"무한 초점"이란 무엇입니까?


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나는 천체 사진에 대해 조금 읽었고 그 용어는 infinity focus계속 나옵니다. 무한대 초점이란 무엇이며 카메라를 무한대 초점으로 어떻게 설정합니까?

답변:


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"무한 초점" 취할 있는 방법에는 "무한 초점 의 초점이 있으므로 가능한 모든 것이 초점에 있습니다"또는 "무한 거리에있는 무언가에 초점"이 있습니다. 사진 촬영에서 이는 특히 두 번째입니다. 무한대 초점은 렌즈가 초점이 맞춰져 거리가 무한한 물체가 선명함을 의미 합니다.

물체가 무한히 멀리 떨어져있을 때, 물체에서 나오는 광선은 이론적으로 평행합니다. 무한대 초점 으로 설정된 렌즈 는 이론적 인 물체가 초점 을 맞추도록 설정됩니다.

실제로, 모든 별은 무한히 멀리 떨어져서 셀 수 없을 정도로 가깝고 , 실제로 사진의 대부분의 목적 상, 100 피트 (초점 거리)를 초과하는 모든 것 역시 초점 거리에 있습니다.

거의 모든 현대식 자동 초점 렌즈는 무한대를 지나 초점을 맞출 수 있습니다 . 이것은 제조에서 훨씬 더 넓은 공차를 허용하고 온도로 인한 변화를 허용 할 수있게한다. 오래된 수동 초점 렌즈는 일반적으로 초점 링을 끝까지 돌리면 무한대가됩니다.

일부 매크로 렌즈 (또는 매크로 구성)는 무한대 초점을 허용하지 않으며, 한 렌즈 유형을 다른 마운트에 적용하는 경우도 있습니다.

지구 중심 사진의 경우, 첫 번째 것 (무한 초점)을 원한다면 초 초점 거리는 종종 무한 초점보다 더 유용합니다. 이는 실제 피사계 심도를 최대화하기 때문입니다. 불행히도 무한한 피사계 심도를 찾고 있다면 실제로 그것을 가질 수는 없지만 (전통적인 광학 장치가 아닌) 작은 구멍이 많은 경우에 가능합니다.


"이것은 제조에서 훨씬 더 넓은 공차를 허용하며 온도로 인한 변화를 가능하게합니다." 초점 과거 무한대는 렌즈 공학 변수일까요? 렌즈로 촬영할 수있는 것과 촬영할 수없는 것에 영향을 줍니까?
skytreader

@skytreader 정확히 무엇을 요구하는지 잘 모르겠지만 새로운 질문이 될 것 같습니다. 질문 하나만해도 되겠습니까? 링크가있는이 문서를 다시 참조하여 최대한 자세하게 설명하십시오.
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점에서 빛이 퍼져 렌즈의 위와 아래를 쳐 삼각형을 형성한다고 상상해보십시오. 이제 포인트가 멀수록 삼각형이 길어집니다.

렌즈가 특정 거리에서 초점을 맞추도록 설정하면 특정 각도의 광선이 점으로 구부러집니다. 무한대 초점은 렌즈가 평행 광선을 초점으로 가져 오는 것을 의미합니다. 이제 포인트가 충분히 멀리 떨어져있는 경우 삼각형 예로 돌아 가면 삼각형의 측면이 효과적으로 평행하므로 무한 초점이 초점을 맞 춥니 다.

무한 초점을 제공하는 실제 설정은 온도, 렌즈에서 센서까지의 정확한 거리 등에 따라 변경되므로 대부분의 렌즈는 무한대를 약간 벗어나도록 설계되었습니다 (즉, 수렴 광선이 초점을 맞출 수 있도록). 이러한 이유로 초점 링을 끝까지 돌리지 않고 무한 초점을 얻으려면 라이브 뷰를 사용하거나 샷을 초점 브래킷으로 사용해야합니다.


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내 질문은 천체 사진을 다루었 기 때문에 물었습니다. 질문을 한 후에 나는 사이트를 발견했습니다. @ JohnCavan 은 풍부한 정보를 가진 Catching the Light 라는 또 다른 질문 에서 언급했습니다 . 이러한 페이지 중 하나 가 초점을 다룹니다 . @ Smigol 은 그중 몇 가지를 언급했으며 여기 에이 질문을 겪는 다른 사람들에게 유용 할 수있는 17 가지 다른 초점 방법대한 링크 가 있습니다.


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무한대 초점은 카메라가 센서 평면으로부터 무한한 거리에있는 물체에 초점을 맞추도록 설정된 경우입니다.

이것은 카메라가 아니라 렌즈의 속성입니다. DSLR 또는 SLD가있는 경우 대부분의 렌즈는 무한대에 초점을 맞출 수 있습니다. 렌즈의 초점 거리 눈금이있는 경우 무한대는 광각에서 초점 제한에 가깝거나 근접합니다. 후자의 경우 렌즈의 팽창 및 적외선 집중과 같은 다른 현상을 수용 할 수 있도록 일부 렌즈에서 무한대 이상으로 초점을 맞출 수 있으므로주의하십시오.

수동 초점이있는 고정 렌즈 카메라가있는 경우 더 이상 할 수 없을 때까지 초점 거리를 늘리십시오. 일부 카메라에는 자동으로 초점맞추는 무한대 초점 이라는 적절한 이름의 모드 가 있습니다. 그렇지 않으면, 가능한 한 가장 먼 물체, 즉 별이나 행성과 같이 아주 멀리있는 물체에 집중해야합니다.


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초점 링을 끝까지 돌리면 대부분의 렌즈에서 무한대를 지나쳐 초점이 맞지 않는 이미지가 남게됩니다. 실제로 무한대 초점을 얻는 것은 상당히 까다로울 수 있습니다.
매트 그럼

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그것이 내가 의미하는 바 는 무한대 너머에 집중할 수 있기 때문 입니다. 통계적으로 대부분의 렌즈는 무한대를 지나쳐 초점을 맞출 수 없습니다. 캐논 렌즈 만 보는 경우 통계가 왜곡 될 수 있습니다.
Itai

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천체 사진에서 적절한 무한 초점을 얻는 과정은 몇 가지 방법을 통해 수행 할 수 있습니다.

  1. 직접적인 시각적 측정 기능이있는 광학 장치 : 나이프 엣지 포커스 또는 론치 스크린을 통해 사용자는 광원에 초점을 맞출 수 있습니다. 이러한 장치는 일반적으로 초점 측정을 위해 카메라 본체 대신 부착됩니다. 대부분의 초점 화면이 너무 어두워서 좋은 별 모양 이미지를 표시하기는하지만 확대 뷰 파인더도 약간의 성공으로 사용될 수 있습니다.
  2. 센서 측정 기능이있는 광학 장치 : 일반적으로 렌즈 앞에 마스크를 배치하여 회절 초점이나 무한한 초점에 도달 한 다른 시각적 신호를 제공합니다. Hartman 마스크에는 초점이 조정될 때 수렴되는 이미지를 제공하는 여러 개의 구멍이 있습니다. Bahtinov 마스크에는 초점 이동을 나타 내기 위해 이동하는 회절 스파이크를 표시하는 격자가 있습니다.
  3. 이미지 데이터의 소프트웨어 측정 : FWHM 측정은 센서 표면에서 별 이미지의 상대 크기의 숫자 값을 제공합니다. 숫자가 작을수록 초점이 나타납니다. 이것은 실제로 LiveView와 동일하지만 수학을 사용합니다.

위의 방법은 모두 천체 사진 설정의 전용 디지털 이미징 장치 및 DSLR에 사용할 수 있습니다.

온도 감도와 관련하여 위에서 언급 한 의견은 광학 트레인의 재료에 따라 다릅니다. 금속의 수축률은 다양하며 조정할 수 있습니다. 장치의 유리조차도 온도에 따라 변할 수 있습니다. 일부 천체 사진가들은 장비의 온도 특성을 매핑하고 초점 위치 오프셋을 예측할 수 있습니다.

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