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鏡頭

指数 鏡頭

头通常由一块或者多块光学玻璃组成的透镜组,一般由凹透鏡、凸透镜,或其组合组成。现代照相机镜头还有采用非球面镜,非球面镜又有光学玻璃磨制非球面镜、複合非球面、塑料压制非球面镜之分。在成像质量基本相同的情况下,其制造成本,使用寿命有较大的区别。 理论上而言,一个简单的凸透镜就是一个镜头,但是在实际应用中,镜头需要各种透镜的组合来矫正光学畸变。.

44 关系: 单镜反光相机反射鏡頭增距鏡天塞镜头威利·墨尔特尼康广角镜康泰時库克佳能佳能EOS系列微距鏡頭保罗·儒道夫像场弯曲像散哈咯得·丹尼斯·泰勒光学玻璃COMA / 彗差球面像差理光索尼美能達瓦尔特·曼德勒焦距照相機遠攝鏡頭適馬饼干镜头視角鱼眼镜头超廣角鏡頭麦克斯·别雷克霍斯·威廉·李蔡斯色差透镜KyoceraLeica柯尼卡柯尼卡美能達恩斯特·万德斯莱布松下標準鏡頭普拉纳结构

单镜反光相机

--(Single Lens Reflex Camera,簡稱:SLR camera)又稱作--,是一種相機的設計型式,其使用一块放置在镜头与底片间的镜子把来自镜头的图像投射到对焦屏上。大部分單眼相機通过目镜观察五棱镜反射来的图像,但也有其它形式的取景器,例如俯视取景器。.

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反射鏡頭

#重定向 折反射望远镜#攝影的反射折射鏡頭.

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增距鏡

增距鏡(Teleconverter 或Tele extender)是裝設於照相機機身和鏡頭之間的次鏡,作為放大鏡頭成像的中心區域。例如在35 mm規格底片的相機上,2倍增距鏡可將影像中心 12×18 mm的影像放大為 24×36 mm。增距鏡規格有1.4倍、1.7倍、2倍、3倍等,市售最常見的有1.4倍和2倍。如接上2倍增距鏡,就可獲得焦距變為原始鏡頭2倍的效果,但也會使到達底片的進光量縮減為原來的四分之一(焦比的值成為未接前的2倍),角分辨率也下降為二分之一。.

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天塞镜头

天塞镜头(Tessar)是非对称式正光镜头的一种重要品种。最早为蔡司公司的保罗·儒道夫於1902年根据他自己设计的四片四组式乌那镜头(Unar)改制而成,(不是改自库克三片式镜头)。天塞镜头的基本结构为四片三组式,前组为重钡冕石单凸透镜,中组为火石单凹透镜,后组为一火石凹透镜和一钡冕石凸透镜贴合在一起而成的胶合双镜组。光圈安放在后透镜组之前。天塞镜头能很好的校正球差、色差、像散,是最常见中档次镜头。.

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威利·墨尔特

威利·墨尔特 (Willy Merté,1889年-1948年),德国光学设计家。1889年生于德国德累斯顿(Dresden)。1912年获得耶拿大字博士学位。次年受聘于德国蔡司公司为光学设计师。威利·墨尔特的贡献包括:.

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尼康

尼康株式會社(英文:Nikon,株式会社ニコン)簡稱尼康(英文:Nikon),是一家日本大型光學儀器製造商,也是三菱集团的關係企业之一。「Nikon」此企業名稱,為原始之商號「日本光學工業」(NIPPON KOGAKU K.K.)各取前段日文發音的略縮語。 尼康一直致力于光学和影像产品的研究开发,其产品包括照相机、相机镜头、集成电路制造设备、液晶制造设备、望远镜、显微镜、投影機、眼鏡和测量仪器。到2013年3月为止,公司共有24,047名雇员。公司总部位于日本东京千代田区丸之内,而照相机相关业务与服务中心位于日本东京品川区西大井。.

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广角镜

廣角鏡頭的焦距短於標準鏡頭,視角寬於人眼。一般35毫米照相机的广角镜焦距是28毫米-35毫米,視角在76度-64度之间。广角镜视野宽阔,景深長,用於一般的隨影(snap-shot)和普通風景攝影。焦距範圍在15毫米-24毫米,視角在110度-84度之间,則為超广角镜头。接近甚至大於180度角以上者為魚眼鏡頭。.

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康泰時

康泰時、或譯作康泰克斯(CONTAX)原為德國蔡司公司(德文為Zeiss Ikon,蔡司.依康)於1932年生產旁軸相機(Range Finder)所使用的品牌,頭一個字母大寫,其餘小寫。二戰後,隨著德國的分裂,蔡司公司也一分為二。西德蔡司以Contax品牌繼續生產旁軸相機,東德蔡司則開始生產M42接環的單眼相機(SLR)。東德蔡司後來商標改用Pentacon或Praktica,而西德蔡司製造的Contax相機後來於1961年停止生產,Contax歷史進入沉睡期。到了1971年,西德蔡司與日本Yashica公司合作,CONTAX就此復活,並成為Yashica公司製造販售、並採用卡爾.蔡司鏡頭的高級相機品牌(此時的CONTAX一字所有的字母均為大寫)。Yashica公司於1983年被京瓷公司併購,京瓷公司繼續負責康泰時相機的生產和銷售。2004年,京瓷縮減數位相機事業,並於隔年4月11日正式宣布自該年9月起終止康泰時相機業務,停產鏡頭。康泰時品牌再度沉寂。.

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库克

库克(Cook、Cooke)可以指:.

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佳能

佳能株式會社(キヤノン株式会社),是一家生产影像、光学、医疗设备、半导体工业设备和办公自动化产品的日本企業製造商,产品包括照相机、摄像机、复印机、传真机、影像掃描器、打印机、眼科及X射线成像设备、电影摄影机和镜头、半导体光刻机等。 佳能的主要竞争对手包括三星、尼康、索尼、奥林巴斯、柯尼卡美能达、富士軟片、徠卡、宾得、爱普生、柯达、惠普、施乐等。.

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佳能EOS系列

佳能EOS系列是佳能公司於1987年開始推出的一系列单镜反光相机及其配套系统。EOS在英文的全稱是“Electro Optical System”,也就是電子光學系統。 第一款EOS是在佳能成立的五十周年当天(1987年3月1日)所推出的EOS 650。后来,数码单镜反光相机逐步取代了胶片单镜反光相机。2000年,佳能推出的EOS D30是佳能EOS系列第一款数码单镜反光相机。.

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微距鏡頭

微距鏡頭(macro lens)是一種用作微距攝影的特殊鏡頭,主要用於拍攝十分細微的物體,如花卉及昆蟲等。為了對距離極近的被攝物也能正確對焦,微距鏡頭通常被設計為能夠拉伸得更長,以使光學中心儘可能遠離感光元件,同時在鏡片組的設計上,也必須注重於近距離下的變形與色差等的控制。 大多數微距鏡頭的焦距都大於標準鏡頭,可以被歸類為望遠鏡頭,但是在光學設計上可能是不如一般的望遠鏡頭的,因此並非完全適用於一般的攝影。.

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保罗·儒道夫

保罗·儒道夫(Paul Rudolph,),德国光学设计家。1858年生于德国图琳伽镇(Thuringia)。1884年毕业于耶拿大学。1886年被聘为德国蔡司公司的光学设计师, 后升为光学设计部主任。保罗·儒道夫对光学镜头有重要贡献,设计出著名的普拉纳镜头和天塞镜头,沿用至今已百余年。.

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像场弯曲

#重定向 佩兹瓦尔像场弯曲.

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像散

像散(Astigmatism)是一种因为大倾角的窄光束所带来的的单色像差。是5种初阶像差之一。 由光學系統缺陷所引起,在兩個垂直平面中傳播的光線聚焦在不同焦點,會觀察到兩個焦點之間所產生的影像會變得模糊,形成十字的圖像。.

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哈咯得·丹尼斯·泰勒

哈咯得·丹尼斯·泰勒(Harold Dennis Taylor 1862-1943),英國知名光學工程師。1862年出生在英格兰哈德斯菲尔德。早年入约克郡圣彼得中学,后入望远镜制造商库克父子公司,成为光学部主任。在1893年發明庫克三片式鏡頭、1904年發明鏡片抗反光塗膜,對現代光學發展有重大的影響。尤其抗反光鍍膜在1935年經由德國蔡司公司改良後,普及成為光學元件所必備,至今廣泛用在天文、軍事乃至於民生用品如相機鏡頭、眼鏡等等。1906年,出版代表作《应用光学系统》。1935年荣获英国皇家摄影协会的进步勋章。 File:Cooke triplet.JPG|Cooke triplet|哈咯得·丹尼斯·泰勒的三镜片镜头 File:A System of Applied Optics.JPG|泰勒《应用光学系统》.

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光学玻璃

光学玻璃是制造光学镜头、光学仪器的主要材料。光学玻璃必须有高度精确的折射率、阿贝数和高透明度、高均匀度。.

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COMA / 彗差

#重定向 彗形像差.

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球面像差

在光學中,球面像差是發生在經過透鏡折射或面鏡反射的光線,接近中心與靠近邊緣的光線不能將影像聚集在一個點上的現象。這在望遠鏡和其他的光學儀器上都是一個缺點。這是因為透镜和面鏡必须满足所需的形狀,否则不能聚焦在一個點上造成的。 球面像差與鏡面直徑的四次方成正比,與焦長的三次方成反比,所以他在低焦比的鏡子,也就是所謂的「快鏡」上就比較明顯。 對使用球面鏡的小望遠鏡,當焦比低於f/10時,來自遠處的點光源(例如恆星)就不能聚集在一個點上。特別是來自鏡面邊緣的光線比來自鏡面中心的光線更不易聚焦,這造成影像因為球面像差的存在而不能很尖銳的成象。所以焦比低於f/10的望遠鏡通常都使用非球面鏡或加上修正鏡。 在透鏡系統中,可以使用凸透鏡和凹透鏡的組合來減少球面像差,就如同使用非球面透鏡一樣。 File:Spherical_aberration_2.svg|球面像差。一個理想的鏡面(頂端),能經所有入射的光線匯聚在光軸上的一個點,但一個真實的鏡面(底端)會有球面像差:靠近光軸的光線會比離光軸較遠的光線較為緊密的匯聚在一個點上,因此光線不能匯聚在一個理想的焦點上(圖較為誇張) File:spherical-aberration-disk.jpg|一個 點光源 在負球面像差(上) 、無球面像差(中)、和正球面像差(下)的系統中的成像情形。左面的影像是在焦點內成像,右邊是在焦點外的成像 File:spherical-aberration-slice.jpg|平行光束通過透鏡後聚焦像的縱切面,上:負球面像差,中:無球面像差,下:正球面像差。鏡子位於圖的左側 File:Circle caustic.png|thumb|來自球面鏡的球面像差.

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理光

光(日文:株式会社リコー、英文:Ricoh Company, Ltd.),是日本的事務機器及光學機器製造商,市村清在1936年成立理化學研究所,主要研究理研陽畫感光紙,其後於1963年正式易名為理光,並在同年成立香港分公司並進一步邁向大中華市場,香港名為麗確。1997年全球統一中文譯名為「理光」。理光的競爭對手為佳能、索尼、富士全錄、柯尼卡美能達、寶麗來、哈蘇、三星電子和松下電器。 2011年,理光從豪雅收購賓得的影像事業部門,並組建名為子公司「PENTAX RICOH IMAGING COMPANY, LTD」(賓得理光映像)。 2013年,賓得理光映像更名為理光映像,賓得成為理光旗下的可換鏡頭數碼相機系列。 現時理光的主要產品包括影印機、传真机、打印机等文儀器材,文档解决方案,以及輕便型數碼相機。理光亦曾以自家品牌生產過膠卷單鏡反光相機,但於收購賓得的影像事業部門前並沒有生產過數碼單鏡反光相機。.

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索尼

索尼公司(ソニー株式会社,Sony Corporation)是源自日本的跨國綜合企業,以研製電子產品為主要事業,經營領域橫跨消費性電子產品、專業性電子產品、遊戲、金融、娛樂及養老院等,擁有全世界的品牌知名度。其最早前身為1946年5月創立的「東京通信工業株式會社」,由擁有技術研發背景的井深大與擅長公關、行銷的盛田昭夫共同創辦,目前由遊戲部門出身的平井一夫與其經營團隊共同領導。總部位於東京都港區港南的(Sony City)。 索尼原以「新力」及「新力牌」做為港臺等地的中文譯名,由於臺灣亦有印章公司使用此名稱,因而改為已經於中國大陸通用的「索尼」,並於2009年4月1日統一使用,以更接近原始使用羅馬字拼寫的「SONY」的發音。.

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美能達

美能達(Minolta,前譯萬能達及美樂達)是日本的照相機、攝影用品、影印機、傳真機及鐳射打印機製造商。美能達於1928年於日本大阪成立,初名日德寫真機商店(Nichi-Doku Shashinki,日独写真機商店,意即日本與德國合作之照相機店)。美能達最為人熟悉的,是創造出全球第一個內置自動對焦功能的35mm單鏡反光相機系統。然而要到了1934年,美能達這個名字,才首次印於當年推出的Minolta Vest相機之上。 2003年,美能達正式與柯尼卡合併,成為柯尼卡美能達公司。 2006年1月19日,柯尼卡美能達正式宣佈退出照相機及攝影事業。.

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瓦尔特·曼德勒

尔特·曼德勒(本名:Walter Mandler,1922年5月10日—2005年4月21日)是著名的加拿大籍德国光学设计家。 曼德勒在二十多岁时加入德国韦茨拉尔市的恩斯特·莱兹光学工厂,成为莱卡的光学设计家。曼德勒半工半读,获得吉森大学物理学士学位、物理学博士学位。1952年莱兹光学工厂在加拿大安大略省美德兰镇(Midland)建立分厂恩斯特·莱兹·加拿大公司,曼德勒也随同前往,一直定居在美德兰镇达半个多世记。 曼德勒在光学设计上的主要贡献是率先应用电子计算机和优选法来设计光学镜头,先后为恩斯特·莱兹·加拿大公司设计了45种高性能的莱卡镜头:包括Summilux 35/1.4,Summilux 50/1.4, Summilux 75/1.4,Summicron 50/2, Noctilux 50/1.0, APO-TELYT 180/3.4,Elmarit 90/2.8,Elmarit-R 19mm/2.8,Elmarit 135/2.8,Summicron 90/2,Telyt-R 250/4 等。 曼德勒博士原是恩斯特·莱兹·加拿大公司的副总理,主持光学设计部。 2005年4月21日曼德勒在加拿大安大略省美德兰镇逝世。 File:Leitz Elmarit R 19.jpg|恩斯特·莱兹·加拿大公司 Elmarit R 19毫米 f/2.8 广角镜头 File:SUMMICRON-HYPERFOCAL.jpg| 莱卡 SUMMICRON-R 50/2 File:Leica Elmarit R 60.jpg|莱卡 MACRO ELMARIT R 60/2.8 File:SUMMICRON R 90.jpg|莱卡 SUMMICRON 90/2 File:Leica Elmarit R 90.JPG|莱卡 90毫米/2.8 File:APO-TELYT-R-180.jpeg|莱卡 180毫米 f3.4 APO-TELYT-R 镜头.

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焦距

距,也稱為焦長,是光學系統中衡量光的聚集或發散的度量方式,指從透鏡中心到光聚集之焦點的距離。亦是照相機中,從鏡片光學中心到底片、CCD或CMOS等成像平面的距離。具有短焦距的光學系統比長焦距的光學系統有更佳聚集光的能力。.

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照相機

广义上,照相机是任何可以捕捉和记录影像的设备。最常见的照相机拍摄可见光的影像,但并不是所有照相机都需要可见光(如红外线热像仪),有的甚至不需要一个传统意义上的光源(如扫描隧道显微镜)。很多设备都具备照相机的特征,如雷达、医学成像设备、天文观测设备等等。.

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遠攝鏡頭

遠攝镜頭,或稱為長焦距鏡頭、望遠鏡頭,一般是焦距200mm以上的鏡頭,視角狹窄:小於12度,景深短,價格通常隨焦距增加而作幾何級上升。一般用於拍攝遠距離主體。如生態攝影及運動攝影。由於鏡身較重及景深短 ,比較容易因手震而出現失焦,而快門要求亦較高。.

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適馬

適馬(Sigma Corporation,株式会社シグマ)為一家生產-zh-hans:单镜反光相机;zh-hk:單鏡反光相機;zh-tw:單眼相機;-鏡頭為主的日本公司,於1961年成立,該公司只在日本設廠,每个月的鏡頭产量是10-18万,推出的鏡頭亦相當多,焦距由8mm-800mm不等。 除了鏡頭之外,適馬還生產数码相机以及閃光燈。2006年9月26日發表型號為SD14的數位單眼相機,該數位單眼相機設有JPEG格式。此外,該公司在2008年3月推出的輕便型数码相机DP1,为世界首部使用APS-C尺寸Foveon X3感光元件的紧凑型数码相机。.

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饼干镜头

干镜头,或称饼干镜、饼干头(Pancake Lens)指的是轴向较短,呈扁平外观的小型镜头。多数是定焦的广角或标准镜头。 需要注意,英文中“Pancake”形容的是鬆餅,而在翻译的过程中被称作饼干,夸大了扁平轻薄的特性,有一定的差别。.

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視角

在攝影學中,視角(angle of view)是在一般環境中,相機可以接收影像的角度範圍,也可以常被稱為視野。 視角(angle of view)與成像範圍(angle of coverage)是不同的,他是描述鏡頭可以擷取的影像角度,一般來說鏡頭的成像圈都夠大到涵蓋底片或者感光元件(或許會有一點點的邊緣暗角)。假如鏡頭的成像範圍無法涵蓋整個感光元件,則成像圈會被看見,一般會伴隨嚴重的邊緣暗角,在這個狀態下,視角會被成像範圍所限制。.

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鱼眼镜头

头指視角接近或等於180°的鏡頭,視角為眾多鏡頭之冠。這類鏡頭一般焦距極短,在135底片格式下,16毫米或焦距更短的鏡頭通常即可認為是魚眼鏡頭,絕大部分的魚眼鏡頭均是定焦鏡頭,只有少部分是變焦鏡頭。依成像可分為圓形魚眼(Circular fisheye,又稱全周魚眼,畫面呈圓形)與對角線魚眼(Diagonal fisheye或Full-frame fisheye,畫面呈方形)其鏡面似魚眼向外凸出,所視的景物,像魚由水中看水面的效果。鱼眼镜头一般用來拍攝廣闊的風景或於室內拍攝。不少攝影師喜歡使用魚眼鏡的誇張變形來營造透視感。歷史上,135画幅最廣的魚眼鏡頭是藝康旗下的6毫米f/2.8,視角接近220°。而富士能研发了世界首台用于五百万像素CCD摄像机的185°广角全方位镜头。.

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超廣角鏡頭

超廣角鏡頭是指能攝取比廣角鏡更闊的鏡頭,但不是魚眼鏡,一般焦距為12mm-24mm(135制式) 其視角非常廣闊,景深較長,通常被攝影師用於拍攝風景照片,亦會用於拍攝近景以表現遼闊之透視效果,唯需注意主體置於左右兩方時之變形,以免出現不協調情況。.

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麦克斯·别雷克

麦克斯·别雷克(Max Berek.

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霍斯·威廉·李

#重定向 霍勒斯·威廉·李.

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蔡斯

蔡斯或蔡司所指的可能是:.

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色差

色差是指光学上透镜无法将各种波长的色光都聚焦在同一点上的现象。它的产生是因为透镜对不同波长的色光有不同的折射率(色散现象)。对於波长较长的色光,透镜的折射率较低。在成像上,色差表现为高光区与低光区交界上呈现出带有颜色的“边缘”,这是由于透镜的焦距与折射率有关,从而光谱上的每一种颜色无法聚焦在光轴上的同一点。色差可以是纵向的,由于不同波长的色光的焦距各不相同,从而它们各自聚焦在距离透镜远近不同的点上;色差也可以是横向或平行排列的,由于透镜的放大倍数也与折射率有关,此时它们会各自聚焦在焦平面上不同的位置。.

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透镜

本条目介绍的是光學設備,其他領域的透鏡不在此處討論。 透鏡是一種將光線聚合或分散的設備,通常是由一片玻璃構成,但用於其他電磁輻射的類似設備通常也稱為透鏡,例如:由石蠟製成的微波透鏡,用玻璃、树脂或水晶等透明材料制成的放大镜、眼镜等,也都是透镜。 透镜有两类,中间厚边缘薄的叫凸透镜,中间薄边缘厚的叫凹透镜,比球面半径小许多的透镜叫薄透镜,薄透镜的几何中心叫透镜的鏡心。 透镜并不一定是固定形状,使用满足要求的材料来制作可以改变形状的透镜可以提高清晰度,景深,不过通过使用镜头组也能达到相同的效果,就如澳大利亚摄影师吉姆·弗雷泽(Jim Frazier)做的那样,这样做是等效的。如果你有适合形状的壳来封存洁净的可增减的水,那就能做到。.

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Kyocera

#重定向 京瓷.

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Leica

#重定向 莱卡.

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柯尼卡

株式会社柯尼卡(Konica Corporation;--)於1873年在日本東京創立,前身為小西屋六兵衛店。然而要到了1948年,“柯尼卡”這個名字才首次出現於當年推出的35mm照相機“Konica I”上。柯尼卡向來以底片與感光技術著稱,但2000年後隨著數碼相機的迅速普及和傳統--市場的急劇萎縮,柯尼卡的業務受到很大的衝擊。除了輕便型照相機、--及沖印系統之外,柯尼卡的產品還有商業器材及光學儀器。 1985年柯尼卡Konica的广告出现在中国中央电视台,和夏普SHARP共同赞助中国中央电视台播映日本电视剧《阿信》。 2003年8月,柯尼卡與美能达合併,成為現在的柯尼卡美能達。 2006年1月19日,柯尼卡美能達正式宣佈退出照相機及攝影事業,其--及相紙於2007年3月31日停產。.

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柯尼卡美能達

柯尼卡美能達(コニカミノルタ株式会社,Konica Minolta, Inc.,)是由兩間日本公司美能達及柯尼卡於2003年8月1日合併而成。.

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恩斯特·万德斯莱布

恩斯特·万德斯莱布(Ernst Wandersleb)(1879年-1963年), 德国光学设计家,1879年生于德国哥达镇(Gotha)。 1900年获得耶拿大学博士学位。次年受聘德国蔡司公司为保罗·儒道夫的助手。后接替保罗·儒道夫成为蔡司公司的光学设计部主任。 恩斯特·万德斯莱布本人的贡献包括和 威利·墨尔特一起:.

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松下

#重定向 松下電器.

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標準鏡頭

在摄影和电影摄影中, 标准镜头(normal lens)是指能够再现人眼在正常条件下看起来“自然的”视角的镜头, 标准镜头是相对而言的,焦距更长镜头的视场中物体变大,称作远摄镜头;焦距更短的镜头的视场中物体变小,称作广角镜头。 焦距与底片或传感器对角线长度大致相同的镜头被称为标准镜头,镜头的视角与冲印足够大的照片,并且在与照片的距离和对角线长度的相等的地方观看照片的视角相似。 对角线方向上的视角大约为53度。.

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普拉纳结构

普拉纳结构(planar)是一種鏡頭的結構,由保罗·儒道夫博士(Paul Rudolph)于1896年在蔡司公司设计。普拉纳结构实际上是一种改良的双高斯结构,它為日後的大光圈雙高斯設計開啟先河、提供无像散的像场且能对球面像差做高度矫正的设计。.

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