Quelle est la distance focale. Dépendance de l'angle de vue sur la distance focale de l'objectif de la caméra

Tout d'abord, lors du choix d'une caméra vidéo, vous devez faire attention à angle de vue, puisqu'il délimite la zone d'observation. En vidéosurveillance, l'angle de vue joue un rôle important et fondamental. Ça dépend de distance focale de l'objectif de la caméra et la taille de son capteur. Un caméscope avec un capteur plus grand, même à la même distance focale, aura un champ de vision plus large. Des images très détaillées peuvent être obtenues avec un angle de vision étroit, non seulement en augmentant la résolution du système. Si l'angle de vue du caméscope est plus large, les détails des objets dans le cadre seront moins bons.

Le but de l'expérience : montrer clairement la dépendance des angles de vue de la caméra vidéo aux objectifs utilisés.

Considérons des exemples de caméras vidéo exécutant des fonctions "d'enquête", qui sont positionnées pour capturer " Forme générale».

Caméras vidéo d'extérieur avec différentes longueurs focales d'objectif et une taille de capteur fixe. Les caméras sont positionnées de manière à montrer la "vue générale" du parking devant le bâtiment.

A titre de comparaison, prenons les modèles d'appareil photo suivants avec des objectifs fixes (non réglables) qui ont des focales différentes :

Objectif 3,6 mm,

Objectif 2,8 mm,

Avec un objectif de 1,9 mm,


Taille de la matrice : 1/2,9 pouces - Sony Exmor

Pour un processus de comparaison correct, nous avons utilisé toutes les caméras de la même résolution de 2 mégapixels sur la même matrice 1/2,9 pouces - Sony Exmor CMOS (IMX323).

La hauteur des trois chambres de l'expérience est la même. Il s'agit du 3e étage d'un immeuble de bureaux, à environ 10 mètres de l'asphalte. Afin de voir plus clairement la largeur des angles de vision de la caméra, celle-ci a été alignée sur le coin inférieur droit. Et à partir du bord gauche, à l'aide des captures d'écran prises, vous pouvez comparer horizontalement la vision large ou étroite de la caméra vidéo. À la suite de l'expérience, trois captures d'écran ont été prises.

Angle de vue avec objectif 3,6 mm

Sur la première capture d'écran prise avec le PN-IP2-B3.6 v. 2.6.3 avec une distance focale de 3,6 mm, sur le côté gauche de l'image résultante, on peut observer un camion garé dans un parking et une clôture à sa gauche. L'angle de vision est d'environ 72 degrés.

Angle de vue avec objectif 2,8 mm

Sur la capture d'écran réalisée avec une caméra vidéo avec une distance focale de 2,8 mm modèle PN-IP2-B2.8 v.2.6.3, à gauche, vous pouvez voir environ 15-20 m de plus de la clôture et une partie du parking derrière le camion. L'angle de vision lors de l'utilisation de la caméra PN-IP2-B2.8 v.2.6.3 avec une distance focale de 2,8 mm est déjà d'environ 87 degrés.


Angle de vue avec objectif 1,9 mm

La troisième capture d'écran a été prise à l'aide d'une caméra vidéo PNL-IP2-B1.9MPA v.5.5.2 avec un objectif grand angle avec une distance focale de 1,9 mm. Sur l'image, vous pouvez voir non seulement le parking derrière le camion garé, mais également la sortie d'un autre camion du parking. L'angle de vision de cette caméra est d'environ 112 degrés.

Il faut comprendre que plus la caméra voit large, plus la densité de pixels est faible et, par conséquent, plus le détail de chaque section de l'image résultante est mauvais.

Les caméras dont les angles de vision ne sont pas les plus larges ont le droit à la vie et sont pertinentes à l'utilisation, l'essentiel est de choisir la bonne caméra de vidéosurveillance qui répond aux exigences de l'objet observé et satisfait le résultat souhaité en termes de qualité d'image.

Calcul des angles de vision des caméras vidéo pour les 3 cas

a = 2arctg(d/2f),

a - angle de vue de la caméra vidéo, en degrés métriques ;
arctg- fonction trigonométrique(arc tangente);
d - largeur de matrice en millimètres ;
f est la distance focale effective de l'objectif en millimètres ;

Pour PN-IP2-B3.6v. 2.6.3

a1=2*arctg*5.376mm/2*3.6mm = 73.4 degrés

Pour PN-IP2-B2.8 v.2.6.3

a2=2*arctg*5.376mm/2*2.8mm=87 degrés

Pour PNL-IP2-B1.9MPA v.5.5.2

a3=2*arctg*5.376mm/2*1.9mm=109 degrés

Il peut être visualisé comme ceci :

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La vanité ne me permet pas de garder le silence à ce sujet, donc je vais le mettre ici)

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Dans cette leçon, nous apprendrons à déchiffrer les marques de l'objectif et parlerons en détail de ce qu'est la distance focale et comment elle affecte l'image.

*une. Spécifications de l'objectif*
Intéressons-nous donc à nos verres, ou plutôt aux marquages ​​inscrits sur leur monture.
Quelles choses intéressantes peut-on y voir, outre le nom du fabricant ? Voici quelques chiffres intéressants :
17-55 f/2.8
55-300 f/4.5-5.6
50mm f/1.4

Donc les premiers chiffres sont distance focale(FR). Les objectifs sont livrés avec un FR variable et constant.
Dans les exemples ci-dessus, "17-55" et "55-300" sont des zooms. Cela signifie que le FR du premier objectif peut passer de 17 mm (à l'extrémité "courte") à 55 mm (à l'extrémité "longue"). Chez les "gens ordinaires", la modification de la distance focale de l'objectif s'appelle zoom.

L'objectif 50 mm est un objectif à focale fixe. Cela signifie que cet objectif n'a pas de "zoom" et si vous souhaitez modifier le cadrage de la photo, vous rapprocher ou vous éloigner du sujet, vous devrez le faire vous-même :)
Les objectifs à FR constant sont considérés comme produisant de meilleures images, cela est dû au fait que l'ajout de la "capacité de zoom" complique la conception de l'objectif. Par conséquent, soit le prix d'un tel objectif augmente, soit la qualité baisse légèrement. Mais, bien sûr, ce n'est pas une règle de fer, et seul un œil averti peut souvent remarquer la différence de qualité, et même sur une récolte à 100 %.

Les numéros suivants sur l'objectif, qui passent généralement par f / - la désignation du maximum valeur d'ouverture réglable sur l'objectif.
Dans les exemples ci-dessus - f / 2,8 - signifie que l'ouverture maximale peut être ouverte jusqu'à une valeur de 2,8, tandis que l'ouverture d'ouverture maximale ne dépend pas de la distance focale.
Et par exemple, sur un objectif 55-300 f/4,5-5,6, l'ouverture du diaphragme dépend de la focale. Celles. à une distance focale de 55 mm, l'ouverture s'ouvre jusqu'à f / 4,5, et lorsque le zoom est augmenté à 300 mm, l'ouverture ne peut être ouverte que jusqu'à f / 5,6.

*2. Distance focale*
Voyons maintenant ce qu'est la distance focale en général et ce qu'elle affecte.

*2.1 Cadre*
Naturellement, l'utilisation la plus évidente de la distance focale est le cadrage.

À de faibles valeurs FR, une grande surface pénètre dans le cadre, l'angle de vision est très large. Par conséquent, les objectifs à courte distance focale sont appelés grand angle("largeur"), 18-24mm. Ces objectifs sont généralement utilisés pour la photographie de paysage.

Les objectifs à très petite distance focale (10-12 mm) sont appelés oeil de poisson, l'angle de vue ils peuvent atteindre près de 180 degrés, mais en même temps les images sont presque caricaturales, avec des distorsions de perspective insensées.

Plus la distance focale est longue, plus l'angle de vue de l'objectif est petit, moins d'espace entre dans le cadre. En même temps, l'image "s'approche". Les objectifs à très longue distance focale sont appelés téléobjectifs(200-300 mm et plus), ces objectifs sont utilisés pour photographier la faune, les athlètes sur le terrain de football, c'est-à-dire dans les cas où il n'est pas possible de s'approcher du sujet de la prise de vue.

Les objectifs avec une distance focale de 35 à 50 mm sont généralement appelés universel lentilles, les soi-disant. membres du personnel, c'est à dire. adapté pour filmer une variété de scènes. De telles lentilles sont appelées lentilles staff en raison du fait qu'elles sont le plus souvent portées sans être retirées de l'appareil photo, pour toutes les occasions. Naturellement, chacun peut avoir son propre personnel, selon ses préférences.

Les objectifs avec des distances focales de 50 à 125 mm sont les mieux adaptés pour la prise de portraits, et ils peuvent être grossièrement classés comme "portraits", car ils donnent le moins de distorsion de perspective.

Pour une illustration plus visuelle de ce qui a été dit, je vais donner 2 photos. Les deux photos ont été prises du même point de vue. Mais sur la première distance focale = 18 mm et sur la seconde - 70 mm. Comme vous pouvez le voir, à 18 mm, presque toute la pièce est entrée dans le cadre, et à 70 mm, l'image "s'est rapprochée" et seule une personne est entrée dans le cadre.


(environ les photos ont peu de valeur artistique, ont été prises uniquement dans le but d'illustrer les différences de focales)

*2.2 Distorsion de perspective*
La distorsion de perspective est une distorsion des proportions du sujet.
Ces distorsions apparaissent lorsque l'appareil photo est très proche du sujet photographié.
Ainsi, plus on s'éloigne du sujet, moins on obtient de distorsion de perspective.

Voyons maintenant ce que la distance focale a à voir avec cela.
Supposons que nous ayons besoin de prendre un portrait facial d'une personne. Si on utilise une focale courte pour ne capturer que le visage, sans l'environnement, il va falloir se rapprocher très près du sujet, ce qui provoquera une terrible distorsion de perspective. Nous n'obtiendrons pas un portrait, mais une caricature.
Plus nous augmentons la distance focale, plus nous devons nous éloigner du sujet, respectivement, moins la distorsion de perspective sera importante.

On pense que pour photographier des portraits, il est préférable d'utiliser des objectifs avec une distance focale d'au moins 50 mm. (Cependant, dans les cercles photographiques, il y a un débat constant sur le sujet "Cinquante dollars n'est pas un portrait!" Et en effet, un portrait de face de 50 mm aura de légères distorsions de perspective. Mais, par exemple, un portrait en demi-longueur sera déjà assez bien)
En général, un objectif portrait classique est un objectif rapide de 85 mm :)

Encore une fois, juste quelques photos pour référence.
1 photo - 18mm - une image complètement caricaturale, la personne représentée aimera rarement ce résultat :)
2 photos - 35mm - déjà mieux, mais les distorsions sont toujours perceptibles ;
3 photos - 70mm - et très proche de la vérité.

*2.3 Exposition et distance focale*
Plus la distance focale est élevée, plus la vitesse d'obturation doit être courte pour éviter le « remue-ménage » (le flou du cadre dû aux mains qui tremblent). Vous pensez que vos mains ne tremblent pas ? Et essayez d'enrouler un objectif 300mm sur votre appareil photo et de regarder dans le viseur, vous serez surpris :)

Pour une détermination approximative de l'exposition requise, vous pouvez utiliser la formule -
[vitesse d'obturation] = [unité] divisé par [longueur focale].
Celles. à une distance focale de 18 mm, une vitesse d'obturation de 1/18 est suffisante, et à une distance focale de 200 mm, la vitesse d'obturation doit être réduite à 1/200.

*2.4 Facteur de culture*
En parlant de distance focale, on ne peut que mentionner le "crop factor".
La taille de référence de la matrice est considérée comme la taille d'une image standard de film 35 mm.
Les appareils photo numériques dont le capteur est de taille égale à une image de film 35 mm sont appelés "plein format". Les caméras dont la taille de matrice est inférieure à 35 mm sont recadrées.

Dans le même temps, les objectifs donneront une image légèrement différente sur une matrice recadrée et pleine grandeur : la distance focale de l'objectif « augmentera » proportionnellement au facteur de recadrage de la matrice.
Celles. si nous avons un objectif 50 mm, puis en l'utilisant sur un appareil photo avec un facteur de recadrage de 1,5, nous obtiendrons une image similaire à celle obtenue lors de la prise de vue avec un objectif 75 mm sur un appareil photo "plein format".

*3. Diaphragme*
Lors de la prise de vue d'un portrait, nous voulons tous obtenir une image vivante en trois dimensions.
Tout d'abord, bien sûr, cela est réalisé par un motif lumière-ombre. Mais n'oubliez pas la profondeur de champ - une profondeur de champ correctement sélectionnée vous permet de séparer le portrait de l'arrière-plan, de rendre l'image multiforme, profonde.

On s'en souvient tous, c'est l'ouverture qui permet de régler la profondeur de champ. L'ouverture de l'ouverture au maximum vous permettra de garder un œil net, prenant le reste de l'image dans un magnifique bokeh aquarelle.

J'avoue, j'aime les portraits les plus flous. et pas seulement des portraits, pour être honnête, je suis juste un fan de flou :) Mais, bien sûr, de telles décisions extrêmes ne sont pas du tout nécessaires, vous pouvez couvrir l'ouverture pour que tout le sujet soit clair, mais un beau bokeh dans l'arrière-plan décorera toujours le portrait) L'essentiel est de regarder pour que les yeux soient nets, c'est le centre de tout portrait

*4. La tâche*
Les tâches ont été écrites pour les membres de la communauté, mais que se passe-t-il si l'un d'entre vous veut aussi, pour le plaisir, le compléter ?) Donnez les résultats dans les commentaires)

1. Étudiez les objectifs que vous avez, trouvez l'objectif avec le plus petit FR. À l'aide d'un objectif grand angle, réalisez un "portrait d'intérieur" ou un "portrait de paysage", essayez de capturer le rapport d'échelle, de volume et d'espace de l'espace entourant le sujet sur la photo.

2. Réalisez un portrait en utilisant la plus grande distance focale de votre objectif et la plus grande ouverture possible. Variez le degré d'ouverture de l'ouverture pour obtenir le degré de flou qui vous convient le mieux. Rappelez-vous que les yeux doivent être nets)

3. Et je propose de s'amuser :) Prenez un portrait en réglant la plus petite focale, en vous rapprochant le plus possible du sujet (d'ailleurs, un autoportrait à main levée vient du même opéra). Obtenez une distorsion de perspective maximale et un look caricatural :)

Comprendre les lentilles peut vous aider à contrôler la façon dont vous créez photos numériques. Choisir le bon objectif pour une tâche de prise de vue peut être un compromis complexe entre le coût, la taille, le poids, la vitesse de mise au point et la qualité d'image. Ce chapitre vise à améliorer votre compréhension de ce choix en fournissant un premier aperçu des concepts de qualité d'image, de distance focale, de perspective, d'objectifs principaux et zoom, et d'ouverture ou nombre f.

Éléments d'objectif et qualité d'image

Tous les appareils photo, à l'exception des plus simples, sont équipés d'objectifs composés de plusieurs "éléments optiques". Chacun de ces éléments permet d'orienter le faisceau lumineux de manière à restituer le plus fidèlement possible l'image sur le capteur numérique. L'objectif est de minimiser les aberrations tout en utilisant le moins d'éléments et les moins chers.

Les aberrations optiques se produisent lorsque les éléments d'une scène ne se traduisent pas en éléments similaires d'une image après avoir traversé l'objectif, créant un flou d'image, un contraste réduit ou une divergence de couleur (aberration chromatique). Les objectifs peuvent également souffrir d'un déséquilibre, d'un noircissement circulaire (vignettage) ou d'une distorsion de perspective. Survolez chacune des options ci-dessous pour voir comment ces défauts affectent la qualité de l'image dans les cas extrêmes.

image originale Perte de contraste Se brouiller
Aberration chromatique Distorsion de perspective
Vignettage Original

Chacun de ces problèmes est représenté dans une certaine mesure dans n'importe quelle lentille. Plus loin dans ce chapitre, lorsqu'un objectif est mentionné comme ayant une qualité optique inférieure à celle d'un autre objectif, cela signifie une combinaison des défauts décrits ci-dessus. Certaines de ces imperfections peuvent être moins répréhensibles que d'autres, selon le sujet.

Influence de la distance focale de l'objectif

La distance focale de l'objectif détermine son angle de vue et en même temps le degré de grossissement du sujet à un point de vue donné. Les objectifs grand angle ont des focales courtes, tandis que les téléobjectifs ont des focales importantes.

Remarque : Le point d'intersection des rayons lumineux n'est pas nécessairement équivalent à la distance focale comme indiqué ci-dessus, mais la distance est approximativement proportionnelle. Ainsi, l'augmentation de la distance focale entraîne une réduction de l'angle de vue, comme illustré.


Calculateur de distance focale requise
Distance à l'objet : mètre(s) pied(s) pouces
Taille de l'article : mètre(s) pied(s) pouces
Type de caméra : digital crop factor 1.6 digital crop factor 1.5 digital crop factor 1.3 digital compact avec capteur 1/3" digital compact avec capteur 1/2.5" digital compact avec capteur 1/1.8" digital compact avec capteur 1/1.7" digital compact avec 2/3 " capteur numérique avec capteur 4/3" 35 mm APS-C 6x4,5 cm 6x6 cm 6x7 cm 5x4" 10x8"
Focale normale :

Remarque : Le calculateur suppose que la taille maximale
du sujet correspond au côté maximum du cadre de l'appareil photo.
La calculatrice n'est pas destinée à être utilisée en macrophotographie extrême, cependant
prend en compte les petits changements d'angle de vue dus à la distance focale.

Beaucoup diront que la distance focale détermine également la perspective d'une image, mais à proprement parler, la perspective ne change qu'avec la position du photographe par rapport au sujet. Si vous essayez de photographier le même sujet avec un objectif grand angle et un téléobjectif, la perspective changera en effet car le photographe devra se rapprocher ou s'éloigner du sujet. Seulement dans ces cas, un objectif grand angle exagère ou étire la perspective, tandis qu'un téléobjectif la comprime ou la lisse.

Le contrôle de la perspective peut servir d'outil de composition puissant en photographie et détermine souvent le choix de la distance focale (s'il est possible de prendre des photos depuis n'importe quelle position). Survolez l'image ci-dessus pour voir le changement de perspective dû au grand angle. Notez que les sujets dans le cadre restent quasiment identiques et nécessitent donc une position plus rapprochée pour l'objectif grand angle. Les tailles relatives des objets changent tellement que la porte éloignée devient plus petite par rapport aux lampes au premier plan.

Le tableau suivant fournit des informations sur les distances focales requises pour qu'un objectif soit considéré comme un objectif grand angle ou téléobjectif, ainsi que leurs applications typiques. Veuillez noter que seules les plages approximatives de focales sont indiquées, et l'application réelle peut varier en conséquence ; beaucoup, par exemple, utilisent des téléobjectifs lors de la prise de vue de paysages étendus pour compresser la perspective.

*Remarque : les distances focales de l'objectif sont valables pour les caméras dont la taille du capteur est équivalent à un film 35 mm. Si vous utilisez un appareil photo reflex compact ou économique,
très probablement, la taille du capteur qu'il contient est différente. Pour corriger ces chiffres pour votre appareil photo,
utilisez le convertisseur de distance focale dans le chapitre sur les tailles de capteur d'appareil photo numérique.

D'autres facteurs peuvent également dépendre de la distance focale de l'objectif. Les téléobjectifs sont plus sensibles au bougé de l'appareil photo, car un mouvement minimal de la main entraîne un décalage d'image important, comme on peut le voir en tenant des jumelles à zoom élevé avec des mains tremblantes. Les objectifs grand angle ont généralement moins d'éblouissement, en partie parce qu'ils ont été conçus pour tenir compte du fait que le soleil est plus susceptible d'entrer dans le cadre à grand angle. Enfin, les quasi-téléobjectifs offrent généralement la meilleure qualité optique à un prix similaire.

Distance focale et prise de vue à main levée

La distance focale d'un objectif peut également faire une grande différence dans la facilité avec laquelle il est possible d'obtenir une photo nette à main levée. L'augmentation de la distance focale nécessite un temps d'exposition plus court pour minimiser le flou causé par le tremblement de la main. Imaginez ce que c'est que de tenir un pointeur laser immobile : sur un objet proche, son faisceau saute sensiblement moins que sur un objet éloigné.

En effet, les vibrations circulaires les plus légères augmentent significativement avec la distance, alors que si les vibrations étaient uniquement horizontales ou uniquement verticales, la distance du laser à l'objet serait maintenue.

Une méthode pratique généralement acceptée pour déterminer la vitesse d'obturation requise pour une distance focale donnée divise unité par focale. Cela signifie que pour un appareil photo 35 mm, le temps d'exposition ne doit pas être supérieur à un divisé par la distance focale, une fraction de seconde. En d'autres termes, lorsque vous utilisez une distance focale de 200 mm sur un appareil photo 35 mm, la vitesse d'obturation ne doit pas être supérieure à 1/200 seconde, sinon il sera difficile d'éviter le flou. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une règle extrêmement approximative, quelqu'un pourra tenir le cadre beaucoup plus longtemps ou, au contraire, moins. Les propriétaires d'appareils photo numériques dotés d'un capteur plus petit devront calculer la distance focale effective (vraie) en tenant compte de la taille de l'image.

Objectifs vario (zooms) et objectifs principaux (fixes)

Un objectif zoom est un objectif dont la distance focale peut varier dans des limites données, alors que dans les objectifs "simples" ou fixes, elle est inchangée. Le principal avantage d'un objectif zoom est la facilité d'obtenir une variété de compositions ou de perspectives (car il n'est pas nécessaire de changer d'objectif). Cet avantage est souvent critique pour la prise de vue dynamique, par exemple, dans le photojournalisme et la photographie d'enfants.

N'oublie pas ça utiliser le zoom ne signifie pas nécessairement que vous n'avez plus besoin de vous déplacer; les zooms augmentent simplement la flexibilité. L'exemple ci-dessous montre la position de départ ainsi que deux options d'utilisation d'un zoom. Si un simple objectif était utilisé, la recomposition ne serait pas possible sans recadrer l'image (s'il était nécessaire de zoomer sur la composition). Semblable à l'exemple de section précédente, le changement de perspective a été obtenu en raccourcissant la distance focale et en se rapprochant du sujet. Pour obtenir le changement de perspective inverse, il faudrait augmenter la distance focale et s'éloigner davantage du sujet.

Deux options pour les zooms :
Changer la composition Changement de perspective

Pourquoi limiter délibérément vos capacités en utilisant un simple objectif ? Les objectifs simples existaient bien avant l'avènement des zooms et présentent encore de nombreux avantages par rapport à leurs homologues plus modernes. Lorsque les zooms sont arrivés sur le marché, leur utilisation signifiait sacrifier beaucoup de qualité optique. Cependant, les zooms plus modernes et de haute qualité ne provoquent généralement pas de détérioration notable de la qualité de l'image, à moins de regarder avec un œil exercé (ou d'imprimer de très gros caractères).

Les principaux avantages des objectifs simples sont le coût, le poids et la vitesse (ouverture). Les objectifs à focale fixe peu coûteux peuvent généralement fournir une qualité d'image aussi bonne (sinon meilleure) que les objectifs zoom coûteux. De plus, si l'on considère un zoom avec une courte plage de focales, un simple objectif avec une focale similaire sera nettement plus petit et plus léger. Enfin, les meilleurs objectifs à focale fixe offrent presque toujours une meilleure ouverture (ouverture maximale) que les meilleurs zooms - ce qui peut parfois être critique pour la photographie sportive ou théâtrale dans des conditions de faible luminosité où une faible profondeur de champ est nécessaire.

Pour les appareils photo numériques compacts, les objectifs étiquetés 3x, 4x, etc., ce nombre indique la plage entre la plus petite et la plus grande distance focale. Ainsi, un nombre plus grand ne signifie pas nécessairement que l'image peut être agrandie davantage (car ce zoom peut simplement avoir un angle plus large à la distance focale minimale). De plus, le zoom numérique n'est pas le même que le zoom optique, car il permet d'agrandir l'image par interpolation. Lisez les petits caractères pour vous assurer de ne pas être induit en erreur.

Effet d'ouverture ou nombre f

La plage d'ouverture d'un objectif fait référence au degré auquel l'objectif peut être ouvert ou fermé pour laisser entrer plus ou moins de lumière, respectivement. Les ouvertures sont spécifiées en termes de nombres f, qui quantifient la zone de transmission lumineuse relative (illustrée ci-dessous).

Remarque : Cette comparaison est approximative : les lamelles d'ouverture se forment rarement
un cercle parfait, puisque le diaphragme se compose généralement de 5 à 8 lames.

Sachez que ce que plus de zone transmission de la lumière, plus le nombre f est bas (c'est souvent déroutant). Les deux termes sont souvent utilisés à tort de manière interchangeable. Le reste de cet article traite les objectifs comme des ouvertures. On dit souvent que les objectifs avec des ouvertures plus larges sont "plus rapides" car à sensibilité ISO identique, une vitesse d'obturation plus rapide peut être utilisée pour la même exposition. De plus, une ouverture plus petite signifie que les objets peuvent rester au point sur une plus grande plage de distances, un concept décrit par le terme "profondeur de champ".

Lors de l'achat d'objectifs, faites attention aux spécifications, qui indiquent l'ouverture maximale (et parfois minimale) possible. Les objectifs à large plage d'ouverture offrent une plus grande flexibilité en termes de vitesse d'obturation et de profondeur de champ possibles. L'ouverture maximale est probablement la spécification d'objectif la plus importante et est souvent indiquée sur la boîte avec la distance focale.

Le nombre f peut également être répertorié comme 1: X (au lieu de f/X), comme sur l'objectif Canon 70-200 f/2.8 (sa boîte est illustrée ci-dessus et indique f/2.8).

Photographier des portraits, ainsi qu'au théâtre ou lors d'événements sportifs, nécessite souvent que l'objectif soit aussi large que possible afin de fournir des vitesses d'obturation rapides ou une faible profondeur de champ, respectivement. La faible profondeur de champ de la photographie de portrait aide à séparer le sujet de l'arrière-plan. Pour appareils photo numériques Les lentilles à plus grande ouverture produisent des images de viseur nettement plus lumineuses, ce qui peut être essentiel pour la prise de vue de nuit et dans des conditions de faible luminosité. Ils fournissent souvent aussi mise au point automatique plus rapide et plus précise en basse lumière. La mise au point manuelle est également simplifiée parce que l'image dans le viseur a une profondeur de champ plus faible (ce qui facilite la vision lorsque le sujet est mis au point).

Les ouvertures minimales des objectifs sont généralement loin d'être aussi importantes que les ouvertures maximales. Ils sont rarement utilisés en raison du flou de l'image dû à la diffraction, et aussi parce qu'ils peuvent nécessiter des vitesses d'obturation incroyablement lentes. Dans les cas où une profondeur de champ extrême est nécessaire, des objectifs avec une ouverture maximale plus petite (nombre f plus grand) peuvent être utilisés.

Enfin, certains zooms sur reflex et appareils photo numériques compacts indiquent souvent une plage d'ouvertures maximales, puisque la valeur d'ouverture peut varier en fonction de la focale. Ces plages de f-stop ne définissent que les f-stops maximum possibles, pas la plage complète. Par exemple, f/2.0-3.0 signifie que l'ouverture maximale possible diminue progressivement de f/2.0 (au plus grand angle) à f/3.0 (à la distance focale maximale). Le principal avantage d'un zoom à ouverture maximale constante est que les paramètres d'exposition sont plus prévisibles quelle que soit la distance focale.

Notez également que même si l'ouverture maximale d'un objectif ne peut pas être utilisée, cela ne signifie pas nécessairement que l'objectif n'est pas nécessaire. Les aberrations de l'objectif sont généralement moindres lors de l'utilisation d'une exposition à un ou deux diaphragmes en dessous de l'ouverture maximale (par exemple, lors de l'utilisation de f/4.0 sur un objectif avec une ouverture maximale de f/2.0). Ce peut être Cela signifie que pour la photographie à f/2.8, un objectif avec f/2.0 ou f/1.4 peut obtenir une meilleure qualité qu'un objectif avec une ouverture maximale de f/2.8.

D'autres considérations incluent le prix, la taille et le poids. Les objectifs avec de grandes ouvertures maximales sont généralement beaucoup plus lourds, plus grands et plus chers. La taille et le poids peuvent être critiques pour la photographie animalière, la randonnée et les voyages, car l'équipement est soumis à de longs trajets.

L'objectif est l'élément le plus important de tout appareil photo. Et la distance focale est la caractéristique la plus importante de l'objectif. Cependant, pour les photographes amateurs débutants avec cette caractéristique, la confusion est totale. Ils ne peuvent pas comprendre : par exemple, un objectif avec une distance focale de 24-70 mm sur un appareil photo à matrice complète est bon ou mauvais ? Et 15-44 mm sur un reflex "recadré" - est-ce normal ou pas suffisant ? Et 7,1-28,4 mm sur la "boîte à savon" - est-ce très peu ou est-il encore possible de vivre? Eh bien, voyons ce qu'est la distance focale d'un objectif en général et ce que signifient ses différentes valeurs. Une lentille est un système composé de plusieurs lentilles. L'image de l'objet photographié pénètre dans l'objectif, y est réfractée et réduite à un point situé à une certaine distance du fond de l'objectif. Ce point est appelé se concentrer(point de mise au point), et la distance entre la mise au point et l'objectif (système d'objectif) est appelée distance focale.

Maintenant, sur ce que ces ou ces valeurs de focales signifient purement pratiquement. Dans un premier temps, convenons que nous parlons maintenant d'un objectif conçu pour la prise de vue sur un appareil photo à matrice complète (dans cet article, nous avons parlé de ce qu'est une "matrice complète"). Voyons d'un point de vue purement pratique en quoi les cadres réalisés avec l'une ou l'autre focale diffèrent. Nous tournons à partir d'un point et changeons les focales de 24 à 200 mm. Distance focale 24 mm.
Distance focale 35 mm.
Distance focale 50 mm.
Distance focale 70 mm.
Distance focale 100 mm.
Distance focale 135 mm.
Distance focale 200 mm.
Évidemment, plus la distance focale est petite, plus elle rentre dans le cadre, et plus la distance focale est longue, plus l'objectif rapproche les objets éloignés. Les petites focales sont utilisées pour capturer toutes sortes de choses : paysages, architecture, grands groupes de personnes. Les grandes distances focales sont utilisées pour la prise de vue, par exemple, d'animaux et d'oiseaux, pour la prise de vue sportive, lorsque vous devez prendre un gros plan d'une prise de vue spectaculaire. La distance focale de 50 mm correspond approximativement au champ de vision de l'œil humain (46°). Les objectifs dont la distance focale est inférieure à 35 mm sont appelés objectifs grand angle. Avec leur aide, il est pratique de photographier la nature et l'architecture, mais il convient de garder à l'esprit que plus l'angle est large (plus la distance focale est petite), plus la distorsion causée par les lois de l'optique sera importante dans les images. Par exemple, si vous photographiez des immeubles de grande hauteur avec un objectif d'une distance focale de 24 mm, puis plus près des bords du cadre, les bâtiments à droite et à gauche sembleront inclinés - voici un exemple.
Les objectifs dont la distance focale est inférieure à 20 mm sont appelés objectifs ultra grand angle et ils déforment beaucoup l'image. (Il y en a plus vue séparée objectif fisheye) Voici un exemple de photo (d'ici) prise avec un objectif fisheye grand angle avec une focale de 8mm.
Les objectifs à longue focale sont appelés « longues focales », et ceux à très longues focales sont appelés « téléobjectifs ». En général, la classification y est approximativement la suivante : les objectifs sont livrés avec une distance focale fixe (les soi-disant "fixes") et avec une distance focale variable (les soi-disant "zooms" du mot Zoom, approximatif). En règle générale, les objectifs à focale fixe tirent mieux (et coûtent moins cher) qu'un zoom réglé sur la même focale. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas général, un grand-angle de 24 mm donnera une meilleure qualité qu'un zoom 24-70 mm réglé sur 24 mm. (Il y a des exceptions, mais nous n'allons pas grimper dans ces jungles maintenant.) Et maintenant nous sommes arrivés à un point très problème important. Et qu'en est-il d'une plage de focales aussi étrange sur mon Fujifilm X20, me demanderez-vous ? Il dit 7,1-28,4 mm. Est-ce comme un super méga extra grand-angle ? Non. Le fait est que lorsque nous parlons d'appareils photo avec une matrice recadrée, la distance focale physique de l'objectif n'y change pas (elle ne peut pas changer), cependant, comme elle s'intègre nettement moins dans le cadre sur le recadrage, il s'avère que le "l'angle de vue" de l'objectif se rétrécit et, par conséquent, pour une matrice donnée, la distance focale sera différente, pour ainsi dire. C'est "comme si différent", car si l'objectif a une focale de 50 mm, physiquement il le restera sur n'importe quelle matrice. Mais les cadres seront différents. Maintenant, je vais vous expliquer. Supposons que nous ayons un objectif avec une distance focale de 50 mm. Il forme une image ronde qui, superposée à une matrice grandeur nature, nous donne un cadre complet - le voilà, marqué dans l'illustration.
Nous mettons le même objectif sur un appareil photo avec une matrice recadrée - par exemple, avec un facteur de recadrage de 2. À quoi ressemblera une image prise avec le même objectif ? Il apparaîtra dans les limites de la boîte bleue de l'illustration. C'est moins. Et moins - l'objet sera plus proche, il s'avère donc que lors de la prise de vue avec un objectif avec une distance focale de 50 mm sur un appareil photo avec une matrice de facteur de recadrage 2, la distance focale sera équivalente à la prise de vue avec un objectif de 100 mm (50 mm fois le facteur de recadrage) sur un appareil photo avec une matrice pleine grandeur. Le problème est que sur les objectifs des caméras recadrées, c'est généralement la focale physique de l'objectif qui est indiquée. Et pour comprendre ce que signifient généralement ces chiffres, vous devez multiplier la distance focale indiquée par la taille de la culture - vous obtiendrez alors les nombres de distance focale (distance de zoom) dans l'équivalent d'un appareil photo à matrice complète (matrice 35 mm) et commencer à comprendre quelle plage de focales est présente dans cet appareil photo. Exemple. Appareil photo Fujifilm Finepix X20, plage de zoom - 7,1-28,4 mm. Le facteur de recadrage de la matrice de cet appareil photo est de 3,93. Nous multiplions donc 7,1 par 3,93 et ​​28,4 par 3,93 - nous obtenons une plage (arrondie) de 28-112 mm en équivalent 35 mm. En général, la plage la plus courante pour un appareil photo numérique. Deuxième exemple. Reflex amateur avec objectif en kit. L'objectif a une plage de 18 à 55 mm. Le facteur de recadrage de la matrice est de 1,6. Nous multiplions - nous obtenons 29-88 mm. Le ranger est très moyen, mais vous pouvez l'utiliser. Ainsi, afin d'imaginer clairement quelles focales sont disponibles dans votre appareil photo (ou dans l'appareil photo que vous allez acheter), vous devez multiplier les numéros de plage focale indiqués sur l'objectif par le facteur de recadrage - de cette façon, vous obtenez des données sur les focales équivalentes à 35 mm, ce qui vous sera très clair. Il est clair que pour les appareils photo pleine longueur avec leurs objectifs "natifs", aucun recalcul n'est nécessaire. Soit dit en passant, parfois pour la commodité des utilisateurs, les fabricants écrivent sur des objectifs d'appareil photo non remplaçables à la fois leur distance focale physique et son équivalent pour 35 mm - c'est ainsi, par exemple, l'appareil photo Sony RX10, où la plage physique est de 8,8- 73,3, et sur le recadrage 2,7 installé produit une excellente plage de 24-200 mm : d'un bon grand angle à un téléobjectif très décent.

Un objectif d'appareil photo est un système d'objectifs et l'une de ses principales caractéristiques est la distance focale.

Afin de répondre à la question de savoir quelle est la distance focale de l'objectif et ce qu'elle affecte, vous devrez vous rappeler un peu de physique.

Ainsi, les rayons de lumière, réfléchis par les objets, traversent la lentille de l'objectif (pas une, mais plusieurs lentilles sont installées dans les lentilles, mais pour l'instant nous n'allons pas compliquer cela). Étant donné que l'objet photographié est généralement situé à une distance considérable de l'objectif, les rayons de lumière réfléchis peuvent être considérés comme parallèles les uns aux autres.

En traversant la lentille, les rayons sont réfractés et à une certaine distance de celle-ci, ils "se rassemblent" en un point. Ce point s'appelle la mise au point et la distance entre la mise au point et l'objectif s'appelle la distance focale. Le plan perpendiculaire à l'axe optique principal de la lentille et passant par le foyer est appelé plan focal. Une image se forme dessus.

La figure montre une situation idéale, mais néanmoins nous en partirons.
En fait, tout le principe de "transfert" d'une image réelle vers une matrice de caméra peut être représenté comme ceci :

On peut dire que la distance focale de l'objectif est la distance de son centre optique à la matrice de la caméra, c'est-à-dire au plan sur lequel l'image est projetée.

Nous avons examiné la signification physique du concept de "distance focale", mais si vous n'entrez pas dans les détails de l'optique et oubliez la physique en général, alors la distance focale détermine à quel point l'objectif pourra "zoomer" sur le sujet. Par conséquent, vous pouvez vous souvenir d'une règle simple :

plus la distance focale de l'objectif est longue, plus l'objet photographié sera visuellement proche sur la photo

La distance focale est mesurée en millimètres et est généralement indiquée sur l'objectif de l'appareil photo.

Différents angles de couverture du cadre

Le champ de la monture couvert par la lentille peut être exprimé comme l'angle de couverture du champ de la monture. Typiquement, pour un film 35 mm, les focales de 40 mm à 60 mm correspondent généralement à l'image que l'œil nu humain perçoit en perspective.

Les objectifs avec des longueurs focales plus courtes que cette plage standard de longueurs focales sont appelés objectifs "grand angle", tandis que les objectifs avec des longueurs focales plus longues que la plage standard sont appelés objectifs "téléobjectif". Plus la distance focale est courte, plus l'angle de couverture du cadre devient large (d'où le nom de "grand angle"), et plus la distance focale est longue, plus l'angle de couverture du cadre est étroit (pour les objectifs "télescopiques").

* La relation entre la distance focale et l'angle de champ de vision est toujours constante, quelles que soient les distances focales de l'objectif utilisé. Cependant, dans des cas exceptionnels, en raison de principes de conception et de distances différents entre la caméra et l'objet, les angles de couverture du champ de trame peuvent différer.

la perspective

L'objectif affiche les objets proches comme plus grands et les objets éloignés comme plus petits. Lors de l'utilisation d'un objectif grand angle, la distance focale est plus courte et cet effet est amélioré, c'est-à-dire que les objets rapprochés sont affichés en grand et les objets éloignés en très petit (perspective améliorée).

Lorsque vous travaillez avec des lentilles télescopiques, il y a effet inverse, c'est-à-dire que les parties éloignées de l'intrigue sont un peu plus reproduites et les parties proches sont un peu plus petites que ce qui est perçu à l'œil nu (perspective aplatie).

Profondeur de champ

Lors de la mise au point de l'objectif à partir d'une certaine distance, il y a des zones devant et derrière le sujet, qui sont également affichées avec netteté. Cette plage est appelée la plage spatiale accentuée. S'il est petit, on dit "faible profondeur de champ", et s'il est grand, on dit "grande profondeur de champ".
La plage d'espace nettement affiché devient plus petite à mesure que le nombre f défini diminue (c'est-à-dire lorsque le f-stop s'ouvre !), Et vice versa. De plus, à distance égale, la profondeur de champ est d'autant plus faible que la focale de l'objectif est longue.

Comparaison entre un zoom et un objectif à focale fixe

Le zoom est polyvalent

Un objectif à distance focale variable (réglable) vous permet d'ajuster en douceur la distance focale sans changer la mise au point. Dans ce cas, les capacités de tout un groupe d'objectifs à distance focale constante sont combinées dans un seul objectif.

Plage de focales standard

Objectif standard (28-80mm),
Plage de focales télescopique (80-210 mm).

Gamme étendue de focales

Ultra large (11-18 mm, 17-35 mm, 19-35 mm),
Objectif télescopique haut de gamme à faible dispersion (LD 70-300 mm),
Objectif ultra télescopique (200-500 mm).

Portée mégazoom

Objectifs grand angle de haute qualité (24-135 mm),
Objectifs standards à focale réglable (28-105 mm),
Objectifs mégazoom (18-200 mm, 28-200 mm, 28-300 mm).

Objectifs ZOOM rapides

Objectifs ZOOM grand angle (17-35 mm F/2.8-4),
Objectifs ZOOM standards (28-75mm f/2.8).

Objectifs à distance focale fixe et qualité d'image maximale

Un objectif à focale fixe peut être appliqué de manière optimale à sa zone spécifique, offrant une combinaison de compacité avec une extraordinaire haute qualité des photos. Offres Tamron toute la ligne des objectifs à focale fixe qui tirent parti avec succès des technologies développées à l'origine pour les zooms.

  • Objectif ultra grand angle (AF 14 mm),
  • Objectif macro (90 mm F/2,8 1:1, 180 mm F/3,5 1:1),
  • Objectif Télescopique Rapide (300mm F/2.8),
  • Objectif reflex (500 mm F/8) (fourni comme objectif à mise au point manuelle uniquement).

Macro (gros plans)

Objectif macro dédié

L'objectif macro (MACRO) est optimisé pour photographier de petits objets aussi grands que possible. Les objectifs MACRO corrigent les erreurs d'affichage qui sont plus prononcées lors de la prise de vue à courte distance.

Échelle d'affichage

L'échelle d'affichage s'exprime comme le rapport de la taille originale de l'objet affiché (1) à la taille de sa reproduction sur film (1/X) en chiffres : 1:X.
Plus le nombre X est grand, plus la partie de l'objet d'origine est affichée sur le film. La pièce affichée sur le film avec la même taille que dans la réalité (grandeur nature) est reproduite à l'échelle d'affichage 1:1. Une échelle d'affichage de 1:2 signifie qu'il n'apparaît sur le film qu'à la moitié de sa taille réelle.

Gros plan avec un objectif ZOOM

Comme mentionné ci-dessus, la macrophotographie est une méthode d'affichage de petits objets sur une photographie. Les gros plans sont possibles non seulement avec des objectifs spéciaux, mais également avec des objectifs télescopiques à focale variable (objectifs ZOOM), à condition que l'objectif télescopique ait le réglage approprié. Les objectifs Tamron avec la désignation "MACRO" sur le canon vous permettent d'obtenir un grossissement d'affichage d'au moins 1:4.

hotte solaire

À l'exception de quelques modèles, la plupart des objectifs Tamron sont livrés avec un capot solaire (également appelé à tort "Back Light Hood"). Ces capots solaires Tamron sont un composant essentiel de l'imagerie optique et sont essentiels pour supprimer la lumière parasite indésirable et la perte de contraste. Cela s'applique non seulement aux objectifs à focale fixe, mais aussi (dans une plus grande mesure) aux zooms, où la distance focale la plus courte sert de point de départ pour le rendu optique de l'image.

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