잠시 동안 카메라를 완전히 비추는 벽을 향하게하십시오. 25mm 조리개가있는 50mm 렌즈 (예 : f / 2)로 시작한다고 가정 해 봅시다. 100mm 렌즈로 변경하면 화각이 줄어들어 좁은 영역에서 빛을 모으므로 빛을 덜 모으게됩니다. 보다 구체적으로, 화각을 반으로 자르면 영역이 1/4로 줄어들어 1/4만큼의 빛을 모을 수 있습니다. 약간 다른 관점에서 볼 때, 입력의 주어진 부분에서 나오는 빛은 센서 / 필름의 영역의 4 배에 걸쳐 확산되므로 센서 / 필름의 주어진 부분에서 1/4만큼 밝게 나타납니다.
예를 들어, f / 2는 f / 2에 도달하는 데 필요한 초점 거리와 조리개 크기의 조합에 관계없이 카메라에 들어오는 총 광량을 동일하게 제공합니다.
그러나 대부분의 천체 사진은 약간 다릅니다. 특히 별을 촬영할 때 초점 거리를 두 배로 늘리면 별 의 겉보기 크기가 두 배가 되지 않아야합니다 . 태양 이외의 모든 별 ( 1) 은 항상 포인트 소스로 표시 될 수있는 충분한 방법입니다. 초점 거리가 두 배가 된다고해서 별이 필름 / 센서 영역의 4 배에 투사되는 것은 아닙니다 . 오히려, 광학의 선명도의 한계와 함께, 당신이 사용하는 모든 초점 길이는 여전히 별 이미지를 포인트 소스로 투사합니다.
위의 "가장 많이"는 별 에만 적용되기 때문 입니다. 달, 성운, 혜성 및 더 가까운 행성의 경우 일반적으로 문제의 물체가 센서 / 필름의 디스크로 투영되는 지점까지 확대됩니다. 그렇게 되 자마자 원래 설명한 상황으로 돌아갑니다. 초점 거리를 변경하면 객체의 겉보기 크기가 변경됩니다. 초점 거리가 길면 같은 빛이 더 많은 픽셀에 퍼지므로 더 많은 빛을 모아서 보정해야합니다.
¹ 순수하게 기술적 인 측면에서 볼 때, 가장 큰 망원경 몇 개는 이론적으로 베텔게우스와 같이 매우 크고 상대적으로 가까운 두 별의 디스크를 실제로 분해 할 수있는 충분한 해상도를 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이것은 여전히 순수한 이론입니다. 대기는 여전히 필요한 수준의 세부 사항을 달성하기에 충분하지 않습니다.
만약 200 인치 망원경이 대기권 밖에서 궤도에 있다면, 실제로 Betelgeuse를 포인트 소스가 아닌 디스크로 볼 수 있습니다. 베텔기우스는 거의 경탄 거대한 때문에 심지어에만 가능 그 와 상대적으로 가까운하지만. 들어 대부분의 별 여전히 훨씬 더 큰했다 공전 망원경이 필요한 것입니다.