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렌즈는 이미지를 평면에 투사하는 광학 장치입니다. 광학에서는 수렴 렌즈와 동등한 것으로 간주됩니다.

렌즈의 소비자 특성을 결정하는 매개변수는 오랫동안 정의되어 왔으며 사진에 관련된 모든 사람에게 잘 알려져 있습니다. 따라서 비디오 카메라 렌즈에서 볼 수 있는 수치는 그들에게 미스터리가 아닙니다.

나머지는 약간의 설명이 필요합니다.

일반적으로 렌즈(또는 카메라의 성능 특성)에서 두 가지 값을 찾을 수 있습니다.

이것은 다음과 같습니다. f - 일부에서 일부로 항상 두 자리 숫자입니다.

예: f=3,6~36mm. F는 일반적으로 한 자리 숫자입니다(예: F=1.8).

그러나 때로는 두 가지가 있습니다(예: F=1.8-3.0).

더 간단하고 두 번째 값을 설명하는 데 필요하므로 작은 f부터 시작하겠습니다.

이 편지 아래에 초점 거리가 있습니다.

초점 거리는 이미지가 초점을 맞추는 면(우리의 경우 CCD, 카메라 및 필름 카메라)에서 대물렌즈의 얇은 렌즈까지의 거리입니다.

포커싱 효과를 배제하려면 CCD에 투사되는 물체가 무한대에 있어야 합니다.

즉, 초점 거리는 얇은 렌즈와 무한히 먼 물체의 이미지 사이의 거리입니다.

두 개의 숫자 - 렌즈의 초점 거리가 가변적임을 나타냅니다. 일반적으로 밀리미터 단위로 측정됩니다.

초점 거리를 변경하면 보는 각도가 변경됩니다. 초점 거리가 길수록 시야각이 작아집니다. 반대로 작을수록 시야각이 커집니다.

또한 렌즈의 광학줌은 초점거리의 변화를 기본으로 하여 초점거리가 작을수록 줌은 커진다. 그런데 줌은 초점 거리의 큰 값을 작은 값으로 나누면 쉽게 계산할 수 있습니다.

예를 들어 초점 거리가 f=3.6~36mm인 렌즈는 줌이 10x이고 초점 거리가 f=4.1~73.8mm인 렌즈는 이미 18x입니다. 초점 거리 값은 CCD의 크기에 직접적으로 의존합니다(결국 이것이 투영되고 초점이 맞춰진 이미지의 크기를 결정합니다).

너무 넓은 범위의 초점 거리를 쫓지 마십시오.

기적은 없으며 작은 렌즈 크기로 엄청난 줌을 얻으려고 하면 좋은 결과가 나오지 않습니다.

렌즈에 대해 일반적으로 제공되는 두 번째 값은 조리개 비율입니다. 간단한 공식에 따라 계산됩니다. 빛이 통과하는 구멍의 직경을 초점 거리로 나누면 상대 조리개로 나눈 값과 같은 값을 얻습니다. D / f = 1 / F 상대 구경의 올바른 표시는 예를 들어 1:1.8 또는 1:3.0과 같습니다. 그러나 종종 F=1.8 또는 F=3.0과 같이 더 쉽게 작성합니다.

보시다시피 상대 조리개는 초점 거리의 변화와 렌즈 직경의 변화에 ​​따라 모두 변할 수 있습니다. 물론 렌즈 자체의 직경은 아무도 변하지 않습니다. 이것이 바로 조리개입니다. 다이어프램은 일반적으로 나선형으로 움직이는 여러 개의 금속판으로 구성되어 중간에 있는 구멍의 직경을 변경할 수 있습니다.

오래된 카메라의 렌즈에서는 선명하게 보이지만 새 비디오 카메라에서는 보려고 시도조차 하지 마십시오. 새 카메라에서는 조리개(있는 경우)가 내부 깊숙이 숨겨져 있어 외부에서는 보이지 않습니다. 조명에 따라 자동으로 조정되며 사용자는 노출을 조정해야만 영향을 미칠 수 있습니다.

조리개(F) 값이 작을수록 렌즈가 빛을 더 잘 투과하므로 저조도 조건에서 더 나은 결과를 기대할 수 있습니다. 높은 F 값은 깊은 피사계 심도를 나타냅니다. 최고의 렌즈도 불량 CCD로 인해 절망적으로 망가질 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

그러나 직렬 카메라에서는 이러한 조합을 찾을 수 없습니다. 상대 조리개와 초점 거리는 중요하지만 결코 렌즈의 품질을 결정하는 유일한 매개변수는 아닙니다. 아마추어 비디오 카메라의 특성인 작은 렌즈 직경과 충분히 넓은 초점 거리 범위로 인해 다양한 광학적 왜곡(수차)을 피하는 것은 거의 불가능합니다.

간행물: video-minidv.blogspot.com

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또한 차량은 충전 상태에 대한 정보 표시를 받게 됩니다. 백라이트의 색상으로 에너지 보충 프로세스 또는 기계가 지연 시작 재충전 ​​모드에 있는지 여부를 이해할 수 있습니다.

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