Linsfäste

Linsbajonett  (från fransk  baïonnette  - bajonett) - en sorts bajonettkoppling utformad för att fästa linshylsanfotografiska , filmande enheter, videokameror och digitalkameror . I sovjetiska källor finns termen bajonettkoppling , som också betecknar en bajonett. I modern utrustning är fästet inte bara ett mekaniskt utan också ett elektroniskt gränssnitt , som ansluter linsens mikroprocessorer och kameran med hjälp av elektriska kontakter . Tillverkare kan använda både sina egna monteringsstandarder som är inkompatibla med "främmande" och universella som används i många typer av utrustning. Hittills finns det flera dussin standarder för bajonettfattningsobjektiv, av vilka många anses vara föråldrade.

Utnämning

Syftet med bajonettfästet är att bibehålla den exakta positionen för linsens optiska element i förhållande till det fotografiska materialet eller den ljuskänsliga matrisen . Samtidigt låter fästet dig enkelt byta ut objektivet och upprätta dess pålitliga mekaniska och elektriska anslutningar till kameran. Den största fördelen med ett fäste jämfört med ett gängat fäste är objektivets exakta orientering i förhållande till kameran, främst i förhållande till dess mekaniska och elektriska anslutningar [1] [2] . Detta är särskilt viktigt för den mekaniska överföringen av värdet på den inställda bländaren till exponeringsmätaren , drivningen av den hoppande bländaren och inriktningen av de elektriska kontakterna hos moderna linser med mikroprocessorer [3] . Elektriska kontakter är också en integrerad del av moderna bajonetter. Deras storlek och placering ingår i konceptet för standarden.

Det viktigaste är orienteringen av anamorfa filmlinser, som ger olika bildskalor i horisontella och vertikala plan. Dessutom kräver ramen för vissa objektiv en exakt position för korrekt installation av extra utrustning: enheter för makrofotografering , följ fokus och kompendier . Ett mer tekniskt avancerat och billigare gängfäste ersattes av ett bajonettfäste på 1950-talet, eftersom gängan inte ger tillräcklig noggrannhet i relativ orientering. En annan fördel med fästet är det snabbare linsbytet och mindre slitage med frekvent byte.

Förutom att fästa objektivet på kamerahuset kan bajonettfästet användas för att fästa solskydd och fästen på framsidan av ramen. Vissa fotosystem låter dig montera objektivet både i normalt läge och inverterat, för makrofotografering . För detta är inte bara skaftet på linshylsan, utan även dess främre del utrustad med en bajonett [4] .

Konstruktion

Bajonetten är en högprecisionsfästenhet, bestående av utsprången på linscylinderskaftet , som ingår i motsvarande skåror i flänsen på kamerahuset [5] . Bajonetten låses genom att vrida linsen genom en liten vinkel (vanligtvis från 45° till 70°) till ett läge där de platta utsprången ("kronbladen") på skaftet på adapterramen är fixerade i flänsen och går under dess motsvarande utsprång, oftast fjäderbelastade. I andra utföranden är det inte linsen som roterar, utan en speciell unionsmutter med lockiga slitsar som täcker ramens kronblad. Dessutom kan en stor flerstartsgänga med kort slaglängd användas som bajonett. Sådana konstruktioner gör det möjligt att installera bygel-membran roterande ställdonanslutningar direkt vid låsning och bibehålla linsorienteringen vid varje utbyte. Huvudegenskaperna för monteringen – arbetslängd och diameter – bestämmer det tillgängliga utbudet av brännvidder och objektivets bländare .

Tillverkningsnoggrannheten för bajonettdelar motsvarar noggrannhetsklassen för filmkanalbearbetning och optisk väguppriktning . Särskilt höga är kraven på noggrannheten för att observera arbetsavståndet och parallelliteten hos flänsen i kamerans fokalplan . Den första parametern bestämmer möjligheten att fokusera på "oändlighet", och den andra - bildens skärpa över fältet. Förutom hög noggrannhet måste fästet vara tillräckligt starkt för att säkert montera tunga linser, samt korrosions- och slitstyrka . Därför används högkvalitativt rostfritt stål ofta för tillverkning av bajonettdelar . För lätta amatörlinser är användningen av hållbar plast tillåten . Förutom att ansluta delar är det vanligt att hänvisa till hoppöppningens bajonettdrivningar, mekanismen för att överföra dess värde till exponeringsmätaren, kopplingar för anslutning till autofokusmekanismen i kamerahuset, såväl som elektriska kontakter . Dessa kontakter används för att överföra parametrar till kameran och styra linsen, samt för att förse mikroprocessorn med ström. Strömförsörjningen till servon av tv- zoomlinser levereras vanligtvis av en separat kabel, och själva bajonetten innehåller inga kontakter. Moderna fotografiska fästen, speciellt designade för autofokusoptik, innehåller inga mekaniska enheter, eftersom de är designade för elektromekanisk bländare och fokusering integrerade i ramen. Vissa fästen tillhandahåller en mekanisk anslutning, som i billiga linser av denna standard ersätts av en elektrisk. Dessa inkluderar Nikon F-fästet , som ger en hoppöppning och överföring av dess värde enligt AI-specifikationen. De flesta moderna professionella linser med E-beteckningen använder dock inte någon av dessa mekaniska länkar, och budgetoptik stöder inte AI-specifikationen med ett elektroniskt gränssnitt.

Foto-, film- och videolinsfästen

Kamerafästen

Kamerafästen är mycket mer mångsidiga än film- och tv-linsfästen, som utvecklades som industristandarder. Vissa typer av fästen kan användas i olika utrustningar, både i kameror och i film- och digitalkameror. Detta gäller särskilt för de typer av anslutningar som används i system med liknande ramstorlekar.

Kamerafästen

Kinematografiska linsfästen är designade för att användas för olika filmsystem baserat på samma mediaformat. Därför specificerar specifikationen för sådana fästen tydligt filmformatet och inte de specifika bildstorlekarna för biosystem. Således kan de flesta 35 mm kamerafästen användas för både sfärisk och anamorf optik. Strukturellt kännetecknas filmfästen av en djupare landning av linsen på grund av spegelslutarens designegenskaper . Dess rotation i ett plan gör att du kan göra det bakre segmentet av linserna mycket kortare än optiken för SLR-kameror. De fästen som används i tv och videokameror hänvisas oftast till med storleken på de ljuskänsliga sensorerna i bråkdelar av en tum , eftersom dessa format härstammar från vakuumöverföringsrör , vars bildstorlek uttrycktes i termer av deras yttre diameter. Till skillnad från fotografisk utrustning finns TV-fästen som industristandard, med undantag för halvtumsfästet från Sony, som skiljer sig från den allmänt accepterade motsvarigheten. Dessutom, till skillnad från kameror som stöder en enda typ av fäste, finns många typer av film- och digitalbioutrustning i flera versioner med fästen för optik av olika standard. Arri PL, Panavision PV och Canon EF-fästen är de mest använda i modern bioutrustning.

Fästen på moderna filmkameror, förutom att fixera linsen och ansluta den till kameran, utför funktionen att flytta den optiska axeln i förhållande till filmens mitt för att ändra format med ett asymmetriskt ramarrangemang till Super -35 produktionsformat , vars ram är symmetrisk med avseende på perforering . För att göra detta är bajonettflänsen fixerad i en excentrisk bas, vars rotation med 180° förskjuter bajonettringens centrum i förhållande till ramfönstret med 1,125 mm [21] . En sådan anordning kombineras med utbytbara ramar och en modul för kopplingsmekanism , vilket gör 35 mm filmkameror i flera format [22] .

Kompatibilitet

Direkt kompatibilitet med bajonettkopplingar av olika typer är inte möjlig på grund av de olika formerna och diametern på anslutningsdelarna. Att montera linser med en typ av fäste på en kamera i ett annat system är endast möjligt genom en adapter eller efter att kameraflänsen har bytts ut. Den senare metoden är tillämpbar på vissa digitala biokameror som tillhandahåller en sådan procedur.

Samtidigt är full kompatibilitet inte möjlig i alla fall på grund av skillnaden i arbetslängder [23] . Så ett objektiv utrustat med ett bajonettfäste med kortare arbetsavstånd än kamerafästet, när det är monterat, kommer inte att kunna fokusera till "oändligt", eftersom det är placerat för långt från fokalplanet. I vissa fall tillåter detta fotografering på ändliga avstånd, till exempel porträtt. Men vid stor skillnad är ett sådant objektiv endast lämpligt för makrofotografering . Ibland uppnås kompatibilitet genom att ändra ramen, men en sådan procedur är endast möjlig på fabriken och är ofta jämförbar i kostnad med kostnaden för hela linsen. Dessutom kan objektiv med kort ryggspann inte monteras på SLR-kameror på grund av närvaron av en rörlig spegel eller spegelslutare. Det finns adaptrar med en divergerande lins som kompenserar för skillnaden, men den här lösningen är inte tillämplig för optik med kort kast och leder ofta till en betydande minskning av upplösningen på grund av brott mot linsens aberrationskorrigering . Full kompatibilitet för objektiv med kort arbetsavstånd genom en adapter är endast möjlig vid stor skillnad i anslutningsdiametrar, när kamerafästets diameter är mycket större än objektivskaftets diameter. Detta gäller främst för stora filmfästen, som kan användas för att montera fotografiska linser med kortare arbetsavstånd.

I de fall där objektivets arbetslängd överstiger kamerafästets arbetslängd eller är lika med den, är optisk kompatibilitet alltid möjlig på grund av adapterns längd, men elektriska och mekaniska anslutningar förblir inoperativa i de flesta fall. För att erhålla partiell kompatibilitet av elektroniska gränssnitt används speciella adaptrar, som har fått slangnamnet "maskros".

Men om objektivet har en hoppande membranmekanism, även om "maskrosen" används, är dess fullfjädrade funktion omöjlig på grund av den extrema komplexiteten i den mekaniska kombinationen av kameraenheter och linser av olika standarder. Och i fallet med en elektromekanisk drivning av en hoppande bländare (till exempel Canon EF-objektiv ), är arbete med en adapter möjligt, oftast bara med en helt öppen bländare. Vissa adaptrar för optik med en mekanisk bländaröppning (till exempel Nikon) för bekvämligheten med fokusering kan utrustas med en manuell drivning som låter dig öppna bländaröppningen, som är stängd i normalt tillstånd till arbetsvärdet. Alla adaptrar stöder endast fotografering i bländarprioritet eller manuellt läge. Slutarprioritet och mjukvarulägen stöds inte på grund av svårigheten att implementera automatisk bländarfunktion på en "främmande" kamera. Kostnaden för adaptrar som stöder automatisk bländare och dess stängning är jämförbar med priset för en budget SLR-kamera [24] . Användningen av biolinser för fotografering är också endast möjlig i bländarprioritet eller manuellt läge, eftersom biooptiken är utrustad med en manuellt stängd bländare.

IMS

IMS ( Interchangeable Mount System ) är en  standard för bioutrustning som innebär användning av utbytbara flänsar med olika fästen monterade på kroppen av enkelmatriskameror. Systemet tillåter nästan obegränsad användning av linser av alla standarder och med alla arbetslängder. Utvecklad av P+S Technik [25]

Se även

Källor

  1. Photocourier, 2006 , sid. 12.
  2. Historien om de "enögda". Del 1 . Artiklar . PHOTOESCAPE. Hämtad 11 juni 2013. Arkiverad från originalet 12 juni 2013.
  3. Sergey Buchin. A, K, F och andra fästen (otillgänglig länk) . En kortfattad guide till fotografisk optik . Expertsida om digital teknik (31 januari 2009). Hämtad 11 juni 2013. Arkiverad från originalet 13 juli 2012. 
  4. Rollei närbildsbord  . utrustning . Rollei . Hämtad 15 juni 2013. Arkiverad från originalet 15 juni 2013.
  5. Bajonett . Fototeknik . Zenith kamera. Hämtad 11 juni 2013. Arkiverad från originalet 21 september 2013.
  6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Stephen H. Westin. Alfabetisk lista över kamerafästen  (engelska) (6 augusti 2012). Hämtad: 15 juni 2013.
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 V. Gutskin. Montering av utbytbara linser // " Sovjetisk foto ": tidning. - 1981. - Nr 4 . - S. 42 . — ISSN 0371-4284 .
  8. BILDA PLANETS  PLACERING . H System digitalkameror . Hasselblad . Hämtad: 15 juni 2013.
  9. 1 2 3 GOST 10332-63 Fotografiska apparater. Kameralinsanslutningar . Standarder . Zenit Camera (1 januari 1964). Hämtad: 17 juni 2013.
  10. 1 2 3 4 M. D. Shtykan. Egenskaper för monteringen av de ledande fotografiföretagen i Japan och deras varianter antagna i Sovjetunionen och DDR . Världens tekniska nivå för bajonetutveckling . Zenith Camera (1987). Hämtad: 15 juni 2013.
  11. 1 2 GOST 10332-72 Kameror för 35 mm film. Huvudmåtten för de gängade anslutningarna av linser med kameror . Gratis bibliotek av GOSTs (1 juli 1973). Hämtad: 16 juni 2013.
  12. Gängade linsanslutningar . Standarder . Zenith kamera. Hämtad: 17 juni 2013.
  13. Minolta SR monteringsändringar . Sony Club (22 februari 2006). Hämtad: 31 augusti 2013.
  14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kameraobjektivfästen  . _ Filmkameror . Filmcentret. Hämtad: 16 juni 2013.
  15. 1 2 3 4 TABEL FÖR  FLÄNSFOKALAVSTÅND . lins . Gregs sandlåda. Hämtad: 16 juni 2013.
  16. B. Semyonov. "Krasnogorsk" - en universell kamera  // " Sovjetisk foto ": tidning. - 1970. - Nr 6 . - S. 38, 39 . — ISSN 0371-4284 .
  17. OST-18-fästet användes endast i tornversioner av filmkameran Konvas-avtomat och är inte en standard
  18. ↑ Montera OST-19 . Biolinsfästen . RafCamera (9 februari 2011). Hämtad: 16 juni 2013.
  19. 1 2 3 Gratis verktyg, verktyg och användbar  information . stöd . Image Labs International. Hämtad: 15 juni 2013.
  20. Denna typ av fäste används huvudsakligen i 3- eller 4 -sensorkameror och standardarbetsavståndet beräknas med hänsyn till brytningsindexet för glaset i prismorna i färgseparationssystemet
  21. Artishevskaya, 1990 , sid. 244.
  22. Arri -guiden för slipade glasögon och exponerade negativa områden  . Arry . Hämtad 28 augusti 2012. Arkiverad från originalet 3 oktober 2012.
  23. Adaptrar för fotooptik . Fotoverkstäder DCF (5 december 2011). Hämtad 14 juni 2013. Arkiverad från originalet 14 juni 2013.
  24. Metabones Speed ​​​​Buster . Nyheter . AFLenses.ru Hämtad 18 juni 2013. Arkiverad från originalet 18 juni 2013.
  25. Utbytbart monteringssystem  . FAVA. Hämtad 29 september 2018. Arkiverad från originalet 28 juli 2017.

Litteratur

Länkar