ज़ूम, आवर्धन और फोकल लंबाई कैसे संबंधित हैं?


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सुपरज़ूम के साथ ज़ूम लेंस और कैमरे अक्सर एक बार ("×") ज़ूम नंबर के साथ बेचे जाते हैं - जैसे कि 12x ज़ूम या 30x ज़ूम। प्रश्न मैं लेंस फोकल लेंथ (मिमी) को एक्स-टाइम ऑप्टिकल जूम में कैसे परिवर्तित करूं? बताते हैं कि यह कैसे फोकल लंबाई की संख्या से संबंधित है, जैसे 70-200 मिमी या 18-55 मिमी। लेकिन × -जूम बढ़ाई से कैसे संबंधित है, जब मैक्रो के लिए इस्तेमाल किया जाता है या बस कुछ दूर बनाने के लिए बड़ा दिखता है?

दो 70-200 मिमी लेंस के अलग-अलग आवर्धन कैसे हो सकते हैं?


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NB मैं इसका उत्तर जानता हूं, लेकिन इसे साइट पर जोड़ रहा हूं क्योंकि यह एक-दो बार पूछा गया है और एक प्रश्न के डुप्लिकेट के रूप में बंद हो गया है जो वास्तव में सीधे इसका जवाब नहीं देता है (या तो बार-जूम पर एक या क्या है मैक्रो लेंस? यदि आपके पास एक ऐसा संपादन है जो इस सवाल को और अधिक स्पष्ट या आसान बनाता है, तो इसके लिए जाएं, इसके लिए जाएं।
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जवाबों:


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  • फोकल लेंथ लेंस के सामने देखने के क्षेत्र को नियंत्रित करता है। एक लंबी फोकल लंबाई में देखने की तुलना में एक छोटा क्षेत्र होता है। लेंस के पीछे, इस छवि को एक निश्चित आकार और दूरी पर प्रोजेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि कैमरा माउंट विनिर्देशों द्वारा दिया गया है। इसलिए हम देखने के इस संकरे क्षेत्र को "पहुंच" के रूप में देखते हैं क्योंकि आप दूर तक देख सकते हैं। आम शब्दों में इसे "ज़ूमिंग" कहा जाता है - जब आप अधिक पहुंच प्राप्त करते हैं। संभवतया कई इसे केवल ज़ूमिंग कहेंगे यदि यह विजुअल रेंज का विस्तार करता है, और यदि आप इसे 400 मिमी टेलीफोटो लेंस से प्राप्त करते हैं। यह काफी रैखिक (*) है। डबल फोकल लंबाई, आधी चौड़ाई और आपके सामने लक्ष्य की ऊंचाई।

  • कैमरा लेंस / ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में ज़ूम तब दिया जाता है जब एक लेंस अपनी फोकल लंबाई बदल सकता है। यह अधिकतम फोकल लंबाई से लेकर फोकल लंबाई तक दिया जाने वाला कारक है। एक मानक लेंस में 55/18 = 3X। 10-20 मिमी के सुपरवाइड में 2X। देखने के दृश्य क्षेत्र की तुलना में, मन्नानी लोगों को यह अनुभव नहीं हो सकता है कि लक्ष्य पर जूमिंग के रूप में, लंबे समय तक 10 मिमी पर दृश्यदर्शी के माध्यम से देखने वाले व्यक्ति के लिए बाहर निकलें और फिर 20 मिमी पर स्विच करें। "अल्ट्रा जूमिंग" 400 मिमी, में कोई ज़ूम नहीं है, जब तक कि आप 1 एक्स को ज़ूम नहीं कहते हैं, क्योंकि 1 भी एक नंबर है।

  • बढ़ाईसेंसर पर विषय आकार और प्रक्षेपण आकार के बीच का अनुपात है - प्राकृतिक दुनिया में; हम इसमें डिजिटल नहीं जा रहे हैं। शब्द भ्रामक महसूस कर सकता है क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश लेंस 1X से नीचे हैं - बहुत अधिक। सामान्य उपयोग में हम 0.0001-0.1X बात कर रहे हैं। यदि आप न्यूनतम फोकस दूरी पर 1: 1 मैक्रो लेंस का उपयोग करते हैं तो आपका 1 इंच का क्वार्टर सेंसर पर 1 इंच होगा। इसे फ्रेम करने के लिए एक मध्यम फ्रेम कैमरा की आवश्यकता होती है। लेकिन, वाह, आप निश्चित रूप से उस एक पर विवरण कैप्चर करेंगे। यदि आप दूर जाते हैं, तो आवर्धन गिर जाएगा। डबल दूरी, आधा बढ़ाई। परिचित लगता है? FOV समान है, फोकल दूरी के विपरीत, लेकिन प्रभाव समान है लेकिन उलटा है। 2X ज़ूम में आप आवर्धन को बदल सकते हैं, अर्थात। आकार सेंसर के लिए अनुमानित है, एक कारक द्वारा 2. विस्तृत सिग्मा 10-20 मिमी यह कर सकता है। उस सुंदर लैंडस्केप का 10 मिमी आवर्धन हालांकि बहुत कम शुरू होगा। 24 मीटर की दूरी पर यह 0.00042X है। वहां से अब आप इसे "जूम करके" 0.00085X कर सकते हैं। 400 मिमी जो सभी के बजाय ज़ूम कर सकते हैं उनमें समान दृश्य का 0.017X है। लेकिन व्यवहार में यह 10 मिमी की तुलना में 40X बेहतर आवर्धन ओ पहुंच है।

तो फोकल लंबाई, बढ़ाई और दूरी निरपेक्ष शब्द हैं, जबकि ज़ूम सापेक्ष है।

(*) रैखिक जब तक दूरी फोकल लंबाई से काफी अधिक है


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तो निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को ज़ूम इन करते हैं, तो यह बड़ा होने लगता है और व्यूफ़ाइंडर / कैमरा सेंसर को अधिक लेता है। हालाँकि, मेरा मानना ​​है कि यह प्रश्न आवर्धन कारक कहलाता है

आप आम तौर पर इस मैक्रो लेंस पर देखते हैं जहां पूरे बिंदु को कुछ बड़ा करना है कि वास्तविक जीवन में बहुत छोटा है। बढ़ाई इस तरह वर्णित है:

original object size in real life:resulting object size on the sensor

इसलिए 1: 1 आवर्धन कारक वाला एक लेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेगा जो 10 मिमी के पार हो और कैमरे के सेंसर पर एक छवि प्रोजेक्ट करे जो कि 10 मिमी लंबा हो। एक 1: 2 कारक 10 मिमी से 20 मिमी में बदल जाएगा। 1: 3, 10 मिमी से 30 मिमी और इसी तरह।

(ध्यान दें कि 1: 3 का आवर्धन कारक 3.0x के रूप में भी लिखा जा सकता है। यह कारक किसी दिए गए माइनम फोकस दूरी के लिए भी है। अन्य दूरी पर भी इसका उतना प्रभाव नहीं होगा।)

1: 1 आवर्धन कारक बहुत अच्छा नहीं लग सकता है लेकिन जब आपको लगता है कि आज के कैमरे का औसतन 18MP है या तो आप काफी कुछ कर सकते हैं।

तो एक ही फोकल लंबाई वाले दो अलग-अलग लेंस के अलग-अलग आवर्धन कारक क्यों होंगे? यह वास्तव में निर्माण की गुणवत्ता और लेंस के वास्तविक उद्देश्य में अंतर होने को समाप्त करता है।

टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। उम्मीद है की यह मदद करेगा।


मेरा मानना ​​है कि निकॉन इसे अधिकतम प्रजनन अनुपात कहता है और कैनन इसे अपने मैक्रो लेंस पर अधिकतम क्लोज़-अप आवर्धन कहता है।
कोडेडुड

आपको यह जोड़ना चाहिए कि X: Y चश्मा न्यूनतम फोकस दूरी पर दिया गया है। दूर चले जाओ और तुम इसे हासिल नहीं करोगे।
माइकल नीलसन

आपके पास संख्याएँ पीछे की ओर हैं। गुणक वास्तविक जीवन में सेंसर / आकार पर वस्तु का आकार है। उदाहरण के लिए, मेरे पास एक मैक्रो लेंस है जहां अधिकतम प्रजनन अनुपात 1: 1, या 1x है। मेरे पास कई ज़ूम भी सक्षम या 1: 4 से 1: 2 अनुपात ... 0.25x से 0.5x।
xiota

फोकल लंबाई के लिए, मैक्रो लेंस की कार्य दूरी बदल जाती है। 1: 1 प्रजनन अनुपात के साथ 35 मिमी और 100 मिमी मैक्रो लेंस पर विचार करें। परिप्रेक्ष्य अलग होगा, साथ ही विषय को प्रकाश में लाने में कठिनाई होगी क्योंकि 35 मिमी लेंस प्रकाश को अवरुद्ध करता रहता है।
xiota

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सुपरजूम के साथ ज़ूम लेंस और कैमरे अक्सर एक बार ("×") ज़ूम नंबर के साथ बेचे जाते हैं - जैसे कि 12 × ज़ूम या 30 × ज़ूम।

आवर्धन अनुपात के विभिन्न उपयोग हैं।  ज़ूम के संदर्भ में, यह अधिकतम से न्यूनतम फोकल लंबाई के अनुपात को संदर्भित करता है। 18-200 मिमी के लेंस में 200/18 = 11 × ज़ूम होता है।

लेकिन × -जूम बढ़ाई से कैसे संबंधित है, जब मैक्रो के लिए इस्तेमाल किया जाता है या बस कुछ दूर बनाने के लिए बड़ा दिखता है?

मैक्रो के संदर्भ में, गुणक से तात्पर्य प्रजनन अनुपात (व्युत्क्रम) से है , जिसका आकार सेंसर पर है: जीवन का आकार। उदाहरण के लिए, मेरे पास एक मैक्रो लेंस है जहां अधिकतम प्रजनन अनुपात 1: 1, या 1 × है। मेरे पास कई ज़ूम भी सक्षम या 1: 4 से 1: 2 अनुपात ... 0.25 × से 0.5 ×।

दो 70-200 मिमी लेंस के अलग-अलग आवर्धन कैसे हो सकते हैं?

विभिन्न फोकल लंबाई वाले लेंस में उनकी न्यूनतम फोकसिंग दूरी के आधार पर अलग-अलग प्रजनन अनुपात हो सकते हैं। (मैं गणित को शामिल नहीं जानता।) इसी तरह, विभिन्न फोकल लंबाई वाले लेंस में एक ही प्रजनन अनुपात हो सकता है।

किसी दिए गए प्रजनन अनुपात में, फोकल लंबाई कार्य दूरी को प्रभावित करती है । 1: 1 प्रजनन अनुपात के साथ 35 मिमी और 100 मिमी मैक्रो लेंस पर विचार करें। क्योंकि विषय, हालांकि एक ही राशि द्वारा बढ़ाया जाता है, प्रत्येक लेंस से अलग दूरी पर है, जिसके परिणामस्वरूप छवियों में चित्रित परिप्रेक्ष्य अलग है। 35 मिमी लेंस के साथ विषयों को प्रकाश करना भी अधिक कठिन है क्योंकि लेंस प्रकाश को विषय तक पहुंचने से रोकता है।


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एक संख्यात्मक उदाहरण

सालों तक 35 मिमी फ़िल्म कैमरों का बोलबाला रहा। छवि का आकार 24 मिमी 36 मिमी था। आइए हम मान लें कि हम कैमरे के सामने दूरी u पर 2,0 मीटर ऊँची वस्तु की 20 मिमी ऊंची छवि चाहते हैं । बशर्ते कि यू फोकल लेंथ एफ से कम से कम 10 गुना बड़ा हो , इमेज ऊंचाई से ऑब्जेक्ट ऊंचाई तक का अनुपात लगभग f / u है , इस प्रकार 20 मिमी / 2 मी = एफ / यू, इसलिए हमें f = u * 10 मिमी / 1 मी की आवश्यकता
होती है जो देता है ( चौड़ी) u = 2 मी f = 20 मिमी; u = 4 मीटर f = 40 मिमी; (टेलीफोटो) u = 10 मीटर f = 100 मिमी

आधुनिक कैमरों में बहुत छोटी छवि स्क्रीन होती है, इसलिए किसी को चित्र बनाने के लिए छोटी छवियों की आवश्यकता होती है, और वस्तुओं के समान अंश पर कब्जा करने के लिए इसी तरह की छोटी फोकल लंबाई होती है।
छोटी छवि बनाने के लिए कम रोशनी की आवश्यकता होती है, इसलिए लेंस का व्यास छोटा हो सकता है। यही कारण है कि कैमरे पर आईरिस सेटिंग्स के रूप में दिया जाता है, एफ / 4; f / 5,6 आदि f / 4 का अर्थ है परितारिका व्यास फोकल लंबाई का चौथाई है। छवि 5 मिमी (रुके हुए) व्यास 5 मिमी के लेंस और 60 मिमी लेंस (बंद) व्यास 15 मिमी के समान रूप से उज्ज्वल होगी।


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प्रश्न में एपर्चर शामिल नहीं है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि आपका उत्तर उस पर केंद्रित क्यों है।
कालेब
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