1. 怎樣檢測鏡頭光軸是否偏
出現(xiàn)重影是因為光軸被震偏造成的。
1、調節(jié)光軸方法:如果你的望遠鏡有橡膠皮,可以小心拆開,你會看到鏡身有4-6個小螺絲。然后找個觀察目標固定望遠鏡,調節(jié)內側的螺絲。它是調節(jié)棱鏡的,也就是調節(jié)光軸的螺絲。先用一只眼觀看目標,調焦直到清晰。然后用小號螺絲刀小心擰緊棱鏡螺絲,這時眼睛不能離開望遠鏡,要始終觀看目標是否重影,如果重影的間距大了,說明擰反了,把螺絲旋出點。
2、如果還是有些重影,則按上訴步驟調節(jié)另一個鏡身內側的螺絲。
3、有一點記?。喝绻l(fā)現(xiàn)調節(jié)反了,一定要記住旋緊或旋出的幅度有多大,以便及時調回來。 如果還不行,就需要調節(jié)目鏡上的螺絲了,一般目鏡有3個螺絲,其中一個稍微大點的不能動,那是固定目鏡的。要調的是兩個小的螺釘。
2. 怎樣檢測鏡頭光軸是否偏左
一、安裝
選一個平臺,按照安裝說明書,依次安裝三腳架,(赤道儀),主鏡筒,尋星鏡,天頂鏡,目鏡(先安裝低倍目鏡)。
二、調試尋星鏡
1、白天,先將主鏡筒對準遠處的一個目標(約500米遠),如煙囪、空調室外機等。裝上低倍率目鏡(如20mm目鏡)尋找目標。將鏡筒大致對準目標后,調節(jié)焦距系統(tǒng)直到目標清晰,并使之處于主鏡中心點,然后將腳架全部鎖緊。
2、小心調整尋星鏡上的三個螺絲,將主鏡看到的目標調到尋星鏡的十字架中心。
3、更換高倍率目鏡(如10mm目鏡),重復上述的步驟。調試時,主鏡里的目標始終控制在尋星鏡的十字架中心。
三、調試赤道儀
赤道儀有三個軸:
1、地平軸:垂直于地平面,下端與三腳架臺連接,上端與極軸連接,有地平高度刻度盤。繞地平軸旋轉可調整天文望遠鏡的地平方位角。
2、極軸(赤經軸):一端與地平軸相連,上下扳動極軸可調整地平高度角。另一端與赤緯軸成90°角連接,裝有時角度盤,用于天文望遠鏡指向的時角(赤經)調整。
3、赤緯軸:與極軸成90°相連,上端與主鏡筒成90°相連,以保證鏡筒與極軸平行。下端連接平衡錘,裝有赤緯度盤,用于天文望遠鏡指向的赤緯度調整。
赤道儀的調整:
極軸調整。使天文望遠鏡極軸和地球自轉軸平行,指向北天極。
1、主鏡與赤道儀、三角架連接好,把將有“N”標志的一條腿擺在正北方。調整三角架高度,使三角架臺水平。
2、松開極軸(赤經軸)螺釘,把主鏡旋轉到左邊或右邊。松開平衡錘螺釘,移動平衡錘,使望遠鏡與錘平衡。把天文望遠鏡旋回上方,制緊螺釘。
3、松開地平螺釘,轉動赤道儀,使極軸(望遠鏡)指向北方(指南針定向),制緊螺釘。
4、松開極軸與地平軸連接螺釘,上下扳動極軸,使指針對準觀測地點的地理緯度,制緊螺釘。
5、松開赤緯軸螺釘,轉動天文望遠鏡使其與極軸平行(亦即與當?shù)亟浘€圈平行),制緊螺釘。
6、從天文望遠鏡(或調好光軸的尋星鏡)中觀看北極星是否在視場中央,如有偏差,則需對極軸的地平方位角,地平高度角作精細調整,直至北極星在視場中央不再移動。
7、擰動時角刻度盤,零時(0h)對準指針;擰動赤緯刻度盤,90°對準指針。
至此,天文望遠鏡就與地球自轉軸、觀測點子午面完全平行。任憑地球轉動,天文望遠鏡始終都對著北極星。極軸調整好后,三腳架、極軸方位角、高度角都不能有絲毫移動,否則要重新調整。北天極與北極星不完全重合,而是向小熊座β星偏1°。
赤道儀調光軸:
1、取掉目鏡,將調焦座旋到Z里面,然后將眼睛放在目鏡孔上看自己的眼睛是不是在居中位置,如果不是就輕輕的調整副鏡的螺絲使其居中,副鏡中心的那顆螺絲千萬別動。
2、裝上低倍率目鏡,將天文望遠鏡對準一顆2到3等的恒星,然后在焦內和焦外看這個恒星形成的衍射環(huán)是不是非常對稱的同心圓,如果不是就微微調整主鏡上的螺絲,直到衍射環(huán)為純正的同心圓。
四、觀測
先用目視法對準觀測的目標,然后眼睛觀察尋星鏡,調節(jié)天文望遠鏡赤道儀的旋鈕,直到目標處在尋星鏡十字架中心。眼睛觀測目鏡,如果尋星鏡調得比較精確,此時目鏡中應當有成像。通過各旋鈕將被觀測目標調節(jié)到視野中央,調節(jié)調焦旋鈕,使成像清晰。天文望遠鏡觀測期間,假如赤道儀沒有電跟蹤,則隔一段時間調節(jié)赤道儀個別旋鈕,保證目標不離開視野。
3. 怎么看鏡頭光軸有沒有歪?
用實驗的方法區(qū)別自然光,線偏振光,圓偏振光,橢圓偏振光以及部分偏振光方法:
一、器材:偏振片,1/4玻片。
二、具體步驟:
1.用偏振片進行觀察,若光強隨偏振片的轉動沒有變化,這束光是自然光或圓偏振光。這時在偏振片之前放1/4玻片,再轉動偏振片。
如果強度仍然沒有變化是自然光;如果出現(xiàn)兩次消光,則是圓偏振光,因為1/4玻片能把圓偏振光變?yōu)榫€偏振光。
2.如果用偏振片進行觀察時,光強隨偏振片的轉動有變化但沒有消光,則這束光是部分偏振光或橢圓偏振光。
這時可將偏振片停留在透射光強度最大的位置,在偏振片前插入1/4玻片,使玻片的光軸與偏振片的投射方向平行,再次轉動偏振片會若出現(xiàn)兩次消光,即為橢圓偏振光,即橢圓偏振片變?yōu)榫€偏振光;若還是不出現(xiàn)消光,則為部分偏振光 。
3.如果隨偏振片的轉動出現(xiàn)兩次消光,則這束光是線偏振光。
4. 鏡頭光軸不正如何調校
菜單顯示mf,意思手動對焦,可能是以下情況:
1.你在使用手動鏡頭,不是看下一個。
2.自動鏡頭對焦開關選擇了mf而不是af,不是看下一個。
3.鏡頭安裝沒有到位,將鏡頭取下重裝,聽到咔聲才算裝好,不要因為新東西不舍的用力。不是看下一個。(最大可能,畢竟你光圈讀數(shù)都沒有)
4.設置里將對焦模式改為自動對焦,再次嘗試。 如果改成自動對焦都不是,那你需要換一個鏡頭試試,可能鏡頭光軸不正。不過我覺得你就是鏡頭沒裝緊。
5. 怎么測試鏡頭光軸
廣角鏡頭有暗角,解決的辦法就是取下濾鏡,或適當縮小光圈。暗角對于任何鏡頭都不可避免。產生暗角的原因主要有:
1.邊角的成像光線與鏡頭光軸有較大的夾角,是造成邊角失光的主要原因。廣角鏡頭邊緣亮度隨著視角變大急劇下降。
6. 怎樣檢測鏡頭光軸是否偏右
背光顏色切換:紅,藍,紫,三色切換,
空格鍵右邊第二個鍵控制背光亮度調節(jié):FN+PGUP亮度增加。FN+PGDN亮度減小,三檔調節(jié)呼吸燈開關控制:
FN+空格鍵右邊第二個鍵,啟動呼吸燈(切記,先按著FN,再按第二個鍵)呼吸燈呼吸頻率調節(jié):FN+(+)頻率加快,F(xiàn)N+(-)頻率降低
機械鍵盤,并不能從手感、聲音等主觀感受來確定,還是要從結構來定義機械鍵盤,每一顆按鍵都有一個單獨的Switch(也就是開關)來控制閉合,這個開關也被稱為“軸”。雖然Cherry機械軸最為著名,但是除它之外,市場還有其它品牌的機械軸,包括早期日產ALPS軸、臺灣ALPS簡易軸、臺灣白軸等。使用這些種類的軸作為觸發(fā)開關的鍵盤,被稱作機械鍵盤。
7. 怎樣檢測鏡頭光軸是否偏移
鏡頭變焦阻尼有點松,大多是因為使用日久磨損所致,一般是修不好的,鏡頭加油弄不好油會污染鏡頭,出現(xiàn)油斑,鏡頭拆了重裝有可能安裝誤差造成光軸偏移,會造成相片變形失真或者一邊清晰一邊模糊,需要廠家專業(yè)儀器校準光軸。業(yè)余者最好不拆。
8. 相機光軸怎么檢查
檢測時,若光軸中心正好照在四塊光電池組成的受光器中心,則四塊光電池的受光面一致,因而各自產生的電動勢大小一致,則上下、左右偏移量檢測電路無電流,表示光軸無偏移;當光軸中心向某一方向偏移時,則四塊光電池受光面不一致,產生相應的電動勢帶動指針偏轉,偏轉量反映出光軸偏移量
9. 鏡頭光軸校準
瞄準方法
好的瞄準方法是:
(1)眼睛位于出瞳距離處;
(2)眼和鏡的光軸要在同一條線上,如果左右或是上下出現(xiàn)月牙形的陰影,那么彈著點就會向相反的方位偏移;
(3)瞄準后不要十字線中心一對準目標就扣扳機,那樣,打中目標的可能性小除非目標就在你不遠處,此時要做的事是調勻呼吸。瞄準目標時,常常會發(fā)現(xiàn)十字線中心不停地晃來晃去,請注意十字線中心的晃動是有規(guī)律的。如果發(fā)現(xiàn)十字線中心總在目標上并隨你的呼吸有規(guī)律地以較小的輻度晃動,當晃動值開始變小同時始終不離其位時,此時扣動扳機,十有八九會打中目標。因為此時你處于最佳瞄準狀態(tài),當呼吸調整到理想狀態(tài)時會通過十字線中民的晃動體現(xiàn)出來。這就是光學瞄準鏡的好處。
10. 檢查鏡頭光軸
解決辦法
第一,對焦平面傾斜。比如相機CMOS的焦平面和對焦平面,這兩個面本來應該是嚴格的平行關系,這樣才能對一個完整平面精確對焦,光軸歪了哪怕只有零點幾毫米,這個事也非常鬧心。它不是沒有焦點,也不是跑焦了,而是焦平面上一部分清晰,一部分不清晰,而且往往不是徹底不清晰。所以很多不了解的人都以為是鏡頭銳度不佳,真是冤枉了這大幾千好幾萬的東西了。
第二,只要光軸傾斜了、歪了,那么垂直拍攝任何平行于焦平面的平行線一定是歪的,延長線會相交。
11. 怎么判斷鏡頭光軸偏移
光束(光柱)的中心線,或光學系統(tǒng)的對稱軸。取景光軸位于攝影鏡頭光軸旁邊,而且彼此平行。
移軸顧名思義指的是鏡頭的光軸可以發(fā)生偏移,完整來說包括光軸的移動和光軸的旋轉,這樣一來,就可以改變畫面的透視效果,包括虛化和畸變。大畫幅移軸的初衷,并不是讓為了拍攝創(chuàng)意效果,而是為了保證相機在較大畫幅下有更為清晰的景深范圍和更為準確的畸變控制。
移軸攝影鏡頭最主要的特點是,可在照相機機身和膠片平面位置保持不變的前提下,使整個攝影鏡頭的主光軸平移、傾斜或旋轉,以達到調整所攝影像透視關系或全區(qū)域聚焦的目的。
移軸攝影鏡頭的基準清晰像場大得多,這是為了確保在攝影鏡頭主光軸平移、傾斜或旋轉后仍能獲得清晰的影像。