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发表于 2015-1-24 11:48:35
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取景测距器的准确度
3公尺远处的景深仅有20公分,这对观景测距器的精确度是一个挑战。徕卡产品的公差订在1/100mm,校正测距器的仪器本身也有公差,因此整体的容忍误差会稍微增加一些。测距器的公差是±1/100mm;人类肉眼在3公尺远处所能辨识的最近距离大约低于0.06mm,这已经比一根头发还细了!
透过连动测距相机的观景器,我们看到的实际距离是1.4公尺(屈光度为0.6时),此时我们能够以肉眼分辨的最短距离是0.05mm。徕卡连动测距相机的机械公差设定在1/100mm,所以我们大可放心,因为我们仍然在容忍误差的范围之内,测距器的精准度比我们肉眼辨识的精确度要高出5倍。
还没完呢。整个连动测距的机件中,最脆弱的环节就是测距臂(feeler arm)和镜筒后方的曲线凸轮(curved cam)。测距臂移动的距离是固定的,每支镜头后方的曲线凸轮也是固定的长度。徕卡M型机身中的测距臂的固定行程是2.5mm,镜头从最近对焦距离一直到无限远处的对焦过程,就由这2.5mm的移动距离传送到测距器上。NOCTILUX从一米到无限远处所需的传动距离,刚刚好也是2.5mm。
因此接上NOCTILUX,测距臂移动的距离和镜头后曲线凸轮的比例是相同的(1:1)。当我将镜头往前移动0.1mm,测距臂也会偏移0.1mm,并且接着带动观景窗与测距器。135mm镜头从最近1.5米转到无限远处,曲线凸轮移动了18mm,但测距臂仍然只能偏移2.5mm。所以此时的传动比例变成了1:9。问题来了:当测距器移动0.1mm时,传动到镜头上,镜头实际移动了0.1mm×9,大约为1mm。换言之,当镜头凸轮转动不到1mm时,测距器等于没有移动。如此一来,我们在测距上就遇到一些不精确的问题了。
NOCTILUX和SUMMICRON一样,镜后曲线凸轮的长度均为2.5mm。不过NOCTILUX的对焦环转动9mm时,SUMMICRON却只需要转动4mm。这表示要在观景窗内看到0.1mm的移动,NOCTILUX必须要比SUMMICRON多转2.25倍的距离。
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