タグ付けされた質問 「physics」

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Wi-Fi / WLANまたは携帯電話の放射線を撮影できるカメラはありますか?
赤外線、X線、および紫外線用のカメラがあることを考えると、WLANまたは携帯電話の電磁スペクトルの一部を撮影できるカメラもあるのだろうか。 すべてが携帯電話の放射であふれており、ほぼすべての家庭でWi-Fiを使用していることを考えると、実際の写真にオーバーレイされた面白い写真が得られると思います。
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レンズマウントは、レンズの可能な最大開口をどのように制限しますか?
本当に大きな口径のレンズのさまざまな側面についての質問への多くの回答では、レンズマウントがそのカメラのレンズの可能な最大口径に厳しい制限を設定することが指摘されています(たとえば、こことここ)。これは非常に真実かもしれませんが、その理由を実際に視覚化することはできません。 私が見るように、制限は光を物理的にブロックする開口部に関係しています。これを示すために図面を作成しました。 下の光線はレンズマウントに当たり、センサーに到達できません。この場合、最大口径はレンズマウントのサイズによって制限されます。 発散レンズの紹介 ただし、複雑な光学系(カメラレンズ)により、システムは画像平面の前の平面に光線を収束し、発散(負)レンズを使用して焦点面を移動できるため、これは問題になりません。レンズマウントの壁に光が干渉することなく、センサー/フィルムプレーンに戻ります。 次の図では、この発散レンズを使用しています。これにより、レンズマウントが同じままであっても、可能な最大口径が増加します。 これは、屈折率によって設定された物理的なハード制限に近づいていない限り可能です。非常に短い焦点距離のレンズは常にこの問題に対処しており、これがレンズマウントが最大口径のハードリミットとして機能する理由だとは信じられません。 また、開口部が大きくなりすぎた場合に必要な補正要素が品質を過度に低下させたり、高価になりすぎたりする可能性もあります。ただし、これはハード制限を設定するのではなく、妥協によるソフト制限を設定します。 見逃したことはありますか?レンズカメラシステムの可能な最大開口に関して、マウントによって設定された厳しい制限は本当にありますか?制限がある場合、何が原因ですか?

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偏光フィルターが一方向にしか機能しないのはなぜですか?
そこで昨日、ダイヤルを備えた偏光フィルターを購入しました。ダイヤルを回すと偏光効果を増減させ、レンズに直接取り付けることができます。また、長方形のフィルターホルダーに取り付けた古い偏光フィルターもあります。偶然、私は現在、学校で物理学の分極化を行っているので、概念を理解しています。 携帯電話の画面が偏光を出力していることを理解すると、画面の前で古いフィルターを回転させて、明から暗へ、次に明から暗へと戻るのを見ることができます。フィルターをかけると、効果は同じになります。そこで、新しいフィルターで試してみて、回転を開始します-効果は予想どおり古いものと同じです。しかし、ひっくり返した場合、効果は明るさの増減ではなく、実際に画面を暖かくから冷やしてから、暖かくしてから冷やしてから回転させました(オレンジから青)。 私はなぜこれが起こるのか理解していません-確かに古いフィルターのように両方の方法で動作するはずです? 私の携帯電話はSamsung Galaxy S8であるため、Super AMOLEDディスプレイが搭載されています。

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光の速度が非常に速いのに、なぜシャッター速度が重要なのでしょうか?
カメラのシャッターが開いているときに、光が瞬間的にセンサーに到達する場合(光の速度= 300.000 km / s)、なぜシャッター速度が画像の鮮明さ/詳細を変更するのですか?なぜシャッター速度が速いと写真が暗くなり、シャッター速度が遅いと写真が明るくなるのですか? 私たちの目は常に開かれています(起きているとき)が、画像は「露出オーバー」ではありません。 (これは写真よりも物理学の問題だと思います)


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なぜ鏡自体の表面よりも鏡像の焦点距離が離れているのですか?
表面(水、鏡、ガラス)で反射した被写体の写真を撮ると、焦点距離はカメラから表面までの距離ではなく、ほとんど無限遠にあることに気づきます。 例:1メートルの距離から、小さな水たまりの反射の写真を撮ります。オートフォーカスは、フォーカスを1メートルではなく無限遠に設定します。 ミラーイメージは実際のオブジェクトの「仮想」イメージであることを基本的な物理学から思い出しましたが、それがどのように機能するかはもうわかりません。反射面自体ではなく、無限遠に焦点を合わせる必要がある理由を誰かが説明できたらうれしいです。
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