06-第六章 光学镜头及其应用

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光学镜头及其应用ppt课件

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二、特点:
2、“跨越复杂空间,拍摄不易接近或无 法接近的人物或场面”还包括:
①表现成百上千的人群中的某一个人 。 ②隔山、隔河表现对面的物体或事件 。 ③通过院墙、栅栏表现院内的活动。 ④双方正在交战的战场 。 ⑤ 一场熊熊燃烧的烈火等。
三、功用:
• 3、长焦距镜头适合表现人 物的面部特写。 • 1)能够正确地还原人脸的 五官比例(无畸变) • 2)能够较为准确而客观地 还原物体的水平和垂直线 条。
2、镜头分类:
• [1]按使用场合: • 摄影镜头; • 摄像镜头; • 医用镜头 。
• [2]按焦距分有: • 定焦距镜头(长焦、短焦、标准); • 变焦距镜头; • 特殊效果镜头
二、焦
第 一 节 光 学 镜 头 的 特 性

• 1、焦距--焦点至镜头中心的距离。
▲ 镜头焦距长与短,关系成像画面大小。
三、视场角
第 一 节 光 学 镜 头 的 特 性
• 视场角--摄像机靶面有效成像平面(视 场)边缘与镜头后焦点所形成的夹角。镜 头的像场,基准像场,有效像场
三、视场角
第 一 节 光 学 镜 头 的 特 性
• 造型上:视场角反映的是摄像机记录景物 范围的开阔程度。 • 视场角与靶面成像平面的尺寸、镜头焦距 相关。 • 视场角与被摄对象在画面中的成像效果成 反比。 • 视场角愈大--被摄主体成象越小、视野 开阔。 • 视场角愈小--被摄主体成象越大、视野 狭窄。
是大,景深范围小,所以画面呈现景 物前后(景深范围)左右(视场角) 控制,表现范围空间较小。
二、特点
• 4、压缩了现实的纵 向空间。
视觉上有一种远近 重叠、挤压在一起感受 。有将远处景物拉近视 觉效果。
二、特点

镜头的原理及应用

镜头的原理及应用

镜头的原理及应用1. 镜头的原理镜头是光学系统中的关键组件,它通过折射和反射来聚焦光线,形成图像。

镜头的原理基于几个重要的光学概念:•折射:光线从一种介质进入另一种介质时,会发生折射现象。

根据斯涅尔定律,入射角和折射角之间的关系可以用来计算光线在不同介质中的传播方向。

•反射:光线在介质间的交界面上遇到镜面时,会发生反射现象。

根据反射定律,入射角和反射角相等,光线的传播方向改变,但不会改变介质。

•焦距:光线通过凸透镜时,会聚焦到一个点上。

这个点被称为焦点,离镜片的中心线的距离称为焦距。

焦距的大小取决于透镜的形状和折射率。

基于这些光学原理,镜头被设计成凸透镜或者凹透镜的形状,以便将光线聚焦到一个点上。

凸透镜使平行光线汇聚到焦点上,这种镜头被称为正透镜。

而凹透镜会使平行光线发散,不能聚焦到一个点上,这种镜头被称为负透镜。

2. 镜头的类型和应用镜头在光学成像领域有着广泛的应用。

不同类型的镜头适用于不同的应用场景。

常见的镜头包括:2.1 广角镜头广角镜头具有较大的视角,可以捕捉更广阔的场景。

它们适用于风景摄影、建筑摄影以及需要拍摄大范围场景的应用。

广角镜头通常具有较小的焦距,能够提供更大的景深。

2.2 中焦镜头中焦镜头是标准镜头,它的视角和人眼的视角相似。

这类镜头适用于大部分摄影场景,常用于人像摄影和普通日常摄影。

2.3 长焦镜头长焦镜头具有较小的视角,可以放大远处的物体。

这类镜头适用于需要拍摄远处物体的应用场景,如野生动物摄影、运动摄影等。

2.4 微距镜头微距镜头(也称为放大镜头)适用于拍摄极小的物体,能够以较大比例放大细节。

它们广泛应用于昆虫摄影、植物摄影以及科学研究等领域。

3. 镜头的选择与使用技巧要选择合适的镜头,需要考虑拍摄的目的和需要。

以下是一些选择和使用镜头的基本技巧:•了解镜头规格:镜头的焦距、光圈和特性会对最终图像有很大影响。

要选择合适的镜头,需要了解各个参数的含义和作用。

•考虑光线条件:光线条件对镜头的选择和使用至关重要。

光学镜头的运用

光学镜头的运用
❖3.利用广角镜头多层次展现人物及主体间 的关系,增加画面的信息容量 。
第48页,幻灯片共69页
5.3.3 广角镜头的运用 ❖4. 广角镜头便于近距离拍摄,完成抢拍
和偷拍。
第49页,幻灯片共69页
5.3.3 广角镜头的运用
❖5. 利用广角镜头线条透视的夸张变形和 曲像畸变效果,形成某种特殊的表现意 义。
第9页,幻灯片共69页
相对孔径
相对孔径的倒数被称为光圈系数,摄像机的光圈环 系数分为数档,常见的有1.4、2、2.8、4、5.6、8、 11、16、22等。 在摄像时开大光圈实际上就是从光圈调节环上大F值
向小F值的一端运动,即减小了光圈系数值;缩小光圈则
反之,比如,从光圈8调到5.6,就是开大了光圈,通光量
镜头视场角是指CCD有效成像平面
及视场边缘与镜头后节点所形成的夹角 。物体透过光学的视野范围。
第6页,幻灯片共69页
5-2 视场角示意图
CCD
对角线视场角 水平视场角
第7页,幻灯片共69页
5.1.2 视场角
镜头视场角与被摄对象在画面中的成像 效果成反比。
广角镜头的拍摄效果
40 第40页,幻灯片共69页
5.3.2 广角镜头的特点
❖3.广角镜头有画面产生畸变的现象。
▪ 广角镜头焦距短、视场角大,近距离拍摄某些物 体时,由于镜头曲像畸变原因,线条透视效果强 烈,线条倾斜、变形,具有某种夸张效果。
▪ 摄像机位置离被摄体距离越近,这种变形与 夸张的效果越明显。
第12页,幻灯片共69页
5.2 长焦镜头的运用
❖什么是长镜头?
▪ 一般而言,长焦距镜头是指视场角 小于40度、焦距大于25mm的镜头,
对于摄像机的变焦镜头来说,焦距调

光学显微镜的原理与应用

光学显微镜的原理与应用

光学显微镜的原理与应用光学显微镜是生命科学研究中常用的基础仪器,其应用领域广泛,包括生物学、医学、材料科学、环境科学、食品科学等。

在生物学中,光学显微镜可以观察细胞、组织、器官等生命系统的形态和结构,帮助科学家研究生物学的基本规律和机理。

本文将介绍光学显微镜的原理和应用。

一、光学显微镜的原理光学显微镜利用光学原理放大物体的图像。

在光学显微镜中,光源从下方入射,通过凸透镜聚焦到样品上,然后再经过一组凸透镜放大,最终把放大后的物体图像通过目镜观察。

下面详细介绍一下光学显微镜的原理。

1.透镜的作用透镜是光学显微镜的核心部件,它的作用是把光线聚焦在样品的表面上。

光线经过透镜的时候,会偏折并聚焦到焦点上。

受到透镜的折射率和几何形状的影响,可以改变透镜的等效焦距,从而对成像进行调整。

2.物距和像距透镜的聚焦能力是有限的,当观察物体时,需要使物体与透镜的距离足够近,这个距离称作物距。

另外,透镜与物体之间的距离是一个固定值,称作成像距离。

在透镜后面的这段距离,像是被倒立的,因为光线经过透镜折射后,形成了一个倒立的图像。

只有通过物镜再次将像传递到目镜,最终形成正立的图像。

3.分辨率分辨率是光学显微镜的一个重要性能指标,代表着显微镜可以分辨物体的最小尺寸。

分辨率与波长和透镜的大小有关系。

当波长越小,分辨率越高,当透镜的大小越大,分辨率也越高。

通过提升分辨率,可以观察更小的结构和更详细的细节。

二、光学显微镜的应用由于光学显微镜的特殊性能,它被广泛应用于生命科学、材料科学、环境科学、食品科学等领域,以下介绍几个常见的应用。

1.细胞与组织结构的研究在生命科学领域中,光学显微镜被广泛应用于细胞和组织结构的研究。

通过调整透镜的大小和聚焦程度,可以观察到细胞内的细胞器和核、叶绿体、细胞壁等各种结构。

通过改变光源和对比度等参数,还可以观察到单个分子或微小的细胞结构。

2.材料科学中的观察和分析光学显微镜可以用于材料科学中的观察和分析。

光学镜头用途-概述说明以及解释

光学镜头用途-概述说明以及解释

光学镜头用途-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述光学镜头是一种利用光学原理来收集、聚焦或处理光线的透镜装置。

它是光学系统中的核心组件,具有广泛的应用范围和重要意义。

从摄影领域到科学研究,光学镜头都扮演着不可替代的角色。

本文将深入探讨光学镜头的基本构成、在摄影领域和科学研究中的应用,并展望其未来的发展趋势,旨在为读者了解光学镜头的用途和重要性提供全面的指导。

json{"1.2 文章结构": {"本文将首先介绍光学镜头的基本构成,包括透镜、反射镜等组成部分及其功能。

接着,探讨光学镜头在摄影领域的广泛应用,从景深、焦距等方面分析其重要性。

最后,深入探讨光学镜头在科学研究中的作用,包括在天文学、生物学等领域的应用。

通过全面的论述,旨在展示光学镜头在不同领域中的重要性和潜力。

"}}1.3 目的本文旨在深入探讨光学镜头在不同领域中的广泛应用,包括摄影领域和科学研究领域。

通过对光学镜头的基本构成、工作原理和特点进行详细解析,展示其在影像捕捉和实验研究中的重要作用。

同时,通过对光学镜头未来发展的展望,探讨新技术和趋势对镜头制造和设计的影响,为读者提供对光学镜头行业的全面了解和未来发展趋势的预测。

通过本文的阐述,希望读者能够深入了解光学镜头的用途和重要性,以及其在不同领域的广泛应用价值,从而增强对光学镜头技术的理解和认识。

2.正文2.1 光学镜头的基本构成光学镜头是由多种光学元件组成的,每个光学元件都扮演着特定的角色,共同协作以使光学系统能够正确地聚焦光线并产生清晰的图像。

光学镜头的基本构成包括以下几个部分:1. 透镜:透镜是光学镜头的主要组成部分,它由透明的光学材料制成,可以将入射光线聚焦到特定的点上。

透镜可以分为凸透镜和凹透镜,它们通过曲率和折射率的不同来实现不同的功能。

2. 光圈:光圈是位于透镜前方的一个开口,它可以调节光线通过的大小和方向,从而控制光线的入射角度和散焦范围。

第6章 光学镜头及其应用

第6章 光学镜头及其应用
f=25mm,F4,物距6m ,景深4~11.5,景深范围为 7.5m
f=50mm,F4,物距6m,景深4.8~7.9,景深范围为3m f=150mm,F4,物距6m,景深范围为0.3m
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3、画面包括的景物范围小。
视场角小、景深范围小,所以画面呈现的景物 受前后(景深范围)左右(视场角)控制,表现出 较小的空间范围。
• 摄影镜头、摄像镜头、医用镜头
按焦距分
• 定焦距镜头
– 标准镜头、广角镜头、望远镜头
• 变焦距镜头
– 长变焦镜头、中变焦镜头、短变焦镜头
• 特技镜头
– 潜望镜头、鱼眼镜头、幻想镜头、星光镜头、显 微镜头、近摄镜头、各种滤光镜头及其他各种附 加镜头。
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三峡大学文学院 GH 6
焦距
第 六
第 一
静止拍摄时,位移缓慢。 运动拍摄时,背景变化缓慢。
(2)、对纵向运动物体表现的动感强,并且物距 越近越强,面向镜头而来或背对镜头而去,表现出的 动感更强。
原因:强烈的纵深线条变化,使物体由小到大或由大到小 的梯度变化加快了。
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三、广角镜头的功用:
1、有利于近距离表现大范围景物。
扩展空间,近距离表现大范围景物。表现开阔空 间和宏大场面,有拉开物间距离的效果。
• 指摄像机上的光学透镜组。 • 镜头光学特性的技术性能、组配关系对画面
造型及其意义的表达有重要的影响。 • 对摄像人员来讲,要掌握镜头的焦距、视场
角和相对孔径对画面产生的影响。
镜头的光路图
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三峡大学文学院 GH 5
第 六
第 一
章节
光 学 镜 头
镜 头 的
及光
其学
应 用

光学镜头基础知识

光学镜头基础知识

光学镜头基础知识
光学镜头基础知识
光学镜头是一种能够改变穿过镜头的光线之光线束的导向能力而改变图像的形
象的光学元件。

光学镜头也可以调节焦距来影响拍摄到的图像。

现在它们被普遍应用于日常生活中,例如摄像机、摄影机、显微镜和望远镜。

光学镜头是由多个不同样式的元件构成的光学结构,包括透镜、衍射光栅和它
们的组合;它们们的功效是以分束、折射、衍射和聚焦折射的方式能够将光线束重新定向,从而形成形状和尺寸精确、清晰的图像。

光学镜头的设计非常复杂,它需要依赖光学设计软件完成,即执行光学系统仿
真计算,并实现光学组件的调节。

此外,光学镜头的调节必须克服折射和衍射,实现其发挥最佳效果。

值得一提的是,对光学镜头的考虑不仅仅是调制器、滤光片等物理元素,它也
受到衍射、绕射等光学现象的影响。

因此,要得到理想的效果,应运用专业技术设计光学镜头,并要按照精准原理规范进行校正,这样才能实现光学组件的最佳利用。

从上述文字可以清晰地了解,光学镜头不可缺少,他对现代社会的发展具有重
要的影响,正因此,在高校及高等等教育中,要正确地教授它们的发展史、设计原理和校正标准,以提升学生们对这一领域的知识素养,并期望着他们能够在未来继续努力改进发展它们。

光学镜头简介演示

光学镜头简介演示

工业领域:工业检测 、测量和机器视觉等 领域中,光学镜头起 着关键作用,如用于 产品质量检测、精密 测量等。
通信领域:光通信中 ,光学镜头用于光纤 通信系统的收发端, 实现光信号的传输和 接收。
通过以上内容,我们 可以了解到光学镜头 在各个领域都有广泛 的应用,对于推动科 学技术的发展和改善 人们生活品质具有重 要意义。
光学镜头在工业与军事领域的应用案例
工业检测
使用高精度、高稳定性的光 学镜头对工业产品进行质量 检测与控制,确保产品质量 与生产效率。
机器视觉
将光学镜头与图像处理技术 相结合,实现自动化生产线 上的目标识别、定位与测量 。
军事侦察
采用长焦、红外等特殊光学 镜头,实现远程目标的观测 与识别,为军事行动提供情 报支持。
VS
集成化技术
传统的光学镜头通常是由多个透镜组成的 ,集成化技术则是将多个透镜集成在一个 或多个芯片上,从而减小了系统复杂度, 提高了镜头的可靠性和稳定性。同时,集 成化技术还可实现多种功能的集成,如光 学镜头与图像传感器、处理电路等的集成 ,进一步提高了系统的性能。
光学镜头在人工智能与大数据领域的应用前景对光学镜头行业的展望与建议
展望
• 持续增长的市场需求:随着消费电子产品、机器视觉等领域的快速发 展,光学镜头的市场需求将持续增长。
• 技术创新驱动发展:光学镜头行业将不断引入新技术,提升产品性能 ,拓展应用领域。
对光学镜头行业的展望与建议
建议
• 强化技术研发:企业应加大 对光学镜头技术的研发投入 ,保持技术领先地位。
未来光学镜头技术的挑战与机遇
机遇
• 新材料的应用:新材料如超材料、纳米材料等 的应用为光学镜头设计提供了更多可能性。

《数字影像制作技术》教学大纲

《数字影像制作技术》教学大纲

理论考试:第一章电视画面第一节电视摄像机与电视画面一、摄像机的组成与分类摄像机的技术进展,经历了真空管、晶体管和集成电路、微电子固体摄像器件等几个阶段。

摄像机是由光学系统、光-电转换系统、图像信号处理系统、自动控制系统等组成。

摄像机的光学系统是由变焦距镜头、色温滤色片、红绿蓝分光系统组成。

根据质量性能和各自用途的不同,摄像机可分为广播级、专业级和家用级三类。

根据摄像机所使用的场合,可分为演播室拍摄用座机和室外拍摄用便携式机两类。

根据摄像机所用的光-电转换器件,摄像机又大致可分为传统的电真空器件(光电导摄像管)摄像机和新型的电荷耦合器件(CCD)摄像机两大类。

二、摄像机的技术特点(1)摄像机是能够完成“光-电-光”图像转换过程的高科技电子设备(2)摄像机具备的色温滤色装置和黑、白平衡调整系统(3)电视摄像的宽容度通常为1:32三、电视画面及其地位和作用电视画面正是从一定数量的画幅以每秒25帧的连续运动中体现出来的第二节电视画面的特性一、电视画面的空间特性1、屏幕显示以红、绿、蓝三色为一组的光点或光栅,这些光点被称为“像素”2、平面造型3、框架结构二、电视画面的时间特性单向性、延续性、同时性第二章电视摄像的造型元素第一节电视景别远景、全景、中景、近景、特写第二节拍摄角度一、摄像高度平角(平摄)、俯角(俯摄)、仰角(仰摄)二、摄像方向正面反向拍摄、侧面方向拍摄、背面方向拍摄三、客观性角度和主观性角度第三节运动被摄主体的运动、摄像机的运动第四节构图一、画面构图概说动态性、时限性、多视点、画面固定性和构图处理的现场一次性、构图结构的整体性二、画面构图的形式元素1、光线2、色彩3、影调(1)从画面明暗分布的倾向划分,有亮调、暗调、中间调(2)从画面明暗对比(反差)的倾向上,划分为影调、软调和中间调4、线条四、构图形式静态构图、动态构图、单构图、多构图、水平线构图、垂直线构图、斜线构图曲线构图、黄金分割式构图、九宫格式构图第三章固定画面第一节固定画面的概念及特点固定画面,是指摄像机在机位不动、镜头光轴不变、镜头焦距固定的情况下拍摄的电视画面。

光学镜头方面知识点总结

光学镜头方面知识点总结

光学镜头方面知识点总结一、光学镜头的基本原理1. 光学镜头的作用光学镜头是通过折射、反射等光学原理,使被拍摄的物体投射到感光材料上,形成物体的像。

不同类型的光学镜头可以实现不同的成像效果,如平行光线汇聚成焦点、物像大小比例等。

2. 成像原理光学镜头的成像原理涉及到几何光学和物理光学的知识。

在几何光学中,光线的传播遵循折射定律和反射定律,可以通过光线追迹法确定像的位置和大小;而在物理光学中,光波的传播涉及到波的干涉、衍射等现象,根据光学传播的波动特性来分析成像效果。

3. 光学镜头的设计光学镜头的设计包括确定镜头的结构、曲面形状、材料选择、透镜组合等内容。

在镜头设计中需要考虑的因素有:像差的控制、光通量的损失、光学系统的受限空间等。

钟禽、动物、虫鱼及昆虫均可很好地观察和拍摄。

二、光学镜头的分类与性能指标1. 光学镜头的分类光学镜头根据其结构和功能的不同,可以分为透镜和反射镜头两大类。

透镜包括凸透镜和凹透镜,其常用的组合有单透镜、复合透镜和透镜组。

而反射镜头则主要包括反射镜和折射棱镜。

2. 光学镜头的性能指标光学镜头的性能指标主要包括像差、分辨率、透过率、光学畸变、色彩表现等。

像差是衡量光学系统成像质量的一个重要指标,包括球面像差、色差、像散等;分辨率则是表示镜头成像细节的能力,通常以线对应距离为单位;透过率是指镜头透射光线的比例,与透镜材料和镀膜技术有关;光学畸变主要包括桶形畸变和枕形畸变等。

三、光学镜头的制造工艺1. 光学镜头的制造材料常用的透镜材料包括玻璃、光学塑料、水晶等,其光学性能、物理性能和加工工艺有所差异。

玻璃透镜具有较好的光学性能和稳定性,但密度大、重量大、易碎等缺点;光学塑料则具有轻质、抗震动等优点,但易受湿气和温度变化的影响;水晶则具有较高的透光率和色散性能,用于高端光学系统。

2. 光学镜头的加工工艺光学镜头制造的关键工艺包括镜片加工、光学面加工、表面处理、组装调试等步骤。

镜片加工主要包括玻璃切割、抛光、磨面、抛光、研磨等工艺,保证镜片的形状和表面光洁度;光学面加工则是利用机械加工或激光加工技术对镜片表面进行形状修整和表面精加工,以达到所需的精度和光学质量要求;表面处理则是对镜片进行光学薄膜镀膜、抗反射处理等,以提高透光率和耐磨耐蚀性能;组装调试则是将加工好的镜片按一定的匹配组合成镜头组,再通过对焦、校准等操作,使镜头能够达到预期的成像效果。

光学镜头及其运用

光学镜头及其运用

视场角
镜头视场角是用来表现摄像机镜头视场角大小 的参数,决定了能在感光胶片上良好成像的空 间范围。 视场角的大小约为成像边缘与镜头光心形成的 夹角。 光学镜头的视场角受镜头成像面积与镜头焦距 这两个因素的制约。 一般在拍摄中只能通过改变镜头焦距的镜头来 实现改变视场角大小。(为什么?)




视场角
下面我们来看另一张图,大家思考 一下光圈大小会如何影响景深
从上图我们可以发现: 镜头焦距和拍摄距离不变的情况下, 光圈越大(孔径越大),景深越小,光 圈越小(孔径越小),景深越大 书本上表述的是光圈值,也就是光圈 的f值,光圈的f值的大小和光圈大小 (孔径大小)刚好是相反的,比如f2就 比f16要大。
近距离拍摄脸部会产生明显的变形效果, 在拍摄中要注意。
4、表现运动对象时: 对横向运动的对象表现动感弱, 物距越远越弱 对纵向运动的对象表现动感强, 物距越远越强
二、功用: 1、有利于近距离表现大范围景物,较好的 展示环境。 2、利用大景深可以在画面内展示多层次景 物,增加信息量 3、利用大景深完成近距离抢拍和偷拍 4、利用形变效果形成特殊的表达意义 5、在运动摄像中有利于保持画面稳定
拍摄距离对景深的影响非常简单: 在光圈和焦距不变的情况下,拍摄距离 越近,景深越小;拍摄距离越远,景深 越大。
相对孔径和光圈系数
相对孔径:镜头的入射光孔直径(D) 与焦距(f)的比值。 光圈系数:相对孔径(D/f)的倒数 (f/D)。也就是焦距与入射光孔直径的比 值。 我们使用的摄像机镜头上面标刻的光 圈数值就是光圈系数。
由上图我们可以知道,拍摄距离 不变的情况下: 镜头焦距与(视角大小)取景范 围成反比:镜头焦距越长,(视角)取 景范围越小;镜头焦距越短,(视角) 取景范围越大 下面我们通过一幅图片来加深一下印 象:

第六章光学镜头及其运用(共50张PPT)

第六章光学镜头及其运用(共50张PPT)

• 8、可以产生人眼不常见景象,创造富有诗意 画面。
第二节 长焦距镜头
四、应该注意的问题:
• 1、焦点必须调准。 • 特别是物距较近、F值小时不要产
生焦点不实的现象 一般是以寻像器 上是否清晰为准,不要依椐焦距值。
• 2、长焦时更需要注意“稳” • 视场角窄,摄像机不稳可能会引起
画面抖动。
第三节 广角镜头
第二节 长焦距镜头
三、功用:
• 2、跨越复杂空间,拍摄不易接近或无法 接近的人物或场面。(利用长焦距镜头 远距离拍出小景别的造型效果)。
2、“跨越复杂空间,拍摄不易接近或无法接 近的人物或场面”还包括:
①表现成百上千的人群中的某一个人 。
②隔山、隔河表现对面的物体或事件。 ③通过院墙、栅栏表现院内的活动。
• 2)艺术上指摄像机连续拍摄一段电 视画面。
• 我们所学的是指摄像机上的光学透镜 组.镜头的光学特性--由焦距、视场 角、相对孔径三个因素构成。
一、镜头
第一节 光学镜头的特性
2、镜头分类:
• [1]按使用场合:

摄影镜头;

摄像镜头;

医用镜头 。
• [2]按焦距分有:

定焦距镜头(长焦、短焦、标准);
• 变焦组:镜片的移动可改变镜头的焦 第一节 光学镜头的特性
第一节 光学镜头的特性 3、调整画面构图选择最佳景物,突出视觉重点
距,即改变图像的放大率。一般变焦 摄影镜头;
柔光镜:降低清晰度,不影响色彩和反差 2、“跨越复杂空间,拍摄不易接近或无法接近的人物或场面”还包括:
距镜头的变焦倍数可达12~22倍。
距光学镜头。
常见的有: 12mm---------75mm 6倍 10mm---------150mm 15倍 9.5mm--------143mm 15倍

光学镜头简介演示

光学镜头简介演示
在光通信中,光学镜头通常用于将激光信号聚焦在光纤维中传输。通过调整镜头的焦距和角度,可以 控制光的传播方向和大小,从而实现高效、高速的光通信。
THANKS。
06
光学镜头的应用案例
案例一:望远镜中的光学镜头应用
望远镜是光学镜头应用的一个经典案例。通过组合不同焦 距的透镜,望远镜能够将远处的物体放大,使人们能够清 晰地观察到远处的景物。
望远镜中的光学镜头主要作用是成像,通过调整镜头的焦 距和角度,可以将远处物体的光线聚焦在近处的视网膜上 ,从而呈现出清晰的图像。
光学装配工艺
镜头装配
将加工好的光学镜头按照设计要求进行装配,组成完整的 相机或望远镜等光学仪器。
调整与校准
对装配好的光学仪器进行调校,确保其光学性能达到设计 要求。
检验与测试
对装配好的光学仪器进行精度检验和性能测试,确保符合 设计要求。
05
光学镜头的前沿技术
超高解析度技术
01
超高解析度技术是指利用特殊的 光学镜头和图像传感器,提高图 像的分辨率和清晰度,以便更好 地观察和识别目标。
光阑系数
定义
光阑系数是指光学镜头中控制光阑大小的系数,它决定了光线的入 射角和出射角大小。
物理意义
光阑系数越大,入射角和出射角越小,光线通过镜头的能量越集中 ;光阑系数越小,入射角和出射角越大,光线通过镜头的能量越分 散。
应用场景
在摄影、摄像、显微镜等领域中,光阑系数是控制光线能量分布和景 深的重要因素之一。
在医疗领域,光学镜头被广泛 应用于内窥镜、显微镜等医疗 设备中,用以观察病变部位或 进行手术操作。
光学镜头的发展历程
01
02
03
04
光学镜头的发展可以追溯到 17世纪,当时人们开始研究

光学显微镜的工作原理与应用

光学显微镜的工作原理与应用

光学显微镜的工作原理与应用光学显微镜是一种应用广泛的科学仪器,它可以帮助人们观察微观世界中的微小物体和生物组织。

本文将讨论光学显微镜的工作原理、构造和应用。

一、工作原理光学显微镜是一种基于光学原理的科学仪器。

它利用透镜把光线集中在一个焦点上,形成一个放大后的图像。

然后通过目镜观察这个图像。

这个图像通常比实际物体大很多倍,这样我们就可以看到细节和结构。

光学显微镜的两个重要属性是放大倍数和分辨率。

放大倍数越高,图像就会越大。

分辨率是指镜头可以分辨出两个物体之间的最小距离。

分辨率越高,我们就可以看到更小的东西。

二、构造光学显微镜主要有以下几个部分:镜头、物镜、目镜、台架和光源。

1. 镜头:主要由凸透镜组成,将光线聚焦在一个点上形成一个实物倒立的放大图像。

2. 物镜:放在样品下方,将样品的图像形成一个实物倒立的放大图像,有一定的放大倍数。

3. 目镜:放在光路中间处,接收物镜形成的实物负倒立的放大图像,使其变成正立的放大图像。

4. 台架:用于支撑显微镜的各部件,稳定显微镜,方便工作者观察。

5. 光源:为显微镜提供光源,可以是LED、白炽灯或者荧光灯等。

三、应用光学显微镜可以应用于多个领域,下面列举了其中的几个:1. 生物学:显微镜可以帮助生物学家研究生命体的结构和特性。

显微镜可以观察细胞的变化、细菌的成长和病毒的形态。

2. 物理学:显微镜可以帮助物理学家观察和研究微观世界中的物理现象,例如原子和分子的运动和结构。

3. 化学学:显微镜可以帮助化学家观察和研究微观世界中的化学现象,例如离子的结构和变化。

4. 材料科学:显微镜可以帮助材料科学家观察和研究材料的微观结构和性能,并且可以辅助材料的制造。

五、小结总之,光学显微镜是一种常见的科学仪器,它可以帮助人们观察和研究微观世界中的微小物体和生物组织。

它的工作原理是基于光学原理的,由镜头、物镜、目镜、台架和光源组成。

显微镜的应用领域广泛,包括生物学、物理学、化学学、材料科学等。

镜头的原理与应用

镜头的原理与应用

镜头的原理与应用1. 镜头原理1.1 光学成像原理•镜头是利用光的折射和反射原理,将光线聚焦或散开,形成清晰的图像的光学器件。

•根据成像原理,光线从物体上反射、折射、透明后进入镜头,然后根据不同镜头的设计,经过反射或折射后汇聚或散开,最终形成一个具有清晰图像的投射光源。

•镜头的主要元件包括凸透镜、凹透镜、透镜组等,不同的镜头设计有不同的成像方式。

1.2 焦距和光圈•焦距是指在特定条件下,镜头将光线聚焦成清晰图像所需要的距离。

•光圈是指在特定条件下,镜头所能接收的光线的直径大小。

光圈大小会影响到进入镜头的光线量和景深的大小。

1.3 不同类型的镜头•广角镜头:具有较短的焦距,适用于拍摄广阔场景或需要突出景深的照片。

•中焦镜头:焦距介于广角和长焦之间,常用于人像摄影。

•长焦镜头:具有较长的焦距,适合拍摄远距离的物体,如野生动物、体育比赛等。

2. 镜头的应用2.1 摄影领域•人像摄影:中焦镜头常用于人像摄影,可以更好地捕捉面部细节,使人物形象更加突出。

•风景摄影:广角镜头常用于风景摄影,可以捕捉到更多的景物细节,营造较大的空间感。

•运动摄影:长焦镜头常用于拍摄体育比赛、舞台表演等运动场景,可以捕捉到远距离的动态瞬间。

2.2 电影制作领域•镜头的选择:根据电影剧本的需要,选择不同类型的镜头进行拍摄。

•特殊效果镜头:如鱼眼镜头、微距镜头等,可以制造出特殊效果,增强电影的表现力。

•不同焦段镜头的运用:通过不同的焦段镜头的运用,可以营造出不同的画面氛围,使电影更加生动、有趣。

2.3 科学研究领域•显微镜:显微镜利用镜头原理来放大微小物体的图像,常用于生物学、医学等领域的研究和观察。

•天文望远镜:天文望远镜利用长焦镜头原理来观察太空中的星球、星系等天体,帮助天文学家进行深空探测和研究。

2.4 其他应用领域•安防监控:安防监控摄像头常用的镜头包括固定焦距镜头和变焦镜头,用于监控和录像。

•手机相机:手机相机的镜头设计越来越重要,广角、长焦和微距镜头的应用使得手机相机可以更好地满足用户的拍摄需求。

光学镜头概念

光学镜头概念

光学镜头概念光学镜头,这玩意儿听起来是不是有点高大上?但其实啊,它就在咱们身边,只是您可能没太留意。

您想想,咱每天拿手机拍照,那手机上的摄像头就是个光学镜头啊!它就像我们的眼睛,能捕捉到美好的瞬间。

光学镜头是个啥呢?简单说,它就是能把光线汇聚、折射、聚焦,让咱们能看清远处或者近处东西的一个小部件。

这就好比是一个神奇的小窗口,通过它,我们能看到一个清晰、精彩的世界。

比如说望远镜,您用过吧?那长长的筒子里,就有复杂的光学镜头组合。

它们让遥远的星星变得好像就在眼前,这多神奇啊!再比如说显微镜,能让咱们看到肉眼看不到的微小世界,细胞啊、细菌啊,这些都得靠光学镜头帮忙。

光学镜头的质量那可是太重要啦!一个好的光学镜头,就像是一位技艺高超的画师,能把画面描绘得细腻、逼真、色彩鲜艳。

要是质量不行,那看到的东西就可能模糊不清,颜色也不对劲,就像一幅被小孩子乱涂乱画的画,多糟心呐!您知道吗?光学镜头的制造可不简单,那得精确到头发丝那么细的精度!这就好比是在针尖上跳舞,稍有差错就全完啦。

而且,不同的光学镜头还有不同的用途和特点。

像广角镜头,能让您一下子看到特别宽广的景色,就好像您一下子拥有了超级广阔的视野,那种感觉,是不是很棒?而长焦镜头呢,能把远处的东西拉到眼前,就像您有了千里眼一样。

再说说电影拍摄,那些美轮美奂的画面,可少不了高质量的光学镜头。

它们能捕捉到演员细微的表情变化,能展现出宏大的场景,让咱们观众仿佛身临其境。

还有监控摄像头,那也是光学镜头的应用。

它们守护着我们的安全,不放过任何一个可疑的身影,就像是不知疲倦的卫士。

总之,光学镜头这东西,虽然小小的,但是作用大大的。

它让我们看到了更多的美好,了解了更多的未知。

它就像一位默默奉献的朋友,一直陪伴着我们,给我们带来惊喜和感动。

您说,咱们能离得开它吗?所以啊,光学镜头可不是什么遥不可及的高科技神秘物件,它实实在在地影响着我们的生活,让我们的世界变得更加丰富多彩!。

物理光学工程中的光学镜头设计及使用

物理光学工程中的光学镜头设计及使用

物理光学工程中的光学镜头设计及使用任何光学镜头,不论是新的还是旧的,都可以用“镜头描述”这个术语来区分镜片的数量,玻璃的种类,镜片的曲面半径,镜片的厚度,镜片与镜片之间的距离,以及每个镜片的直径,等等。

当发自于某个物体的光线穿过玻璃表面时,该束光线会被折射,就如我们在中学物理课本中学到的物理知识所描述的那样:光线折射量取决于玻璃的折射率。

如果镜头设计者能知道光线射入镜头前镜片时的确切入射位置,以及入射角度,他就可以通过光线理论系统精确地追踪光路。

角度和距离可以通过三角函数的正弦和余弦算出来。

因此通过简单的平面几何,光线途经的线路就可以被追踪到。

一、光学镜头的设计原理为了获得一个较理想的光学镜头,光学设计人员首先要清晰明确地了解使用要求、使用效果和设计结果。

在设计要求方面,设计人员对镜头所要求的焦距、孔径、视场、最近成像距离等光学特性参数和分辨率、畸变、光学传递函数等成像质量特性参数都应熟悉。

光学镜头设计者首先要从光轴上的某点开始追踪少量的光线,这里所假设的是每个物象点都会在胶片平面上形成与之相对应的点,所以发自物体的光线都将被转化为这样的成像点,并且具有同样的相对位置。

光线是由不同波长的、有颜色光波组成的,而且当光线进入镜头时不同波长的光波具有其独特的光学路径,而且理想的光线不可避免地会被镜片所干扰而产生象差。

镜头设计的第一要素就是对这些象差进行了解和控制。

通过三角几何函数可以计算出校正的光线路径和现实的偏移量,这两者之差被称为光线路径差,使用来控制象差的依据。

典型的象差有球面象差,晕光和失光。

在上世纪三十年代,尽管人们对象差进行了量化,但象差始终是镜头设计的困扰因素。

对于设计者来说,如果想对象差进行校正,就必须知道特定象差对于成像会造成什么影响。

球面象差会影响象场中央部分的成像,象面弯曲的程度说明了角部的校正情况。

更多的镜片给设计者带来了更大的自由度,由于有更多的镜片进行表面处理设计,设计者就可以在更大程度上控制象差。

光学镜头

光学镜头

谢谢观看
光圈调节
向上转动光圈环至下一个f/光圈数(例如从f/4到f/5.6),光圈大小减半(即达到胶片的光量减半);向下 转动光圈环至下一个f/光圈数(例如从f/4到f/2.8)。光圈大小增加一倍。
应用领域
光学工业镜头广泛用于反射度极高的物体定位检测,如:金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片 和硅晶片的破损检测,MARK点定位,玻璃割片机、点胶机、SMT检测、贴版机等工业精密对位、定位、零件确认、 尺寸测量、工业显微等CCD视觉对位、测量装置等领域。
视角90度以上,适用于拍摄距离近且范围大的景物,又能刻意夸大前景表现强烈远近感即透视。35mm相机的 典型广角镜头是焦距28mm,视角为72度。120相机的50,40mm的镜头便相当于35mm相机的35,28mm的镜头.
长焦距镜头
适于拍摄距离远的景物,景深小容易使背景模糊主体突出,但体积笨重且对动态主体对焦不易。35mm相机长 焦距镜头通常分为三级,135mm以下称中焦距,135-500mm称长焦距,500mm以上称超长焦距。120相机的150mm 的镜头相当于35mm相机的105mm镜头。由于长焦距的镜头过于笨重,所以有望远镜头的设计,即在镜头后面加一 负透镜,把镜头的主平面前移,便可用较短的镜体获得镜体获得长焦距的效果。
C型镜头
法兰焦距是安装法兰到入射镜头平行光的汇聚点之间的距离。法兰焦距为17.526mm或0.690in。安装罗纹为: 直径1in,32牙.in。镜头可以用在长度为0.512in (13mm)以内的线阵传感器。但是,由于几何变形和市场角特 性,必须鉴别短焦镜头是否合用。如焦距为12.6mm的镜头不应该用长度大于6.5mm的线阵。如果利用法兰焦距尺 寸确定了镜头到列阵的距离,则对于物方放大倍数小于20倍时需增加镜头接圈。接圈加在镜头后面,以增加镜头 到像的距离,以为多数镜头的聚焦范围位 5-10%。镜头接长距离为焦距/物方放大倍数。

镜头的工作原理和应用

镜头的工作原理和应用

镜头的工作原理和应用工作原理镜头是现代光学设备中常见的组件之一。

它的工作原理基于光的折射和聚焦,通过将光线聚集或分散,来调节光线的方向和路径,从而实现对图像的放大、缩小和调整清晰度的功能。

镜头通常由一块或多块精密制作的透镜组成。

透镜的形状和曲率决定了光线通过镜头时的折射程度和路径。

凸透镜会使光线向内凸,而凹透镜会使光线向外凸。

透镜之间的组合方式不同,会产生不同的聚焦效果。

通过调整镜头与物体和图像的距离、透镜的曲率以及透镜的个数和组合方式,可以实现不同的光学效果。

镜头可以将平行光线聚焦成一个点,也可以将散射光线聚焦成一个平面。

应用领域摄影镜头在摄影中广泛应用。

不同类型的镜头可以满足摄影师对于广角、标准焦距和长焦距的需求。

常见的镜头种类包括广角镜头、标准镜头、长焦镜头和望远镜头。

•广角镜头:广角镜头具有较短的焦距和大视角,它可以捕捉到更广阔的景象,适用于风景和建筑摄影。

•标准镜头:标准镜头具有接近于人眼视角的焦距,能够还原真实场景,适合大多数的日常摄影。

•长焦镜头:长焦镜头具有较长的焦距,可以将远处的景物拉近,适用于野生动物和体育运动等远距离拍摄。

•望远镜头:望远镜头的焦距非常长,可以将远处的景物细节清晰地捕捉到,适用于天文摄影和观测。

显微镜显微镜使用了复杂的透镜系统来放大微观物体的图像。

显微镜通常由物镜、目镜和调焦机构构成。

•物镜:物镜是位于样本近处的镜头,它能够将样本的细节放大并成像。

•目镜:目镜一般位于物镜和眼睛之间,用于进一步放大物镜成像的图像。

•调焦机构:调焦机构可以通过移动镜头或调整透镜的位置,使得样本成像清晰可见。

显微镜常用于生物学、医学、材料科学等领域的研究和实验。

光学仪器镜头也用于许多其他光学仪器中,如望远镜、显微镜、激光器、投影仪等。

•望远镜:望远镜使用了多个镜头来放大目标天体的图像,使人们能够观测到远处的星球和宇宙现象。

•投影仪:投影仪使用了透镜系统将图像放大并投影到屏幕上,提供了大屏幕的视觉效果。

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3、景物范围大、视野开阔
4、①近大远小的形象
②纵平线急剧汇聚 ③平面上的平行线, 空间越远越短。
27
第三节
广角镜头
二、广角镜头的画面造型特点:
5、对横向运动的对象表现动感弱,物距越远越弱; 对纵向运动的对象表现动感强,物距越远越强。
6、线条畸变,具有某种夸张效果。 7、画面平穩清晰度高,色彩还原好。
第六章 光学镜头及其运用
【本章节教学内容】 第一节 镜头的光学特性 第二节 长焦距镜头(窄角镜头) 第三节 短焦距镜头(广角镜头) 第四节 变焦距镜头 【教学目标】 1、了解电视光学镜头特性; 2、理解镜头焦距、视场角、相对孔径、光圈等 3、掌握标准、长焦、短焦、变焦镜头画面造型特点 4、熟练掌握各类镜头表现潜能和不足之处。 5、掌握各类镜头拍摄注意点。
②前景是一串盛开的迎春花(特写),一会儿迎春花虚化“
消失”(变焦点),远处显现出一片绚丽的鲜花(全景) 20 。
第二节长焦距镜头
三、长焦距镜头的功用:一对夫妻对话的场景
21
第二节
长焦距镜头
三、长焦距镜头的功用:
6、创造虚焦点画面:把焦点有意不调到被摄主体上 ,画面形象虚化,物体轮廓线条消失,画面反差 降低、力度减 弱,变得朦胧柔和。
• 镜头焦距越长,视场角越小;焦距越短,视场角越大。标 准镜头视场角45度左右。广角镜头的水平视场角60~130 度。130—180度的称为超广角镜头、鱼眼镜头。长焦距镜 头的水平视场角小于40度。
6
第一节
光学镜头的特性
四、相对孔径与光圈系数 相对孔径——指镜头的入射光孔直径(D)与焦距( f )之比,其大小说明镜头接纳光线的多少。相对
14
第二节
长焦距镜头
三、长焦距镜头的功用:
1、调拍远处物体,追求真实自然的艺术效果(偷拍)
①被摄对象不希望、害怕甚或拒绝摄像机的拍摄。 ②被摄人物从未或很少接受电视记者的采访,摄像机距 离较近时紧张、不自然。 ③与被摄对象可接近的程度只能处于有限的范围之内。
拍野生动物、食肉动物、双休日里领导干部公车私 用去钓鱼、美国边境警察殴打墨西哥移民、把主人 公放到有群众的现实生活环境中。《九· 一八大案纪 实》 《秋菊打官司》
;100mm\12度;150mm\8度
9
第二节
长焦距镜头
二、长焦距镜头的特点:
2、景深小:(景深指被摄主体调焦清晰范围)。 如:f=25mm,F4,物距6m 4~ 11.5(7.5m) f=50mm,F4 物距6m 4.8~ 7.9(3m) f=150mm,F4 物距6m (0.3m)
说明:景深受物距、 光圈和镜头焦距影响。
视觉上有一种远近重叠、挤压在一起感受。有将远处景物拉 近视觉效果。
5、有望远效果: 6、表现运动体,横向运动动势强,纵向运动动 势弱。
12
第二节
长焦距镜头
二、长焦距镜头的特点:
13
第二节 长焦距镜头
电视剧《三个护士》的 开头和结尾,三个护士从 远处向我们走来和前向远 处走去:边走边谈,边说 边笑,时而用手撩起秀发 手拉手一同向前。正常的 动作,缓慢的位移,她们 好像走在一段稠密的空气 中间,周围都是阻力使她 们行进艰难。
16
第二节
长焦距镜头
三、长焦距镜头的功用:
3、长焦距镜头适合表现人物的面部特写 ①能够正确地还原人脸的五官比例(无畸变) ②能够较为准确而客观地还原物体的水平和垂直线 条。(图片摄影中的人物肖像都要用135mm以上的镜头) ③很容易做到“虚”化背景,把人物从较为纷乱复 杂的背景环境中“摘”出来。具有简洁背景、突出主
4、利用广角镜头超焦距范围小的特点,近距离接近 被摄人物,完成偷拍抢拍。
抢拍:现场混乱、人物众多 偷拍:《广州见闻》,画面记录了一群在东方宾馆内小花园 中休息的游客。《焦点访谈》播出的《“托儿”现形记》 、《订货还是“订祸”?》 32
第三节
广角镜头
三、广角镜头的功用:
5、利用广角镜头透视线条的夸张和变形效果形成某 种特殊的表现意义。
广角镜头
30
第三节
三、广角镜头的功用:
广角镜头
2、适宜展示画面主体所处的环境。
1996年10月威尼斯降水骤多导致“水城”水位猛增 、雨鞋俏销的国际新闻中:
①前景中是卖鞋小贩高高挂起以招待买主的大雨鞋;
②画面主体是一对足登高帮雨靴、站在积水中拍照留影 的老年夫妇; ③他们身后,一些穿着雨鞋在水中嬉戏玩耍的孩子们 ④画面深处是那些极富民族特色的威尼斯民宅。
体、线条清晰、质感细腻等特点。
17
第二节
长焦距镜头
三、长焦距镜头的功用:
3、长焦距镜头适合表现人物的面部特写 ①能够正确地还原人脸的五官比例(无畸变) ②能够较为准确而客观地还原物体的水平和垂直线 条。(图片摄影中的人物肖像都要用135mm以上的镜头) ③很容易做到“虚”化背景,把人物从较为纷乱复 杂的背景环境中“摘”出来。具有简洁背景、突出主
明亮物体(灯光、水面亮点、反光处)由轮廓清晰的光点变 成一个个光。电视风光片《层林尽染》中一个个橙色、 黄色、绿色的光斑构成的一幅富有虚幻色彩的衬底,片名 划过之后变成一片片橙色的、黄色的、绿色的树叶,用 150mm镜头拍摄。
7、用虚入、虚出的画面作为转场镜头。
实……虚——虚出 虚……实——虚入
22
19
第二节
长焦距镜头
三、长焦距镜头的功用:
5、利用景深范围小的特点,通过调整镜头焦点形成
画面形象的转换,完成同角度、不同景物或不同 景别的场面调度 前景清楚、背景模糊;或前景模糊、背景清楚。
①焦点在前景时,一支向前探出的枪头和准星(特写),焦
点调至背景,枪头虚化“消失”,远处一个人正迎着枪口 走来(全景)。
23
第二节
1、焦点必须调准。
长焦距镜头
四、拍摄长焦距镜头应该注意的问题:
①物距较近、F值小时不要产生焦点不实的现象;以寻像器、 大尺寸监视器上是否清晰为准,不依椐焦距值。 ②拍摄两个以上物距不同的物体,先用摄像机分别测出几个 需在画面上清楚表现的物体的距离并在镜头焦点环上分别 作上记号,拍摄时由摄像和摄像助理配合共同完成。
2、长焦时更需要注意“稳”,尽量运用三角架。
视场角窄,摄像机上下左右方向稍微不稳就会引起画面抖动
24
第三节
一、广角镜头
广角镜头
广角镜头:又称短焦距镜头,是视场角大
于60度的镜头。对于摄像机而言是焦距小
于25mm的那一段镜头。
如: 16mm、12mm、10mm等。
25
第三节
广角镜头
二、广角镜头的画面造型特点:
《高山下的花环》表现连长中弹倒下动作时,镜头用广角仰 角度拍摄;《国庆阅兵》中长安街中央低角度大视野的摄 像机镜头将迎面而来的陆海空三军仪仗队表现得威武雄壮 ;用广角镜头近距离表现一个人的面部特写时,面目全非 ,画面具有低毁和丑化的意义。
6、运动摄像中容易保持画面的稳定,这也是广角镜 头的一个重要功能。
第二节
-、长焦定义:
长焦距镜头
1、长焦距镜头:(望远镜头、远摄镜头、窄角镜 头等)-----是视场角小于40度的镜头,对摄像 机而言是焦距大于25mm以上的部分。 二、长焦距镜头的特点: 1、视角窄
视角窄<40度、景物范围小,物体成像面积大,有 望 远 拍 摄 效 果 。 如 : 2 5 mm\45 度 , 5 0 mm\23 度
4
第一节
三、视 场 角
光学镜头的特性
1、视场角--摄像机靶面有效成像平面(视场 ) 边缘与镜头后节点所形成的夹角。
5
第一节
三、视 场 角
光学镜头的特性
造型上:视场角反映的是摄像机记录景物范围的 开阔程度。 视场角与靶面成像平面的尺寸、镜头焦距有关;与 被摄对象的成像效果成反比。 视场角愈大--被摄主体成象越小、视野开阔 视场角愈小--被摄主体成象越大、视野狭窄
1、视场角宽 ——即大于60度(16mm/65;12mm/86;
10mm/98)(指的是水平视场角)。
26
第三节
2、景深大
广角镜头
二、广角镜头的画面造型特点:
焦距25mm,F值4,景深3米至11.5米,景深范围为8.5米。 焦距I6mm,F值4,景深3米至25米,景深范围为22米。 焦距10mm,F值11,景深从1.8米至无限远,范围近百米。
1
第一节
光学镜头的特性
一、光学镜头 1、摄像机镜头一般由多片正、
负透镜及金属部件组成,质量
好的带有自动光圈、电动变焦
装置。
焦距、视场角、相对孔径三个因素。 技术性能、组配关系对画面有重要影 响。
2
第一节
二、焦 距:
光学镜头的特性
1、焦距——焦点至镜头中心的距离。
(镜头焦距的长短与被摄对象在摄像机靶面上的成像面积成 正比。)
28
第三节
广角镜头
三、广角镜头的功用: 1、有利于近距离表现大范围景物。
①扩展空间,近距离表现大范围景物——全景、远景。 ②表现开阔空间和宏大场面,有拉开物间距离的效果。
29
第三节
三、广角镜头的功用: 2、适宜展示画面主 体所处的环境。
与标准镜头和长焦距镜 头相比,广角镜头画面 前景和背景(后景)的 概括范围大,拍摄同等 比例的人物肖像时,既 能把人物推近观众,又 能适当地在画面构图中 交待人物所处的环境。
镜头焦距长与短,关系成像画面大小。
3
第一节
光学镜头的特性
• 一般的摄像机光电靶面成像面积约等于16毫米电
影摄影机的画幅像平面,标准镜头焦距通常为25 毫米。 2、标准镜头——焦距与像平面对角线接近或相
等的镜头(f=25mm)。 3、长焦距镜头——焦距大于像平面对角线的镜 头(f>25mm以上)。 4、广角镜头——焦距小于像平面对角线的镜头 (f<25mm以下)。 5、变焦镜头——焦距从长焦中到短焦距距离可 变化。
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