光学变焦
手机相机的光学变焦技术

手机相机的光学变焦技术随着科技的不断发展,手机相机已经成为了人们生活中必备的工具之一。
而手机相机的光学变焦技术作为其关键功能之一,在提高照片质量、拍摄体验的同时,也成为了手机相机竞争的焦点之一。
本文将介绍手机相机的光学变焦技术原理和应用,以及其在拍摄中的优势和不足之处。
一、光学变焦技术原理光学变焦技术是通过调整镜头的焦距来实现画面放大或缩小的效果。
手机相机的光学变焦技术采用了与专业相机类似的机械结构,即通过在镜头内部的镜片组合进行移动和调整,以改变光线的聚焦点,从而实现放大或缩小的效果。
二、光学变焦技术的应用1. 近距离拍摄光学变焦技术可以在近距离拍摄时,对被摄物体进行放大,使细节更加清晰可见。
例如,当我们想要拍摄花朵的细节时,可以利用光学变焦功能将焦点调整到花朵上,从而捕捉到更加清晰、细致的图像。
2. 远距离拍摄手机相机的光学变焦技术还可以应对远距离拍摄的需求。
与数字变焦相比,光学变焦技术通过调整镜头焦距来实现放大效果,避免了数字放大所产生的像素损失和画质下降的问题。
在拍摄远距离景物时,光学变焦功能可以保持相对较高的画质,使远处的细节更加清晰可见。
三、光学变焦技术的优势1. 保持图像质量相比起数字变焦,光学变焦技术能够在放大图像的同时保持较高的图像质量。
因为光学变焦是通过调整镜头的焦距来实现放大效果,而不是简单地进行像素放大。
这样可以最大限度地保留图像细节,减少图像失真和模糊。
2. 提供更多拍摄可能性光学变焦技术使得用户在拍摄时能够更加灵活地选择不同的焦距和视角。
无论是拍摄远距离的风景,还是近距离的微距摄影,光学变焦技术都能提供更多的拍摄可能性,让用户获得更多样化的照片作品。
3. 改善拍摄体验光学变焦技术的应用不仅仅可以提升图像质量,也改善了用户的拍摄体验。
用户可以通过调整焦距来捕捉到更多细节,更准确地表达拍摄主题和意图,从而增强了摄影的创作和表现力。
四、光学变焦技术的不足之处尽管光学变焦技术有很多优点,但仍然存在一些不足之处。
相机光学变焦与数码变焦原理

相机光学变焦与数码变焦原理在如今这个数字化的时代,相机已经成为我们记录生活、捕捉美好瞬间的重要工具。
而在相机的众多功能中,变焦能力无疑是一项关键特性。
相机的变焦主要分为光学变焦和数码变焦两种,它们各自有着独特的原理和特点。
先来说说光学变焦。
光学变焦就像是我们通过望远镜看远处的物体,是通过改变镜头的焦距来实现的。
简单来说,相机内部的镜头组由多个镜片组成,这些镜片之间的距离可以调整。
当我们进行光学变焦时,镜头组中的镜片会移动,从而改变整个镜头的焦距。
这样一来,相机就能捕捉到更远或更近的景物,而且图像的清晰度和质量不会受到太大影响。
比如说,当我们把相机的光学变焦从广角调到长焦,就好像是把远处的景物拉近了一样,画面中的物体变得更大更清晰。
这是因为光学变焦是基于物理原理的,它实实在在地改变了光线的传播路径和汇聚点,所以能够保持图像的原始质量。
无论是拍摄风景、人物还是其他主题,光学变焦都能为我们提供高质量的、真实的图像。
光学变焦的优点非常明显。
首先,它能够在不损失图像质量的情况下实现变焦,这对于追求高画质的摄影爱好者和专业摄影师来说至关重要。
其次,由于是通过物理方式改变焦距,所以在不同的变焦倍数下,图像的对比度、色彩和细节都能得到较好的保留。
此外,光学变焦在各种光线条件下都能表现出色,无论是明亮的白天还是昏暗的夜晚。
然而,光学变焦也有一定的局限性。
由于需要复杂的镜头组和机械结构来实现变焦,所以相机的体积往往会比较大,而且成本也相对较高。
另外,光学变焦的倍数通常是有限的,一般在几倍到几十倍之间。
接下来,我们再聊聊数码变焦。
数码变焦与光学变焦的原理完全不同。
数码变焦实际上并没有真正地改变镜头的焦距,而是通过对已经拍摄到的图像进行数字处理和放大来实现“变焦”的效果。
当我们使用数码变焦时,相机只是截取了图像中的一部分,并通过算法将这部分图像放大。
这就好比我们在电脑上把一张图片放大,图片会变得模糊和失真。
同样的道理,数码变焦后的图像质量会明显下降,出现锯齿状、模糊不清、色彩失真等问题。
手机光学变焦操作方法

手机光学变焦操作方法手机光学变焦是指通过光学镜头实现对远景或近景的放大和缩小,而不会降低图像质量。
手机光学变焦可以提供更丰富的拍摄选择,使用户能够在不改变位置的情况下捕捉到不同距离的景物。
下面将详细介绍手机光学变焦的操作方法。
首先,打开手机的相机应用程序。
在大多数手机上,相机应用程序往往是默认的,可以从主屏幕或应用程序列表中找到并点击进入。
一旦进入相机应用程序,可以看到屏幕上的相机界面。
在界面上方或侧面往往有一个切换前后摄像头的按钮,可以根据需要进行切换。
在屏幕的底部或侧面,往往会有一排图标。
其中,找到一个代表变焦的图标或按钮。
这个图标通常是一个“+”和“-”符号,有时还会伴有一个放大镜的图示。
点击或长按变焦图标,就会进入变焦模式。
在变焦模式下,屏幕会显示一个滑动条或标尺,以及当前的变焦比例。
通常,通过滑动滑动条或拖动滑块,可以实现对焦距的调整。
向左滑动可进行放大,向右滑动则可以进行缩小。
在实际操作中,可以尝试滑动滑动条一边,同时观察屏幕上的景物。
手机光学变焦会实时显示变焦比例的改变,允许用户在需要的时候进行微调。
此外,一些手机还提供了根据拍摄场景自动调整焦距的功能。
在这种情况下,可以点击或长按相机界面上的自动调焦按钮,让手机根据拍摄环境自动调整焦距,以获得更好的拍摄效果。
需要注意的是,不同手机的光学变焦操作方法可能会有所不同。
因此,在使用时,需要根据手机型号和相机应用的特点进行适应和调整。
此外,需要特别注意手机光学变焦的极限范围。
手机光学变焦的最大倍率通常是固定的,一旦达到了极限,就无法再继续进行放大。
比如,一些手机的光学变焦倍率为2倍或3倍,超过这个范围后,拍摄的图像就会出现模糊或失真的情况。
总的来说,手机光学变焦是一项既实用又方便的功能,可以让用户在拍摄时更加灵活。
通过了解和熟悉手机相机应用的操作方法,以及根据实际拍摄需求进行调整和掌握,就可以更好地利用手机光学变焦来获得更好的拍摄效果。
变焦知识

光学变焦光学变焦英文名称为Optical Zoom,数码摄像机依靠光学镜头结构来实现变焦。
数码摄像机的光学变焦方式与传统35mm相机差不多,就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。
光学变焦是通过镜头、物体和焦点三方的位置发生变化而产生的。
当成像面在水平方向运动的时候,如下图,视觉和焦距就会发生变化,更远的景物变得更清晰,让人感觉像物体递进的感觉。
显而易见,要改变视角必然有两种办法,一种是改变镜头的焦距。
用摄影的话来说,这就是光学变焦。
通过改变变焦镜头中的各镜片的相对位置来改变镜头的焦距。
另一种就是改变成像面的大小,即成像面的对角线长短在目前的数码摄影中,这就叫做数码变焦。
实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距,只是通过改变成像面对角线的角度来改变视角,从而产生了“相当于”镜头焦距变化的效果。
所以我们看到,一些镜头越长的数码摄像机,内部的镜片和感光器移动空间更大,所以变焦倍数也更大。
我们看到市面上的一些CMOS数码摄像机,一般没有光学变焦功能,因为其机身内根部不允许感光器件的移动,如今的数码摄像机的光学变焦倍数大多在10倍。
变焦倍数为30倍的相机也已经陆续上市。
光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦,变焦方式与35mm相机差不多,就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。
如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍-5倍之间,也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。
而家用摄像机的光学变焦倍数在10倍-25倍,能比较清楚地拍到70米外的东西。
变焦有光学变焦和电子变焦(亦称数字变焦)之分。
光学变焦是通过镜头光学结构(焦距)来实现变焦,加长焦距即可放大拍摄的图像,这样放大的图像是真实的,图像的像素会随着放大倍数按比例增加。
电子变焦是一个崭新的概念,为数字影像设备所专有。
电子变焦和扫描仪的插值分辨率道理类似,它采用电子学的方法将在原像素间用外插法输入不同数目的虚假像素,对图像进行放大,因此不会提高原画面的清晰度,就是局部图像的数码插值放大,图像放大了,似乎呈现了更多的细节,像镜头焦距变化了一样,但实际细节并没有增加,因为多出的像素并非由镜头实际摄入记录而来,而是软件插值计算而来。
镜头变焦原理和结构

镜头变焦原理和结构摄影和电影摄像是一门艺术,其中关键的技术之一就是镜头变焦。
镜头变焦是指在不改变相机或摄像机与被摄体之间距离的情况下,通过调整焦距使被摄体的大小在画面上变化。
它为拍摄者提供了更大的灵活性和自由度,使其能够适应不同场景和需求。
本文将对镜头变焦的原理和结构进行详细解析。
一、镜头变焦原理1. 光学变焦原理:光学变焦是利用透镜组来实现焦距的调整。
透镜组由多个透镜组成,通过移动透镜组的位置来实现焦距的变化。
调整焦距会改变入射光线的聚焦位置,从而改变图像大小。
2. 机械变焦原理:机械变焦是通过改变镜头前后元件的相对位置来实现焦距的调整。
这种变焦方式基于两个或多个透镜组的相对位置改变,从而改变光路长度,实现变焦。
3. 电动变焦原理:电动变焦是通过电子控制系统来控制透镜组的位置,实现焦距的调整。
电动变焦通常使用微型电机或步进电机来驱动透镜组的移动,拍摄者只需通过操纵手柄或按钮即可完成变焦过程。
二、镜头变焦结构1. 变焦透镜组:变焦透镜组是由多个透镜构成的,用于实现焦距的调整。
透镜可以是凸透镜、凹透镜或复合透镜。
透镜组的数量和排列方式可能因不同的镜头而有所不同,但通常由正透镜和负透镜组成。
2. 变焦马达:变焦马达是用于控制透镜组移动的电子驱动装置。
常见的变焦马达包括舵机驱动器、步进电机和无刷电机等。
变焦马达负责根据摄影师或摄像师的指令来移动透镜组,实现焦距的调整。
3. 变焦环:变焦环是镜头上的一个可旋转的环,拍摄者可以通过旋转变焦环来调整焦距,从而实现镜头的变焦功能。
变焦环通常位于镜头的前部,方便拍摄者使用。
4. 变焦比例:变焦比例是指镜头在变焦范围内可以调整的焦距范围。
通常以倍数或百分比表示,例如“3倍变焦”或“50%变焦”。
5. 光学稳定器:光学稳定器是一种常见的镜头附加装置,它可以通过感应器和运动补偿系统来减少手部抖动对图像质量的影响。
光学稳定器可以使拍摄过程更加稳定,提高图像的清晰度和稳定性。
摄像头光学变焦

摄像头光学变焦随着科技的不断发展,相机和手机等设备的拍照功能也越来越强大。
其中,变焦功能是许多人关注的重点之一。
可是,许多人并不了解光学变焦和数字变焦之间的区别,也不知道光学变焦的原理。
今天,我们来了解一下摄像头光学变焦的相关知识。
光学变焦是什么?在摄影或手机摄像头中,变焦镜头主要有两种类型:光学和数字变焦。
光学变焦适用于取景范围越来越大或变焦倍数越来越大的情况,而数字变焦适用于更大程度的放大已有的图像。
光学变焦设计的根本目的是使镜头移动或改变镜头的焦距,从而更清晰地捕捉被拍摄的主题。
换句话说,它的作用是平移相机试镜的位置,以便更好地捕捉图片。
若只是把图像放大,光学变焦的角色就发挥不出来了。
相比而言,数字变焦只是放大或缩小已有的数字图像,不移动镜头或改变其焦距。
如何实现光学变焦?光学变焦通过实际移动相机镜头或通过改变镜头的焦距而实现。
这必须通过旋转或移动镜头的某些部分以正确地聚焦于主体。
焦距是了解光学变焦的最重要方面之一。
焦距是通过测量摄像机相对于主体的距离而获得的。
换句话说,当缩小了焦距时,摄像机需要在主体中聚焦更多光。
当扩大焦距时,摄像机将少量光分散在一个较大的区域内,因此需要更多的环境光来聚焦。
有什么优点?与数码变焦相比,光学变焦的优势在于其图像质量的高度保留。
在数字变焦中,图像只是被加大,但不会被调整和增强,这意味着在数字变焦之后,图像的质量将下降。
另外,光学变焦比数字变焦产生的图像更清晰,因为光学变焦通过移动实际试镜的部件来呈现清晰的图像。
总结在这个越来越重视图像的时代,摄像头光学变焦这项技术越来越被人们重视。
光学变焦通过镜头移动和聚焦更好地捕捉图像,相比数字变焦具有更高的图像保真度。
当下,不少手机和相机生产商都非常注重摄像头的性能,很多产品都配备了光学变焦功能,使得拍照的过程变得更加便利和高效。
光学变焦倍数和等效焦距

光学变焦倍数和等效焦距1光学变焦倍数的概念在选择相机时,我们常常会看到相机的光学变焦倍数,比如5倍光学变焦,10倍光学变焦等等。
那么光学变焦倍数是什么意思呢?简单来说,光学变焦倍数是镜头的远端焦距与近端焦距之间的比例,即远端焦距与近端焦距的商。
以10倍光学变焦为例,就是远端焦距是近端焦距的10倍。
2光学变焦倍数与数字变焦的区别在说光学变焦倍数之前,我们要先了解数字变焦。
数字变焦利用相机内部的处理器对照片进行裁剪和放大,从而实现视野的变化。
但数字变焦会降低照片的像素和质量,因此不建议使用数字变焦。
而光学变焦则是利用镜头的设计来改变视野。
光学变焦不会降低照片的像素和质量,因此是我们拍摄时更加推荐的方式。
另外,数字变焦的倍数看起来比较大,但是实际上并不具有实际的变焦功能,仅仅是通过对图像进行处理而已。
3等效焦距的概念等效焦距是指在35mm全画幅相机下,与其他相机规格比较时的基准焦距。
通常,我们会用35mm相机作为基准,将其他格式的相机比较到35mm相机上。
例如,35mm相机使用50mm的镜头作为标准,而索尼APS-C画幅(相机的感光元件尺寸比全画幅相机要小)的等效焦距为75mm。
这是由于索尼相机的画幅比35mm相机要小,所以需要使用一个焦距更长的镜头来获得与35mm相机上等效的视角。
4光学变焦倍数和等效焦距的关系光学变焦倍数和等效焦距有着密切的联系。
在同样的感光元件大小下,光学变焦倍数越大,镜头的焦距就越长。
因此,光学变焦倍数并不是固定的量,而是会因为相机画幅和镜头设计而发生变化。
例如,在APS-C画幅相机上使用18-55mm的镜头,等效焦距为27-82.5mm。
而在全画幅相机上使用同样的18-55mm的镜头,则焦距就是18-55mm,无需涉及等效焦距的转换。
5如何选择光学变焦倍数和等效焦距在选择相机和镜头时,我们需要考虑到实际使用情况。
如果你需要经常拍摄远距离的景物或者远处的人物,那么需要选择具有较长焦距和大的光学变焦倍数的镜头。
数码相机的光学变焦原理

数码相机的光学变焦原理数码相机已成为现代生活中不可或缺的一部分,它们让我们能够捕捉到珍贵的瞬间并分享给他人。
其中一个让数码相机备受青睐的功能是光学变焦。
本文将探讨数码相机中光学变焦的原理以及其对摄影体验的重要性。
一、光学变焦的定义和优势光学变焦指的是通过改变光学系统来实现对被摄主体的放大或缩小的功能。
与数字变焦相比,光学变焦可以在不损失图像质量的情况下实现放大和缩小的操作。
这使得摄影爱好者能够更好地捕捉细节,并在不同的拍摄场景中获得更好的结果。
光学变焦的优势体现在以下几个方面:1. 更好的图像质量:光学变焦通过改变镜头的位置来调整对焦距离,从而实现放大和缩小功能。
这样可以保持图像的清晰度和细节,使得拍摄的照片更加逼真、生动。
2. 更好的拍摄体验:使用光学变焦功能,无需改变相机的位置,使得拍摄者能够更方便地调整图像的大小。
无论是拍摄远处的景物还是拍摄近距离的小物体,都能在不损失图像质量的情况下轻松实现。
3. 更多的创作可能性:通过光学变焦,摄影师可以在不同的拍摄距离上获得不同的效果,从而实现更多样化的创作。
无论是拍摄大景、人物肖像还是微距摄影,光学变焦都能为摄影师提供更多的选择。
二、光学变焦的工作原理光学变焦的实现离不开复杂的光学系统。
在数码相机中,光学变焦通常由多组镜片和一个或多个电机来完成。
下面将详细介绍光学变焦的工作原理。
1. 变焦镜组数码相机中的变焦镜组通常由凸透镜和凹透镜组成。
这些镜片通常被分组,并根据需要在光学系统中移动。
在变焦过程中,这些镜片的相对位置会发生变化,从而实现对被摄主体的放大和缩小。
2. 电机驱动为了实现镜头组件的移动,光学变焦通常配备有一个或多个电机。
这些电机通过控制电流和转动方向,从而驱动变焦镜组在光学系统内的移动。
通过电机的精确控制,摄影者可以轻松地实现对焦距离的调整。
3. 光学系统调整光学变焦的过程可能会产生一些光学畸变,例如球面畸变、色差等。
为了解决这些问题,数码相机通常配备有不同的光学技术,如非球面透镜、特殊镀膜等。
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光学变焦
光学变焦光学变焦英文名称为Optical Zoom,数码摄像机依靠光学镜头结构来实现变焦。
数码摄像机的光学变焦方式与传统35mm相机差不多,就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。
简介
光学变焦
光学变焦光学变焦是通过镜头、物体和焦点三方的位置发生变化而产生的。
当成像面在水平方向运动的时候,视觉和焦距就会发生变化,更远的景物变得更清晰,让人感觉像物体递进的感觉。
显而易见,要改变视角必然有两种办法,一种是改变镜头的焦距。
用摄影的话来说,这就是光学变焦。
通过改变变焦镜头中的各镜片的相对位置来改变镜头的焦距。
另一种就是改变成像面的大小,即成像面的对角线长短在目前的数码摄影中,这就叫做数码变焦。
实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距,只是通过改变成像面对角线的角度来改变视角,从而产生了“相当于”镜头焦距变化的效果。
所以我们看到,一些镜头越长的数码相机,内部的镜片和感光器移动空间更大,所以变焦倍数也更大。
我们看到市面上的一些超薄型数码相机,一般没有光学变焦功能,因为其机身内根部不允许感光器件的移动,而像索尼F828、富士S7000这些“长镜头”的数码相机,光学变焦功能达到5、6倍。
如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍-5倍之间,即可把10米以外的物体拉近至5-3米近;也有一些数码相机拥有10倍的光学变焦效果。
家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍,能比较清楚的拍到70米外的东西。
使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。
如果光学变焦倍数不够,我们可以在镜头前加一增
倍镜,其计算方法是这样的,一个2倍的增距镜,套在一个原来有4倍光学变焦的数码相机上,那么这台数码相机的光学变焦倍数由原来的1倍、2倍、3倍、4倍变为2倍、4倍、6倍和8倍,即以增距镜的倍数和光学变焦倍数相乘所得。
变焦
光学变焦
光学变焦镜头的另一个重点在变焦能力,所谓的变焦能力包括光学变焦与数码变焦两种。
两者虽然都有有助于望远拍摄时放大远方物体,但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后,增加更多的像素,让主体不但变大,同时也相对更清晰。
通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。
光学变焦同传统相机设计一样,取决于镜头的焦距,所以分辨率及画质不会改变。
数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小,让图像在lcd屏幕上变得比较大,但并不会有助于使细节更清晰。
因此购买数码相机时,我们往往建议大家留意光学变焦的倍数。
目前中端相机普遍都有3倍左右的光学变焦,不过也有具超长变焦功能的产品,例如10倍光学变焦的机种。
延伸
光学变焦延伸光学变焦技术的解释大体是相机可以在CCD的中心部分取小面积感
光而得到延伸光学变焦的效果。
看似延伸光学变焦技术不像数码变焦那样对拍摄的图片进行机内裁剪,随后放大一定倍数的尺寸而影响到画质。
可实际上。
我们都可以看到,延伸光学变焦技术有一个前提那就是在缩小像素的条件下可以增加变焦倍数。
例如松下FZ50,在1000万像素的时候拥有12倍光学变焦,在300万像素时可以拥有21.4倍光学变焦,例如松下FZ18,在800万像素的时候拥有18倍光学变焦,在300万像素的时候可以进行28.7倍光学变焦,再比如索尼H9,在800万象素的时候拥有15倍光学变焦,而在30万像素的时候可以达到76倍光学变焦!延伸光学变焦在增加了变焦倍数的同时,拍摄的主体所占的像素数并没有增加(因为CCD的感光部分减少了,像素随之减少),只是整体图像的尺寸缩小了。
所以在电脑上看起来放大倍数增加而画质没有变(因为在电脑上我们通常不会观看100%原图)。
例如,用松下FZ50在1000万像素的尺寸,长焦端焦距拍摄,和用300万像素的尺寸,28.7倍焦距端拍摄的时候,所得的拍摄主体实际上的大小,也就是所占的像素数是一致的。
当然,并不是说延伸光学变焦一点作用都没有的。
由于这种技术在拍摄以前就进行了裁剪所以可以得到相对比较准确的测光(当然测光值可以通过后期纠正)。
同时也有它的弱点,就是缩小了被摄主体范围以后
本来就比较难以控制的长焦端构图则更加困难,很小的抖动可能都会影响到构图以及对焦的准确。
而这些问题则在后期制作中就会很方便,自由并且有充分的思考余地进行准确的构图和修正。
原理
光学变焦是通过镜头、物体和焦点三方的位置发生变化而产生的。
当成像面在水平方向运动的时候,如下图,视觉和焦距就会发生变化,更远的景物变得更清晰,让人感觉像物体递进的感觉。
显而易见,要改变视角必然有两种办法,一种是改变镜头的焦距。
用摄影的话来说,这就是光学变焦。
通过改变变焦镜头中的各镜片的相对位置来改变镜头的焦距。
相对于位置的变化,液态镜头则可以改变镜头的形状来取得变焦效果,如我们人眼的晶状体一样,通过改变形状来变化。
它不存在焦距,形状的变化导致焦距不停的变化,进而它不存在变焦倍数,只要对准景物,一两秒后,镜头就会自动对焦。
另一种就是改变成像面的大小,即成像面的对角线长短,在目前的数码摄影中,这就叫做数码变焦。
实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距,只是通过改变成像面对角线的角度来改变视角,从而产生了“相当于”镜头焦距变化的效果。
所以我们看到,一些镜头越长的数码相机,内部的镜片和感光器移动空间更大,所以变焦倍数也更大。
变焦倍数不是衡量数码摄像机效能的根本数据,在距离光线和景物相同的条件下,哪一个照出来的照片更适合我们的需要才是最好的。
我们看到市面上的一些超薄型数码相机,一般没有光学变焦功能,因为其机身内根本不允许感光器件的移动,而像索尼F828、富士S7000这些“长镜头”的数码相机,光学变焦功能可以达到5、6倍。
其他信息
如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍-5倍之间,即可把10米以外的物体拉近至5-2米近;也有一些数码相机拥有10倍的光学变焦效果。
家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍,能比较清楚的拍到70米外的东西。
使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。
如果光学变焦倍数不够,我们可以在镜头前加一增倍镜,其计算方法是这样的,一个2倍的增距镜,套在一个原来有4倍光学变焦的数码相机上,那么这台数码相机的光学变焦倍数由原来的1倍、2倍、3倍、4倍变为2倍、4倍、6倍和8倍,即以增距镜的倍数和光学变焦倍数相乘所得。