G7과 헷갈리는 업그레이드판 V40 ThinQ 공개 – 바이라인네트워크
LG V40 ThinQ가 공개되었으며, 펜타 카메라, 붐박스 스피커, 하이파이 쿼드 댁 등 G7의 장점을 업그레이드하여 출시되었지만 G시리즈와의 차별성이 부족하다는 평가를 받았다.
조리개는 대부분의 광학 설계에서 중요한 요소로, 빛의 양을 조절하고, 피사계 심도, 수차, 비네팅, 텔레센트릭성을 결정하는 역할을 한다. 사진에서는 셔터 속도, ISO 감도와 함께 노출을 결정하는 요소이며, 조리개 값(F값)을 통해 렌즈를 통과하는 빛의 양과 피사계 심도를 조절한다. 조리개는 광학적 결함을 줄여 이미지 선명도를 향상시키지만, 회절 현상으로 인해 선명도가 저하될 수도 있다. 또한, 자동 조리개 제어 기능과 전자식 조리개 기술이 발전하여 촬영 편의성을 높였다. 생물학에서는 눈의 홍채가 조리개 역할을 하며, 스캐닝 및 샘플링 분야에서도 사용된다.
조리개 | |
---|---|
기본 정보 | |
정의 | 빛이 통과하는 구멍 또는 개방 |
영어 | aperture |
일본어 | 開口 (かいこう) |
광학계 | |
역할 | 빛을 모으고 초점을 맞추는 장치에서 빛이 통과하는 구멍 |
크기 | 광학계의 성능과 밝기에 영향 |
종류 | 고정 조리개 가변 조리개 |
측정 단위 | f-수(f/#) |
f-수 | 초점 거리를 유효 조리개 직경으로 나눈 값 f/2는 f/4보다 2배 더 큰 조리개를 가짐 |
사진술 | |
노출 | 조리개 크기는 이미지의 밝기에 영향 조리개 수치는 노출 수준을 결정하는 요소 |
심도 | 조리개 크기는 피사계 심도에 영향 조리개가 클수록 피사계 심도는 얕아짐 |
조리개 우선 모드 | 카메라에서 조리개 값을 수동으로 조절하는 모드 노출은 카메라가 자동으로 조절 |
조리개 조절 장치 | 렌즈의 조리개를 조절하는 장치 (다이어프램) |
망원경 | |
역할 | 망원경에서 빛을 모으는 부분 천체 관측에 사용 |
크기 | 구경이라고 부름, 클수록 빛을 더 많이 모음 |
성능 | 망원경의 구경이 클수록 더 희미한 천체를 볼 수 있음 |
기타 | |
전파 안테나 | 전파를 수신하는 부분, 전파 수신 감도에 영향 |
방사선 측정 | 방사선 검출기에서 방사선을 수집하는 부분 |
조리개는 사진기, 망원경, 광학 현미경 등 다양한 광학 기기에서 중요한 역할을 한다. 조리개는 렌즈를 통과하는 빛의 양을 조절하고, 이미지의 선명도와 피사계 심도에 영향을 미친다.[5]
사진 촬영에서 조리개는 셔터 속도, ISO 감도와 함께 노출을 결정하는 세 가지 요소 중 하나이다.[6] 사진 렌즈의 조리개는 렌즈에 도달하는 빛의 양을 조절하며, 셔터 속도와 함께 필름이나 이미지 센서의 노출 정도를 결정한다. 일반적으로 빠른 셔터 속도에서는 충분한 빛을 확보하기 위해 더 큰 조리개가 필요하고, 느린 셔터 속도에서는 과다 노출을 막기 위해 더 작은 조리개가 필요하다.
조리개 장치는 홍채처럼 작동하여 렌즈 개구부의 유효 직경(눈에서는 동공)을 제어한다. 조리개 크기를 줄이면(F값을 높이면) 센서에 도달하는 빛이 줄어들고, 피사계 심도가 증가한다. 피사계 심도는 실제 초점면보다 가깝거나 먼 피사체가 초점이 맞는 것처럼 보이는 정도를 나타낸다. 조리개가 작을수록(F값이 클수록) 초점면에서 멀리 떨어진 피사체도 초점이 맞는 것처럼 보인다.
조리개가 넓어지면 피사계 심도가 얕아지고, 조리개가 좁아지면 피사계 심도가 깊어진다.
조리개에는 EE기구가 곁들여 있는 것이 보통이며, 여러 방식 중에서도 렌즈 1개를 조절하는 방식이 가장 간단하고 흔히 쓰인다. 이는 노출계로부터 들어오는 광전류를 전류계로 받아 조리개 판을 회전시켜 EE기구를 구성하는 방식이다. 이 경우 셔터 속도가 일정하므로 스틸 카메라에 비해 기구가 간단하다.
촬영 중 조리개를 조절하거나 렌즈 앞 편광 필터를 회전시켜 화면 밝기를 조절하는 페이드아웃(fadeout) 또는 페이드인(fadein) 효과를 얻을 수 있다. 이러한 효과는 EE기구를 떼어내고 얻을 수 있으며, 필름을 되감아 이중 촬영이 가능한 카메라에서 사용되는 경우가 많다. 필름 화면 수는 더블 에이트 방식으로는 1초에 16화면, 슈퍼 에이트 방식으로는 1초에 18화면이 표준이다. 보통 8mm 카메라는 표준 화면 수 외에 2~3종의 화면 수를 얻을 수 있으며, 1화면 노출도 가능하다.[35]
조리개는 사진 렌즈에 도달하는 빛의 양을 조절하는 장치로, 셔터 속도와 함께 필름이나 이미지 센서의 노출 정도를 결정한다. 조리개는 사람 눈의 홍채와 유사하게 작동하며, 렌즈 개구부의 유효 직경을 조절한다.
조리개 크기를 줄이면 (F값을 높이면) 센서에 도달하는 빛이 줄어들고, 피사계 심도가 증가한다. 피사계 심도는 실제 초점면보다 가깝거나 먼 피사체가 초점이 맞는 것처럼 보이는 정도를 나타낸다.
렌즈 조리개는 일반적으로 F값으로 지정되며, 이는 초점 거리와 유효 조리개 직경의 비율이다. F값이 낮을수록 조리개가 커져 필름이나 이미지 센서에 도달하는 빛이 많아진다. 사진 용어에서 "한 스톱"은 F값의 (약 1.41) 변화를 의미하며, 이는 조리개 면적의 2배 변화에 해당한다.
조리개 우선 모드는 카메라에서 사용되는 반자동 촬영 모드로, 사진가가 조리개 설정을 선택하고 카메라가 셔터 속도와 ISO 감도를 결정하여 정확한 노출을 얻을 수 있도록 한다.[6]
사진에서 일반적으로 사용되는 조리개 범위는 약 – 또는 – [7]이며, 6스톱을 포함하며, 각각 2스톱씩 와이드, 미들, 내로우로 나눌 수 있다.
조리개는 대부분의 광학 설계에서 중요한 요소이다. 조리개 크기는 상면/상면에 도달할 수 있는 빛의 양을 제한하며, 이는 조리개 크기의 실질적인 한계 또는 검출기의 포화나 필름의 과다 노출을 방지하기 위한 의도적인 조치일 수 있다. 조리개는 다음과 같은 다른 광학계 특성에도 영향을 미친다.
많은 생물의 광학계에서 눈은 빛이 들어오는 동공의 크기를 조절하는 홍채로 구성되어 있다. 홍채는 조리개와 유사하며, 동공(홍채의 조절 가능한 구멍)은 조리개에 해당한다. 각막의 굴절 때문에 실제 조리개(광학 용어로는 입사동공)가 물리적 동공 직경과 약간 다르다. 입사동공은 일반적으로 직경이 약 4mm이지만, 밝은 곳에서는 2mm까지 좁아지고 어두운 곳에서는 적응의 일부로 8mm까지 커질 수 있다. 드물게 어떤 사람들은 암순응 조명 상태에서 홍채의 물리적 한계에 가까운 8mm를 넘어 동공을 확장할 수 있다. 인간의 경우 평균 홍채 직경은 약 11.5mm이며,[23] 이는 최대 동공 크기에도 자연스럽게 영향을 미친다. 홍채 직경이 클수록 동공이 더 넓게 확장될 수 있다. 최대 확장된 동공 크기는 나이가 들면서 감소한다.
홍채는 괄약근과 확대근이라는 두 개의 상호 보완적인 근육 세트를 통해 동공의 크기를 조절한다. 이 근육들은 각각 부교감신경계와 교감신경계에 의해 지배되며, 각각 동공 수축과 확장을 유발한다. 동공의 상태는 주로 빛(또는 빛의 부재)에 의해 크게 영향을 받지만, 감정, 주의 대상에 대한 흥미, 각성, 성적 각성,[24] 신체 활동,[25] 조절 상태,[26] 및 인지 부하[27]에도 영향을 받는다. 시야는 동공의 크기에 영향을 받지 않는다.
어떤 사람들은 홍채 근육을 직접적으로 수동적이고 의식적으로 조절할 수 있으며, 따라서 명령에 따라 동공을 자발적으로 수축시키고 확장시킬 수 있다.[28] 그러나 이 능력은 드물며 잠재적 용도나 이점은 불분명하다.
용어 "스캐닝 구경(scanning aperture)"과 "샘플링 구경(sampling aperture)"은 드럼 스캐너, 이미지 센서 또는 텔레비전 수광 장치와 같이 이미지가 샘플링되거나 스캔되는 구멍을 가리키는 데 자주 사용된다. 샘플링 구경은 문자 그대로의 광학적 구경, 즉 공간의 작은 구멍일 수도 있고, 신호 파형을 샘플링하기 위한 시간 영역 구경일 수도 있다.
예를 들어, 필름 그레인은 0.048mm 샘플링 구경을 통해 본 필름 밀도 변동의 측정을 통해 "입자도(graininess)"로 정량화된다.
게임 "포탈" 시리즈에 등장하는 가상의 회사 "애퍼처 사이언스"는 조리개에서 이름을 따왔으며, 회사 로고에도 조리개 모양이 사용되었다.[33]
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