镜头歪光轴(怎样检测镜头光轴是否偏)

   2022-12-11 14:42:11 admin3330
核心提示:1. 怎样检测镜头光轴是否偏出现重影是因为光轴被震偏造成的。 1、调节光轴方法:如果你的望远镜有橡胶皮,可以小心拆开,你会看到镜身有4-6个小螺丝。然后找个观察目标固定望远镜,调节内侧的螺

1. 怎样检测镜头光轴是否偏

出现重影是因为光轴被震偏造成的。

1、调节光轴方法:如果你的望远镜有橡胶皮,可以小心拆开,你会看到镜身有4-6个小螺丝。然后找个观察目标固定望远镜,调节内侧的螺丝。它是调节棱镜的,也就是调节光轴的螺丝。先用一只眼观看目标,调焦直到清晰。然后用小号螺丝刀小心拧紧棱镜螺丝,这时眼睛不能离开望远镜,要始终观看目标是否重影,如果重影的间距大了,说明拧反了,把螺丝旋出点。

2、如果还是有些重影,则按上诉步骤调节另一个镜身内侧的螺丝。

3、有一点记住:如果发现调节反了,一定要记住旋紧或旋出的幅度有多大,以便及时调回来。 如果还不行,就需要调节目镜上的螺丝了,一般目镜有3个螺丝,其中一个稍微大点的不能动,那是固定目镜的。要调的是两个小的螺钉。

2. 怎样检测镜头光轴是否偏左

一、安装

  选一个平台,按照安装说明书,依次安装三脚架,(赤道仪),主镜筒,寻星镜,天顶镜,目镜(先安装低倍目镜)。

  二、调试寻星镜

  1、白天,先将主镜筒对准远处的一个目标(约500米远),如烟囱、空调室外机等。装上低倍率目镜(如20mm目镜)寻找目标。将镜筒大致对准目标后,调节焦距系统直到目标清晰,并使之处于主镜中心点,然后将脚架全部锁紧。

  2、小心调整寻星镜上的三个螺丝,将主镜看到的目标调到寻星镜的十字架中心。

  3、更换高倍率目镜(如10mm目镜),重复上述的步骤。调试时,主镜里的目标始终控制在寻星镜的十字架中心。

  三、调试赤道仪

  赤道仪有三个轴:

  1、地平轴:垂直于地平面,下端与三脚架台连接,上端与极轴连接,有地平高度刻度盘。绕地平轴旋转可调整天文望远镜的地平方位角。

  2、极轴(赤经轴):一端与地平轴相连,上下扳动极轴可调整地平高度角。另一端与赤纬轴成90°角连接,装有时角度盘,用于天文望远镜指向的时角(赤经)调整。

  3、赤纬轴:与极轴成90°相连,上端与主镜筒成90°相连,以保证镜筒与极轴平行。下端连接平衡锤,装有赤纬度盘,用于天文望远镜指向的赤纬度调整。

  赤道仪的调整:

  极轴调整。使天文望远镜极轴和地球自转轴平行,指向北天极。

  1、主镜与赤道仪、三角架连接好,把将有“N”标志的一条腿摆在正北方。调整三角架高度,使三角架台水平。

  2、松开极轴(赤经轴)螺钉,把主镜旋转到左边或右边。松开平衡锤螺钉,移动平衡锤,使望远镜与锤平衡。把天文望远镜旋回上方,制紧螺钉。

  3、松开地平螺钉,转动赤道仪,使极轴(望远镜)指向北方(指南针定向),制紧螺钉。

  4、松开极轴与地平轴连接螺钉,上下扳动极轴,使指针对准观测地点的地理纬度,制紧螺钉。

  5、松开赤纬轴螺钉,转动天文望远镜使其与极轴平行(亦即与当地经线圈平行),制紧螺钉。

  6、从天文望远镜(或调好光轴的寻星镜)中观看北极星是否在视场中央,如有偏差,则需对极轴的地平方位角,地平高度角作精细调整,直至北极星在视场中央不再移动。

  7、拧动时角刻度盘,零时(0h)对准指针;拧动赤纬刻度盘,90°对准指针。

  至此,天文望远镜就与地球自转轴、观测点子午面完全平行。任凭地球转动,天文望远镜始终都对着北极星。极轴调整好后,三脚架、极轴方位角、高度角都不能有丝毫移动,否则要重新调整。北天极与北极星不完全重合,而是向小熊座β星偏1°。

  赤道仪调光轴:

  1、取掉目镜,将调焦座旋到Z里面,然后将眼睛放在目镜孔上看自己的眼睛是不是在居中位置,如果不是就轻轻的调整副镜的螺丝使其居中,副镜中心的那颗螺丝千万别动。

  2、装上低倍率目镜,将天文望远镜对准一颗2到3等的恒星,然后在焦内和焦外看这个恒星形成的衍射环是不是非常对称的同心圆,如果不是就微微调整主镜上的螺丝,直到衍射环为纯正的同心圆。

  四、观测

  先用目视法对准观测的目标,然后眼睛观察寻星镜,调节天文望远镜赤道仪的旋钮,直到目标处在寻星镜十字架中心。眼睛观测目镜,如果寻星镜调得比较精确,此时目镜中应当有成像。通过各旋钮将被观测目标调节到视野中央,调节调焦旋钮,使成像清晰。天文望远镜观测期间,假如赤道仪没有电跟踪,则隔一段时间调节赤道仪个别旋钮,保证目标不离开视野。

3. 怎么看镜头光轴有没有歪?

用实验的方法区别自然光,线偏振光,圆偏振光,椭圆偏振光以及部分偏振光方法:

一、器材:偏振片,1/4玻片。

二、具体步骤:

1.用偏振片进行观察,若光强随偏振片的转动没有变化,这束光是自然光或圆偏振光。这时在偏振片之前放1/4玻片,再转动偏振片。

如果强度仍然没有变化是自然光;如果出现两次消光,则是圆偏振光,因为1/4玻片能把圆偏振光变为线偏振光。

2.如果用偏振片进行观察时,光强随偏振片的转动有变化但没有消光,则这束光是部分偏振光或椭圆偏振光。

这时可将偏振片停留在透射光强度最大的位置,在偏振片前插入1/4玻片,使玻片的光轴与偏振片的投射方向平行,再次转动偏振片会若出现两次消光,即为椭圆偏振光,即椭圆偏振片变为线偏振光;若还是不出现消光,则为部分偏振光 。

3.如果随偏振片的转动出现两次消光,则这束光是线偏振光。

4. 镜头光轴不正如何调校

菜单显示mf,意思手动对焦,可能是以下情况:

1.你在使用手动镜头,不是看下一个。

2.自动镜头对焦开关选择了mf而不是af,不是看下一个。

3.镜头安装没有到位,将镜头取下重装,听到咔声才算装好,不要因为新东西不舍的用力。不是看下一个。(最大可能,毕竟你光圈读数都没有)

4.设置里将对焦模式改为自动对焦,再次尝试。 如果改成自动对焦都不是,那你需要换一个镜头试试,可能镜头光轴不正。不过我觉得你就是镜头没装紧。

5. 怎么测试镜头光轴

广角镜头有暗角,解决的办法就是取下滤镜,或适当缩小光圈。暗角对于任何镜头都不可避免。产生暗角的原因主要有:

1.边角的成像光线与镜头光轴有较大的夹角,是造成边角失光的主要原因。广角镜头边缘亮度随着视角变大急剧下降。

6. 怎样检测镜头光轴是否偏右

背光颜色切换:红,蓝,紫,三色切换,

空格键右边第二个键控制背光亮度调节:FN+PGUP亮度增加。FN+PGDN亮度减小,三档调节呼吸灯开关控制:

FN+空格键右边第二个键,启动呼吸灯(切记,先按着FN,再按第二个键)呼吸灯呼吸频率调节:FN+(+)频率加快,FN+(-)频率降低

机械键盘,并不能从手感、声音等主观感受来确定,还是要从结构来定义机械键盘,每一颗按键都有一个单独的Switch(也就是开关)来控制闭合,这个开关也被称为“轴”。虽然Cherry机械轴最为著名,但是除它之外,市场还有其它品牌的机械轴,包括早期日产ALPS轴、台湾ALPS简易轴、台湾白轴等。使用这些种类的轴作为触发开关的键盘,被称作机械键盘。

7. 怎样检测镜头光轴是否偏移

镜头变焦阻尼有点松,大多是因为使用日久磨损所致,一般是修不好的,镜头加油弄不好油会污染镜头,出现油斑,镜头拆了重装有可能安装误差造成光轴偏移,会造成相片变形失真或者一边清晰一边模糊,需要厂家专业仪器校准光轴。业余者最好不拆。

8. 相机光轴怎么检查

检测时,若光轴中心正好照在四块光电池组成的受光器中心,则四块光电池的受光面一致,因而各自产生的电动势大小一致,则上下、左右偏移量检测电路无电流,表示光轴无偏移;当光轴中心向某一方向偏移时,则四块光电池受光面不一致,产生相应的电动势带动指针偏转,偏转量反映出光轴偏移量

9. 镜头光轴校准

瞄准方法

好的瞄准方法是:

(1)眼睛位于出瞳距离处;

(2)眼和镜的光轴要在同一条线上,如果左右或是上下出现月牙形的阴影,那么弹着点就会向相反的方位偏移;

(3)瞄准后不要十字线中心一对准目标就扣扳机,那样,打中目标的可能性小除非目标就在你不远处,此时要做的事是调匀呼吸。瞄准目标时,常常会发现十字线中心不停地晃来晃去,请注意十字线中心的晃动是有规律的。如果发现十字线中心总在目标上并随你的呼吸有规律地以较小的辐度晃动,当晃动值开始变小同时始终不离其位时,此时扣动扳机,十有八九会打中目标。因为此时你处于最佳瞄准状态,当呼吸调整到理想状态时会通过十字线中民的晃动体现出来。这就是光学瞄准镜的好处。

10. 检查镜头光轴

解决办法

第一,对焦平面倾斜。比如相机CMOS的焦平面和对焦平面,这两个面本来应该是严格的平行关系,这样才能对一个完整平面精确对焦,光轴歪了哪怕只有零点几毫米,这个事也非常闹心。它不是没有焦点,也不是跑焦了,而是焦平面上一部分清晰,一部分不清晰,而且往往不是彻底不清晰。所以很多不了解的人都以为是镜头锐度不佳,真是冤枉了这大几千好几万的东西了。

第二,只要光轴倾斜了、歪了,那么垂直拍摄任何平行于焦平面的平行线一定是歪的,延长线会相交。

11. 怎么判断镜头光轴偏移

光束(光柱)的中心线,或光学系统的对称轴。取景光轴位于摄影镜头光轴旁边,而且彼此平行。

移轴顾名思义指的是镜头的光轴可以发生偏移,完整来说包括光轴的移动和光轴的旋转,这样一来,就可以改变画面的透视效果,包括虚化和畸变。大画幅移轴的初衷,并不是让为了拍摄创意效果,而是为了保证相机在较大画幅下有更为清晰的景深范围和更为准确的畸变控制。

移轴摄影镜头最主要的特点是,可在照相机机身和胶片平面位置保持不变的前提下,使整个摄影镜头的主光轴平移、倾斜或旋转,以达到调整所摄影像透视关系或全区域聚焦的目的。

移轴摄影镜头的基准清晰像场大得多,这是为了确保在摄影镜头主光轴平移、倾斜或旋转后仍能获得清晰的影像。

 
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