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第一章第一节


第一章





第一节 光学基础
一、摄影发展简史 二、光学基础知识 三、凸透镜成像及像差

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一、摄影发展简史
(一)摄影术的萌芽 第 一 章 概 述
1、小孔成像 中国:公元前500年,先秦《墨经》记录了 小孔成像的原理。 西方:公元前300——400年 古希腊发现。 亚里斯多德[384-322 B.C.]在他的光学 法则中提到,每当日蚀的时候从树叶缝隙 投下的光呈弯月牙状,就是太阳的形状, 缝隙越小越清晰。
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第 一 章 概 述

小孔成“像”, 实质上是物体各点 发出的光经小孔筛 滤为极细光束后投 在屏上所成小光斑 的集合,其形状取 决于发光的物体。

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公元11世纪,宋代沈 括《梦溪笔谈》中记载。 公元16世纪荷兰医生 兼数学家,格马弗里修斯 制作了世界第一张针孔成 像的原理图。 意大利达芬奇的弟子 门萨利诺在一本建筑学的 注脚中记述了针孔成像, 这是西方发现的最早的文 字记载。 刑事科学技术系影像技术室

一、摄影发展简史
(一)摄影术的萌芽 第 一 章 概 述
2、暗室、暗箱[描像机] 在公元1100年,阿拉伯学者阿尔哈森 (Al usen)就利用一暗箱,箱壁上开个小针 孔,让日蚀的阳光透过小针孔,倒映在箱 壁上,观察日蚀情况与过程。 公元1553年,意大利人玻尔塔发表了 《自然魔术》(Magia Naturalis)一书,推荐 人们暗箱的确可以当作绘画工具使用。
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第 一 章 概 述

暗箱[描像机], 是一个密不透光的 箱子或一座沒光的 暗室。在箱壁凿个 小孔,让箱外景物 光影穿过此孔,在 內壁上构成倒影。 画家坐在箱內,铺 张纸在倒影处,即 可描成图像。
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一、摄影发展简史
(一)摄影术的萌芽
第 一 章 概 述
3、暗箱的改良 – 1570年,发展了透镜现象,磨制出玻璃透镜。 – 威尼斯贵族巴尔巴罗发明了原始镜头和原始 光圈。 – 数学家丹提使用凹面镜将倒立的影像还原成 正立的影像。 – 萧特等人发明了调焦系统。 – 至此,照相机已经成熟。
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一、摄影发展简史
(二)摄影术的产生
第 一 章 概 述
—— 探究影像长期固定下来的方法 国外研究资料显示,中国早在前汉时期就 已经利用感光化学品通过暗箱将画面感光,经 过化学处理制成陶器上的花纹。 宋代大文豪苏东坡在《物类相感志》中记 载了“盐卤窗纸上,烘之字显”的现象,这是 世 界上最早发明的银盐变黑显影技术。
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一、摄影发展简史
(二)摄影术的产生 第 一 章 概 述
—— 探究影像长期固定下来的方法 1725年,德国的舒尔茨医学教授发现含有硝 酸银的溶液,曝光几分钟会变黑,没曝光的仍是 原来的白色。 1777年,瑞典人卡尔威廉-席勒用被棱镜分 解成不同色光的太阳光照射在涂有氯化银的纸上, 结果发现感光力量最强的是青蓝色光部分。这就 是首次进行的太阳光与氯化银之间关系的学术研 究,也可以说是照相感光理论的创始。
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(二)摄影术的产生
第 一 章 概 述
—— 探究影像长期固定下来的方法 1826年,尼埃普斯使用日光硬化摄影法成 功地将一块涂有沥青的铅锡合金板置于一个暗 箱中,把窗外的景物记录了下来。曝光时间约 是8小时,是用暗箱拍摄的第一幅永久性照片, 至今仍存在。

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一、摄影发展简史
(二)摄影术的产生
第 一 章 概 述 —— 探究影像长期固定下来的方法
1837年8月达盖尔发明了银版摄影法,制 成了第一张现代照片。1839年8月19日法国科 学院和美术院的联席会议公布了银版摄影法, 摄影术得到社会公认,在皇家学会取得专利, 现代摄影术宣告诞生,照相机随之产生。
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第 一 章 概 述
“ 巴 黎 ”, 达 盖 尔 式 照 片,1838年.曝光时间约15分 钟 , 移动中的车子及人物都 没有拍摄下来. 刑事科学技术系影像技术室

L· 达盖尔 实用摄影的发明人

一、摄影发展简史
(二)摄影术的产生
第 一 章 概 述
—— 探究影像长期固定下来的方法 1840年,塔尔博特对摄影法进行了改进。 他改用碘化银,同时也用显影液。这样,曝 光时间就短了一些;通过事后处理,影像也更 为牢固了。 1841年,他把改进后的方法申请专利,并 命名为“卡罗式摄影法”(Calotype process)。

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一、摄影发展简史
(二)摄影术的产生 第 一 章 概 述
—— 探究影像长期固定下来的方法 1851年,英国伦敦的一位雕塑家阿切尔 发明了“湿版法”。

1871年,英国的一位医生马多克斯发明
了“干版法”。

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一、摄影发展简史
(二)摄影术的产生 第 一 章 概 述
—— 探究影像长期固定下来的方法 1888年,美国业余摄影爱好者伊斯曼成功 地研制出一种照相机。这种照相机镜头焦距是 固定的,口径为f/9,快门速度只有一档1/25 秒,在室外阳光下2.5米以外的景物都能清晰成 像。第二年,伊斯曼又成功地把感光乳剂涂布 在透明的硝酸纤维(赛璐珞)片基上,研制出 世界上最早的胶片,并把照相机和胶片用柯达 (Kodak)作为商标。
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一、摄影发展简史
(三)照相机的发展 第 一 章 概 述
早期的照相机在构造上极其简单,外型多 以木结构为主,上面没有光圈与快门装置,整

个摄影过程非常繁琐。直到19世纪80年代末发
明胶片摄影,20世纪20年代出现35毫米照相机,

才使照相机走向逐淅完善的阶段,照相机上出
现各种装置,使用上就更方便了。
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第 一 章 概 述

20世纪60年代,电子技术与照相机结合,出 现了带有测光装置的照相机。由于电子技术的发 展,20世纪70年代出现自动曝光照相机,使照相 机达到更完美的阶段。20世纪80年代中期自动对 焦的35毫米单镜头反光式照相机的出现,20世纪 90年代先进摄影系统及数码照相机的诞生,使摄 影发展到一个崭新的阶段,最终将促使摄影逐步 脱离胶片走向与计算机结合的新时代。
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第 一 章 概 述

19世纪是摄影起步的年代。从1839年达盖尔公布他 的银板摄影术起,整个40年代,达盖尔所用的照相机几 乎与300多年前意大利教授D·巴布罗所描述的完全一样: 一个木制暗箱,正面装上个镜头,后面有一块活动 插板,插上磨砂玻璃可以取景,插上感光板可以照相。

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第 一 章 概 述

1905年,柯达公司制造了世界上第一台便携 式装胶卷的照相机,并用“柯达”作为相机的商 标,叫做柯达1号相机。

镜头口径为f /9, 快门速度1/25秒,固 定焦距,内装直径2.5 英寸(63.5mm)胶卷, 可拍10 0幅像场为圆形 的照片 。
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第 一 章 概 述

1913年,德国莱兹厂的一位工程师巴纳克

按35毫米电影胶片的规格设计出一种小型照相
机,取名莱卡。由于第一次世界大战的影响, 直到 1925 年莱卡 I 型照相机才问世,这标志着 35毫米照相机(又称 135 照相机)的诞生,开 辟了照相机发展史上的新纪元。
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1936年 日 本

西



天塞镜头相机 西 德

西



第 一 章 概 述

1928年,德国又推出罗莱弗莱克斯
(Rolleifiex)120双镜头反光照相机,它

所拍摄的画面大小为 6厘米 x 6厘米。这
种照相机上有两个镜头,上面一个用于 取景测距,下面一个用于曝光。
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美能达120 日本

1872年 法 国

我国最早的侦查照相机

玛米亚 120折叠式 日 本

第 一 章 概 述

1940年以后,单镜头反光相机开始出现。 1962年,日本的潘太克斯(Pentax)SP型照相 机首次采用通过镜头进行测光的方式,改变了 以往精度不高的镜头外测光的方式。

1976年,日本佳能(Canon)公司推出全电子 化AE-1型照相机,它所采用的是另一种自动曝 光方法——快门速度优先式。
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二、光学基础知识
(一)光的本质 光是电磁波的一种,具有波粒二象性。 – 简单说就是光既有粒子性又具有波动性 – 撇开光的波动性,仅以光线为基础,研究 光在透明介质中传播问题的学科称为几何 光学。
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二、光学基础知识
(一)光的本质

第 一 章 概 述

C = 3×10 8米/秒 = λr = λ/ T

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二、光学基础知识
(二)几何光学

第 一 章 概 述

1、概念:
(1)发光点:会辐射光能的,既无大小又无体积 的几何点。 (2)光源:能够自行发光的物体。 分两大类:点光源和扩展光源。点光源是一 种理想模型,扩展光源可看成无数点光源的集合。 (3)光线:表示光的传播方向的线。 (4)光束:有一定关系的一些光线的集合。 刑事科学技术系影像技术室

? 同心光束:相交于同一点或由同一点发出的一束光线。 会聚光束:光线会聚于单独的一点。 ? 平行光束:没有聚交点,互相平行的光线。

发散光束:由光源上一点出发,光线是向各方向发散的;

? 象散光束:光线有多个交点。
? 一个光束可以分成几个光束,彼此不受影响; ? 几个光束可以合成一个光束,彼此可以叠加。 刑事科学技术系影像技术室

第 一 章 概 述

发散光束

会聚光束

平行光束

象散光束

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二、光学基础知识
(二)几何光学

第 一 章 概 述

2、四个基本定律 (1)光的直线传播定律:在均匀介质中, 光沿直线传播,即光线为直线。

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二、光学基础知识
2、四个基本定律 (2)光的独立传播定律:不同的光线相交时, 彼此互不影响,其中任何一条光线的传播与其 他光线是否存在无关,在相交点上的光强等于 各支光线的光强之和。

第 一 章 概 述

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二、光学基础知识
第 一 章 概 述
(二)几何光学
2、四个基本定律

(3)光的反射定律:
①反射光线位于入射平面内 ②反射光线、入射光线位于法线的两侧

③反射角=入射角
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二、光学基础知识
(二)几何光学
A1
介质1

第 一 章 概 述

2、四个基本定律 (4)光的折射定律:
A2

介质2

①折射光线位于入射平面内
②折射光线、入射光线位于法线的两侧

③入射角、折射角的正弦之比对于两种
确定的介质来说,是一个常数 。
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A

A

真空

真空

sinA / sinA1 = n1 sinA / sinA2 = n2

介质1

介质2
A2

A1

n1、n2为介质1、介质2的绝对折射率
两种介质比较时,绝对折射率小的叫做光疏介质; 绝对折射率大的叫做光密介质。

A1

sinA1 / sinA2 = n2 / n1 = n n为介质2对于介质1的相对折射率 光从光疏介质射入光密介质时,折射角小于入射角; 光从光密介质射入光疏介质时,折射角大于入射角;
A2

介质1

介质2

光路可逆原理: 一条光线沿着一定的路线从空间的A点传播到

B点,如果按照与B点出射光线相反的方向投射一
条光线,则此光线必沿同一条路线通过A点。
A B

A

B

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二、光学基础知识
(二)几何光学

第 一 章 概 述

3、实像和虚像

实像:由实际光线相交会
聚所形成的像。

虚像:由光线的延长线相
交所形成的像。

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二、光学基础知识
(二)几何光学
4、几种不同的反射 (1)镜反射:光滑的物体表面对光的反射遵 从反射定律,叫做镜反射。
定向反射光

第 一 章 概 述

入射光

光滑表面

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二、光学基础知识
(二)几何光学 4、几种不同的反射 (2)漫反射:不光滑的物体表面对光的反 射不取一定的方向,而是或多或少向各方向 反射,叫做漫反射。 光的漫反射也遵从光的反射定律。

第 一 章 概 述

入射光

粗糙表面

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二、光学基础知识
(二)几何光学 4、几种不同的反射
(3)混合反射:光线在半光滑表面产生的 反射,这时在反射方向光能分布呈椭球形,有 最大光能方向。

第 一 章 概 述

入射光

半光滑表面

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二、光学基础知识
(二)几何光学 4、几种不同的反射 (4)全反射:光从光密介质射入光疏介质 时,折射角大于入射角。当入射角增大到某一 角度时,折射角等于90度,入射角再增大,折 射光消失,只剩反射光,这种现象叫做全反射。

第 一 章 概 述

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二、光学基础知识
(三)光度学基础 光度学:研究光在发射、传播、吸收和 散射等过程中光能量问题的学科。 1、辐射通量:单位时间内通过A的能量。 Φ = ε/ t

第 一 章 概 述

S
Ω

A

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二、光学基础知识
(三)光度学基础 第 一 章 概 述
2、发光强度:单位立体角的光通量。 I = Φ /Ω 立体角:一个任意形状的封闭锥面所包含的空间角

S

I

Φ = I ×Ω Φ 总 = 4π I

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二、光学基础知识
(三)光度学基础
第 一 章 概 述
3、照度:单位面积上的光通量。 E = Φ/A A = Ω×r2 → E = I/r2

Φ= I×Ω
照度与发光强度成正比,与距离的平方成反比。

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二、光学基础知识
(三)光度学基础
3、照度:其他条件相同时,距离点光源越 远,照度越小。
I S I S

Ω

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二、光学基础知识
(三)光度学基础 第 一 章 概 述
A
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4、亮度:发光表面或被光源照明的景物反光 表面的明暗程度。 B = Φ / ΩA cosа = I / A cosа
а
Ω

三、凸透镜成像及像差
透镜:在照相机和显微镜中都有一些玻 璃元件,它们的表面是球面的一部分,叫做 透镜 。如果透镜的厚度远小于球面的半径, 这种透镜就叫做薄透镜。

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三、凸透镜成像及像差
(一)基本概念: 1、光心 — 透镜的光学中心 第 一 2、主轴 — 连接两个球面的球心的直线 章 3、焦点 — 平行于主轴的光线会聚于主轴的一点 4、焦距 — 焦点到光心的距离

概 述

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三、凸透镜成像及像差
(二)成像规律: 第 一 章 概 述
1 1 1 —=—+— f u v
物距u→∞时 2f < u < ∞ u = 2f

v v- f f M = — = —— = —— u f u-f
放大倍率M→0 M < 1倒立缩小实像 M=1倒立等大实像

像距v→f f < v < 2f v = 2f

f < u < 2f
u = f 0 < u < f

2f < v < ∞
v→∞

M﹥1倒立放大实像
M→∞成像在无穷远

物像同侧 放大正立虚像 刑事科学技术系影像技术室

与 物 同 侧 的 虚 像

物 距 小 于 一 倍 焦 距

物 距 等 于 一 倍 焦 距

物 距 大 于 一 倍 焦 距 小 于 二 倍 焦 距

物 距 等 于 二 倍 焦 距

物 距 大 于 二 倍 焦 距

物 距 大 于 二 倍 焦 距

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三、凸透镜成像及像差
理论上讲,球面折射只对主轴上或靠近主 轴区域内的发光点所发出的细光束才能形成一

第 一 章 概 述

个完善的像。
实际应用中,物体和光束总有一定的大小 , 成像的光线也是由许多波长不同的色光组成。这 样,透镜所成的像与理想的像之间存在着偏差, 这种偏差就称为实际的透镜的像差。
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三、凸透镜成像及像差
(三)像差:
1、球面像差 如图所示,由轴上物点A发生的单色光,经系统 后边缘部分的光线比中央部分的光线折射得更厉害, 整个光束经系统后不再交于一点,形成的像变成模糊 不清的弥散光斑。把边缘光线的像点A''和近轴光线的 像点A'的位置差称为球面像差。
III II

第 一 章 概 述

I

A''

A'

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三、凸透镜成像及像差
(三)像差:
1、球面像差 存在着球面像差的透镜,当像平面处于不同的位 置时,得到的弥散光斑是不同的。若像平面位于近轴 光线的像点 A' 时,得到的是一个中心亮﹑边缘暗的弥 散光斑。如图中的位置Ⅰ。 像平面向透镜方向移动时,整个弥散光斑变小, 中间亮点扩大变暗,而边缘由暗变亮。到达图中的位 置Ⅱ时,弥散光斑最小,且整个光斑亮度较均匀。 继续前移,弥散光斑又增大,到边缘光线的像点 A''处时,图中的位置Ⅲ,弥散光斑的边缘出现光环。 刑事科学技术系影像技术室

第 一 章 概 述

三、凸透镜成像及像差
概念:位于主轴上的物点发出的宽光束,经光学系 统反射或折射后所成的像呈现边缘模糊的现象。
原因:同一物点发出的近轴光线和远轴光线在通过 光学系统(如透镜)后,成像位置不同。

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球 面 像 差

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三、凸透镜成像及像差
2、彗差 概念:不在主轴上的物点Q发出的宽光束,经光学 系统反射或折射后不能聚焦于一点而形成一个顶点较亮 的形如彗星的光斑的现象。 原因:光束对主轴不对称。

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彗 差

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三、凸透镜成像及像差
3、像散 概念:位于主轴外的物点Q发出的窄光束,经光 学系统反射或折射后不能聚焦于一点,而会聚于两条 远近不同并且互相垂直的焦线上。

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像 散

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三、凸透镜成像及像差
4﹑像场弯曲 概念:在理想情况下,垂直于光轴的物体经过透 镜所成的像也应垂直于光轴,但实际上其像为一曲面, 这种像差称为像场弯曲。 若放在图中Ⅰ的位置则底片的中央部分的像是清 晰的,边缘的像是模糊的;若放在图中Ⅱ的位置则底 片的中央部分的像是模糊的,边缘的像是清晰的。
B II I A'

第 一 章 概 述

A
B' 刑事科学技术系影像技术室

它是光学系统将垂直于主轴的平面物形成曲面像的现 象,是与像散有联系的一种像差。 当像散已设法消除,每一个物点成一个像点,但是垂 直于主轴的物线所形成的像一般仍旧是弯曲的。

镜头并不能在平面上成像,只能在一个曲面上成像。 刑事科学技术系影像技术室

像 场 弯 曲

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三、凸透镜成像及像差
5﹑畸变 概念:物上的直线经光学系统成像后变为弯曲的 现象。 原因:光学系统的放大率随光束和主轴间所成的 角度不同而改变。 枕形畸变:当孔径光阑位在透镜的后面时,放大 率随角度增大而增大时,边缘部分的横向放大率大于 中央部分的横向放大率。 桶形畸变:当孔径光阑位在透镜前面时,放大率 随角度增大而减小时,边缘部分的横向放大率小于中 央部分的横向放大率。 刑事科学技术系影像技术室

第 一 章 概 述

一般摄影镜头为了减少畸变,往往使镜头为对称 型,且孔径光阑位在镜头的中间。 刑事科学技术系影像技术室

三、凸透镜成像及像差
6、球面色差:透镜对不同波长的折射率不

第 一 章 概 述

同,所以复合光(白光)经过透镜后,其焦距 是不相同的。红光对应的焦距最长,紫光对应

的焦距最短,由此产生了两种像差。

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三、凸透镜成像及像差
6、球面色差 (1)位置色差: 点状物体发出的复合光,经过透镜折射后,将在 不同的位置上形成像点。这样,在黑白底片上将出现 模糊现象,而在彩色底片上形成不同的颜色环,如图 所示。

第 一 章 概 述

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三、凸透镜成像及像差
6、球面色差 (2)放大率色差: 由于各种色光的焦距不相同,因此同一物体经 过透镜后生成的各色光的像大小也不同,这种差异 称为放大率色差,如图所示。

第 一 章 概 述

白光 刑事科学技术系影像技术室

色 差

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球面像差:影响分辨率。 慧差:影响边缘分辨率。 像散:影响边缘分辨率。 场曲:如果对中央聚焦,影响边缘分辨率; 如果对边缘聚焦,影响中央分辨率。 畸变:画面边缘变形,分桶形畸变(广角) 和枕形畸变(长焦)两种,不影响分辨率。 色差:不同色光焦距不一样,使交界面有彩 色镶边而影响分辨率。
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所有镜头都对这六种像差进行 了校正。校正到什么程度,与需求和 镜头价格有关。凡是影响边缘分辨率 的像差,都是广角镜头的重点。设计 的好的非球面镜可以更好地纠正像差, 这也是在很多镜头中加一片非球面透 镜的原因。 另外影响镜头质量的因素有:反 差、色还原、眩光还有耐用程度等。

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