Разное

Зеркальный объектив: Зеркально-линзовый объектив | это… Что такое Зеркально-линзовый объектив?

Зеркальный для беззеркалок — Михаил Мезенцев — LiveJournal

?
Зеркальный для беззеркалок
miguel_ma
June 14th, 2015

Зеркально-линзовый объектив на Fujifilm.


Samyang выпустил зеркальный телеобъектив для беззеркалок Fuji, Canon и Sony NEX, фокусное расстояние 300mm диафрагма 6.3.


За ним Tokina выпустила почти полный аналог для micro 4/3 И NEX.


Только у Токины есть подобие чипа Лушникова для записи EXIF файла.
Я не буду писать, что такое зеркальный объектив и какие они бывают, скажу лишь, что такие объективы существенно меньше своих собратьев по фокусным расстояниям, сделанных по стандартным оптическим схемам.
Объектив Samyang для Fuji стоит 12000р на Ebay.
Tokina же решила не делать свой объектив с байонетом для Fuji.

Цена Самьяна показалась мне великоватой и поэтому я решил поискать альтернативы подешевле и нашел.
Kaili Kelda Reflex 300mm f6.3 MF Macro

Нигде нет информации о производителе и объективе, но я решил рискнуть и был приятно удивлен!
При цене в 4500р я ожидал получить пластиковый китайский конструктив и посредственное качество всех оптических элементов.
В продаже есть только два варианта объектива: для Sony Nex и micro 4/3. Но так как рабочие отрезки NEX и Fuji почти не отличаются, я решил купить именно этот вариант.
Как же я был удивлен когда взял объектив в руки, полностью алюминиевый корпус, все качественно подогнано и закреплено, просветление на линзах, приятно тяжелящий руку вес в 300 грамм. Бленда выполнена из твердого платика чем то похожего на старый русский бакелит.

Адаптация с NEX на Fuji прошла чуть более чем легко.
Выкрутив 3 винта я получил байонет толщиной в 3 мм.


Какого же было мое удивление когда я обнаружил что переходник C-mount — Fuji имеет схожую толщину и диаметр, дело было за малым — просверлить 3 отверстия для винтов, что и было сделано.

Из-за схожести рабочих отрезков бесконечность никуда не делась.
Примеры кадров в сравнении с 18-55.

18 мм

55 мм

300 мм

Конечно контраст, цветопередача, резкость и глубина резкости уступают оригинальным объективам, но тем не менее очень неплохи.


18 мм

55 мм

300 мм

На таком расстоянии очень сложно фокусироваться, глубина резкости бритвенная, шевеленка имеет место, но с упора или штатива вполне можно снимать.

Благодаря крохотным размерам, меньше чем китовый объектив, трехсотка не привлекает никакого внимания, да и фокусное позволяет находиться очень далеко от объекта съемки.

Объектив оставил исключительно приятные ощущения. Это лучший Зеркально-линзовый объектив из всех что у меня были. Рекомендую.

Tags: fujifilm, sony, Своими руками

Зеркальный объектив космического телескопа

 

Предлагаемая полезная модель относится к оптическому приборостроению, в частности, к зеркальным объективам космического базирования и может быть использована в высокоразрешающих электронных системах, предназначенных для дистанционного зондирования Земли в целях изучения природных ресурсов, для предупреждения техногенных катастроф, контроля чрезвычайных ситуаций, а также материалов для коммерческих целей. Задачей создания предлагаемой полезной модели является уменьшение габаритов и уменьшение дисторсии при сохранении качества изображения близкого к дифракционному пределу, улучшение светораспределения в плоскости изображения. Технический результат — использование объектива в оптико-электронном космическом аппарате с угловым рабочим полем зрения 22°. Зеркальный объектив космического телескопа содержит главное вогнутое эллиптическое зеркало 1, вторичное выпуклое гиперболическое зеркало 2, третье вогнутое зеркало 3 эллиптической формы, плоские поворотные зеркала 4 и 5. Плоское поворотное зеркало 4, расположенное в плоскости действительного изображения входного зрачка, позволяет использовать его в качестве корректора волнового фронта для компенсации ошибок изготовления зеркал и сборки зеркального объектива. Плоское поворотное зеркало 5 позволяет перенести изображение в любое удобное место в данной конструкции, где можно расположить громоздкие приемники изображения. 3 илл.

Предлагаемая полезная модель относится к оптическому приборостроению, в частности, к зеркальным объективам космического базирования и может быть использована в высокоразрешающих электронных системах, предназначенных для дистанционного зондирования Земли в целях изучения природных ресурсов, для предупреждения техногенных катастроф, контроля чрезвычайных ситуаций, а также материалов для коммерческих целей.

Известен анастигматический трехзеркальный объектив телескопа [1], содержащий первичное зеркало эллипсоидальной формы, вторичное зеркало гиперболоидальной формы, третичное зеркало эллипсоидальной формы и поворотное плоское зеркало, расположенное под углом 45° к оптической оси объектива, предназначенное для отклонения пучков лучей от вторичного зеркала к третичному, либо для отражения света от третичного зеркала к плоскости изображения.

Недостатками известного объектива являются:

— большой продольный габарит объектива, определяемый расстоянием между вторичным и третичным зеркалами из зависимости: d2·экв=0,25, где d2 — расстояние между вторичным и третичным зеркалами, экв — эквивалентная оптическая сила объектива;

— большая дисторсия 3,4% на краю поля изображения при угловом поле зрения 2=1,5°, соотношение оптических сил удовлетворяет условию: 1,2экв; 3-1x где 1,2 — оптическая сила первичного и вторичного зеркал, 3 — увеличение третьего зеркала. Качество изображения близкое к дифракционному пределу.

Из известных объективов наиболее близким по своей технической сущности к предлагаемой полезной модели является объектив космического телескопа [2] дистанционного зондирования Земли, содержащий последовательно установленные главное вогнутое зеркало эллиптической формы, второе выпуклое зеркало гиперболической формы, третье — вогнутое зеркало эллиптической формы, апертурную диафрагму, установленную между третьим зеркалом и плоскостью изображения. Вблизи апертурной диафрагмы установлена концентрическая линза с вогнутостью, обращенной к плоскости изображения. Перед приемниками изображения находится плоскопараллельная герметизирующая пластина.

Недостатками приведенного прототипа также являются:

— большой продольный габарит объектива, определяемый расстоянием между вторичным и третичным зеркалами из зависимости: d2 ·=0,2;

— большая дисторсия 3,88% на краю поля изображения при угловом поле зрения 2=1,5°, соотношение оптических сил удовлетворяет условию: 1,2экв., 3-1x. Качество изображения близкое к дифракционному пределу.

Задачей создания предлагаемой полезной модели является уменьшение габаритов и уменьшение дисторсии при сохранении качества изображения близкого к дифракционному пределу, улучшение светораспределения в плоскости изображения. Технический результат — использование объектива в оптико-электронном космическом аппарате с угловым рабочим полем зрения 22°.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в зеркальном объективе космического телескопа, содержащем последовательно установленные по ходу луча главное вогнутое эллиптическое зеркало, вторичное выпуклое гиперболическое зеркало, третье вогнутое зеркало эллиптической формы и два плоских поворотных зеркала, в отличие от прототипа одно из плоских поворотных зеркал расположено в плоскости действительного изображения входного зрачка, соотношение сил в объективе удовлетворяет условию: 1,22экв., 3=(-1,8-2)x и продольный габарит объектива определяется соотношением: d2·экв=(0,14-0,16), где 1,2 — оптическая сила главного и вторичного зеркал, экв — эквивалентная оптическая сила объектива, 3 — увеличение третьего зеркала, d2 — расстояние между вторичным и третьим зеркалами.

Расположение одного из плоских поворотных зеркал в плоскости действительного изображения входного зрачка позволило не только сократить габариты, но и использовать его в качестве корректора волнового фронта для компенсации ошибок изготовления зеркал и сборки зеркального объектива и для удобства размещения приемников изображения в фокальной плоскости зеркального объектива.

Изменение увеличения третьего зеркала 3=(-1,8-2)x, вместо 31x у прототипа, позволило существенно уменьшить габарит зеркального объектива, определяемый соотношением d 2·=(0,140,16) и создать анастигматическое, близкое к дифракционному пределу изображение, с дисторсией, не превышающей (1,2-0.44)% в пределах углового поля зрения 2=1,5°, улучшить светораспределение по полю изображения за счет уменьшения углов падения пучков лучей на плоскость изображения.

На фиг.1 представлена принципиальная оптическая схема зеркального объектива космического телескопа.

На фиг.2 приведены в качестве примера конструктивные параметры зеркального объектива.

На фиг.3 представлен график функции передачи модуляции, которая рассчитана при равномерном распределении спектральной эффективности в области спектра (500900)нм.

Зеркальный объектив космического телескопа содержит главное вогнутое эллиптическое зеркало 1, вторичное выпуклое гиперболическое зеркало 2, третье вогнутое зеркало 3 эллиптической формы, плоские поворотные зеркала 4 и 5. Плоское поворотное зеркало 4, расположенное в плоскости действительного изображения входного зрачка, позволяет использовать его в качестве корректора волнового фронта для компенсации ошибок изготовления зеркал и сборки зеркального объектива. Плоское поворотное зеркало 5 позволяет перенести изображение в любое удобное место в данной конструкции, где можно расположить громоздкие приемники изображения. Оптические силы удовлетворяют условию 1,22экв., увеличение третьего зеркала 3 3=(-1,8-2)x, продольный габарит объектива определяется соотношением: d2·экв=(0,14-0,16).

Пример. Зеркальный объектив космического телескопа имеет следующие характеристики:

1. фокусное расстояние f’=9136 мм;

2. относительное отверстие 1:12.2;

3. угловое поле зрения 2=1,7°;

4. значение коэффициента передачи модуляции (КПМ) на пространственной частоте 55 мм-1 в пределах всего поля зрения — не ниже 0,35;

5. максимальная дисторсия 0,6%;

6. центральное экранирование 0,3.

Работа зеркального объектива космического телескопа осуществляется следующим образом.

Световой поток, исходящий от бесконечно удаленного предмета попадает на главное вогнутое эллиптическое зеркало 1. После отражения от зеркала 1 световой поток попадает на вторичное зеркало 2, отразившись от него, фокусируется в плоскости промежуточного изображения. Зеркало 3 проецирует промежуточное изображение с увеличением 3=-2x с помощью плоских поворотных зеркал 4 и 5 в фокальную плоскость зеркального объектива, в которой установлены приемники изображения.

График на фиг.3 подтверждает, что качество изображения близко к дифракционному пределу, дисторсия не превышает 0,6% в пределах всего углового поля.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Патент США 4101195, публикация 1977, МПК G02B 17/06.

2. Свидетельство на полезную модель RU 35446 U1, публикация 2004, МПК G02B 23/00 — прототип.

Зеркальный объектив космического телескопа, содержащий последовательно установленные по ходу луча главное вогнутое эллиптическое зеркало, вторичное выпуклое гиперболическое зеркало, третье вогнутое зеркало эллиптической формы и два плоских поворотных зеркала, отличающийся тем, что одно из плоских поворотных зеркал расположено в плоскости действительного изображения входного зрачка, соотношение сил в объективе удовлетворяет условию: 1,22экв, 3=(-1,8-2)x и продольный габарит объектива определяется соотношением: d2·экв=(0,14-0,16), где 1,2 — оптическая сила главного и вторичного зеркал, экв — эквивалентная оптическая сила объектива, 3 — увеличение третьего зеркала, d2 — расстояние между вторичным и третьим зеркалами.

Зеркальные линзы

: легкие супертелеобъективы по доступной цене

Аллан Вайц | Обновлено Чт, 29.10.2020

Поделиться

Когда дело доходит до съемки путешествий, пейзажей и морских пейзажей, я всегда стараюсь держать в сумке хотя бы один длиннофокусный объектив для фотографирования объектов, к которым я либо не могу приблизиться, либо — в случае с амурским тигром охраняет своих детенышей, к которым мне нет никакого дела.

Фотографии Ó Allan Weitz 2020

Определение длиннофокусного телеобъектива зависит от того, кого вы спросите, не говоря уже о том, какой формат камеры они используют. Для некоторых объектив 105 мм длинный. Для других это все, что превышает 200 мм или 300 мм. Для меня объектив с фокусным расстоянием 300 мм всегда был воротами для серьезных телеобъективов, и если вы не выберете объектив с максимальной диафрагмой f/5,6 или f/6,3, телеобъективы могут начать дорожать, особенно с максимальной диафрагмой f/2,8 или Шире.

Существуют ли варианты с более длинными линзами, которые не потребуют от вас перехода с трехразового питания на двухразовое в течение следующих шести месяцев? Ответ — да, и они называются зеркальными линзами.


Одним из преимуществ использования объективов с большим фокусным расстоянием является то, что вы с меньшей вероятностью спугните объект съемки, прежде чем нажмете кнопку спуска затвора.

Что такое зеркальная линза?

В двух словах, зеркальная линза — это компактный телескоп. В обычных, или преломляющих, объективах камеры используются сформированные кластеры стеклянных элементов для сбора света и передачи сфокусированного изображения на датчик камеры (или поверхность пленки). Зеркальные линзы содержат серию угловых круглых зеркал, которые собирают свет и вместо того, чтобы передавать сфокусированное изображение непосредственно на датчик камеры (или плоскость пленки), отражают входящий свет вперед и назад, каждый раз отражая более узкую часть изображения до тех пор, пока сильно увеличенная часть исходного изображения достигает датчика изображения камеры.


Свалки старых кораблей могут быть замечательными местами для фотографирования, но к ним трудно добраться. Решение? Объектив 500 мм и стремянка, чтобы заглянуть через забор.

Также известные как катадиоптрические линзы, или «кошки», некоторые зеркальные линзы содержат стеклянные элементы, сгруппированные вместе, без воздуха между элементами. Их называют «сплошными кошками», они короче, но заметно тяжелее, чем их зеркальные собратья. Преимущество сплошных катушек заключается в том, что, в отличие от зеркальных оптических систем, в которых зеркала иногда могут смещаться, стеклянные элементы в сплошных катушках склеены вместе в единое целое, что делает их гораздо более устойчивыми к смещению из-за ударов. или сильные вибрации.

Все прилагаемые фотографии были сделаны на Nikon F3s, Nikon FM2s и 500 мм f/5 Reflex-NIKKOR на слайд-пленку Kodachrome 64. Полученные изображения были отсканированы с помощью моего Franken-Scanner, оснащенного Sony a7R III и макрообъективом Micro-NIKKOR Ai-S 55 мм f/2. 8.


Цвета осени окружают одинокого рыбака на озере.

Преимущества зеркальных линз

Давайте будем проще: они легкие, маленькие и доступные по цене. Самый дорогой телеобъектив, продаваемый в настоящее время в B&H (Sony FE 600mm f/4 GM OSS), стоит 12,9 долларов.95. Самый дорогой зеркальный объектив, продаваемый в B&H (Rokinon Reflex 300mm f/6.3 ED UMC CS), стоит 299 долларов. 600-мм Sony имеет длину 17,68 дюйма и весит 6,7 фунта. 300-мм Rokinon имеет длину 2,9 дюйма и весит 11,2 унции. Зеркальные линзы диаметром 500 мм ненамного больше (около 4,7 дюйма или меньше) и обычно весят менее 1,5 фунта. производить, по сравнению с вырезанием кругов в плоские листы зеркального стекла.Большое преимущество зеркальных линз заключается в том, что благодаря их конструкции файлы изображений, создаваемые зеркальными линзами, свободны от хроматических и внеосевых аберраций, которые характерны для традиционных рефракционных телеобъективов. линзы


Традиционный объектив 600 мм и зеркальный объектив 500 мм рядом друг с другом. Нужно ли мне сказать больше?

Минусы зеркальных линз

Когда дело доходит до зеркальных линз, минусы сразу два. Первый недостаток заключается в том, что они имеют одну фиксированную апертуру. Минус в том, что зеркальные линзы медленные. Насколько медленно? Ну, f/6.3 считается светосильным, и большинство из них имеют f/8. Nikon сделал сверхсветосильный 500 мм f/5 Reflex-NIKKOR еще в начале 70-х, и если вы можете найти чистый подержанный — хулиган для вас — поймайте его раньше меня! Nikon также выпускала объектив Reflex-NIKKOR 1000 мм f/11, который был отличным объективом для съемки даже при установке на штатив.


Пара симпатичных детей, бегущих по полю, выглядят резкими на фоне размытых деревьев на заднем плане и высокой травы на переднем плане при съемке с помощью зеркального объектива 500 мм.

Должен также предупредить вас, что зеркальные линзы, как правило, примерно на полступени медленнее, чем рекламируется, и они слегка виньетируют по углам, но — ИМХО — виньетирование всегда работает в пользу изображений, которые снимают эти линзы.

Единственным другим так называемым недостатком зеркальных линз является эстетическая проблема, связанная с пончиками. Не тот, который вы макаете в кофе, а полые круглые завихрения света, образованные расфокусированными зеркальными бликами на переднем и заднем плане фотографий, сделанных зеркальными линзами. Эти пончики характерны для фотографий, сделанных с помощью зеркальных линз, что связано с тем, как свет проходит через систему зеркал внутри оправы объектива. В зависимости от вкуса, некоторые считают эти круглые блики тревожными, но это субъективные критерии. По моему опыту, пончики обычно работают нормально, иногда нет, а во многих случаях они даже не являются проблемой — их не существует.


Круглые блики, также известные как пончики, являются торговой маркой зеркальных линз. Иногда они работают, иногда нет, но критерии для совершения этих звонков субъективны и зависят от личной эстетики. или любой другой жанр фотографии, требующий объективов с большим фокусным расстоянием.

Кто производит зеркальные линзы?

Когда-то каждый производитель камер производил по крайней мере один зеркальный объектив, обычно в диапазоне 500 мм. На сегодняшний день существует всего пять производителей зеркальных линз, и три из них — это одни и те же линзы, продаваемые под разными этикетками. Хотя большинство производителей сосредоточили свои бюджеты на НИОКР на обычных телеобъективах, недавно представленный объектив Tokina SZX 400mm f/8 Reflex MF доступен для большинства популярных креплений объектива, включая Т-образное крепление. Что делает этот объектив таким крутым — помимо того, что он достаточно мал, чтобы поместиться в кармане пальто, и стоит менее 300 долларов, так это то, что он может фокусироваться до 45,3 дюйма (коэффициент увеличения 0,4x!), что удивительно близко для объектив 400 мм.


Недавно представленный Tokina объектив SZX 400mm f/8 Reflex MF имеет длину менее 3 дюймов и обеспечивает увеличение до 0,4x. Он также очень доступен по цене.


Зеркальный объектив Bower 500mm f/6.
3 DX с зеркальной линзой Bower 500mm f/6.3 и немного более медленным зеркальным объективом 500mm f/8.

Если вы предпочитаете более короткое фокусное расстояние, Rokinon Reflex 300mm f/6.3 ED UMC CS доступен с широким выбором байонетов объектива, как и его близкий родственник — зеркальный объектив Samyang Reflex 300mm f/6.3 ED UMCV CS.


Старая рыбацкая хижина на северном берегу Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.
Утренний солнечный свет блестит на корпусе вишнево-красного кеча в Бар-Харборе, штат Мэн.

Хотя мне удалось сделать несколько действительно впечатляющих фотографий с зеркальными объективами в чрезвычайно сложных условиях съемки, я буду первым, кто скажет вам, что зеркальные объективы не такие резкие, как их обычные телеобъективы. Они острые? Да, они есть, но они уступают своим более быстрым аналогам, содержащим стеклянные элементы. Имея это в виду, одной из самых передовых комбинированных технологий, когда-либо созданных людьми, является телескоп Хаббл, который представляет собой зеркальную линзу.

это большой один, но все же это зеркальный объектив.

Есть ли у вас опыт работы с зеркальными линзами? Если да, то что вы думаете о них и, что более важно, что вы думаете о пончиках? Дайте нам знать в комментариях ниже.

 

Зеркальные линзы

Зеркальные линзы
Технология — Технология
Если у вас ограниченный бюджет и вы намерены присмотреться к действительно длинному теле линз вы могли заметить довольно странный представитель вида — зеркальные линзы. Для фотографического использования обычно используются зеркала 500 мм f/8, но есть и более быстрые версии, такие как 500 мм f/5,6, и с экстремальными фокусными расстояниями, например 1000 мм. ф/11. Естественно, зеркальные линзы также широко используются в астрономических целях.
    Зеркальные линзы сравнительно малы — например. зеркало 500 мм f/8 примерно такой же «большой» и легкий, как стандартный зум среднего диапазона. Фокусное расстояние чрезвычайно интересен для фотографии дикой природы, и цена обычно горячий — очень горячий. Приблизительно 200-400 евро/$ это, безусловно, самый дешевый вариант. вариант в этом диапазоне. Так это дерьмо или действительно что-то достойное внимания ?

    Чтобы произвести на вас впечатление, вот снимок с зеркальным объективом Tokina 500mm f/8:


    Рабочее расстояние ~2 м

    Выглядит неплохо, не так ли? Но рассказывает только часть истории — снимок выше был сделан в оптимальных условиях. Подробнее об этом позже.

    Давайте сначала рассмотрим принципиальную конструкцию зеркальной линзы. Как Название подразумевает, что эти линзы в основном основаны на зеркалах, а не на стеклянных элементах. Входящий свет отражается главным зеркалом (расположенным в задней части объектив)  к небольшому вторичному зеркалу (спереди), которое затем отражает свет возвращается к пленке через корректирующий (стеклянный) элемент. Отсутствие стеклянных элементов (кроме корректирующего элемента) представляет собой значимую конструкцию преимущество по сравнению с классическими (рефракционными) объективами – хроматические аберрации (видимые в виде цветных теней) практически отсутствуют. Глядя на иллюстрацию ниже вы можете заметить, что световой путь складывается. Это причина почему эти объективы предлагают такое большое фокусное расстояние, сохраняя при этом очень маленькое длина. В зависимости от конфигурации главное зеркало может быть довольно большим. так что, несмотря на то, что они довольно короткие, большинство зеркал также имеют тенденцию быть довольно толстыми. 500/8 зеркал оставаться довольно компактным, но, например. Зеркала 500/5.6 или 1000/11 примерно такого же размера в диаметре как ширина зеркалки.


    Схема зеркальной линзы типа Шмидта-Кассегрена

     К сожалению, конструкция также имеет некоторые существенные недостатки. например,
    • без диафрагмы, поэтому невозможно контролировать глубину резкости.
    • зеркальные отражения съедают контраст
    • общая резкость обычно весьма посредственная
    • вторичное зеркало создает странный эффект, похожий на пончик. эффект на не в фокусе светлых участков. Следующая картинка иллюстрирует Эта проблема.

    рабочее расстояние ~10 м

    Обычно зеркальные линзы довольно медленные, поэтому вы можете жить с этим ограничением фиксированной апертуры. Контрастность хорошего зеркала примерно сравнимо с типичным потребительским зумом xx-300 на длинном конце, так что это не СЛИШКОМ плохо (хотя некоторые зеркала совершенно неприемлемы в этом отношении). Однако, неустойчивое размытие фона действительно мешает и убивает объектив профессиональные цели. Сначала может быть интересно, но рано или поздно вы признаете, что это отвлекает внимание зрителей от основного предмета.

    Как упоминалось выше, есть ситуации, когда вы можете избежать или, по крайней мере, уменьшить этот эффект пончика. У вас должен быть достаточно ровный фон, изолированный основной объект и близкое расстояние фокусировки. Картинка вверху настоящего документа является примером для этого. Снято с расстояния ~2 м. и избегает любых выделенных объектов как на переднем, так и на заднем плане, таким образом в результате получается идеальное размытие. Картинка ниже выглядит все так же красиво хорошо с рабочим расстоянием, может быть, 5 м и немного более крутым видом на земля — ​​вы уже можете заметить здесь небольшие намеки на пончики.



    Рабочее расстояние ~5 м
    Вывод: да, зеркальные линзы дают картинку и при тщательно подобранном условия они могут даже производить довольно хорошие.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *