Как «реверсивный адаптер с автоматической системой» справляется с «инверсией» реверсивного объектива? - Фотопедия
4 голосов
/ 16 декабря 2016

Во-первых, я прошу прощения, потому что я не знаю точное название для этого типа адаптера. (Пожалуйста, укажите правильный термин для этого типа адаптеров ... (я имею в виду те реверсивные адаптеры, которые могут поддерживать связь объектива и тела))

Я имею в виду такую ​​систему ... enter image description here

Так вот мой вопрос. Как только объектив перевернут, весь светосбор получает перевернутый верно? Я имею в виду, что теперь объектив обращен назад к предмету. .... когда мы смотрим в телескоп не с того конца, изображение, которое раньше увеличивалось, сжимается. И, таким образом, (но наоборот) широкоугольный объектив становится объективом с большим увеличением. Итак, с этим реверсом разве диафрагма и фокусировка конкретного объектива не получаются .. эх .. перевернуто? Да, верно? Итак, как система контролирует диафрагму и фокус?

Ответы [ 5 ]

2 голосов
/ 17 декабря 2016

Апертура работает в плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива, поэтому изменение положения объектива не влияет на работу апертуры. Открытие диафрагмы по-прежнему дает больше света. Закрытие диафрагмы по-прежнему пропускает меньше света. Свету, проходящему через центр, все равно разрешено проходить, а свету, падающему за пределы отверстия, не разрешается проходить. Если бы мы смогли как-то повернуть вспять, это означало бы, что свету в центре не будет позволено проходить, а свету за пределами центра будет позволено пройти!

Когда объектив перевернут, числовая апертура, сообщаемая объективом, может не являться фактической эффективной апертурой, которая получается от входного зрачка, если смотреть спереди (обычно сзади) объектива. То же самое происходит, когда нормальный макрообъектив сфокусирован на MFD - входной зрачок меньше значения диафрагмы, установленного или сообщаемого объективом, который всегда нормализуется, когда объектив фокусируется на бесконечность. Но до тех пор, пока вы выполняете измерение объектива, это не имеет значения, потому что каждое движение диафрагмы от широко открытого до наименьшего значения пропорционально. Если диафрагма установлена ​​на f / 2.8, но эффективная диафрагма равна f / 5.6, если остановиться на значении f / 5.6, эффективная диафрагма будет f / 11. В обоих случаях, когда диафрагма открывается на четверть, область уменьшает число f на две ступени.

То, как реверсивная линза влияет на эффективную апертуру , более правильно называемую входным зрачком, происходит из-за изменений в увеличении объектива. Когда мы переворачиваем линзу, мы обычно идем от дробного увеличения до увеличения, равного или превышающего 1.

В целях расчета максимального увеличения объектива размер виртуального изображения, проецируемого на пленку или датчик, когда объект находится на минимальном фокусном расстоянии объектива (MFD), сравнивается с размером фактического объекта. MFD - это точка, в которой объектив не может сфокусировать все, что находится ближе. То, насколько мы увеличим его, чтобы увидеть его после захвата изображения нашим сенсором (или пленкой), не имеет значения для увеличения объектива, потому что мы можем применить одно и то же увеличение просмотра к изображению независимо от того, находится ли объектив на камере вперед или назад .

Если монета диаметром 40 мм размещена на МФД и изображение этой монеты диаметром 8 мм проецируется объективом на датчик, то мы говорим, что объектив имеет увеличение 0,20х или 1: 5. , Другой способ сказать, что изображение составляет 1/5 размера реального объекта. Поэтому, когда мы говорим «увеличение» в таком случае, это не означает, что мы делаем изображение, проецируемое на датчик, больше, чем фактический объект. На самом деле мы делаем его меньше, так же как когда вы умножаете число, такое как 40, на число меньше 1, такое как 0,2, вы получаете меньшее число, такое как 8.

Если мы перевернем объектив, то сможем увеличить его в 5 раз, верно? Ну, мы могли бы, если бы мы могли разместить датчик камеры на расстоянии, равном «MFD» объектива от входного зрачка обращенной линзы, и если бы мы могли разместить объект на расстоянии, равном фокусному расстоянию объектива. Но это также означает, что наше изображение, проецируемое на сенсор камеры, будет намного темнее, чем яркость света, отражаемого нашим объектом, потому что оно будет в 25 раз больше площади реального объекта. (1 / 0,2 = 5, 5 ^ 2 = 25)

На практике объектив, который мы перевернули, обычно имеет МФД больше, чем расстояние, на котором мы можем фактически разместить объектив от датчика камеры, и объект должен находиться на большем расстоянии, чем фокусное расстояние объектива, чтобы соответствовать Рамка и зажечь его достаточно хорошо, чтобы сделать хорошее фото. Поэтому мы отказываемся от этого 5-кратного увеличения, чтобы совместить все части, правильно осветить объект и сфокусировать его.

Примечание. В следующей части ответа предполагается использование обычного объектива, в котором передний элемент отодвигается от камеры для фокусировки на более короткие расстояния и перемещается ближе к камере для фокусировки на большие расстояния. Для линз с внутренней фокусировкой или линз, в которых передний элемент утоплен в передний ствол и перемещается независимо от переднего ствола, все ставки отключены, поскольку слишком много переменных относительно оптической формулы и того, к какой части объектива прикреплен камера при смене объектива.

Говоря о фокусировке, не имеет значения, в какую сторону направлен объектив, перемещение кольца фокусировки в одну сторону увеличит расстояние фокусировки, а перемещение в другую сторону уменьшит расстояние фокусировки. С точки зрения простой линзы, увеличение длины линзы с таким же показателем преломления (перемещение действительной линзы дальше от пленки / датчика) уменьшит расстояние фокусировки. Вот так работают удлинительные трубки, чтобы уменьшить МФД и увеличить увеличение. Перемещение объектива ближе к плоскости пленки / сенсора увеличит расстояние фокусировки. Таким образом, независимо от того, каким образом объектив повернут относительно камеры, растяжение объектива (или эффективное его растяжение в сложной системе объективов) сократит расстояние фокусировки, а сжатие объектива увеличит расстояние фокусировки.

1 голос
/ 16 декабря 2016

Я бы рискнул предположить и сказать, вероятно, так же, как это обычно. Поскольку автофокусировка находится в теле, и адаптер обеспечивает связь между камерой и объективом, он продолжает посылать сигналы на объектив, пока не получит блокировку фокуса

0 голосов
/ 17 декабря 2016

Итак, как система контролирует диафрагму и фокус?

Вы правы в том, что при перевернутом объективе тело должно сказать объективу двигаться в противоположном направлении, чтобы правильно сфокусироваться. Объективы Canon EF имеют несколько соединений с корпусом, но большинство из них связаны с питанием электроники и двигателя объектива. Все функции объектива контролируются парой соединений для передачи данных - одна для передачи данных с камеры на объектив, другая с объектива на камеру. Так что поменять функцию фокусировки не так просто, как просто поменять пару электрических соединений; адаптер должен содержать микроконтроллер, который слушает инструкции от камеры и заменяет инструкции по перемещению объектива в одном направлении инструкцией по перемещению в другом направлении.

Ответ Майкла Кларка полностью объясняет, почему управление диафрагмой должно работать одинаково в любой ориентации, поэтому я не думаю, что адаптер изменяет инструкции по управлению диафрагмой, но если бы в этом была необходимость, это было бы легко выполнить точно так же.

0 голосов
/ 17 декабря 2016

Итак, при таком обратном движении диафрагма и фокусировка конкретного объектива не изменяются ... э-э ... поменялись местами? Они делают, верно? Итак, как система контролирует диафрагму и фокус?

Относительно диафрагмы:

Сигналы от корпуса камеры, управляющего диафрагмой, в основном говорят объективу «сделать световое отверстие больше» или «сделать световое отверстие меньше». Размер диафрагмы не имеет ничего общего с ориентацией объектива. Это похоже на скалярное значение, которое не имеет vector (то есть, направление) компонентов.

Таким образом, когда объектив перевернут, и обратный адаптер с кабелем (как показано на изображении в вашем вопросе) подключается к электрическому разъему, электрические провода не были пересечены, поэтому, когда он говорит «сделайте световое отверстие» больше ", желаемый эффект все еще имеет место: диафрагма увеличивается, пропуская больше света.

ПРИМЕЧАНИЕ: как объясняет ответ Майкла Кларка, эффективная диафрагма отличается при смене объектива, но диапазон диафрагм (расстояние от максимальной диафрагмы до минимальной диафрагмы, в количестве остановок) то же самое. Скажем, у определенного объектива апертура от ƒ / 1,4 до ƒ / 22, диапазон 8 ступеней. Поменяв объектив, скажем, его эффективная максимальная диафрагма становится ƒ / 8. Он по-прежнему имеет 8-ступенчатый диапазон, поэтому эффективная минимальная диафрагма становится f / 45. Камера не знает этого; он думает, что это связано с байонетным креплением объектива. Все, что он знает, это то, что все, что проходит через объектив, это темно . Но это не меняет того, как камера разговаривает с объективом. Пользователь просит большую апертуру? «Эй, линза, сделай световое отверстие больше».

Что касается автофокусировки:

Чтобы сфокусировать объектив, корпус камеры говорит объективу перемещать фокусирующие элементы вперед или назад вдоль оси объектива. Когда объектив установлен на камеру , обычно , ваша интуиция верна: движения и элементы управления обратные.

Однако это не имеет значения. Когда вы устанавливаете объектив в обратном направлении, вы не фокусируетесь с помощью механизма фокусировки объектива. Вам следует настроить объектив на бесконечность (для максимального увеличения) и физически переместить камеру вперед или назад, чтобы сфокусироваться на объекте.


Эти проводные адаптеры Canon с обратной установкой хороши только для одного: управление диафрагмой объективов Canon EF / EF-S с обратной установкой. Их можно рекламировать как передачу полного контроля автофокусировки на объектив, но это бесполезно. Вы не фокусируете объектив при обратной установке.

0 голосов
/ 16 декабря 2016

Я думаю, что вы ищете "обратные" свойства, которые не существуют.

Объектив одинаковый в любом случае. Например, не имеет значения, на какую сторону простого увеличительного стекла вы смотрите (модель с тонкой линзой). Но объективы фотоаппаратов немного отличаются тем, что обычно есть большое расстояние впереди (обычно несколько метров) и очень короткое расстояние позади него (мм). (Отмеченное фокусное расстояние сзади численно корректно с бесконечностью впереди.)

Легче думать о движении задним ходом, когда мы ожидаем обратного, короткое расстояние впереди и большее расстояние позади. В этом случае перевернутый объектив лучше соответствует способу сборки объектива (короткое макро-расстояние вперед от перевернутого объектива). Фокусное расстояние может влиять на короткое расстояние, но эти два расстояния и их соотношение определяют увеличение. «Увеличение и сжатие» зависит от расстояний, а НЕ от того, как направлен объектив. Увеличение - это реальный размер объекта в реальной жизни по сравнению с проецируемым на сенсор размером. 1: 1 одинакового размера в обоих местах в любом объективе или ориентации объектива (просто означает, что при 1: 1 оба расстояния также обязательно равны).

Никакой другой способ не переворачивать (все изображения на сенсоре все еще инвертированы).

f / stop is (диаметр апертуры) / (расстояние до плоскости датчика).

Макрос значительно увеличивает это расстояние до плоскости датчика, поэтому макрос f / stop останавливается (2 ступени при 1: 1), но это происходит из-за этого расстояния, а НЕ из-за какой-либо ориентации объектива.

Примером является то, что размер увеличения является отношением этих двух расстояний (простой триггер и геометрия) (подробнее см. http://www.scantips.com/lights/fieldofview.html)

Добро пожаловать на сайт Фотопедия, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...