减反射膜.docx
减反射膜增透膜工作原理光具有波粒二相性,即从微观上既可以把它理解成一种波、又可以把他理解成一束高速运动的粒子留意,这里可千万别把它理解成一种简洁的波和一种简洁的粒子。它们都是微观上来讲的。 红光波的波长=0.750 微米 紫光波长=0.400 微米。 而一个光子的质量是 6.63E-34 千克. 如此看来他们都远远不是我们所想想的那种宏观波和粒子.) 增透膜的原理是把光当成一种波来考虑的, 由于光波和机械波一样也具有干预的性质。在镜头前面涂上一层增透膜(一般是“氟化钙“,微溶于水),假设膜的厚度等于红光留意:这里说的是红光在增透膜中波长的四分之一时,那么在这层膜的两侧反射回去的红光就会发生干预,从而相互抵消,你在镜头前将看不到一点反光,由于这束红光已经全部穿过镜头了.为什么我从来没有看到没有反光的镜头? 缘由很简洁,由于可见光有“红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫”七种颜色,而膜的厚度是唯一的,所以只能照看到一种颜色的光让它完全进入镜头,一般状况下都是让绿光全部进入的,这种状况下,你在可见光中看到的镜头反光其颜色就是蓝紫色,由于这反射光中已经没有了绿光。膜的厚度也可以依据镜头的颜色特性来打算。定义及其设计:二十世纪三十年月觉察的增透膜促进了薄膜光学的早期进展对于技术光学的推动来说,在全部的光学薄膜中,增透膜也起着最重要的作用直至今日,就其生产的总量来说,它照旧超过全部其他的薄膜 因此,争论增透膜的设计和制备教术,对于生产实践有着重要的意义我们都知道,当光线从折射率 n0 的介质射入折射率为n1 的另一介质时,在两介质的分界面上就会产生光的反射假设介质没有吸取,分界面是一光学外表,光线又是垂直入射,则反射率 R 为透射率为投射率为:例如,折射率为 1。52 的冕牌玻璃,每个外表的反射约为 42左右。折射率较高的火石玻璃,则外表反射更为显著这种外表反射造成了两个严峻的后果:光能量损失,使象的亮度降低;外表反射光经过屡次反射或漫射,有一局部成为杂散光,最终也到达象平面,使象的衬度降低,从而影响系统的成象质量,特别是电视、电影摄影镜头等简洁系统,都包台了很多个与空气相邻的外表,如不敷上增透膜将完全不能应用目前已有很多不同类型的增透膜可供利用以满足技术光学领域的极大局部需要可是简洁的光学系统和激光光学,对减反射性能往往有特别严格的要求例如大功率激光系统要求某些元件有极低的外表反射,以避开敏感元件受到不需要的反射的破坏此外,宽带增透膜提高了象质量、色平衡和作用距离,而使系统的全部性能增加因此,生产实际的需要促使了减反射膜的不断进展在比较简洁的光学系统中, 入射光的能量往往因屡次反射而损失。例如,高级照相机的镜头有六、七个透镜组成。反射损失的光能约占入射光能的一半,同时反射的杂散光还要影响成像的质量。为了削减入射光能在透镜玻璃外表上反射时所引起的损失,常在镜面上镀一层厚度均匀的透亮薄膜常用氟化镁 MgF2,其折射率为 1.38,介于玻璃与空气之间,利用薄膜的干预使反射光能减到最小,这样的薄膜称为增透膜。现在我们来看一下简洁的单层增透膜。设膜的厚度为 e,当光垂直入射时,薄膜两外表反射光的光程差为 2ne,由于在膜的上、下外表反射时都有相位突变 ,结果没有附加的相位差,两反射光干预相消时应满足:单层增透膜膜的最小厚度应为相应于 k=0 由于反射光相消,因而透射光加强。单层增透膜只能使某个特定波长 的光尽量削减反射,对于相近波长的其他反射光也有不同程度的减弱,但不是减到最弱,对于一般的照相机和目视光学仪器,常选人眼最敏感的波长 =550nm 作为“把握波长”,在白光下观看此薄膜的反射光,黄绿色光最弱,红光蓝光相对强一些,因此镜面呈篮紫色。有些光学器件需要削减其透射率,以增加反射光的强度。如氦氖激光器中的谐振腔反射镜,要求对波长 =632.8nm 的单色光的反射率达 99%以上。假设把低折射率的膜改成同样厚度的高折射率的膜,则薄膜上下外表的两反射光使干预加强,这就使反射光增加了,而透射光就减弱,这样的薄膜就是增反膜或高反射膜。一般的单层增反膜可使反射率提高到30%以上,而多层增反膜可以提 高的更多。由于这种介质膜对光的吸取很少,所以比镀银、镀铝的反射镜效果更佳一、镀减反射膜有什么好处1.镜面反射光线通过镜片的前后外表时,不但会产生折射,还会产生反射。这种在镜片前外表产生的反射光会使别人看戴镜者眼睛时,看到的却是镜片外表一片白光。拍照时,这种反光还会严峻影响戴镜者的美观。2. “鬼影“眼镜光学理论认为眼镜片屈光力会使所视物体在戴镜者的远点形成一个清楚的像,也可以解释为所视物的光线通过镜片发生偏折并*于视网膜上,形成像点。但是由于屈光镜片的前后外表的曲率不同,并且存在确定量的反射光,它们之间会产生内反射光。内反射光会在远点球面四周产生虚像,也就是在视网膜的像点四周产生虚像点。这些虚像点会影响视物的清楚度和舒适性。3. 眩光象全部光学系统一样,眼睛并不完善,在视网膜上所成的像不是一个点,而是一个模糊圈。因此,二个相邻点的感觉是由二个并列的或多或少重叠的模糊圈产生的。只要二点之间的距离足够大,在视网膜上的成像就会产生二点的感觉,但是假设二点太接近, 那么二个模糊圈会趋向与重合,被误认为是一个点。比照度可以用来反映这种现象,表达视力的清楚度。比照值必需大于某一确定值觉察阈,相当于 12才能够确保眼睛区分二个邻近点。比照度的计算公式为:Da-b)/(a+b)其中 C 为比照度,二个相邻物点在视网膜上所成像的感觉最高值为a,相邻部份的最低值为b。假设比照度C 值越高,说明视觉系统对该二点的区分率越高,感觉越清楚;假设二个物点格外接近,它们的相邻局部的最低值比较接近于最高值,则C 值低,说明视觉系统对该二点感到不清楚,或不能清楚区分。让我们来模拟这样一个场景产:夜晚,一位戴眼镜的驾车者清楚地观看对面远处有二辆自行车正冲着他的车骑过来。此时,跟随其后的汽车的前灯在驾车者镜片后外表上产生反射:该反射光在视网膜上形成的像增加了二个被观看点的强度自行车车灯。所以,a 段和b 段的长度增加,即然分母(a+b)增加,而分子a-b)保持不变,于是就引起了C 值的削减。比照减小的结果会令驾驶员最初产生的存在二个骑车人的感觉重合成为单一的像,就好比区分它们的角度被突然减小!4. 透过量反射光占入射光的百分比取决于镜片材料的折射率,可通过反射量的公式进展计算。反射量公式:Rn-1)平方/(n+1)平方R:镜片的单面反射量n:镜片材料的折射率例如一般树脂材料的折射率为 1.50,反射光R1.501平方/1.501平方0.044%。镜片有两个外表,假设R1 为镜片前外表的量,R2 为镜片后外表的反射量,则镜片的总反射量RR1R2。计算 R2 的反射量时,入射光为 100%R1。镜片的透光量T100%-R1-R2。由此可见,高折射率的镜片假设没有减反射膜,反射光会对戴镜者带来的不适感比较猛烈。二、原理减反射膜是以光的波动性和干预现象为根底的。二个振幅一样,波长一样的光波叠加,那么光波的振幅增加;假设二个光波原由一样,波程相差,假设这二个光波叠加,那么相互抵消了。减反射膜就是利用了这个原理,在镜片的外表镀上减反射膜,使得膜层前后外表产生的反射光相互干扰,从而抵消了反射光,到达减反射的效果。1.振幅条件膜层材料的折射率必需等于镜片片基材料折射率的平方根。一、为什么需要镀减反射膜?1. 镜面反射光线通过镜片的前后外表时,不但会产生折射,还会产生反射。这种在镜片前外表产生的反射光会使别人看戴镜者眼睛时,看到的却是镜片外表一片白光。拍照时,这种反光还会严峻影响戴镜者的美观。2. “鬼影“眼镜光学理论认为眼镜片屈光力会使所视物体在戴镜者的远点形成一个清楚的像,也可以解释为所视物的光线通过镜片发生偏折并聚拢于视网膜上,形成像点。但是由于屈光镜片的前后外表的曲率不同,并且存在确定量的反射光,它们之间会产生内反射光。内反射光会在远点球面四周产生虚像,也就是在视网膜的像点四周产生虚像点。这些虚像点会影响视物的清楚度和舒适性。3. 眩光象全部光学系统一样,眼睛并不完善,在视网膜上所成的像不是一个点,而是一个模糊圈。因此,二个相邻点的感觉是由二个并列的或多或少重叠的模糊圈产生的。只要二点之间的距离足够大,在视网膜上的成像就会产生二点的感觉,但是假设二点太接近,那么二个模糊圈会趋向与重合,被误认为是一个点。比照度可以用来反映这种现象,表达视力的清楚度。比照值必需大于某一确定值觉察阈,相当于 12才能够确保眼睛区分二个邻近点。比照度的计算公式为:Da-b)/(a+b)其中 C 为比照度,二个相邻物点在视网膜上所成像的感觉最高值为 a,相邻部份的最低值为b。假设比照度 C 值越高,说明视觉系统对该二点的区分率越高,感觉越清楚;假设二个物点格外接近,它们的相邻局部的最低值比较接近于最高值,则 C 值低,说明视觉系统对该二点感到不清楚,或不能清楚区分。让我们来模拟这样一个场景产:夜晚,一位戴眼镜的驾车者清楚地观看对面远处有二辆自行车正冲着他的车骑过来。此时,跟随其后的汽车的前灯在驾车者镜片后外表上产生反射:该反射光在视网膜上形成的像增加了二个被观看点的强度自行车车灯。所以, a 段和 b 段的长度增加,即然分母(a+b)增加,而分子a-b)保持不变,于是就引起了 C 值的削减。比照减小的结果会令驾驶员最初产生的存在二个骑车人的感觉重合成为单一的像,就好比区分它们的角度被突然减小!4. 透过量反射光占入射光的百分比取决于镜片材料的折射率,可通过反射量的公式进展计算。反射量公式:Rn-1)平方/(n+1)平方R:镜片的单面反射量n:镜片材料的折射率例如一般树脂材料的折射率为 1.50,反射光 R1.501平方/1.501平方0.044%。镜片有两个外表,假设 R1 为镜片前外表的量,R2 为镜片后外表的反射量,则镜片的总反射量 RR1R2。计算 R2 的反射量时,入射光为 100%R1。镜片的透光量T100%-R1-R2。由此可见,高折射率的镜片假设没有减反射膜,反射光会对戴镜者带来的不适感比较猛烈。二、原理减反射膜是以光的波动性和干预现象为根底的。二个振幅一样,波长一样的光波叠加,那么光波的振幅增加;假设二个光波原由一样,波程相差,假设这二个光波叠加,那么相互抵消了。减反射膜就是利用了这个原理,在镜片的外表镀上减反射膜,使得膜层前后外表产生的反射光相互干扰,从而抵消了反射光,到达减反射的效果。1. 振幅条件膜层材料的折射率必需等于镜片片基材料折射率的平方根。2. 位相条件膜层厚度应为基准光的 1/4 波长。d=/4 =555nm 时,d=555/4=139nm对于减反射膜层,很多眼镜片生产商承受人眼敏感度较高的光波波长为 555nm)。当镀膜的厚度过薄139nm),反射光会显出浅棕黄色,假设呈蓝色则表示镀膜的厚度过厚 139nm。镀膜反射膜层的目的是要削减光线的反射,但并不行能做到没有反射光线。镜片的外表也总会有残留的颜色,但残留颜色哪种是最好的,其实并没有标准,目前主要是以个人对颜色的喜好为主,较多为绿色色系。我们也会觉察残留颜色在镜片凸面与凹面的曲率不同也使镀膜的速度不同,因此在镜片中心局部呈绿色,而在边缘局部则为淡紫红色或其它颜色。3. 镀减反射膜技术有机镜片镀膜的难度要比玻璃镜片高。玻璃材料能够承受 300 °C 以上的高温,而有机镜片在超过 100 °C 时便会发黄,随后很快分解。可以用于玻璃镜片的减反射膜材料通常承受氟化镁MgF2,但由于氟化镁的镀膜工艺必需在高于200°C 的环境下进展,否则不能附着于镜片的外表,所以有机镜片并不承受它。20 世纪 90 年月以后,随着真空镀膜技术的进展,利用离子束轰击技术,使得膜层与镜片的结合,膜层间的结合得到了改进。而且提炼出的象氧化钛,氧化锆等高纯度金属氧化物材料可以通过蒸发工艺镀于树脂镜片的外表,到达良好的减反射效果。以下对有机镜片的减反射膜镀膜技术作一介绍。1. 镀膜前的预备镜片在承受镀膜前必需进展预清洗,这种清洗要求很高,到达分子级。在清洗槽中分别放置各种清洗液,并承受超声波加强清洗效果,当镜片清洗完后,放进真空舱内,在此过程中要特别留意避开空气中的灰尘和垃圾再黏附在镜片外表。最终的清洗是在真空舱内,在此过程中要特别留意避开空气中的灰尘和垃圾再黏附在镜片外表。最终的清洗是在真空舱内镀前进展的,放置在真空舱内的离子枪将轰击镜片的外表例如用氩离子,完成此道清洗工序后即进展减反射膜的镀膜。2. 真空镀膜真空蒸发工艺能够保证将纯质的镀膜材料镀于镜片的外表,同时在蒸发过程中,对镀膜材料的化学成分能严密把握。真空蒸发工艺能够对于膜层的厚度准确把握,精度到达。3. 膜层结实性对眼镜片而言,膜层的结实性是至关重要的,是镜片重要的质量指标。镜片的质量指标包括镜片抗磨损、抗文化馆、抗温差等。因此现在有了很多针对性的物理化学测试方法,在模拟戴镜者的使用条件下,对镀膜镜片进展膜层牢度质量的测试。这些测试方法包括:盐水试验、蒸汽试验、去离子水试验、钢丝绒磨擦试验、溶解试验、黏着试验、温差试验和潮湿度试验等一、滤光镜的滤光原理是什么?滤光镜是摄影中不行缺少的光学器件,它能依据规定的需要转变入射光的光谱强度分佈或使其偏振状態发生变化。就光学行为而言,主要是透射、反射、偏振和密度衰减、散射等。图 493 所示是光通过滤光片时反射和透射的示意图。实际在滤光镜两个外表处都同时发生透射和反射。从能量角度看,常以反射率、透射率及吸取率表示能量的安排状况,依据不同的需要令它们有不同的安排状况。滤光镜的材料吸取的辐射通常是以热、萤光或在材料中进展的光化学反响的形式释放出来。二、滤光镜有多少种?滤光镜的种类很多,而且可以从不同的角度来分,从用途方面可分为黑白摄影专用滤光镜、彩色摄影专用滤光镜、彩色、黑白摄影中通用的滤光镜及特别效果滤光镜等。1. 黑白摄影专用滤光镜有几种?黑白摄影专用滤光镜从形態上区分有色胶膜滤光镜、玻璃粘合色胶膜滤光镜和玻璃滤光镜等。色胶膜滤光镜是把染料混合到精胶之中製成的透亮色胶膜,一般多是方形,用时加在镜头前面。其优点是:因胶膜薄、对镜头的焦点影响很小;顏色种类多;透亮度高;价廉等。其缺点是:简洁落上尘土和沾染指纹;不易擦试;温度高时易腿色;怕潮湿; 假设使用时间长,胶膜会变硬而裂碎等。玻璃粘合色胶膜滤光镜是將有顏色的胶膜粘在两层玻璃中间。其优点是:顏色深浅的等级多;透亮度高;它比色胶膜滤光镜结实;易於擦试。其缺点是:厚度大,假设玻璃磨制不精,对镜头的焦点可能会有影响;在受潮和震惊时,镜边简洁开胶,胶膜有斑点和起皱纹。色玻璃滤光镜是由基质玻璃加著色剂构成的。可分为两大类:胶体著色玻璃和离子著色玻璃。典型的基质玻璃是钾、钠、磷酸盐、硼酸盐、硼硅酸盐和硅酸盐玻璃。著色剂可以取金属离子掺在基质玻璃的溶液之中,例如二价和三价金属离子锰、铬、钒,二价铜或一价铜离子、鈷、镍、铀、钨、鉬、鉍、鐠离子。它们也可以由非金属元素或非金属元素的化合物即硫、硫化物、硒、硒化物、碲或磷化物以及金属原子如金、银、铜原子悬浮於玻璃之中,构成亚微观晶体,仅经过一个特别的热处理到达其有效大小。滤光镜玻璃的光谱特性不但依靠於著色剂和所採用的基质玻璃组合,同时也取决於炼玻璃炉子的气氛。在压铸玻璃的状况下,还取决於连续热处理的温度和持续时间。色玻璃滤光镜因它是用有顏色的玻璃磨制而成,所以比玻璃粘合色胶膜滤光镜薄。它对顏色的通过和吸取力气也比较强。不简洁受潮气影响,也不易褪色。但它的顏色等级不如色胶膜多。黑白摄影专用滤光镜从顏色上可分为如下几类。黄滤光镜,能通过黄、橙、红、绿等色,吸取蓝、紫二色。在光谱上通过的部位约由 500 至 700 纳米,600 纳米的$局部通过量多。黄滤光镜按顏色深浅又可分为深黄、中黄和浅黄等几种。橙色滤光镜,能通过黄、橙、红诸色,吸取蓝、紫和少量绿光。在光谱上通过的部位由 560700 纳米。红橙滤光镜,能通过黄、橙、红诸色,吸取蓝、紫和相当多的绿。光谱上通过的部位由 590700 纳米。红滤光镜,能通过红、橙、黄三色,红色通过量最多,吸取绿、青、蓝、紫。在光谱上通过的部位约由 600 到 700 纳米。绿滤光镜,通过黄、绿二色,绿色通过量最多,吸取紫、蓝、红三色,也能吸取大局部橙色。在光谱上通过的部位约由 500 600 纳米。蓝滤光镜,能通过的光为蓝、青、紫三色,蓝色通过量多,吸取黄、橙、红及紫红诸色。在光谱上通过的部位约由380500 纳米。天空滤光镜,镜面上一半为$,一半无色,使用时,把$局部放在上面,用於吸取天空紫光,其无色局部可使地面景物的光线完全通过。用这种滤光镜拍摄风景时,不用增加曝光时间。黑白摄影专用滤光镜也可从顏色深浅来区分,各种滤光镜在顏色上均有深浅之分。滤光镜顏色的深浅,影响色光的通过和吸取力气。通常是色愈深通过量愈少。2. 黑白滤光镜有什么作用?滤光镜对各色光都起著通过、限制和阻挡等方面的作用。色光通过量多时,照片就成了光明的色调;色光通过量少时,则照片上就形成深暗的色调;假设光线完全被阻挡,胶片上没有感光,此处照片色调是暗黑色的。其具体作用如下所述。校正顏色的作用我们知道不同波长的光对人眼的视觉灵敏度是不同的,通常人眼对黄绿光最灵敏,对蓝紫光最不灵敏。但感光底片却对蓝、紫光最敏感,而对黄绿光较迟钝。因此照片所纪录的光谱顏色的黑白影调与人眼所见到的色调有差別。例如照片所记录的蓝色天空比人眼所看到的蓝天空更为光明,几乎成为白的调子,而绿树则比人眼所见的更为深暗。为了真实地再现自然景物的色调,需要在拍摄时对光进展校正。校正的方法常採用適当的滤光镜。如拍摄天空彩云时可加黄滤光镜吸取蓝和紫光,使天空色调压低,云彩显现出来。一般说来,天空越蓝,使用滤光镜的顏色越浅;天空顏色越淡,使用滤光镜的顏色越深;假设天空呈现灰白色时,则滤光镜不起作用。调整空气透视由於空气中布满著大量的空气介质,这些介质对蓝、紫短波光散射作用大。这种作用跟空气介质层厚度有关,空气介质层愈厚, 散射的蓝、紫光愈多,顏色愈清淡,影纹愈不清,色调愈光明。因此,近处景物顏色明媚,影纹清楚,色调正常;远处景物顏色清淡,影纹不清,色调光明。这种现象叫做空气透视现象。在照片中再现出自然界中的空气透视现象,有助於表现景物的空间深度感。在实际拍摄中,常常需要靠滤光镜来调整空气透视。当远景物影调太淡时,为了增加远景的清楚度,可用黄、橙或 UV 镜;当远处景物影调深,影像过於清楚,空气透视感不强时,可使用蓝、青滤光镜或雾镜。调整反差,突出主体在画面中,利用色调比照可以到达突出主体的目的。当主体与背风光调不简洁明显区分时,可加用与主体顏色一样的滤光镜, 使照片中主体色调光明,故可与背景相区分。比方拍摄红花绿叶时,如不加滤光镜,照片上的红花与绿叶都是暗灰色。加用红滤光镜时,照片上的红花光明,绿叶深暗,两者区分出来。另外也可利用滤光镜调整画面的反差,使用深黄、橙、红滤光镜,能增加画面的反差;使用青、蓝、灰滤光镜以及柔光镜、雾镜,都能降低画面的反差。用於翻拍取消顏色在翻拍档、图表、书画时,有时原稿上会有带顏色的格子、线条、汙跡等,假设想在翻拍过程中取消这种带顏色的汙跡,可以使用与汙跡顏色一样顏色的滤光镜,这样拍出的照片,汙跡会消逝。假设想得到相反效果,可以使用相补顏色的滤光镜。如文件上的字跡是蓝色,翻拍后字跡不清,加用红色或橙色滤光镜时,字跡会显得格外清楚。3. 曝光补偿的依据有哪些?在摄影时,在镜头前加用了滤光镜,由于滤光镜吸取了一局部光线,所以在感光时必需增加適当的曝光量,才能获得正確的曝光。因增加滤光镜而增加感光的倍数,叫做滤光镜的因数或倍数。由以下条件打算曝光因数的大小:滤光镜的顏色与因数的关係滤光镜的顏色不同,通过和吸取光线的数量不同,例如黄滤光镜只吸取光谱上的紫、蓝光,其他色光都能通过,感受波长的范 围比较宽,故因数小,即增加曝光的倍数小。再如,红、绿滤光镜,除能吸取紫、蓝光外,还吸取其他色光、感受波长的范围变窄, 所以因数大,即增加曝光的倍数就大。故而滤光镜的顏色对其因数影响很大。感光片的感色性能与因数的关係全色片能感受光谱上的全部可见光顏色,使用黄滤光镜时,由於它只能吸取蓝、紫光,故光能损失不多感光倍数增加的小;用色盲片摄影时,还是使用同样的黄滤光镜,因色盲片只能感受光谱上的蓝、紫光,而黄滤光镜又吸取蓝紫光,因而光能损失的就多, 感光增加的倍数就大。通常是使用色盲片时不加滤光镜。例如一个中黄滤光镜,对全色片因数是2,对分色片因数是 25,对色盲片因数为 20。滤光镜顏色的深浅与因数的关係由于滤光镜顏色的深浅直接影响著通光力气的大小,顏色愈深吸取的光能量愈多,滤光镜的因数就大;顏色浅吸取的能量就少, 通过量多,滤光镜的因数小。此外,滤光镜与被摄体顏色一样时,因数小,与被摄体顏色不同时,因数大。与光源的色成分的关係以自然光为例,在中午左右是白色,紫、蓝光较多,假设这时使用专吸取紫、蓝光的黄滤光镜感光因数就大。在早晨和黄昏时, 大局部是黄橙色,所以滤光镜的因数小。黄、红滤光镜在日光下因素大,在偏橙色灯光下因数小,这是灯光中含黄、橙光成分多, 含蓝、紫光成分少的缘由。4. 如何计算曝光补偿因数?在摄影时,加用滤光镜后必需增加適当的曝光量。使用时只要把曝光时间乘以滤光镜的因数所得的商数即是加用滤光镜后所需要的曝光时间。例如原来曝光时间是光圈 16,1/100 秒,假设加用因数为 2 的滤光镜后,曝光时间为光圈 16,1/100 秒×2=1/50 秒。5. 滤光镜因数的测定方法有几种滤光镜出厂时都附有因数表,它是在標准光线下如中午的日光、標准钨丝灯的灯光测定的。假设滤光镜没有附带因数表时, 可用以下的方法来测定。密度比照测定在实际工作条件下,选择一个中性灰的被摄体,在未加滤光镜前作一次正常曝光,然后加用滤光镜按1/2 档光圈快门逐级增加到 24 档,或更大的曝光量范围,作一系列曝光。用目测或用密度计,將没有使用滤光镜的画面的密度跟加用滤光镜的一系列密度相比较,从两张一样密度的画面中计算出滤光镜的因数。实拍测定先用原有的速度、光圈拍一张,加滤光镜后开大一级拍一张,开大两级拍一张,开大三级拍一张。那一级的密度与原画面密度一样时,那一级就是滤光镜的因数。当开大一级合適,因数为 2;开大两级合適,因数为 4;开大三级合適,因数就是 8。直接计量测定把滤光镜贴在曝光表的遮光栏上直接测量。例如未加滤光镜时,量出的光值是100,贴上滤光镜后,光值为50,则滤光镜的因数就是 2。三、彩色摄影专用滤光镜有几种?在彩色摄影中,要求彩色照片能逼真地反映客观景物的顏色,而彩色感光材料在把握颜色平衡方面,要同时適用不同光源的光谱功率分佈是比较困难的,因此彩色感光材料从剂的製造上分为三类:適用于日光的光谱成分,叫做日光型彩色感光材料;適应於摄影灯光的光谱成分叫做灯光型感光材料;適用於日光与灯光的通用感光材料。日光型彩色片的平衡色温是 5500K,在这个色温下拍照景物的颜色才能被正確地反映出来。当色温低於平衡色温时摄影,景物会被记录成偏橙、红的影调;在高於平衡色温下摄影,景物会被记录成偏青、蓝的影调。灯光型彩色片的平衡色温是 3200K,当光源的色温高於 3200K 时,景物会被记录成偏青、蓝的影调。日光灯光型通用彩色片,可在日光或灯光下使用,不用校正光源色温。总之,上述几种彩色感光材料只要在正確色温平衡色温状况下,假设不想到达特别效果时,都不用使用滤光镜。但是,在光源色温有了变化,如日光型片在灯光下使用,灯光型片在日光下使用,都需加用滤光镜来校正色光。有时拍摄时,光线中呈现出不必要的过多的某种顏色时,也要加用滤光镜来校正。彩色摄影使用的滤光镜,可分为四类:胶片换型滤光镜,光线平衡滤光镜,顏色补偿滤光镜和闪光灯前用滤光镜。下面分別具体介绍一下它们各自的特点。1胶片换型滤光镜有什么特点?各种类型的胶片都有自己特定的平衡色温,只有光源色温与彩色片的色温平衡时,被摄体的颜色才能得到正確的表达。但是, 当日光型片在灯光下使用或灯光型片在日光下使用,光源的色温与彩色片的色温就不能平衡,这种不平衡就需要使用校色温的滤光镜加以校正。灯光日光型通用彩色负片,拍摄时可不加用滤光镜,在放大时再校正它的偏况。彩色摄影用的换型滤光镜有两种:琥珀色,供灯光片在日光下使用;淡蓝色,供日光片在灯光下拍摄使用。2光线平衡滤光镜有什么特点?光线平衡滤光镜能將光线中过多的一些红色或蓝色的光线吸取掉。由于日光色温变化很大:早晨和黄昏日光色温较低,偏红橙色;阴天或树荫下,又会偏蓝紫色。用滤光镜可以校正不平衡色光。在光线偏蓝时,用一个“暖色调”滤光镜,吸取过多的蓝色光线。当光线偏红橙色,可用一个“冷调”滤光镜,吸取过多的红色光线。光线平衡滤光镜分两种:冷调蓝色用来提高少量色温。例如使用灯光 B 型片3200K在一般家庭用的 100 瓦灯泡下拍摄,灯光色温是 2900K,光源色温略低於胶片色温。拍摄时加用冷调滤光镜可提高色温,可以到达与胶片色温相平衡的效果。暖调琥珀色滤光镜可以降低色温。例如还是用灯光B 型片3200K在摄影灯3400K下拍摄时,光源色温略高於胶片色温。拍摄时加用暖调滤光镜来降低光源色温,到达跟胶片色温平衡。这种滤光镜可以两块同时使用,但暖调与冷调滤光镜不能混合在一起用。3顏色补偿滤光镜有什么特点?顏色补偿滤光镜的作用是什么?顏色补偿滤光镜是用以转变彩色片的总的彩色效果,或者用以校正拍摄时颜色不抱负的状况。如:(a)由于彩色片在製作时的缺点,或因存放过久、贮存不得当而消灭颜色不平衡的状况,拍摄时要加用滤光镜进展颜色补偿。(b)彩色片因长时间曝光而引起倒易律失效时,也需要用滤光镜来补偿颜色不平衡的状况。(c) 在水下进展彩色摄影时,因水能吸取色光,故而需要用滤光镜加以补偿。(d) 相机镜头质量也能影响颜色平衡的状况。例如有的镜头拍出的照片会偏暖,又有的镜头拍出的照片会偏冷,这也需要加用确定的滤光镜来加以补偿。彩色补偿滤光镜怎么表示?(a) 彩色补偿滤光镜用C·C 代表,滤光镜的密度標誌用两个数位表示,最终的字母表示滤光镜的顏色:C 代表青、M 代表品红、Y 代表黄。(b) 彩色印相滤光镜精胶的这种滤光片是专供彩色底片在彩色相纸上印放使用的。它与柯达C·C 滤光镜一样,简称C·P。这种滤光片是设计用於光源和底片之间的,因而胶片是適合放大机屉架尺寸。例如“CP05R”滤光片,其中 C·P 是滤光片简称,数位 05 表示滤光片的密度,最终字母表示滤光片的顏色R 为红色。滤光片滤光片filter能够衰减光的强度、转变光谱成分的光学元件。用来选取所需辐射波段的光学器件。滤光片的一个共性,就是没有任何滤光片能让天体的成像变得更光明,由于全部的滤光片都会吸取某些波长,从而使物体变得更暗。颜色滤光片这是各种颜色的平板玻璃或明胶片,其透射带宽数百埃,多用在宽带测光或装在恒星摄谱仪中,以隔离重叠光谱级次。其主要特点是尺寸可做得相当大。激光线滤光片薄膜滤光片又分为薄膜吸取滤光片和薄膜干预滤光片两种。前者是在特定材料片基上,用化学浸蚀使吸取线正好位于需要的波特长。一般透过的波长较长,多用做红外滤光片。后者是在确定片基上,用真空镀膜法交替形成具有确定厚度的高折射率或低折射率的金属 -介质-金属膜,或全介质膜,构成一种低级次的多级串联实心法布里 -珀罗干预仪。原理标准滤光片组滤光片是塑料或玻璃片再参与特种染料做成的,红色滤光片只能让红光通过,如此类推。玻璃片的折射率原本与空气差不多,全部色光都可以通过,所以是透亮的,但是染了染料后,分子构造变化,折射率也发生变化,对某些色光的通过就有变化了。比方一束白光通过蓝色滤光片,射出的是一束蓝光,而绿光、红光极少,大多数被滤光片吸取了。作用滤光片的作用很大。广泛用于摄影界。一些摄影大师拍摄的风景画,为什么主景总是那么突出,是怎样做到的?这就用到了滤光片。比方你想用想起拍一朵黄花,背景是蓝天、绿叶,假设依据寻常拍,就不能突出“黄花”这个主题,由于黄花的形象不够突出。但是,假设在镜头前放一个黄色滤光片,阻挡一局部绿叶发出的绿光、蓝天发出的蓝光,而让黄花发出的黄光大量通过,这样,黄花就显得格外明显了,突出了“黄花”这个主题。滤光片特点其主要特点是尺寸可做得相当大。薄膜滤光片,又分为薄膜吸取滤光片和薄膜干预滤光片两种。前者是在特定材料片基上,用化学浸蚀使吸取线正好位于需要的波特长。一般透过的波长较长多用做红外滤光片。后者是在确定片基,用真空镀膜法交替形成具有确定厚度的高折射率或低折射率的金属-介质-金属膜,或全介质膜,构成一种低级次的多级串联实心法布里 -珀罗干预仪。膜层的材料厚度和串联方式的选择,由所需要的中心波长和透射带宽 确定。波长目前能从紫外到红外任意波长 为 1500 埃的各种干预滤光片。金属介质膜滤光片的峰值透射率不如全介质膜高,但后者的次峰和旁带问题较严峻。薄膜干预滤光片中还有一种圆形或长条形可变干预滤光片,适宜于空间天文测量。此外,还有一种双色滤光片,它与入射光束成45°角放置,能以高而均匀的反射和透射率将光束分解为方向相互垂直的两种不同颜色的光,适合于多通道多色测光。干预滤光片一般要求垂直入射,当入射角增大时,向短波方向移动。这个特点在确定范围内可用来调准中心波长。由于、 和峰值透过率均随温度和时间而显著变化使用窄带滤光片时必需格外留神。由于大尺寸的均匀膜层难于获得干预滤光片的直径一般都小于50 毫米。有人曾用拼合方法获得大到38厘米见方的干预滤光片装在英国口径1.2 米施密特望远镜上用于拍摄大面积星云的单色像。同步功能该技术能把握摄像机,红外灯、滤光片、彩转黑同步切换。稳定性具有自动定位和防抖动功能,光线在零界点时, 不会产生闪耀。 快速切换一步到位,不会中途因阻力卡住而停顿,产生滤光片偏位。不会因云台旋转,停顿等变化和振动造成滤光片移位。 不会再高速切换时,因碰撞而反弹,造成滤光片位置定位不准确。滤光片图像颜色复原功能水晶滤光片能最大限度地解决伪彩,色飘等问题。在水晶上增加 AR-COOTRMG 重度膜,可到达 98% 光线的穿透性。白天切换到水晶滤光片状态,能很好的感应可见光,阻挡红外线和别的光干扰,是颜色明媚逼真,夜晚切换到镀有通透膜的滤光片,可到达 100% 光线穿透性。摄像机感应红外线更多,而且绝大局部的波长的光线可以通过,摄像机同时彩转黑,所以红外距离更远更清楚。