继上次的SONY镜头解读教学 一文后,我们收到了不少网友查询,问我们会否再写下有关其他热门品牌如CANON﹑NIKON的镜头。既然如此,我们今次准备了这篇CANON镜头指引,全方位的让你了解自己已拥有﹑或未来想入手的CANON镜头!

(1) 镜头焦距

在镜头上的那些数字堆里(可能在镜头正面﹑镜身)你会看到类似24-105mm这种数字性的资料,这显示了镜头的焦距数值,mm为它的单位。这个例子中,24mm便是此镜头的最短焦距,105mm是最长焦距,亦代表这是一支「变焦镜」。数字愈大,即可把更远的物体拉近。有些镜头只会写一个数字,如50mm,则此镜头为一支「定焦镜」,不可改变焦距(即不可zoom in/out)。根据Canon网站说明,焦距在35mm或以下的一般会被称为广角镜头。(延伸阅读:定焦镜vs.变焦镜?)

(2) 最大光圈

在镜头焦距旁,你会看到像「f/3.5-5.6」或「f/2.8」这样的资料。前者通常能在变焦镜头上看到,代表在最短焦距时,镜头的最大光圈为f/3.5;而在最长焦距时的最大光圈为f/5.6。后者在定焦或变焦镜头也有机会看到,代表镜头有着的是恒定光圈,最大光圈永远是f/2.8。

(3) 最短对焦距离(如0.5m/1.64ft)

你应该会看到类似「0.5m/1.64ft」的一组资料在镜身,这代表着镜头的最短对焦距离-即相片主体与相机机身上「Φ」之间的最短距离。在这个例子0.5m/1.64ft 中,即代表机身上的「Φ」符号,至相片中的主角,必需至少保持0.5米或1.64ft 的距离,至会对焦成功。

(4) 镜头直径

跟上面提及的对焦符号有点相像,但这次你会在镜头这个也是像「Φ」的符号,它却不是独立存在,后面总跟随着一个双位数字,即代表那是镜头直径。知道镜头直径后,你就可以购买适合的滤镜转接环及滤镜。(延伸阅读:常用镜头配件–滤镜)

(5) 镜头类型(如EF / EF-S / EF-M/TS-E/MP-E)

  • EF即代表该镜头只适合「全片幅相机」(Full Frame)使用,全片幅相机的感光元件为36 x 24mm,Canon的全片幅相机例子为5D﹑6D﹑1D等系列的相机。

  • EF-S只为「非全片幅相机」(APS-C)使用,例如700D。S代表Small Image Circle的设计。

  • EF-M是CANON的无反相机专用,即EOS M系列产品。

  • TS-E(TS即Tilt Shift)「移轴镜头」,移动镜头光轴调整透视的镜头。移轴镜头的作用,除了纠正透视变形,还能调整焦平面位置。

  • MP-E(Macro Photo)是微距摄影镜头,凡是最大放大倍率在1或以上的镜头便会使用此名称。暂时只有Canon只出产了MP-E 62mm f/2.8 1-5x这支MP-E镜头,但只支援手动对焦,及没有无限远对焦功能。

(6) 马达(摩打)类型(如AFD/USM/MM /MICRO USM/STM)

  • AFD弧形马达(Arc-Form Drive)为早期EF镜头的AF驱动而开发的弧形直流马达。与USM马达不同,AFD马达对焦时会发出声响

  • USM / U / ULTRASONIC超声波马达(Ultrasonic Motor)大部分EF镜头使用的AF对焦马达类型,利用频率在超声波区域的振动源转动的马达,是实现宁静、高速AF的主要部件。EF镜头的超声波马达有两种,环形超声波马达(Ring-USM)和微型超声波马达(Micro-USM)。采用超声波马达的镜头在前端有一黄色环,标记着”ULTRASONIC”。环形超声波马达是佳能中高级USM镜头使用的对焦马达,其驱动元件是环形的,在驱动时不需要使用任何齿轮之类的传动件。因扭矩很大,所以启动和制动的速度比一般的对焦马达快很多。

  • Micro USM微型超声波马达就如名字所说,这是较小﹑较简单的USM,同样是又快又静。但跟普通USM不同,它的缺点是大部分用此款马达的镜都都不支持全时手动对焦功能。

  • MM微型马达(Micro-Motor)这是传统的带传动轴的马达,比较费电,不支持全时手动(FTM),多用于廉价的低档次镜头。

  • STM步进式马达(Stepper Motor)是一款以电子脉冲控制转动的马达技术,结构简单且可靠,让用家可于即时显示模式以高速、流畅宁静的操作连续自动对焦。不但反应快而精准,更支援全时手动对焦功能。现时CANON推出的EOS M镜头均探用此款马达。

  • 对焦功能:

  • AF/MF自动/手动对焦(Auto Focus/ Manual Focus)当调到「AF」时为自动对焦模式,当调到「MF」时为全手动对焦模式,用家需转动对焦环调节。

  • FTM全时手动对焦(Full-time Manual Focusing)全时手动对焦功能,即无论什么时候,即使是镜头正在自动对焦时,都能用手动调节对焦,不会损坏镜头。

  • EF:电子对焦(Electronic Focus)佳能EOS相机的卡口名称,也是EOS原厂镜头的系列名称。

(7) 有关镜片

  • FL莹石(Fluorite)莹石是一种氟化钙晶体,具有极低的色散,其控制色差的能力比UD镜片还要好。从严格的意义上来说,莹石不是玻璃,而是一种晶体。它的折射率很低(1.4),而且不受潮湿影响。莹石镜片一般不会暴露在外,所以你不大会直接接触到。莹石

  • S-UD高性能超低色散镜片(Super Ultra-low Dispersion)一片S-UD大体与一片萤石镜片的效果相近。

  • UD超低色散镜片(Ultra-low Dispersion)一种特殊类型的光学玻璃,由于能够控制光谱中光线的色散现象,被广泛用于镜头的色差控制。两片UD一起使用大体与使用一片萤石镜片的效果相近。

(8) 其他功能(由AZ顺序排列)

  • DO多层衍射光学元件(Multi- Layer Diffractive Optical Element)佳能于2000年9月4日,宣布研制成功世界上第一片用于照相机摄影镜头中的“多层衍射光学元件”。多层衍射光学镜片同时具有萤石和非球面镜片的特性,所以该镜片的推出,是光学工业的一个里程碑。衍射光学元件最重要的特性是波长合成结像的位置与折射光学元件的位置是反向的。在同一个光学系统中,将一片MLDOE与一片折射光学元件组合在一起,就能比萤石元件更有效地校正色散(色彩扩散)。而且,通过调整衍射光栅的节距(间隙),衍射光学元件可以具有与研磨及抛光的非球面镜片同样的光学特性,有效地校正球面以及其他像差。

  • EMD电磁光圈(Electronic-Magnetic Diaphragm)所有EF镜头的电磁驱动光圈控制元件,是变形步进马达和光圈叶片的一体化元件,用数位信号控制,灵敏度和精确度都很高。

  • IS影像稳定器(Image Stabilizer)影像稳定器是通过修正光学部件的运动减小手颤动对成像的影响,所以也称防手震镜头。在IS镜头中,装有一个陀螺感测器,能检测手的振动并把它转化为电信号,这个信号经过镜头内置的电脑处理,控制一组修正光学部件作与胶片平面平行的移动,抵消手颤动引起的成像光线偏移。这个系统能够有效地改善手持拍摄的效果,对一般情况而言,IS镜头允许您使用比理论上低两级的快门速度。也就是说,您用普通300毫米镜头时,只能选择1/250秒以上的速度,而使用300毫米IS镜头就可以用1/60秒拍出清晰的照片。

  • L豪华(Luxury)Canon专业镜头的标志,镜头前端会看到红色标线。和消费级的镜头相比,L镜有研磨非球面镜片、UD(低色散)、SUD(超低色散)或Fluorite(萤石)镜片,统统都是镜头出色的光学品质的重要元素。而且L镜头的构造品质都会比较出色。

看过以上的镜头标签,下次选购镜头时便会更清楚自己需要的器材了!

参加摄影比赛?关注微信公众号“影赛哥”,加最活跃的微信群,免费学习摄影,送摄影资料,PS插件模板预设软件

ef 子表和父表不同时保存_canon粉不懂镜头参数?我只能嘲笑你相关推荐

  1. MYSQL中的主表和父表_主表,从表,关联表,父表,子表

    一.前言 在数据库设计中,Hibernate,iBatis等ORM框架的使用中经常听说主键,外键,主表,从表,关联表,父表,子表之类的术语,弄懂它们之前的区别与联系对于数据库设计和ORM框架的学习使用 ...

  2. mysql外键约束语句级连_mysql之外键约束(级联操作等) 父表子表

    不理解的地方标注问号. 网上不同的博客讲的,之间似乎有些矛盾,求推荐好书. 写得不好请指出错误. 父表和子表 当两个表建立一对多关系的时候,"一"的那一端是父表,"多&q ...

  3. 数据库名词解释 主键外键检查 非空、唯一性约束 父表 子表

    Oracle数据库中,约束具体包括非空(NOT NULL)约束.唯一键(UNIQUE)约束.主键(PRIMARY KEY)约束.外键(FOREIGN KEY)约束和检查(CHECK)约束五种. 1:主 ...

  4. VUE 子组件向父组件传值(含传多值以及添加额外参数场景)

    一.子组件向父组件传递一个值 子组件: this.$emit('change', this.value); 父组件: <!-- 在父组件中使用子组件 --> <editable-ce ...

  5. 子组件向父组件传值的4种方法

    目录 一.背景 二.4种方法 1.子组件向父组件传递一个值 2.子组件向父组件传递一个值,并携带额外参数 3.子组件向父组件传递多个值 4.子组件向父组件传递多个值,并携带额外参数 一.背景 详情页集 ...

  6. VUE 子组件向父组件传值的方法

    一.子组件向父组件传递一个值 子组件: ​​// 向父组件传递了两个值 this.$emit('change', this.value,this.text); 父组件: ​​<!-- 在父组件中 ...

  7. mysql 递归查找父节点_MySQL递归查询树状表的子节点、父节点具体实现

    简介:mysql5.0.94版本,该版本以及较高级的版本(5.5.6等等)尚未支持循环递归查询,和sqlserver.oracle相比,mysql难于在树状表中层层遍历的子节点.本程序重点参考了下面的 ...

  8. [收集]什么是父表和子表

    简单的讲:当两个表建立一对多关系的时候,"一"的那一端是父表,"多"的那一端是子表. 父表设置一个主键 子表设置一个外键 外键与主键相关联 B表引用A表的字段作 ...

  9. 父表与子表的数据联动

    如图所示,在点击了上面的父表之后,下面的子表就会根据上面父表的统计数据来查询出单条的详细数据! 因为父表的数据是根据子表的数据查询出来的,所以在对父表统计的时候可以把查询出来的子表的数据的ID拼接在一 ...

  10. 16、子查询改写为表连接

    子查询如递归函数一样,有时侯能达到事半功倍的效果,但是其执行效率较低.与表连接相比,子查询比较灵活,方便,形式多样,适合作为查询的筛选条件,而表连接更适合查看多表的数据. 一般情况下,子查询会产生笛卡 ...

最新文章

  1. AI计算量每年增长10倍,摩尔定律也顶不住 | OpenAI最新报告
  2. 一篇文章带你详解 TCP/IP 协议(上)
  3. ApiOperationSupport注解的使用
  4. Matlab | 空间域水印技术:LSB(Least Significant Bit):计算峰值信噪比PSNR(matlab源代码)
  5. TCP/IP的二层负载
  6. 【渝粤题库】陕西师范大学300008 历史教学论
  7. centos 6.6 oracle 10g,centos 6.2 安装 oracle 10g 问题
  8. TAAL在加拿大阿尔伯塔省工厂开启区块链基础设施运营
  9. android ble readcharacteristic,android 4.3蓝牙ble不要调用onCharacteristicRead()
  10. 一文详解Python中的*可变参数与**关键字参数
  11. 限制mysql资源使用率_MySQL--限制用户使用资源
  12. Windows 编程[6] - 学习窗体生成的过程六: 最终的代码!
  13. 威刚SU600固态硬盘不识别通电无反应慧荣SM系列主控数据恢复![图]
  14. linux版本信息以及x86与x86_64的区别
  15. 强行调用html5,Html5踩坑记之mandMobile使用小记
  16. 盖世神器PowerPro使用视频教程-1. 程序的安装概述
  17. 基于FFMPEG的封装格式转换器
  18. 关于阿里云服务器可以怎么选择地域
  19. 如何查看oracle的版本信息(两种方法)
  20. 椭圆加密算法(ECC加密)原理及应用

热门文章

  1. 希哲求大神教 技术额
  2. OpenCV——SURF特征检测、匹配与对象查找
  3. 读python源码--对象模型
  4. 源码编译安装screen
  5. CRM 2013 中业务流程的
  6. intellij idea 和 maven的自己的理解和安装配置
  7. 拓端tecdat|R语言中广义线性模型(GLM)中的分布和连接函数分析
  8. 拓端tecdat|R语言数据可视化分析案例:探索BRFSS数据
  9. 拓端tecdat|R语言时间序列和ARIMA模型预测拖拉机销售的制造案例研究
  10. 拓端tecdat|R语言使用Profviz进行Metropolis-in-Gibbs抽样和运行时间分析