При выборе разной оптической техники вы, скорее всего, обращали внимание на то, что в характеристиках часто упоминается просветление оптики. В фотоаппаратах применяют просветление объективов, оптические приборы обычно имеют просветленные линзы и призмы, а порой бывает, что просветляющие покрытия вовсе не используются. Зачем нужно просветление, каким оно бывает и на что влияет – давайте разбираться.
Какое бывает просветление объективов
Что такое просветление? Это один или несколько слоев специального материала, который наносится прямо на поверхность линзы, граничащей с воздухом. Обычно это выглядит как тонкая пленка, которую можно увидеть визуально – на свету на линзе можно рассмотреть радужные переливы. Просветлять могут объективы, окуляры, призмы и другие оптические поверхности.
Просветление линз объективов оптических приборов связано с тем, что проходящий через них свет одновременно и преломляется, и отражается. Чем больше света отражается, тем меньше его проходит через линзу. А если линз в оптическом приборе много, и каждая отражает большую долю света, до глаза наблюдателя доходит крошечное его количество. Просветление нужно для уменьшения отражения. Чем лучше просветляющее покрытие, тем больше света достигает глаза наблюдателя, а значит, картинка в оптическом приборе получается ярче и яснее.
ГДЕ МОЙ ОБЪЕКТИВ?? #shorts
Каким бывает просветление объективов оптических систем? Во-первых, бывают линзы без просветления. Во-вторых, просветляющие покрытия различаются по количеству слоев. Однослойное просветление применяется в бюджетной оптической технике, дает неплохой результат, но требовательные пользователи обычно не выбирают такой вариант.
В высококачественных биноклях, зрительных трубах и монокулярах используют многослойное просветление. На линзы наносят не менее 3–4 слоев пленки, чаще – 6–8 слоев. Некоторые из них нужны не только для просветления, но и для защиты линз от влаги (чтобы не скапливались капли) или для лучшего сцепления линзы с просветляющим покрытием.
В этой статье мы вкратце рассказали, что просветление объективов оптических приборов связано со световыми законами физики и немного затронули классификацию просветляющих покрытий. Мы рекомендуем выбирать оптические приборы с полным многослойным просветлением – именно они подарят вам наибольшее удовольствие от изучения окружающего мира. Если затрудняетесь с выбором – звоните или пишите, мы с радостью поможем приобрести подходящий оптический прибор.
4glaza.ru
Апрель 2018
Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.
Рекомендуемые товары
Другие статьи о биноклях, монокулярах и зрительных трубах:
FAQ: выбираем объектив
- Обзор тепловизионных прицелов Levenhuk Fatum RS50 и Levenhuk Fatum RS150 на сайте hunting.ru
- Обзор бинокля Levenhuk Sherman 10×50 в блоге masterok.livejournal.com
- Обзор зрительной трубы Levenhuk Blaze 70 PLUS на сайте prophotos.ru
- Видео! Монокуляр Bresser Topas 10×25: видеообзор серии компактных монокуляров (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Видеообзор монокуляра ночного видения Bresser National Geographic 5×50 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Видеообзор биноклей Levenhuk: Karma PLUS 8×25, Karma PLUS 10×25, Sherman PRO 10×42 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Как выбрать бинокль: практические советы для охотника, рыболова и туриста (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Видеообзор водозащищенного бинокля Levenhuk Karma PRO 10×50 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Бинокль Levenhuk Atom 10–30×50: видеообзор и сравнение с Veber Omega БПЦ 8–20×50 WP (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Бинокль для кладоискателя: сравнение Levenhuk Atom 7×35, Levenhuk Karma PLUS 8×32 и Bresser Travel 8×22 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Бинокли для охоты: сравнение Levenhuk Atom 10×50 с БПЦ2 12х45 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Бинокли Bresser Travel 10×32 и Levenhuk Atom 7×50: сравнение двух моделей (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Как выбрать бинокль: советы и решения (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Обзор монокуляра Levenhuk Wise PLUS 10×42 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Обзор бинокля Bresser Hunter 8×40 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Обзор яркой серии биноклей Levenhuk Rainbow 8×25 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
- Видео! Монокуляры Levenhuk Wise PLUS: видеообзор серии монокуляров (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
- Видео! Видеообзор Дмитрия Пучкова на сайте oper.ru: «В цепких лапах 80: бинокль Levenhuk Vegas 8×32» (на сайте Oper.ru)
- Видео! Что такое зрительная труба и как ее изобрели (канал GetAClassRus, Youtube.ru)
- Театральные бинокли: история появления и современные технологии
- Обзор биноклей Levenhuk серии Energy PLUS
- Приятное с Полезным. Тест биноклей Nikon Action 12х50 CF и Nikon Action 10-22х50 CF
- Лазерный меч твоей винтовки
- Дальномер вам в помощь!
- Бинокль для понедельника. Бинокли Nikon со стабилизацией изображения StabilEyes 14×40 / 12×32 / 16×32
- Ваша светлость. Охотничьи бинокли Никон
- Почувствуй себя микадо, почувствуй себя императором
- Лазерный дальномер Nikon LRF 1000A S
- Ваша светлость. Бинокли и дальномеры Nikon
- Зрительная труба Nikon Fieldscope ED 82 WP с окуляром 75X82 WIDE DS
- Как выбрать хороший бинокль – разбираемся в этой статье
- Как ухаживать за биноклем
- Как работает бинокль
- Типы биноклей
- Выбираем футляр для бинокля
- Как сделать бинокль своими руками
- Бинокли Второй мировой войны
- Бинокль с тепловизором
- Адаптер для бинокля: на штативе смотреть удобнее!
- Можно ли брать бинокль на стадион?
- Гражданские и военные бинокли СССР
- Бинокли Сваровски: цены, особенности, репутация
- Сравнение биноклей: изучаем рейтинги или оцениваем самостоятельно?
- Расшифровка цифр на бинокле
- Характеристики биноклей: как выбрать идеальный оптический прибор
- Походный бинокль: какой лучше для охоты, путешествий и прогулок?
- Отечественные бинокли: Россия и производство оптической техники
- Фокус бинокля: как настроить правильно?
- Японские бинокли: отзывы, цены, особенности
- Юстировка бинокля своими руками
- Цифровой бинокль-фотоаппарат: купить или не купить?
- Наглазники для бинокля: купить с выдвижными или со складывающимися?
- Что такое инфракрасный бинокль?
- Тактический бинокль – стоит ли его покупать?
- Бинокли белорусского производства
- Бинокль: схема устройства
- Бинокли со стабилизацией изображения: цена и особенности
- Бинокль переменной кратности: купить или нет?
- Бинокль с лазерным дальномером
- Самый дальнобойный бинокль, который выпускали в СССР
- Как выбрать профессиональный бинокль
- Лучшие бинокли мира
- Бинокль с камерой
- Бинокль с автофокусом: купить или нет?
- Мощный бинокль с зумом
- Что делать, если бинокль двоит?
- Как сделать бинокль из бумаги
- Что такое призматический бинокль?
- Зачем нужна призма Аббе?
- На что влияет диаметр выходного зрачка в бинокле?
- Просветление объективов оптических систем
- Цифры на бинокле – зачем нужны и о чем говорят
- Окулярная насадка «Турист»
- Бинокль призменный: Yukon и другие
- Бинокль «Фотон-7»
- Зрительная труба Галилея: принцип действия
- Диаметр входного зрачка
- Лучшие светосильные объективы
- Где найти обзоры биноклей Veber?
- Где найти обзоры зрительной трубы Veber?
- Знакомьтесь – зрительная труба Veber MAK1000х90!
- История создания бинокля
- Способы определения дальности до цели
- Определение расстояний биноклем
- Рубиновое покрытие
- Поле зрения биноклей
- Какие выбрать стекла бинокля
- Чем занять детей дома?
- Чем заняться на карантине дома?
- Чем заняться школьникам на карантине?
- Зрительная труба: какую выбрать и на что обратить внимание перед покупкой
- О чем говорят характеристики зрительной трубы?
- Какие бывают объективы зрительных труб?
- Бинокль с ночным видением и дальномером: цена и возможности
- Бинокль ночного видения своими руками
- Военные бинокли ночного видения
- Что такое глобус политический с подсветкой?
- Какой глобус купить ребенку – физический или политический?
- Кто изобрел подзорную трубу?
- Все об интерактивном глобусе Oregon Scientific SG18
- Зачем нужен датчик лазерного дальномера?
- Обзор на лучшие приборы ночного видения
- Прибор ночного видения: характеристики и возможности
- Как проводить измерения лазерным дальномером?
- Как включить прибор ночного видения?
- Как сделать очки ночного видения?
- Как выбрать хороший монокуляр: советы, характеристики и лучшие модели
- Как пользоваться лазерным дальномером?
- Как работает тепловизор?
- Делаем домашний планетарий своими руками
- Какой купить металлоискатель для поиска монет?
- Какой фонарик лучше купить?
- Встроенный автомобильный GPS-навигатор
- Выбираем фонарик для охоты, рыбалки и похода
- Самый мощный монокуляр: увеличение
- Тепловизионный монокуляр для охоты
- Монокуляры с большой кратностью
- Обзор лучших монокуляров
- Хороший недорогой монокуляр
- Как выбрать призменный монокуляр
- Монокуляр с дальномером для охоты
- Очки ночного видения для охоты
- Очки ночного видения для детей
- Инфракрасные очки ночного видения
- Лазерный дальномер: описание прибора
- Делаем лазерный дальномер своими руками
- Принцип работы лазерного дальномера
- Существует ли рейтинг GPS-навигаторов?
- Какой лазерный дальномер выбрать для точных измерений?
- Рейтинг монокуляров: как правильно подготовиться к покупке прибора
- Устройство прибора ночного видения
- Цифровой GPS-компас: купить или не нужно?
- Что лучше – бинокль или монокуляр?
- Ремень для бинокля: назначение и где купить
- Телеконвертер для объективов
- Мобильный тепловизор для смартфона
- Беспроводной термометр для мяса – полезный кухонный аксессуар
- Термометр для мяса со щупом-иглой – незаменимый помощник кулинара
- Термометр для мяса: как пользоваться
- Маленький помощник шеф-повара – термощуп: какой лучше выбрать
- Как работает термощуп
Сеть магазинов оптической техники
О компании
Оплата и доставка
Сотрудничество
Полезная информация
Объектив 2.8 мм или 3.6 мм — в чем разница и какой выбрать
Ежегодно на мировом рынке оптических систем видеонаблюдения появляются новые модели камер. Производители всегда стремятся придать своим изделиям уникальность, что сказывается как на внешнем виде продукции, так и на ее начинке. Среди всего этого многообразия различий есть параметры, которые имеют решающее значение, в том числе фокусное расстояние линз.
Именно от него зависит угловое поле, а также возможность приближения или отдаления видимого объекта. Существует оптика с фокусом до 30 мм, но самыми распространенными и чаще всего используемыми в камерах видеонаблюдения остаются линзы на 2.8 и 3.6 мм. Рассмотрим подробнее вопрос, в чем же разница между объективами 2.8 и 3.6, какой лучше выбрать для тех или иных задач.
Что такое фокусное расстояние
В оптических системах фокусом называют расстояние от линзы объектива до матрицы камеры, на которую проецируется изображение. Величина фокусного расстояния измеряется в миллиметрах. Этот параметр влияет на зону охвата + дальность картинки, то есть, как широко и как далеко будет «видеть» камера. Например, видеокамера с фокусным расстоянием 2.5 мм имеет угол обзора почти 100%, но объект будет расположен далеко и при увеличении изображения оно потеряет в детализации. Объектив на 30 мм охватывает только 10% видимой области, зато картинка получится максимально приближенной и детализированной.
Разница между объективами 2.8 и 3.6
Для обычных камер видеонаблюдения оптимальным вариантом является фокусное расстояние в 2.8 и 3.6 мм. Такие объективы называют широкоугольными, так как они дают возможность увеличить площадь обзора. Для наглядности их основные различия можно представить в виде таблицы:
F (фокусное расстояние)
Определение номера автомобиля
Видеонаблюдение за большой территорией, контроль присутствия, детали не имеют значения
Мониторинг небольших площадей, идентификация объектов, детализация важна
Другими словами, камера видеонаблюдения с фокусным расстоянием 2.8 мм имеет горизонтальный угол обзора, сравнимый с человеческим глазом, позволяет вести наблюдение на большой площади почти без слепых зон и регистрировать присутствие людей, находящихся на расстоянии до 20 м от самого устройства. Фокус 3.6 мм обладает меньшей зоной видимости, но при этом выдает более детализированную картинку, позволяя разглядеть лица людей и транспортные номера.
Критерии выбора объектива с фокусным расстоянием 2.8 или 3.6
При выборе видеокамеры определяющими будут три фактора – вертикальный или горизонтальный размер матрицы (v или h), удаленность объектива от места наблюдения (S), а также вертикаль или горизонталь регистрируемого объекта (V или H). Необходимое фокусное расстояние вычисляется по следующей формуле:
F = v× S/V или F = h×S/H
Например, необходимо вести наблюдение с 7 метров за воротами шириной 6 метров, чтобы при этом можно было определять номера въезжающего транспорта и идентифицировать посетителей и водителей. Горизонтальный размер матрицы берется из технических характеристик камеры видеонаблюдения, пусть это будет 1/4″, то есть 3.2 мм. Подставляем значения во вторую формулу:
F = 3.2×7 / 6 = 3.7
Соответствующие значения матрицы можно выбрать из следующей таблицы:
Самое близкое значение требуемого фокусного расстояния – 3.6 мм. Видеокамера с объективом 3.6 успешно справится с поставленными задачами – позволит различать номера въезжающих и выезжающих машин, а также проходящих по двору людей.
Одной из проблем, с которой наблюдатели сталкиваются чаще всего, остается наличие слепых, не просматриваемых зон. Поэтому большое значение имеет и угол наклона камеры при установке, который поможет немного увеличить зону контроля.
При выборе объектива можно воспользоваться шпаргалкой от экспертов – на площадь наблюдения около 30 м2, с размерами сторон 5 и 6 метров соответственно, используют одну камеру с объективом 2.8 мм. При увеличении одной из сторон от 6 до 15 метров, рациональнее брать объектив 3.6 мм. При этом желательно, чтобы камера поддерживать полноформатное изображение Full HD.
Виды камер видеонаблюдения по типу регулировки фокуса
Человеческий глаз способен на аккомодацию фокуса – точную подстройку фокусного расстояния для различения удаленных или приближенных объектов, а также для смены угла зрения. Изменения происходят автоматически и не требуют отдельного внимания. Современные технологии позволяют таким же образом менять фокус в объективах и по этому параметру выделяют три вида видеокамер:
- Монофокальные. Камеры с фиксированными линзами с неизменяемым фокусом 2.8 или 3.6. То есть регулировка расстояния от объектива до матрицы невозможна. Несмотря на это монофокальные камеры являются самыми популярными и распространенными из-за простоты настройки, надежности, а также относительно низкой стоимости. Дополнительным плюсом являются малые габариты, которые позволяют сделать систему видеонаблюдения не столь заметной.
- Вариофокальные. Универсальные приборы видеонаблюдения, в которых есть возможность выбора объектива с фокусным расстоянием 2.8 или 3.6 мм. Выборка производится вручную или автоматически. Таким образом от изображения «отсекают» все лишнее или, наоборот, охватывают всю область контроля целиком. Одним из недостатков широкоугольных объективов 2.8 мм является искажение картинки по краям и ухудшение ее качества. Поэтому на больших территориях используют вариофокалы, которые позволяют компенсировать этот фактор. Камеры отличаются довольно крупными размерами, сложной настройкой и повышенным ценником.
- Трансфокаторные (зум-объективы). Тоже позволяют менять фокус с 2.8 на 3.6 мм и обратно, при этом сам переход может быть ступенчатым или плавным. Большое преимущество подобных устройств – возможность дистанционного управления. Идеальный вариант для крупных объектов, когда с пульта можно регулировать углы обзора камеры, масштабировать зону наблюдения, увеличивать резкость, фокусировать изображение на разных объектах. Чаще всего такие объективы используют в поворотных роботизированных камерах.
Для видеонаблюдения на небольших площадях частного домовладения вполне подойдут монофокальные камеры. Для крупных территорий имеет смысл приобрести вариофокальные системы, для особо охраняемых объектов – трансфокаторные системы наблюдения.
Итак, основная разница между объективами 2.8 и 3.6 мм заключается в ширине охвата и детализированности изображения. Если есть необходимость мониторить небольшую территорию и идентифицировать людей или номера машин, то предпочтение следует отдать камере с фокусным расстоянием 3.6. В случаях, когда приоритетной задачей является лишь фиксация постороннего присутствия на объекте – подойдет объектив с фокусом 2.8. Оба варианта подходят для узнавания людей на близком расстоянии около 1.5-2 метров.
Смотрите также
Выбор системы видеонаблюдения для улицы имеет ряд нюансов, что связано с повышенными требованиями как к характеристикам камер, так и к их эксплуатационным свойствам. Приходится учитывать специфику работы оптики в условиях яркого солнечного света и в ночное время, в дождь, снег, в зной и в морозы, и т. д. При всем разнообразии предлагаемых моделей видеокамер, можно выделить общие критерии выбора, которые помогут купить оптимальный вариант для улицы, дачи, гаража или любой другой охраняемой зоны.
Камеры видеонаблюдения являются важным элементом безопасности в современном мире. Они используются для наблюдения за территориями, зданиями, улицами и другими объектами, чтобы предотвратить кражи, нападения и другие преступления. В данной статье мы рассмотрим две популярные марки камер видеонаблюдения — Hikvision и HiWatch, и сравним их характеристики, преимущества и недостатки.
Сейчас уже сложно представить общественное пространство, не снабженное системами видеонаблюдения. Это самый простой способ повысить уровень контроля и безопасности в помещении или на улице. Владельцы квартир, частных домов так же по достоинству оценили удобство записи происходящих событий и дистанционного мониторинга. Ежегодно на рынок выпускаются новые модели, при этом часто их характеристики весьма похожи, отличаясь лишь нюансами, что затрудняет выбор. В этой статье мы поговорим о видах камер видеонаблюдения: их особенностях, рекомендациях по выбору.
Источник: emart.su
Как изготавливают линзы для дорогих фото видео камер
Качество любого фото снимка, или любого видео, напрямую зависит от оптики. В свою очередь, сердцем оптики, можно назвать линзы. Давайте посмотрим, как изготавливают линзы для дорогих камер.
За последние несколько лет произошел взрыв в доступности цифровых фотокамер больших размеров, но я никого не удивлю сказав, что это развитие, не привело к аналогичному увеличению доступности качественных линз.
Для любого топового девайса, например для камер Canon серии C или для Sony F, да и по сути, для любого другого фото или видео аппарата, необходима качественная оптика. И весь этот огромный спрос, привел к повышению цен даже для оптики обычных камер.
С другой стороны, если вы являетесь производителем линз, то такая ситуация, вас более чем устроит. Так обстоит дело с почтенной британской компанией Cooke Optics, которая делает вещи, сквозь которые проходят фотоны, прежде чем попасть на светочувствительный объект, и которая была основана еще в 1886 году.
Название фирмы происходит от T. Cooke в нижней части изображения находится вакуумный насос, а шкаф слева от него — необходимое охлаждающее оборудование для насоса. В самой камере (вверху справа) металл испаряется электрической дугой и оседает на поверхности стекла. Сами элементы непрерывно вращаются на якоре внутри камеры, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Это процесс тонкопленочного осаждения, не отличающийся от того, который используется для производства полупроводников.
После того, как поверхности элемента закончены, необходимо установить точный центр, чтобы заготовку можно было точно обрезать, для соответствия линзы монтажным компонентам внутри ствола объектива. Элемент устанавливается на нагретый латунный патрон, снова с шагом, который поворачивается под микроскопом, чтобы обеспечить точное определение оптического центра. Затем кромка обрабатывается с помощью компьютеризированных станков.
Сборка может занимать от нескольких дней до полутора недель, в зависимости от сложности объектива и конкретных допусков этого набора компонентов.
Смотрите также: Как настроить вашу видеокамеру на лучший результат. 11 хаков, которые вам пригодятся.
Он всегда будет включать несколько поездок назад и вперед к объектив-проектору (внизу), чтобы отрегулировать положение элементов, вращая их друг против друга и вставляя прокладки для достижения наилучших оптических характеристик с точки зрения геометрии и аберрации.
Наконец, объектив должен быть охарактеризован для его фокусных расстояний и гравировки. Это делается с использованием проектора объектива, установленного на скользящей дорожке. Так как глубина резкости на очень низких f остановках современных объективов может быть измерена в миллиметрах с одной цифрой, требуемая здесь точность очень высока. Инженер наблюдает за проецируемым рисунком с увеличительной линзой, а расстояние до проектора от экрана калибруется перед каждым использованием.
Из тяжелого положения в 1990-х годах, компания Cooke не только восстановилась, но и добилась громкого успеха. Трудно упускать из виду тот факт, что внезапный взрывной рост цифровых камер и возникший дефицит хороших линз, оказали огромную помощь, но нет оснований полагать, что эпоха расцвета закончится в ближайшем будущем.
В частности, подход Кука к созданию линз с «личностью» хорошо уместился с режиссерами фотографии, отчаянно желающими принять определенную суровость из, возможно, довольно мягких и безобидных цифровых изображений. Можно конечно критиковать этот подход, поскольку взгляд, встроенный в объектив, постоянно является частью каждого изображения, которое он снимает, и теплые, дружественные снимки, возможно, не подходят для любых обстоятельств. Тем не менее, есть один человек, к чьему мнению, мы вероятно должны хоть немного прислушаться. И он всего высотой в один фут.
Источник: www.provideomontaj.ru