單鏡頭反光相機
編輯單鏡頭反光相機,簡稱SR相機,是一種在鏡頭和像面之間裝有可折疊反光鏡的相機。在記錄之前,圖像會倒置顯示在通常水平的屏幕上。使用較舊的相機,可以直接或借助放大鏡(輕腰取景器)從上方查看。后來,棱鏡取景器開始使用,借助于棱鏡取景器,可以通過目鏡在正確的方向上水平或平行于相機光軸觀察圖像。
借助單鏡頭反光相機,拍攝對象可以相對精確地聚焦和銳化,因為攝影師可以直接通過鏡頭觀看,而不必通過臨時取景器觀看。 此外,不同焦距的可更換鏡頭也可以通過這種方式輕松實現,因為取景器圖像不像傳統的取景器相機那樣是固定的,而是自動適應鏡頭的焦距。
單鏡頭反光 (SLR) 標準形式的一種變體是雙鏡頭反光 (TLR) 單鏡頭反光相機。它有自己的取景器光束路徑,通過安裝在主鏡頭上方的第二個鏡頭(“第二只眼睛”),后面是鏡子、磨砂玻璃屏幕,通常還有一個光軸。由于水平屏幕上的取景器圖像,這兩款相機具有可比性。
帶有數字記錄傳感器的單鏡頭反光相機通常被稱為DSLR(數字單鏡頭反光)或DSR(數字單鏡頭反光)。有時這個術語被錯誤地用于所有數碼系統相機,盡管也有無反光鏡型號。
工作原理
編輯穿過鏡頭(1)鏡片的光線,經傾斜擺動鏡(2)的單鏡頭反光相機向上反射,到達取景器系統的聚焦屏(5)。使用會聚透鏡(物鏡)(6) 并通過屋脊五棱鏡 (7) 內的反射,圖像最終在取景器 (8) 中可見。這意味著取景器顯示的圖像與按下快門按鈕時拍攝的圖像完全相同。
一些單鏡頭反光相機使用腰平取景器或普羅鏡取景器,而不是使用屋脊五棱鏡(7)的棱鏡取景器。然而,原理是一樣的。取景器中的屈光度補償可以調整用戶的屈光不正。
除了向攝影師顯示要拍攝的圖像的對焦屏外,反光鏡系統還將圖像提供給用于曝光測光的傳感器和自動對焦系統。這些可以集成在取景器中,或者由附加的輔助鏡提供,可以位于相機的底部。
按下快門按鈕時,必須先將反光鏡系統轉出光路。然后關閉裝置 (3) 打開;圖像現在直接進入膠片平面 (4) 或膠片或圖像傳感器。因此,在曝光期間取景器中看不到圖像。
必要的向上旋轉鏡子會導致記錄中的小時間延遲。為了消除這種情況,一些特殊的結構而不是擺動鏡,而是使用永 久安裝的、部分透明的鏡子或棱鏡。這可以顯著加快拍攝順序,尤其是使用電動相機時,但也會提供不太明亮的取景器圖像,并讓更少的光線進入傳感器或膠片,因為反光鏡在取景器操作和曝光期間都會分開光線。通常大約三分之一的光被反射到取景器中,三分之二被傳輸到傳感器或膠片。
自動對焦系統
自 20 世紀 80 年代初以來,自動對焦系統越來越多地內置于單鏡頭反光相機中。第 一個量產的相機機身是 Pentax ME F 型號。為此目的,主鏡被制成半透明,第二個輔助鏡耦合到主鏡,將通過主鏡傳輸的光引導到一個或多個獨立的自動對焦傳感器在相機的底部。從傳感器獲得的誤差信號以機械或電氣方式從相機機身傳輸到鏡頭,從而移動負責對焦的鏡頭。
要拍照,必須將鏡子折疊起來,以便在通過自動對焦傳感器拍攝照片之前的最后幾毫秒內無法進行進一步的自動對焦測量。隨著較新的數字單鏡頭反光相機,越來越多地通過圖像傳感器執行額外的自動對焦測量,例如,可以在使用實時取景或視頻錄制期間測量清晰度。
鎖定機制
編輯焦平面快門
幾乎所有當代的單鏡頭反光相機都使用焦平面快門,它位于膠片平面的前面,即使在鏡頭被移除時也能防止光線到達膠片,除非在曝光期間真正釋放快門。焦平面快門有多種設計。
早期的焦平面快門,從 1930 年代 開始設計,通常由兩個橫跨膠片門的簾幕組成:一個打開的快門簾幕,然后是一個關閉的快門簾幕。
在快速快門速度下,焦平面快門形成一個“狹縫”,第二個窗簾關閉靠近打開的第 一個窗簾,形成一個狹窄的垂直開口,快門狹縫水平移動。 隨著快門速度的增加,狹縫變得越來越窄。
因此,并非影片的所有部分都在同一時間曝光。最初,這些表扣是用織物材料制成的(后來經常涂上橡膠),但一些制造商改用其他材料。
其他焦平面快門結構,垂直移動 - 較短的 24 毫米移動距離(相對于水平移動 36 毫米)意味著可以減少最小曝光和閃光同步時間。
這些百葉窗通常由金屬制成,并使用與水平移動百葉窗相同的運動槽原理。然而,它們的不同之處在于它們通常由多個板條組成,而不是像水平設計那樣的單個窗簾,因為框架上方和下方很少有足夠的空間用于一體式百葉窗。
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