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[其它] 简单的手动镜头2,3D结构科普-第二版

本主题由 contaflax 于 2016-9-29 00:15 限时高亮

简单的手动镜头2,3D结构科普-第二版

由于简单的手动镜头2,3D结构科普-第一版http://www.soupis.com/viewthread.php?tid=137183&page=1的目录楼已经快爆满,并且整帖的结构比较混乱,因此放弃第一版,继续新开第二版。
第一版大部分内容被改编进了第二版。

第一版获得了大家的好评,在此表示感谢。

由于决定一个镜头最重要的因素是其镜组结构,因此本帖着重收集镜头的镜组结构
手动镜头的结构除了镜组结构外,还有镜筒结构,光圈组结构,卡口结构等许多种的结构

由于本人光学知识浅薄,资料又大多搜自网络,无法保证资料与自己的原创理解的正确性与准确性.
大家利用与学习这些资料的过程中请务必重视这个情况
.


---也包括2D的镜头结构
部分3D图是我自己作的
在3D学习中,首先要求掌握2D,所以镜头结构3D的学习中包括2D的镜头结构也属于正常

手动镜头结构:
一,单镜片
有两大类:
1,单镜片

2,复合单镜片:多个单镜片紧密地拼凑出的单片

镜片的品质是镜头之魂,镜头其他部分只是为了镜片作用的发挥而有存在价值
决定镜头素质的三大因素:第一是结构,第二是玻璃,第三是镀膜,然而结构与镀膜都需要附合在(玻璃)镜片上才能存在,因此我说镜片的品质是镜头之魂,镜头其他部分只是为了镜片作用的发挥而有存在价值

二,镜片组
镜片组是由一个以上的单镜片构成

镜头一般由多个镜片组造成,单个镜片组一般不能独立使用.
但是依然有极少数镜头可以由单镜片或者单个镜片组造成,这主要发生在镜头制造的原始时代.

三,镜筒
有内镜筒与外镜筒
外镜筒上还有各种附件与镜头标志等
内外镜筒一般是与镜片或者镜片组联动使用的,

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在引用网络资料前,我一般都会去注意此网页有没有带以下警告:
凡本网注明“来源:-----网” 的所有作品,版权均属于-----网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围 内使用,并注明“来源:-----网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、或者是本网页文章,文字,照片,图片禁止转载的,

这些都不转载,不过可能有百密一疏,一不小心转载了。
此帖大部分资料文档来源于互联网,如果侵犯了您的知识&版权,请发送短信,或者直接跟帖说明,我查证后将立刻改正。
本帖文字与图片,不管是否是本人所作,请勿在获得授权前用于商业用途,因为我搜到的许多这样的资料,一般不限制其进行非商业的转载,但是禁止用于商业用途-请大家尊重知识产权

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[图1]15代战斗机美图镇楼
[图2]鱼大头四高斯镜头-鱼大头50 0.8结构图,概念镜头

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-11-15 21:34 编辑 ]

附件

(301.27 KB)

2016-8-3 22:09


[图1]用15代战斗机美图镇楼

(41.1 KB)

2016-11-15 21:33


[图2]鱼大头四高斯镜头-鱼大头50 0.8结构图,概念镜头

本帖最近评分记录
  • archistudium 光.影 +1 没有进气口 2016-10-1 18:33
  • 行行胡马 毒.药 +1 好作品,想像力丰富 2016-9-19 14:36
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简单的手动镜头结构3D科普-第一版目录,一
无内容空楼目录:5,256-267,270,291-293,355-357楼
1楼 前言(原创评论)
2楼 本贴目录,一
3楼 本贴目录,二
10-18楼 光学透镜类型,凸透镜成像规律,镜头光路图
10楼 镜头光路图1
11楼 镜头光路图2
12楼 光学透镜类型的2,3D图对比1
13楼 光学透镜类型的2,3D图对比2
14楼 光学透镜类型的2,3D图对比3
15楼 光学透镜类型的2,3D图对比4
16楼 光学透镜类型5-光学透镜类型的演变
17楼 光学透镜类型与凸透镜成像规律
18楼 光学透镜之凸凹透镜的主要类型

19-20楼 佳能镜头2D结构图
21-23楼 尼康镜头2D结构图
29-33楼 镜片镀膜之一,二,三,四,五
之一:29楼,望远镜镜片镀膜的分类、应用技巧、清理方法,之二:30楼,镜头镀膜简史,之三:31楼,镜头镜片镀膜方法,眼镜镜片镀膜结构镜片镀膜,之四:32楼,镜片为何需要镀膜?,之五:33楼,眼镜镜片镀膜结构

46-47楼 单玉镜头结构图
48-49楼 某些手机镜头2D结构图

50-51楼 松下镜头结构图
52-53楼 腾龙镜头结构图
54-55楼 适马镜头结构图
56楼50或者55 1.4镜头的结构还可以有无数种,就怕你想不出 本人原创评论
62楼 玩肥猪流邪门镜头的乐趣
63楼 Cooke-Triplet结构的演变出的镜头结构图

74-45楼 奥林巴斯镜头结构图
77-78楼 kamlan镜头2D结构图
79-80楼 三阳镜头2D结构图-韩国镜头
81楼 由老年人菜谱联想到镜头镜组谱(原创评论)
82-83楼 中莱镜头2D结构图
89-90楼 七工匠镜头2D结构图
92楼 施耐德镜头结构
93楼 施耐德镜头结构的分类
99-100楼 德国爱克发Agfa镜头2D结构图

101-102楼 德国Steinheil镜头2D结构图
104-109楼 德国Zeisse镜头2D结构图
104楼 一★,德国Zeisse镜头2D结构图
105楼 二★,蔡司(包括索蔡,东蔡)镜头经典结构-2D结构图,蔡司镜头经典结构大解析
106楼 三★,Zeisse镜头3D与解剖结构图
107楼 四★,蔡司镜头2D结构图大全
108楼 五★,蔡司增倍镜与变焦镜
109楼 六Zeiss Contarex 镜头结构图


110-126楼 镜头涉及的科技及其结构图
光学科技,设计
110楼 就算镜头结构极其近似的两个镜头也会产生质的区别
111楼一个镜头的镜组结构可以有无数种 原创定理
112楼 部分中国光学设计论坛,有关光学设计的白肚关键词
113楼 在本帖中,我大量地标注了其他网站文章链接的用意:
114楼 差之毫厘,失之千里(原创评论)
115楼 原创评论:未来研发生物式镜头的一条捷途
116楼 体系的力量
117楼 镜之形在优美的外表,镜之神在合适的镜组
118楼 几种25毫米镜头结构的对比图
119楼 一个镜片在镜组中的地位 本人原创文章
120楼 镜组结构已经没法再创新了吗?(本人原创)
121楼 通知
122-124楼 双反照相机镜头2D结构图
125-126楼瞄准镜2,3D结构图

127-128楼 中一镜头
129-130楼 德国Rollei(禄莱)镜头
131-132楼 德国肖特镜头
133-134楼 德国ISCO镜头
135-136楼 德国ENNA镜头
137-138楼 德国meyer镜头2D结构图
139-140楼 福伦达镜头2D结构图
141-142楼 科立镜头2D结构图
142-143楼 爱展镜头2D结构图-法国镜头
145-146楼 索尼镜头2D结构图
147-148楼 柯尼卡,美能达镜头2D结构图
149-150楼 库克镜头2D结构图-英国镜头

151-152楼 老蛙镜头2D结构图
154-155楼 德国KILFITT镜头结构图
156-157楼 投影机镜头结构图
158-159楼 大画幅镜头结构图
160-161楼 PENTAX镜头结构图
162楼 宫崎光学结构
163楼 宫崎光学镜头结构图

164-165楼 DC镜头结构图★
166-167楼 大底DC镜头结构图

168-169楼 摄像机镜头结构图
170楼 安民告示 目前小门德头的结构图不多,acdk电影镜头的结构图更是几乎没有
171楼 第一版并入第二版的说明
172-176楼 莱卡镜头结构图
177-180楼 镜头的原始结构
181-183楼 折反镜头结构图
184-185楼 富士镜头结构图
186-187楼  饼干与薯片镜头结构图

189-190楼 英国非ACDK的镜头结构图
190-192楼 法国非ACDK的镜头结构图
193-195楼 美国镜头结构图
196-197楼 日本小众镜头结构图
198-199楼 德国小众镜头结构图

200-202楼 德国Astro Berlin镜头结构图
203-205楼 新概念照相机之镜头结构图
206-207楼 工业镜头结构图
208-211楼 中国古代镜头结构图
212-213楼 中国现代小众镜头结构图
214楼 不明国籍镜头---------
216楼 声明
217-218楼 镜头的皮腔结构,缺结构图
218-220楼 YASHICA镜头结构图
224楼 超过(包括)800毫米的长焦镜头结构图集
225-226楼 德国Rodenstock镜头结构图
227-231楼 镜头与情报科技
227楼 传统情报科技
228楼 情报的力量-情报是组织的耳目(原创)
290楼 镜头与情报科技3 信息化时代的情报科技-大数据
230楼 镜头与情报科技4 情报的完整性,系统性,同步性
231楼 镜头与情报科技5 情报覆盖的领域(原创)

注一:字-带超链接的项目,染色楼数代某国镜头,-中国镜头,-德国镜头,-日本镜头,斜字-x国镜头-其他国家镜头,★-结构图比较多的项,▲-结构图没有的项,-自认为重要

这么多不同国家的镜头,眼睛看花了,难快速找到某款镜头,于是给不同国家的镜头染色,立刻容易找了

注二:本帖中许多镜头的注解名称与实际名称未必一致,因为按部分镜头的原名称我存不了图片文件,所以我改名了,实际名称请自行百度

下接3楼

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2017-1-24 01:25 编辑 ]
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2楼内容已满,上接2楼本贴目录,二
由于修改过的本贴目录,一,已经进行了归类整理,比较方便资料查找,故取消分类目录
无内容空楼目录:楼

-带超链接的项目,染色楼数代某国镜头,-中国镜头,-德国镜头,-日本镜头,斜字-x国镜头-其他国家镜头,★-结构图比较多的镜头门,-自认为重要

这么多不同国家的镜头,眼睛看花了,难快速找到某款镜头,于是给不同国家的镜头染色,立刻容易找了
这帖依然在文章的结构上比较乱,不过不改了,工程量过大,我缺乏专业知识闹的。
咋可不把文章的结构上比较乱的责任,归到四人帮或者是西方殖民者,日狗,美帝的干扰与破坏上,事实是什么就说什么。

终于拼凑出一个稍带混乱的镜头体系,看了它,您就基本了解了全世界各种乌七八糟的镜头的光学结构了。

--------
233-234楼 Dallmeyer 电影镜头-英国镜头
235-236楼 Kinoptic电影镜头-法国镜头
237-239楼 苏俄与东欧镜头结构图
240-243楼 西欧(排除德英法后的)国家镜头结构图
246-249楼 电影放映镜头结构
250-251楼 单玉镜头结构图
252-253楼 放大镜头结构图
254-255楼 摄影镜头外部结构图

256-257楼 永诺镜头结构图
258-259楼 鱼大头镜头结构图

256-267楼 继续占20层楼用于镜头2D结构图,镜头附件结构图与镜头科技放其后,这样镜头2D结构图就比较集中

镜头附件结构图与镜头构造科技
268-273楼 光圈原理及其结构图
268楼 光圈与镜头的关系(标题我加的)
269楼 镜头之光圈
270楼
271楼 不同种类的光圈
272楼 针孔已经能够成相,为什么我们还需要各种挡次不同的镜头

273楼 比摄影术还早!变焦镜头诞生背后的故事
274楼 佳能50mm定焦镜头尺寸与性能之间的关系
275楼 祖传制镜秘方集
276楼 手动定焦镜头的一般构成(原创评论)
277楼 双高斯与松纳结构的对比(多网页复制文字合成)
278楼 镜头的起源与发展
279楼 经典镜头结构设计:高斯、双高斯、Planar、Biotar

标头结构大血拼原创(不包括结构图,只包括标头结构大血拼这个创意)
280楼 35mm f1.4镜头结构对比图★
281楼 35mm f2.0镜头结构对比图★
282楼 35mm f2.5-4.5镜头结构对比图★
283楼 50mm f1.4镜头结构对比图★
284楼 50mm f2.0镜头结构对比图★

288楼 镜头的光学结构与镜组材料折射率密切有关
289-293光学镜头与计算机辅助设计
289楼 光学镜头基本结构计算机辅助设计
290楼 光学镜头计算机辅助设计软件的种类
291楼 镜组设计 镜头的光路设计的意义
292楼 计算机辅助设计4之镜组设计2 镜头镜组们边缘画质的校正

294-295楼 投影仪结构图
296-298楼 光学显微镜结构图

299-307楼 望远镜2D结构图
299楼 寻星镜结构图
300楼 一般天文望远镜以构造来分类
301楼 寻找镜头结构图的副产品
302楼 天文望远镜分类及结构图
303楼 美国星特朗80EQ成人天文望远镜结构 缺镜组结构
304楼 望远镜镜组结构图
305楼 观鸟镜2,3D结构图
306楼 哈勃空间望远镜
307楼 望远镜2D结构图8

308-330楼 镜头与光学科技
308楼 另类的镜头使用方式
309楼 我为什么要发那么多的非摄影,非电影的带镜组的镜头的结构图 原创
310楼 成像实验工具 光具座
311楼 魚眼鏡,微距鏡,外加廣角鏡或望遠鏡结构图
312楼 1978-2010年间出现的26种采用双高斯结构的镜头
313楼 单反镜头中特殊镜片的介绍
314楼 镜头转接环1
315楼 镜头转接环2
316楼 镜头零部件库 发到这里了http://www.soupis.com/thread-137952-1-1.html
317楼 Petzval镜头
318楼 摄影镜头的光学仿真软件-鱼大头大头鱼v1.0
319楼 镜头各镜组得一以神
320楼 镜头光学镜组设计中镜片数量的问题
321楼 变焦镜头结构
322楼 镜头口径
323楼 镜片上的阻光槽
324楼 适马两代50mm F1.4对比
325楼 镜头的焦距及对角线视角关系图
326楼 镜头与材料科技1-透明材料
327楼 镜头与材料科技2-结构与功能材料
328楼 成像质量直逼德镜的日镜们1
329楼 成像质量直逼德镜的日镜们2
330楼 成像质量直逼德镜的日镜们3
331楼 我之所以把镜头结构图搞这么广深,是想了解什么在决定镜头产业的兴衰。
332楼 插播娱乐广告一条 鱼大头三高斯镜头结构图

334-33楼 镜头附加镜 常用的镜头附加镜主要有广角镜、增距镜、近摄镜、UV滤光镜、星光镜等
335楼 镜头附加镜2 偏振镜
336楼 镜头附加镜3 中灰镜
337楼 镜头附加镜4 滤光镜,UV滤光镜
338楼 镜头附加镜5 广角镜,近摄镜
339楼 镜头附加镜6 星光镜
340楼 镜头附加镜7 增倍镜1 找半天找不到这臭不要脸的,拉黑了
341楼 镜头附加镜8 增倍镜2
342楼 镜头附加镜9 增光减焦转接环2D结构
343楼 镜头附加镜10-01 前后附加的能够改变镜头结构,改变成像性能的附加镜-模块化镜头
344楼 前后附加的能够改变镜头结构,改变成像性能的附加镜-非模块化镜头

346-351楼 特殊用途杂镜
346楼 二色镜
347楼 棱镜
348楼 分色镜

352楼 越专业的网版权规定越多
353-357楼 科幻级摄影器材1,2,3,4,5

以下两项目前没有内容,由于部分资料涉及版权,不能转载,需要强力改编规避版权,以后慢慢的再发内容。
358-360楼 摄影镜头镜片的制造方法
361-363楼 摄影镜头镜筒的制造方法

欢迎茶片的淫民裙众发自己拥有的德头,特别是acdk电影镜头,小门德头的结构图,后面这两类镜头的结构图,不是一般的难寻,有的至今一图不得,这样得到的图,我会标注提供者姓名,当然不愿意留名的也可以声明
无内容空楼目录:楼

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[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2017-1-24 01:27 编辑 ]
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上接3楼本贴目录,三
370楼 镜头的光轴对成像的影响,原创
371楼 371楼 为什么镜头的镜组的镜片边缘往往是不规则的结构?(原创)
372楼 镜头结构的延伸体加衍生体(原创)
373-374楼 长定焦镜头结构
375-376楼 超大光圈镜头结构图汇
377-378楼 拆解单反微单镜头事项
378-379楼 光的传播方式
386楼 有个有关收镜头结构图的问题,我思考了几千亿年
387-388楼 天塞结构镜头简史与2D结构图

390-394楼 镜头的多结构混合镜组结构
390楼 镜头的多结构混合镜组结构1-双高斯与其他结构混组的结构(原创)
391楼 最简单的镜组结构,拱透镜与凹透镜及其互补的结构(原创)
394楼 镜组中拱凹透镜的校正(原创)单拱透镜需要单凹透镜来校正
395楼 镜组中拱凹透镜的校正(原创)双拱透镜需要双凹透镜来校正
397楼 研究体系的形成 (原创)
402楼 镜头的光路能够覆盖什么画幅的感光板,就是什么画幅的镜头 (原创)
404楼 镜头的焦段与被拍摄物体的片幅(原创)

镜头2D结构图序
[图1]
[图2]
[图3]
[图4]
[图5]
[图6]
[图7]
[图8]
[图9]
[图10]
[图11]
[图12]
[图13]
[图14]
[图15]
[图16]
[图17]
[图18]
[图19]
[图20]
[图21]
[图22]
[图23]
[图24]
[图25]
[图26]
[图27]
[图28]
[图29]
[图30]
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
这货经常用到,暂时放这里

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2017-1-24 01:27 编辑 ]
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Zeiss Contarex 镜头结构图已经转到Zeisse镜头结构图6
Zeiss Contarex 镜头结构图,106楼

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-12-29 22:12 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • 番茄鸡蛋 光.影 +1 楼主能不能找找看,介绍一下,电影镜头库克 2016-8-3 09:07
  • 番茄鸡蛋 毒.药 +1 楼主能不能找找看,介绍一下,电影镜头库克 2016-8-3 09:07
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引用:
原帖由 我有老婆 于 2016-8-2 14:39 发表
只看到一张图啊,另外很多图上的镜片形状和距离关系都未必是精确的。这样做出来的3D模型只能是展示用啊。

另外光学设计上普遍使用ZEMAX codeV 等软件走光路。辅助设计。
光学设计级的精确的镜头2,3D结构,就不叫简单的手动镜头2,3D结构了,本帖立意科普,所以只能是展示2,3D的模型成为首选,当然有光学设计级的精确的镜头2,3D结构也绝不放过,不过这样的图例非常难找到
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引用:
原帖由 番茄鸡蛋 于 2016-8-3 09:07 发表
楼主能不能找找看,介绍一下,电影镜头库克结构,刀梅超六结构,高斯结构,双高斯结构!谢谢
简单的手动镜头2,3D结构科普-第一版http://www.soupis.com/viewthread.php?tid=137183&page=1有高斯结构,双高斯结构。
库克结构,刀梅超六结构暂时没有找到。

越老的镜头,特别是铭镜,越难找到镜头结构图,一般这样的铭镜是用来收藏的,主人都舍不得使用,找张样片都不容易,何况是镜头结构图。

此二版才开贴

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-8-9 13:09 编辑 ]
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镜头光路图1
镜头光路图的意义(个见),
1,根据镜头光路图,可以得到镜组结构图
2,根据镜组结构图,可以得到镜头光路图
[图1]镜头光路图1

资料图来自http://digi.163.com/13/0125/16/8M3054CU001624J2.html
等效470mm 索尼开发1/1.7"相机折返镜头
[图2]索尼100mmm f5.6自动对焦防抖折返镜头专利的结构及光路图

[图3]双高斯结构50毫米镜头的光路图 资料来自http://he-wu-bin.blog.163.com/bl ... 342009119101536281/
[图4]双高斯结构镜头的光路图 资料来自http://he-wu-bin.blog.163.com/bl ... 342009119101536281/
[图5]1~10X变倍激光扩束镜的光路,来自 cyan原创,光行天下
[图6]
[图7]
[图8]
[图9]
[图10]

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-11-11 19:38 编辑 ]

附件

20160718_0e274f77e1a8c5a91820OOF0QEQf1y5Z.jpg (24.95 KB)

2016-10-4 19:07

20160718_0e274f77e1a8c5a91820OOF0QEQf1y5Z.jpg


[图1]镜头光路图1

(23.83 KB)

2016-10-4 19:07


[图2]索尼100mmm f5.6自动对焦防抖折返镜头专利的结构及光路图

1455225629595387028.jpg (78.62 KB)

2016-10-13 03:49

1455225629595387028.jpg


[图3]双高斯结构50毫米镜头的光路图

2857815438544605022.jpg (64.27 KB)

2016-10-13 03:55

2857815438544605022.jpg


[图4]双高斯结构镜头的光路图

(361.19 KB)

2016-11-11 19:38


[图5]1~10X变倍激光扩束镜的光路,来自 cyan原创,光行天下

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镜头光路图2
镜头与凸凹透镜成像光路图
镜头与凸凹透镜的成像其实是利用了透明材料能够折射光线的原理,从而引导光线的汇聚或者发散而达到效果不同的成像。
其中折射光线是关键,如果能够利用其他方法折射光线,那么就不再需要透明材料来制造镜头,镜头的科学名称应该是光线规划器,不过目前能够改变光路的事物除透明材料外,让光走弯曲道路的事物还有两种,一是光纤,二是黑洞,期待以后出现光纤光线规划器。
这光纤光线规划器有什么优点呢,首先是可以把许多不同的拍摄目标汇为一体,或者是按一定的比例汇,或者是在同一画面中汇在不同的区域。。。。。。。。
二是镜头可以非常地长,拍摄地与成像地可以相隔遥远,并且可以同时有许多个拍摄地,这些是普通光学镜头做不来的事情。
三是。。。。。。。。。。(此段为鱼大头日报社评)
[图1]凹透镜成像光路图1
[图2]凹透镜成像光路图2
[图3]各种镜片的聚焦光路
[图4]镜头光路图
[图5]照相机成像光路

[图6-8]移轴镜头的光路
[图6]正常镜头的光路,图片来自无忌
[图7]这是移轴镜头左右或者上下水平移动的光路,图片来自无忌
[图8]这是移轴镜头“低头”或者“仰头”的光路,图片来自无忌

[图9]
[图10]

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[图1]凹透镜成像光路图1

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[图2]凹透镜成像光路图2

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[图3]各种镜片的聚焦光路

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[图4]镜头光路图

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[图5]照相机成像光路

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[图6]正常镜头的光路,图片来自无忌

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[图7]这是移轴镜头左右或者上下水平移动的光路,图片来自无忌

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[图8]这是移轴镜头“低头”或者“仰头”的光路,图片来自无忌

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光学透镜类型的2,3D图对比1
3D图是本人下的毒手,增加3D图是为了让初学者能够看懂2D图。
文字以及平面图资料出自此帖 http://wo.poco.cn/qicaizhishi/post/id/1159546
1,新月镜(头),摄影镜头史上第一款摄影镜头,1组1片,1812年由英国物理学家W.H.Wollaston发明,用于Wollaston相机上,最大口径F16。也叫风景镜头。
[图1]新月镜片2D图
[图2]新月镜片3D图

2,消色差镜(片)头,1组2片,由Chevrlier与1821年发明。没找到结构图。实际结构和下图的类似,只是左边的镜片是双凹曲面的。其实,之前的1757年,道兰(国籍不详)就发明过一种胶合的消色差镜头(下图),最大孔径F14。(网上找到的资料)
[图3]消色差镜片2D图
[图4]消色差镜片3D图

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[图1]新月镜片2D图

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[图2]新月镜片3D图

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[图3]消色差镜片2D图

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[图4]消色差镜片3D图

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光学透镜类型的2,3D图对比2
3D图是本人下的毒手,增加3D图是为了让初学者能够看懂2D图
匹兹伐人像镜头,3组4片,
由匈牙利数学家Petzval于1840年(一说1841年)发明,最大孔径F3.7 (一说F3.4)。1878年出现了将后两组也胶合在一起的改进型。
(网上找到的资料)
[图1]匹兹伐人像镜头2D图
[图2]匹兹伐人像镜头3D图

斯坦赫.帕里斯科普镜头,2片2组,最大孔径F10,出现于1865年,其对称的结构有效地矫正了慧差等几种像差, 故而取代了早先的新月镜头。(网上找到的资料)
[图3]斯坦赫.帕里斯科普镜头2D图
[图4]斯坦赫.帕里斯科普镜头3D图

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[图1]匹兹伐人像镜头2D图

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[图2]匹兹伐人像镜头3D图

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[图3]斯坦赫.帕里斯科普镜头2D图

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[图4]斯坦赫.帕里斯科普镜头3D图

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光学透镜类型的2,3D图对比2
3D图是本人下的毒手,增加3D图是为了让初学者能够看懂2D图
1866年,达尔梅尔设计了双消色差镜头,也叫直快镜头,2组4片,因较好的消除了色差而得名,最大孔径F8。(网上找到的资料)
[图1]双消色差镜头2D图
[图2]双消色差镜头3D图

1888年至其后的几年里,还有几款摄影镜头诞生,如罗斯同心镜头(1888年),蔡司普罗塔镜头(1890年),哥尔兹.达格镜头(1892年),蔡司双普罗塔镜头(1894年)等,最大孔径都不超过F6.8。(网上找到的资料)
[图3]哥尔兹.达格镜头,注意其三合一镜组结构2D图
[图4]哥尔兹.达格镜头,注意其三合一镜组结构3D图

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[图1]双消色差镜头2D图

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[图2]双消色差镜头3D图

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[图3]哥尔兹.达格镜头,注意其三合一镜组结构2D图

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[图3]哥尔兹.达格镜头,注意其三合一镜组结构3D图

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光学透镜类型的2,3D图对比4
3D图是本人下的毒手,增加3D图是为了让初学者能够看懂2D图
1893年,英国TAYLORHOBSSON公司的丹尼斯.泰勒设计出著名的3组3片式柯克镜头,最大孔径达到F4.5。后经过改进,最大孔径达到了F2.8。如今可以见到的科克镜头均为改进型。(网上找到的资料)
[图1]3组3片式柯克镜头2D图
[图2]改进型3组3片式柯克镜头3D图

1902年,由德国卡尔.蔡司光学公司的P.RUDOLPH设计出名满天下的天塞镜头,3组4片。其结构是科克镜头的演变型,但是设计者独立设计的。因采用了镜片胶合技术,使得镜头的各类像差都得到了较好的校正。(网上找到的资料)
[图3]天塞镜头2D图
[图4]天塞镜头3D图

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[图3]天塞镜头2D图

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[图4]天塞镜头3D图

中国奸10战斗机打开火控雷达,美国吓得立刻举国逃出地球

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光学透镜类型5
光学透镜类型的演变(文字部分包括本人自编,摘引其他网页资料混合编成)
光学透镜类型的演变,不是凭空产生的,而是伴随光学科技的进步而发生演变的,比如是伴随镜头结构的改进而改变的,
以现在应用极广的双高斯结构演进路线图为例:

最先产生的是结构简单的高斯结构
高斯结构-最初的双高斯结构-不断改进的双高斯结构(德国卡尔.蔡司光学公司的P.RUDOLPH设计了著名的双高斯镜头)-非对称双高斯结构(Ultron)-Leica SUMMILUX-M 35mm f/1.4 Aspherical的非球面镜片修正的双高斯结构-反望远修正的双高斯结构-以后还有可能产生鱼大头三高斯结构,四高斯结构。。。。。。。。。。哈哈-

我发明了三高斯,四高斯结构的概念,激动中
百度了一下,目前果然没有三,四高斯结构的镜头,我创新了

双高斯(PLANAR)结构
1896年,德国卡尔.蔡司光学公司的P.RUDOLPH设计了著名的双高斯镜头,4组6片,被命名为普兰纳(PLANAR)镜头。这种对称性结构很好的矫正了各类像差,且口径较大,故而应用广泛。
[图1]高斯结构
[图2]最初的双高斯结构
[图3]双高斯(PLANAR)镜头
[图4]双高斯(PLANAR)改进型镜头

非球面镜片修正的双高斯结构
[图5-6]以下资料来自http://www.360doc.com/content/16/0206/21/248984_533101844.shtml
1990年,Leica设计SUMMILUX-M 35mm f/1.4 Aspherical (LM35/1.4双非版)时,首次对传统双高斯设计进行了根本性变革,基本思想是必须在镜头整体设计的基本参数层面上统筹考虑使用非球面镜片,寻找最简单有效的设计方案,而不是为了解决设计过程中产生的某些像差而头痛医头的增加镜片。设计思路是从非球面镜片有机融入双高斯光学系统出发, 而不是在双高斯结构之外打补丁。新的设计使镜头的边缘成像质量有了显著的提高。这是双高斯结构设计的第三座里程碑*,采用这种设计思想的镜头成像风格和传统双高斯结构镜头有很大的不同。2004年,LEICA SUMMILUX-M 50mm f/1.4 ASPH的设计遵循了同样的思想。
[图5]Leica Summilux-M 35mm f1.4 Aspherical (双非版)

反望远修正的双高斯结构
2013年,德国Zeiss发布Otus 1.4/55,从双高斯结构的角度分析这只镜头的光学结构,可以这样理解,前面的4片4组为反望远结构,后面的8片6组为双高斯结构;双高斯结构经过这样修正以后变成了一种更长结构的光学设计,可以使光线垂直入射CMOS,更适合CMOS对光线入射角的要求。
[图6]Zeiss Otus 1.4 55

广角修正的双高斯结构
资料来自http://qicai.fengniao.com/532/5328002.html
近年来一些标准镜头采用了前组内凹结构,代表产品有索尼E 35mm F1.8 OSS、FE 55mm F1.8 ZA,腾龙SP 45mm F1.8 Di VC USD,蔡司Milvus 50mm F1.4和85mm F1.4。这些镜头其实也可以看作两部分,前组是一个广角附加镜,后组则是一个中长焦大光圈结构(变形的双高斯结构-编者)——蔡司50mm F0.7是把“附加镜”加在镜组后端,这些镜头则是将“附加镜”加在镜组前端。
[图8]蔡司50mm F0.7是把“附加镜”加在镜组后端
[图9]蔡司Milvus 50mm F1.4,前组是一个广角附加镜,后组则是一个中长焦大光圈(变形的双高斯结构-编者)结构

[图7]鱼大头四高斯结构,鱼大头50 0.8,概念镜头

[图8]佳能50 1.2,不对称双高斯结构,前面有一个高斯结构,后面有两个,貌似可以叫3高斯结构?

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-11-15 21:37 编辑 ]

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2016-10-4 19:58


[图1]高斯结构

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[图2]最初的双高斯结构

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[图3]双高斯(PLANAR)镜头

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[图4]双高斯(PLANAR)改进型镜头

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2016-10-13 02:37


[图5]Leica Summilux-M 35mm f1.4 Aspherical (双非版)

Zeiss Otus 1.4 55.jpg (7.35 KB)

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Zeiss Otus 1.4 55.jpg


[图6]Zeiss Otus 1.4 55

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[图7]鱼大头四高斯结构,鱼大头50 0.8,概念镜头

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[图8]蔡司50mm F0.7是把“附加镜”加在镜组后端

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[图9]蔡司Milvus 50mm F1.4,前组是一个广角附加镜,后组则是一个中长焦大光圈(变形的双高斯结构-编者)结

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2016-10-30 15:00


[图8]佳能50 1.2,不对称双高斯结构,前面有一个高斯结构,后面有两个,貌似可以叫3高斯结构?

中国奸10战斗机打开火控雷达,美国吓得立刻举国逃出地球

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光学透镜类型与凸透镜成像规律:

内容来自许多不同网页,进行了重组

内容来自某镜片商家,所以不标链接,经过改编,对它表示感谢。
我这一段时间在寻找价格合适的不同类型的镜片,我已有的镜片形式比较少,多是放大镜与眼镜镜片,所以才会注意到以下这段文字

光学透镜类型
(lens)透镜是用透明物质制成的表面为球面一部分的光学元件,镜头是由几片透镜组成的,有塑胶透镜(plastic)和玻璃透镜(glass)两种,镜头对成像质量也有极大影响,好的镜头使图像更加清晰、细腻。
透镜可广泛应用于天文、军事、交通、医学、艺术、安防、车戴、数码相机、激光、光学仪器等各个领域,随着市场不断的发展,透镜技术也越来越应用广泛。
    透镜是根据光的折射规律制成的。透镜是由透明物质(如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件。透镜是折射镜,其折射面是两个球面(球面一部分),或一个球面(球面一部分)一个平面的透明体。它所成的像有实像也有虚像。
一,凸透镜:中间厚,边缘薄,有双凸、平凸、凹凸三种;(貌似还有一种,两侧凸度不同的凸透镜,编者)
【图2】凸透镜类型

二,凹透镜:中间薄,边缘厚,有双凹、平凹、凸凹三种。(貌似还有一种,两侧凹度不同的凸透镜,编者)
【图4】凹透镜类型

三,非球面透镜及其原理图:资料来自http://photobbs.ixpub.net/thread-270667-1-1.html【图5-6】
       光学透镜通常是制成球面状的,从透镜中心到周边有一定的曲率,这种透镜称为球面透镜。而非球面透镜的镜面则是从透镜中心到周边曲率作连续变化的,非球面透镜又有单面和双面两种。当镜头使用了非球面镜片之后,可以有效地克服“球差”(当使用球面镜片的时候,会不同程度的存在一定像差,这个像差称为“球差”)。其主要优点有以下几个方面;a. 由于可以克服“球差”,可制成大孔径的高像质镜头,目前一般高档的镜头里都含有1片或1片以上的非球面镜片,这也是判断镜头品级的因素之一。b. 全面提高成像质量。c. 减少镜头的重量和长度,有利于镜头的小型化。


非球面镜片与球面镜片的不同的资料来自http://tech.sina.com.cn/digi/2009-10-04/00451088330.shtml
跨越时间的阻挡 品味超广角镜头强力推荐
【图12】非球面镜片与球面镜片的不同

凸凹透镜结构3D图是我作的
简单地说,凸透镜是中间厚,边缘薄的透镜,有聚光作用
凹透镜是中间薄,边缘厚的透镜,有散光作用

透镜成像公式【图7】资料来自http://blog.csdn.net/shanghaiqianlun/article/details/8462492

四,本人整理的:两块镜片紧密地粘贴在一起形成的复合(单)镜片的作用?
两块玻璃的光线折射率不同,可消一定的色差
【图7】Rudolf的原始對稱雙Gauss設計,我们可以看见,其中有两块镜片紧密地粘贴在一起形成的复合(单)镜片
【图8】两块镜片紧密地粘贴在一起形成的复合(单)镜片

【9】不同的透镜结构

文章来自sunny9494,咔够网
色差产生的原因:
从几何光学原理讲,单反镜头等效于一个单片凸透镜。由于光学材料都有色散--即对于光谱中波长不一样的色光,折射率不一致。因此,同一个镜片对于红光来说,焦距略微长一点;对于蓝光来说,焦距略为短一点。由于不同色光焦距不同,不能聚焦成一个完美的像点,所以成像模糊,这个就叫色差。
凹凸镜胶合消除色差的原理:
为了消除这种像差,一般用一片低色散、低折射率的冕牌玻璃(crown)做凸透镜,后面胶合一片高色散、高折射率的火石玻璃(flint)做凹透镜,两种镜片的色差性质刚好相反,胶合在一起就可以在很大程度上减轻色差。
要整块玻璃就能消除色差,一个办法就是使用低色散率的玻璃。过去德国镜头用的那种镧系稀土玻璃就是--它的色散低而且折射率高。色散率低了,那么带来的红蓝色差本身就小,加上高折射率的玻璃制造的镜片,同样的焦距其球面曲率可以做到很小,那么球面象差也就小。所以德国玻璃做的镜头好是有道理的!代价就是价格高。

【图10】新月型单片镜头(无镜头名称)照片,单个镜片都可以是个镜头
【11】镜头成像光路,有T型符号的地方是安装光圈的地方

如果您想更多的知道透镜成像规律,SEE HERE:
https://www.baidu.com/s?ie=utf-8 ... 1&rsv_sug4=1241
透镜成像规律

通过鱼大头X-7b 三高斯vm50 1.1试验镜头试镜,我发现了一个镜头光学的秘密,微距的秘密:
镜片在不同的对焦段要能够实现不同形状的变形(比如对于拱凹透镜来说,就是实现度数的改变),才能最大限度地发挥镜头的光学优势。

其实人眼就是这样的设计,但是玻璃镜片,哪怕是镜圣家的玻璃镜片,也玩不了这样的变形。
那些说镜头光学设计到顶的淫,对此该怎么认为?

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-12-25 05:26 编辑 ]

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2016-8-10 05:04

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【图1】凸透镜成像规律

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【图2】凸透镜类型

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【图3】凸透镜类型

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2016-8-10 12:33

QQ图片20160810122957.jpg


【图4】凹透镜类型

(4.21 KB)

2016-9-23 02:14


【图5】非球面透镜

(15.76 KB)

2016-9-23 02:14


【图6】非球面透镜原理

(22.23 KB)

2016-9-23 02:19


透镜成像公式【图7】

(49.87 KB)

2016-9-30 00:05


【图7】Rudolf的原始對稱雙Gauss設計,我们可以看见,其中有两块镜片紧密地粘贴在一起形成的复合(单)镜片

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2016-9-30 00:05


【图8】两块镜片紧密地粘贴在一起形成的复合(单)镜片

20150207115300200.jpg (16.99 KB)

2016-10-2 01:45

20150207115300200.jpg


【9】不同的透镜结构

(617.87 KB)

2016-10-2 13:08


【图10】新月型单片镜头(无镜头名称)照片

(36.34 KB)

2016-10-4 16:56


【11】镜头成像光路,有T型符号的地方是安装光圈的地方

(31.18 KB)

2016-10-12 21:59


【图12】非球面镜片与球面镜片的不同

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