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如果您将电筒(手电筒)照在墙上并向前走,则光圈会变小,但同时变亮。增速器的原理是相同的。
设计用于35mm的透镜将直径至少为43mm的一圈光投射到传感器上。APS-C格式相机中的传感器对角线为28mm。“速度提升器”将这个43mm的圆集中到31mm的圆上。因为现在有相同数量的光落在较小的区域上,所以现在每单位面积的光量增加了。
从不同的角度来看,速度提升器会减小系统的焦距,同时光圈开口的物理尺寸保持恒定。因此,f值即焦距除以孔径的值减小。
焦距变化系数为0.71,因此f值变化系数为0.71,恰好对应于一个光阑。
从根本上讲,这与1.4倍增距镜的情况恰好相反。增距镜在保持孔径不变的情况下增加了焦距。或者,增距镜可以放大像圈,但同时可以降低强度。
增速器制造商还有其他一些大胆的主张。除了通过停止来提高速度外,他们还声称合成图像更清晰,这与传统观念背道而驰。
但是,“在镜头上添加元素时,会使图像变差”这样的说法并不是绝对正确的(显然,如果从镜头上去除元素,则会使图像变差,因此从理论上讲可以改善图像质量(添加元素)。
的确,每个额外的玻璃元件都会增加内部反射并可能引入像差。大多数附加滤镜的设计都是为了使镜头做一些原本不是设计的事情,例如将焦点对准微距。但是,可以使用其他元素来校正原始设计中存在的像差。
除缩小视场外,由于镜头时代的镜头设计无法解决数字传感器滤镜堆叠的问题,适配器还可以校正像差,因此加速器属于此类。增速器还提高了远程中心性,即,它使光线更有效地撞击传感器,从而减少了渐晕和串扰问题。
因此,如果声明是正确的,为什么以前没有这样做呢?长期以来,APS-C DSLR的用户一直在寻求更快的广角镜头,并且增距镜已经流行了很多年。
好吧,问题在于增距镜增加了后焦距,即,与没有增距镜时相比,它们会使聚焦图像投影到镜头后面。这不是问题,因为可以使用一个简单的镜筒将镜头/转换器从胶片平面移开。
另一方面,焦距减小器(Speed Booster只是MetaBones制造的特定焦距减小器的产品名称)会使后焦距变小。使用数码单反相机时,适配器根本没有空间,任何增加后焦距的光学器件都会抵消图像质量的提高。
但是,如果您拍摄的镜头具有足够的后焦距以容纳全画幅SLR镜并安装减焦镜,则剩下的空间仅可用于无反光镜相机。
几天前,LensRentals.com在此主题上发表了一篇冗长的文章。基本上,它的工作原理是将通过镜头的光线聚焦到较小的区域,这对于无反光镜相机的较小传感器而言是最佳的。这增加了所捕获图像的光强度,从而提供了“ 1级光圈增加”。
我将链接到LensRentals文章以获得进一步的解释。
同样,您声称向镜头中添加元素会降低图像质量的说法是完全正确的。这里也是这种情况-请注意,图像质量(即清晰度,无失真)与聚光能力无关。但是,在Speed Booster的情况下,光学元件的质量似乎足够高,不会对清晰度造成太大影响。再次参见上述文章。