Cámara de instrumentos ópticos

Artículo sobre la cámara de instrumentos ópticos

Partes de la cámara

Una cámara sencilla consta de una lente convexa, un diafragma, un obturador y una película.

Las lentes convexas sirven para formar la imagen real e invertida en la película. A diferencia del cristalino del ojo, cuya distancia focal puede variar, la lente de la cámara tiene una distancia focal fija. La lente de la cámara es convexa, no cóncava, ya que la imagen producida por una lente cóncava es siempre virtual. En cambio, la imagen producida por una lente convexa es real cuando la distancia del objeto es mayor que la distancia focal. Una imagen real es una imagen que existe porque puede ser registrada en la película. Por el contrario, la imagen virtual es una imagen falsa, por lo que no puede ser registrada en la película. La posición de la imagen real e invertida producida por la lente convexa coincide con la posición de la película.

Diafragma o número f. El diafragma controla la cantidad de luz que incide sobre la película. El diámetro de la abertura depende del tamaño del objetivo y se expresa mediante el número f o número f. El número f se define como la relación entre la distancia focal del objetivo (f) y el diámetro de la abertura (D): número f = f / D. Si el objetivo tiene una distancia focal de 100 mm y el diámetro de la abertura es de 20 mm, entonces el número f es de 100 mm / 20 mm = 5. En este caso, el objetivo se ajusta a f / 5. Si el objetivo tiene una distancia focal de 100 mm y el diámetro de la abertura es de 25 mm, el número f es de 100 mm / 25 mm = 4. En este caso, el objetivo se ajusta a f / 4. Según este cálculo, se concluye que cuanto mayor sea el diámetro de la abertura, menor será el número f y más ligera será la película. El número f más pequeño (el diámetro de apertura más significativo) es la velocidad del objetivo.

Vea también  Microscopio

Velocidad de obturación. La duración del intervalo de tiempo entre aperturas del obturador afecta la cantidad de luz que incide sobre la película, ya que al abrirse el obturador, la película también se expone a la luz. La velocidad de obturación también se denomina "tiempo de exposición". Está relacionada con el intervalo de tiempo entre aperturas del obturador y, por lo tanto, se expresa en segundos. Su duración oscila entre varios segundos y un segundo. Cuanto menor sea el intervalo de tiempo entre aperturas del obturador, mayor será la velocidad de obturación y menor la cantidad de luz que incida sobre la película. Se necesita una velocidad de obturación rápida cuando la cantidad de luz es escasa. También es necesaria para eliminar la borrosidad de la imagen causada por el movimiento de la cámara.

Película. La película sirve para registrar la imagen real captada por el objetivo de la cámara. Hace algunos años, todavía se usaba película en las cámaras, pero ahora ya no. Actualmente, la imagen captada por el objetivo se registra electrónicamente. Las cámaras que graban imágenes electrónicamente se llaman cámaras digitales. Las cámaras que graban imágenes con película se llaman cámaras analógicas.

Vea también  refracción de ondas

Enfoque y formación de la imagen

La calidad de la fotografía, además de depender del tamaño de la apertura del diafragma y la velocidad de obturación, también se ve afectada por el enfoque. Antes de analizar el enfoque del objetivo de la cámara, es importante comprender la siguiente explicación. En el caso de los objetivos convexos, se explica que si la distancia del objeto ( s = do) es muy grande y se considera infinita, la imagen real producida por un objetivo convexo coincide con el punto focal del mismo. Por lo tanto, cuando la distancia del objeto es infinita, la distancia de la imagen ( s' = di) es igual a la distancia focal (f). En cuanto a la formación de la imagen en un objetivo convexo, se observa que si la distancia del objeto disminuye, la distancia de la imagen aumenta y el tamaño de la imagen también se incrementa.

Cámara de instrumentos ópticos 1Enfocar la lente de la cámara es diferente a enfocar el cristalino. Para enfocar el cristalino, se modifica su curvatura (es decir, su distancia focal) hasta que la imagen se proyecta directamente sobre la retina, obteniendo así la imagen más nítida. Si la cámara utiliza una sola lente (no un zoom con varias lentes), la distancia focal no se puede modificar. En este caso, se ajusta la distancia de enfoque (en pulgadas) hasta obtener la imagen más nítida.

Vea también  Teoría atómica y teoría cinética

Si la distancia del objeto ( s = do) es muy grande o infinita, la distancia de la imagen (di) es igual a la distancia focal (f). Compárese con la Figura 1.

Si la distancia del objeto es menor que infinito, la distancia de la imagen (s' = di) es mayor que la distancia focal (f). Cuanto menor sea la distancia focal (f), mayor será la distancia focal (f). Cámara de instrumentos ópticos 2la distancia del objeto (s = Cuanto mayor sea la distancia de la imagen (di), mayor será el tamaño de la imagen. En base a esta explicación, se concluye que si la distancia entre el objeto y la lente es menor, la distancia entre la lente y la película debe aumentarse. Si la distancia entre los objetos y la lente es mayor, la distancia entre la lente y la película se reduce. Véase la Figura 2.

Al enfocar la cámara, también es importante prestar atención a la distancia focal. Cuanto mayor sea la distancia focal, mayor será la distancia de la imagen ( s' = di). Las lentes con mayor distancia focal producen imágenes más grandes. Si queremos obtener una imagen precisa a cierta distancia del objeto, debemos usar una lente con una distancia focal grande. Las lentes con una distancia focal grande suelen ser más planas o menos curvas.

Deja Tu Comentario