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    Inner Focusing Type의 초대구경 중망원렌즈 설계 = Optical Design of an Inner Focus Type Telephoto Lens with an large Diameter

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    https://www.riss.kr/link?id=T17385666

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    F-number가 낮은 고성능의 렌즈를 설계하면 전체적으로 대구경의 렌즈로
    구성되게 된다. 렌즈의 구경이 커짐에 따라 수차의 증가로 인해서 성능을
    잡는 것이 어려워질 뿐 만 아니라 물체거리의 변화에 의한 AF군의 이동에
    따른 수차의 변화 또한 커질 수 있다. 따라서 기존의 동일 스펙의 개발
    광학계에서는 수차의 변화를 최소화하며 Focusing하기 위해서 움직이는
    렌즈군에 여러 장의 렌즈를 사용하였다. 이러한 설계 방식의 경우 AF 속도의
    저하, 강한 토크의 모터의 사용으로 인한 구동소음의 문제가 발생하게 된다.
    이는 Focusing 시에 구동소음이 발생하게 되면 동영상 촬영시에는
    구동소음이 영상에 녹음되게 되는 문제가 발생한다. 다른 구동 방식으로는
    2개 이상의 렌즈군을 사용하여 Focusing을 하였다. 이는 렌즈군의 이동에
    따른 수차의 변화를 최소화하는 데에 유리하다. 하지만 이러한 설계 방식의
    경우 2개의 군이 움직이는 것은 내부 구조에서 전자제어적으로 복잡해지기
    때문에 개발 과정에서 문제가 발생할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 F/1.2의
    f=85mm 중망원의 대구경렌즈에서 1매의 렌즈를 사용하여 물체거리의
    변화에 따른 AF군이 움직였을 때의 성능의 변화가 크지 않도록 설계하였으며,
    AF군을 경량화해 빠른 Focusing이 가능하며 STM 모터로도 구동이
    가능하도록 하여 구동시에 소음이 발생하지 않으며 정확한 초점 맞춤이
    가능하도록 광학계를 설계하였다.
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    F-number가 낮은 고성능의 렌즈를 설계하면 전체적으로 대구경의 렌즈로 구성되게 된다. 렌즈의 구경이 커짐에 따라 수차의 증가로 인해서 성능을 잡는 것이 어려워질 뿐 만 아니라 물체거리...

    F-number가 낮은 고성능의 렌즈를 설계하면 전체적으로 대구경의 렌즈로
    구성되게 된다. 렌즈의 구경이 커짐에 따라 수차의 증가로 인해서 성능을
    잡는 것이 어려워질 뿐 만 아니라 물체거리의 변화에 의한 AF군의 이동에
    따른 수차의 변화 또한 커질 수 있다. 따라서 기존의 동일 스펙의 개발
    광학계에서는 수차의 변화를 최소화하며 Focusing하기 위해서 움직이는
    렌즈군에 여러 장의 렌즈를 사용하였다. 이러한 설계 방식의 경우 AF 속도의
    저하, 강한 토크의 모터의 사용으로 인한 구동소음의 문제가 발생하게 된다.
    이는 Focusing 시에 구동소음이 발생하게 되면 동영상 촬영시에는
    구동소음이 영상에 녹음되게 되는 문제가 발생한다. 다른 구동 방식으로는
    2개 이상의 렌즈군을 사용하여 Focusing을 하였다. 이는 렌즈군의 이동에
    따른 수차의 변화를 최소화하는 데에 유리하다. 하지만 이러한 설계 방식의
    경우 2개의 군이 움직이는 것은 내부 구조에서 전자제어적으로 복잡해지기
    때문에 개발 과정에서 문제가 발생할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 F/1.2의
    f=85mm 중망원의 대구경렌즈에서 1매의 렌즈를 사용하여 물체거리의
    변화에 따른 AF군이 움직였을 때의 성능의 변화가 크지 않도록 설계하였으며,
    AF군을 경량화해 빠른 Focusing이 가능하며 STM 모터로도 구동이
    가능하도록 하여 구동시에 소음이 발생하지 않으며 정확한 초점 맞춤이
    가능하도록 광학계를 설계하였다.

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    목차 (Table of Contents)

    • 목 차
    • [그림 차례] ································ i
    • [표 차례] ································ iii
    • [수식 차례] ······························· iv
    • 제 1 장 서 론 ····························· 1
    • 목 차
    • [그림 차례] ································ i
    • [표 차례] ································ iii
    • [수식 차례] ······························· iv
    • 제 1 장 서 론 ····························· 1
    • 제 2 장 이 론 ····························· 5
    • 2.1 근축광선 추적 ···························5
    • 2.2 초점거리와 화각 ··························9
    • 2.3 종민감도 ····························· 11
    • 2.4 등가렌즈 변환 ·························· 17
    • 제 3 장 본론 ····························· 19
    • 3.1 광학설계 ····························· 19
    • 3.2 유한광선 수차에 의한 성능 분석 ··············· 29
    • 제 4 장 결 론 ····························· 38
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