今年入手了SONY的A350相机,在拍了一些照片之后感觉不太习惯,还是喜欢原来的佳能的操作和画质。于是决定不再用A350作为主力,而且需要配一组镜头,比较少钱,决定改造红外相机玩玩。
前后用了一个多月,碰到了一系列的问题,又买了n多滤镜,终于基本改造成功。
至于为什么说基本,而不是完全,是因为LV取景部分没有改造,不能红外取景所见所得。
以下是改造的过程。
拆后盖。为了便于区分螺丝,用蜡笔在机身和螺丝上做了记号。
[下面开始拆解]
拆掉主电路板
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拆CCD后边的铝板。这个铝板起到加固,屏蔽和散热的作用。
这时可以看到CCD电路部分
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拆下CCD
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拆下CCd前的低通滤镜。这片滤镜肉眼可以看出有4层材料做成,表面还有导电镀膜,用来防止产生静电。同时低通又是一个焦距很长的凸透镜。
后来用红外DV观察这片红外截止滤镜,发现表面的镀膜还具有反射红外的作用,对于红外光,就像一面镜子。
也就是说这片低通包含了至少两种消除红外的措施。
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接下来对测光部分做手术。
测光部分和LV已经取景器做在一起,就是顶部黑色塑料块右边的电路,拆下来后可以看到里边有个蓝绿色的红外截至滤镜。
滤镜被胶水粘主,只能暴力破坏,然后换上红外滤镜。
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LV取景用CCD应该是图中标有3的部分,被胶水封死,没敢拆。决定放弃。
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还原主电路板和其它部分,接下来开始改造对焦部分。对焦组件在机身底部。拆掉机身底部的不锈钢金属片。
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拆下对焦组件
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接下来拆开对焦组件。这部分由于很关键,没有拍照。不过从网上找到两张美能达的对焦组件的照片,几乎完全一样,直接借用了。
这是对焦元件,包括感光元件和半导体电路。整个组件是做在一起的,面积不小,成本估计不低。
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这是另外一部分,里边有分光片和红外滤镜。
这个滤镜厚度只有0.3mm,最特别的是滤镜是反射型红外截止镜。其实应该叫可见光带通滤镜。中心频率在绿色和黄色附近。滤镜呈现黄绿色,反射紫色的光。
拆掉里边的红外滤镜。
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还原对焦组件后,在对焦组件上表面粘上红外滤镜。尺寸要求很严格,工艺要求比较高。没有拍照。
然后将整机装起来。
接下来进行对焦调试。调整固定对焦组件的3颗螺丝,直到对焦完美。
接下来瞻仰一下拆下来的红外滤镜们。
大的当然是CCD前的低通。小的蓝色的是测光元件里的,暴力拆卸,变成两片了。还有一个淡黄色的就是对焦组件里的反射式可见光带通滤镜。
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用改造好的红外相机拍的低通的照片
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以下是对改机的理论分析。
普通单反里至少包括3处红外截止镜:主感光器前的,测光组件内部的和对焦组件内部的。
只有将这3处滤镜全部改造完,才算是比较完整的红外改造。
如果不改造测光组件,会有以下问题出现:
测光组件只对可见光测光,而相机拍的是红外光。不同光线中红外的成分和可见光的成分比例根本没有规律,例如白炽灯,太阳光含有红外线比较多,荧光灯等冷光源红外成分极少。造成测光不准,没有规律。需要不断回放检查曝光状态,很不方便。
如果不改造对焦组件,会有以下问题出现:
对焦组件只对可见光对焦,而相机拍的是红外光。红外焦距和可见光焦距不同。最大的问题是红外焦点和可见光焦点之间的差距会随着镜头的不同和镜头焦段的不同而改变。造成相机只能针对指定的镜头,指定的焦段进行调焦。其它镜头和焦段会跑焦。
不过如果红外滤镜是650或680nm这些很接近红色光的频率,跑焦会比较轻。
本次改机是使用760nm的滤镜,和可见光相差较远,不改造对焦组件几乎根本无法正常使用。改造完以后,红外对焦性能和普通单反没有差别,广角,长焦和大光圈都没有跑焦问题。
当3处红外滤镜都改造完之后,相机才能称得上真正的红外相机。
剩下唯一的一个问题不在相机,而在于人了,人眼看不到红外光,红外改造过的相机无法使用取景器准确手动对焦。原因很简单,可见光和红外光的焦距不同,焦点间的差距不是固定的。
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改好的机器。
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机身内部还有3个螺丝用于调节CCd的焦平面和角度,这些螺丝是用来配合取景器的对焦精度的。如果取景器和LV手动对焦很准,就千万不要调。
有一颗螺丝位于取景器左边。是个银黄色的内六角螺丝,在拆机照片上能看出来。另外一颗在取景器右,一颗在下边偏左。3三点确定一个平面。
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