单反相机内部结构(实物解剖分析图)
- 格式:docx
- 大小:2.17 MB
- 文档页数:14
单反相机百科名片尼康单反数码相机结构剖面数码单反相机就是单镜头反光数码照相机,英文缩写是SLR(Single Lens Reflex),该技术就是在胶片平面的前面以45°角安装了一片反光镜,反光镜的上方依次有毛玻璃、五棱镜目镜等,五棱镜将实像光线多次反射改变光路,将影像其送至目镜,使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样,也使取景范围和实际拍摄范围基本上一致。
这种棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。
目录单反相机简介单反相机存在的问题数码单反技术数码单反相机工作原理数码单反相机主要特点展开编辑本段单反相机简介单反相机单反,就是指单镜头反光,即SLR(Single Lens Reflex),这是当今最流行的取景系统,大多数35mm照相机都采用这种取景器。
在这种系统中,反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。
因此,可以准确地看见胶片即将“看见”的相同影像。
该系统的心脏是一块活动的反光镜,它呈45°角安放在胶片平面的前面。
进入镜头的光线由反光镜向上反射到一块毛玻璃上。
早期的SLR照相机必须以腰平的方式把握照相机并俯视毛玻璃取景。
毛玻璃上的影像虽然是正立的,但左右是颠倒的。
为了校正这个缺陷,现在的眼平式SLR照相机在毛玻璃的上方安装了一个五棱镜。
这种棱镜将光线多次反射改变光路,将影像传送至目镜,这时的影像就是上下正立且左右校正的了。
取景时,进入照相机的大部分光线都被反光镜向上反射到五棱镜,几乎所有SLR照相机的快门都直接位于胶片的前面(由于这种快门位于胶片平面,因而称作焦平面快门),取景时,快门闭合,没有光线到达胶片。
当按下快门按钮时,反光镜迅速向上翻起让开光路,同时快门打开,于是光线到达胶片,完成拍摄。
然后,大多数照相机中的反光镜会立即复位。
编辑本段单反相机存在的问题反光镜的这一必要的翻起动作同时也带来了一些其他问题:一、拍摄照片的瞬间,取景器会被挡住。
尼康Df复古全画幅单反外观和内部拆解图2013年11月05日,我们来到日本福冈参加尼康的D5300外拍体验活动,但就在下飞机后,得知其实会有尼康刚发布的Df全画幅复古单反相机的技术讲解会,于是我们媒体的重点自然转向了Df。
银色和黑色两种风格的尼康Df全画幅复古单反机身背面和尼康D600(左)比较,可以看到Df(右)的体积要小不少。
可惜由于现场的工程机不允许插卡拍摄,而把玩的体验时间较短,我只能先简单给出一些实际的试用感受,主要在外观和操控上面。
而对于画质,现在还不好下结论,大家可以理解成和尼康D4一样的画质就好了。
参数性能部分互联网上到处都是,自己搜一下,或者看IT168影像频道都有介绍,我就不啰嗦了。
机身正面照,有点尼康FM2的味道,特别是机顶部分在研讨会上我们得知,尼康对于Df的定位是那些喜欢摄影追求器材品质和细节体验的用户,其实这个定位和徕卡用户比较相似,都是那种喜欢细细把玩器材,去追求画质极致的人。
侧面的按钮设计都依从于现有单反机身,上手很容易初拿到Df一上手,感觉还是蛮沉甸甸的,虽说是尼康最小巧体积和重量的全画幅单反相机,但有一定的重量感是必须的。
机身顶部底部和背面都是镁合金材质,而机身正面则没有。
Df的外观从正面看起来,特别是五菱镜和热靴位置像极了尼康FM2系列,而机身背面则采用了尼康数码单反相机的传统设计外观。
这样的感觉会有一种复古和现代拼接而成的感觉。
这种复古感和富士奥巴的感觉还不太一样。
右侧背带扣设计是个bug,会影响手指按快门的机身的厚度比想象的要大一些,比FM2肯定是厚了不少。
机身顶部设计了全金属的各种控制拨轮,可以直接控制ISO、+-曝光、快门速度、M/A/S/P模式、低速、高速、静音拍摄等等,快门速度支持T门,最高到1/4000秒。
从这些拨轮的操作手感来说,非常的有质感,和操控FM2无异,这肯定是尼康粉丝所期望的。
不过M/A/S/P这个模式转盘需要先向上提起,再转动,手感非常一般。
单反相机工作原理图解单反相机百科名片尼康单反数码相机结构剖面数码单反相机就是单镜头反光数码照相机,英文缩写是SLR(Single Lens Reflex),该技术就是在胶片平面的前面以45?角安装了一片反光镜,反光镜的上方依次有毛玻璃、五棱镜目镜等,五棱镜将实像光线多次反射改变光路,将影像其送至目镜,使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样,也使取景范围和实际拍摄范围基本上一致。
这种棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。
目录单反相机简介单反相机存在的问题数码单反技术数码单反相机工作原理数码单反相机主要特点选择数码单反的几个理由如何选择数码单反相机配套设备及其选购指南单反相机简介单反相机存在的问题数码单反技术数码单反相机工作原理数码单反相机主要特点选择数码单反的几个理由如何选择数码单反相机配套设备及其选购指南, 如何学习单反相机的使用, 单反相机的主要配件, 单反相机9大品牌排行榜展开编辑本段单反相机简介单反相机单反,就是指单镜头反光,即SLR(Single Lens Reflex),这是当今最流行的取景系统,大多数35mm照相机都采用这种取景器。
在这种系统中,反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。
因此,可以准确地看见胶片即将“看见”的相同影像。
该系统的心脏是一块活动的反光镜,它呈45?角安放在胶片平面的前面。
进入镜头的光线由反光镜向上反射到一块毛玻璃上。
早期的SLR照相机必须以腰平的方式把握照相机并俯视毛玻璃取景。
毛玻璃上的影像虽然是正立的,但左右是颠倒的。
为了校正这个缺陷,现在的眼平式SLR照相机在毛玻璃的上方安装了一个五棱镜。
这种棱镜将光线多次反射改变光路,将影像传送至目镜,这时的影像就是上下正立且左右校正的了。
取景时,进入照相机的大部分光线都被反光镜向上反射到五棱镜,几乎所有SLR照相机的快门都直接位于胶片的前面(由于这种快门位于胶片平面,因而称作焦平面快门),取景时,快门闭合,没有光线到达胶片。
一单反相机的原理和结构銅峰电子刘根数码单反相机的全称是数码单镜头反光相机(Digital single lens reflex),缩写为DSLR。
数码单反相机专指使用单镜头取景方式对景物进行拍摄的一种照相机,拍摄者使用相机背后的光学取景框进行观察,通过观察安装在相机前段的镜头所提供的视觉角度的大小进行拍摄。
在单反相机的结构中,作为重要的是照相的反光镜和相机上端圆拱结构内安装的五面镜或五棱镜。
拍摄者正是使用这种结构从取景器中直接观察到镜头的影像。
由单镜头反光相机的构造图可以看到,光线透过镜头到达反光镜后,折射到上面的对焦屏,并结成影像,透过接目镜和五棱镜,拍摄者就可以在取景器中看到外面的景物。
这个过程有点像人们透过窗户看到外面的世界,窗户的大小便是人们看到外面景物的范围。
当拍摄者看到自己满意的角度和拍摄内容的时候,既可以按动快门。
按动快门的过程就是一个拍摄和成像的过程,术语称为曝光。
不管是胶片单反相机还是数码单反相机,曝光原理是完全相同的。
在按下快门的瞬间,反光镜向上弹起,胶片前面的快门幕帘同时打开,通过镜头的光线(影像)投射到感光部件上,使胶片或数码相机的感光元件曝光。
在按下快门的这一瞬间,光学取景器中会出现黑屏的情况(黑屏的时间根据快门的快慢而不同),之后反光镜立即恢复原状,取景器中再次可以看到影像(此时已经完成了一次曝光)。
单反相机的这种构造,决定了镜头在相机的结构中占有相当重要的地位。
使用这种相机的最大优势是摄影师在光学取景器中看到的取景范围和感光元件的影像实际拍摄范围基本一致。
摄影师使用不同的镜头配置可以达到很好的拍摄效果,从具有冲击力的7.5mm鱼眼镜头到长达1600mm以上的超级远摄远镜头,都可以安装在同一台相机上,从而拍摄出效果迥异的图片。
此外,单反相机在一定程度上消除了旁轴相机的取景视觉差异,使摄影师可以更精确地控制取景范围,选择最完美的拍摄角度。
单反相机的劣势:1.体积庞大,不方便携带2.相机的制造难度很大,工艺苛刻,价格高3.镜头虽然种类多,但同样体积庞大4.和旁轴相比快门操作瞬间有片刻的黑幕二小孔成像原理相机拥有一个很奇妙的成像结构,无论是数码单反相机还是旁轴相机,抑或是大画幅相机,他们的成像原理实际上都是简单的小孔成像。
单反相机百科名片尼康单反数码相机结构剖面数码单反相机就是单镜头反光数码照相机,英文缩写是SLR(Single Lens Reflex),该技术就是在胶片平面的前面以45°角安装了一片反光镜,反光镜的上方依次有毛玻璃、五棱镜目镜等,五棱镜将实像光线多次反射改变光路,将影像其送至目镜,使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样,也使取景范围和实际拍摄范围基本上一致。
这种棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。
目录单反相机简介单反相机存在的问题数码单反技术数码单反相机工作原理数码单反相机主要特点展开编辑本段单反相机简介单反相机单反,就是指单镜头反光,即SLR(Single Lens Reflex),这是当今最流行的取景系统,大多数35mm照相机都采用这种取景器。
在这种系统中,反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。
因此,可以准确地看见胶片即将“看见”的相同影像。
该系统的心脏是一块活动的反光镜,它呈45°角安放在胶片平面的前面。
进入镜头的光线由反光镜向上反射到一块毛玻璃上。
早期的SLR照相机必须以腰平的方式把握照相机并俯视毛玻璃取景。
毛玻璃上的影像虽然是正立的,但左右是颠倒的。
为了校正这个缺陷,现在的眼平式SLR照相机在毛玻璃的上方安装了一个五棱镜。
这种棱镜将光线多次反射改变光路,将影像传送至目镜,这时的影像就是上下正立且左右校正的了。
取景时,进入照相机的大部分光线都被反光镜向上反射到五棱镜,几乎所有SLR照相机的快门都直接位于胶片的前面(由于这种快门位于胶片平面,因而称作焦平面快门),取景时,快门闭合,没有光线到达胶片。
当按下快门按钮时,反光镜迅速向上翻起让开光路,同时快门打开,于是光线到达胶片,完成拍摄。
然后,大多数照相机中的反光镜会立即复位。
编辑本段单反相机存在的问题反光镜的这一必要的翻起动作同时也带来了一些其他问题:一、拍摄照片的瞬间,取景器会被挡住。
单反相机的全局结构及基本操作方法单反相机的全局结构及基本操作方法机身正面结构图,详解:1. 副指令拨盘:通过旋转副指令拨盘可以改变光圈,色温的数值,或用于播放照片等。
2. AF辅助照明器/防红眼灯/自拍指示灯:当拍摄场景的光线较暗时,该灯会亮起,以辅助对焦;选择‘防红眼'功能后,该指示灯会亮起;当设置2s或10s自拍功能时,此灯会连续闪光进行提示。
3. 反光板:能够将从镜头进入的光线反射至取景器内,使摄影师能够通过取景器进行取景、对焦。
4. 镜头安装标志:将镜头上的白色标志与机身上的白色标志对齐,旋转镜头即可完成镜头的安装。
5. 红外线接收器(前):用于接收遥控器信号。
6. 景深预览按钮:按下景深预览按钮,调整镜头到当前的光圈设置,通过取景器可以查看景深。
7. FN功能按钮:此按钮的默认功能为自拍,在‘自定义设定'菜单中可将其变更为其他功能。
8. 镜头卡口:尼康数码单反相机采用AF卡口,可安装所有此卡口的镜头。
9. 镜头释放按钮:用于拆卸镜头,按下此按钮并旋转镜头的镜筒,可以把镜头从机身上取下来。
机身侧面结构图,详解:1. 存储卡插槽盖:打开此盖可拆装存储卡。
1. 闪光模式/闪光补偿按钮:按下此按钮并旋转指令拨盘,可以设置闪光模式;按下此按钮并旋转副指令拨盘可以设置闪光补偿值。
2. BTK包围按钮按住此按钮并旋转主指令拨盘,可以选择包围序列中的拍摄张数以及照片的拍摄顺序;按下此按钮并旋转副指令拨盘,可以选择包围增量。
3. AF模式按钮:按下此按钮并旋转主指令拨盘,可选择所需的对焦模式;按下此按钮并旋转副指令拨盘,可选择所需的AF区域模式。
4. 对焦模式选择器:要使用自动对焦模式进行对焦,可将对焦模式选择器旋转至AF;要使用手动对焦模式进行对焦,可将对焦模式选择器旋转至M。
1. 外置麦克风接口:通过将带有立体声微型插头的外接麦克风连接到相机的外接麦克风输入端子,便可录制立体声。
2. 耳机接口:用于连接耳机。
Nikon老相机完全拆解图胶片的味道
来自Clare’s Wyoh Tumblr blog的分享,网主把一本法国旧杂志的图片上载到网站,展示了多款Nikon 旧相机的解剖图,对于喜欢研究相机工学的朋友,相信你会很喜欢这些图片,那里亦以法文作为零件附注。
这几台相机包括Nikon F (上图)、F2、FM 及FA。
这是Nikon F,在1959年推出,是Nikon专业系列135mm SLR 单镜反光相机最早的一代产品,被誉为Nikon最经典的机械相机,Nikon 更随同F推出创造了著名的尼康F接环,直到今天,Nikon 的单镜反光相机及数码单镜反光相机仍采用??这个接环。
(资料来源︰wiki)
这是Nikon F2 ,是Nikon第二部专业型??号的SLR单镜反光相机,相机于1971年﹣1980年推出,采用钛金属快门设计,并因应F 的问题作出修正,快门速度亦由Nikon F的1 /1000秒提升至1/2000秒,闪灯同步快门则为1/80秒,机身同时配备黑色及银色两种不同颜色选择。
(资料来源︰wiki)
这是Niokn FM,在1977 至1982 年间制造,几乎全金属的机身非常坚固耐用,是历史上首部采用Nikon Ai接环的Nikon相机,而且价格便宜。
Nikon FA,1983年出产,首创Nikon 的矩阵测光。
Clare’s Wyoh Tumblr blog via PetaPixel via Gizmodo
本文来源:老相機完全解剖圖。
单反相机内部结构(实物解剖)
单以结构性上来看,数码单反相机(DSLR)和一般数码相机(DC)最大区别,在于数码单反相机的感光组件前方有设置一个反光镜,而一般数码相机则是直接透过液晶屏幕(LCD)取景。
除此之外,DSLR还有哪些特殊设计?以下我们就来介绍数码单反相机的结构及工作原理吧!
按下数码单反相机的快门前,光线从镜头进入相机内部,透过斜斜的反光板,将那道光向上反射给五棱镜,其作用最终射入观景窗内,而我们便是经由观景窗来观察拍摄物体以及决定构图。
相较于一般数码相机的电子观景窗,数码单反相机的光学观景窗更为精确,即便在昏暗的光线条件下也能拍摄出清晰影像,而且色彩也更加真实。
当按下快门时,数码单反相机的反光板向上翻转,位于感光组件前方的快门帘开启,感光组件在感光后透过对信号的分析和处理,将影像信息储存于记忆卡内,一张数字照片就此产生。
反光板是个很特殊的配备,却也阻碍了数码单反相机小型化的发展,这也是数码单反相机无法拥有如同消费机般轻巧便利外型的最重要原因。
反光板升起前/后,数码单反相机工作示意图。
左边为DSLR金属机壳架构图,右边的则是机身透视图。
透过结构透视图和数码单反相机的金属机壳架构图可以看出,数码单反相机是由各式各样的电子和光学零件所组成,为了能更有效地保护这些零件,数码单反相机大多拥有一个轻质金属材质的机身骨架,因此数码单反相机相较一般数码相机更加坚固耐用。
五棱镜
五棱镜和反光板一样,都是数码单反相机特有的零件。
五棱镜位于相机的前端,而也正是数位单眼相机前端突起的原因,即便目前市面上的数码单反相机所使用的五棱镜,有着体积上或大或小的差异,但工作方式和原理却仍是相通的。
数码单反相机内部的五棱镜。
图像处理芯片
图像处理芯片在数字影像的生成过程中发挥着重要的作用,当原始数字信号被感光组件收集后,它们被送入图像处理芯片,图像处理芯片再为数字影像进行色彩校正,如白平衡处理以及图像处理后,数字照片最终才能被存入存储卡中。
图像处理芯片。
感光组件
感光组件取代了传统底片,可说是数码单反相机的心脏。
感光组件并非单独存在,它的前方是低通滤镜,光线在成像光路中容易引起多次反射,对某些图案会产生摩尔纹,而低通滤镜的主要作用便是消除摩尔纹,降低紫边现象。
新一代数位单眼相机的感光组件还具有自动清洁灰尘的功能,避免于在户外更换镜头时灰尘进入机身的困扰。
数码单反相机的机身零件之一。
带有自动清洁功能的感光组件。
快门和光圈
快门零件安装在感光组件的前端,快门速度的高低决定了感光组件的曝光时间,快门和
光圈一起控制着镜头的进光量。
快门的机械结构是从传统底片时代延续下来的,每当拍摄者按下快门按钮,相机都会发出清脆的快门闭合声。
快门的工作方式也影响着其寿命。
不同级别的数码单反相机,快门的寿命亦有所不同,入门级的数码单反相机一般为几万次,而专业级别的则可达十万次以上。
其实在使用数码单反相机时,无需担心快门的寿命,因为快门即便发生故障,仍可以进行更换。
快门开启和闭合的工作示意图。
快门零件。
光圈零件不在数码单反相机机身内部,而是在镜头内,光圈开启的大小同样影响着数码单反相机的进光量。
光圈结构通常由多个光圈叶片所组成,它会根据设定来决定开口的大小。
光圈值用F来表示,光圈值越小,拍摄时的开口越大;而光圈值越大,拍摄时的开口越小。
对焦系统的原理与作用
拍摄时调整镜头内部焦点(折射镜)和感光组件的距离,使拍摄物体在感光组件上清晰成像的过程称为对焦。
拍摄物体在观景窗上由模糊到清晰的过程称为合焦。
数码单反相机可以根据其测量出的拍摄距离,来驱动镜头自动调整焦点并完成对焦,这种技术被称为自动对焦,它是相机发展史上的技术革新。
由于考虑构图美感,画面的主体大多并不位于对焦屏的画面中心,因此数码单反相机都拥有多个对焦点,它们从中心向四周分部。
对焦点越多,其覆盖的焦点范围越大,对焦性能就越强。
自动对焦传感器。
某款数码单反相机对焦屏中,对焦点的分布情况。
测光是什么?
光圈和快门共同决定了相机的进光量,也就是曝光值,究竟一张数字照片需要什么样的曝光值才能正确曝光呢?测光,正是测定相机所需要正确曝光量的过程。
许多老式相机都不具备测光系统,必须仰赖丰富的经验和记忆,方能于一连串不同天气、光线条件下做出正确的曝光组合。
如今,数码单反相机已拥有功能强大的测光系统,它会根据环境光的强弱和相机的测光设定,而后提供光圈和快门的数值。
测光的原理其实并不复杂,数码单反相机会以最暗处和最亮处之间的平均值18%灰的亮度作为基准,然后假定拍摄物体的亮度也是18%灰,测光后得到的曝光值便会将拍摄物体在数字照片中正确还原为18%灰亮度所需要的进光量。
不同数码单反相机的测光系统的精确程度、测光模式的功能都有所不同,不过即拍即看的便利性可以轻易地避免拍摄失败,因此测光在数字摄影中的技术地位降低了。
玩家们可以在拍摄后根据照片的效果,重新调整曝光值来完成拍摄,因此只需了解测光的概念和测光模式的使用,就可以应付任何复杂的拍摄场景了。
Canon相机的测光组件。
感光组件的Size和镜头焦距的亲密关系
尽管全片幅数码单反相机的感光组件面积更大,等同于传统底片,但市场上绝大多数的数码单反相机都是APS-C片幅,因为APS-C片幅的数码单反相机的感光组件在制作良率上更成熟,价格也更加合理。
短期内,全片幅数码单反相机感光组件的制作成本难以降低,导致其暂时无法迅速普及。
而在未来很长的一段时间内,数万元的主流数码单反相机,都仍将维持APS-C片幅这一规格。
APS-C片幅数码单反相机的感光组件。
全片幅数码单反相机的感光组件。
感光组件面积变化的最显著改变,是影响了数码单反相机的拍摄视角。
因为相同焦段的镜头在配合APS-C片幅数码单反相机工作时,由于感光组件面积的缩小,镜头的成像圈中,只有中心部分被记录下来,因此APS-C片幅的数码单反相机和全片幅数码单反相机在使用同一款镜头时,其所拍摄的焦段会完全不同。
技术的颠覆改变了镜头的焦距,因此焦距转换系数诞生了。
APS-C 片幅的数码单反相机的等效焦距= 镜头焦距×转换系数(Nikon为1.5,Canon为1.6)
成像圈的大小对比原理图。