Лучшее место в объективе, вероятно, зависит от типа поверхности захвата изображения, используемой в качестве самого объектива. Как пленочные, так и цифровые датчики имеют предел детализации, который они могут разрешить (хотя пленка большого формата имеет тенденцию захватывать FAR больше деталей, чем 35-миллиметровые или цифровые датчики при значительно меньшей диафрагме , около f / 22.) Предполагая, что у вас объектив с лучшее разрешение, которое только можно себе представить ... в конечном итоге оно будет ограничено материалом изображения. Это связано с «дифракционным пределом» пленки или датчика.
Механика нахождения «сладкого пятна» объектива может быть довольно сложной, поскольку она очень математична. Чтобы упростить это для потребителей, график MTF (функция передачи модуляции) был создан как способ предоставить ясную, математически выведенную информацию о резкости или разрешении объектива, пленки или датчика. Если вас интересует основополагающая теория, эта статья является хорошим чтением: Понимание резкости изображения .
Проще говоря, при условии, что вы хотите получить максимальную четкость для используемого вами размера и плотности сенсора, для большинства сенсоров DSLR-изображений «сладкое пятно» большинства объективов от достойного до высокого качества находится между f / 8 и f / 11. DSLR начального уровня, которые, как правило, имеют меньшие сенсоры с меньшими фотосайтами с большей плотностью, ограничены дифракцией около f / 8 или f / 9. Цифровые зеркальные фотоаппараты более высокого класса, которые обычно имеют более крупные датчики с большими фотосайтами и более низкой плотностью, ограничены дифракцией около f / 11.
Помимо объективов с действительно дряблыми линзами, которые не имеют наибольшего внутреннего разрешения, большинство линз могут обеспечивать высокую степень мелких деталей. В настоящее время большинство объективов на рынке имеют свои собственные графики MTF, которые могут быть полезны в знании линз «сладкое пятно» само по себе. Большинство цифровых камер имеют информацию о том, когда датчик становится ограниченным дифракцией. На сайтах обзора, таких как DPReview.com, the-digital-picture.com и т. Д., Также указывается апертура, при которой датчик становится дифракционным ограничением для большинства камер. Я сам не делаю много фильмов, поэтому я не могу вам многое рассказать о том, когда различные типы пленки могут быть ограничены дифракцией.
Следует отметить, что диафрагма (DLA) ограничивает диафрагму только тогда, когда начинается дифракция.влияет на качество, но не тогда, когда он достиг своего максимального эффекта (который обычно находится в нескольких шагах от DLA). Видимое смягчение изображения от дифракции обычно не будет заметно, пока пара не остановится после первоначального DLA. Для датчиков данного размера (то есть APS-C) датчик с более высокой плотностью начнет обнаруживать дифракцию раньше, однако датчик с более низкой плотностью не сможет разрешать детализацию так же высоко, как датчик с большей плотностью. Для любого данного размера мегапикселя (т.е. 18-мегапиксельной) датчик с большим физическим размером обычно обеспечивает лучшие результаты. Дифракция влияет на качество изображения из-за рассеивания света за пределы одного фотосайта и воздействия на другие. Поскольку более крупные датчики (то есть полнокадровые и APS-C) имеют большие фотосайты, они становятся дифракционно ограниченными при более узких отверстиях, чем меньшие датчики.
Настоящая хитрость заключается в том, чтобы найти перекрытие между точкой максимальной резкости для объектива и точкой, в которой датчик изображения способен разрешать четкие детали без видимого смягчения их из-за дифракции. Настройка диафрагмы в области наложения будет истинным «сладким пятном» камеры и объектива, которые вы используете. С другой стороны, если глубина резкости более важна, чем предельная резкость, то более высокая диафрагма может обеспечить приятное место, более подходящее для вашей работы.