【單鏡反光相機】
Single Lens Reflex Camera



單眼相機(Single Lens Reflex,縮寫為SLR)又稱單鏡反光相機,
使用一塊放置在鏡頭與底片間的鏡子把來自鏡頭的圖像投射到對焦屏上。
大部分單眼相機通過目鏡觀察五稜鏡反射來的圖像,但也有其它形式的取景器,例如俯視取景器。

File:SLR cross section.svg

單眼相機光學組件示意圖 
[ 以下資料出處 : 取自維基百科 ]


這張單眼相機光學組件的截面圖顯示了光如何通過透鏡(1)
被反光鏡(2)
反射到磨砂取景屏(5)中。
通過一塊凸透鏡(6)
 並在五稜鏡(7)中反射,
最終圖像出現在取景框(8)中。
當按下快門,反光鏡沿箭頭所示方向移動,
焦平面(3)打開,
圖像被攝在底片(4)上,與取景屏上所看到的一致

中國對光和影像的研究,有著十分悠久的歷史。
早在公元前四百多年,中國的《墨經》一書就詳細記載了光的直線前進、光的反射,以及平面鏡、凹面鏡、凸面鏡的成像現象。
到了宋代,在沈括所著的《夢溪筆談》(1031至1095年)一書中,還詳細敘述了“小孔成像匣”的原理。



相機歷史


 



| 在16世紀文藝復興時期,歐洲出現了供繪畫用的“成像暗箱”|

 

‧1839年8月19 日法國畫家達蓋爾公布了他發明的“達蓋爾銀版攝影術”,於是世界上誕生了第一台可攜式木箱照相機。



‧1841年光學家沃哥蘭德發明了第一台全金屬機身的照相機。
該相機安裝了世界上第一只由數學計算設計出的、最大相孔徑為1:3.4的攝影鏡頭。
‧1845年德國人馮·馬騰斯發明了世界上第一台可搖攝150°的轉機。 
1849年戴維·布魯司特發明了立體照相機和雙鏡頭的立體觀片鏡。
1861年物理學家馬克斯威發明了世界上第一張彩色照片。
‧1866年德國化學家肖特與光學家阿具在蔡司公司發明了鋇冕光學玻璃,
產生了正光攝影鏡頭,使攝影鏡頭的設計制造,得到迅速發展。
    1888年美國柯達公司生產出了新型感光材料--柔軟、可卷繞的“軟片”, 這是感光材料的一個飛躍。
   
  | 同年,柯達Kodak公司發明了世界上第一台安裝軟片的可攜式方箱照相機。|



‧1906年美國人喬治·希拉斯首次使用了閃光燈。
1913年德國人奧斯卡·巴納克研制出了世界上第一台135照相機。

| 萊卡 LEICA 原型機。奧斯卡·巴納克手造 |



此為旁軸照相機,也就是觀景窗是獨立於相機側邊或上方的取景位置,
一般在構圖時會有位置視差。
旁軸式設計,也為萊卡奠定日後連動測距式相機的基礎。

測距連動相機Rangefinder,亦稱連動測距,也有人叫它雙眼相機,
鏡頭負責拍照,觀景窗負責取景並負責協助對焦之功能,
測距連動相機再進一步觀察,其觀景窗由兩個窗口構成(估距相機則僅有一窗口),
一是負責測距,一個是觀景之用,測距那窗口的影像會投射到觀景窗口的中央,
由於兩窗位置左右不一,觀看角度不同的原理。
在對焦轉動對焦環時測距窗的影像會跟著動,當兩張影像疊成一影像時,就是對焦正確。



德國人奧斯卡·巴納克    於萊卡公司 留影



Graflex最早在1909年生產出單眼相機。
現代的35mm片幅單眼相機是在1936年由Exakta提出的。
意義重大並且定立了標準的單眼相機及廠商包括康泰時(CONTAX)S系列、哈蘇(Hasselblad)、
賓得士(Asahi Pentax)、美能達(Minolta)SRT 101、尼康(Nikon)F系列和美能達Maxxum 7000。


135單眼相機紀錄

 

 
1935年,蘇聯製造出世界第一台135單眼相機(Спорт,其中Спорт為英語Sport之意)。

1936年,德國製造出第一台量產135單眼相機Jhagee Exakta。

1949年,德國製造出第一台五稜鏡單眼相機康泰時S型(CONTAX S)。

1950年,德國製造出第一台可交換式觀景窗單眼相機Exakta VX。

1954年,日本賓得士(Pentax)公司發表世界第一台反光鏡即時自動回彈式單眼相機Asahiflex II

1958年,德國製造出第一台內建測光表單眼相機CONTAFLEX。

1960年,日本製造出第一台高速縱走金屬快門單眼相機柯尼卡F型(KONICA F),最高速度1/2000。

1960年,日本製造出第一台高速橫走焦平面快門單眼相機佳能R2000(Canon R2000),最高速度1/2000)。

1960年,日本製造出第一台鏡後測光(TTL)單眼相機PENTAX Spotmatic,1964年才成功商品化)。

1966年,日本美能達(Minolta)公司發表世界第一台全開光圈TTL分割測光的單眼相機SRT-101。

1971年,日本賓得士公司發表世界第一台全開光圈先決自動曝光的單眼相機ES。

1971年,日本佳能發表世界第一台全開光圈快門先決自動曝光的單眼相機FTb。

1972年,日本佳能發表F-1 Motor,每秒九張的連拍速度是當時最快的可動反光鏡單眼相機。

1977年,日本美能達推出XD(或稱XD-7/XD-11),是世界第一台具備多重自動曝光模式的單眼相機。

1981年,日本賓得士 (Pentax) 公司發表世界第一台自動對焦單眼相機ME-F。

1987年,日本賓得士公司發表世界第一台內建電子閃光燈的自動對焦單眼相機SFX。

1992年,日本佳能Canon 發表EOS5,為世界第一台具備瞳孔對焦(Eye Control)技術的單眼相機。

1997年,奧林巴斯 Olympus 成功開發恆定光圈鏡頭。

 


 

技術簡介

 


 

自從1970年代起,這項技術開始得到廣泛應用,單眼相機成為了高級攝影愛好者和專業攝影師的新寵。

單眼相機最主要的優勢在於攝影者可以從取景器中直接觀察到通過鏡頭的影像,稱之為單軸反射式取景。

許多現代的單鏡頭反光相機都提供了輔助對焦裝置,包括測距連動裝置和自動對焦功能。

為了減少重量,許多現代的單鏡頭反光照相機用反光鏡代替了五稜鏡。

單眼相機避免了微距攝像中的視差現象。

旁軸照相機使用一個額外的反光系統將影像反射到取景器上,這樣在取景框上得到的影像與鏡頭所拍攝的是有差別的。

在攝影者與被攝物體距離較遠時這種差別並無大礙,但是當進行微距拍攝時,這種差別就非常明顯了。

大多數單眼相機具有快速更換鏡頭的能力,使相機的用途更加廣泛。同一台照相機可以用於肖像、風景、運動和微距拍攝。一些早期的非單鏡頭反光相機也具有這項能力。

大多數單眼相機使用35mm的底片,這樣的大小為大多數攝影愛好者和一些專業應用平衡了照片品質、尺寸和成本等因素。注重大圖輸出品質的專業攝影師會使用較大片幅的單眼相機。

 


電子化



1985年,Minolta於日本推出α7000(北美推出稱為MAXXUM 7000),
不但於機身內整合自動對焦(AF)、鏡後測光(TTL)等技術,更將以往在鏡頭上調整的光圈環移至機身,
也將常見的機械旋鈕改為數位按鍵,並加入了現今常用的PASM測光模式,機身上另有LCD顯示各項攝影參數。
α7000的推出,刺激了當年日漸頹靡的單眼相機市場,並促使日本各大相機廠商於日後推出全電子化的單眼機身,
如Canon於1987年推出EOS(Electro-Optical System)相機,使用電路取代傳統的機械連動,此後全力投入電子化單眼系統,不再推出機械式相機。

 


 

數位化


 

90年代中期數位單眼相機開始發展,其便利性受到許多專業使用者的喜愛,
2003年後數位單眼相機與儲存媒體的大幅平價化,讓許多業餘攝影者得以省卻沖片費用,也讓單眼相機更加普及。

 


 

優勢與劣勢

 


 

優勢
  • 在使用同軸直射CCD取景的數位相機尚未普及前,單眼相機具有無視差的優勢。
  • 精確的取景和對焦,這一點對於微距和遠距攝影特別重要。
  • 部分較高階的DSLR具有可以預覽景深的功能。
  • 多數的單眼相機可自由更換鏡頭。
  • 常見的單眼鏡頭比固定鏡頭相機提供了更廣泛的光圈範圍,尤其是增加了最大光圈(舉例來說,在50毫米定焦鏡頭上可見到f1.4甚至到f1.0等級的最大光圈)。
  • 這主要帶來兩個好處:
    • 可以在更昏暗的條件下拍照而不需使用閃光燈。
    • 可以獲得更淺的景深。
劣勢
  • 由於其複雜的機械裝置,在同等片幅下,單眼相機的體積要大於旁軸照相機
  • 由於反光鏡需要時間進行移動,因此產生相對較長的快門時滯。在使用電子系統的單眼相機上,時滯問題還有可能被自動對焦時間拖長。
  • 由於反光鏡的往返移動,會造成額外的噪音和震動。有些單眼相機具有反光鏡預升功能,在拍照之前就把反光鏡提升並鎖定來減少曝光時的震動。
  • 但這僅適用於被攝物體在反光鏡預升時會相對保持靜止的情形下,因為觀景窗在這時是漆黑一片的。
  • 在小光圈的情況下,取景器很暗,難以進行手動對焦。這個問題在自動對焦鏡頭普及後獲得些許改善。
  • 在使用電子閃光設備的情況下,曝光時間受到限制。
  • 由於需要給反光鏡留出移動的空間,設計廣角鏡頭更加困難。
  • [ 資料出處 : 取自維基百科 ]

 


 

當然,還有......【中片幅120mm】雙鏡反光相機 。




尼康 FM2(Nikon FM2)是尼康於1981年發表的單鏡反光相機,
世界第一部快門高達4000分之一秒全機械式單眼相機,號稱快門可擊發15萬次以上。





  

繼續攝影,五千年。
[ 資料出處 : 大部分取自維基百科 及網路截圖 ]

 


 


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