第十章照相机和投影仪优秀PPT.ppt
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1、第十章照相机和投影仪第一页,本课件共有52页$10-1 照相物镜的光学特性 照相物镜的作用是把外界景物成像在感光底片上,使底片曝光产生景物象。照相物镜的光学特性一般用焦距 、相对孔径 、视场角 表示。此外还提出分辨率的要求,作为保证产品质量的技术条件。下面分别进行说明。第二页,本课件共有52页一、焦距根抿光学系统垂轴放大率公式 对一般照相物镜来说,物距 通常在lm以上,因此像平面十分靠近照相物镜的像方焦平面,即 ,所以有 。由此可见,物镜焦距的大小,决定了底片上的像和实际被摄物体之间的比例尺,在物距一定的情况下,欲得到大比例尺的照片,则必须增大物镜焦距。例如用于拍摄数千米甚至上万米的远距离照相
2、机,为了获得足够大的比例尺,必须采用长焦距照相物镜,其焦距一般为数百毫米,甚至可达数米。第三页,本课件共有52页二、相对孔径照相物镜像平面的光照度和相对孔径的平方成正比,听以照相物镜的相对孔径主要影响像平面光照度。为了满足对较暗景物的摄影,或者对高速运动物体的摄影,都需要采用大相对孔径的物镜,以提高像平面上的光照度。根据相对孔径大小不同,普通小型照相机物镜可分为:弱光照相物镜(在1:6.3以下)、普通物镜(在1:5.61:3.5)、强光物镜(在1:2.81:1.4)、超强光物镜(在1:11:0.8)。第四页,本课件共有52页 三、视场角 照相物镜的视场角决定了被摄景物的范围。不同照相机画面的尺
3、寸是一定的,例如:16mm电影摄影机 l0.4*7.5 mm235mm 电影使影机 22*16 mm2135#照相机 36*24 mm2120#照相机 55*55 mm2用于航空摄影的照相机,画面要大得多,常用的有180*180 mm2、240*240 mm2、360*360 mm2。照相机的视场角和画面尺寸之间的关系,可由无限远物体理想像高公式表示 相机的幅面一定,即 一定,只要焦距确定,视场角便随之而定。由上式可看到,当相机幅面一定时,越小,则 越大,因此短焦距镜头,也就是大视场镜头。根据视场角的大小,照相物镜可分为:窄角镜头(在40以下)、常角镜头(=45)、广角镜头(=70100)、超
4、广角镜兴(在100以上)。第五页,本课件共有52页四、分辨率 照相物镜分辨率表示照相物镜分辨被摄物体细节的能力,是衡量照相辨成像质量的重要指标之一,通常用像平面上每毫米能分辨开黑白线条的对数表示,照相物镜的理想分辨率N物由公式(8-11)得 由公式可见,照相物镜分辨率越小,即相对孔径越大,分辨率越高。由于实际照相物镜存在像差,实际分辨率比理想分辨率低。第六页,本课件共有52页照相物镜分辨率的测量方法有两种,一种是直接用显微镜采观察分辨率板通过照相物镜所成的像,称为目视分辨率;另一种是用显微镜来观察分辨率板通过照相物镜拍摄的底片,称为照相分辨率。照相分辨率用N总表示,它由照相物镜本身的分辨率N物
5、和底片分辨率N底决定,三者之间的关系可用下面的经验公式表示 随着感光材料不同,底片分辨率差别很大,例如普通话21胶片的分辨率约为80lp/mm,而精密制版用的超微粒干版的分辨率可达10002000lp/mm。在前面$8-l0曾介绍过,照相物镜的照相分辨率也可以根据物镜的MTF曲线和底片的阈值曲线求得。第七页,本课件共有52页$10-2 照相物镜的基本类型照相物镜的结构型式很多,而月不断有新的型式出现。选用照相物镜的原则应该是:既能满足光学性能和成像质量的要求,而结构又最简单。为此本节介绍一些基本类型照相物镜和它们的复杂此结构型式,以及它们所能达到的光学性能。第八页,本课件共有52页一、三片型照
6、相物镜 图10-1 图10-2图1(a)所示的简单三片型照相物镜,视场角 =4050,相对孔径 =1/41/5,是具有中等光学特性的照相物镜中结构最简单、像质较好的一种,广泛应用于廉价的135#和120#相机中。(b)、(c)、(d)进一步复杂化是为了增大相对孔径或提高视场边缘成像质量。图2(a)称为天塞照相物镜,它用一个胶合面改善成像质量,应用也很广泛。(b)中加入两个胶合面的结构,可以使像质进一步提高。第九页,本课件共有52页二、双高斯照相物镜 图10-3 图10-4 图10-5如图10-3所示。双高斯物镜是具有较大视场大约 =45左右的物镜,相对孔径最先达到1:2,海鸥DF相机中使用此种
7、物镜。双高斯照相物镜的演变型式很多,它的复杂化目的是为了改善成像质量,如图10-4所示,或者是为了增大相对孔径,如图10-5所示,相对孔径可达1:0.95。第十页,本课件共有52页三、托卜岗照相物镜 图10-6 图10-7如图10-6所示。托卜岗物镜是一种较早使用的广角物镜,视场角可达90,相对孔径为1:6.5,主要用于大幅面的航空投影机上,它的复杂化目的是为了减小剩余畸变,如图10-7(a)所示,或增大相对孔径,如图10-7(b)所示,相对孔径可达1:5.6。第十一页,本课件共有52页四、鲁沙广角照相物镜 图10-8 图10-9如图10-8所示。鲁沙广角物镜视场角 =120,相对孔径l:8,
8、主要用于航测相机。它的复杂化目的,一是增大相对孔径,如如图10-9示,相对孔径可达l:5.6,但视场角减小为100;另一目的是更好地校正像差,以获得更高的成像质量。第十二页,本课件共有52页五、达哥照相物镜 图10-10 图10-11如图10-10所示。达哥物镜是一种视场较大(=60),相对孔径较小(1:8)的物镜。把中间两个胶合面改为分离曲面,可提高光学性能,视场可达70,相对孔径可达1:4.5,如图10-11第十三页,本课件共有52页六、摄远照相物镜 图10-12 图10-13 如图10-12所示。摄远物镜由一个正的前组和一个负的后组构成。这种物镜的特点是透镜组的长度L可缩短到焦距的三分之
9、二左右。视场 =20,相对孔径为l:8,多用作相对孔径小,视场不大的长焦距照相物镜。为了校正畸变,用两个分离薄透镜代备双胶合后组,可使视场达到30。如图10-13所示。第十四页,本课件共有52页七、反摄远照相物镜 图l0-14 反摄远物镜的基本结构如图10-14所示。它由一个负的前组和一个正的后组构成。这种物镜的特点是后工作距离 比一般物镜长得多,视场 =80,相对孔径为1:2 由于电影和电视摄影机中,要求物镜有较长的后工作距离,因此所使用的短焦距物镜必须采用反摄远抛物镜。另外,目前120#相机的结构都朝着单镜头反光取景器的方向发展,也要求物镜有较长的后工作距离,因此反摄远物镜应用广泛,演变型
10、式也很多。第十五页,本课件共有52页八、等明型照相物镜 等明型照相物镜由两个远离的正透镜组构成,如图l0-l5所示。视场 =20,相对孔径为1:2,主要用做电影放映物镜,这种物镜的缺点是后工作距离很短,使用受到很大限制。第十六页,本课件共有52页九、特大相对孔径照相物镜 图10-16如图10-16所示,这种物镜的视场不大,大约20左右,主要用于弱光下工作的仪器,例如微光,红外,荧光成像仪器等。第十七页,本课件共有52页$10-3 变焦距照相物镜最近十多年以来,变焦距物镜获得了较大发展。由干变焦距物镜能在一定范田内迅速改变系统的焦距,得到不同比例的像,因此它在新闻采访,影片摄制和电视转播等场合,
11、使用特别方便。而且在电影和电视的连续变焦过程中,随着物像之间倍率的连续变化,像面景物的大小连续改变,可以使观众产生一种由近及远或由远及近的感觉,更是定焦距物镜难以达到的。目前变焦距物镜的应用日益广泛,开始主要用于电影和电视摄影,现在巳逐步扩大到135#照相机和小型电影放映机上,但仍以电杉和电视摄影为主。变焦距物镜的基本原理是利用系统中两个或两个以上透镜组的移动,改变系统的组合焦距,而同时保持且后像面位置不变,使系统在变焦过程中获得连续清晰的像。变焦距物镜通常都是按系统中变焦物镜组。即系统中的可移动透镜组l的个数,以及正透镜组和负透镜组的配置位置进行分类的。下面分类介绍目前用得较多,效果较好的几
12、种类型。第十八页,本课件共有52页一、负-负型这种类型变焦距物镜的变焦透镜组是由两个负透镜组构成的,如图10-17中打有斜线的透潦组 所示。景物通过前面的固定透镜组(以后简称前固定组)。成像于 ,成为变焦透镜组 的虚物,经 以后成像于 ,冉经另一变焦透镜组 成像于 ,最后由后固定组 成像于最后像面F。由于变焦透镜组 、的移动,使 发生改变,同时保持像点 位置不变,系统的组合焦距 改变,最后像点 位置不变。图10-17上部表示焦距 最短时的变焦透镜组位置。下部表示长焦距位置。图10-17第十九页,本课件共有52页二、负-正型这种类型的变焦透镜由一个负透镜组和一个正透镜组构成,如图10-18听示。
13、图的上部为短焦距位置,下半部为长焦距位置。在这类系统中,均小于 零。景物经前固定组和变焦透镜组以后为实像,因此系统可以不加入后固定组,不过为了校正像差,或者为了增加或减小系统的相对长度,一般仍要加入适当的后面定组。这类系统中的两个变焦透镜组都有较大的移动量,在变焦过程中 和 都起变倍作用,很难说谁是变倍组,谁是补偿组。图10-18第二十页,本课件共有52页三、正-负-正型这类变焦系统的变焦透镜组共有三个,两个正透镜组和一个负透镜组,它们的位置排列如图10-19所示。图的上部为短焦距位置,下部为长焦距位置,这三个透镜组可各自分别按一定规律移动,以达到最大限度的变焦效果,为了简化透镜组的运动规津,
14、可以把和 固定在一起进行移动,则独立移动。如果三个变焦透镜组的光焦度 分配合适,当 和 固定在一起移动时,保持不动,也可以在四个焦距上达到像面位置不变,其它焦距的像点位置虽然稍有移动,但移动量不大,这样的系统称为光学补偿系统;而把前面所述的那些变焦透镜组按一定曲线规律移动的系统,称为机械补偿系统。图10-19第二十一页,本课件共有52页$10-4 取景系统和调焦系统一、取景系统 取景系统的作用是用来观察被摄景物,以便在摄影时选取合适的摄影范围,对取景系统的基本要求当然应该是:通过取景器观察到的景物物范围和实际拍摄的成像范围一致,对其成像质量要求并不高。下面介绍儿种常用的取景系统的结构型式。第二
15、十二页,本课件共有52页(一)牛顿取景器 图10-20牛顿取景器由一块负透镜和一个框架构成,如图10-20所示。被摄物体通过负透镜,在其像方焦平面附近成一正立缩小虚像 ,人眼在明视距离上进行观察。这种取景器在老式照相机上应用较多。它的缺点是通过取景器观察到的景物范围比实际成像范围小得多,取景误差较大。第二十三页,本课件共有52页(二)逆伽里略取景器 图10-21为克服牛顿取景器观察物范围小的缺点,现代小型照相机中多采用逆伽里略取景器,它由一个负透镜物镜组和一个正透镜目镜组构成,如图10-21所示。取景器的视放大率一般在0.6-1之间。这种取景器结构比较筒单,取景比较准确,在一般平视取景照相机中
16、应用很多,缺点是取景边缘渐晕较大,轮廓不清晰,而且当眼晴的位置,瞳孔大小变化时,取景范围随之改变。所以在设计这类取景系统时,视场应缩小10%-20%做为安全系数,以保证安全取景。第二十四页,本课件共有52页(三)亮框取景器 如上所述,逆伽里略取景器不能获得清晰的取景范围,为克服这一缺点,在逆伽里略取景器中,附加亮框装置,构放亮框取景器,如图10-22所示。亮框通过亮框透镜成像,再经目镜放大,透入人眼。取景时,在视场中看到外界景物的同时,还看到限制景物成像范围的亮框,从而使取景系统有一清晰的视场范围。为了安全取景,亮框所限制的视场范围应等于考虑了安全系数以后的视场范围。这种取景器在135#相机中
17、采用的很多。图10-22第二十五页,本课件共有52页(四)双镜头反光取景器在双镜头反光照相机中有结构相同的两个镜头,如图10-23所示,上面的是取摄物镜,下面的是照相物镜。外界景物通过取景物镜、平面反射镜后成像在毛玻璃上,毛玻璃的位置与感光底片位置相当(等光程),毛玻璃尺寸相当于拍照画面尺寸,拍摄范围可从毛玻璃上直接看出,使用比较方便。但由于毛玻确的散射作用,使像变暗,视场边缘更暗,为了使视场内亮暗比较均匀,通常在毛玻璃上加一块场镜,来改变散射光的方向,便更多的光线进入观察者眼睛,当视场较大时,多采用由光学塑料压制而成的螺纹透镜代替单透镜场镜。图10-23第二十六页,本课件共有52页上述几种取
18、景器的光轴与照相物镜的光轴不相重合,当拍摄近距离景物时,从取景器中观察到的成像范围与照相物镜底片上的实际成像范围不一致,我们把二者之间的差别称作“取景视差”。从图10-24可看到,对于物平面 ,底片上的成像范围为AB,而取景范围则为OD,照相物镜光轴上的物点O,通过取扶物镜后,成像在O,而不位在取景系统的视场中央,其偏移量e与物距l、两光轴之间的距离b(基线长)有关。拍摄景物距离越近,偏移量e越大,即取景视差越大;基线长b越大,取景视差越大。在实际照相机中依靠消视差结构来实现消除取景视差。当然消除取景视差的最根本方法是使取景系统的光轴与照相物镜的光轴重合,单镜头反光照相机就是这样一种相机。图1
19、0-24第二十七页,本课件共有52页(五)单镜头反光取景器 在单镜头反光相机中,照相物镜兼做取景物镜,如图10-25所示,取景时,外界景物通过照相物镜,平面反射镜成像在毛玻璃上;拍摄时,平面反射镜转出光路,外界景物通过照相物镜直接成像在感光底片上,毛玻璃位置和底片位置相当。单镜头反光取景器的最大优点是取景和摄影共用一个物镜,没有取景视差,因此取景非常准确。但在毛玻璃上看到的是镜像,十分不方便。为了获得与物相似的像,在取景光路中加入五角屋脊棱镜,总反射次数变为偶数,并使光轴折转90,人眼通过目镜进行平视取景,如图10-26所示。图10-25图10-26第二十八页,本课件共有52页二、调焦系统 在
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