렌즈 의 초점 비율 (조리개 값 또는 Av라고도하지만보다 일반적으로 초점 비율 또는 f- 스톱이라고하며 짧은 f / __을 사용하여 기록)은 렌즈 의 초점 길이 를 직경으로 나눈 값입니다. 명확한 조리개.
환언하면, 렌즈가 25mm 직경의 물리적 조리개 개구를 가지고 그리고 100mm의 초점 거리이었다 경우 초점 비율 될 F / 4로 인해 100 ÷ 25 = 4. 200mm의 초점 길이를 증가한다면 수행 물리적 조리개 크기를 변경하지 않으면 200 ÷ 4 = 8이됩니다. 이제 f / 8입니다. 이 예제에서 의도적으로 변경 한 것은 초점 길이 뿐이지 만 초점 비율은 수학의 부작용으로 변경됩니다.
일부 렌즈는 초점 거리를 조정하는 동안에도 초점 비율을 유지할 수있는 광학 장치를 사용합니다 (이러한 렌즈는 더 비싼 렌즈입니다).
초점 비가 초점 거리를 투명 조리개 직경으로 나눈 것을 알면, 초점 거리가 "낮은"렌즈는 초점 거리가 작을수록 초점 거리에 비해 큰 물리적 직경이 필요하기 때문에 아마도 매우 무거울 것입니다. 렌즈의 길이). 즉, 렌즈 내부의 각 유리 요소의 직경이 훨씬 큽니다. 또한 두께가 두껍고 무겁다는 것을 의미합니다.
조리개의 물리적 직경을 지정하는 대신 왜 초점 비율 이 사용 되는지 궁금 할 것입니다. 센서로 전달되는 빛의 양을 결정하기 위해 중요한 비율이라는 것이 밝혀졌습니다. 예를 들어 렌즈의 구경이 25mm 인 경우 초점 거리를 알지 않는 한 센서에 얼마나 많은 빛이 전달되는지 알 수 없습니다.
나는 산의 측면에서 터널의 생각 실험을 사용합니다. 터널 직경이 20 '이고 터널 입구에 서 있으면 터널 입구에있는 동안 여러 각도의 빛이 도달 할 수 있기 때문에 매우 밝습니다. 터널 안으로 더 깊숙이 들어가면 깊은 곳까지 도달하는 데 필요한 빛의 각도가 점점 좁아지고 결과적으로 갈수록 점점 어두워지고 어두워집니다. 초점 비율은 다음과 같이 작동합니다.
즉, 라이트 미터를 사용하여 미터를 읽을 때 렌즈의 초점 거리에 대해 아무 것도 알려주지 않아도됩니다. 실제 초점 길이에 관계없이 초점 비율에 따라 노출 설정을 권장 할 수 있습니다.
주목해야 할 또 다른 사항은 ... f- 스톱에서 사용 된 숫자는 실제로 2의 제곱근입니다 (2의 제곱근은 자유로 반올림 될 때 약 1.4 임).
이것은 원의 지름을 그 계수만큼 증가시킬 때마다 (정확히 원한다면 1.4 ... 실제로 2의 제곱근으로) 그 원의 면적을 정확히 두 배로 늘리기 때문입니다. 즉, 해당 영역을 통과 할 수있는 광자의 두 배가됩니다. 원의 넓이는 π * radius ^ 2입니다. 반지름을 1.4 (또는 정확하게 √2) 늘리면 원의 면적이 정확히 두 배가됩니다.
여기에 내가 만든 제곱근 2의 거듭 제곱을 0에서 9까지 보여주는 표가 있습니다. 왼쪽과 오른쪽에서 전원 만 변경되어 전체 f- 스톱 목록이 표시됩니다. 각각의 전체 f- 스톱은 빛의 양을 정확히 반으로 줄입니다. f / 1.4는 f / 1.0에 비해 절반의 빛이 렌즈를 통과하도록합니다. f / 2는 f / 1.4 ...에 비해 절반 정도의 빛입니다.
카메라 제조업체는 사진에 사용 된 값을 반올림합니다. 정확한 (반올림되지 않은) 값을 사용하면 눈에 띄는 방식으로 노출이 변경되지 않으며 (즉, 수백 개의 f- 스톱은 눈에 띄지 않음) 값을 더 쉽게 기억할 수 있습니다.