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필터, 후드 및 렌즈 관리

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필터는 가장 일반적인 버전에서 렌즈의 전면 렌즈 앞에 나사로 고정되어 다양한 효과를 얻거나 특정 범위의 광파(색상, 자외선)를 지연시키는 데 사용되는 장치입니다. 투과광(ND - 중성 밀도)을 비례적으로 감소시키거나 특정 편광(편광)의 광파를 배제합니다.

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언급된 나사식 필터 외에도 시트로 만든 덜 일반적인 "젤라틴 필터"도 있습니다. 원하는 크기로 잘라 렌즈 앞 특수 홀더에 넣어야 합니다. 기본적으로 이러한 필터는 특정 색상의 필터링이 필요한 상황에서 사용됩니다. 매우 적은 내마모성과 매우 정확한 색상 일치로 구별됩니다.

플라스틱 라미네이트 필터 층으로 덮인 옵션이 있으며 더 비싸지 만 내구성이 더 좋습니다. 젤라틴보다 내구성이 좋고 광학 특성이 좋은 특수 유기 유리로 만든 필터도 있습니다. 가장 유명한 필터는 Cokin입니다.

가장 일반적인 스레드 필터의 주요 매개변수는 물론 그 속성과 목적 외에도 스레드 직경입니다. 카메라 필터를 선택하려면 렌즈의 스레드 직경을 지정하십시오. 일반적으로 렌즈 자체 또는 보호 캡에 표시됩니다. 필요한 경우 직경이 다른 필터에 어댑터 링을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 직경 58의 필터를 어댑터를 사용하여 스레드 직경 55, 52 또는 49의 렌즈에 장착할 수 있습니다.

가장 일반적인 필터 사용의 장단점 - 보호, UV 및 SKY

아마추어와 전문가 사이에는 필터에 대한 두 가지 주요 견해가 있습니다. 불행히도 상호 배타적입니다.

이들 중 첫 번째는 필터가 유용하다는 것입니다. 긁힘, 손상으로부터 렌즈를 보호하고 눈에 보이지 않는 UV 방사선을 걸러내기 위해 렌즈에 항상 필터(자외선 또는 SKY 보호)를 착용하는 것이 좋습니다. 이미지에 전혀 유용하지 않을 뿐만 아니라 자연스러운 "따뜻한 색조 프레임"을 제공합니다.

두 번째는 필터가 해롭다는 것입니다. 필터가 제공하는 보호 기능은 두 개의 추가 반사 표면인 렌즈의 추가 요소로 인한 이미지 품질 저하와 비교할 수 없습니다. 일반적으로 렌즈는 필터 없이도 잘 촬영되도록 설계되어 있습니다.

문헌은 명확한 조언을 제공하지 않습니다. 관심이 주로 분쟁에 있기 때문에 아무도 이러한 불일치에 대한 실질적인 검증에 관여하지 않습니다. 분명히 예약이 있는 첫 번째 옵션이 가장 정확한 것으로 간주될 수 있습니다. 광학 시스템의 추가 "간섭"으로 인한 화질 저하에 대한 모든 이야기는 주로 복잡한 안경 코팅 기술이 없었던 과거와 기포가 있는 최고의 유리가 아니고 깨달음이 없거나 일방적인 깨달음이 있는 경우가 많으며 그마저도 품질이 좋지 않아 쉽게 파괴됩니다.

동시에, 10차 의견 지지자들은 거의 전쟁 전 문헌이나 국내 출처에서 표현된 조언에 의해 인도되는 경우가 많으며, 이는 필터 및 광학 제조에 대한 동일한 국내 수준의 품질 및 기술에 의해 안내되었습니다. 또한 20-XNUMX년 전에는 광학에서 불가능하다고 여겨졌던 것이 이제는 일반화되었다는 점도 언급해야 합니다.

필터를 선택할 때 B + W, Tiffen, Hoya, Canon, Pentax, Nikon 또는 Minolta와 같은 브랜드 필터 제품을 신뢰해야 합니다.

필터를 선택할 때 앞에 가짜가 없는지 확인하는 것도 좋은 생각입니다. 거의 발생하지 않지만 언급할 가치가 있습니다. 이것은 매우 어렵지만 그러한 경우에는 다양한 필터가 있는 상점에서 쇼핑할 가치가 있습니다. 아름다운 상자에도 이름이 알려지지 않은 유일한 필터는 구입하지 않는 것이 좋습니다. 또한 포장, 제조의 정확성 및 회사 이름의 정확한 철자와 같은 기타 외부 표시에 주의를 기울여야 합니다. 필터, 특히 자외선 또는 편광 필터는 종종 MC - MultiCoating이라고 하는 다층 코팅을 갖는 것이 바람직합니다.

일반적으로 좋은 "신뢰할 수 있는" 필터는 눈에 띌 정도로 이미지 품질을 저하시키지 않습니다. 따라서 카메라와 함께 UV 또는 SKY 필터를 구입하기 위해 모든 아마추어 (프로가 무엇인지 알아낼 것입니다)에게 권장합니다.

그리고 보호 필터에는 많은 긍정적인 측면이 있습니다. 그리고 대부분의 경우 아마추어를 촬영할 때 부정적인 측면보다 중요합니다. 우선, 그것은 렌즈의 기계적 보호입니다. 이 경우 필터 (20-50 달러 상당의 유리 조각)는 카메라 렌즈보다 10-20-30 배 더 비싼 카메라 렌즈를 실질적으로 "저장"할 수 있습니다.

또한 필터는 렌즈를 손상시킬 염려 없이 닦을 수 있으며 먼지, 먼지 및 물이 튀는 것으로부터 렌즈 자체를 보호합니다. 먼지가 튀는 것을 방지하기 위한 필터가 없기 때문에 렌즈를 항상 캡으로 덮어야 합니다. 어떤 효율성이 추가되지 않습니다.

또한 UV 또는 SKY 필터를 영구적으로 마모되는 보호 필터로 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 필터는 밝은 햇빛과 다른 상황에서 촬영할 때 색상 균형이 파란색으로 변하는 것을 제거하기 때문입니다. 인간의 눈은 필름과 달리 방사선의 UV 부분에 민감하지 않아 이 파란색을 보지 못합니다. 필터는 자외선을 차단함으로써 프레임에서 과도한 차가운 파란색을 제거합니다.

그런 다음 필터를 항상 제거할 수 있음을 잊지 마십시오. 빠진 필터는 끼우기가 어렵습니다.

주요 필터 유형

매우 많은 수의 필터가 있습니다. 가장 일반적이고 자주 필요한 필터에 초점을 맞추겠습니다.

거의 무색의 UV 필터(HAZE) 또는 약간 분홍빛이 도는 SKY 필터를 사용하여 기생 자외선을 걸러냅니다. 유형에 따라 이러한 필터는 UV 방사선을 줄이거나 완전히 차단하고 프레임에 따뜻한 색상을 추가합니다.

편광 필터

유리를 통해 촬영할 때 좋은 품질을 얻거나 햇빛이 프레임의 물이나 다른 표면에서 반사될 때 올바른 노출을 얻는 것이 어려운 경우가 많습니다. 반사광은 일반 조명과 다릅니다. 피사체를 비추는 빛 - 편광되지 않은 동시에 비금속 표면의 반사와 같은 반사광은 뚜렷한 편광을 갖습니다. 편광 필터는 특정 편광의 빛을 차단할 수 있습니다. 필터를 회전하고 편광 평면을 선택하면 프레임 표면의 기생 반사를 제거하거나 크게 줄일 수 있습니다. 카메라의 뷰파인더를 들여다보고 필터를 회전시키면 결과를 볼 수 있습니다. 편광 필터는 프레임의 다른 색상에 영향을 주지 않고 하늘을 어둡게 할 수 있는 유일한 필터(그라데이션 제외)입니다.

중성 밀도 필터 - ND

이 필터는 비례적으로 빛의 양을 줄이도록 설계되었습니다. 일반적으로 카메라가 최소 셔터 속도를 "충분히"하지 못하거나 느린 셔터 속도를 사용해야 하는 경우에 사용됩니다. 이 상황은 예를 들어 밝은 조명에서 발생할 수 있습니다.

ND 필터의 주요 매개변수는 밀도, 즉 필터가 유지하는 빛의 양입니다. 2X, 4X라는 명칭은 필터가 각각 빛의 50%와 25%를 투과한다고 말합니다. 밀도를 나타내는 또 다른 방법은 0.1에서 4까지의 숫자를 사용하는 것입니다. 예를 들어 필터 "0.3"은 빛의 양을 2배, "0.6"은 4배 줄입니다. 밀도가 일정하지 않은 필터도 있습니다. 기울기, 필터의 일부는 어두워지고 일부는 그렇지 않습니다. 이러한 필터는 풍경을 촬영할 때 유용할 수 있습니다. 대부분의 경우 수평선은 프레임을 "반"으로 나눕니다. 필터의 어두운 부분을 맨 위에 설정하면 나머지 부분의 광도에 영향을 주지 않고 하늘을 어둡게 할 수 있습니다. 프레임의.

효과 필터

광원 주변의 다중 광선 별과 같은 다양한 효과를 얻거나 초상화에 낭만적인 연무를 추가하는 데 사용됩니다. 종종 필터는 이 회사의 필터를 설명하는 작은 책자로 완성됩니다. 주요 유형의 필터는 다른 회사의 공통 이름을 가지고 있으며 81A와 같은 필터는 B + W와 Hoya에서 모두 사용할 수 있습니다.

PRO-MIST와 블랙 PRO MIST

흐림 효과(소프트 포커스)를 만듭니다. PRO-MIST 필터는 3가지 방식으로 이미지를 변경합니다. 우선, 아웃포커스 효과를 일으키지 않고 과도한 선명도를 부드럽게 합니다. 수많은 광원이 약간의 아우라를 얻습니다. 필터는 또한 대비를 약간 줄여 그림자를 밝게 합니다. BLACK PRO-MIST는 같은 농도의 PRO MIST보다 더 부드럽습니다. 필터는 또한 대비를 줄여 그림자를 밝게 하고 프레임의 밝은 부분을 어둡게 합니다. 필터는 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4 및 5 밀도로 사용할 수 있습니다.

세피아

컬러 이미지에 따뜻한 갈색 색조를 추가하여 예술적인 "오래된" 사진 효과를 허용합니다.

  • #1 "부드러운" 필터, 대부분 푸르스름한 색상을 엷게 만듭니다.
  • #2 더 강력한 효과, 고대의 느낌을 연출합니다.
  • #3 2와 동일하지만 안개 효과도 제공합니다.

중앙 - 스팟

필터는 가장자리가 흐릿한 프레임의 명확한 중앙 효과를 제공합니다. 중앙에 광학적으로 투명한 원이 있는 확산 필터입니다. 일반적으로 인물 사진과 프레임의 주요 피사체를 강조 표시하는 데 사용됩니다.

안개 필터

이 유형의 필터는 램프 및 창 조명과 같은 광원 주위에 부드러운 후광을 만듭니다. 이 필터를 사용하면 신비한 안개를 프레임에 가져오는 동시에 필터가 대비와 선명도를 약간 줄여 대기의 산란 효과를 더 강하게 만듭니다. 필터는 다양한 효과 밀도로 제공됩니다.

블렌드

이미지 생성 프로세스에 참여하지 않고 간섭 및 미광만 도입하는 측면 광선을 차단하는 데 사용됩니다. 후드는 필터와 같은 나사 또는 특수 총검 마운트로 렌즈에 부착됩니다. 고무 후드가 내장된 렌즈도 있습니다. 총검 마운트의 경우 "브랜드"후드가 필요하며 물론 스레드에 부착되는 후드의 사용을 배제하지 않습니다.

렌즈 후드의 주요 매개변수는 장착 스레드의 직경(필터와 마찬가지로)과 이 렌즈 후드가 설계된 초점 거리입니다. 50mm 렌즈 또는 35-28와 같은 줌 렌즈에서 105mm 렌즈용으로 설계된 렌즈 후드를 사용하면 50mm 미만의 초점 거리에서 프레임 모서리가 눈에 띄게 어두워지고(비네팅), 특히 최소 초점에서 두드러집니다. 렌즈 후드가 이미지 생성과 관련된 일부 광선을 "차단"하기 때문입니다.

카메라의 뷰파인더에도 표시됩니다. 줌 렌즈의 경우 제조업체에서 권장하거나 스레드 직경에 적합하고 렌즈의 최소 초점 거리에 맞게 설계된 렌즈 후드를 선택해야 합니다. 예를 들어 필터 스레드 직경이 35mm인 105-55 렌즈의 경우 스레드 직경이 55mm이고 35mm 또는 28mm 렌즈용으로 설계된 렌즈 후드가 필요합니다.

렌즈 후드는 경우에 따라 특히 프레임에 강한 광원이 있거나 직사광선이 렌즈에 닿는 경우 이미지를 크게 향상시킬 수 있습니다. 또는 렌즈의 내부 표면이 고품질로 흑화되지 않습니다. 또한 후드는 렌즈를 기계적으로 보호합니다.

광학 관리

조만간 거의 모든 비디오 애호가가 렌즈를 청소해야 할 필요성에 직면하게 됩니다.

필터는 일반적으로 대물 렌즈의 전면 렌즈를 오염으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 그래도 렌즈에 먼지가 묻은 경우 공기로 불어내야 합니다. 광학 청소 키트 또는 진부한 깨끗한 관장기의 특수 공기 배를 사용하는 것이 좋습니다. 자신의 폐로 먼지를 불어내지 마십시오. 먼지는 사라질 수 있지만 침 얼룩이 나타납니다. 관장기 대신 특수 압축 가스를 사용하여 사진 장비를 청소할 수도 있습니다.

광학 장치가 지문이나 먼지 등 심하게 오염된 경우 청소 절차를 보다 철저하게 준비해야 합니다. 광학 청소용 액체로서 순수한 알코올과 에테르의 혼합물인 사진 렌즈 청소용 특수 수단만 사용해야 합니다.

알코올 함유 대리모는 사용할 수 없습니다. 청소 후 제거하기 어려운 플라크가 남아있어 청소하기가 전혀 쉽지 않습니다. 특수 비마모성 비섬유 천 또는 특수 등급의 초박형 라이스 페이퍼도 광학 청소 재료로 사용됩니다. 어떤 경우든 일반적인 조언은 특히 광 광학 청소용으로 제작된 제품만 사용하는 것입니다.

광학 청소용 특수 키트는 사진 매장에서 판매됩니다. 안경이나 안경에 대한 다양한 청소 제품은 엄격히 권장하지 않습니다. 우선, 공기 전구로 가능한 모든 것을 날려 버린 다음 안개가 자욱해질 때까지 렌즈에 부드럽게 숨을 쉬어야합니다. 렌즈에 심한 압력을 가하지 않고 특수 천을 렌즈 중앙에서 가장자리로 원을 그리며 부드럽게 움직여 먼지나 각인을 제거하십시오. 긴장하지 않고 힘을 가하지 않는 것이 중요합니다. 이 과정을 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다.

필요한 경우 특수 유체를 사용하십시오. 렌즈 청소용 천을 약간 적시고 이전 단락에서 설명한 절차를 수행합니다. 렌즈에 액체를 직접 붓지 마십시오. 그것은 광학 시스템 내부로 들어갈 수 있으며 렌즈 사이의 스며들고 렌즈는 실질적으로 손실됩니다.

임상 오염 사례의 경우 렌즈 내부에 먼지와 이물질이 들어가면 작업장 서비스를 받아야합니다.

Oleg Belkin의 기사를 기반으로 함

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수소가 금속으로 변환 31.01.2017

미국 하버드 대학의 과학자들은 처음으로 금속 수소의 형성을 나타내는 위그너-헌팅턴 상전이를 수행했습니다.

1935년에 미국 프린스턴 대학의 과학자인 Eugene Wigner와 Bell Huntington은 수소의 고온 초전도성의 이론적 존재를 입증했습니다. 물리학자들은 25기가파스칼의 압력과 실온에서 수소는 금속 상태여야 하고 초전도체여야 한다고 주장했다. 80년 만에 이 이론이 마침내 실현되었습니다!

이 발견의 공동 저자인 아이작 실버라(Isaac Silvera) 교수는 이것이 "고압 물리학의 진정한 성배이자 지구상의 최초의 금속성 수소 샘플"이라고 말했습니다. 과학자들은 수소를 금속으로 변환하기 위해 두 개의 다이아몬드 사이에 수소를 넣고 5,5켈빈으로 냉각한 다음 495기가파스칼의 엄청난 압력을 가했습니다. 측정의 도움으로 연구원들은 금속 수소를 얻었다고 확신했습니다.

분광 분석 결과 수소는 원자 상태, 즉 액체 상태가 아닌 고체 상태인 것으로 나타났습니다. 수소가 금속 상태로 전이하는 것은 상온에서도 저항 없이 전류를 전도할 수 있다는 점에서 흥미롭다. 금속 수소는 로켓 연료로도 사용될 수 있으며, 이를 통해 훨씬 더 무거운 탑재체를 지구 궤도로 발사할 수 있습니다.

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