Что такое "бесконечный фокус"?

Я читал немного об астрофотографии, и этот термин infinity focusпродолжает всплывать. Что такое фокусировка на бесконечность и как настроить камеру на фокусировку на бесконечность?

Ответы (5)

Есть два способа получить «бесконечный фокус» «бесконечный фокус, так что все возможное находится в фокусе» или «фокус на чем-то бесконечно далеком». В фотографии это именно второй из них — фокусировка на бесконечность означает, что ваш объектив сфокусирован так, что бесконечно удаленный объект будет резким .

Когда объект находится бесконечно далеко, исходящие от него лучи света теоретически параллельны. Объектив с фокусом на бесконечность устанавливается так, чтобы теоретический объект был в фокусе.

На практике все звезды находятся достаточно близко или бесконечно далеко, чтобы их можно было сосчитать, и на самом деле для большинства целей фотографии также подходит все, что находится за пределами ста футов или около того (в зависимости от фокусного расстояния).

Обратите внимание, что почти все современные автофокусные объективы могут фокусироваться дальше бесконечности. Это обеспечивает гораздо более широкий допуск при производстве и позволяет учитывать изменения из-за температуры. Старые объективы с ручной фокусировкой обычно изготавливаются таким образом, что при полном повороте кольца фокусировки оно оказывается на бесконечности.

Некоторые макрообъективы (или макроконфигурации) не допускают фокусировки на бесконечность, и это также имеет место в некоторых ситуациях, когда вы адаптируете один тип объектива к другому креплению.

Для наземной фотографии, если вам нужна первая вещь — бесконечная фокусировка — гиперфокальное расстояние часто бывает более полезным, чем фокусировка на бесконечность, поскольку это максимизирует практическую глубину резкости. Если вы ищете бесконечную глубину резкости, к сожалению, вы не можете ее получить (не с традиционной оптикой), но этого и малой апертуры будет достаточно во многих случаях.

«Это обеспечивает гораздо более широкий допуск при производстве и позволяет учитывать изменения из-за температуры». Значит, фокус за бесконечностью — это всего лишь инженерная переменная объектива? Повлияет ли это на то, что я могу и не могу снимать объективом?
@skytreader Я не уверен, что именно вы спрашиваете, но похоже, что это может быть новый вопрос — хотите задать его как один? Вернитесь к этому со ссылкой и дайте как можно больше подробностей.

Представьте, что лучи света исходят из точки и падают на верх и низ линзы, образуя треугольник. Теперь, чем дальше точка, тем длиннее треугольник.

Когда линза настроена на фокусировку на определенном расстоянии, она преломляет лучи света под определенным углом в точку. Бесконечный фокус означает, что объектив фокусирует параллельные лучи. Теперь вернемся к примеру с треугольником, если ваша точка находится достаточно далеко, стороны треугольника фактически параллельны, поэтому фокусировка на бесконечность приведет их в фокус.

Фактическая настройка, обеспечивающая фокусировку на бесконечность, меняется в зависимости от температуры, точного расстояния от объектива до сенсора и т. д., поэтому большинство объективов рассчитаны на то, чтобы немного уйти от бесконечности (т. е. они будут фокусировать сходящиеся лучи). По этой причине вы не можете просто повернуть кольцо фокусировки до упора, чтобы добиться фокусировки на бесконечность, вам нужно либо использовать режим просмотра в реальном времени, либо делать снимки в режиме брекетинга фокусировки.

Мой вопрос был задан, потому что он касался астрофотографии. Задав вопрос, я наткнулся на сайт, который был упомянут @JohnCavan в другом вопросе под названием Catching the Light , на котором содержится огромное количество информации. Одна из этих страниц посвящена фокусировке . @ Smigol упомянул некоторые из них, и вот ссылка на 17 других методов фокусировки, которые могут быть полезны другим, кто сталкивается с этим вопросом.

Бесконечный фокус — это когда камера настроена на фокусировку на предметах, находящихся на бесконечном расстоянии от плоскости сенсора.

Это свойство объектива, а не камеры. Если у вас есть DSLR или SLD, то большинство (но не все) объективов могут фокусироваться на бесконечность. Если у вашего объектива есть шкала дистанции фокусировки, то бесконечность будет либо на пределе фокусировки на широком конце, либо близко к нему. В последнем случае будьте осторожны, так как на некоторых объективах вы можете сфокусироваться за пределами бесконечности, чтобы приспособиться к расширению объектива и, возможно, другим явлениям, таким как фокусировка инфракрасного света.

Если у вас камера с фиксированным объективом и ручной фокусировкой, просто увеличивайте фокусное расстояние до тех пор, пока не сможете больше. У некоторых камер есть режим с метким названием « фокус на бесконечность » , который делает это за вас автоматически. В противном случае вам просто нужно сфокусироваться на самом дальнем объекте, возможно, очень-очень далеком, таком как звезда или планета.

Повернув кольцо фокусировки до упора, вы уйдете за бесконечность на большинстве объективов, оставив изображение не в фокусе, на самом деле добиться фокусировки на бесконечность может быть довольно сложно.
Вот что я имел в виду, говоря, что вы можете фокусироваться за пределами бесконечности . По статистике, большинство объективов не позволяют сфокусироваться дальше бесконечности. Ваша статистика была бы искажена, если бы вы смотрели только на объективы Canon.

В астрофотографии процесс получения правильного фокуса на бесконечность можно выполнить несколькими способами:

  1. Оптическое устройство с прямым визуальным измерением: фокусировка по лезвию ножа или экран Ронки позволит пользователю приблизиться к идеальной фокусировке на точечном источнике света. Эти устройства обычно прикрепляются вместо корпуса камеры для измерения фокуса. Увеличивающие видоискатели также можно использовать с некоторым успехом, хотя большинство фокусировочных экранов просто слишком темные, чтобы показывать хорошие изображения звезд.
  2. Оптическое устройство с сенсорным измерением: обычно это маска, помещаемая перед объективом, чтобы обеспечить дифракционный всплеск или другой визуальный сигнал о том, что достигнут бесконечный фокус. Маска Хартмана имеет несколько отверстий, дающих изображения, которые сходятся при настройке фокуса. Маска Бахтинова имеет решетку, которая показывает дифракционные всплески, которые перемещаются, указывая на движение фокуса.
  3. Программное измерение данных изображения: Измерение FWHM предоставит числовое значение относительного размера изображения звезды на поверхности датчика. Меньшие числа указывают на фокус. Это фактически то же самое, что и LiveView, но с математикой.

Обратите внимание, что все вышеперечисленные методы могут работать для специализированных цифровых устройств обработки изображений и зеркальных фотокамер в астрофотоустановке.

Комментарии, как отмечалось выше, относительно температурной чувствительности зависят от материалов в оптической цепи. Скорость сжатия металлов варьируется и может регулироваться. Даже стекло в устройстве может меняться в зависимости от температуры. Некоторые астрофотографы сопоставляют температурные характеристики своего оборудования и могут предсказать смещения положения фокуса.