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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 System 于 2017-3-27 05:00 解除限时高亮
超大光圈镜头结构图汇2
资料来自http://forum.xitek.com/thread-1195281-1-1-1.html
Some of the fastest camera lenses currently in production as of 2011 are as follows:
2011现产中的最大光圈镜头如下(只有英文,没空翻译)

    Cosina Voigtlnder Nokton 17.5mm f/0.95 Micro Four Thirds mount[3]
    Cosina Voigtlnder Nokton 25mm f/0.95 Micro Four Thirds mount, announced 26/8/2010[4]
    Leica Noctilux-M 50 mm f/0.95 ASPH announced on September 15, 2008, it is the fastest aspherical lens to have ever reached mass production, with a MSRP of 6290 (approximately US$10,000).[5]
    SLR Magic HyperPrime LM 50mm T0.95 (f/0.92)
    Noktor 50mm f/0.95 'HyperPrime'[6] a fast CCTV lens design adapted for the Micro Four Thirds system[7]
    SLR Magic 25mm T/0.95
    SLR Magic 35mm T/0.95

The following camera lenses are no longer in production as of 2010:

    Carl Zeiss Super-Q-Gigantar 40mm f/0.33 Not a real functional lens, a single copy was made by Zeiss PR as a joke for Photokina 1966
    American Optical 81mm f/0.38 Solid Schmidt Mirror lens
    GOI CV 20mm f/0.5 Mirror lens
    Signal Corps Engineering 33mm f/0.6
    GOI Iskra-3 72mm f/0.65 Mirror lens
    Fujinon-IDEAX 125mm f/0.67
    Zeiss Planar 50mm f/0.7 Limited production lens built for the NASA space program, used on 35mm movie cameras by Stanley Kubrick for some candlelit scenes in Barry Lyndon[8]
    Tokyo Kogaku Similar 50mm f/0.7 8 elements in 4 groups, limited produced in 1944 for Japanese Army. (In 1951 another three were produced, two of which were used on a South Pole expedition)
    Kinoptik Lynxar 60mm f/0.7 Reproduction lens, not for photography.
    Wray 64mm f/0.71 Reproduction lens, not for photography.
    LOMO 60mm f/0.75 Reproduction lens, not for photography.
    Aerojet Delft Rayxar 105mm f/0.75 Full Frame aerial photography lens
    Aerojet Delft Rayxar 150mm f/0.75 Medium Format aerial photography lens
    American Optical 43mm f/0.8
    Leica Summar 75mm f/0.85
    Leica Leitz-IR 150mm f/0.85
    Farrand Super Farron 76mm f/0.87
    Farrand Super Farron 150mm f/0.87 Medium Format aerial photography lens
    Рекорд-4 52mm f/0.9
    Nikon TV-Nikkor 35mm f/0.9 Fastest Nikon lens ever made
    Noktor HyperPrime CINE 50mm f/0.92 T0.95, Fastest cinema lens made for 35mm interchangeable lens camera
    Canon 50mm f/0.95 Available in TV and Canon 7 Rangefinder Version
    Astro Berlin 52mm f/0.95
    Perkin Elmer 114mm f/0.95 Medium Format aerial photography lens
    Pacific Optical 25mm f/1.0 Medium Format Fish-eye lens. Only 3 were ever made for the Canadian Government for aurora borealis research in the late 60s/early 70s. One of these lenses was used in the production of the IMAX movie Solarmax
    Leica Noctilux 50mm f/1.0 Leica M mount, discontinued and replaced 2008 with a new Noctilux, see above
    Canon EF 50mm f/1.0 for Canon autofocus SLR, now out of production
    Panavision 50mm f/1.0
    Nikkor-O 50mm f/1.0 Prototype lens for Nikkor-S RangeFinder camera
    Noct-Nikkor 58mm f/1.2
    Leica ELCAN 90mm f/1.0
    Wild Heerbrugg Reconar 98mm f/1.0 Medium Format aerial photography lens
    Kollmorgen 153mm f/1.0
    Zeiss UR 250mm f/1.0
    Canon 8.5–25.5 mm f/1.0 zoom lens, made 1975–1983 for the 310XL Super 8mm silent and sound camera series, fastest lens ever made in Super8, was originally advertised as facilitating "shooting at candlelight" in combination with 160-ASA films.[9]
    Zoomatar 75mm f/1.3
    Zoomatar 180mm f/1.3
    Super-Zoomatar 240mm f/1.2

Many very fast lenses exist in C-mount (such as used by CCTVs), including:

    Fujinon 50mm f/0.7
    Canon 'TV-16' 25mm f/0.78
    Apollo 25mm f/0.85
    Ernitec 25mm f/0.85
    Fujinon 25mm f/0.85
    Tarcus 25mm f/0.85
    Kern Switar 18mm f/0.9 built for NASA for Apollo Moon landing [10]
    Ampex 'LE610 Television Lens' 25mm f/0.95
    Angenieux 'M1' and 'M2' 25mm f/0.95 NASA used the M1 for first high-resolution photographs of the Moon by Ranger 7)
    Angenieux 35mm f/0.95
    Angenieux 50mm f/0.95
    AstroScope 25mm f/0.95
    Avenir 25mm f/0.95
    Century 'Nighthawk' 25mm f/0.95
    Carl Meyer 25mm f/0.95
    Cinetar 25mm f/0.95
    Goyo Optical 17mm, 25mm, and 50mm f/0.95
    JML 25mm and 50mm f/0.95
    Navitar 25mm and 50mm f/0.95
    Navitron 25mm and 50mm f/0.95
    Schneider Kreuznach 'Xenon' 17mm, 25mm, and 50mm f/0.95
    Senko 25mm and 50mm f/0.95
    Soligor 'Super Elitar' 25mm f/0.95
    Som Berthiot 'Cinor' 25mm and 50mm f/0.95
    Tarcus 'I.T.V. Lens' 50mm f/0.95
    Kowa 50mm f/0.95
    Yakumo 25mm and 50mm f/0.95
    Zeika 'Nominar' 25mm f/0.95
    Dallmeyer 25mm f/0.99 (1930)
    Astro Berlin 25mm f/1.0
    Astro Berlin 'Tachonar' 35mm f/1.0
    Carl Meyer 38mm f/1.0
    RTH (Rank/Taylor Hobson) Monital 130mm f/1.0 made by SOPELEM in France

Very fast lenses in D-mount for 8mm movie use on H8 cameras:

    Kern Switar 13mm f/0.9
    Cinetor 'TELE-PHOTO' 37.5mm f/1.0
    Walz 'TELEPHOTO' 37.5mm f/1.0
    Amitar 'Telephoto' 38.1mm f/1.0

Very fast lenses used in x-ray machines:

    Zeiss R-Biotar 100mm f/0.73
    LOMO 100mm f/0.73
    Canon 50mm/65mm f/0.75
    Leitz 50mm/65mm f/0.75
    Rayxar 50mm/65mm/150mm f/0.75
    Tachon Astro-Berlin 65mm f/0.75
    Rodenstock XR-Heligon 42mm/50mm f/0.75
    Rodenstock XR-Heligon 68mm f/0.95 etc.
    Kowa 42mm/65mm f/0.75
    Carl Zeiss Jena 50mm f/0.77
    Kowa 55mm f/0.8
    Zeiss R-Biotar 55mm f/0.85
    Lenzar Optics 184.6mm f/0.9 (Photographic lens made by Lenzar Optics Corp., Riviera Beach FL, f0.9–f8)
    Kowa 33.5mm f/0.95
    Kowa 55mm f/1.0
    Rodenstock Heligon 68mm f/1.0
    Canon 90mm f/1.0
    Fuji 90mm f/1.0
    Kowa 90mm f/1.0
    Leitz 90mm f/1.0
    Mt Prospect 90mm f/1.0
    Zeiss R-Biotar 120mm f/1.0

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-11-23 03:03 编辑 ]
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拆解单反微单镜头注意事项
本文是大概地论及拆解单反微单镜头事项,如果你需要拆解镜头,建议收集更专业的拆解镜头资料,特别是其他人拆解单反微单镜头的经验,如果你需要拆解牛头,那么不用看本文,先学会拆解狗头先。
改编自http://jingyan.baidu.com/article/72ee561a8e1300e16138dfc3.html全程教你拆解单反相机镜头
也包括其他网页零星收集的资料
一,工具
1,三组头 井字扳手,草字扳手
2,不同规格的螺丝刀组若干套,螺丝刀套装
3,麂皮(麂皮最好,没有的话鹿皮、好用的眼镜布都能凑合)
4,吹气球
5,拆镜头前口橡胶压圈,拆镜工具套装10件装牛筋胶
6,锥子
7,镊子
8,擦镜布
9,镜头笔
10,化妆刷,某人经验是清理镜头灰尘最佳工具(这化妆刷我买过,相当柔软)
11,镜片组取放吸盘 大力镜头镜片吸盘
12,特弯头镊子尖头
13,镜头螺纹锣口维修工具
14,带格的有盖透明塑料盒若干个,方便分门别类地装入拆下的零部件(这条是我原创)
15,防滑墊,拆鏡頭時可用
16,斜口鉗,剪銅板或剪鐵零件
17,各种刷子
18,尖嘴鉗
19,廚房的開玻璃瓶蓋
20,放大倍数不同的放大镜,包括可以戴在頭上的放大鏡,有不同的度數,摆弄小零件時很好用(这条是我原创)
21,微雕的工具,有銑刀、磨製工具等
22,各種不同形狀尺寸的銼刀组(这条是我原创)
23,小砂輪
24,小車床
25,鑽床
26,钢锯,用于破坏性拆解外壳变形,无法正常破拆的镜头的取镜片与其他零部件(这条是我原创)
27,
28,

二,材料
1,石油醚(电子元件及光盘清洗,去垢,化工商店应该有卖)少许
2,纸巾若干
3,镜头纸
4,镜头清洗液(慎用)
5,脱脂棉
6,
7,
8,
9,
10,
三,注意事项
A,拆卸
1,拍摄拆卸过程的每一步,有条件包括录相
2,不到万不得已还是尽量少拆
3,能不拧的不拧
4,能不分的不分
5,关键是镜片,尤其用胶粘住的镜片,千万不要拆。拆了很难恢复其工厂化装配的精确度(这条是我原创)
6,用胶粘住的东西,千万不要拆。拆了就装不上。
7,凡是使用會旋轉的機械,都不可以戴手套,凡是會有東西飛出來的,也應該要使用護目鏡或是面罩
8,拆卸微小零部件时,最好是在清理过的环境中,床上,这样万一失手,容易找回失手飞走的零部件(这条是我原创)
9,拆卸镜片时,最好是在床上,或者是垫有柔软物料的桌上,这样万一失手,不容易砸损镜片(这条是我原创)
10,拆分镜片过程中一定要聚精会神,因为镜组的突然散落,会让你闹不清楚原镜组镜片的参数,镜片哪面向前?镜片垫圈位置?镜片距等一系列有关镜组镜片的参数或者摆放位置,正确的做法是镜组向下,取镜片时平取,取镜片后立刻拍摄记录原镜组镜片的摆放位置,镜片,垫片之间的关系等。
镜片一旦散乱了,对镜头结构不了解,对光学知识不够用的您,如何恢复原镜组的结构,会是一个非常大的难题。(这条是我原创)
11,拆分镜片过程中镜片还可能飞散,因此要尽量事先预防砸烂镜片的后果。(这条是我原创)
12,不建议对镜头结构图毫无所知的人拆分镜片,因为一旦镜片突然散落情况发生,你很难恢复这个镜头。(这条是我原创)
13,如果是拆解一个需要恢复安装的镜头,那么需要准备一个专盒,放所有这头的拆解后的零部件,这样就不会丢零部件(这条是我原创)
14,拍摄每一步过程,个别零部件复杂地区需要按不同的角度拍摄多图,这样需要恢复安装时,如果忘记了怎么安装,可以查照片,照片留2份,一份是不可编辑的原大图,另外一份缩小的供发图。
拆解过程不要怕拍多,拍多你删了就可以,但是拍少一张,也许将来会让你头大无比。(这条是我原创)
15,拆解镜头一定要竭力避免机械零部件散落的事件的发生,因为这样的事件一旦发生,如果你的机械知识不够用的话,就很难搞清楚这些零部件之间是如何配合装配的。



B,清洁镜头
资料来自http://dc.pconline.com.cn/jiqiao ... html#content_page_2
呵护心灵之窗 数码相机镜头清洁全攻略
出处:  作者:水煮活鱼   责任编辑:menghuajuan
几点忠告:
1.不到万不得已决不要擦拭镜头
从一个讨厌的指印开始,擦,擦,擦,然而镜头总是越擦越糟,最后把镜头擦成大花脸的不在少数。我们一定要记住只需在非常需要的时候才清洗,其实,镜头表面的指印、灰尘、水渍对于成像并无太大影响,只要不让强烈的阳光直射到镜头上就可以了。
2,清洁镜头不超过30秒  
我们建议每次清洁镜头的时间最好不要超过30秒,因为过长时间的擦拭也会造成镜头不必要的损伤,如果那样就有些得不偿失了。
3,不推荐使用镜头清洁液,清洁液经常使用,会洗去镀膜。另一方面,清洁液在晾干时不可避免的还会再沾上污物。
4,使用UV镜或者遮光罩保护镜头

5,鏡片如果材質是玻璃可以用酒精、乙醚、去漬油等等,一般不太髒最好用酒精就好,毒性比較低比較安全,不要為了鏡頭犧牲健康;酒精也比較容易買。

本文部分资料来自http://www.bigeye.url.tw/big5/d_lenstool.htm光學鏡頭拆卸維修、改鏡工具
D.T. Tang 製作,from 巨眼之門

附:本人拆解镜头资料
http://www.soupis.com/viewthread.php?tid=140767&page=1拆解镜头过程图

继续编辑下去修镜头的要骂我了,哈哈。

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-12-13 13:09 编辑 ]
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光的传播方式1
这题材涉及镜头的光路设计
资料来自http://wenda.so.com/q/1370908409065936光的传播方式是什么?
1.光的传播不需要介质。光本身就是物质
2.光具有波粒二项性,一般可以看作光子或者光波,光波属于物质波。
3.光在空气、水等透光物质中传播时要做的是,在这种物质的微粒间的空隙中穿过。
  这些物质微粒都是,构成光阻的原因
4.电磁波,频率越大时越表现粒子性,频率越小越表现波动性。
  光是一种电磁波,光介于大小频率之间,光同时表现出两种方式的传播
5.所以杨式双缝与单缝衍射,可以用波的传播来搞定。

资料摘自http://baike.so.com/doc/3564269-3748384.html光的传播
一,光的传播
光沿直线传播的前提是在同种均匀介质中。光的直线传播不仅是在均匀介质,而且必须是同种介质。可以简称为光的直线传播,而不能为光沿直线传播。光在两种均匀介质的接触面上是要发生折射的,此时光就不是直线传播了。

用波动学解释光的传播:传播途中每一点都是一个次波点源,发射的是球面波,对光源面(一个有限半径的面积)发出的所有球面波积分,当光源面远大于波长时结果近似为等面积、同方向的柱体,即表现为直线传播,实际上也有发散(理想激光除外)。比如手电发出的光有很明显的发散。光的亮度越强大,离照明参照物越近,光的单色性越好,发散越不明显。当光源半径与波长可比拟时积分时的近似条件不成立,积分结果趋向球面波,即表现为衍射。

光是直线传播(均匀介质中)的,但当光遇到另一介质(均匀介质)时方向会发生改变,改变后依然缘直线传播。而在非均匀介质中,光一般是按曲线传播的。以上光的传播路径都可以通过费马原理来确定。光是沿前后左右上下各个方向传播的,光的亮度越亮,越不明显看出,当光亮度较暗时,由发光体到照明参照物的光会扩大,距离越远,扩散的越大,由最初的形状扩散到消失为止,而当发光体离照明参照物零距离时,光的形状是发光体真正的形状大小,所以光传播的方向与光的亮度、光与照明参照物的距离有关。

二,传播规律
这一部分特别与镜头的光路设计有关。
光在同种均匀介质中沿直线传播。小孔成像、日食和月食还有影子的形成都证明了这一事实。

撇开光的波动本性,以光的直线传播为基础,研究光在介质中的传播及物体成像规律的学科,称为几何光学。在几何光学中,以一条有箭头的几何线代表光的传播方向,叫做光线。几何光学把物体看作无数物点的组合(在近似情况下,也可用物点表示物体),由物点发出的光束,看作是无数几何光线的集合,光线的方向代表光能的传递方向。

这些概念显然与光的波动本性相违背,但是如果我们所讨论的研究对象的尺寸远远大于光的波长,而它的细微结构也不必十分严密考虑的情况下,由几何光学得出的结论还是很好的近似。(应用波动光学,可以得到光的传播问题的严密的解),由于几何光学方法简捷,在解决光学技术问题中,经常用到它。

几何光学中光的传播规律有三:(1)光的直线传播规律已如上述。大地测量也是以此为依据的。(2)光的独立传播规律两束光在传播过程中相遇时互不干扰,仍按各自途径继续传播,当两束光会聚同一点时,在该点上的光能量是简单相加。(3)光的反射和折射定律。光传播途中遇到两种不同介质的分界面时,一部分反射,一部分折射。反射光线遵循反射定律,折射光线遵循折射定律。


三,光在不同介质中的传播,资料摘自http://baike.sogou.com/v7573343.htm?ch=w.wty.xgbk#para3光的传播
1,光在不同介质中的传播
光是直线传播的,但当光遇到另一介质(均匀介质)时方向会发生改变,改变后依然缘直线传播。而在非均匀介质中,光一般是按曲线传播的。以上光的传播路径都可以通过费马原理来确定。光是沿前后左右上下各个方向传播的,光的亮度越亮,越不明显看出,当光亮度较暗时,由发光体到照明参照物的光会扩大,距离越远,扩散的越大,由最初的形状扩散到消失为止,而当发光体离照明参照物零距离时,光的形状是发光体真正的形状大小,所以光传播的方向与光的亮度、光与照明参照物的距离有关。传播途中每一点都是一个次波点源,发射的是球面波,对光源面发出的所有球面波积分,当光源面远大于波长时结果近似为等面积、同方向的柱体,即表现为直线传播,实际上也有发散。

2,光介质,
除真空外,光能通过的物质叫做(光)介质,光在介质中传播的速度小于在真空中传播的速度,光在水中的速度:2.25×10^8m/s。光在玻璃中的速度:2.0×10^8m/s 。光在冰中的速度:2.30×10^8m/s 。光在空气中的速度:3.0×10^8m/s 。光在酒精中的速度:2.2×10^8m/s。

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-12-9 17:39 编辑 ]
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光的传播方式2
光在不同透明介质中的传播方式
资料摘自http://baike.so.com/doc/4715702-4930281.html
光是沿直线传播的,光的传播也不需要任何介质。但是,光在介质中传播时,由于光受到介质的相互作用,其传播路径会发生偏折,产生反射与折射的现象。另外,根据广义相对论,光在大质量物体附近传播时,由于受到该物体强引力场的影响,光的传播路径也会发生相应的偏折。
人眼只是对整个电磁波谱中的一小部分敏感。可见光只组成了整个电磁波谱的一小部分。因为这个原因我们实际上只看到了我们身边东西的一小部分。

光在不同透明介质中的传播方式
一,光线在均匀同种介质中沿直线传播。
二,反射(Reflection)
光遇到水面、玻璃以及其他许多物体的表面都会发生反射(Reflection)。例:垂直于镜面的直线叫做法线;入射光线与法线的夹角叫做入射角;反射光线与法线的夹角叫做反射角。在反射现象中,反射光线、入射光线和法线都在同一个平面内;反射光线、入射光线分居法线两侧;反射角等于入射角。这就是光的反射定律(Reflection law)。如果让光逆着反射光线的方向射到镜面,那么,它被反射后就会逆着原来的入射光的方向射出。这表明,在反射现象中,光路是可逆的。反射在在物理学中分为两种:镜面反射和漫反射。镜面反射发生在十分光滑的物体表面(如镜面)。两条平行光线能在反射物体上反射过后仍处于平行状态。凹凸不平的表面(如白纸)会把光线向着四面八方反射,这种反射叫做漫反射。大多数反射现象为漫反射。

三,折射(Refraction),资料来自http://baike.so.com/doc/5404951-5642715.html
光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折。

特性:光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的交界处,只是反射光返回原介质中,而折射光线则进入到另一种介质中。由于光在两种不同的物质里传播速度不同,故在两种介质的交界处传播方向发生变化,这就是光的折射。在折射现象中,光路是可逆的。

注意:在两种介质的分界处,不仅会发生折射,也发生反射,例如在水中,部分光线会反射回去,部分光线会进入水中。反射光线光速与入射光线相同 ,折射光线光速与入射光线不相同。
光的折射:光从空气斜射(如果是垂直射入,不发生折射。)入其他介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折。理解:光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的交界处,只是反射光返回原介质中,而折射光线则进入到另一种介质中。由于光在两种不同的物质里传播速度不同,故在两种介质的交界处传播方向发生变化,这就是光的折射。注意:在两种介质的交界处,既发生折射,同时也发生反射。反射光线光速与入射光线相同 ,折射光线光速与入射光线不同。

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-12-10 09:44 编辑 ]
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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目前甚至还有许多大众型镜头找不到镜头结构图,某天我觉得我的md70-210 4.5-5.6比较多余,但是打不定主意去拆,因为我搞不清楚这头里有没有对我有用的镜片,如果没有,拆了就可惜了,这头上花了400.
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看见这结构图,md70-210 4.5-5.6也拆,现在没钱了,没用的头不拆白不拆,也许某个改造可以用上其中一片镜片。
牛头咱拆不起 ,不过这种烂头还敢胡拆一堆。

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-12-10 17:27 编辑 ]

附件

(25.87 KB)

2016-12-10 17:23


图丽AT-X 70-200mm f4 PRO FX VCM-S镜头,来源: 蜂鸟网作者: 赵陆陆

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http://www.soupis.com/viewthread ... p;extra=#pid2335057
拆解镜头过程图
以后本人所有拆镜头的题材全部发这帖

欢迎猪位先生老总携太太**前去参观指导。

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-12-10 17:30 编辑 ]
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无意中发现日本鬼子好卑鄙,佳能EF 50mm f1.2L 只是比50mm f1.8多用了一个高斯结构,然后价格狂增了近20倍

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-12-11 11:43 编辑 ]

附件

20160924_b03769eed1f541c0d1ceaw5mEJ8lzaPo.jpg (34.03 KB)

2016-12-11 11:17

20160924_b03769eed1f541c0d1ceaw5mEJ8lzaPo.jpg


佳能EF 50mm f1.8

(70.93 KB)

2016-12-11 11:20


佳能EF 50mm f1.2L USM

(41.1 KB)

2016-12-11 11:28


鱼大头50 0.8如果成功,还不得卖15000?

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忙得没空整理这帖好久,许多项目就只立了个标题骗人
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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据说gj最初的核潜艇的结构,来自按某型美国核潜艇做的玩具。
不知道看过我这帖的人里,有没有以后的镜头制造大师,如果有,请您老现在就站出来让大家膜拜一下。
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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有个有关收镜头结构图的问题,我思考了几千亿年。
普通日系镜头的结构图数量皓大,如果我每门都收,就很费时费力,今天想到个变通办法,我也是用尼康门单反的人,所以普通日系镜头的结构图,涉及尼康门的全部收,包括再狗的镜头,其他门只收比较好的镜头的结构图,这样既能够找全日系镜头的结构图,又控制日系镜头结构图数量不过皓大。

欧系镜头结构图比较难找,有一只收一只地收镜头结构图

不过最难找的是中国系老镜头的结构图,比acdk电影头的结构图还难找,这些仿冒山寨货大概最怕别人知道自己的镜头的结构
夸老国头V5的帖不少,发这些V5老国头的结构图的淫却几乎没有。
大概镜头一出品,结构图就没命了

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-12-29 21:53 编辑 ]
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天塞结构镜头简史与2D结构图
天塞结构镜头简史

节选自http://www3.xitek.com/papers/lp_indus/tessar.htm
百年天塞
纪念Rudolph博士于1902年设计的Carl Zeiss Tessar

1902年4月25日,柏林的皇家专利委员会将编号为142294的专利证书颁发给了Carl Zeiss Jena公司生产的以Tesser命名的镜头。自此一个辉煌的镜头家族开始逐渐发展壮大起来。
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1902年,Rudolph博士设计出了今天的寿星Tesser,它与Unar、Protar有着紧密的联系,这支镜头由4片镜片组成,两两一组不对称的分布在光圈两边,其中前组是独立的两片玻璃,后组是由一片凹镜一片凸镜粘合而成,光线经前组镜片汇聚,再由后组的粘合平面发散投射到底片平面上。Tessar镜头一直以来都被当作是Triplet镜头的改型,通过现代对光学历史的研究,我们又把Tessar镜头的起源追述到Portrait-Antilanet。
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如果有谁想要收集Tessar镜头,那么目前在世界上至少还有400多个不同品种的Tessar可供选择。
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资料节选自http://baike.so.com/doc/9163251-9496437.html
天塞镜头
天塞镜头是非对称式正光镜头的一种重要品种。最早为蔡斯厂的保罗·儒道夫于1902年根据他自己设计的四片四组式乌那镜头(Unar)改制而成,(不是改自库克三片式镜头)。天塞镜头的基本结构为四片三组式,前组为重钡冕石单凸透镜,中组为燧石单凹透镜,后组为一燧石凹透镜和一钡冕石凸透镜贴合在一起而成的胶合双镜组。光圈安放在后组透镜之前。天塞镜头对球面相差、色差、像散有良好的校正,是最常见的中档次镜头

天塞结构镜头并不是镜片最少的镜头结构,只是镜片相对较少的镜头结构,还有3,2,1甚至0片(针孔)的镜头结构(编者注)

资料节选自https://www.douban.com/group/topic/22293814/卡尔蔡司镜头的设计(转的,写的很详细)
绕过专利保护的限制的Tessar镜头的变型产品
有些企业为了绕过专利保护的限制,生产了一些Tessar镜头的变型产品。比如,许多企业都生产过一种将Tessar镜头的整体结构翻转,把粘合的两合镜组置于镜头的前部,有空气室的镜组位于镜头后部的镜头。还有一款变型产品是以一个粘合的三合镜组替换Tessar结构中的两合镜组。福伦达公司的Heliar镜头及其变型产品可以被看作是Tessar结构的改进产品,但它在Tessar设计发布之前就已经开始生产了,也可以算是一种Triplet镜头的改进产品。

[图1]天塞结构镜头2D结构图
[图2]Tessar结构镜头发展进程图

为了给尼康镜头结构图腾出一楼,把原来在尼康镜头结构图上一楼的楼搬这里。

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-12-29 21:28 编辑 ]

附件

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2016-12-29 21:28


[图1]天塞结构镜头2D结构图

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2016-12-29 21:28


[图2]Tessar结构镜头发展进程图

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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天塞结构镜头简史与2D结构图2
天塞结构镜头简史
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这是一个合适一个,甚至是许多许多个团队合力才能编写好的帖,如今我单枪匹马来搞,搞不好搞不全我也没法-没那么多时间,没那么广深的才能。

[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2016-12-29 21:51 编辑 ]
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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)
我在这里标(原创)二字,用意一地球人都知道,这是某某本人的作品。
用意二是提醒广大吃瓜群众不要盲信,因为这不是某砖家的文章,其中可能有错误。

镜组结构中,简化得不能够再简化的结构,是这种结构的原始结构。
在摄影镜头史上,有6种经典结构,就是镜头结构中原始结构里的原始结构。
应用这6种经典结构的镜头,现在你几乎找不到一款,但是这不妨碍它们成为经典结构,因为这样的经典结构其实更像一种基础原理,广泛使用在其他镜头结构的构造中。

在实际应用中,原始结构往往不能够满足实际拍摄的需要,于是在双高斯结构中,应用的往往是其与其他结构混组的结构
纯粹使用标准的双高斯原始结构的镜头几乎没有。
实际研发的双高斯镜头,往往在标准的双高斯原始结构前后,再加6种经典结构,甚至更多的结构,成为复合结构的双高斯结构。
比如一个实际可用的原始结构的双高斯镜头,可以看做是一个拱透镜(因为拱透镜才能成实像),那么在其后加凹透镜,它就向望远结构方向发展,成为双高斯+望远复合结构,在其后加拱透镜,它就向双高斯+反望远复合结构方向发展。

事实是纯粹使用标准的双高斯原始结构的镜头几乎没有,双高斯镜头往往在双高斯原始结构前后,继续加拱凹透镜镜片,甚至是许多镜组后才形成的。

双高斯结构的发展道路:
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-

其中Leica Summilux-M 35mm f1.4 Aspherical(双非版),算是复合结构型双高斯结构中的典型,其在双高斯原始结构的前,中,后都增加了改善双高斯原始结构的镜片(组)。

认识双高斯镜头的多结构混合镜组结构的意义,就可以在镜头的实际研发与改造。。。。。。过程中,创造性地改善双高斯镜头的出片性能。
而不是死盯着双高斯原始结构不放。
死盯着双高斯原始结构不放,许多双高斯镜头的性能你就无法彻底了解,因为事实上,镜头史上,没有几个镜头在用双高斯原始结构,流传到现在的这样的镜头更少


以上说了双高斯镜头,往往是双高斯原始结构与其他结构混组的结构,那么在镜头结构的定性上,会不会很乱?
乱是有的,但是不是很乱,得参考股份公司的构成了,通常情况下,控股超过51%的公司会成为控股公司,但是个别情况下,控股只有30%,甚至更少的公司,也可以成为控股公司。
得看什么结构在镜头中起主导作用,如果是双高斯原始结构在镜头中起了主导作用,那么这个镜头就可以叫双高斯镜头。


[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
[图5]非球面镜片修正的双高斯结构,Leica Summilux-M 35mm f1.4 Aspherical (双非版)
[图6]反望远修正的,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镜头(广角附加镜在镜头的前后都可以加-作者)
[图7]标准的双高斯结构,6种经典结构之一
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[ 本帖最后由 鱼大头日报 于 2017-1-5 06:51 编辑 ]

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[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5]非球面镜片修正的双高斯结构,Leica Summilux-M 35mm f1.4 Aspherical (双非版)

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[图6]反望远修正的双高斯结构,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镜&

Double Gauss.jpg (30.03 KB)

2017-1-4 18:43

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[图7]标准的双高斯结构,6种经典结构之一

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