Есть ли физическая причина, по которой зеркальный объектив не может иметь переменную апертуру? - Фотопедия
4 голосов
/ 16 марта 2017

Я понимаю, что у зеркальных линз уже есть максимальные максимальные значения диафрагмы и что часто последнее, что нужно сделать, это пропустить меньше света, но есть ли физическая причина, по которой невозможно построить рабочее зеркало объектив, который использовал переменную диафрагму? Разве невозможно поставить апертуру в нужном месте? Есть ли что-то в оптическом пути, который разрушил бы функциональность апертуры. Преимущество будет в том, что можно получить большую глубину резкости.

Ответы [ 3 ]

5 голосов
/ 17 марта 2017

Нет реальной теоретической причины, по которой зеркальная линза не может иметь переменную апертуру. На самом деле, многие ньютоновские телескопы с отражателем имеют примитивно регулируемую диафрагму для использования при просмотре очень ярких объекты, такие как луна.

Этот самодельный имеет три отверстия разных размеров. При нормальном использовании два отверстия будут закрыты, и свет будет проходить только через отверстие выбранного диаметра для контроля количества света, собираемого яркими астрономическими объектами. Однако такие апертуры влияют только на яркость. На глубину резкости это не влияет.

homemade variable aperture

Отсутствие катадиоптрических зеркальных линз с регулируемой апертурой является практической причиной.

Большинство зеркальных линз, предназначенных для фотографического использования, имеют катадиоптрическую конструкцию. Это означает, что они сочетают некоторые свойства отражающего зеркала с некоторыми свойствами линзы рефрактора. Дизайнеры делают это, чтобы создать линзу с очень большим фокусным расстоянием в форм-факторе, намного более компактном, чем обычная рефракционная линза с той же оптической силой.

В большинстве случаев передний элемент линзы представляет собой либо плоскую защиту от пыли, либо пластину «корректора», которая представляет собой асферическую преломляющую линзу или более простую преломляющую линзу мениска. Для линз с передней корректирующей пластиной свет попадает в переднюю часть объектива, преломляется передней корректирующей пластиной, отражается от основного зеркала в задней части объектива на вторичное зеркало, расположенное в центре рядом с передней частью объектива. линза сразу за пластиной корректора и затем отражается от вторичного зеркала через отверстие в середине первичного зеркала в задней части линзы. Объективы, имеющие только плоскую переднюю защитную пластину, обычно имеют корректирующий элемент (линзы) сразу за основным зеркалом, который преломляет свет, проходящий через отверстие, после того как он отражается от дополнительного зеркала. Объективы с корректирующей пластиной могут иметь или не иметь дополнительные корректирующие линзовые элементы за основным зеркалом.

Aspherical Corrector Plate design

Поскольку для вторичного зеркала (которое иногда представляет собой только посеребренную поверхность в центре задней стороны пластины коррекции мениска в классическом дизайне Максутова-Кассегрена) требуется преграда в центре линзы, обычная внутренняя диафрагма радужки невозможно с таким объективом. Внешняя диафрагма, прикрепленная к передней части объектива, аналогичная той, что описана для нашего ньютоновского отражателя выше, может использоваться с плоской лицевой панелью. Но это было бы громоздким и увеличило бы размеры объектива. Это не позволяет использовать линзы зеркального типа с высокой фокусной мощностью и компактной конструкцией.

Minolta AF 500mm mirror lens

Однако такая апертура никак не повлияла бы на DOF. Как и в случае с ньютоновским отражателем выше, апертура влияет только на яркость. DoF определяется числом F, которое основано на диаметре зеркала в конструкции катадиоптрической линзы. Яркость определяется T-образным упором, который уменьшается на такую ​​апертуру, так же как он уменьшается постоянным препятствием в центре.

По крайней мере, была одна зеркальная линза, в которой была диафрагма с ручной апертурой в самой передней части линзы. Он был доступен во многих популярных креплениях SLR в 1970-х и 1980-х годах. В этом положении настройка диафрагмы влияет только на число T-stop объектива, но не на глубину резкости. Зеркало Ohnar 300 / 5.6 (также продается под другими именами, такими как Hanimex, Makinon, Panagor и др.):

Ohnar 300/5.6 Mirror

1 голос
/ 17 марта 2017

В большинстве катадиоптрических «линз» основное зеркало является ограничителем диафрагмы. Это довольно большая поверхность, и из-за более жестких допусков вокруг зеркал механически тесно. Большие диафрагмы дороги, и было бы трудно реализовать механизм управления диафрагмой, вставленной сверху основного зеркала.

Дизайн макуцова может быть изменен, когда вторичное зеркало является упором диафрагмы, но это имеет худшую кому, астигматизм и искажение, чем остановка на первичном зеркале. Лучшая производительность при полной диафрагме обычно считается лучшей, чем худшая конструкция, в которой можно закрыть апертуру.

1 голос
/ 16 марта 2017

Есть ли что-то в оптическом пути, которое разрушило бы функциональность апертуры.

Апертура - это обязательно отверстие в середине зеркала. Чем больше диафрагма, тем меньше места для зеркальной поверхности без увеличения объектива. Если вы не возражаете носить с собой объектив, который длиннее и шире, то, возможно, вы могли бы позволить себе сделать большую дыру посередине, но зеркальные линзы уже достаточно толстые, чтобы быть громоздкими.

Преимущество состоит в том, что можно получить большую глубину резкости.

Я думаю, что у вас все наоборот: меньшие апертуры (большие числа f) дают большую глубину резкости. Большие апертуры (меньшие числа f) позволяют больше света, но дают меньше глубины резкости.

...