镜头的性能缺陷与评价课件.pptx
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- 镜头 性能 缺陷 评价 课件
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1、单色像差单色像差 单色像差是指单一顔色的光通过镜头后形成的像单色像差是指单一顔色的光通过镜头后形成的像差,主要有以下几种:差,主要有以下几种:球差球差 在光学中,在光学中,球差球差是发生在经过透镜折射的是发生在经过透镜折射的光线,接近中心与靠近边缘的光线不能将影像光线,接近中心与靠近边缘的光线不能将影像聚集在一个点上的现象。这是因为透镜是球面聚集在一个点上的现象。这是因为透镜是球面的形状,不能聚集在一个点上造成的。的形状,不能聚集在一个点上造成的。球差并不是因光学系统制作不良引起的缺球差并不是因光学系统制作不良引起的缺陷,而是球面折射固有的性质。陷,而是球面折射固有的性质。镜面的直径越镜面的直
2、径越大,焦长越短,这种现象就越严重大,焦长越短,这种现象就越严重。非球面镜非球面镜可以消除球差,但是因为球面镜比非球可以消除球差,但是因为球面镜比非球面镜容易制造,所以绝大部分光学透镜都是球面镜。面镜容易制造,所以绝大部分光学透镜都是球面镜。近年来随着非球面镜制作工艺的普及,业余低档镜头近年来随着非球面镜制作工艺的普及,业余低档镜头中也大量使用非球面镜了。中也大量使用非球面镜了。选择适当的凹透镜配合凸透镜组成选择适当的凹透镜配合凸透镜组成复合透镜组复合透镜组,由于凹、凸透镜各自对光线的作用正好相反,它们产生由于凹、凸透镜各自对光线的作用正好相反,它们产生的球差也往往是相互抵消的,所以能比较好地
3、消除球差。的球差也往往是相互抵消的,所以能比较好地消除球差。这也是一种常用的消除一般球差的方法。这也是一种常用的消除一般球差的方法。照相机中用多片凸透镜和凹透镜来减少球差。照相机中用多片凸透镜和凹透镜来减少球差。照相机中可以用照相机中可以用光圈光圈来减少球差。当球差来减少球差。当球差较大时,镜头的成像位置会随着光圈的大小而较大时,镜头的成像位置会随着光圈的大小而变化。变化。一束与光轴夹角较大的斜射成像光线称为一束与光轴夹角较大的斜射成像光线称为远轴光线远轴光线。当远轴光线经过镜头时无法汇聚于一点,经常是形成一当远轴光线经过镜头时无法汇聚于一点,经常是形成一个彗星状的光斑,此种像差称为个彗星状的
4、光斑,此种像差称为彗差彗差。彗差彗差 彗差是远轴光线特有的像差,多产生于彗差是远轴光线特有的像差,多产生于短焦镜头短焦镜头的画面边缘的画面边缘。缩小光圈可以较好地减少彗差。缩小光圈可以较好地减少彗差。但是彗差是一种非常顽固的像差,即使设法消除但是彗差是一种非常顽固的像差,即使设法消除了了初级彗差初级彗差后,常会产生出较小但形状更复杂的后,常会产生出较小但形状更复杂的二级二级彗差彗差。初级彗差初级彗差二级彗差二级彗差 一束很细的远轴光线经过镜头后会在一束很细的远轴光线经过镜头后会在不同的空间位不同的空间位置置上聚焦成两条微小的焦线,一条沿着从画面中心指向上聚焦成两条微小的焦线,一条沿着从画面中心
5、指向边缘的半径方向,称为边缘的半径方向,称为径向焦线径向焦线或或弧矢焦线弧矢焦线,另一条沿,另一条沿着以画面中心为圆心的圆周方向,称为着以画面中心为圆心的圆周方向,称为切向焦线切向焦线或或子午子午焦线焦线。真正的聚焦的像点在两条焦线的中间,呈现为一。真正的聚焦的像点在两条焦线的中间,呈现为一个比较模糊的光斑。这个像差称为个比较模糊的光斑。这个像差称为像散像散。像散像散焦前焦前 焦面焦面 焦后焦后物物 镜头镜头子午焦面子午焦面 弧矢焦面弧矢焦面 的影像的影像 的影像的影像 像散像散也是远轴光线特有的像差,而且是也是远轴光线特有的像差,而且是最顽固的最顽固的像差像差。不仅难以消除,而且与光圈基本无
6、关。因此评。不仅难以消除,而且与光圈基本无关。因此评价一支镜头时,像散经常成为重点关注的单色像差。价一支镜头时,像散经常成为重点关注的单色像差。对垂直于光轴的物平面成像时,像面成为一个弯对垂直于光轴的物平面成像时,像面成为一个弯曲的曲面,称为曲的曲面,称为像面(像场)弯曲像面(像场)弯曲。此时画面的中部。此时画面的中部与周边部分不可能同时调准焦点。与周边部分不可能同时调准焦点。像面(像场)弯曲像面(像场)弯曲 像面弯曲像面弯曲经常与经常与像散像散是共存的。像面伴随着是共存的。像面伴随着中心中心与边缘与边缘不同的清晰度,还常见到像场在同一个位置上不同的清晰度,还常见到像场在同一个位置上的的切向与
7、径向方向切向与径向方向上分的辨率有明显的差异。上分的辨率有明显的差异。中心清晰中心清晰,径向清晰径向清晰 边缘清晰边缘清晰,切向清晰切向清晰畸变畸变 直线的影像变为曲线称为直线的影像变为曲线称为畸变畸变。畸变又分为。畸变又分为枕形枕形畸变(正畸变)畸变(正畸变)和和桶形畸变(负畸变)桶形畸变(负畸变)。在视场的中。在视场的中心畸变为零,心畸变为零,距画面的中心越远畸变越大距画面的中心越远畸变越大。畸变不影。畸变不影响镜头的清晰度,畸变与光圈的大小无关。响镜头的清晰度,畸变与光圈的大小无关。畸变经常是由于镜头的光学结构与光圈位置不对称畸变经常是由于镜头的光学结构与光圈位置不对称引起的,光圈在镜头
8、中的位置也会影响畸变的特性与大引起的,光圈在镜头中的位置也会影响畸变的特性与大小,非球面透镜不仅能消除球差,也能改善畸变。小,非球面透镜不仅能消除球差,也能改善畸变。光圈放在透镜之后光圈放在透镜之后 出现的枕形畸变。出现的枕形畸变。光圈放在透镜之前光圈放在透镜之前 出现的桶形畸变。出现的桶形畸变。奥林巴斯奥林巴斯3倍光学变焦卡片相机在广角端的桶形畸变倍光学变焦卡片相机在广角端的桶形畸变色差色差 由于介质的折射率由于介质的折射率随入射光的颜色(光的波随入射光的颜色(光的波长)不同而不同。因此透长)不同而不同。因此透镜的焦距随光的颜色而异,不同颜色的光所成像的位置镜的焦距随光的颜色而异,不同颜色的
9、光所成像的位置和大小都各不相同,这种由于色散引起的现象称为和大小都各不相同,这种由于色散引起的现象称为色差色差,即使在近轴区域内也会发生。即使在近轴区域内也会发生。色差又可细分为色差又可细分为位置色差位置色差和和倍率色差倍率色差两类。色差通常采用不同种类的光学材料构两类。色差通常采用不同种类的光学材料构成的透镜组来消除。成的透镜组来消除。位置色差位置色差 一束平行光线(或入射角较小的近轴光线)经过一束平行光线(或入射角较小的近轴光线)经过镜头之后汇聚于前后不同位置的像点上,其中短波镜头之后汇聚于前后不同位置的像点上,其中短波(蓝紫)光线焦距较短,长波(红光)焦距较长,这(蓝紫)光线焦距较短,长
10、波(红光)焦距较长,这种像差称为种像差称为位置色差位置色差或或轴向色差轴向色差。位置色差与焦距成位置色差与焦距成正比正比,长焦与超长焦镜头中尤为严重。长焦与超长焦镜头中尤为严重。倍率色差倍率色差 轴外光点(远轴光线)发出的混合光线通过镜头轴外光点(远轴光线)发出的混合光线通过镜头之后汇聚于不同的高度上,使影像的边缘分解出朦胧之后汇聚于不同的高度上,使影像的边缘分解出朦胧的彩虹。这种色差使物体同一点发出的不同色光所形的彩虹。这种色差使物体同一点发出的不同色光所形成的影像具有不同的摄影倍率成的影像具有不同的摄影倍率(影像大小不同影像大小不同),称为,称为倍倍率色差(横向色差,垂直色差)率色差(横向
11、色差,垂直色差)。前述彗差和像散光斑中所见的不同色彩轮廓,就前述彗差和像散光斑中所见的不同色彩轮廓,就是倍率色差的典型表现。是倍率色差的典型表现。用大光圈远距离拍摄的安装了用大光圈远距离拍摄的安装了球形球形灯罩的路灯灯罩的路灯色差严重色差严重 色差很小色差很小杂光杂光 投射到胶片上的投射到胶片上的非成像光线非成像光线称为杂光称为杂光 光线在镜片表面、光线在镜片表面、镜框、镜筒、机身内壁镜框、镜筒、机身内壁上反射会形成杂光,镜上反射会形成杂光,镜头发霉、沾尘、指痕、头发霉、沾尘、指痕、擦花、划伤等也会产生擦花、划伤等也会产生杂光。杂光。光线通过玻璃与空气的界面时会被反射约光线通过玻璃与空气的界面
12、时会被反射约5%,若,若有有10块镜片,总透光率就只有块镜片,总透光率就只有0.9520=0.36,即,即2/3的光的光线都形成了杂光。早期的单层镀膜可使每个表面的透线都形成了杂光。早期的单层镀膜可使每个表面的透光率提高到光率提高到97%,现在,现在3层膜可达层膜可达99%,6层膜可达层膜可达99.8%,10组镜头总透光率也可达组镜头总透光率也可达96%。镀膜镀膜 现代镜头上的镀膜大而化之可以分成两种,一种现代镜头上的镀膜大而化之可以分成两种,一种叫增透膜,是增加光线透过率的,而另一种镀膜则是叫增透膜,是增加光线透过率的,而另一种镀膜则是改变镜头的色彩光谱透过特性的。镀膜技术最早是用改变镜头的
13、色彩光谱透过特性的。镀膜技术最早是用在军事望远镜上减少反光,不易被敌人发现。在军事望远镜上减少反光,不易被敌人发现。1941 Kodak公司生产首次采用镀膜镜头的照相机公司生产首次采用镀膜镜头的照相机Ektra,Pentax在在1971年推出了年推出了SMC超级多层镀膜的超级多层镀膜的“太苦马太苦马”镜头。多层镀膜使得现代的超广角镜头和大变焦镜头镜头。多层镀膜使得现代的超广角镜头和大变焦镜头成为可能,这些镜头中需要更多的光学组件,成为可能,这些镜头中需要更多的光学组件,为了保为了保证光学质量就必须进行多层镀膜。证光学质量就必须进行多层镀膜。这是一个一半镀膜一半未镀膜的透镜这是一个一半镀膜一半未
14、镀膜的透镜中等杂光与极少杂光的对比中等杂光与极少杂光的对比测试杂光测试杂光强烈杂光形成的晕光与鬼影强烈杂光形成的晕光与鬼影渐晕渐晕 像面上边缘照度比中心照度低(中间亮四周暗),像面上边缘照度比中心照度低(中间亮四周暗),这要是由于广角与超广角镜头的视场角大,斜射的周边这要是由于广角与超广角镜头的视场角大,斜射的周边光线会被镜头的镜框阻拦,减小了远轴光线的通光孔径光线会被镜头的镜框阻拦,减小了远轴光线的通光孔径面积。其次是像场边缘的光线都是斜射光线,会使照度面积。其次是像场边缘的光线都是斜射光线,会使照度进一步下降。进一步下降。收缩光圈能明显地改善照度均匀性收缩光圈能明显地改善照度均匀性。像差的
15、小结像差的小结 设计师可以用多种手段设计师可以用多种手段来来削弱任何一种像差削弱任何一种像差,但同,但同时又可能时又可能诱发了其它的像差诱发了其它的像差。永远没有永远没有“最好最好”的镜头!的镜头!厂家只能根据镜头的用途与厂家只能根据镜头的用途与客户需求来平衡各种像差,客户需求来平衡各种像差,力求更好。我们则应全面考力求更好。我们则应全面考虑镜头的性能、质量、价格虑镜头的性能、质量、价格与用途后再进行取舍。与用途后再进行取舍。各种像差的分类、分布、特征与消除方法各种像差的分类、分布、特征与消除方法极有效、极有效、有效、有效、一般、一般、无效无效 收缩光圈收缩光圈能明显改善球差、彗差、轴向色能明
16、显改善球差、彗差、轴向色差,减弱像散与像面弯曲。因此,差,减弱像散与像面弯曲。因此,若条件允许,若条件允许,使用使用f/8f/11的中小光圈可以获得较好的像质,的中小光圈可以获得较好的像质,尤其是对长焦镜头或低档镜头。尤其是对长焦镜头或低档镜头。视场角较小的近轴光线仅受球差与位置色视场角较小的近轴光线仅受球差与位置色差的影响,收缩光圈又都能明显改善,因此光差的影响,收缩光圈又都能明显改善,因此光圈的大小对画面中部的像质影响更为显著。焦圈的大小对画面中部的像质影响更为显著。焦距越长,球差与位置色差越严重,距越长,球差与位置色差越严重,因此广角镜因此广角镜头的像场中心成像一般都优于长焦镜头,长焦头
17、的像场中心成像一般都优于长焦镜头,长焦镜头收缩光圈后会明显改善像质。镜头收缩光圈后会明显改善像质。影响视场边缘的远轴光线受影响视场边缘的远轴光线受5种像差的影响,种像差的影响,其中像散基本不受光圈的控制,畸变与倍率色其中像散基本不受光圈的控制,畸变与倍率色差更与光圈无关,差更与光圈无关,因此广角镜头画面边缘的像因此广角镜头画面边缘的像质会显著劣化,而长焦镜头却比较容易在全画质会显著劣化,而长焦镜头却比较容易在全画幅中得到基本一致的影像。收缩光圈对广角镜幅中得到基本一致的影像。收缩光圈对广角镜头周边像质的改善不如长焦镜头有效。头周边像质的改善不如长焦镜头有效。衍射极限光圈衍射极限光圈DLA(Di
18、ffraction Limited Aperture)随着数码相机中感光元件像素量的增加,两个相随着数码相机中感光元件像素量的增加,两个相邻像素的间距也越来越小,感光材料的分辨率开始影邻像素的间距也越来越小,感光材料的分辨率开始影响摄影的综合分辨率了。大孔径时的镜头像差与小孔响摄影的综合分辨率了。大孔径时的镜头像差与小孔径下的衍射将成为影响像质的主要矛盾,导致镜头实径下的衍射将成为影响像质的主要矛盾,导致镜头实际分辨率不能随像素量的增加同步增长。际分辨率不能随像素量的增加同步增长。例如佳能例如佳能1Ds Mark 用用f/19的光圈时,由于衍的光圈时,由于衍射光斑(艾里斑射光斑(艾里斑)的半径
19、已经与像素的间距几乎相)的半径已经与像素的间距几乎相同,导致一个光斑可能在两个像元上成像,处于极限同,导致一个光斑可能在两个像元上成像,处于极限状态。一旦光圈再缩小,衍射光斑将大于像素间隔,状态。一旦光圈再缩小,衍射光斑将大于像素间隔,分辨率将恶化。采用分辨率将恶化。采用1/2.5英寸英寸800万像素的松下万像素的松下FZ18用用f/4.5的光圈就出现分辨率恶化。的光圈就出现分辨率恶化。式中式中A为衍射极限光圈的为衍射极限光圈的F值,值,d为像素直径,为像素直径,为光的波长。为光的波长。像素密度越高衍射临界光圈越大,成像面积越大,像素密度越高衍射临界光圈越大,成像面积越大,衍射极限光圈越小。像
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