相机镜头的工作原理可以用以下几点来详细解释:1. 光学元件:相机镜头通常由多个光学元件组成,包括透镜和棱镜。

透镜通过折射和反射光线来聚焦图像。

棱镜则用于校正光线的路径。

这些光学元件的设计和排列方式决定了相机镜头的焦距和光学性能。

2. 焦距:焦距是相机镜头的一个重要参数,它决定了相机能够聚焦的距离范围。

较长的焦距可以拍摄远距离的主体,而较短的焦距适合拍摄广角景物。

焦距的大小与透镜的形状和汇聚光线的能力有关。

3. 光圈:光圈是相机镜头的一个关键特性,它控制着进入相机的光线的数量。

光圈的大小由光圈叶片的开合程度决定。

当光圈较大时,进入相机的光线较多,图像较亮;而当光圈较小时,进入相机的光线较少,图像较暗。

光圈的大小也可以影响景深,即被拍摄物体与其背景的清晰程度。

4. 对焦:相机镜头通过调节透镜的位置来实现对焦。

当光线通过透镜时,通过改变透镜与传感器之间的距离,可以使图像在焦平面上获得最佳清晰度。

自动对焦系统通过对图像进行对比度分析,从而确定焦点的位置,并对透镜进行微调。

5. 滤镜:相机镜头通常还配备了滤镜,用于改变光线的特性。

例如,偏振滤镜可以减少反射和增加对比度,而紫外滤镜则可降低紫外线的影响。

滤镜可以通过旋转或更换来实现不同的效果。

6. 镜头涂层:现代相机镜头上通常涂有抗反射涂层。

这些涂层可以降低镜头内部的光线反射,提高透射率。

这样可以减少光线的损失,使图像更加清晰明亮。

7. 畸变和色差校正:相机镜头的设计还需要考虑到畸变和色差的校正。

畸变是镜头在图像边缘产生的变形现象,可以通过改变透镜曲率和位置来校正。

色差是由于透镜在不同颜色光线上的折射率不同而导致的,可以通过使用低色散透镜材料和镜头设计来减少。

总结起来,相机镜头的工作原理包括光学元件的使用、焦距的调节、光圈的控制、对焦的实现、滤镜的使用、镜头涂层的应用以及畸变和色差的校正。

相机镜头的工作原理

相机镜头的工作原理

相机镜头的工作原理相机镜头是相机的核心部件之一,它起到了收集光线、调节焦距和成像的重要作用。

了解相机镜头的工作原理,有助于我们更好地理解相机的工作原理和拍摄技巧。

本文将介绍相机镜头的工作原理,包括光学原理、焦距调节和成像原理。

一、光学原理相机镜头的工作原理基于光学原理,主要包括折射、散射和透射。

当光线通过镜头时,会发生折射现象,即光线在两种介质之间传播时会改变传播方向。

镜头的曲率和折射率决定了光线的折射程度,从而影响成像质量。

镜头由多个透镜组成,每个透镜都有不同的曲率和折射率。

透镜的曲率决定了光线的聚焦能力,而折射率决定了光线的折射程度。

通过调整透镜的曲率和折射率,可以实现对光线的聚焦和调节焦距。

二、焦距调节焦距是指光线通过透镜后聚焦的距离。

相机镜头可以通过调节焦距来实现对物体的聚焦和成像。

焦距的调节主要通过改变透镜与成像平面的距离来实现。

在相机镜头中,通过调节透镜组的位置和形状来改变焦距。

当透镜组向前移动时,焦距变短,可以实现对远处物体的聚焦;当透镜组向后移动时,焦距变长,可以实现对近处物体的聚焦。

焦距的调节还可以通过改变透镜组的形状来实现。

例如,变焦镜头通过改变透镜组的形状来实现焦距的调节,从而实现对不同距离物体的聚焦。

三、成像原理相机镜头的成像原理是指光线经过镜头后在成像平面上形成图像的过程。

成像原理主要包括光线的聚焦和光圈的控制。

光线的聚焦是指通过调节焦距和透镜组的位置来使光线在成像平面上聚焦。

当光线通过透镜组时,会根据透镜的曲率和折射率发生折射,从而使光线聚焦在成像平面上,形成清晰的图像。

光圈的控制是指通过调节光圈的大小来控制光线的进入量。

光圈是位于镜头中心的可调节孔径,通过调节光圈的大小,可以控制进入镜头的光线量,从而影响图像的亮度和景深。

总结:相机镜头的工作原理基于光学原理,通过折射、散射和透射来实现对光线的收集和调节。

焦距调节是通过改变透镜组的位置和形状来实现对物体的聚焦。

成像原理是指光线经过镜头后在成像平面上形成图像的过程,包括光线的聚焦和光圈的控制。

相机镜头原理

相机镜头原理

相机镜头原理相机镜头是相机的核心部件之一,它直接影响着图像的质量和成像效果。

了解相机镜头的原理对于摄影爱好者来说是非常重要的,因此本文将介绍相机镜头的原理及其工作方式。

首先,我们来谈谈相机镜头的结构。

相机镜头主要由镜片、光圈、对焦环和镜头框架等部件组成。

镜片是相机镜头的核心部件,它负责将光线聚焦在感光元件上,从而形成清晰的图像。

光圈则控制着进入镜头的光线量,影响着照片的明暗程度和景深。

对焦环则用于调节镜头的对焦距离,从而使得被摄物体清晰呈现在画面中。

镜头框架则是支撑和固定这些部件的结构,保证它们能够正常工作。

其次,我们来了解相机镜头的工作原理。

当光线通过镜头进入相机内部时,首先会经过凸透镜,然后通过凹透镜,最终聚焦在感光元件上。

在这个过程中,镜片会根据物体的距离和位置调整焦距,使得图像能够清晰地呈现在感光元件上。

光圈的大小会影响进入镜头的光线量,从而影响照片的明暗程度和景深。

通过调节光圈的大小,我们可以控制照片的曝光量和景深效果。

对焦环则是用来调节镜头的对焦距离,使得被摄物体能够清晰地呈现在画面中。

最后,我们来谈谈相机镜头的选择和使用。

在选择相机镜头时,我们需要考虑到镜头的焦距、光圈和对焦方式等因素。

不同的镜头适用于不同的拍摄场景,因此我们需要根据自己的需求来选择合适的镜头。

在使用相机镜头时,我们需要注意保持镜头的清洁,避免灰尘和污垢影响图像质量。

此外,我们还需要注意镜头的保护,避免碰撞和摔落造成损坏。

总之,相机镜头是相机的核心部件,了解相机镜头的原理对于提高摄影技术和拍摄效果是非常重要的。

希望本文能够帮助大家更好地理解相机镜头的原理和工作方式,从而更好地运用相机进行拍摄创作。

课件4:光学镜头-图文

课件4:光学镜头-图文
围内保持聚焦。 如果扛着ENG/EFP摄像机走动,甚至跑动,就不可能一直预先设定变焦。在这种情况
下,通过把变焦设在广角端位置,可以大大减少调焦的工作。
2020/12/18
1133
预设:
首先把目标物变焦推近到最大位置,例如一个新闻播音场景中播音员的脸部;然后转动 变焦镜头的焦点控制器聚焦于播音员的鼻梁或眼睛。当变焦退出到一个全景时,会注意 到每一样东西都仍然在景深中。当再一次变焦推近,它们也仍然在景深中。
当变焦推(zoom in)到极限,镜头的焦距在最窄角度的位置,摄像机将提供一个狭窄的视线 或视域。
当把变焦设在两极的的中间位置,摄像机给与一个类似于肉眼实际看到的这个场景的视像。
2020/12/18
99
ห้องสมุดไป่ตู้
焦距的大小决定着视场角的大小,焦距数值小,视场角大,所观察的范围也大,但距
离远的物体分辨不很清楚;焦距数值大,视场角小,观察范围小。在摄像过程中,摄像者
实现镜头变焦有两种控制方法:电动变焦、手动变焦。 电动变焦靠电动推拉杆(T推-W拉)来控制,手在推拉杆上用力的大小可改变镜头
运动的速度。 电动变焦的特点是镜头在推拉的过程中变化均匀。手动变焦是通过直接用手拨动变
焦环实现的,手动变焦一般是在镜头需要急速推拉时才能使用。
2020/12/18
44
标准镜头、长焦距镜头和广角镜头。 标准镜头(中焦距镜头)
2020/12/18
1100
2、变焦范围 当一个变焦镜头变焦拉到极限时能提供一个全景。例如,整个网球场和部分露天看台,
当变焦推到极限时能提供一个运动员神情紧张的特写,那么这个镜头就有一个很好的变焦 范围(zoom range)。更准确地说,变焦范围是在变焦期间能够改变镜头焦距(由此改变视角 或者视像)的程度。

摄影课课件 照相机的镜头

摄影课课件 照相机的镜头

摄影课课件照相机的镜头摄影是一门非常有趣的艺术形式,它不仅可以记录下生活中的美好瞬间,也可以传达出摄影师对于事物的看法和表达。

“拍照片”在现在已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分,而一张好照片背后离不开许多技术和工具的支持,其中最为重要的要属照相机的镜头了。

照相机的镜头类别照相机的镜头按照其焦距可以分为:广角镜头、标准镜头、长焦镜头和变焦镜头。

而广角镜头和长焦镜头又分别分为定焦镜头与变焦镜头两种。

1. 广角镜头广角镜头的最大特点就是可以将画面中的物体呈现出非常宽阔的视角,拍摄出更多的景象和信息。

当我们将广角镜头用于拍摄人物时,可以在保持清晰度的情况下将人物的身材变得更为突出。

同时,广角镜头可以拍摄出超出我们肉眼所能看到的景象,这也使得它常常被运用于风景摄影中。

2. 标准镜头标准镜头可以说是照相机镜头中最为基本的一种,它的焦距大概在三十五到五十毫米之间。

在使用标准镜头拍摄照片时,会产生一种与人眼观察物体时相似的效果,这样的拍摄效果更加具有真实感。

3. 长焦镜头长焦镜头的最大特点就是可以将物体的细节呈现得更加突出,同时具有很好的虚化效果,这让拍摄人物的时候更加具有视觉冲击力。

而在拍摄野生动物、体育场景等需要拉近远处景象的时候,长焦镜头同样会起到非常出色的作用。

4. 变焦镜头变焦镜头是相对于定焦镜头而言的一种特殊镜头,它可以在保持清晰清晰度的情况下实现变焦功能。

这样的设计使得摄影师在拍摄时更加灵活,不必在不同的场景下频繁更换镜头。

照相机的焦段焦段,顾名思义就是照相机拍摄的物体所处的距离。

照相机的焦距可以影响成像物体的大小和形状以及景深等重要因素,因此摄影师常常需要调整焦距并预判成像效果。

对于广角镜头,由于其镜头设计的特殊性质,因此其景深较宽,而随着焦距的增大,景深会愈加的狭窄。

这时如果拍摄物品距离照相机很远的位置,景深就会更加地窄,而就算是在光线良好的室内环境下,照相机的快门速度也必须相应增加,二相册获得较好的曝光效果。

相机镜头的工作原理

相机镜头的工作原理

相机镜头的工作原理相机镜头作为摄影中不可或缺的一个重要部件,其性能和特性直接影响到拍摄的效果。

了解相机镜头的工作原理,不仅有助于选择合适的镜头,还能提升摄影技术水平。

本文将详细探讨相机镜头的基本构造、光学原理、对焦机制以及影响拍摄效果的因素。

一、相机镜头的基本构造相机镜头的构造可以视为一系列光学元素(透镜)组合而成,主要包括:透镜:镜头中的主要光学部分,通常由多块玻璃或塑料透镜构成。

这些透镜通过光线折射将景物聚焦到相机传感器上。

透镜的形状、材料和涂层都会影响最终图像的质量。

光圈:光圈是控制进入镜头光量大小的机械装置。

它可以根据拍摄需求进行调节,通常以f-stop(例如f/2.8、f/4等)表示。

光圈不仅影响图像亮度,还对景深有着显著的影响。

对焦系统:对焦系统负责调整透镜的位置,以便将被摄物体清晰地聚焦在图像传感器上。

对焦方式分为手动对焦和自动对焦两种。

滤镜座:某些镜头可配备滤镜,以提升照片效果或保护透镜。

例如,偏振滤镜能减少反射和增强色彩饱和度。

外壳:相机镜头的外壳通常由金属或塑料制成,起到保护内部组件以及与相机主体连接的作用。

二、光学原理1. 光线传播当光线从一个物体出发并经过空气传播时,它会以直线形式传播。

在光线经过不同介质(如空气与玻璃)的交界面时,由于光速变化,光线会发生折射。

这种折射现象是相机镜头设计的重要基础。

2. 透镜成像原理透镜通过折射光线,使其汇聚成为一个清晰的图像。

具体来说,透镜分为凹透镜和凸透镜:凸透镜:中央厚边缘薄,可以让平行光线向一点汇聚,形成正像。

凹透镜:中央薄边缘厚,会使平行光线发散,形成虚像。

现代相机使用的是复合透镜,即多个透镜组合在一起,以此减小像差及提高成像质量。

每组透镜之间会有特定的间距,根据设计要求可以调节以保证最佳成像效果。

3. 光圈与曝光控制相机的曝光量由快门速度、光圈大小和ISO设置共同决定。

光圈越大(数值越小),进入传感器的光线越多,从而提高了图像亮度。

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鱼眼镜头
16mm
8mm
四、远摄与超远摄镜头 远摄与超远摄镜头的焦距长于、视角小
于标准镜头。 如对135相机来说,焦距在200mm左右、 视角在120左右称为远摄镜头,焦距在300mm 以上、视角在80以下称为超远摄镜头。
主要特点与用途: 1、景深小; 2、视角小; 3、压缩了画面透视的纵深感; 4、影像畸变像差小。 以上四种特点,焦距越长越明显。
镜头焦距和景深变化
镜头变焦效果演示
第二节 镜头口径
一、口径的含义 镜头的口径又称“有效口径”,“有 效孔径”,是表示镜头的最大进光孔,也 就是镜头的最大光圈。
表示法: F=D/f (最大光孔直径÷焦距) 如: F=25/50=1:2 F2 F=35/50=1:1.4 F1.4 F1.4>F2(系数越小,口径越大)
二、大口径的优点 1. 便于在暗弱光线下手持拍摄; 2. 便于摄取小景深、虚实结合效果; 3. 便于使用较高的快门速度。 通常口径大一至半档,价格翻一至数 倍。如佳能EF 50mm F1.8约700元,EF 50mm F1.4 USM约3000元,EF 50mm F1.2 L USM就要上万元了。
五、变焦镜头 变焦镜头的镜头焦距可以在较大的范围 内自由调节,也就是说,一只变焦镜头实际 上起了若干个定焦镜头的作用。 变焦镜头的种类 1、手动与自动 2、变焦范围:20—40、35—70、70— 210等。 3、变焦倍率:2、3、4、5、6、7倍等。 4、变焦方式:自动变焦、手动变焦 (单环推拉式、双环转动式)
主要特点与用途: 1、景深大; 2、视角大; 3、透视感强; 4、影像畸变像差较大。 以上四种特点,焦距越短越明显。
三、鱼眼镜头
鱼眼镜头实际上也是一种极端的超广 角镜头,对135相机指焦距在16mm以下、视 角在180度左右的镜头。 主要特点:
存在严重的桶形畸变;
焦距越短越明显。
第三节 镜头的种类和选择

标准镜头 广角镜头与超广角镜头 鱼眼镜头和反射式镜头 远摄(长焦)镜头与超远摄镜头
变焦镜头
一、标准镜头 标准镜头指焦距长度接近相机画幅对 角线长度的镜头。 如画幅为24X36mm的135相机的标准镜 头焦距为50mm,对画幅为56X56mm的120相 机则是75mm,对画幅为13X17mm的110相机 则是20mm,对画幅为4X5英寸的座架式相机 则是150mm,对画幅为8X10英寸的座架式相 机则是300mm。
變焦鏡頭 常见变焦方式 操作
转 环 式 变 焦 镜 头
变焦范围
20mm—40mm 35mm—70mm 70mm—210mm 200mm—400mm 变焦倍率 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7倍 变焦镜头的优缺点: 优点:视角变化大、携带方便、使用简单; 缺点:口径小、成像质量相对差。
特点: 成像效果与人眼观看效果相同,画面 影像显得较真切、自然。 目前家庭使用的数码相机一般均为标 准镜头。
二、广角与超广角镜头 广角与超广角镜头的焦距短于、视角大 于标准镜头。 如对135相机来说,焦距在30mm左右、 视角在700左右称为广角镜头,焦距在22mm 左右、视角在900左右称为超广角镜头。
变焦镜头示意图
不同焦距镜头拍摄实践
选择合适的拍摄主题,用不同焦距镜头 (广角、标准、长焦)分别拍摄三张摄影作 品。
第四讲 照相机镜头
尼康14mm广角镜头
适马70-200mm变焦镜头
变焦镜头
变焦镜头
长焦镜头
镜头的结构
Contax SLR的Tessar T* 45/2.8
镜头的结构
第一节
镜头焦距
一、焦距与成像效果
镜头焦距从实用的角度可以理解为:
镜头中心至胶片平面的距离。
理论上指“无限远的景物在焦平面上
结成清晰影像时,透镜(透镜组)的第二
节点至焦平面的垂直距离。
1.焦点与焦距 当一束平行光线射向凸透镜时,透过 镜头的所有光线将汇聚于一点,这个点叫 做焦点。
平行光线
焦点 凸透镜
镜头焦距与影像大小的关系
2. 焦距与视角成反比
14mm
50mm
100mm
Hale Waihona Puke 600mm3. 焦距与景深成反比 不同景深实例
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