Это фундаментальное отсутствие понимания того, что означает фокусное расстояние. Начните с простого одноэлементного объектива. Держите его достаточно далеко от плоскости, чтобы что-то на «бесконечном» расстоянии (скажем, солнце или луна) было в фокусе. Расстояние от объектива до того, на чем вы фокусируете, является фокусным расстоянием этого объектива.
Однако фокусное расстояние является прямым следствием того, насколько этот объектив преломляет свет, что (по крайней мере, в основном) зависит от двух вещей: показателя преломления этого стекла / пластика / чего-либо в объективе и кривизны объектива. поверхностей.
Чтобы изменить фокус объектива, вы перемещаете объектив относительно плоскости, на которой вы формируете изображение. В частности, чтобы сфокусироваться на объекте, который находится ближе, вы перемещаете объектив так, чтобы он находился дальше от плоскости фокусировки.
Учитывая нормальную ситуацию, когда объектив проецирует изображение, немного превышающее плоскость сенсора / пленки, при перемещении объектива дальше от фокальной плоскости угол обзора, записанный в фокальной плоскости, будет уменьшаться. В действительности это не изменение угла обзора, обеспечиваемого объективом, а просто уменьшение части угла обзора, обеспечиваемой объективом, которую ваш датчик / пленка может записывать:
Здесь серые линии представляют изображение, проецируемое объективом. Нижний - это то, что мы получили бы, сфокусировав его на бесконечности, а верхний - значительно ближе. Красные линии в верхней части показывают более узкий видимый угол зрения из-за более тесной фокусировки. Тем не менее, обратите внимание, что это действительно вопрос не захвата всего изображения, проецируемого линзой, а не вопроса самой линзы, имеющей более узкий угол обзора.
Что бы это ни стоило, тот же эффект объясняет уменьшение эффективной диафрагмы при фокусировке ближе - свет, который проецируется за края сенсора, очевидно, не проецируется на сенсор, поэтому, чем ближе вы фокусируете, тем меньше света становится сфокусирован на датчике, поэтому меньшее количество света от центральной части изображения распространяется по всей площади центра. Это означает, что в любой части датчика меньше света, и, следовательно, меньшая эффективная диафрагма (например, при использовании обычного макрообъектива с соотношением сторон 1: 1 вы теряете почти 2 полных стопа, поэтому объектив с номиналом f / 2,8 требует примерно f / 5,6 воздействия).
Также следует помнить о другом эффекте: объектив, который выполняет внутреннюю фокусировку, в основном также является зумом, т. Е. Он меняет фокусное расстояние (и соответствующий угол обзора через объектив) при фокусировке. Некоторые из них (например, нынешний 105 Micro-Nikkor) предназначены для того, чтобы эти эффекты противодействовали друг другу (в основном в любом случае), поэтому вы сохраняете примерно одинаковый реальный угол обзора, независимо от того, на чем вы сфокусированы.