18-55mm와 같은 렌즈의 초점 거리는 어떻게 여러 개입니까?


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렌즈는 어떻게 초점 거리의 범위를 가질 수 있습니까? 단일 숫자가 아니어야합니까?

특정 모양과 형상의 렌즈에 초점 거리가 고정되어 있지 않습니까?

내가 무엇을 놓치고 있습니까?

실제로 "렌즈"에는 몇 개의 렌즈가 있습니까?


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몇 개의 질문이 있습니까?
Dave Van den Eynde

다음에 별도의 질문을하시기 바랍니다.
Marc

@Dave, @Marc-이것은 하나의 질문처럼 보입니다.
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답변:


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초점 거리의 범위는 줌 렌즈를 나타냅니다. 두 가지 주요 종류의 렌즈가 있습니다. 프라임 또는 기본 렌즈는 단일 초점 길이를 갖습니다. 렌즈 요소가 적고 움직이는 요소 그룹이 적기 때문에 품질이 더 높은 경향이 있습니다. 이 규칙에 대한 한 가지 예외는 초망원 렌즈, 특히 고속 렌즈 (f / 2.8)입니다.이 렌즈는 지구상에서 가장 진보 된 광학 장치이며 특수한 유형의 렌즈 요소 (예 : 초저 분산 유리, 형석)를 가진 수많은 요소 그룹을 포함합니다. 렌즈, 비구면 요소 등)

다른 클래스는 줌 렌즈이며 다양한 초점 거리를 가지고 있습니다. 그들은 일반적으로 전체에 더 많은 요소 그룹을 가지고 있으며 일반적으로 몇 개의 이동 그룹을 가지고 있습니다. 줌 렌즈의 길이를 늘리거나 줄일 수있어 초점 거리가 변경됩니다. 줌 렌즈의 품질은 구조에 따라 다릅니다. 일부는 범위의 한쪽 끝에서 우수한 품질을 가지며 다른 쪽 끝에서 품질이 떨어집니다. 일부는 초점 범위 끝에서 우수한 품질을 가지지 만 범위 중앙에서는 품질이 떨어집니다. 초망원 줌에는 종종 특수한 유형의 렌즈 요소가 있습니다.

"렌즈에 몇 개의 렌즈가 있는지"에 대한 질문에 대답하려면 질문이 다릅니다. 일부 렌즈에는 렌즈 요소 (카메라 렌즈 본체 내의 개별 유리 또는 기타 재료 렌즈)가 거의없고 다른 렌즈 요소도 많습니다. 주어진 렌즈에서 렌즈 요소의 수는 일반적으로 몇 가지를 나타냅니다. 품질이 낮은 렌즈는 더 적은 수의 요소를 갖는 경향이 있으며, 이러한 요소에 사용 된 유리는 품질이 낮은 경향이 있습니다 (조밀하지 않고 빛을 쪼개고 색수차와 같은 것을 유발할 가능성이 높습니다). 요소 총계. 고품질 렌즈는 더 많은 요소를 갖는 경향이 있으며 종종 더 큰 요소를 갖습니다. 많은 고급 렌즈에는 렌즈 요소가 5-10 정도 더 많습니다. 고급 망원 렌즈는 14-20 개 이상의 렌즈 요소를 가질 수 있습니다. 더 넓은 조리개를 생성하려면 일반적으로 더 많은 유리가 필요합니다. 매우 넓은 전면 렌즈 요소를 사용하려면 렌즈 마운트를 통과하여 카메라로 들어갈 수있는 크기로 빛의 초점을 맞추기 위해 종종 추가 렌즈 요소가 필요합니다. 초점 거리가 증가함에 따라 생성 된 이미지의 품질을 유지하려면 종종 다른 목적에 맞는 추가 요소가 필요합니다. 고급 망원 렌즈에는 비구면 요소, 초저 분산 요소, 형석 요소, 이동 가능한 요소 그룹 등이 포함됩니다. 이러한 추가 렌즈 요소는 렌즈의 빛에 대한 제어력을 높이지만 렌즈의 전체 무게와 제조량을 증가시킵니다. 복잡성. 생성 된 이미지의 품질을 유지하려면 종종 다른 목적에 맞는 추가 요소가 필요합니다. 고급 망원 렌즈에는 비구면 요소, 초저 분산 요소, 형석 요소, 이동 가능한 요소 그룹 등이 포함됩니다. 이러한 추가 렌즈 요소는 렌즈의 빛에 대한 제어력을 높이지만 렌즈의 전체 무게와 제조량을 증가시킵니다. 복잡성. 생성 된 이미지의 품질을 유지하려면 종종 다른 목적에 맞는 추가 요소가 필요합니다. 고급 망원 렌즈에는 비구면 요소, 초저 분산 요소, 형석 요소, 이동 가능한 요소 그룹 등이 포함됩니다. 이러한 추가 렌즈 요소는 렌즈의 빛에 대한 제어력을 높이지만 렌즈의 전체 무게와 제조량을 증가시킵니다. 복잡성.


감사! 이제 렌즈 속도와 유리 밀도에 대해 읽어야합니다!
Lazer

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유리 요소를 안팎으로 움직여 초점 거리를 변경합니다.

돋보기를 눈에 대고 상상해보십시오. 유리를 잡아 당기면 초점 거리가 변경됩니다.

줌 링을 돌릴 때 줌 렌즈에서 발생하는 현상입니다. 본질적으로 하나 이상의 광학 요소를 안팎으로 움직여 초점을 변경합니다.

두 숫자 자체는 초점 거리의 최소값과 최대 값을 나타냅니다. 18mm에서는 초점을 카메라의 초점면 (필름 평면 또는 이미지 센서)에서 18mm 떨어진 곳에 설정합니다. 55mm에서 초점은 카메라의 초점면에서 55mm입니다.


렌즈의 초점 거리는 여전히 고정되어 있기 때문에 렌즈를 움직일 수 55-18 = 37 mm있습니까?
Lazer

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초점 거리는 고정되어 있지 않습니다. 초점면입니다. 초점 거리는 초점과 초점 평면 사이의 거리입니다. 이 도표를보십시오 : tips.romanzolin.com/articles/images/article007_image001.gif
Alan

1
손상된 링크?
Lazer

아마도 안티-핫 링크 일 것입니다. 이것을 시도하십시오 : tips.romanzolin.com/articles/article007.php
Alan

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실제로는 카메라 렌즈가 초점을 조정하기 위해 복잡한 방식으로 함께 움직이는 여러 렌즈이지만 18-55mm는 렌즈의 초점 거리 범위를 제공합니다.

렌즈는 광선을 치는 광선의 고정 된 편향을 가지므로 광선이 평행 한 광선의 경우 초점 거리가 고정됩니다. 광선에 부분적으로 초점을 맞춘 광선이 집중된 경우 전체 초점 길이가 조정됩니다. 실제로, 9 개의 분리 된 그룹에 많은 렌즈 요소 (Canon 18-55mm f / 3.5-5.6, 11 렌즈의 경우)가 서로에 대해 상대적으로 움직일 수있는 많은 렌즈 요소 (초점 범위를 허용 함)를 갖기 때문에 상당히 더 복잡합니다. 초점뿐만 아니라 길이.


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특히 초점 거리와 관련하여 구입할 렌즈를 결정할 때 기억해야 할 것은 카메라 센서의 크롭 팩터입니다. 풀 프레임 카메라 용으로 설계된 렌즈는 대부분의 비전문 D-SLR 및 마이크로 4 / 3rd 카메라에서 볼 수 있듯이 APS-C 또는 유사한 크기의 센서에서 더 좁은 시야를 제공합니다.

렌즈 초점 거리는 일반적으로 필름 카메라의 유산으로 풀 프레임 (35mm) 센서와 관련하여 지정됩니다. 대부분의 애호가 및 보급형 D-SLR 카메라는 APS-C 크기 또는 이와 유사하며 1.6의 크롭 팩터를 갖습니다. 이는 APS-C 크기 센서에서 18mm 초점 거리가 풀 프레임 센서에서 28.8mm 초점 거리와 동일한 시야를 생성한다는 것을 의미합니다.

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