光学镜头基本知识(严选材料)
光学镜头基本知识
光学镜头基本知识第一章光线的传播一﹑光在真空中是沿直线传播的光在真空中(均匀介质中)是沿直线传播的﹐但是由於在我们的真实空间中﹐光并不能做到这一点﹐这是因为空气。
在我们的空气中﹐有存在着各式各样的杂物﹐粉尘﹐水雾等。
由於这些东西的存在﹐光在直线传播的过程中﹐碰到这些东西﹐就会产生反射﹐折射。
而﹐粉尘表面并不光滑﹐光照射到这粉尘面上的时候便会往各个方向反射﹐这边形成了漫反射。
正是由於漫反射的存在﹐这便能使我们能感觉到光﹐能看到东西。
二﹑光的反射﹑透射﹑折射光在大气中传输总不能按着直线传输﹐光在碰到不透光的物质时会发生反射﹐光碰到透光的物质时会发生透射﹐折射。
入射光线﹐反射光线﹐折射光线﹐在同一个平面上﹐即三线共面。
光的反射光在传输过程中是遵守反射定理的。
反射定理﹕入射角等於反射角。
入射角定义为﹕入射光线和法线组成的夹角反射角定义为﹕反射光线和法线组成的夹角法线﹕法线就是垂直於入射面的线。
法线是一条虚构的线﹐并不是事实存在的。
光的透射和折射有些物质是透光的﹐光可以穿透这些物质﹐这便是光的透射。
每种不同材质的东西都有着不同的透过率﹐光在这些物质中穿透的时候总会有着能量的损失。
入射光线的强度与出射光线的强度的比值为这一材质的透过率。
所谓光线的折射就是指光线在进行传输的过程中从一种介质进入另一种介质的时候﹐不会沿直线传播﹐而是有了一定角度的弯折。
这便是光线的折射。
通常在大气中我们认定其折射率为1。
折射定律被描述为﹕入射角的正弦与折射角的正弦之比为常数﹐它等于折射线所处介质的折射率n`与入射线所处介质的折射率n之比。
通常折射率较大的介质称为光密介质﹐折射率较小的介质称为光疏介质。
若入射光在光密介质﹐这时折射角总大于入射角﹐折射角随着入射角增大而增大﹐最大使折射角为90度﹐这时sini`=1﹐若入射角再增大﹐将发生全反射。
自然界有很多全反射现象﹕海市蜃楼﹑沙漠幻影﹑等。
第二章光学镜头的种类目前LAM产线所生产的光学镜头主要有以下几类:1)数码相机镜头2)传统相机镜头3)手机镜头4)投影机镜头一﹑数码相机镜头目前LAM产线所生产的数码相机镜头有包括以下几类:DCJ01﹑DCJ04﹑DCJ05﹑DCJ07﹑DCJ08。
车用非手机光学镜头知识讲解
光学镜头研发制造
光学镜头基本知识讲解
深圳市光通电科技有限公司
SHENZHEN HK OPTICAL CO.,LTD
镜头知识
镜头的基本结构 公司目前产品,主要结构有:全G镜头,全P镜头, G、P混合镜头,全P镜头,G、P结合镜头;等结构。 P指塑胶材料(PLASTIC);G指玻璃材(GLASS)。 镜头结构是以光学设计的结果而定。
光学设计雏形
光学镜头研发制造
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镜头结构
光学镜头研发制造
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图例
光学镜头研发制造
光学镜头基本知识讲解
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8).分辨率又称解析率,指图像包含信息的量值, 用像素表示,也指拍出的照片水平方向和垂直方向 的像素, 640X480 ,1024X768等。
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分辨率又称解析率,指图像包含信息的量值,用 像素表示,也指拍出的照片水平方向和垂直方向的 像素, 640X480 ,1024X768等。 分辨率的指标是用LW/PH表示,又称TV 。LW 指线宽,PH指影像高度。 分辨率的高低,取决于SENSOR芯片上像素的多 少, 像素越多, 分辨率越高。 因此,可分为CIF规格、VGA规格、QVGA规 格、XVGA 规格、SXGA规格、UXGA规格。
光学镜头研发制造
光学镜头基本知识讲解
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专业镜头知识
实例说明:EF70-200mm F4L IS USM镜 头表示采用佳能EF卡口、焦距为70200mm、最大光圈恒定F4、具备IS防抖 系统和USM超声波马达的L级别专业镜头
尼康镜头:
AF-S: S即代表Silent Wave Motor静音马 达,等同于佳能的超声波马达,可高精 确和宁静地快速聚焦 ASP:非球面镜片,英文全称 Aspherical 。 尼康的这个“ASP ”和佳能的“AL ”所表 达的是同样意思
5、特殊镜头:指具有特殊功能的镜头,可 以得到特殊的画面效果 ①鱼眼镜头:16 mm,180度 ②柔焦镜头: 一实一虚两重影像 ③移轴镜头:可校正线条汇聚的现象 ④微距镜头:供超近距离摄影时使用
6、镜头的选择 镜头的选择在很大程度上取决于你的用 途,不存在一种“最好的镜头”,因为 各种镜头都有其成像特性和优缺点,都 有其擅长的功能和适用性。
EF: Electronic Focus电子对焦,佳能EOS 相机的卡口名称,也是佳能原厂镜头的 系列名称 IS:Image Stabilizer影像稳定器,即镜头 防抖系统。佳能第一只防抖镜头是1995 年发布的EF 75-300mm F4-5.6 IS USM, 这也是世界上首款防抖镜头
L: Luxury 豪华,佳能高档专业镜头的标 志,也是众多摄影爱好者为它不惜倾家 荡产的镜头,其标志为镜头前端的红色 标线 USM:Ultra Sonic Motor 超声波马达,它 分环形超声波马达(Ring-USM)和微型 超声波马达(Micro-USM)两种
①变焦镜头的优缺点 : 避免频繁更换镜头 减少镜头数量,方便携带 方便构图 有效口径小 取景屏不如定焦镜头明亮,聚焦不便 成像质量较定焦镜头差
②变焦镜头的种类: 手动与自动 单环推拉和双环转动 恒定光圈和非恒定光圈
镜头培训资料整理
风光摄影镜头的选择和拍摄实例
01
建筑摄影镜头的选择和拍摄实例
02
03
04
微距摄影镜头的选择和拍摄实例
总结词:微距摄影中,镜头的选择和拍摄技巧能够展现出被摄物体的细节和视觉冲击力。
拍摄技巧:拍摄时采用中央对焦点对被摄物体进行对焦。利用闪光灯或柔光罩进行补光
详细描述
镜头选择:100mm f/2.8、180mm f/3.5等定焦镜头或变焦镜头适合微距摄影
详细描述
总结词:风光摄影中,镜头的选择和拍摄技巧对画面的表现力起着至关重要的作用。
镜头选择:10-24mm、16-35mm、24-70mm等广角或标准变焦镜头适合风光摄影。这些镜头具有较广的视角和高清晰度,能够捕捉到丰富的画面细节。
拍摄技巧:拍摄时选择合适的时间和角度,捕捉自然光的细微变化和景物的最佳状态
价格和体积
定焦镜头的成像质量较好,但价格较高;变焦镜头价格较低,但成像质量一般。此外,不同镜头的体积和重量也不同,需要根据个人喜好和携带方便性来选择。
如何根据拍摄需求选择合适的镜头
03
镜头应用技巧
镜头拍摄角度的选择和运用
强调对象的正面特征和对称性,常用于表现人物面部特征或物体正面的细节
正面拍摄
侧面拍摄
斜侧面拍摄
背面拍摄
强调对象的侧面特征和轮廓,常用于表现人物的侧面轮廓或物体的轮廓线条
强调对象的斜侧面特征和透视感,常用于表现人物的姿态或物体的立体感
强调对象的背面特征和整体形象,常用于表现人物的整体形象或物体的外观
1
镜头景深和虚化的控制及调整方法
2
3
通过大光圈和短焦距获得浅景深效果,使背景虚化,突出主题
光圈环
对焦环用于调节镜头与被摄物体之间的距离,从而实现对焦。
光学镜头的知识
简介:光学镜头产品,主要为光电应用产品提供成像类光学部件,BYD通过垂直整合的优势,在光学镜头方面,拥有设计,开发,制造整套生产能力,加之自主研发的CMOS图像感应芯片,由BYD制造的可视摄像头现已广泛应用于手机,笔记本电脑等个人便携电子产品中,成为各大手机,电脑品牌的主要供应商之一。
应用领域:主要应用产品有手机、笔记本电脑摄像头塑胶镜头,扫描仪用镜头,车载广角玻璃镜头, LED等。
特征:1. 塑胶镜头光学塑胶镜头是由光学塑胶镜片或镜片组所构成的光学成像类产品,镜头中使用非球面树脂镜片可以精简结构,体积小,重量轻,同时便于量产降低成本。
2. 玻璃镜头光学玻璃镜头是由光学玻璃镜片或镜片组所构成的光学成像类产品,主要通过研磨抛光工艺加工制造球面玻璃镜片。
玻璃镜片具有成像质量好,耐高温,可靠性强等特点。
产品类型及应用领域:手机摄像模组镜头像素光学结构光学规格10万像素1P+IR 1/13 inch-1/11 inch 30万像素2P+IR 1/11inch--1/6inch 130万像素3P+IR 1/5.5inch-1/6inch 200万像素3P+IR 1/4inch -1/5inch 300万像素4P+IR 1/4inch500万像素4P+IR 1/4inch其他光学部件产品类型应用领域扫描仪镜头Barcode Scanner LensCD/DVD激光头CD/DVD Reader system车载摄像头镜头Back Sight Wide angle Lens For V ehicles安防摄像头镜头Monofocal Lens For Security CCTV Camera镜头结构图:光学结构图:镜头及光学产品:。
光学镜头基础知识
光学镜头基础知识光学镜头是摄像机中必不可少的部件,直接影响成像质量的优劣和效果。
光学镜头规格繁多,从焦距上可分为短焦镜头、中焦镜头,长焦镜头;从视场大小分有广角、标准,远摄镜头;结构上分有固定光圈定焦镜头,手动光圈定焦镜头,自动光圈定焦镜头,手动变焦镜头、自动变焦镜头,自动光圈电动变焦镜头,电动三可变(光圈、焦距、聚焦均可变)镜头等。
一、镜头的分类1、按结构上分1)、固定光圈定焦镜头镜头只有一个可以手动调整的对焦调整环,左右旋转该环可使成像在CCD/COMS 靶面上的图像最清晰。
光圈不能调整,进入镜头的光通量不能通过改变镜头因素而改变,只能通过改变视场的光照度来调整。
结构简单,价格便宜。
2)、手动光圈定焦镜头手动光圈定焦镜头比固定光圈定焦镜头增加了光圈调整环,光圈范围一般从 F1.2 或 F1.4 到全关闭,能方便地适应被被摄现场地光照度,光圈调整是通过手动人为进行的。
光照度比较均匀,价格较便宜。
3)、自动光圈定焦镜头在手动光圈定焦镜头的光圈调整环上增加一个齿轮和传动的微型电机,并从驱动电路引出3 或4 芯屏蔽线,接到摄像机自动光圈接口座上。
当进入镜头的光通量变化时,摄像CCD/CMOS 靶面产生的电荷发生相应的变化,从而使视频信号电平发生变化,产生一个控制信号,传给自动光圈镜头,从而使镜头内的电机做相应的正向或反向转动,完成调整大小的任务。
4 手动光圈变焦镜头焦距可变的,有一个焦距调整环,可以在一定范围内调整镜头的焦距,其可变比一般为2~3 倍,焦距一般为 3.6~8mm。
实际应用中,可通过手动调节镜头的变焦环,可以方便地选择被监视地市场的市场角。
5 自动光圈电动变焦镜头与自动光圈定焦镜头相比增加了两个微型电机,其中一个电机与镜头的变焦环合,当其转动时可以控制镜头的焦距;另一电机与镜头的对焦环合,当其受控转动时可完成镜头的对焦。
但是,由于增加了两个电机且镜片组数增多,镜头的体积也相应增大。
6 电动三可变镜头与自动光圈电动变焦镜头相比,只是将对光圈调整电机的控制由自动控制改为由控制器来手动控制,光圈、焦距、聚焦均可变。
光学设计手机镜头知识点
光学设计手机镜头知识点手机镜头是现代手机摄影的重要组成部分,它决定了手机相机的成像效果。
在光学设计领域,手机镜头设计是一个重要的研究方向,涉及到许多知识点。
本文将介绍一些光学设计手机镜头的常见知识点。
一、手机镜头的种类手机镜头通常分为主镜头和辅助镜头两种类型。
主镜头一般用于日常拍摄,具有较高的像素和成像质量;辅助镜头常用于广角、望远等特殊拍摄需求,可以提供不同的视觉效果。
二、焦距和光圈焦距决定了手机镜头的拍摄视角,一般分为广角、标准和望远三种类型。
广角镜头适合拍摄大场景,标准镜头适用于日常拍摄,而望远镜头适合拍摄远处物体。
光圈决定了手机镜头的透光能力,光圈越大,光线通过的量越大,适用于光线较暗的环境拍摄,然而光圈越大也容易产生散焦、畸变等问题。
三、光学镀膜技术光学镀膜技术是提高手机镜头成像品质的关键之一。
利用不同的光学镀膜技术,可以减少镜头的反射和散射,提高光线的透过率,减少色差和光斑等光学缺陷,从而提升成像的清晰度和色彩还原度。
四、透镜组合设计手机镜头通常由多片透镜组合而成,透镜的组合方式和切合情况对成像质量有着重要影响。
常见的透镜组合方式有球面和非球面设计,非球面设计可以有效消除球面像差,提高成像的质量。
五、光学稳定技术手机镜头在拍摄过程中容易受到手抖等因素的影响而产生模糊的现象。
光学稳定技术可以通过机械或光学手段来抵消手抖,使拍摄出的图像更加清晰。
六、相位对焦技术相位对焦技术是手机镜头对焦的一种常见技术。
通过相位对焦技术,手机镜头可以快速获取焦点,提高拍摄速度和清晰度。
七、光学变焦技术光学变焦技术是手机镜头实现变焦功能的一种重要技术。
相比于数字变焦,光学变焦可以保持较高的成像质量,确保拍摄的图像清晰度。
八、低光拍摄技术低光环境下的拍摄是手机摄影的一大挑战。
手机镜头的低光拍摄技术可以通过增加感光元件大小、采用大光圈镜头等方式,提升在低光环境下的成像效果。
结语本文介绍了光学设计手机镜头的一些常见知识点,包括种类、焦距和光圈、光学镀膜技术、透镜组合设计、光学稳定技术、相位对焦技术、光学变焦技术和低光拍摄技术等。
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。
认识镜头知识点总结图
认识镜头知识点总结图一、镜头的构成1.透镜系统透镜是镜头的核心部件,它决定了镜头的成像质量。
不同的透镜构型和镜片材质会影响到成像的清晰度、色彩还原、边缘光晕等性能。
在摄影镜头中,常见的透镜系统有单片透镜、双高透镜、高折射率透镜、非球面透镜等不同构型。
2.光圈系统光圈是控制镜头透过光线的大小的部件,它决定了光线的通量和景深。
光圈的大小不仅影响了照片的曝光量,还直接影响了照片的前景和背景的清晰度。
3.快门系统快门是在摄影过程中控制光线进入感光芯片或底片时间的装置,它能够控制曝光时间。
不同的快门速度可以捕捉到不同程度的运动轨迹,可以用来拍摄运动拍摄、追焦拍摄等不同场景。
二、镜头的参数1.焦距焦距是用来衡量镜头能够捕捉到的景深范围的参数,它决定了拍摄画面的视角和远近感。
常见的焦距有超广角镜头、广角镜头、标准镜头、中长焦镜头、长焦镜头等不同种类。
2.最大光圈最大光圈是指镜头能够透过的最大光线通量,它决定了镜头的透光能力和景深范围。
常见的最大光圈有F1.4、F2.8、F4、F5.6等不同等级,光圈越大,景深范围越宽,能够在光线较暗的环境下拍摄清晰的照片。
3.最近对焦距离最近对焦距离是指镜头能够对焦的最短距离,它决定了镜头的近拍能力。
不同的镜头最近对焦距离不同,能够满足摄影师的不同需求。
三、镜头的分类1.定焦镜头定焦镜头是指镜头的焦距是固定的,不能进行变焦调节。
它的设计简单、成像质量较高,能够制造出较为均匀的成像效果,常见的定焦镜头有50mm定焦、85mm定焦、105mm微距定焦等。
2.变焦镜头变焦镜头是指镜头的焦距可以进行调节,能够满足拍摄不同远近的场景。
变焦镜头有较大的灵活性,能够快速调整拍摄画面的大小和远近感,常见的变焦镜头有24-70mm变焦、70-200mm变焦、18-135mm变焦等。
3.特殊镜头特殊镜头是指根据特定的拍摄需求而设计的专用镜头,能够拍摄出特殊效果的成像。
常见的特殊镜头有鱼眼镜头、微距镜头、长焦镜头、逆转镜头等,它们能够满足摄影师的不同需求。
光学镜头基础知识和选择
DOF
影响景深的因素:景深随镜头的焦距、光圈值、拍摄距离改变而变化
对于固定焦距与拍摄距离,使用光圈越大,景深越小
DOF
DOF
主要因素对景深的影响如下(假定其他条件不变的情况下): 1、镜头光圈: 光圈越大,景深越小,光圈越小,景深越大。
2、镜头焦距: 焦距越长,景深越小,景深越小,景深越大。 3、拍摄距离: 距离越远,景深越大,距离越近,谨慎越小。
每个镜头有一个视野镜头对这个视野的高度和宽度的张角称为视场角视场角与镜头的焦距f及摄像机sensor靶面尺寸有关镜头的水平视场角ah与垂直视场角a可分别由下面公式来计算ah2arctgh2fav2arctgv2f由以上可知镜头的焦距越短其视场角越大或者sensor靶面尺寸h三镜头参数视场角不同焦距镜头所对应的视场角三镜头参数附接口说明镜头与摄像机之间接口有不同类型
镜头成像尺寸与SENSOR靶面关系
三、镜头参数—视场角
镜头视场角:每个镜头有一个视野,镜头对这个视野的高度和宽度的张角称为视场角,视场角与镜头的焦距F 及摄像机Sensor靶面尺寸有关,镜头的水平视场角ah与垂直视场角a可分别由下面公式来计算 ah=2arctg(h/2f) av=2arctg(v/2f) 由以上可知,镜头的焦距越短,其视场角越大,或者SENSOR靶面尺寸h或v越大,其视场角越大。
40万像素IR镜头
130万像素IR自动光圈镜头
300万像素IR固定光圈镜头
500万像素镜头
500万像素镜头
百万像素不同规格镜头
六、注意事项
1、焦距确定 计算公式所有计算都基于一种理想镜头,此理想镜头与商业镜头在实际中差别一点点,基本可以忽略 但有时还需要根据实际测试下。但是广角镜头可能与理想镜头有较大差异。 2、镜头对图像的影响: 焦距越小,景深越大,畸变越大,渐晕现象越严重,像差边缘照度会低。 光圈越大,图像亮度越高,景深越小,分辨率越高。 一般像场中心较边缘分辨率高,一般像场中心比边缘照度高 相同参数的情况,照明光源波长越短,得到图像分辨率越高。 3、Dallmeier (德码迩)ViewDesigner 小工具,可以根据安装环境以及监控范围来计算你需要的镜头大小 满足你工程需要
10.光学镜头
(二)广角镜头的功能
拍摄宏伟壮阔的大场面,展现空间的全景全貌。 拍摄宏伟壮阔的大场面,展现空间的全景全貌。 加快动体纵深运动速度, 加快动体纵深运动速度,形成强烈的视觉冲击 力。 在移动拍摄中,增强运动透视效果。 在移动拍摄中,增强运动透视效果。 在纪实性报道中偷拍或抢拍。 在纪实性报道中偷拍或抢拍。 利用景深大的特点增加画面的信息量和容量。 利用景深大的特点增加画面的信息量和容量。 利用曲像畸变效果,形成某种特殊的表现意义。 利用曲像畸变效果,形成某种特殊的表现意义。 有利于在移动拍摄中保持稳定。 有利于在移动拍摄中保持稳定。
利用长焦距镜头 , 通过摄像机的变焦完成不 同景别画面的拍摄。 同景别画面的拍摄。 表现人物的面部特写。 表现人物的面部特写。它能够准确地还原人物 还能起到简洁背景、 脸部的五官比例 , 还能起到简洁背景、突出 被摄主体的作用 作用。 被摄主体的作用。 把人们从未仔细观察到的微小局部和远处无法 显示的景物展现在观众面前。 显示的景物展现在观众面前。 拉近纵向景物之间的距离 , 使得实际场景中 比较稀疏的景物在电视画面上显得稠密起来 , 以此烘托环境气氛。 以此烘托环境气氛。 来突出、 利用前后景物的虚实变化 , 来突出、烘托被 摄主体。 摄主体。
三、长焦镜头
长焦镜头是指视场角小于40度 长焦镜头是指视场角小于40度,焦距大于 25mm的镜头 诸如:焦距值为50mm、75mm、 25mm的镜头。诸如:焦距值为50mm、75mm、 的镜头。 100mm、150mm等 100mm、150mm等。 长焦镜头又称为望远镜头、远摄镜头、窄 长焦镜头又称为望远镜头、远摄镜头、 角镜头。 角镜头。
表现大范围景物
表现主体所处环境
曲像畸变
(三)广角镜头的运用
由于焦距短、 由于焦距短、视野范围广 , 包括的景 物多 , 使用短焦距镜头拍摄时一定要 根据主体和创作意图进行拍摄。 根据主体和创作意图进行拍摄。 当景物亮度间 当景物亮度间距过大或景物亮度分布不 要以主体物的亮度确定曝光。 均时 , 要以主体物的亮度确定曝光。 注意透视变形对被摄主体的歪曲。 注意透视变形对被摄主体的歪曲。
光学镜头组立知识
组装过程技术名词( 组装过程技术名词(二)
1)光斑不良 在像的周围有一层薄的光,颜色有蓝色、白色、红色等,光斑的规格各 机种不等,但是一般只适用于中心,周边状态光斑一般不计。 光斑产生的原因有镜片厚度NG、光轴NG、镜片倾斜NG、镜片间隔NG 2)边缘虚 周边像不清称为边缘虚不良。 像的各条线扩散,分不清各条线之间的间隔,称为模糊。 周边的像有的线条变得比其他线细,或者比实际的线数多,称为伪解像。 边缘虚NG发生的原因有镜片镜片厚度NG、光轴NG、镜片倾斜NG、镜 片间隔NG等。 3)叠像(重影) 出现有两个重叠的像。 镜片面不均造成。
镜片作业名词( 镜片作业名词(二)
5.芯精度 镜片外径相对于镜片表面的同轴度。 芯精度不良会造成光轴不良、解像不良。 6.镀膜 镜片为了增加镜片光线透过率,在表面镀上的薄膜。 镀膜不良会造成光斑、EV不良,镀膜伤、脱落会影响外观。 7.涂墨作业 涂墨作业的目的是为了防止不必要的光线在镜头内散射。 涂墨不良会造成光斑不良。 8.热加铆作业 热加铆的目的是将镜框加热融化,将镜片固定住。如果加铆后镜片出现 松动的话,镜头的解像就会出现变化,属于重大不良。加铆边的不均 匀是出现加铆松动的原因,要调整加铆机。
镜片作业名词( 镜片作业名词(一)
1.镜片肉厚 镜片中心厚度,如果偏离设计值的话会造成解像不良。厚度偏大称为肉 大,相反称为肉小。 2.面精度 镜片表面精度。镜片表面分为球面和非球面两种。球面镜片面精度的判 定可以用牛顿原器或干涉仪测定。 面精度不良会造成解像不良。 3.牛顿原器 按照光学设计值作成的标准球面。 将原器放在镜片测定面上,通过衍射的牛顿环,可以判定镜片表面是否 变形、加工精度不良。 4.∆H 镜片中心到边缘的高度。 ∆H影响到镜片之间的间隔,间隔NG会造成解像、FB不良。
镜头设计光学知识点
镜头设计光学知识点镜头设计是摄影及光学领域重要的一环,它涉及到光学原理、镜头的结构组成以及各种参数的调整。
在本文中,将介绍一些与镜头设计相关的光学知识点。
1. 光学原理光学原理是镜头设计的基础,它包括光的折射、反射、吸收等现象。
在镜头设计中,最常用的原理是折射原理。
通过合理地设计镜片的曲率、厚度,可以实现光线的聚焦和调节。
此外,还需要考虑透镜的材质、透过率、散射等因素对光线的影响。
2. 焦距和光圈焦距是指镜头将平行光线聚焦所需的距离。
焦距的选择会影响到图像的放大倍率和景深。
长焦距的镜头适合拍摄远距离的物体,而短焦距的镜头适合拍摄广角景观。
光圈则是控制镜头进光量的参数,它决定了相机所接收到的光线的多少。
较大的光圈可以增加镜头进光量,有利于拍摄暗场景,而较小的光圈可以增加景深,保持整个画面的清晰度。
3. 像差像差是镜头设计中常见的问题,它会导致图像模糊或色彩偏移。
主要有球差、色差和像散差。
球差是由于折射光线穿过球面镜片时,不同位置的光线聚焦点不一致导致的。
色差则是不同波长的光线经过透镜时,折射角度不同而产生色偏现象。
像散差是光线经过透镜后不同位置的折射角度不同,使得光线无法聚焦在同一点上。
镜头设计师需要在设计过程中尽可能减小这些像差,以提高图像质量。
4. 光学涂层光学涂层是一种涂覆在镜片表面的薄膜,用于减少反射和抑制光线散射。
光学涂层可以提高透光率,减少光线的反射,提高图像的对比度和色彩鲜艳度。
不同的光学涂层可以实现不同的效果,如增加防水防污性能、减少光线的散射等。
5. 变焦和定焦变焦镜头可以通过调节镜头的焦距来实现对远近物体的拍摄。
变焦镜头一般有多个焦段可选择,用户可以按需选择合适的焦距拍摄。
而定焦镜头则是焦距固定的镜头,一般具备较高的成像质量和较大的光圈。
定焦镜头在利用光学原理,实现高质量图像的同时,也需要摄影师更多的拍摄技巧。
6. 光圈叶片和虚化效果光圈叶片是位于镜头内部的可调节的叶片,它的数量和形状决定了光圈的开合速度和光圈的形状。
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光學镜头基本知識
第一章光線的傳播
一﹑光在真空中是沿直線傳播的
光在真空中(均勻介質中)是沿直線傳播的﹐但是由於在我們的真實空間中﹐光並不能做到這一點﹐這是因為空氣。
在我們的空氣中﹐有存在著各式各樣的雜物﹐粉塵﹐水霧等。
由於這些東西的存在﹐光在直線傳播的過程中﹐碰到這些東西﹐就會產生反射﹐折射。
而﹐粉塵表面並不光滑﹐光照射到這粉塵面上的時候便會往各個方向反射﹐這邊形成了漫反射。
正是由於漫反射的存在﹐這便能使我們能感覺到光﹐能看到東西。
二﹑光的反射﹑透射﹑折射
光在大氣中傳輸總不能按著直線傳輸﹐光在碰到不透光的物質時會發生反射﹐光碰到透光的物質時會發生透射﹐折射。
入射光線﹐反射光線﹐折射光線﹐在同一個平面上﹐即三線共面。
2.1 光的反射
光在傳輸過程中是遵守反射定理的。
反射定理﹕
入射角等於反射角。
入射角定義為﹕入射光線和法線組成的夾角
反射角定義為﹕反射光線和法線組成的夾角
法線﹕法線就是垂直於入射面的線。
法線是一條虛構的線﹐並不是事實存在的。
2.2 光的透射和折射
有些物質是透光的﹐光可以穿透這些物質﹐這便是光的透射。
每種不同材質的東西都有著不同的透過率﹐光在這些物質中穿透的時候總會有著能量的損失。
入射光線的強度與出射光線的強度的比值為這一材質的透過率。
所謂光線的折射就是指光線在進行傳輸的過程中從一種介質進入另一種介質的時候﹐不會沿直線傳播﹐而是有了一定角度的彎折。
這便是光線的折射。
通常在大氣中我們認定其折射率為1。
折射定律被描述為﹕入射角的正弦与折射角的正弦之比為常數﹐它等于折射線所處介質的折射率n`与入射線所處介質的折射率n之比。
通常折射率較大的介質稱為光密介質﹐折射率較小的介質稱為光疏介質。
若入射光在光密介質﹐這時折射角總大于入射角﹐折射角隨著入射角增大而增大﹐最大使折射角為90度﹐這時sini`=1﹐若入射角再增大﹐將發生全反射。
自然界有很多全反射現象﹕海市蜃樓﹑沙漠幻影﹑等。
第二章光學鏡頭的種類
目前LAM產線所生產的光學鏡頭主要有以下几類:
1)數碼相機鏡頭
2)傳統相机鏡頭
3)手机鏡頭
4)投影机鏡頭
一﹑數碼相机鏡頭
目前LAM產線所生產的數碼相机鏡頭有包括以下几類:DCJ01﹑DCJ04﹑DCJ05﹑DCJ07﹑DCJ08。
另外還包括目前正處于試線階段的DCJ13&DCJ14.
DCJ04主要包含為四百万﹑五百万﹑六百万象素的CCD。
到目前為止﹐DCJ04已經量產了800万顆鏡頭。
此中包含有以下机种﹕
四百万象素DC4345+
五百万象素DS5341 DC5345 DC5370 ODS5370 DC5360 ORCHARD
六百万象素DS6341 PDC6370 PDC6360 SDC6370 ODS6370 SHENTEN
八百万相素DS8330 DC8365 DS8340
一千万相素DCA366 DSA350
八百万相素DS8650 SDC8670 DC8670
一千万相素DSA650
七百万相素DC7371 PDC7360 SYDM7365 DC7370 MAPLE DC7375 DM7365 DM7362
六百万相素DM6330 DM6365
二﹑投影机鏡頭﹑手机鏡頭﹑定焦鏡頭以及傳統机鏡頭
投影机鏡頭﹑手机鏡頭以及定焦鏡頭在我們的生產中也占据很大的一部分。
如下圖所示便為此三個机种的實物圖﹕
PROJECTOR LENS
FC LENS CM 模組
三﹑鏡頭基本結构以及制作過程﹕
以下我們以DCJ08為例子簡單介紹下鏡頭內的結构
DCJ01鏡頭實物圖
鏡頭簡單爆炸圖
如上圖所見﹐鏡頭由以下組成﹕
(1)鏡頭前群﹕前群有前筒和前群鏡片組构成。
前群鏡片有兩片。
前群与中群
實現了變焦功能。
前群組件
(2)鏡頭中群﹕鏡頭中群由中群鏡片組于中筒組成。
其与前群配合實現變焦功
能。
中群組件
(3)鏡頭后群﹕如上圖中﹐后群組件有包括以下部分﹕后群鏡片﹐AF馬達﹔
后群鏡片通過AF馬達的作動實現調焦。
在此間有一塊很重要的部件﹕U 型齒。
U型齒固定在后群鏡框上﹐通過AF馬達的轉動﹐帶動U型齒及后群的作動。