답변:
일반적으로 Canon과 Nikon이 주로 사용하는 현대 DSLR 세계에서 초점 거리는 "35mm / 풀 프레임 바디에서 사용하는 경우"값으로 표시됩니다. 초점 거리는 초점 길이이며 이미징 매체의 크기가 변할 때 물리적으로 변하지 않지만 필름이나 센서의 크기가 다르면 실제로 캡처되는 유효 화각이 변경됩니다. 초점 거리는 다소 쓸모없는 값이며, 모든 것이 동일합니다. 특정 카메라에서 렌즈를 사용할 때 렌즈가 무엇을 할 것인지에 대해 아무것도 알려주지 않기 때문입니다. 화각은 훨씬 더 유용한 값이지만 관련된 요소를 고려하면 계산하기가 어려울 수 있습니다. 더 간단한 해결책은 사용중인 센서의 크기에 따라 렌즈가 떨어지는 시야각 "버킷"을 결정하는 것입니다.
초점 거리, 화각 및 센서 크기
특정 초점 거리의 렌즈의 화각은 이미징 매체의 크기에 의존한다. 35mm 센서 또는 필름 (Canon 1D 또는 5D, Nikon D3과 같은 풀 프레임 센서)에서 18mm DSLR 렌즈는 광각 렌즈입니다. 풀 프레임 바디는 비싸고 대부분의 DSLR은 APS-C 또는 크롭 센서 크기의 변형으로 제공됩니다. 대부분의 APS-C 센서는 약 22-23mm입니다. 센서가 작을수록 렌즈에 의해 투사 된 이미지 원을 덜 포착하여 효과적으로 화각을 줄입니다. 렌즈가 18mm 초점 거리 렌즈 인 반면 35mm보다 작은 센서에서는 렌즈가 초점 거리가 더 긴 것처럼 동작합니다. 따라서 렌즈의 너비, 정상 또는 망원이 센서의 크기에 따라 변하는지를 결정하는 초점 거리 범위입니다.
공통 시야 (Field of View) @ 35mm
풀 프레임 (35mm) 센서를 가정 할 때 일반적으로 초점 거리를 그룹화하는 데 사용할 수있는 몇 가지 일반적인 시야가 있습니다. 여기에는 약간 다른 생각의 학교가 있지만 여기에 잘 알려진 출처 DPReview.com의 표가 있습니다.
Focal Length Angle of View Bucket
----------------------------------------
< 20mm Super Wide Angle
24mm - 35mm Wide Angle
50mm Normal Lens
80mm - 300mm Tele
> 300mm Super Tele
(dpreview.com에서 : 초점 거리 )
Wikipedia에 따르면, "광각은 초점 거리 가 일반 렌즈의 초점 거리보다 실질적으로 짧습니다." 일반적인 초점 거리는 이미지 매체의 대각선과 거의 일치하는 길이입니다. 풀 프레임 35mm 센서 본체에서 센서는 36x24mm이며 대각선은 43.3mm입니다. 대부분의 제조업체에서 사용하는 가장 일반적인 "일반"초점 거리는 50mm이며 이는 풀 프레임 센서의 43.3mm 대각선에 거의 가깝습니다. (비슷하게, 대형 포토에서, 필름 사이즈 163mm의 대각선을 갖는 4 "X5"또는 101.6x127mm이다. × 5 카메라, "보통"초점 거리 렌즈는 일반적으로 약 150mm 중일.) 기간 동안 실질적Wikipedia 기사에서 잘 정의되지 않은 Wikipedia 기사는 35mm 이하를 "광각"및 "초광각"으로 인용합니다. 마찬가지로, 일반 렌즈보다 실질적으로 더 긴 초점 거리는 "초망원"렌즈를 통한 "망원"입니다.
자르기 계수 및 화각
렌즈가 들어가는 FOV (버킷)는 초점 거리에 따라 달라지고 유효 초점 거리는 센서 크기에 따라 달라 지므로 가장 먼저 35mm보다 작은 센서에서 유효 초점 거리를 결정합니다. 간단한 초점 규칙을 사용하여 유효 초점 거리를 계산할 수 있습니다. 35mm 센서의 대각선을 실제 센서의 대각선으로 나누고 결과 수 ( "자르기 계수")에 초점 길이를 곱하십시오.
cropFactor = fullFrameDiagonal / croppedSensorDiagonal
effectiveFocalLength = actualFocalLength * cropFactor
이것은 카메라 센서의 대각선을 알고 있다고 가정합니다. 센서의 너비와 높이를 알고 있다면 피타고라스 정리를 사용하여 대각선을 상당히 쉽게 계산할 수 있습니다. 피타고라스의 정리는 다음과 같이 아주 간단합니다.
직각 삼각형에서 변이 빗변 인 정사각형의 면적 (직각 반대편)은 변이 두 다리 인 정사각형의 면적 (직각을 이루는 두 변의 합)과 같습니다. ).
이것은 공식으로 변환됩니다 :
a^2 + b^2 = c^2
센서, 그 대각선을 따라 반으로는, 인 등의 계산 될 수 직각 삼각형, 대각 (c) 길이 :
diagonal = sqrt(width^2 + height^2)
센서의 크기를 알고 있고 약간의 수학을 두려워하지 않는 경우 모든 카메라 바디에있는 렌즈의 유효 초점 거리를 컴퓨터로 계산할 수 있으며 유효 초점 거리를 알고 나면 초광각인지, 넓거나, 보통이거나, 텔레 또는 슈퍼 텔레입니다. 대부분의 사람들이 센서 크기를 알지 못할 것이므로 다음은 센서 크기, 대각선 및 자르기 요소에 대한 표입니다.
Sensor Crop Factor Diagonal Width Height
-------------------------------------------------------------------------
4x5 Large Format Film 0.27 162.6mm 127mm x 101.6mm
Digital Medium Format 0.64 67.1mm 53.7mm x 40.3mm
Full-Frame 1.0 43.3mm 36mm x 24mm
Canon APS-H 1.26 (1.3) 34.5mm 28.7mm x 19.1mm
Pentax/Sony/Nikon DX 1.52 (1.5) 28.4mm 23.7mm x 15.6mm
Canon APS-C 1.62 (1.6) 26.7mm 22.2mm x 14.8mm
Sigma Foveon 1.74 (1.7) 24.9mm 20.7mm x 13.8mm
Four Thirds 2.0 21.6mm 17.3mm x 13.0mm
예를 들어, 개념을 설명하고 증명합니다. Canon APS-C 센서의 크롭 팩터는 1.6x (가장 일반적으로 더 정확하게 말하면 1.62x)입니다. 이것은 다음과 같이 계산됩니다.
cropFactor = 43.3mm / 26.7mm = 1.6217228...
APS-C 유효 초점 거리
일반적인 센서 크기의 자르기 요소를 알았으므로 사용하는 모든 렌즈의 유효 초점 거리를 계산할 수 있습니다. 원래 주제의 18mm 초점 거리를 가정하면 Canon APS-C 센서 (예 : 550D, 60D, 7D)에서 유효 초점 거리는 다음과 같습니다.
effectiveFocalLength = 1.6 * 18mm = 28.8mm, or 29mm
줌 렌즈의 초점 범위를 쉽게 계산할 수 있습니다. Nikon 14-24mm 렌즈를 고려할 때 :
shortFocalLength = 1.5 * 14mm = 21mm
longFocalLength = 1.5 * 24mm = 36mm
풀 프레임 및 APS-C 화각 버킷
가장 일반적인 DSLR 카메라 중 가장 일반적인 센서 크기는 Full Frame 및 APS-C입니다. 전체 프레임에 대한 화각 버킷 테이블이 있으므로 APS-C의 화각 버킷을 정의하는 테이블을 계산하는 것이 유용합니다. Canon APS-C와 Pentax / Sony / Nikon APS-C를 커버하기 위해 1.55의 크롭 팩터를 사용했습니다 :
Focal Length Angle of View Bucket
----------------------------------------
< 12mm Super Wide Angle
15mm - 23mm Wide Angle
32mm Normal Lens
51mm - 200mm Tele
> 200mm Super Tele
두 개의 AoV 버킷 테이블이 제공되면 풀 프레임 및 APS-C 센서 모두에 대한 일반 렌즈 테이블과 AoV 테이블에 도달 할 수 있습니다.
FF Focal Length FF AoV APS-C Focal Length APS-C AoV
--------------------------------------------------------------------------------
8-15mm Super-Wide | 12.4mm-24mm Super-Wide to Wide
10-22mm Super-Wide | 15.5mm-34mm Wide to Normal
14-24mm Super-Wide to Wide | 22mm-37mm Normal
16-35mm Super-Wide to Wide | 25mm-54mm Normal to Tele
24-105mm Wide to Tele | 37mm-163mm Normal to Tele
70-200mm Tele | 108mm-310mm Tele to Supertele
100-400mm Tele to Supertele | 155mm-620mm Tele to Supertele
--------------------------------------------------------------------------------
14mm Super-Wide | 22mm Wide
24mm Wide | 37mm Normal
35mm Wide | 54mm Tele
50mm Normal | 78mm Tele
100mm Tele | 155mm Tele
135mm Tele | 209mm Supertele
300mm Supertele | 465mm Supertele
초점 거리와 화각의 시각적 예
슈퍼 와이드, 와이드, 노멀, 텔레 및 슈퍼 텔레의 차이를 보여주기 위해 다시 빛이 비추는 경우 몇 가지 사진을 찍어 보도록하겠습니다. (지금은 실외에서 괜찮은 장면을 찍기에는 너무 어둡고 실내에는 망원 / 초망원 사진을 찍을 공간이 충분하지 않습니다.)
나는 풀 프레임 바디에서 그렇게 생각 합니다. 실제로 센서 / 자르기 요소에 따라 다릅니다. 대부분의 APS-C 카메라를 들어, 16mm의 풀 프레임에 26mm 같은 외모 ... 그리고 그 넓은 실제로 여전히 :) 렌즈 리뷰에 대한 "성경"의 한 디지털 사진은 , 심지어 캐논 16-35mm를 부를 것이다 f / 2.8 초광각 . 나는 그러한 렌즈를 가지고 있으며 16mm 에서 많은 (예상되는) 광학적 왜곡으로 매우 넓습니다.
다음은 집에있는 사무실 의 사진입니다 (아래). 나를 믿어, 그것은 "좁은"것은 아니지만 프레임에 모든 벽을 갖고 싶었습니다. 16mm에서만 가능합니다.
일반적으로 18mm는 광각으로 간주되지만 센서의 크기에 따라 다릅니다. 18mm 렌즈가 장착 된 DSLR 카메라는 광각 촬영을해야하지만 센서가 매우 작은 소형 디지털 카메라 또는 카메라 폰을 사용하는 경우, 18mm 렌즈는 50mm 렌즈와 비슷하거나 DSLR에서 더 길어집니다 .
최근에 소개 된 Micro Four Thirds 시스템에는 렌즈 교환이 가능하지만 DSLR보다 훨씬 작은 센서가 있으므로 Olmypus E-PL1과 함께 제공되는 표준 14-42mm 렌즈는 28-84mm 렌즈와 유사한 시야를 제공합니다. 35mm 카메라 (풀 프레임).