什么样的望远镜是一只好的观鸟望远镜
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熊猫20至60倍镧系单筒望远镜测评熊猫20至60倍镧系单筒望远镜是一款非常受欢迎的高倍数望远镜。
其采用了20至60倍的变焦设计,可以将远处的景物放大20至60倍,可以满足观察不同距离和目标所需的放大倍数。
镧系镜片的使用更进一步提高了光学性能,让用户能够获得更清晰、更细腻的观测体验。
首先,从外观上看,熊猫20至60倍镧系单筒望远镜采用了简洁的设计,机身呈黑色,搭配银色金属质感的焦距调节环和放大倍数切换环,整体给人一种高级感和稳重感。
望远镜的机身采用高品质的橡胶材质制成,手感舒适,耐用性较好,更不易滑落。
此外,望远镜配备了便于固定的三脚架孔,可以方便地固定在三脚架上,增加了观测的稳定性和舒适性。
其次,熊猫20至60倍镧系单筒望远镜的光学性能非常出色。
通过采用镧系镜片,能够更好地减少光线的透射和折射,同时提高光线的收集和聚焦效果,使得观测图像更加清晰明亮。
无论是观测天体、观鸟或是观赏自然风景,都能获得非常细腻的图像效果。
放大倍数的变焦功能也非常方便,可以根据需要随时调节放大倍数,捕捉更多细节。
除了光学性能优秀外,熊猫20至60倍镧系单筒望远镜的操作性也非常简便。
望远镜配备了大号的焦距调节环和放大倍数切换环,操作起来非常顺畅。
放大倍数切换环的设计非常巧妙,用户只需轻轻旋转即可完成从20倍到60倍的切换,非常方便。
焦距调节环的操作也相当灵敏,用户可以通过调节焦距得到更清晰的观测图像。
此外,望远镜还配备了可调节的眼杯,能够满足不同人群的观测需求。
最后,熊猫20至60倍镧系单筒望远镜的便携性也值得称赞。
望远镜的整体重量较轻,与其他同类产品相比较为便携,非常适合户外旅行、观鸟等活动。
望远镜还配备了软质护套和配套的挂绳,方便携带和保护。
总结起来,熊猫20至60倍镧系单筒望远镜在光学性能、操作性和便携性方面表现出色。
它采用了镧系镜片,具有更好的光学性能和清晰度,能够提供用户非常细腻的观测图像。
操作简便,配备了方便的放大倍数切换和焦距调节环,便于用户根据需要进行调整。
望远镜的购买要点望远镜就是能看到远处的目标物体,相比肉眼更清晰明了。
正常大家都以为看到远处目标物体拉近、放大就是一款好镜子,但实际上不是的。
视野宽广度、色彩还原度、清晰度等等都会是影响望远镜品质的因素。
望远镜是大家在旅游、观鸟、观星、观看各种演唱会和比赛少不了的装备,现在市场上的望远镜品牌形式多种多样,军用、民用数不胜数,在购买望远镜时,如何能选到一款适合自己的望远镜呢?如何选购望远镜还是很简单的,只要了解自己的需求,加上心里的价格预算,这些条件综合起来,就可以筛选出一款适合你的望远镜,就和正常超市购买生活用品一样。
一、望远镜的适用人群望远镜所针对的人群范围还是很广泛的,小孩、老人、男人、女人只要你有相关的需要都是可以选购望远镜的。
只是在型号选择上有相关的区别。
1)小孩小孩无论在吃东西还是物品使用上,多多少少还是和成人有区别的,毕竟未成年,身体机能以及各个器官都是尚未发育成熟的。
不要以为孩子小,就随便选购市面上那种三无说明没有保障的杂牌子和廉价货。
但是这种望远镜长时间的观看会造成双眼的损坏,严重者还会造成近视。
一般双筒望远镜的倍率是7倍-12倍,最佳观看效果是8倍和10倍,10岁左右的孩子在选购望远镜的时候建议选择8倍的望远镜,8倍的望远镜成像清晰、稳定,长时间观看不会有眩晕感,也不会使孩子的眼睛变形。
再者是小体积的望远镜,一是重量轻,不至于影响还在发育的孩子,二是便携,孩子喜欢玩闹,挂在脖子上,放在书包里可以随身携带,很方便。
而镜头口径的选择也是很重要的,这意味着使用望远镜的孩子眼里看到的画面是否宽广,建议考虑25mm、28mm、32mm这个大小的机器,在保证孩子清晰稳定的观看前提下,还能看到更广阔的画面,而非残缺不全的画面。
这对于以后培养孩子整体的构思和观察也是很有关系的。
2)女人女人对于选购合适的望远镜来说就会简单一些了,只要美观性和小巧便携就可以了。
8倍和10倍都是可以选择的,但前提是小体积,喜欢画面稳定、清晰,视野范围比较宽广的可以选择8倍;更注重拉近放大远处目标物体,观看细节的可以选择10倍的望远镜,这两种选择,配上相辅相成的镜头口径,都会是一个不错的选择。
佰吉望远镜测评
佰吉望远镜作为一款备受关注的望远镜产品,以其出色的性能和实用性赢得了众多消费者的青睐。
本文将从佰吉望远镜的简介、性能测评、适用场景与人群以及总结与建议四个方面对其进行全面评价。
一、佰吉望远镜简介
佰吉望远镜是一款适合观鸟、观星、户外探险等多种场景的望远镜。
它采用高品质光学镜片,具有出色的成像效果。
同时,其精湛的工艺和独特的设计使望远镜在实用性及美观度上得以兼顾。
二、佰吉望远镜性能测评
1.光学性能
佰吉望远镜采用高清光学镜片,成像清晰、色彩真实。
在光学性能方面,佰吉望远镜表现优秀,可以满足用户在各种场景下的观测需求。
2.机械性能
佰吉望远镜采用高品质金属材料,精湛的工艺使望远镜具有良好的耐磨性和抗摔性。
另外,其紧凑的设计使望远镜在携带时更加方便。
3.实用性
佰吉望远镜在实用性方面表现突出,具备优秀的调焦性能和视野范围。
用户可以根据实际需求进行快速调整,获得清晰的观测效果。
4.便携性
佰吉望远镜的尺寸适中,重量轻,便于携带。
无论是户外探险还是长途旅行,佰吉望远镜都能成为用户的好帮手。
三、佰吉望远镜适用场景与人群
佰吉望远镜适用于观鸟、观星、登山、户外探险等场景,适合广大望远镜爱好者、户外运动爱好者以及旅行者使用。
四、总结与建议
综上所述,佰吉望远镜在光学性能、机械性能、实用性和便携性方面均表现出色,是一款值得推荐的望远镜产品。
无论是初学者还是资深望远镜爱好者,佰吉望远镜都能满足其需求。
如何选择合适的单筒望远镜在观赏天象、观鸟或观赏自然风光时,单筒望远镜是一种非常实用的工具。
它的便携性和使用简单性使得它成为户外活动爱好者、自然探索者和观鸟者的首选。
然而,选择一款合适的单筒望远镜可能需要一些专业知识和技巧。
本文将为您提供一些建议,帮助您选择适合您需求的单筒望远镜。
首先,了解单筒望远镜的基本结构对于选择合适的望远镜至关重要。
单筒望远镜通常由镜筒、物镜、目镜、对焦系统和支架等部分组成。
物镜是最重要的部分,它决定了望远镜的清晰度和亮度。
而目镜则决定了观察者看到的视场大小和放大倍数。
对焦系统的性能直接影响到观察者的视野调节体验。
了解这些基础知识将更好地帮助您选择望远镜。
其次,确定您的观测需求。
望远镜的功能和性能因不同的用途而有所不同。
如果您是一位天文爱好者,您可能需要一款具有较高放大倍数和较大目镜口径的望远镜,以便观测更远的星系和行星。
如果您是一位观鸟者,您可能需要一款具有较广阔的视场和较高的清晰度的望远镜,以便更好地观察鸟类和动物。
因此,在选择望远镜之前,请先明确自己的观测需求。
第三,选择合适的放大倍数。
单筒望远镜的放大倍数指物镜焦距与目镜焦距的比例。
较高的放大倍数可以让您观察到更远的景象,但也会导致视场较窄。
较低的放大倍数则可以提供更广阔的视野。
在选择放大倍数时,需要权衡您的观测需求和实际使用场景。
对于天文观测,较高的放大倍数更为常见,而观鸟和自然风光观测则更倾向于较低的放大倍数。
第四,考虑物镜直径。
物镜直径是指望远镜物镜的直径大小。
较大的物镜直径可以收集到更多的光线,从而提供更明亮的图像和更好的观测体验。
然而,较大的物镜直径也意味着望远镜将更为笨重和笨拙。
因此,在选择物镜直径时,您需要考虑平衡便携性和图像质量之间的权衡。
第五,测试观测体验。
在购买单筒望远镜之前,最好亲自去商店或展示区测试不同型号的望远镜。
通过放大不同距离的物体,了解它们的图像清晰度、亮度以及适用于您所需观测的场景。
怎么选购望远镜
选择望远镜时,需要考虑以下几个因素:
1. 口径:望远镜的口径决定了其透光能力和分辨率,通常口径越大,能够观测到的物体越明亮,细节也更加清晰。
因此,在选择望远镜时,可以根据需求选择合适的口径。
2. 倍率:望远镜的倍率是指目镜和物镜的焦距比,倍率越高,视野越小,但可以观测到更远的物体。
一般来说,选择倍率适中的望远镜可以满足大多数观测需求。
3. 稳定性:望远镜的稳定性对于观测来说非常重要,特别是在高倍率下观测时,稳定性可以避免抖动干扰影响观测体验。
因此,在选购望远镜时,可以注意底座的稳定性和使用的材质。
4. 重量和便携性:根据需求选择适合的重量和便携性的望远镜。
如果经常需要携带望远镜移动,可以选择较轻便的望远镜。
5. 配件和功能:一些望远镜配备了附加功能和配件,如手机夹、相机适配器、星图等,可以增强使用体验和扩展功能。
可以根据自己的需求选择适合的配件和功能。
除以上要素外,还可以参考其他用户的评价和意见,以及品牌的声誉和售后服务情况。
最好到实体店进行试用和比较,选择适合自己需求的望远镜。
目镜变倍型双筒望远镜与单筒望远镜的比较引言:望远镜是一种重要的光学仪器,用于在远距离观察物体。
在市场上,我们常见到两种主要类型的望远镜:目镜变倍型双筒望远镜和单筒望远镜。
本文将比较这两种望远镜的特点、优势和劣势,帮助读者选择最适合自己需求的望远镜。
一、目镜变倍型双筒望远镜目镜变倍型双筒望远镜是一种常见的望远镜类型。
其特点在于两根望远镜管以固定的距离和角度平行放置,同时通过目镜进行观察。
下面是这类望远镜的几个主要特点:1. 双筒设计:目镜变倍型双筒望远镜有两根望远镜管,这使得观察者可以使用双眼观察物体。
双筒设计可以提供更舒适的观测体验,并减轻观察者的视疲劳。
2. 目镜变倍:这种望远镜通常配备目镜变倍系统,可以通过调整目镜的放大倍数来改变观察物体的大小。
这使得目标更清晰可见并提供更多的细节。
3. 适用于观察移动物体:由于使用双眼观察,目镜变倍型双筒望远镜非常适合观察快速移动的物体,例如观赛、鸟类观察和船只观察等。
双筒设计使得物体对称,并提供更好的深度感。
4. 更宽的视野:双筒设计使得目镜变倍型双筒望远镜提供更宽的视野。
这对于广角观察和天文学观测非常重要,因为可以更好地观察广阔的天空和大面积的景物。
二、单筒望远镜单筒望远镜的特点是只有一根望远镜管,观察者通过一只眼睛观察物体。
下面是这类望远镜的几个主要特点:1. 轻便易携带:相对于目镜变倍型双筒望远镜,单筒望远镜更轻便易携带。
这使得它非常适合户外活动,例如登山、旅行和观鸟。
2. 更高的放大倍数:由于只有一根望远镜管,单筒望远镜通常具有更高的放大倍数。
这使得它可以更好地观察遥远的物体,例如天文观测和野生动物观察。
3. 足够的细节:虽然单筒望远镜只有一个目镜,但仍然能够提供足够的细节观察。
在适当的光线条件下,单筒望远镜可以观察到清晰、锐利的图像,并提供出色的观察体验。
4. 适用于静止观测:由于只有单眼可以观察,单筒望远镜不适合观察快速移动的物体。
但对于需要长时间观察静态物体的情况,例如观测星星、观赏自然景观等方面,它是合适的选择。
单筒望远镜在观鸟爱好者中的应用观鸟是一项受人们喜欢和热爱的活动,而单筒望远镜则成为了观鸟爱好者们常用的工具之一。
单筒望远镜具有便携性、易操作性和优秀的观测性能,可以帮助观鸟爱好者更清晰地观察、记录鸟类的特征和行为,增加他们对自然界的了解和欣赏。
首先,单筒望远镜提供了更为清晰的视野,使观鸟爱好者能够更好地观察鸟类。
通过放大鸟类的形态特征和细微细节,单筒望远镜使观鸟者能够辨别鸟类的区别,例如颜色、体形、羽毛图案等。
这对于识别鸟类种类及性别起到了至关重要的作用。
观鸟者们可以准确地观察和记录鸟类的行为,包括觅食、筑巢、育雏等,以及它们所在的栖息地和生态环境。
这样的观察记录有助于鸟类观察者更好地理解鸟类的生活习性、迁徙规律,有助于科学研究、保护和保护观鸟者们对鸟类进行更全面的了解。
此外,单筒望远镜的便携性对于观鸟爱好者来说非常重要。
观鸟常常需要远足和探索,观鸟者需要穿越各种地形和环境,因此轻便易携带的单筒望远镜是观鸟者必备的装备之一。
单筒望远镜通常较小巧轻便,容易放入包裹或口袋中。
它们有时甚至可以挂在观鸟者的脖子上,随时准备使用。
观鸟爱好者们往往需要跋山涉水,而单筒望远镜的便携性使他们能够更方便地进行观鸟活动,并随时准备记录下美丽的鸟类瞬间。
单筒望远镜的易操作性也是其在观鸟爱好者中被广泛应用的原因之一。
观鸟爱好者往往没有复杂的技术知识,对于操作望远镜也没有丰富的经验。
单筒望远镜的操作通常非常简便,只需调节焦距、调整目镜即可获取清晰准确的观测图像。
观鸟爱好者无需花费太多时间来学习如何使用和调整望远镜,这使得单筒望远镜适用于各种水平的观鸟爱好者。
并且,现代单筒望远镜通常附有防水和防震功能,这增加了其使用的可靠性和耐用性,可以适应各种复杂环境和天气条件。
此外,为了满足观鸟爱好者们的需求,单筒望远镜也经过了持续的技术改进和创新。
现在市场上常见的单筒望远镜具有更高的光学性能,更大的放大倍数和观测距离,以及更好的防尘和防水能力。
单筒便携望远镜用途单筒便携望远镜是一种小巧轻便且功能强大的望远镜,广泛应用于户外观鸟、旅游观光、野外探险、体育比赛观赛等各种活动。
其主要用途可以归纳为以下几个方面:1. 观鸟:单筒望远镜被广泛用于观鸟活动。
鸟类通常会栖息在较高的树上或远处的湖泊、河流等地方,我们通过望远镜可以更清晰地观察到鸟类的行为、羽毛和特征,提升观鸟的乐趣和观察效果。
通过望远镜,我们可以更加全面地了解鸟类的生态习性,认识各种不同的鸟类,对自然保护和环境监测也具有积极作用。
2. 旅游观光:在旅游过程中,单筒望远镜也是一种非常实用的工具。
当我们到达景点时,常常会有一些远处的景物或者景点需要观看,此时单筒望远镜可以提供更加清晰的视野,让我们更好地欣赏景物的美丽。
特别是对于一些长途旅行或者自驾游,单筒望远镜的轻便性能很大程度上方便了我们的携带和使用。
3. 野外探险:单筒望远镜也是野外探险的利器。
在野外探险或者徒步旅行中,我们往往面临较为复杂的地形和环境,如悬崖峭壁、深谷湖泊等,这些地方常常难以直接接近,但通过单筒望远镜,我们可以在较远的距离上观察到目标物体的细节和特征,提前了解和判断,确保自身的安全。
此外,单筒望远镜还可以用于观察野生动物,如虎、鹿、豹等,提供独特的视角和观察体验。
4. 体育比赛观赛:在体育比赛中,单筒望远镜也是不可或缺的工具。
当我们在场外观看比赛时,比赛场地往往较远,如果没有望远镜,我们可能无法清晰地观察到比赛的具体细节和精彩瞬间。
而通过单筒望远镜,我们能够将视野拉近,观察到球员的表演、比赛全貌以及其他不易察觉的细微动作,提高观赛的乐趣和观赏体验。
5. 教育研究:单筒便携望远镜也被广泛应用于教育和科学研究中。
在教学过程中,老师可以通过望远镜向学生展示不同的天体现象,如星星、月亮、行星等,帮助学生更好地理解和学习相关知识。
在科学研究中,望远镜的高倍率和高清晰度可以提供更丰富和准确的数据和观测结果,用于开展天文学、地质学、气象学等领域的研究。
机身考虑1. 耐用度(durability)直筒型结构较紧密,容易製成防水机型,比较耐用.廉价普罗型光轴容易失行.2. 防水性(waterproof)WR= water resistant 可防止水花溅入机身内,但不能抗水压WP= water proof 通常内部镜身注氮,橡胶O环封口.可抗水压由一米至五米不等,镜身内部不会积聚水气或发霉.但若保养不佳最外镜面亦可发霉.3. 对焦系统(focusing system)中央式: 镜身中央有大型调焦环,可使两边目镜一起对焦,另右目镜可独立转劬调较右眼视距.独立式: 左右目镜分别可以个别对焦,水密性较佳,但日间观景却不方便.中央+独立式: 镜身有一中央大型调焦环,环分 2 部份,合在一起时可作中央对焦,分开时可左右眼独立对焦,为最佳对焦方式.内部对焦: 对焦时移动镜身内部组件,机身长度保持不变,为防水设计.外部对焦: 对焦时移动目镜部,机身长度会改孌,水密性较差.4. 目镜眼杯(Eyecup)橡胶型: 传统橡胶式眼罩,戴眼镜的话可将眼杯反下,但眼杯容易变形和留下摺痕.拉出推入型: 戴眼镜时眼杯可推入目镜内,不戴眼镜时可将眼杯拉出,较高级机型使用.旋转型: 眼杯接目环可旋入旋出,方便不同视距人仕,是最佳设计.5. 机身包胶(Armoring)传统珠皮型: 外层包著硫化锌珠皮,美观但没有保护作用.包胶或合成物料: 并不代表防震,更不代表防水! 只代表可以轻微吸震、较易手持、防滑.6. 德国和美国式(German or American Style)专指普罗镜身设计,德国式为2截式设计,镜筒可拆开,美国式则为一整个机身设计,比较耐用.7. 重量(Weight)口径4cm,重500-900克的机型都较易手持,掛在颈上亦无问题.口径5cm,重约1Kg 对某些人来说可能较重,但机身只要设计得当,分散重量,仍可手持使用.口径5cm,重量超过1KG 者,如Fujinon 7x50,Leica 10x50 BN 等,较适宜安在脚架上使用.直筒镜结构紧密, 使用时双肘成直角垂下,使镜身重量由骨骼支撑,较适合长时间使用.使用普罗镜时双肘则倾向向外撑开,使鐘镜身重量由肌肉支撑,不利长期使用.口径7cm以上者,基本一定要用脚架支撑.口径太少,重量太轻如迷你型双筒镜,如Leica 8x20 BC,虽易手持但重量太轻、惯性不够,容易随呼吸脉博跳动,不利手8. 影像防震装置(image stabilizing system)机械式:稜镜或物镜部份以机械弹弓、缓衝系统减低震动,使高倍影像变得较稳定,缺点是手部需长时按钮,价钱超贵!(如Zeiss 20x60 I.S. 要三万多港元)电子型: 电子感应系统以电力驱动稜镜不停调较角度,以补偿震动之影响.缺点是稜镜常移位, 导致影像清晰度下降.此外价钱也昂贵. ( Canon 10x30 I.S. 最平机型也需3000港元.)影像稳定双筒镜质素一般不俗,但最后光学质素又不一定最高.9. 双筒镜的保养(maintenance)双筒镜最忌撞击,尤其廉价机型.观景时不要把鼻子靠近目镜,引致水气积聚.当外露镜片沾上油污时,可用药用酒精(isopropyl alcohol 70% 化学名为异丙醇) 和特殊微纤维布料(microfiber cloth)把油污擦去.防水型号若沾上海水,可以清水将之冲洗乾净再风乾.长期不用时, 将之放在装有防潮珠的密实袋或电子防潮箱内,但切勿放在皮盒内,因为皮盒易发霉和吸水.若镜身内发霉,不应自行拆散清洁,最好寄回原厂修理.规格考虑1. 物镜口径(Objective diameter/Aperture)例: 双筒镜7x50 这规格中,物镜口就是50mm.口径越大,集光力越高,所见暗星越多,影像越亮,解像度越高越锐利.但一阔三大,重量也更大!而且大镜较难研磨.4cm级较轻便,但所见暗星不及5cm级.3cm 级集光力比较弱,但较轻巧,日间观鸟比较方便. 比5cm大的机型都较重,而且较难保持平衡,需用脚架支撑.总的来说,8x40,10x40 等机型较方便,适合一般用途.8x30机型最适合观鸟.而较大型的7x50, 10x50 则较适合天文用途.註: 集光力是指物镜收集光线比肉眼强多少倍的能力,纯以物镜面积计算,公式是: 物镜面积/ 瞳孔面积(7mmx7mm).然而镀膜、製作精度也会影响光度.一枝优秀的10x40的光度是可比差劣的10x50高!2. 倍率(Magnification)例: 双筒镜7x50 这规格中,放大倍率是7x 或7倍.倍率计算公式: 物镜焦距/ 目镜焦距倍率是指将景物拉近的能力.举例来说,一枝10倍双筒镜可将1000米外景物''拉近''到100米处. 其实际观察大少等於我们走近到100米外观景.放大率越高,所见景物越大.倍率较高者会使背景较黑,暗星较易呈现,但高倍率会令影像变得较朦,亦会将手震幅度放大(optical leverage effect),使影像摇动不已.一般来说10倍乃是一般人之极限.低倍率情况下影像较光,亦较清晰锐利,色差及其他像差亦较少.但背景光害之影响亦会较利害,减低反差.而且解像力不足会使疏散星团不能分解清楚.3. 出射光瞳(Exit pupil)计算: 物镜口径(mm) / 倍率当你手持双筒镜使目镜距离眼睛约2呎时,你会见目镜中央有一个圆型光点,其餘地方为黑色.这光点就是出射光瞳. 出射光瞳首先告诉我们望远镜的质素.质素上乘者出射光瞳为一个完美清晰的圆形光点,位处中央, 周围呈黑色. 对普罗稜镜机型而言光点内有稜镜影子代表稜镜是次级玻璃(BK7).周围漏光则代表鐘镜身防反光不佳.出射光瞳偏向一方或成欖核型则代表内部光轴孌歪.出射光瞳越大,代表影像较光及较清晰锐利(倍率低) 而且眼球较易看到影像,适合海事、环境不断晃动场合下使用.出射光瞳太细会使影像难于对準观测.但过了7mm 即超越人眼瞳孔极限大少,一部份光线便散失掉,造成浪费. 而且人越老瞳孔越细,如50岁的人瞳孔夜间中扩到最大亦只有5mm! 故此7mm机型如7x50, 8x56,10x70 开始乏人问津.出射光瞳5mm 机型如10x50, 8x40 反而最为适中.在日间我们眼睛瞳孔直径约2-3mm,故此出射光瞳少於3mm的如Leica8x20 BC 於日间观景没有问题,但夜间使用就不适合.4. 视场(Field of view)视场即是我们观景的范圉.视场越大,观测范圉越大.视场表示方法有数种:1. 度数: True field of view = 7* 表示视场(整个直径)可见7度视野.天空由东到西180度,月球视直径半度,亦即表示视场直径内可容纳14个月球连成一线.2. 以呎表示: True field of view = 373ft/1000yards. 即观看1000码外景物时可见视野范围为373呎.以简单三角学计算,把373呎除52.5 即可计出度数.3. 表面视场: Apparent field of view. 视场大少取决於目镜设计方式.同样目镜下,倍数越高,实际视野一定变窄!比较不同目镜一定要用数面视场,计算方法很简单: 数面视场= 实际视场x 倍率. 如一枝10x50 7* 目镜数面视场即70度.数面视场60度以上机型称为广角镜,视野宽阔,但边缘通常较多像差,影像较鬆散.使用优质机型如从大窗口观景一样,非常过癮.即使边缘有点像差也是值得.50-60度是标準机型,在视野和週边成像取得平衡. 50度以下像由饮管中看风景,视野太窄,感觉不好.5. 视距(Eye relief)视距指在能够清晰看到整个视场下,眼睛和目镜之间最短距离.视距长度以mm表示,取决於目镜设计.视距太短时,若眼睛不是贴近目镜玻璃便导致视野边缘失光,不合戴眼镜人仕使用.?视距太长,影像容易有黑影出现,但只要将眼杯拉长问题即可解决?.戴眼镜人仕请选视距14mm以上之型号.又要视野大,又要视距长,目镜需要复杂多镜片设计,目镜部份变得巨大,亦导致双筒镜价格水涨船高,非常难求.格镜指标1.稜镜形式(Prism style)双筒镜的灵魂是一组稜镜(2个). 稜镜作用是将影像变回正立像. 传统普罗稜镜(Porro prism),或曲筒型使用2个45-90-45度直角稜镜内全反射原理,把光路折曲. 优点是构造简单,透光率可达94%,而且物镜相距基线变长,双眼视差较大,影像较富立体感.缺点是体积较大,看近处景物容易產生双重影像结构不够紧密,光轴易歪,手感较差.普罗稜镜玻璃材质有2种,较佳折射率高的是BaK4 barium crown glass, 较次的BK7 borosilicate glass 会阻碍出射光瞳周边质素,减低透光率.倒立普罗稜镜式(Inverted Porro prism)原理一样,只是把稜镜向内反屈,物镜比目镜更靠近一起,优点是结构较为紧密小巧,缺点是欠缺立体感.结构限製口径,一般质素亦较次.另一种稜镜构形为直筒屋脊稜镜式(Roof prism/Dach prism),亦为2个稜镜组合,但排成一直线.有Pechan五稜镜式或Abbe-Konig 式,结构比较复杂,需要精度亦较高,不易研製.传统上屋脊稜镜缺点很多,最大问题是光线在稜镜内先被劈成2半,穿过半银镀膜稜镜面再合成一起.光线经反射多次后透光率变得只有85%,而且2股光线產生相位位移现象(phase shift),导致影像变矇.新一代直筒稜镜经过相位修正镀膜(Phase correction coating) 处理,影像质素大为提高,追及普罗稜镜式型号. Abbe-Konig 式较简单,但光路比五稜镜式简单.光线在稜镜内反射四次,比Pechan反射六次为少,结果透光率更高,达90%或以上,影像较同级五稜镜式直筒镜光一点,但色差控制、锐利度表现又似乎较差,不知何故.直筒镜优点是结构紧密,容易手持,较适合看近处景物如观鸟.缺点是价钱较昂贵,立体感不及传统普罗稜镜式机型.(顶级8x30 司华洛世奇直筒镜约6000元, 同厂8x30 普罗镜约4000元)而且看亮光源时容易出现十字星. 然而随著观鸟活动普及,越来越多人选用直筒镜,其质素也随市场需求而提高,质素根本不会低过传统普罗型.2.镜面镀膜(Coating)利用光学干涉(Interference) 原理,一片镜片表面镀上一层适当镀膜可增加透光率,减少反光,加强反差. 单层简单镀膜如MgF2 呈蓝色,主要反射蓝光,透光率低,只约95%.而且色调偏黄.多层镀膜较佳,减低不同频率的光线反射, 透光率更高,最高可达99.%以上!一枝镜筒内起码有10多个光学面,合成结果(O.99的10次方v.s. 0.95的10次方)非同小可!最佳的多层镀膜应不会反射任何光线.实际上应呈暗紫红色或暗绿色.此等镀膜不但改善透光率,抑制镜内光线散射, 而且增强清晰度.反而流行的平价红膜镜(Ruby coating) 只会反射红色光,减低透光率,使影像呈现暗绿色,不适合日常赏鸟观星,只宜雪地上反光太强情况下使用. 镀膜虽然增加透光率和改善反差(光暗位分明),但表面却容易受到霉菌侵蚀或易刮损,此乃其主要缺点.3. 锐利度(Sharpness)现代一般望远镜在日间中央视场的锐利度表现不致太差,试锐利度最好在观星场合.使用较高质机型看星应会呈现点状,而平价机型时星点则会化开.色差大的形号在锐利度的表现通常较差.以往没有相位修正镀膜处理的直筒镜在镜锐利度和光度上比普罗型差一些,但今天顶级镜已基本解决先天缺陷.4.偏色,色彩还原度(Color bias, Color rendition)不同镀膜让某种光线通过较多,使视场偏向某种顏色,如较次级品种是偏暗黄.但欧洲高级机种如蔡司、徠卡(袖珍镜都稍偏鲜黄色,但实际上却更感觉上视野较光亮,反差提升,予人一种世界是美好的感觉.此特质在欧洲光线不足的森林非常有用! 轻微偏色只是小问题,理应对观星没有影响,但会影响个人对某些品牌观感.无可否认,偏色会降低色彩还原度,这是取捨问题.当然严重偏色就会大大扣分.5.通透清晰度(Image clarity)大部份平价国產镜都有一个通病,就是通透度比以往大有改善但仍不足,总是有种灰濛感. 最佳的双筒镜是在使用时完全感觉不到玻璃的存在! 这亦是一个重要评级标準.其成因颇复杂,包括镀膜、镜身设计、玻璃质素等等.但最失望的是某顶级机型亦.......6.亮度(Brightness)影响亮度有三个主要因素:稜镜、镀膜、色调.色调偏青感觉上光度会低些而色调偏鲜黄恰好相反.优质镜在光度大体上都足够有餘,格镜时无需要为一点点光度而作意气之争.只要是同级机型,像差、通透感、色彩差异往往更大更为重要.7.眩光控制(Internal flare control)绝大部份袖珍镜和中型镜因机型所限,在顺著阳光方向观景时整个视场都被弥漫眩光所盖,严重影响观测效果.多层镀膜减低内反射可将眩光控制得较佳.较高级机型物镜前罩做得较长,发挥遮光罩放果,但仍不能完全解决问题.目镜片数较多,而镀膜技术又欠佳者,观看夜景时亦容易出现鬼影现像.8.立体感(3-D effect)这个因素可说是传说中的指标.虽云普罗型的立体感较大,但即使是同级机型,所出来的效果又不是每只皆一样.记忆中应以CZJ 7X50效果最佳,Pentax 6x30 Mariner 也不俗.但即使是直筒镜,Leica 10x50BA感觉上又会比Zeiss Victory强一点.国產62式光学质素平庸但又带给我强烈立体感!95式光学质素合格但立体感又欠奉!这指标在正规说明书中隻字不提,故只能说是笔者自创之指标.不过若有一镜能带给我当年CZJ的立体感觉的话,我会立即去买!9.像差(3-D effect)A. 色差(Chromatic aberration)光线穿过玻璃时產生折射现象, 不同频率光线折射角度有别, 形成在高反差影像旁出现蓝/黄边. 色差问题在高倍率时尤其严重. 所幸双筒镜倍数较低, 色差问题不大. 改善方法是使用昂贵光学玻璃如ED (Extra Low Dispersion, Nikon 於1972年推出), Fluorite 萤石镜(Canon 於1969年大规模生產) 籍其高折射率抑压不同光线之折射角度,从而降低色差.但一些数千元的双筒镜都只使用普通玻璃而產生极佳成像.色差绝对是一个重要格镜指标.B. 球面差(Spherical aberration)普通球面玻璃其性质使边缘光线不能聚焦在同一焦点上,越近边缘光线焦点越短.导致边缘鬆散.而且中央解像度及亮度也有所影响.解缺方法是镜内装设特殊研磨的非球面镜(多个曲面),改善边缘变形情度.广角机型边缘有些鬆散不是问题,但要儘量避免.C. 场曲(Field curvature)场曲指影像聚焦的焦平面是一块曲面.影像不会变矇,但週边直线会孌成曲线!解决方法是在镜内加上平场透镜Field flattener.(如Nikon 7x50 Prostar)D. 针插象差效应(Pincushion effect)是另一种像差.影像不会变矇,但越近边缘,影像会变形,像是倍率变大!然而像蔡司、徠卡、司华洛世奇等名镜这种像差是故意加上去的.因由在手持双筒镜横扫眼前树木风景时感觉反较自然(angular fidelity),而加上平场透镜的机型(linear fidelity)反而会出现浮凸效果!个人认为在广角机型下,除非週边变形极为碍眼, 否则边缘直线是否够直没有实际意义.第一篇:《LEICA(徕卡)望远镜基础指南》放大倍率每一架双筒望远镜都有标有两个数字,第一个数字是指放大倍率。
什么样的望远镜是一只好的观鸟望远镜(Bird worthy binoculars)译者注:观鸟爱好者在这个世界上是对望远镜要求尤其是光学质量要求最苛刻的一族,由于此,望远镜厂商们都在观鸟望远镜上投入了巨大的精力。
可以说,在50mm口径以下的望远镜中,观鸟望远镜代表了当今望远镜制造的水平,是最顶级的望远镜。
但是使用者们似乎还远未满足,更高级的机种仍在在开发中。
从这篇文章我们可以对现代的望远镜技术有一点初步认识,虽然不一定适合我们的国情,但是其中所提到的望远镜质量的各方面因素对我们挑选望远镜,认识望远镜都很有帮助。
对于一个观鸟爱好者,望远镜在野外的表现可以归结为三条:影像质量,易用性/手感,以及防水抗造性能。
完美的观鸟望远镜应该表现出鸟类的真实细节和颜色,就和看我们眼前的鸟一样,不管是在何种距离和何种光线条件下。
你可以整天带着它们而不觉得精神和肉体上的疲劳。
在雨中,或者意外浸水的时候,在剧烈的温度变化的时候,在各种可能遇到的碰撞和振动应该安全无碍。
最后,这只望远镜应该还是你能买得起的,虽然我们这篇文章不会谈到价格的问题。
1.成像质量成像质量由以下因素决定:做工和材料;高质量的成像需要高质量的材料和精密的加工技术(包括严格的质量控制),没有别的比这更重要的了!此外,好的成像需要复杂的光学设计,需要比较多的镜片数量(多片的物镜和目镜)。
最好的望远镜里面有更多的镜片,更昂贵的光学材料,更多的光学表面,这些都必须精密地加工。
所有这些镜片必须精确地安装而且要牢固可靠,不会由于振动而移位。
所有移动部分必须平滑而且精准,不管是新出厂还是已经使用了多年。
所有这些都使其成本更高。
目前来看,一只真正高质量的的普罗棱镜望远镜大约要250美元以上,但是对于采用更复杂的屋脊棱镜望远镜来说,同等质量的望远镜价格要在700-1000美元左右(我们在这里忽略了耐用性,一般来说屋脊棱镜望远镜要更耐用些。
当然250美元价位上的各种望远镜性能差异要比1000美元产品之间大得多。
什么样的望远镜是一只好的观鸟望远镜(Bird worthy binoculars)译者注:观鸟爱好者在这个世界上是对望远镜要求尤其是光学质量要求最苛刻的一族,由于此,望远镜厂商们都在观鸟望远镜上投入了巨大的精力。
可以说,在50mm口径以下的望远镜中,观鸟望远镜代表了当今望远镜制造的水平,是最顶级的望远镜。
但是使用者们似乎还远未满足,更高级的机种仍在在开发中。
从这篇文章我们可以对现代的望远镜技术有一点初步认识,虽然不一定适合我们的国情,但是其中所提到的望远镜质量的各方面因素对我们挑选望远镜,认识望远镜都很有帮助。
对于一个观鸟爱好者,望远镜在野外的表现可以归结为三条:影像质量,易用性/手感,以及防水抗造性能。
完美的观鸟望远镜应该表现出鸟类的真实细节和颜色,就和看我们眼前的鸟一样,不管是在何种距离和何种光线条件下。
你可以整天带着它们而不觉得精神和肉体上的疲劳。
在雨中,或者意外浸水的时候,在剧烈的温度变化的时候,在各种可能遇到的碰撞和振动应该安全无碍。
最后,这只望远镜应该还是你能买得起的,虽然我们这篇文章不会谈到价格的问题。
1.成像质量成像质量由以下因素决定:做工和材料;高质量的成像需要高质量的材料和精密的加工技术(包括严格的质量控制),没有别的比这更重要的了!此外,好的成像需要复杂的光学设计,需要比较多的镜片数量(多片的物镜和目镜)。
最好的望远镜里面有更多的镜片,更昂贵的光学材料,更多的光学表面,这些都必须精密地加工。
所有这些镜片必须精确地安装而且要牢固可靠,不会由于振动而移位。
所有移动部分必须平滑而且精准,不管是新出厂还是已经使用了多年。
所有这些都使其成本更高。
目前来看,一只真正高质量的的普罗棱镜望远镜大约要250美元以上,但是对于采用更复杂的屋脊棱镜望远镜来说,同等质量的望远镜价格要在700-1000美元左右(我们在这里忽略了耐用性,一般来说屋脊棱镜望远镜要更耐用些。
当然250美元价位上的各种望远镜性能差异要比1000美元产品之间大得多。
物镜口径:物镜的直径大小,以毫米为单位,即7×35中的35和8×40中的40。
在质量相同的情况下,物镜越大,越能帮助看清细节。
……(作者在这里解释了衍射分辨率和口径的关系,从略)……,从理论上讲,口径越大,分辨率就越高。
不过,物理上通用的“瑞丽判据”对于像鸟这样的面物体并不是很适用。
同样,物镜口径越大,集光的能力就越强。
眼睛对光线的能量作出反应,进入眼睛的能量直接影响到我们分辩细节的能力。
一般来说,口径越大,进入眼睛的能量越多,越有助于分辩。
更多的细节,更多的光线……这都需要更大的口径,但是,高质量的小物镜即便是23mm也可以在野外提供令人惊异的满意图象,特别是白天光线良好以及距离较近的情况下。
对于普通的野外观测,30-35mm已经可以提供足够的细节表现,除非是在极端恶劣的光线条件下。
事实上,在通常的观鸟距离上(40-60英尺),几乎所有的望远镜都看起来不错(只有直接互相对比才能分出优劣)。
如果需要各种条件下都有很好的表现,那么就需要40-50mm口径的物镜(所谓“全尺寸”,20-29mm为“口袋尺寸"便携望远镜,30-35mm为中尺寸望远镜,译者注)在三种条件下需要全尺寸的望远镜:距离超过150英尺,特别是像麻雀那样尺寸的小型鸟类,大物镜可以显出和小口径的不同。
这并不是简单的分辨率的问题,尽管分辨率可能有些作用。
你可以在这个距离看到更多的颜色,大口径物镜汇聚了足以刺激颜色感觉细胞的能量,而小口径望远镜看起来就稍微发灰。
当光线不足距离又远时会更明显。
应该说这种差距在短距离上也是存在的,只是不是那么明显罢了。
当你观测暗黑的树林中时,特别是一部分的视野在光亮中,大物镜有助于分辩暗光部分物体细节(解释从略)。
最后一种情况,是在黄昏,黎明等光线不好的条件下。
尽管这种条件在别的地方往往被当作大口径望远镜的主要优势,其实却是最不常碰到的。
在中等距离上,好的23mm望远镜表现和50mm望远镜差不多,大口径望远镜的优势只是体现在:50mm的望远镜可以在黎明时候早观测5-10分钟,黄昏时能够多观测5-10分钟,或者可以在稍远一点的距离上观测到同样的细节。
对于手持望远镜的倍数(7-10倍)来说,大于50mm的物镜口径已经很难提供更多的细节了。
(从理论上讲,一个完美的8×,30-35mm 望远镜可以提供所有的细节,但事实上,在试验中发现,当今只有两只此级别的望远镜能够接近这一目标,在同样条件下,大口径望远镜总会看起来好一些,所以我们需要超过30-35mm 的口径可能只是为了克服现在望远镜技术的局限?)镀膜技术:镀膜对影像亮度和锐度的影响几乎和镜片本身一样重要。
每一个玻璃表面都会反射原本应该透过的光线。
这些光线在镜筒内部和镜片之间反射就会破坏图象的颜色,细节,反差。
单层镀膜(C)通过在玻璃表面镀上一层氟化镁减小反射光,全表面镀膜表示在所有表面镀有增透镀膜,这对影像的反差有不小改善。
多层镀膜(MC)表示在某些表面镀有多层镀膜,反差会更好一些。
全表面多层镀膜(FMC)表示在所有的镜片表面都镀有多层镀膜。
某些厂商比如莱卡,即使是在最高档的望远镜上的最外镜片表面仍然使用了单层镀膜。
据说是因为专门设计的单层镀膜更加耐久可以防止擦伤,而且最外一个表面反射出去的光线不会明显影响图象的反差。
他们的理论我没有办法去验证,因为我没有办法得到符合条件的两只别的方面一样的望远镜来测试。
所有这些差别并不是绝对的,同样是MC,C,或者FMC,有些望远镜就比别的镀膜要更好一些。
最好的FMC 8×23便携望远镜看起来比镀膜较差的7×35望远镜更亮,更锐。
好的镀膜同样可以增强望远镜在观察暗影中物体的能力。
有些望远镜在这些方面做得很好,30mm的望远镜可以达到普通40-50mm毫米望远镜的能力。
残余像差:变形是最明显的像差之一,但是危害最小。
我们都希望有平坦,无弯曲的图象。
要达到我们的这个希望确实是对工程师的考验。
在很多望远镜中,甚至包括某些最昂贵的机种,你都能发现我们技术上的局限(或者是在人们能够承受的价格范围内所能做到的局限)。
在某些望远镜中,特别是广角设计的望远镜中,要想达到中央和边缘同时聚焦是不可能的。
如果调焦使得边缘清楚了,那么中央部分又会模糊,这就是场曲,也是最常见的一种像差。
同样,在边缘有时候会出现凹陷或者凸出的现象,在视场边缘观察一个直线物体很容易发现这一点)。
这和把球形的地球展开成平面的地图有点类似,当我们这样做时,边缘就会有一些变形。
确实有极少数很特殊的望远镜可以做到视场很大而且边缘变形极小,但是这些望远镜价格在2000美元以上而且有3-5磅重。
有些特殊设计的天文望远镜用目镜可以也做到这点,重量和体积都和一大罐罐头一样(例如Televue著名的Nagler Type 5 31mm,直径有88mm,一公斤重,译者注)。
你能想象把这种目镜装到手持望远镜上面么?即使装上了,价格呢?况且这些像差有那么重要么?最好的望远镜总是在消除变形和体积,重量,价格之间寻找着平衡,只要中心部分基本完美,边缘的一点变形不算致命。
毕竟人们总是把目标放在视场中央观察。
但是,像散却是不可忽视的,像散广泛存在于光学器材中,对成像质量影响要严重得多。
需要更多的研究和注意。
像散的原因是从物镜折射过来的光线不能完美汇聚于一点。
设计者花了巨大的精力和经费来补偿像散。
像散主要有三种:最常见的是色差,透镜折射光线的同时由于不同颜色光的色散率和折射率不同而没有办法汇聚在一个焦点上。
如果要让黄色的光汇聚在焦点上,那么红色和蓝色的光就无法汇聚,于是物体边缘就会有红蓝颜色的镶边。
几乎所有的望远镜都使用了消色差镜片,一般是由两片不同光学玻璃构成的,可以把两种特定波长的光汇聚在一个焦点上,这是一个显著的进步,有了它,我们才有今天可以使用的望远镜,当然还有少量色残余色差无法校正(或称为二级光谱)。
更进一步,还有可能使用一些昂贵的光学材料比如ED,SD(超低低色散玻璃),萤石等以及复杂的光学设计例如多达5片的物镜,让三个波长以上的色光汇聚在一个焦点上。
这就是所谓的复消色差(APO)以及超消色差。
市场上确实有少数采用了ED 光学玻璃的产品来减小残余色差(比如Celestron和Swift就有一些标注了ED 的望远镜,莱卡也有此类产品,但却没有在广告中加以说明)。
所有这些产品都没有敢宣称自己做到了复消色差,而且他们确实也没有做到(译者注:Takahashi 的萤石望远镜22×60号称自己复消色差,而且确实是真正的复消色差)。
ED玻璃的使用确实减小了色差,不过却没有完全消除。
从我的观测经验来说,有所进步,不过不很明显。
最大的区别是反差有所提高,这并不奇怪,因为一些失焦的光线被消除了。
更仔细的观测可以发现,其色彩更清纯,而普通望远镜与之相比总是会把色彩搞得稍微浑浊一点点。
另外ED玻璃的望远镜有助于分辩色彩的细微过渡。
第二种像散到最近才引起望远镜厂商的重视,这就是球差。
普通的望远镜镜片表面是球面的,从理论上讲,球面是无法把镜片上每个点的光线都汇聚到焦点的(可以理解为,球面只是一种理想镜面的近似,但是由于非球面加工很困难,所以只能加工成球面)。
同样,球差也会使得成像稍微浑浊而损失一些细节。
解决的方法是至少在一个光学表面上加工成非球面的复杂形状,这样就有可能使得边缘的光线和中心一样准确聚焦。
这在天文中的施密特望远镜中最早应用。
尼康在某些型号便携望远镜中使用了这种技术,从效果上来看,确实提高了反差和亮度,呈现出更高的分辨率和图象质量。
在使用中感觉到,这项进步是明显的,可以看到比别的同规格望远镜更多的细节,甚至有很多更大口径的望远镜也要甘拜下风。
最后一种像散是彗差。
当一个星点在视场中央成像时是一个点,但是偏离中央后就会在背离中心的方向拖出一个象彗星一样的尾巴,越靠近视场边缘就越厉害,这种像散叫做彗差。
在现代光学设计中彗差得到了有效的控制,但是即使在昂贵的高档望远镜中,在视场边缘仍然可以发现由彗差引起的轻微模糊。
但是不要把彗差和场曲混淆,彗差无法像场曲那样通过调焦消除。
需要指出的每一片镜片都对系统总体的像差有着影响,目镜往往要比物镜对像差的影响还要大。
不精密的棱镜角度和表面精度也会引入像差。
考虑到这整体设计的复杂性,我们应该为今天望远镜的表现而惊叹。
当严格检验望远镜的分辨率的时候,你会发现它可不是把检测图表上面两条细线分辩出来那么简单。
在这种检验时,也许两只望远镜有同样的分辨率,但是却在成像质量上有着巨大差异。
其中的一只可能看起来发灰而且线条模糊较之另一只。
我认为这就是由像散引起的,主要是球差和彗差。
同样,我认为在使用中,这种差异也是存在的,像散控制好的望远镜总是看起来要锐利一些。