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移轴镜头完全操作手册

移轴镜头完全操作手册
移轴镜头完全操作手册

换个角度看世界--移轴镜头完全操作手册

【IT168 应用】昨天,我们为大家介绍了移轴镜头的5大典型应用以及目前佳能和尼康公司的主要移轴镜头产品。今天,为了让大家对这种特殊镜头产生更深一层的认识、在使用移轴镜头时做到更加地游刃有余,我们将以佳能移轴镜头为例,向各位详细讲解如何操作移轴镜头及其背后的成像原理。

什么是移轴镜头?

移轴镜头是可以实现倾角与偏移功能的特殊镜头,佳能镜头名称中的所谓TS-E就是Tilt (倾角)、Shift(偏移)和Electro-magnetic Diaphragm(电磁驱动光圈)的首写字母缩写。过去,在大画幅相机上通过改变镜头光轴与成像面的位置关系进行移轴摄影非常普通,但针对35mm画幅相机的移轴镜头却大多只有专业摄影师才会使用。然而,随着数码单反上实时显示功能的进步,移轴镜头的操作变得简单,只需牢记其基本原理,不断尝试操作就可以灵活使用。

移轴的原理

所谓移轴效果,其实是因为画面景深极浅,而令我们产生像用微距镜头拍摄模型一样的感觉。举个例子,当拍摄整条街道或者整座建筑物时,若使用广角镜头或站在高而远的地方拍摄,那是绝不可能拍摄出浅景深的,但如果使用移轴镜头,由于镜头可以移动摇摆,改变光线投射到感光元件的角度,使平面偏斜,因此即使在同一平面的景物亦可以轻易拍摄出浅景深的效果。此部分可以参考:

▲移轴镜头5大典型应用及佳能、尼康主要移轴镜头介绍

移轴镜头的结构

倾角

▲调整倾角

可使镜头前面部分上下或左右倾斜的机构。通过该机构可以控制合焦面,实现在大光圈下对主被摄体的全面合焦。

偏移

▲进行偏移

可使镜头卡口的前面部分整体上下或左右平移。通过该功能可以改变拍摄范围,获得与升高或降低拍摄位置一样的效果。

旋转机构

▲旋转机构

镜头可以整个进行旋转的机构。通过该机构可以配合被摄体的形状更改偏移与倾角的操作方向。

TS旋转机构

▲TS旋转机构

佳能TS-E 17mm f/4L和佳能TS-E 24mm f/3.5L II中搭载的新功能。倾角与偏移方向可以在垂直和平行之间自由设置。从而使得倾角与偏移功能的搭配在使用时更加方便。

倾角的主要效果

一:在不平行于图像感应器的平面上合焦

使用佳能TS-E 90mm f/2.8镜头,对前轮进行对焦。不使用倾角与偏移功能时,该镜头与普通90mm焦距镜头没什么分别。最大光圈下,除前轮合焦,后面的景象全部虚化。(如下图左)

▲在不平行于图像感应器的平面上合焦

根据被摄体(摩托车)的倾斜调整倾角并在最大光圈下拍摄。因为焦平面同摩托车侧面相平行,所以合焦范围在摩托车前轮到后轮的一个平面上。这是倾角的一个很典型的效果。(如上图右)

光学原理如下图所示:

二:仅对平行于图像感应器平面的一部分合焦

佳能TS-E 90mm f/2.8镜头不使用倾角与偏移功能从正面拍摄。因为时钟表盘平行于图像感应器,整个表盘在同一合焦面上,所以可合焦于所有字符。拍摄使用了F2.8的最大光圈。(如下图左)

▲仅对平行于图像感应器平面的一部分合焦

当调整倾角移动合焦面,右半部分大幅虚化,只有左半部分得以合焦。上图的镜头是向左倾斜得到的效果,向右倾斜的话效果就会完全相反。同样是在佳能TS-E 90mm f/2.8的F2.8最大光圈下拍摄的。(如上图右)

光学原理如下图所示:

三:使用反向移轴对被摄体的一部分进行合焦

佳能TS-E 90mm f/2.8镜头不使用倾角与偏移功能进行拍摄,则模特合焦于眼睛,因为手和眼睛在同一平面上,所以手也得以合焦。人物和背景得到很自然的虚化。使用F2.8的最大光圈拍摄。(如下图左)

▲使用反向移轴对被摄体的一部分进行合焦

镜头向下方倾角拍摄,使其仅合焦于眼睛。脸部上除了眼睛以外的其他部分均为焦外状态,和眼睛在同一平面上的手也没能合焦。像这种利用倾角效果对被摄体的一部分进行合焦的手法叫做“反向移轴”,该手法能够获得令人印象深刻的效果。(如上图右,光学原理如前所述)

偏移的主要效果

一:调整透视感

宽敞的室内装有攀岩用的墙壁。要想把整个墙壁都拍进画面的话需要宽广的视角。使用超广角移轴镜头TS-E 17mm f/4L可以勉强拍摄下整个墙壁。但是,由于拍摄时必须由下向上仰视墙壁,所以在未使用偏移和倾角时会如图例所示,带有强烈的透视感。(如下图左)

▲调整透视感

使相机正对着墙壁,并且使镜头向上大幅偏移。由于镜头是在正对着被摄体的状态下偏移,因此拍出的墙壁是笔直的。如果要使用普通镜头拍摄得到这种效果的话,必须要使相机上升到相当于墙壁高度一半的位置进行拍摄。(如上图右)

光学原理如下图所示:

二:避免反射物中出现相机的图像

从正对面拍摄房间的墙壁。画面中央有一面镜子,刚好能映出相机的图像。如果使用的是普通镜头,要避免这种现象的话只能从侧面进行拍摄。这样一来会产生透视感,相框和镜子等会发生扭曲。图例使用佳能TS-E 90mm f/2.8拍摄。(如下图左)

▲避免反射物中出现相机的图像

将相机固定在不会被镜面反射的位置。仅使镜头发生偏移,从正对着镜子的视角进行拍摄。这样,仅仅通过偏移来改变拍摄范围就可防止相机被镜面反射。在拍摄建筑物时经常使用这种技巧。(如上图右)

光学原理如下图所示:

三:在相机位置固定的状态下改变构图

以酒瓶和玻璃杯为画面的中心,在没有丝毫倾角和偏移的状态下,使用佳能TS-E 90mm f/2.8进行拍摄。由于通过三脚架将相机固定在了被摄体的正对面进行拍摄,所以连酒瓶上的标签都没有变形。此外,作为一款中远摄镜头,其分辨力和虚化效果都很出色。(如下图左)

▲在相机位置固定的状态下改变构图

将镜头向左偏移后进行拍摄。由于没有通过云台转动相机以改变构图,所以酒瓶的标签依然正对着相机。另外,酒瓶、玻璃杯与背景之间的位置关系也基本没变。能够在不破坏画面平衡的同时改变构图,这也是偏移的效果。(如上图右,光学原理如前所述)

四:避开障碍物进行拍摄

使用佳能TS-E 24mm f/3.5L II拍摄吧台。由于相机左侧有一根大柱子,因此无法改变拍摄位置。如从正对面拍摄吧台的话,又无法拍到左边的景物。尽管改变相机角度的话也不是不能拍摄,但吧台的线条会发生变形。(如下图左)

▲避开障碍物进行拍摄

使镜头向画面左边偏移。避开障碍物的同时还能获得全景。佳能TS-E 24mm f/3.5L II 拥有很大的成像圈,可以自由地使画面平行移动。另外,由于通过偏移功能使镜头进行横向移动,所以吧台的线条等并未发生改变。(如上图右)

光学原理如下图所示:

不一样的视角实例讲解移轴镜头5大应用

【IT168 应用】在一般的摄影爱好者眼中,移轴镜头一直都是大师级玩家或者是商业广告摄影师才会拥有的神兵利器。这一方面是因为移轴镜头独特的结构以及高昂的价格,一方面也是因为很多人其实根本不知道使用移轴镜头到底能干什么。今天,我们将通过实例讲解,为你演示移轴镜头最典型的5大应用,相信看过本文之后,你将深深地喜欢上这种极具创作性与可玩性的镜头。

移轴镜头眼中的小人国

移轴摄影,即移轴镜摄影(Tilt-shift photography),泛指利用移轴镜头创作的作品。移轴镜头的作用本来主要是修正以普通广角镜头拍照时所产生出的透视问题,但后来却被广泛利

用来创作变化景深聚焦点位置的摄影作品,比如极具代表性的微缩景观效果就是使用移轴镜头拍摄的。

下图给出了一般对焦成像示意图和微缩模型摄影的对焦及成像示意图:

▲一般对焦成像示意图和微缩模型摄影的对焦及成像示意图拍出好的模型照片需要具备以下几个条件:

▲必须是俯拍,但不是垂直向下的

这样的目的是为了模拟普通人观看模型世界的角度。而如果是垂直向下拍摄的,就无法营造出浅景深的效果。寻找一个适合的制高点是相当重要的。因为如角度不够高,一方面涵盖的风景不够多,另一方面,也不符合我们观看模型时的视角。

二:走远一点

不要离你要拍的目标景物、建筑太近。除了模型本来就很微小这项考虑之外,我们还要考虑景深因素。因为移轴效果必然有很浅的景深,而我们当然不希望我们的目标模糊,因此站远点,望多点,利用浅景深突出主体。

▲场景中的人物要较小而且不明显

很多移轴效果的照片都有相当高的饱和度(saturation),高的饱和度使画面色彩更艳丽,感觉更饱满,也更具童话色彩。现在很多数码相机都内置调较饱和度的功能,如果找不到,把picture style调到风景、鲜艳之类亦有相似的作用。

▲高饱和度使画面色彩更艳丽,更具童话色彩

四:城市题材更易捕捉

相比在郊外,在城市更客易找到适合移轴效果的题材。例如政府建筑、城市地标、码头、飞机场、公路、火车站等,都是相当适合做移轴摄影的题材。另外,如果要拍摄郊外的话,也可以尽量拍摄有人类痕迹的地方,例如山边小屋,山径等,可以使画面更有模型感。

▲相比在郊外,在城市更客易找到适合移轴效果的题材

五:使用三脚架

如果阳光足够,其实手持拍摄也是可以的。但笔者还是建议使用三脚架,因为要做TILL /SHIFT操作时,如果把相机安装在脚架上可以安全很多。更可以利用双手来慢慢调到你想要的角度和景深范围。

用移轴镜头改变透视关系

补偿建筑物的变形

当我们使用相机进行仰视拍摄的时候,因为成像元件和被摄物体相对位置是不平行的,所以得到的图像会因为近大远小的光学透视原理而产生汇聚效应。使用移轴相机拍摄时,我们使相机平行于被摄体,然后向上做镜头的偏移操作。这样在机身位置不变的情况下,镜头光学中心就高于机身,根据光学成像原理,拍摄的视角就和将相机抬起仰拍得到的画面一样,同时机身和被摄物还处于相对平行的位置,而画面中和机身平行的所有线条都会在画面上保持垂直或者水平(如下图所示)。

▲补偿建筑物的变形

上图通过使用具有偏移功能的移轴镜头,得到了和从高处拍摄一样的拍摄效果,所以可以使高层建筑的形状看起来没有变形,效果一目了然。

拍出长腿美人

要想用移轴镜头拍出长腿美女,首先应尽可能将拍摄位置设置得较高,相机的高度应该是被拍摄者的脸部高度。当安装上相机后发现脚在画面外也没有关系,总之让人物正对相机是拍摄的关键。在相机保持水平的情况下,让镜头向下方偏移,使在画面之外的脚部也被收入画面,确认眼部合焦后释放快门。

▲拍出长腿美人

虽然从低角度拍摄腿部也会显得较为修长,但是在从下往上仰视拍摄的情况下,能看见鼻孔。所以不太适合拍摄女性人像。而且从角度上必须让模特稍稍收下额,所以看起来脸部会较胖。而将相机安置在模特脸部高度使用偏移手法拍摄的话,就连脚趾尖看上去也像是腿的延长,所以显得腿部很修长。同时,下额和头部线条变得流畅。

对纵深的被摄体更有效地合焦

对于由斜面构成的被摄体,可以使用倾角功能让镜头的前部随着斜面倾斜。这样就可以使合焦面倾斜。使用一般的镜头时,图像感应器和合焦面平行,所以必须调整光圈来获得景深。如下图,放大红框部分,光圈值在F4时画面的深处没有得到合焦,出现了虚化。

▲使用一般镜头无法做到全面合焦

▲使用移轴镜头,画面全面合焦

如上图,在使用了倾角功能进行对焦后,放大红框部分,虽然光圈值还是F4,但画面的深处也得到了合焦,不用为了加大景深而大幅缩小光圈,这显然会让拍摄变得更有效率。

精准地拍摄商品

在为商品拍摄广告时,通常需要能够精准的表现商品的外形和各部分细节。如下图,为了拍摄出木盒打开的状态,稍稍将拍摄位置提高一些,普通镜头拍摄出的木盒与酒瓶有些向外倾斜。

▲用普通镜头会拍出近大远小的效果

▲用移轴镜头拍摄,主体不会变形

如上图,拍摄时同时使用偏移与倾角,先将相机尽可能地设置在正对且高于木盒的位置上,并将相机稍微向下倾斜一些。向下进行偏移以保证商品不发生变形。完成商品的形状调整之后使用倾角调整合焦面。下图通过调整使前面的酒瓶和木盒中的酒瓶同时合焦,最大限度地利用偏移和倾角效果。

佳能、尼康主力移轴镜头简介

目前佳能和尼康的移轴镜头中汇聚了焦距各异、颇具个性的镜头。要在当中选择适合某种用途的最佳镜头就需要了解各个镜头的特长。根据被摄体和拍摄目的来进行选择。

常用镜头参数的含义

常用镜头参数的含义 1。佳能 AL:非球面镜片,英文全称 Aspherical 。标记有此“ AL ”文字的佳能镜头,表明其在设计中采用的不是球面镜片。这样做的目的是减少镜片的数量,在降低重量和减小体积的同时,能提供更好的光学性能。非球面镜片一般用来解决广角和变焦镜头中的眩光和边缘变形等问题。另外在长焦镜头中也能提高光学素质。宾得的镜头也同样使用“ AL ”来表示其使用了非球面镜片。 DO:衍射光学,英文全称 Diffractive Optical 。标记有此“ DO ”文字的佳能镜头,配备多层衍射光学镜片,同时具有萤石和非球面镜片的特性。简单地理解,这“ DO ”标识一般属于高档的佳能镜头。 EF:电子卡口,英文全称 Electronic Focusing 。这是佳能专门为其 EOS 系列相机使用的电子自动对焦镜头,是我们较常见的佳能镜头。它能够应用在全画幅和 APS 画幅的佳能 SLR 和 DSLR 上,其显著特点是在接口处有一个红色圆点用于对准机身卡位。 EF-S:APS 画幅数码单反专用电子卡口。这是佳能专门为其 APS 画幅数码单反相机设计的电子镜头,同样也是我们较常见的佳能镜头。它只能够应用在 APS 画幅的佳能 DSLR 上,其显著特点是在接口处有一个白色方形用于对准机身卡位。EMD:电磁光阑,英文全称 Electromagnetic Diaphragm 。拥有此项技术的镜头可以电子控制开放和收缩光圈。 Float:浮动功能,英文全称 Floating System 。这是佳能的一种镜头设计方法。在近距离拍摄时,采取浮动设计的镜片会对近距离的像差进行补偿,以获得更优良的像质。 FP:焦点预置,英文全称 Focus Preset 。拥有此标识的镜头,一般也属于佳能的高档专业镜头。焦点预置功能可以让镜头记忆一定的对焦距离,设置距离以后,镜头便能自动回复到所设置的对焦距离,此对焦回复功能甚至在手动对焦模式下亦有效。 FT-M:全时手动,英文全称 Full time Manual 。拥有全时手动的佳能镜头,可以在 AF (自动对焦)状态下,再手动调整镜头焦点。 IS:影像稳定器,英文全称 Image Stabilizer 。这类镜头安装了佳能特有的影像稳定器,可以在一定范围内抵消手抖动而引起的影像模糊。这也是佳能高档专业镜头普遍拥有的标识之一。 L:豪华,英文全称 Luxury 。它只会出现在佳能的专业镜头标识信息中,是顶级佳能民用镜头的标志。这类镜头通常前端还有红色装饰圈,也就是咱们常说的“红圈头”。 S-UD:S-UD 玻璃,英文全称 Super-UD glass 。这样的标识说明该镜头使用了S-UD 玻璃镜片。 S-UD 玻璃的光学性能接近萤石,一片 S-UD 镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。 UD:UD 玻璃,英文全称 UD glass 。这样的标识说明该镜头使用了 UD 玻璃镜片。 UD 玻璃的光学性能接近萤石,两片 UD 镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。 USM:超声波马达,英文全称 Ultra-Sonic Motor 。使用 USM 技术的镜头可以实现无声、快速响应的自动对焦。另外,标有“ Ultrasonic ”字样的镜头也同

八大品牌镜头技术标识讲解

八大品牌镜头技术标识 讲解 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

八大品牌镜头技术标识讲解 发表于 2008-11-28 19:15:03 镜头型号标识,正如一个镜头的身份识别系统一样,相同焦段相同光圈的镜头只有通过镜头标识来区分200mmF2.8GIFED是尼康“小竹炮”而EF70-200mmF2.8LISUSM是“爱死小白”一样,AF-S、VR、G属于EF、L、IS、USM属于佳能镜头特有的标识,所以单单看镜头标识就可以分出是哪个厂家的哪款镜头。 佳能、尼康、宾得等厂商的AF镜头不下数百只,加上手动镜头更是数不胜数,如何来区分这些镜头首的含义开始。 有些标识是所有镜头厂家通用的,譬如AF表示自动对焦、F表示光圈、Fisheye表示鱼眼镜头、m 变焦镜头等等,但也有一些标识是一个或几个厂家特有的,所以需要对各个厂家的镜头标识作一个细致 佳能镜头讲解: AFD:Arc-FormDrive弧形马达,早期的EF镜头都搭载AFD马达,对焦速度不如USM马达,对焦声音也AL:Aspherical非球面镜片。 DO:Multi-LayerDiffractiveOpticalElement多层衍射光学镜片,佳能于2000年首次将它应用到镜头非球面镜片的特性,能有效抑制色散和校正球面以及其他像差,目前主要用在长焦镜头领域,共有3只EF400mmF4DOISUSM、EF70-300mm、EF800mmDOISUSM。 EF:ElectronicFocus电子对焦,佳能EOS相机的卡口名称,也是佳能原厂镜头的系列名称。 EF-S:APS-C画幅数码单反相机专用电子卡口。这是佳能专门为其APS-C画幅数码单反相机设计的电子APS-C画幅的佳能DSLR上,其显着特点是在接口处有一个白色方形用于对准机身卡位。 EMD:Electronic-MagneticDiaphragm电磁光圈。所有EF镜头的电磁驱动光圈控制元件,是变形步进马化组件,用数字信号控制,灵敏度和精确度都很高。 FL:Fluorite莹石,一种氟化钙晶体,具有极低的色散,其控制色差的能力比UD超低色散镜片还要好FP:FocusPreset焦点预置。 FTM:Full-timeManualFocusing全时手动对焦。 IS:ImageStabilizer影像稳定器,即镜头防抖系统。佳能第一只防抖镜头是1995年发布的EF75-300上首款防抖镜头。 L:Luxury豪华,佳能高档专业镜头的标志,也是众多摄影爱好者为它不惜倾家荡产的镜头,其标志为镜

各种仪器分析的基本原理

紫外吸收光谱UV 分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁 谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化 提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息 荧光光谱法FS 分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光 谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化 提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息 红外吸收光谱法IR 分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁 谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化 提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率 拉曼光谱法Ram 分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射 谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化 提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率 核磁共振波谱法NMR 分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁 谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化 提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息 电子顺磁共振波谱法ESR 分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁 谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化 提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息质谱分析法MS 分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离 谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化 提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息

八大品牌镜头技术标识讲解

八大品牌镜头技术标识讲 解 The final revision was on November 23, 2020

八大品牌镜头技术标识讲解 发表于 2008-11-28 19:15:03 镜头型号标识,正如一个镜头的身份识别系统一样,相同焦段相同光圈的镜头只有通过镜头标识来区分200mmF2.8GIFED是尼康“小竹炮”而EF70-200mmF2.8LISUSM是“爱死小白”一样,AF-S、VR、G属于EF、L、IS、USM属于佳能镜头特有的标识,所以单单看镜头标识就可以分出是哪个厂家的哪款镜头。商的AF镜头不下数百只,加上手动镜头更是数不胜数,如何来区分这些镜头首先从了解它的镜头标识些标识是所有镜头厂家通用的,譬如AF表示自动对焦、F表示光圈、Fisheye表示鱼眼镜头、mm表示焦头等等,但也有一些标识是一个或几个厂家特有的,所以需要对各个厂家的镜头标识作一个细致的介绍AFD:Arc-FormDrive弧形马达,早期的EF镜头都搭载AFD马达,对焦速度不如USM马达,对焦声音也Aspherical非球面镜片。DO:Multi-LayerDiffractiveOpticalElement多层衍射光学镜片,佳能于2镜头上,它同时具有萤石和非球面镜片的特性,能有效抑制色散和校正球面以及其他像差,目前主要用有3只镜头:EF400mmF4DOISUSM、EF70-300mm、EF800mmDOISUSM。EF:ElectronicFocus电子对焦,佳称,也是佳能原厂镜头的系列名称。EF-S:APS-C画幅数码单反相机专用电子卡口。这是佳能专门为其相机设计的电子镜头,它只能够应用在APS-C画幅的佳能DSLR上,其显着特点是在接口处有一个白色位。EMD:Electronic-MagneticDiaphragm电磁光圈。所有EF镜头的电磁驱动光圈控制元件,是变形一体化组件,用数字信号控制,灵敏度和精确度都很高。FL:Fluorite莹石,一种氟化钙晶体,具有差的能力比UD超低色散镜片还要好。FP:FocusPreset焦点预置。FTM:Full-timeManualFocusing全ImageStabilizer影像稳定器,即镜头防抖系统。佳能第一只防抖镜头是1995年发布的EF75-300mmIS 款防抖镜头。L:Luxury豪华,佳能高档专业镜头的标志,也是众多摄影爱好者为它不惜倾家荡产的镜的红色标线。MM:Micro-MOTOr微型马达,这是传统的带传动轴的马达,比较费电,不支持全时手动对档次镜头。SF:SoftFocus柔焦。S-UD:SuperUltra-lowDispersion高性能超低色散镜片,光学性能TiltShiftLens移轴镜头。移轴镜头主要用在建筑、风景和商业摄影领域,目前佳能的TS镜头共有3款TS-E45mm和TS-E90mm。UD:Ultra-lowDispersion超低色散镜片,两片UD一起用大体与用一片萤石镜UltraSonicMOTOr超声波马达,它分环形超声波马达(Ring-USM)和微型超声波马达(Micro-USM)两种达在佳能的镜头上得到了广泛的应用,即使是最低端的业余镜头。实例说明:EF70-200mmF4LISUSM镜口、焦距为70-200mm、最大光圈恒定F4、具备IS防抖系统和USM超声波马达的L级别专业镜头,俗称康镜头讲解:AI:AutomaticIndexing自动最大光圈传递技术。尼康手动镜头,发布于1977年,识别字采用绿色数字。AI-S:AutomaticIndexingShutter自动快门指数传递技术。尼康手动镜头,发布于小光圈数字采用橙色数字。AF-I:内置马达及内含CPU接点的镜头,尼康称为“I”设计,1992年推出

最全的各厂家镜头参数

最全的各厂家镜头参数 最全的各厂家镜头参数 在很久很久以前,豪哥每每看到镜头们的名字脑袋都是一滩浆糊!看到了两只镜头,就因为最后多了一个IS,价格就贵了一倍!F2.8和F4价格又是差了一倍!简直一头雾水,所以今天我决定做一件伟大的事情——把这些让人看了头疼 的缩写符号都整理在这篇文章里,也希望这篇文章能被你整理到收藏夹里。众所周知,摄影行业中有许多镜头厂商,不同的厂商都有自己的一套镜头命名规则,不过归纳起来,标准的镜头名称大致都可以分为四个部分:镜头类别,焦距参数,光圈参数,特殊技术。通常这些标识文字是印刷或者蚀刻在镜头前端的压环上,但也有在镜身上印刷相应字样的做法,首先来和大家说说这些标识通用的部分: 目录 基本知识(焦距、光圈及其它) 一、佳能(动图详解) 二、尼康

三、索尼 四、宾得 五、适马 六、腾龙 七、图丽 八、徕卡一、焦距参数 焦距参数决定的是相机所能拍摄的照片的广度和远度,数值越大拍摄越远,数值越小拍摄越广。(1)变焦: XX-XXmm/ZOOM变焦镜头是指焦距在一定范围内可 以调整的镜头,人站在原地不动,通过拧动变焦环就可以改变构图,一只变焦镜头往往可以兼顾拍摄很多的题材,适用性更广,是初学者和旅行者的最爱。 (2)定焦:XXmm定焦镜头是指焦距固定、不可调整的镜头,想要改变构图完全依靠拍摄者的移动,因此按下快门之前不得不多花一些时间去思考,因此也往往会得到一些独特的观察角度。因为一只定焦镜头只负责一个焦段,所以可以把画质和锐度做到极致。往往我们会在一些评测中看到这样的话“某某变焦镜皇在光圈缩到F8的时候甚至可以媲美定焦镜头”足可见其差距。但缺点也很明显,一是想用好它需要摄影者和镜头长期的磨合,二是出门旅行的时候如果携带多只定焦,需要频繁的更换镜头,既沉又麻烦。

单机调试操作手册

12、单机调试操作手册 一、操作内容 LNG加气站单机调试通常指已完成加气站成套设备、工艺管线、站控系统设备、照明消防、土建、防雷接地等系统安装,并验收完,消防、照明、土建、防雷接地、压力容器审查、强度试验后的系统调试工作之一;单机调试主要包括仪表风系统、ESD紧急关断系统、视频监控系统、报警系统、站用控制系统(包括数据采集、阀位控制、信号反馈等); 调试人员必须了解熟悉各单体设备性能参数及整套设备的各个流程,严格按照设备出厂资料和使用说明书提交具体的调试大纲,调试细节报业主审查。审查合格后进行调试。 二、单机调试前应具备的条件和准备工作 1、技术要求 1.1调试前具备的基本条件

1.2各单项工程准备完毕 1.3技术文件准备

1.4仪表自控、联锁报警系统 1)控制系统电气部分单校、联校已完成;(电气连接、PLC、 变送器、24V电源、加气机系统、潜液泵系统等) 2)现场仪表和室内仪表均已经检查调试完毕,具备使用条件; 3)在线分析仪表、仪器经调试具备使用条件; 4)控制系统编程已完成,具备调试条件;(PLC系统编程、 加气机编程、上位机组态) 5)工艺联锁和报警系统(火灾报警仪、可燃气体监测仪、视 频监测系统等)已设置、调试完成,准确可靠。 1.5配电系统 1)总电源已正常供电; 2)各级配电柜间电气设备已全部投运,各运转设备电源已正 常送出,仪表电源稳定运行,生产照明、事故照明已正常

投用; 3)应急照明处于良好备用状态; 4)接地系统连接可靠、接地电阻符合规范要求; 1.6给排水系统及消防 1)排水系统通畅;现场清污分流设施已投入使用; 2)消防通道顺畅,消防器材、护具已备齐,人人会用。1.7工艺流程 调试前,调试操作人员必须: 1)熟悉了解加气站工艺流程; 2)熟悉了解加气站电气接线; 3)与监理、施工单位、安装单位、建设单位等交流沟通,拟 订方案(原则由施工单位拟订,检测部门认可),此方案包括加气站系统吹扫、系统气密性试验、系统置换、系统调试等。 1.8 调试人员构成 ?技术支持:自控工程师为主要技术调试人员,负责整个站控系统的调试工作; ?现场协调:由管道安装技术人员协同站控调试人员,实现管道部分的调试工作; ?现场执行:由项目经理总负责,实行区域负责制;

各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法!!!紫外吸收光谱UV分析

各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法!!! 紫外吸收光谱UV 分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息荧光光谱法FS 分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息红外吸收光谱法IR 分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率拉曼光谱法Ram 分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率核磁共振波谱法NMR 分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息电子顺磁共振波谱法ESR 分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息 质谱分析法MS 分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e 分离 谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e 的变化提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息气相色谱法GC 分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据;峰面积与组分含量有关反气相色谱法IGC 分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数裂解气相色谱法PGC 分析原理:高分子材料在一定条件下瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:谱图的指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型凝胶色谱法GPC 分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布热重法TG 分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区热差分析DTA 分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化 谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息示差扫描量热分析DSC 分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化 谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息静态热―力分析TMA 分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线提供的信息:热转变温度和力学状态

尼康镜头型号解释(入门篇)

尼康镜头型号解释 与佳能一样,尼康也有全画幅镜头与非全画幅镜头两大类,它们之间型号上的差别就是:非全画幅镜头带有“DX”标识(上图中号码⑨)。 ①AF-S:型号开头的一组字母代表镜头的对焦方式,曾经出现过“Ai”(手动对焦)、“Ai AF”(自动对焦)、“Ai AF-S”(超声波马达自动对焦)、“AF-S”(超声波马达自动对焦)还有“PC”(移轴、手动对焦)、“PC-E”(移轴、手动对焦)等几种,相当复杂。不过现在只要记着AF与AF-S即可,前者没有镜头超声波对焦马达,后者则有,可以在D40、D60、D5000等没有机身对焦马达的单反上实现自动对焦。 ②NIKKOR(尼克尔):尼康镜头的统称,所以平时我们可能会听到“尼克尔镜头”这样的说法。在我们辨识镜头的时候,这个NIKKOR没有多少意义,可以忽略。 ③70-200mm(18-200mm):这是镜头的焦距,有范围的(例如70-200mm)代表这是一只变焦镜头,没有范围、只有一个定值(例如50mm)代表这是一只定焦镜头。 ④f/2.8(f/3.5-5.6):这是代表这只镜头在不同焦段的最大光圈值。如果变焦镜头的最大光圈值是一个定值(例如f/2.8)代表这是一只恒定光圈镜头,在镜头的广角端和长焦端都能保持一定的最大光圈;如果变焦镜头的最大光圈值是一个范围值(例如f/3.5-5.6),前面一个数值代表该镜头在广角端的最大光圈,后面一个数值代表该镜头在长焦端的最大光圈。如果是定焦镜头,最大光圈是一个定值(特殊镜头除外)。 ⑤G:现在的尼康镜头,主要有D型和G型两种。面世较早的D型,代表Distance(距离),是尼康特有的功能,能将镜头对焦距离信息传到机身,实现更精确的曝光控制、3D-RGB矩阵测光、i-TTL闪光等特性。而G型,就是镜头取消了光圈调节环的新型镜头,在保持D型镜头传递距离信息的基础上,优化了与自动单反的拍摄操作。但由于不能在镜头上调节光圈,G型镜头在一些尼康全手动单反上,或者是通过转接环装到其他品牌的单反上,就只能用最大光圈拍摄。 ⑥ED(超低色散)镜片:Extra-low Dispersion的简称,一般光学玻璃制成的镜片都存在一定的色散现象,焦距越长色散越明显。而尼康研制的超低色散玻璃则可以有效减少色散现象。除了ED镜片,尼康还有Super ED镜片,提供更好的色散消除效果。(ED镜片对应佳能的UD镜片) ⑦VR(光学防抖):Vibration Reduction的简称,与佳能的IS类似,都是通过镜头内的传感器检测镜头的抖动,然后以相反方向驱动光学组件,补偿抖动带来的图像模糊。最新的第二代VR最高可达到降低四级安全快门的效果。 ⑧II:代表相同规格镜头的第二代(优化改进版之类)。 ⑨DX:尼康非全画幅数码单反格式的名称,与之对应的尼康全画幅数码单反格式是FX。带有DX标识的尼康镜头即为非全画幅专用的小像场镜头,但与佳能不同的是,尼康的DX镜头也可以安装并使用在FX全画幅数码单反上,只是拍摄的画面四周会出现一个黑色的圈(FX全画幅单反带有DX模式,自动裁切画面中间不受成像圈影响的部分)。

12、照相机镜头的种类和用途

照相机镜头的种类和用途 ——摄影初学者数码摄影指南之十二 静观云涛撰文/摄影/制表 近几年,很多摄影爱好者选择了使用单反相机,主要是因为单反相机有利于摄影创作,而且一些入门级的单反相机价格已经低于好一点的袖珍 用长焦镜头远距离拍摄的人物——英国曼彻斯特

相机。所以我们在讲镜头的时候,就主要讲独立镜头。消费类相机如:卡片机、袖珍机和高端镜身一体机的镜头大都是变焦镜头,光圈一般都比较小,我们不专门对它讲解。不过,我们这一讲对于消费类相机上的镜头,也是有一定指导作用的。 1、标准镜头 标准镜头是指焦距长度等于底片对角线距离的镜头。但两者并不是完全相等,一般来说是个近似值。一般标准镜头的焦距和其底片规格如下表: 标准镜头的视角为53°左右,接近人眼睛的视角,用这种镜头拍出的照片,景物的透视效果接近人的视觉习惯,看起来比较正常,标准镜头的焦距与视角大小适中,适应性大,在摄影中

用的比较多。但标准镜头拍出的片子,没有压缩感,同时透视感很小,所以,震撼力较小。 尼康标准镜头 2、广角镜头 广角镜头的焦距长度比其对应的底片对角线短,对应135 相机(我们平时所用的单反数码相机和袖珍数码相机基本都是135类型的相机)来说,50mm以下的镜头就是广角镜头,如35mm、28mm、17mm等等,它们的视角一般在60°—100°,如果视角超过100°那就是超广角了。另外还有的镜头视角达到180,这种镜头叫做鱼眼镜头。

广角镜头造成了下部主体的变形与夸张 ——河北坝上七星湖 广角镜头的视角很宽,我们就可以用它来拍摄拍摄物距小,而且被摄对象面积体积大的景物。如街道建筑摄影,室内摄影,因为距离近,也就是物距小,如用标准镜头至中长焦镜头拍摄,只能拍到拍摄对象的一部分局部景物,如用广角镜头,就可以把拍摄对象全部容纳到照片中去,如果是拍摄房间,用广角镜头拍出来看起来比实际的房间还要宽敞一些。

常用软件及校验工具操作手册

2、常用调试软件 2.1 RSlogix 5000软件 加热炉撬块的AB PLC操作简要说明: 用装有RSLogix 5000及RSlinx软件的式控机连接PLC;连接方式有以下两种: a)串口连接方式,使用1756-CP3 连接计算机和处理器; b)以太网连接方式,使用RJ45接口的网线。 RSLinx软件:通讯管理工具RSLinx RSLinx软件是工业通讯的枢纽。它为所有的AB网络提供了完整的驱动程序。通过RSLinx软件,可以查看所有的活动网络。 程序上载、在线及卡件故障查看 a)单击开始->Rockweell Software ->Rslogix 5000 Enterprise Series ->RSLogix 5000,打开RSLogix 5000,出现以下画面。 b)点击主菜单上的Commmunication,选择Who Active,或者直接点击

,出现以下画面: 注:此图是在未连接控制器时所截,在连接控制器正常状态下不会显示此符号,显示。 c)选中处理器,点击Go Online将程序在线并上载。 单击左边CPU,各种卡 件,在属性中就可以看 到如些图所示的卡件 的相关情况 程序的编辑、下载、保存

程序修改编辑方式有离线和在线两种方式: a)离线方式:在离线状态下,修改编辑好所需修改的内容并保存, 点击Download,就可以将程序下载到控制器。 b)在线方式:在线方式下,首先选中要修改的梯级,双击或然后点击 Start pending Rung Edits,出现画面: c)修改后点击:Accept Pending Program Edits,弹出对话框: 点击“OK”, 点击按钮,弹出对话框: 点击“Yes”,然后点击点击“Yes”,完成在线编辑。

邦奇调试软件简要操作说明

邦奇智能照明控制系统DLight2调试软件简要操作说明

1、打开调试软件 2、加载一个设备:按“L”键出现列表对话,选择一个设备进行搜索。 3、勾选要上载的设备,填入BOX号,点击,即可上载设备。

4、设备上载完成后,按,切换到逻辑视窗(区域视窗), 逻辑视窗中的各个区像按键一样一块一块地显示,每个区有个区名,当按一个区时会弹出一个有预置场景按键和设置调光器通道亮度(亮度滑块)的对话框。 对话框像一个小型的灯光控制台,现在一个区可显示24个通道,超过24通道可通过底部的滚动条来显示。 5、用鼠标选中所需修改的区域区域,点击后该区域出现场景编辑界面。 选择相应的预置场景去编辑和调整相应的亮度滑块。 场景编辑对话框 逻辑视窗屏幕

6、修改完成后点,然后点,出现,再点,即可将所修改的数据下载到设备中。 如果你要求做场景编辑不影响网络,你可选择“Mute”框,这将屏蔽信息发送,即不送信息,调光器也不响应,类似音响的静音功能。

编辑时钟管理器 上载时钟,按键然后选择 填入BOX号12,点击即可开始上载时钟管理器。 选择已加载的时钟,按

键进行编程。 说明:Preset 选择要送出的场景号 Area 选择要送出的场景信息的区 Fade 选择要送出的场景信息的渐变时间 Day 选择事件发生的日期 Enable 启动这事件 Disable 关闭这事件 Time 选择事件发生的时间 Dump 如果要下载数据到设备上必须先勾选Dump按钮。

可用选择需要修改的事件,从Time框中修改时 间。,修改完成后勾选Dump按钮,然后点击,出现 ,再点,即可将所修改的数据下载到设备中。 你能在屏幕按钮的右边状态条内看到下载的过程,当完成下载后状态条上将显示 “Idle”(空)。

各种仪器原理及应用

紫外可见分光光度计的原理与应用 1.原理 物质的吸收光谱本质上就是物质中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波长的光能量,相应地发生了分子振动能级跃迁和电子能级跃迁的结果。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量,这就是分光光度定性和定量分析的基础。分光光度分析就是根据物质的吸收光谱研究物质的成分、结构和物质间相互作用的有效手段。 紫外可见分光光度法的定量分析基础是朗伯-比尔 (Lambert-Beer)定律。即物质在一定浓度的吸光度与它的吸收介质的厚度呈正比 2 应用 2.1 检定物质 根据吸收光谱图上的一些特征吸收,特别是最大吸收波长虽ax 和摩尔吸收系数是检定物质的常用物理参数。这在药物分析上就有着很广泛的应用。在国内外的药典中,已将众多的药物紫外吸收光谱的最大吸收波长和吸收系数载入其中,为药物分析提供了很好的手段。 2.2 与标准物及标准图谱对照 将分析样品和标准样品以相同浓度配制在同一溶剂中,在同一条

件下分别测定紫外可见吸收光谱。若两者是同一物质,则两者的光谱图应完全一致。如果没有标样,也可以和现成的标准谱图对照进行比较。这种方法要求仪器准确,精密度高,且测定条件要相同。 2.3 比较最大吸收波长吸收系数的一致性 2.4 纯度检验 2.5 推测化合物的分子结构 2.6 氢键强度的测定 实验证明,不同的极性溶剂产生氢键的强度也不同,这可以利用紫外光谱来判断化合物在不同溶剂中氢键强度,以确定选择哪一种溶剂。 2.7 络合物组成及稳定常数的测定 2.8 反应动力学研究 2.9 在有机分析中的应用 有机分析是一门研究有机化合物的分离、鉴别及组成结构测定的科学,它是在有机化学和分析化学的基础上发展起来的综合性学科。 原子吸收分光光度计工作原理

【CN110007546A】移轴镜头接片装置及用其进行斜移和竖、横移轴接片的方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910259712.8 (22)申请日 2019.04.02 (71)申请人 北京萨伏伊影像技术有限公司 地址 100089 北京市海淀区云会里金雅园 过街楼六层6259室 (72)发明人 周若谷  (74)专利代理机构 北京劲创知识产权代理事务 所(普通合伙) 11589 代理人 王闯 (51)Int.Cl. G03B 17/56(2006.01) F16M 11/04(2006.01) F16M 11/12(2006.01) (54)发明名称 移轴镜头接片装置及用其进行斜移和竖、横 移轴接片的方法 (57)摘要 本发明涉及摄影摄像技术领域,尤其涉及一 种移轴镜头接片装置及用其进行斜移和竖、横移 轴接片的方法。该移轴镜头接片装置包括相连接 的固定部和开合部;所述固定部和开合部用于夹 紧和支撑移轴镜头的摆动组件,所述固定部的底 部具有用于与相机支架或相机云台连接的水平 连接部和斜倾连接部;当倾斜连接部与相机支架 或相机云台连接的情况下,镜头机身部分通过移 轴组件可相对于镜头光学镜片部分斜向移动,这 样,机身可按照“X ”形轨迹进行移动,且机身可以 通过卡口组件保持横拍或竖拍姿态,用这种方式 移动机身可将不同移轴位置的影像无缝连接成 一个视野更为宽广的矩形影像。权利要求书2页 说明书8页 附图10页CN 110007546 A 2019.07.12 C N 110007546 A

权 利 要 求 书1/2页CN 110007546 A 1.一种移轴镜头接片装置,其特征在于,包括相连接的固定部和开合部;所述固定部和开合部用于夹紧和支撑移轴镜头的摆动组件,所述固定部的底部具有用于与相机支架或相机云台连接的水平连接部,所述固定部的底部具有用于与相机支架或相机云台连接的斜倾连接部。 2.如权利要求1所述的移轴镜头接片装置,其特征在于,所述斜倾连接部基面与水平连接部基面夹角为45° 3.如权利要求1所述的移轴镜头接片装置,其特征在于,所述固定部和开合部周向对接,所述固定部的第一端与所述开合部的第一端铰接,所述固定部的第二端与所述开合部的第二端通过锁紧件连接。 4.如权利要求1所述的移轴镜头接片装置,其特征在于,所述水平连接部的侧边为燕尾轨,以与相机支架或相机云台上的燕尾槽配合;所述斜倾连接部的侧边为燕尾轨,以与相机支架或相机云台上的燕尾槽配合;安装时,所述水平连接部或倾斜连接部与所述相机支架或相机云台通过相机支架或相机云台上的紧固件紧固。 5.如权利要求1所述的移轴镜头接片装置,其特征在于,还包括设置于固定部或开合部上与水平连接部基面平行的水平仪,以及设置于固定部或开合部上与倾斜连接部基面平行的水平仪。 6.如权利要求1所述的移轴镜头接片装置,其特征在于,所述固定部的第一端与所述开合部的第一端通过开合轴铰接,所述开合轴为阻尼轴。 7.如权利要求1所述的移轴镜头接片装置,其特征在于,还包括滑板,滑板的侧边为燕尾轨,以与相机支架或相机云台上的燕尾槽配合,滑板的燕尾轨与所述水平连接部的燕尾轨互相垂直,滑板与所述水平连接部通过螺丝连接,所述固定部与相机支架或相机云台通过滑板连接。 8.如权利要求1所述的移轴镜头接片装置,其特征在于,还包括设置于所述固定部或/和开合部与摆动组件之间的适配件,以使镜头接环适配于移轴镜头。 9.如权利要求1所述的移轴镜头接片装置,其特征在于,所述开合部上方还包括向前延伸的可拆卸的托架。 10.一种利用权利要求1-8任一项所述的移轴镜头接片装置进行斜移接片的方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、在移轴镜头的摆动组件上安装移轴镜头接片装置,将所述固定部的斜倾连接部与相机支架或相机云台连接; S2、通过与斜倾连接部基面平行的水平仪将移轴镜头接片装置调至准确的45度侧倾; S3、相对于移轴组件转动卡口组件使相机机身旋转,转动时根据相机机身内置的电子水平仪或附加于相机机身上的水平仪将机身转动至横置或竖置,通过移轴组件将机身沿当前的移轴轨道向移轴轨道第一侧移轴,并拍摄第一张照片; S4、通过移轴组件将机身沿当前的移轴轨道向移轴轨道第二侧移轴,并拍摄第二张照片; S5、将移轴组件转动90度,以使移轴方向旋转90度,相对于移轴组件转动卡口组件使相机机身旋转,转动时根据相机机身内置的电子水平仪或附加于相机机身上的水平仪将机身转动至横置或竖置(与S3中保持一致),并拍摄第三张照片; 2

LXM调试软件Somove使用说明

L X M26调试软件S o m o v e使用说明安装LXM26调试软件调试软件 如果没有安装Somove,需要先安装Somove 下载地址: 安装好Somove 后需要安装Lexium26 的DTM 下载地址: 软件注册 如果尚未注册软件系统会自动提示注册,注册是免费的。 连接电脑 Lexium26通过CN3口(modbus485)和电脑进行通讯,施耐德标准通讯线缆型号是TCSMCNAM3M002P,此电缆连接电脑一端为USB口 在第一次进行调试时,需要查明电脑分配给此调试电缆的COM口,打开硬件管理器就可以看到,此处为COM4 确认COM口后,需要在Somove里面设定对应的COM口,单击编辑链接 选择modbus串行,并单击最右边编辑图标 选择对应的COM端口,单击应用并确定

然后电脑和伺服驱动器的通讯就可以开始了,单击连接 选择Lexium26 ,并单击连接 参数上载后后可以进行Somove在线调试 我的设备 用途:我的设备页面用于显示伺服驱动器和电机的基本信息,包括 驱动器型号 驱动器序列号 驱动器固件版本 电机型号 驱动器额定/峰值电流 电机额定/峰值转速 电机额定/峰值扭矩 … 参数列表 用于:参数列表页面用于设置驱动器P参数,可以按照P参数组开设置,也可以按照操作模式来设置。 相关参数说明可以在Lexium26手册第九章查询

错误内存 用途:错误内存界面用来查看伺服的故障历史,可以显示当前故障,已经5次历史故障,并且指明故障原因和处理方式。 可视化 用途:可视化界面用于显示以下信号的状态或者数值 数字输出/输出 模拟量输入/输出 指定参数的数值 指定参数显示需要 1.选定要显示的参数 2.在右侧区域用鼠标选择显示区域 示波器 用途:可同时捕捉驱动器内部的最多4个变量,例如电流、电压、位置误差、实际速度等,并绘制成以时间为横坐标的曲线图,以此观察驱动器及电机的运行性能是否符合要求,并相应的做出控制环参数调整。 左侧三个输入区域分别用于: Channels:选择希望监视的参数 Trigger:选择开始捕捉参数的触发条件 Settings:选择需要做出调整的控制环参数 这三个输入区域可以分别用右侧示波器栏顶部的三个按钮打开 这是右侧示波器栏顶部的一排按钮,它们的功能是这样的: :用于打开和关闭左侧三个输入区域 :用于加载和保存捕捉到的波形文件 :用于导出和导入示波器的配置文件 :分别用于给波形曲线加注释,将波形拷贝为图形文件(*.png),设置FFT功能的采样参数 :用于对波形进行放大、缩小、移动 :分别用于在波形上加两个光标以准确读出光标点的数值,在示波器上显示波形名称样例,对波形进行FFT转换观察频域分布 示波器的一般使用顺序为: 1.在左边第一个输入区域中选择希望捕捉的参数: 1)按打开可以捕捉的参数列表,示波器同时最多捕捉4个参数

镜头常用术语 参数说明和镜头焦距选择方法

一、镜头常用术语参数说明和镜头焦距选择方法 镜头之主要功能为,收集被摄影物体反射光并将其反射光聚焦于CCD上其投射至CCD上之图像是倒立,摄影机电路具有将其反转功能,其成像原理与人的眼睛相同。 A. LENS 种类: 1. 固定焦距式( Fixed Focal lens ) 2. 伸缩式( Zoom lens ) 3. 自动光圈或手动光圈( auto iris or manual iris ) B. 依据焦距数字大小区分: 1. 标准镜头 2. 广角镜头 3. 望远镜头 C. 依据光圈区分: 1. 固定光圈式( fixed iris ) 2. 手动光圈式( manual iris ) 3. 自动光圈式( auto iris ) EX : 依据影像讯号调整光圈大小,优点灵敏度高. EE : 依据photo sensor 变化调整. D. 伸缩镜头(Zoom lens ): 伸缩调整方式: 1. 电动伸缩镜头(motorized zoom lens ) 2. 手动伸缩镜头(manual zoom lens ) 镜头倍数: 6倍, 8倍, 10倍, 12倍等 E. 镜头特有术语及其代表意义: 1. Iris ( 光圈) 2. Focus ( 聚焦) 3. Zoom ( 变焦) 4. F-stop ( 光圈孔径) 5. Focus length ( 焦距) F. F & f 代表意义 F :代表光圈孔径: F1.2 , F1.4 , F1.6 , F1.8 , F2.0,数值越小代表光圈可开启越大进光量越强;F. 代表焦距范围f : 4mm ; f : 6mm ; f : 8mm 等;zoom lens f : 8-48 ; f : 8-80 ; f : 7.5-120 等G. 镜头与摄影机选用: camera lens (标准) (广角) (超广角) 1/3" 6 mm 4.2 mm 1/2" 12 mm 6 mm 4.2 mm 2/3" 16 mm 8 mm 4.8 mm 1" 25 mm 12.5 mm 8 mm H. 镜头搭配摄影机注意事项: 1. 安装方式C or CS mount , 不同规格时请加转换环或调整摄影机镜头座位置 2. 镜头规格表上标示使用于何种尺寸摄影机, 请依照标示使用. 3. DC drive & Video drive 请配合摄影机规格使用. 4. 镜头驱动电压需使用正确( 6v or 9v~12v ) .

(整理)微波调试软件使用说明

D O C N O.:M A001 VER:5.0.0.0 2007-11

目录 一、系统构成 (3) 二、安装与卸载 (3) 三、图示方法 (3) 1、红点 (3) 2、绿点 (3) 3、蓝点 (4) 4、坐标 (4) 四、操作说明 (4) 1、SYSTEM(系统) (4) 2、DATA(数据) (5) 3、PARAMETER SET(参数设置) (5) 4、OPERATION(操作) (6) 5、INFORMATION(工程信息) (8) 五、调试方法 (9) A、数据显示部分 (9) B、参数设置部分 (10) C、调试过程 (10)

一、系统构成 系统由一个EXE文件构成,打开系统时会自动建立Log和Project 目录。Log用于保存日志时的默认路径,Project用于保存工程文件 时的默认路径。 系统同时支持整体式和分体式的微波调试。 二、安装与卸载 本系统不需要安装,是绿色软件,直接复制MW Analyzer.exe即可。 卸载时直接删除MW Analyzer.exe和自动生成的Log和Project目录 即可。 三、图示方法 1、红点 红点是按F的当前值为横坐标,U的当前值为纵坐标画出的点,“” 表示最近一次红点的位置。 2、绿点 绿点是按F的平均值(30次)为横坐标,U的平均值(30次)为纵 坐标画出的点,“”表示最近一次绿点的位置。只有当F的当前值与 平均值之差小于5时才打印出绿点。

3、蓝点 在画板上单击左键即可,同时会把当前的坐标显示到OPERATION 中的X,Y中。也可以输入X,Y的值,点击画蓝点。 4、坐标 坐标是按F、U的真实值显示出来,默认的坐标范围是F:0430H-082FH,U:0640H-0A40H,如果显示的坐标不在此范围内时时,请单击按钮,系统自动按当前的F和U的值为中 心点输入到中,你也可以手动输入此值。设定好中心 点的值以后,单击按钮确认以后,系统即会重新设定起始坐标。 鼠标右键可以在当前位置上显示坐标虚线,便于查看坐标。 四、操作说明 1、SYSTEM(系统) OPEN(打开) CLOSE(关闭) EXIT(退出系统)

各种仪器测试原理

各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法!!(补图中......) 化学专业学生必备:各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法!! 紫外吸收光谱UV 分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁 谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化 提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息 荧光光谱法FS 分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光 谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化 提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息

红外吸收光谱法IR 分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁 谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化 提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率 拉曼光谱法Ram 分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射 谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化 提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率 核磁共振波谱法NMR 分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁 谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化 提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息 电子顺磁共振波谱法ESR 分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁 谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化 提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信质谱分析法MS 分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离 谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化 提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息 气相色谱法GC 分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离 谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化 提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据;峰面积与组分含量有关 反气相色谱法IGC 分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力 谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线 提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数 裂解气相色谱法PGC

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