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标头的发展历程也是光学结构的发展历程,从最简单的COOKE型三片结构到后来的双高斯对称结构,都造就了标头最终完美光学的呈现。标准镜头按照镜头的镜组结构来区分,可以分为非对称性结构和对称性结构。最简单的非对称性结构镜头仅有一片薄凹凸透镜,以光学塑料为原料制造的单片透镜在一次性相机上被广泛使用,在F/14的光圈下能得到较好的像质;双胶合型透镜,孔径可以达到F/11或过小,可以初步消除色差。
COOKE结构
三片库克型镜头,孔径可达到F/3.5,可以消除全部初级像差,又称正光镜头。但边缘像质较差。因其结构简单、造价低廉的特性被许多单焦点普及型相机和低端放大机选用;
TESSAR结构
被蔡司称之为“鹰之眼”的TESSAR光学结构,给镜头设计带来了飞跃,极大的提高了光学性能。四片三组的天塞镜头可以做到F/2.8孔径,其结构简单、解像力高、畸变小,并可以有效的削弱倍率色差和彗差。
SONNAR结构
要说光学性能最为著名的几个光学结构,SONNAR结构是其中之一,该结构从库克与天塞镜头的基础上发展而来,最著名的要说六片的松纳镜头,可以实现F/2~ F/1.5的大孔径。
PLANAR结构
要说最完美的光学结构,非PLANAR莫属,PLANAR的全对称结构标准镜头能够更好的消除轴外像差,改善视场周边的像质,使得像场十分平坦,理论上可以消除所有的光学缺陷。
Double Gauss结构
随着光学技术的发展,非球面镜片的大量采用,现在的单反相机标准镜头普遍采用的是双高斯结构。因为这种结构能够极大的扩展最大通光孔径,它可以在大于F/2的大孔径下较好的矫正球差和像散。明亮的大通光口径带来的不仅仅是浅景深和背景的虚化,大光圈给予摄影者可以更灵活的表达摄影意图,在较暗光源下也可以捕捉到更多的细节和更高的像质。
光学人生
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