Bu madde, uygun değildir.Şubat 2015) ( |
Renk sapması, renk sapıncı, renkser sapınç, kromatik sapma veya kromatik aberasyon, optikte bir lensin tüm renkleri aynı uyumda odaklayamamasından kaynaklanan bir sorundur. Bunun nedeni lenslerin değişik dalga boyları ve değişik ışıklar (lens dağılımı) için değişik sapma endekslerinin olmasıdır. Sapma endeksi dalga boyu arttıkça azalır. Bu sorun en çok kırılmalı teleskoplarda görülür ve çözümleri vardır ancak giderirken çıkan maliyet, kırılmalı teleskop yapımındaki en büyük problemlerdendir.
Optik sapınç |
---|
Defokus Eğim sapması (Tilt) |
Optik sapınç kendini karanlık ve aydınlık kısımları birbirinden ayıran sınırlarda “saçaklar” şeklinde gösterir, çünkü optik spektrum içerisinde her renge tek bir ortak noktada odaklanamaz. Bir lensin fokal uzunluğu f, sapma endeksine n bağlıdır, ışığın değişik dalga boyları, değişik pozisyonlarda odaklanacaktır.
Çeşitleri
İki tür optik sapınç vardır: axial (boylamsal) ve transverse (yatay). ışığın değişik dalga boylarının lensten değişik uzaklıklarda odaklanmasıyla ortaya çıkar, örneğin optik düzlemdeki değişik noktalar (odak kayması) gibi. ise değişik dalga boyları odaksal düzlem üzerinde değişik noktalarda odaklanmayla ortaya çıkar. (Çünkü lensteki büyütme ve/ya da bozulma dalga boylarına göre de farklılık gösterir ki, bu grafiklerde odak uzunluğundaki değişme olarak gösterilmiştir. Akronim LCA kullanılır, ancak anlaşılması güç bir şekilde, ya boylamsal ya da yatay optik sapınca işaret eder, daha açıkça, bu makale boylamsal (optik düzlemde yön sapması) ve yatay (sensör ya da filmin düzleminde, optik düzlemde dikey sapma) terimlerini kullanacaktır. Bu iki tip değişik karakteristikler gösterir ve birlikte de oluşabilirler. Boylamsal optik sapınç tüm görselde oluşur ve optik mühendisleri, optimetrisler ve diopter olarak bilinen bir meslek grubu olan görüş uzmanları tarafından saptanabilir ve kapalı ölçüm yaparak engellenir. (Bu alanın derinliğini arttırır, böylece değişik dalga boyları değişik mesafelerde odaklansa bile, kabul edilebilir bir odakta kalırlar) Yatay optik sapınç merkezde oluşmaz ve kenarlara doğru artar, ancak bu kapalı ölçümden etkilenmez.
Dijital sensörlerde, boylamsal optik sapınç kırmızı ve mavi alanların odaktan çıkmasıyla (yeşil alanın odak olduğu varsayılır) sonuçlanır, ki bu göreceli olarak işleme sonrası süreçte düzeltilmesi zor olan bir şeydir, oysa yatay optik sapınç kırmızı, yeşil ve mavi odakların değişik maginifkasyonlar yapmasına neden olacaktır (Magnifikasyon radyal geometrik olarak bozulan değişimlere sahiptir) ve bunun düzeltilmesi için radyal yeniden boyutlandırma yapılır ve alanlar yeniden üst üste gelir.
Azaltma
Lenslerin erken kulanımda, optik sapınç fokal uzunluğu olabildiğince arttırmak yoluyla engellenirdi. Örneğin, bu teknik 17. yüzyılda kullanılan teleskoplarda inanılmaz derecede uzun teleskoplar yapılmasına neden olmuştur. Isaac Newton’un beyaz ışığın bir renk tayfından çıktığına ilişkin teorileri onu dengesi olamayan ışık sapmalarının optik sapınca neden olduğu sonucuna götürdü. (bunu izleyen süreçte, ilk yansıtıcı teleskop olan Newton teleskobunu 1668’de yapmıştır)
En az karışıklık çemberi adı verilen bir nokta vardır, bu noktada optik sapınç en aza indirilir. Bu azaltma renksemez mercekler kullanılarak daha da azaltılabilir, böylece materyallerin yayılmada gösterdikleri değişiklik birleşik bir lensle tekrar bir araya getirilebilir. En çok kullanılan, çakmak taşı ve göbek camı elementlerinden yapılan renksemez eşlerdir. Bu değişik dizilimdeki dalga boylarının yarattığı optik sapıncı engellese bile mükemmel bir düzeltme yapamaz. Tek kompozisyonda ikiden fazla lensi kombine edilerek, düzeltme derecesi daha ileri seviyede azaltılabilir. Bu, her ne kadar mükemmel düzeltmeyi sağlamasa da, belirli aralıktaki dalga boylarının üzerinde oluşan optik sapıncı azaltır. Değişik kompozisyonlara sahip iki lensi birleştirerek, düzeltmenin derecesi daha ileriye götürülebilir ki bu renksemez bir lens olan orapokromatta görülebilir. “renksemez” ve “Apokromat” (2 ya da 3 dalgaboyu doğru odaklanmıştır) düzeltmenin derecesine değil çeşidine (diğer dalga boylarının odakları kaymıştır) işaret eder; ve düşük ayrılma yeterliliğine sahip camla yapılmış bir renksemez daha konveksiyonel camlarla yapılmış renksemezlere göre dikkate değer bir oranda daha düzgün düzeltmeler sağlayacaktır. Benzer olarak, apokromatların asıl yararı 3 dalga boyunu keskince odaklanmasında değildir, ancak dalga boyunda oluşabilecek hatanın çok daha küçük olmasındadır.
Birçok cam tipi optik sapıncı engelleyecek şekilde geliştirilmiştir. Bunlar düşük yayılma camlarıdır, en belirgin özellikleri olarak camlar fluorit içerir. Bu hibrid camlar, çok düşük seviyede bir optik yayılmaya sahiptir, sadece bu maddeyle yapılmış iki işlenmiş lens bu kadar yüksek derecede bir düzeltme sağlayabilir. Renksemezlerin kullanımı, optik mikroskopların ve teleskopların gelişmesinde önemli bir basamak olmuştur.
Renksemez çiftlere bir alternatif olarak difraktif optik element kullanımı gösterilebilir. difraktif optik elementler optik camlara ve plastiklere yayılmaya bütünleyici bir karakteristik verir. Tayfın görülebilir kısmında, difraktiflerin Abbe sayısı -3,5’tir. difraktif optik elementler elmasa çevirme teknikleri kulanılarak fabrikasyona geçirilir.
Kromatik sapınç azaltma hesaplamaları
Birbirine geçmiş iki ince lensten oluşan bir ikili için, lens materyalinin Abbe sayısı doğru fokal uzunluğu hesaplamak için hesaplanır, böylece bu senslerin optik sapınç düzeltmeleri garantilenmiş olur. [10] Eğer bu iki lensin sarı Fraunhofer D-line’daki (589,2 nm) fokal uzunlukları
f1 ve f2 olursa, en iyi düzeltme şu şartta gerçekleşir.
burada V1 ve V2 sırasıyla birinci ve ikinci lensin materyallerinin, Abbe sayısıdır. Abbe sayıları pozitif olduğu için, fokal uzunluklardan birisi negatif olmalıdır, örneğin, şartların sağlanması için sapma olan bir lens.
Eşlerin toplam fokal uzunlukları f ince lensler için kullanılan standart formülle hesaplanır.
ve yukarıdaki şart, eşlerin fokal uzunluğunun mavi ve kırmızı Fraunhofer F ve C noktalarında (sırasıyla 4861. nm ve 656.3 nm) olacağı garanti eder. Diğer görülebilir dalga boylarında ışığın fokal uzunluğu benzer olacaktır ancak aynı olmayacaktır.
Optik sapınç duokrom renk testinde doğru lens gücünün seçildiğine emin olunmak için kullanılır. Hastaya kırmızı ve yeşil görseller gösterilir ve hangisinin daha keskin olduğu sorulur. Eğer reçete doğru ise, o zaman kornea, lens ve reçete edilmiş lens, yalnzca öndeki kırmızı ve yeşil daga boylarına odaklanacaktır ve retinanın gerisinde keskinlikleri eşit olacaktır. Eğer lensin gücü çok fazla ya da azsa, retina yalnızca birine odaklanacak ve karşılaştırıldığında diğeri çok daha bulanık olacaktır
Yatay renkser sapınç durumunu görsel işleme ile giderme
Bazı durumlarda, dijital işleme sonrası optik sapıncın yarattığı etkiyi doğru hale getirmek mümkün olabilir. Ancak gerçek hayat durumlarında, optik sapınç görsel detaylarında kalıcı kayba neden olmaktadır. Görseli yaratan optik sistemle ilgili detaylı bilgiye sahip olmak bazı durumlarda çok yardımcı düzeltmeleri yapmaya yarar. İdeal bir durumda, optik sapıncı kaldırma ya da düzeltme, görsel işleme aşamasında saçaklanmış renk kanallarını düzeltmek ya da bazı saçaklanmış kanalların bazılarını yeniden boyutlandırma gibi işlemler gerektirebilir ki, kanallar düzgün bir biçimde birbirlerinin üzerine düşüp son aşamada arzu edilen görseli oluşturabilsin.
Optik sapınç karmaşık olduğu için (fokal noktayla olan ilişkisinden dolayı, vb) bazı fotoğraf makinesi üreticileri lenslerini optik sapıncı minimize edecek tekniklerlerle donatır. Tüm CMOS sensörlü Nikon DSLR makineler ve Panasonic Lumix DSLR’ler ve buna ek olarak bazı Nikon ve Panasonic kompakt kameralar JPEG görselleri işleme sürecini otomatik olarak yaparlar. Nikon DSLRler bunun dışında Nikon Caoture NX, View NX ve diğer bazı işlenmemiş RAW dosyalarında kullanılan RAW dosylarını düzeltmeyi yaptıktan sonra saklar. Canon EF lenslerinin tüm elektronik lenselerle ilişkisi ve birleştirme sistemi Canon’un Dijital Photo Professional yazılımının en iyi optik sapınç engelleme ve azaltma sistemlerinden birine sahip olmasını sağlar, (aynı zamanda bozuldu ve kayma idaresi vardır) ki bu sistem lens ve modele özel odak uzunluğu, fokal uzunluk ve menfez bilgilerinin Canon’un RAW (CR2) belgeleri içinde saklar. Üçüncü parti tarafından hazırlanmış yazılımlar örneğin PTLens de geniş fotoğraf makinesi ve lens veritabanları sayesinde kompleks optik sapınç azaltmakta işlevini görebilir.
Gerçekte, teoride mükemmel bir şekilde işleyen ve optik sapınç azaltma, yok etme, düzeltme işlemesini yapabilen sistemler optik olarak iyi düzeltilmiş bir lens kadargörsellerin detayını artırmaz çünkü;
- Yeniden boyutlandırma sadece yatay optik sapınç için için geçerlidir ancak boylamsal optik sapınç da vardır.
- Tek bir renk kanalını yeniden boyutlandırmak orijinal görselden çözünürlük kaybına neden olacaktır.
- Çoğu fotoğraf makinesi sadece birkaç özel renk kanalını yakalar (örneğin RGB) ancak optik sapınç ışık spektrumunun her yerinde gerçekleşebilir.
- Dijital kamera sensörlerinde kullanılan ve renk yakalamakta kullanılan boyalar kanallar arası renk geçişisinde etkili olamamakla birlikte, kırmızı kanallarda genellikle yeşil kanallara karışır ve herhangi bir yeşik optik sapınçla da karışır.
Yukarıda verilen bilgiler spesifik alanlarla çok yakından ilişkilidir ve bu yüzden de hiçbir programlama bilgisi yahut çekim ekipmanı bilgisi (örneğin kamera ve lens bilgisi) bu engellemeleri aşamamaktadır.
Fotoğraf
“Mor saçak” terimi fotoğrafçılıkta sıklıkla kullanılır, oysa tüm mor saçakların optik sapınçla ilgisi yoktur. Öne çıkan ışık çevresindeki benzer renkte saçaklanma lenslerden kaynaklı olabilir. Öne çıkan ışık ya da karanlık bölgelerin çevresindeki renk saçaklanması reseptörlerden yahut değişik renklerin değişik dinamik dizimlerinden yahut hassasiyetinden kaynaklanıyor olabilir ki,bu yüzden detayları korumak bir ya da iki renk kanalında mümkün olurken diğer kanallarda patlama ve kaydetmeme gibi sorunlar çıkarabilir. Dijital kameralarda, parçacık demozaikleme algoritması yüksek oranda bu probleme etki eder. Saçaklanmanın bir diğer nedeni ise optik sapıncın çok küçük mikrolenslerde her CCD pikseli için daha fazla ışık toplamasıdır, ki bu lensler yeşil ışığa daha doğru odaklanır, kırmızı ve mavi üzerinde yanlış odaklanma mor beyaz ışık etrafında mor saçaklanmaya neden olur. Kadrajın tamamında homojen şekilde görünen bu sorun, daha çok piksel derecesi çok az olan CCD’lerde örneğin kompakt makinelerde kullanılanlarda görülür. Bazı makineler, örneğin Panasonic Lumix serisi ve yeni Nikon ve Sony DSLRS serisi, tamamen bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik tasarlanmış özelliklerle piyasaya sürülmüştür.
Dijital kamerayla çekilmiş fotoğraflarda, çok küçük beyaz ışıklar sürekli olarak optik sapınça neden olacak şekilde ortaya çıkabilir çünkü beyaz ışık olan görsel tüm üç renk pikseline sahip olmak için çok küçüktür, bu nedenle yanlış bir renk ile kaydedilir. Bu her türden dijital kamera sensöründe olmayabilir. Ancak yine, demozaik algoritması sorunun ne kadar büyük olduğuna etki edecektir.
- Mercek köşesinden renk geçişi.
- Burada ciddi atın perçeminin, yelesinin ve kulağının kenarlarında görülebilir.
- Objektif açıklığı tamamen açıkken çekilmiş fotoğraf, dar bir alan derinliği ve güçlü bir eksen boyu Kromatik sapınç ile sonuçlanmıştır. Kolye ucu, odak dışı alanda mor saçaklara ve uzakta yeşil saçaklara sahiptir. Bir kamera and bir AF-S Nikkor 50mm f/1.8G lens ile çekildi.
- Ciddi kromatik sapınç sorunu
Siyah beyaz fotoğraf
Optik sapınç siyah beyaz fotoğrafçılığı da etkiler. Fotoğrafta hiç renk bulunmamasına karşın, optik sapınç görseli bulanıklaştırır. Bu etki dar-bantlı bir renk filtresi kullanılarak ya da tek bir kanalı siyah beyaza dönüştürerek elde edilebilir. Ancak bu metod, uzun odaklanma (görsel sonucunda bir değişme olmayacaktır) gerektirecektir. (Bu yalnızca pankromatik siyah beyaz filmlerde geçerlidir, çünkü ortokromatik fimler halihazırda sadece limitli sayıda spektrumlara karşı hassastır.)
Elektron mikroskopisi
Optik sapınç elektron mikroskopisini de etkiler, öyle ki değişik renkler yerine değişik fokal noktalara sahipse, değişik elektron enerjileri, değişik fokal noktalara sahip olabilir.
Kaynakça
İngilizce vikipedi 15 Ocak 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu madde Vikipedi bicem el kitabina uygun degildir Maddeyi Vikipedi standartlarina uygun bicimde duzenleyerek Vikipedi ye katkida bulunabilirsiniz Gerekli duzenleme yapilmadan bu sablon kaldirilmamalidir Subat 2015 Renk sapmasi renk sapinci renkser sapinc kromatik sapma veya kromatik aberasyon optikte bir lensin tum renkleri ayni uyumda odaklayamamasindan kaynaklanan bir sorundur Bunun nedeni lenslerin degisik dalga boylari ve degisik isiklar lens dagilimi icin degisik sapma endekslerinin olmasidir Sapma endeksi dalga boyu arttikca azalir Bu sorun en cok kirilmali teleskoplarda gorulur ve cozumleri vardir ancak giderirken cikan maliyet kirilmali teleskop yapimindaki en buyuk problemlerdendir gtd Optik sapincDefokus Egim sapmasi Tilt Kuresel sapinc Astigmatizm Koma Distorsiyon Petzval alan egriligi Renkser sapincEnine kromatik sapinc kontrast alanlarinda bulaniklik ve gokkusagi kenari olarak gorulen sergileyen dusuk kaliteli modele kiyasla yuksek kaliteli lensi ustte gosteren fotograf ornegi Optik sapinc kendini karanlik ve aydinlik kisimlari birbirinden ayiran sinirlarda sacaklar seklinde gosterir cunku optik spektrum icerisinde her renge tek bir ortak noktada odaklanamaz Bir lensin fokal uzunlugu f sapma endeksine n baglidir isigin degisik dalga boylari degisik pozisyonlarda odaklanacaktir CesitleriIki tur optik sapinc vardir axial boylamsal ve transverse yatay isigin degisik dalga boylarinin lensten degisik uzakliklarda odaklanmasiyla ortaya cikar ornegin optik duzlemdeki degisik noktalar odak kaymasi gibi ise degisik dalga boylari odaksal duzlem uzerinde degisik noktalarda odaklanmayla ortaya cikar Cunku lensteki buyutme ve ya da bozulma dalga boylarina gore de farklilik gosterir ki bu grafiklerde odak uzunlugundaki degisme olarak gosterilmistir Akronim LCA kullanilir ancak anlasilmasi guc bir sekilde ya boylamsal ya da yatay optik sapinca isaret eder daha acikca bu makale boylamsal optik duzlemde yon sapmasi ve yatay sensor ya da filmin duzleminde optik duzlemde dikey sapma terimlerini kullanacaktir Bu iki tip degisik karakteristikler gosterir ve birlikte de olusabilirler Boylamsal optik sapinc tum gorselde olusur ve optik muhendisleri optimetrisler ve diopter olarak bilinen bir meslek grubu olan gorus uzmanlari tarafindan saptanabilir ve kapali olcum yaparak engellenir Bu alanin derinligini arttirir boylece degisik dalga boylari degisik mesafelerde odaklansa bile kabul edilebilir bir odakta kalirlar Yatay optik sapinc merkezde olusmaz ve kenarlara dogru artar ancak bu kapali olcumden etkilenmez Dijital sensorlerde boylamsal optik sapinc kirmizi ve mavi alanlarin odaktan cikmasiyla yesil alanin odak oldugu varsayilir sonuclanir ki bu goreceli olarak isleme sonrasi surecte duzeltilmesi zor olan bir seydir oysa yatay optik sapinc kirmizi yesil ve mavi odaklarin degisik maginifkasyonlar yapmasina neden olacaktir Magnifikasyon radyal geometrik olarak bozulan degisimlere sahiptir ve bunun duzeltilmesi icin radyal yeniden boyutlandirma yapilir ve alanlar yeniden ust uste gelir AzaltmaGorunur ve yakin kizilotesi dalga boylarinin kromatik duzeltmesi Yatay eksen sapma derecesini gosterir 0 sapma olmadigini gosterir Lensler 1 basit 2 renksemez ikili 3 apokromatik ve 4 super renksemez Lenslerin erken kulanimda optik sapinc fokal uzunlugu olabildigince arttirmak yoluyla engellenirdi Ornegin bu teknik 17 yuzyilda kullanilan teleskoplarda inanilmaz derecede uzun teleskoplar yapilmasina neden olmustur Isaac Newton un beyaz isigin bir renk tayfindan ciktigina iliskin teorileri onu dengesi olamayan isik sapmalarinin optik sapinca neden oldugu sonucuna goturdu bunu izleyen surecte ilk yansitici teleskop olan Newton teleskobunu 1668 de yapmistir En az karisiklik cemberi adi verilen bir nokta vardir bu noktada optik sapinc en aza indirilir Bu azaltma renksemez mercekler kullanilarak daha da azaltilabilir boylece materyallerin yayilmada gosterdikleri degisiklik birlesik bir lensle tekrar bir araya getirilebilir En cok kullanilan cakmak tasi ve gobek cami elementlerinden yapilan renksemez eslerdir Bu degisik dizilimdeki dalga boylarinin yarattigi optik sapinci engellese bile mukemmel bir duzeltme yapamaz Tek kompozisyonda ikiden fazla lensi kombine edilerek duzeltme derecesi daha ileri seviyede azaltilabilir Bu her ne kadar mukemmel duzeltmeyi saglamasa da belirli araliktaki dalga boylarinin uzerinde olusan optik sapinci azaltir Degisik kompozisyonlara sahip iki lensi birlestirerek duzeltmenin derecesi daha ileriye goturulebilir ki bu renksemez bir lens olan orapokromatta gorulebilir renksemez ve Apokromat 2 ya da 3 dalgaboyu dogru odaklanmistir duzeltmenin derecesine degil cesidine diger dalga boylarinin odaklari kaymistir isaret eder ve dusuk ayrilma yeterliligine sahip camla yapilmis bir renksemez daha konveksiyonel camlarla yapilmis renksemezlere gore dikkate deger bir oranda daha duzgun duzeltmeler saglayacaktir Benzer olarak apokromatlarin asil yarari 3 dalga boyunu keskince odaklanmasinda degildir ancak dalga boyunda olusabilecek hatanin cok daha kucuk olmasindadir Bircok cam tipi optik sapinci engelleyecek sekilde gelistirilmistir Bunlar dusuk yayilma camlaridir en belirgin ozellikleri olarak camlar fluorit icerir Bu hibrid camlar cok dusuk seviyede bir optik yayilmaya sahiptir sadece bu maddeyle yapilmis iki islenmis lens bu kadar yuksek derecede bir duzeltme saglayabilir Renksemezlerin kullanimi optik mikroskoplarin ve teleskoplarin gelismesinde onemli bir basamak olmustur Renksemez ciftlere bir alternatif olarak difraktif optik element kullanimi gosterilebilir difraktif optik elementler optik camlara ve plastiklere yayilmaya butunleyici bir karakteristik verir Tayfin gorulebilir kisminda difraktiflerin Abbe sayisi 3 5 tir difraktif optik elementler elmasa cevirme teknikleri kulanilarak fabrikasyona gecirilir Kromatik sapinc azaltma hesaplamalari Tek bir mercegin renk sapmasi isigin farkli dalga boylarinin farkli odak uzunluklarina sahip olmasina neden olur Renk sapmasini duzeltmek icin caminkiyle tamamlayici dagilim ozelliklerine sahip kirinimli optik eleman kullanilabilirBir renksemez mercek icin gorunur dalga boylari yaklasik olarak ayni odak uzakligina sahiptir Birbirine gecmis iki ince lensten olusan bir ikili icin lens materyalinin Abbe sayisi dogru fokal uzunlugu hesaplamak icin hesaplanir boylece bu senslerin optik sapinc duzeltmeleri garantilenmis olur 10 Eger bu iki lensin sari Fraunhofer D line daki 589 2 nm fokal uzunluklari f1 ve f2 olursa en iyi duzeltme su sartta gerceklesir f1 V1 f2 V2 0 displaystyle f 1 cdot V 1 f 2 cdot V 2 0 burada V1 ve V2 sirasiyla birinci ve ikinci lensin materyallerinin Abbe sayisidir Abbe sayilari pozitif oldugu icin fokal uzunluklardan birisi negatif olmalidir ornegin sartlarin saglanmasi icin sapma olan bir lens Eslerin toplam fokal uzunluklari f ince lensler icin kullanilan standart formulle hesaplanir 1f 1f1 1f2 displaystyle frac 1 f frac 1 f 1 frac 1 f 2 ve yukaridaki sart eslerin fokal uzunlugunun mavi ve kirmizi Fraunhofer F ve C noktalarinda sirasiyla 4861 nm ve 656 3 nm olacagi garanti eder Diger gorulebilir dalga boylarinda isigin fokal uzunlugu benzer olacaktir ancak ayni olmayacaktir Optik sapinc duokrom renk testinde dogru lens gucunun secildigine emin olunmak icin kullanilir Hastaya kirmizi ve yesil gorseller gosterilir ve hangisinin daha keskin oldugu sorulur Eger recete dogru ise o zaman kornea lens ve recete edilmis lens yalnzca ondeki kirmizi ve yesil daga boylarina odaklanacaktir ve retinanin gerisinde keskinlikleri esit olacaktir Eger lensin gucu cok fazla ya da azsa retina yalnizca birine odaklanacak ve karsilastirildiginda digeri cok daha bulanik olacaktirYatay renkser sapinc durumunu gorsel isleme ile gidermeBazi durumlarda dijital isleme sonrasi optik sapincin yarattigi etkiyi dogru hale getirmek mumkun olabilir Ancak gercek hayat durumlarinda optik sapinc gorsel detaylarinda kalici kayba neden olmaktadir Gorseli yaratan optik sistemle ilgili detayli bilgiye sahip olmak bazi durumlarda cok yardimci duzeltmeleri yapmaya yarar Ideal bir durumda optik sapinci kaldirma ya da duzeltme gorsel isleme asamasinda sacaklanmis renk kanallarini duzeltmek ya da bazi sacaklanmis kanallarin bazilarini yeniden boyutlandirma gibi islemler gerektirebilir ki kanallar duzgun bir bicimde birbirlerinin uzerine dusup son asamada arzu edilen gorseli olusturabilsin Optik sapinc karmasik oldugu icin fokal noktayla olan iliskisinden dolayi vb bazi fotograf makinesi ureticileri lenslerini optik sapinci minimize edecek tekniklerlerle donatir Tum CMOS sensorlu Nikon DSLR makineler ve Panasonic Lumix DSLR ler ve buna ek olarak bazi Nikon ve Panasonic kompakt kameralar JPEG gorselleri isleme surecini otomatik olarak yaparlar Nikon DSLRler bunun disinda Nikon Caoture NX View NX ve diger bazi islenmemis RAW dosyalarinda kullanilan RAW dosylarini duzeltmeyi yaptiktan sonra saklar Canon EF lenslerinin tum elektronik lenselerle iliskisi ve birlestirme sistemi Canon un Dijital Photo Professional yaziliminin en iyi optik sapinc engelleme ve azaltma sistemlerinden birine sahip olmasini saglar ayni zamanda bozuldu ve kayma idaresi vardir ki bu sistem lens ve modele ozel odak uzunlugu fokal uzunluk ve menfez bilgilerinin Canon un RAW CR2 belgeleri icinde saklar Ucuncu parti tarafindan hazirlanmis yazilimlar ornegin PTLens de genis fotograf makinesi ve lens veritabanlari sayesinde kompleks optik sapinc azaltmakta islevini gorebilir Gercekte teoride mukemmel bir sekilde isleyen ve optik sapinc azaltma yok etme duzeltme islemesini yapabilen sistemler optik olarak iyi duzeltilmis bir lens kadargorsellerin detayini artirmaz cunku Yeniden boyutlandirma sadece yatay optik sapinc icin icin gecerlidir ancak boylamsal optik sapinc da vardir Tek bir renk kanalini yeniden boyutlandirmak orijinal gorselden cozunurluk kaybina neden olacaktir Cogu fotograf makinesi sadece birkac ozel renk kanalini yakalar ornegin RGB ancak optik sapinc isik spektrumunun her yerinde gerceklesebilir Dijital kamera sensorlerinde kullanilan ve renk yakalamakta kullanilan boyalar kanallar arasi renk gecisisinde etkili olamamakla birlikte kirmizi kanallarda genellikle yesil kanallara karisir ve herhangi bir yesik optik sapincla da karisir Yukarida verilen bilgiler spesifik alanlarla cok yakindan iliskilidir ve bu yuzden de hicbir programlama bilgisi yahut cekim ekipmani bilgisi ornegin kamera ve lens bilgisi bu engellemeleri asamamaktadir Fotograf Mor sacak terimi fotografcilikta siklikla kullanilir oysa tum mor sacaklarin optik sapincla ilgisi yoktur One cikan isik cevresindeki benzer renkte sacaklanma lenslerden kaynakli olabilir One cikan isik ya da karanlik bolgelerin cevresindeki renk sacaklanmasi reseptorlerden yahut degisik renklerin degisik dinamik dizimlerinden yahut hassasiyetinden kaynaklaniyor olabilir ki bu yuzden detaylari korumak bir ya da iki renk kanalinda mumkun olurken diger kanallarda patlama ve kaydetmeme gibi sorunlar cikarabilir Dijital kameralarda parcacik demozaikleme algoritmasi yuksek oranda bu probleme etki eder Sacaklanmanin bir diger nedeni ise optik sapincin cok kucuk mikrolenslerde her CCD pikseli icin daha fazla isik toplamasidir ki bu lensler yesil isiga daha dogru odaklanir kirmizi ve mavi uzerinde yanlis odaklanma mor beyaz isik etrafinda mor sacaklanmaya neden olur Kadrajin tamaminda homojen sekilde gorunen bu sorun daha cok piksel derecesi cok az olan CCD lerde ornegin kompakt makinelerde kullanilanlarda gorulur Bazi makineler ornegin Panasonic Lumix serisi ve yeni Nikon ve Sony DSLRS serisi tamamen bu sorunu ortadan kaldirmaya yonelik tasarlanmis ozelliklerle piyasaya surulmustur Dijital kamerayla cekilmis fotograflarda cok kucuk beyaz isiklar surekli olarak optik sapinca neden olacak sekilde ortaya cikabilir cunku beyaz isik olan gorsel tum uc renk pikseline sahip olmak icin cok kucuktur bu nedenle yanlis bir renk ile kaydedilir Bu her turden dijital kamera sensorunde olmayabilir Ancak yine demozaik algoritmasi sorunun ne kadar buyuk olduguna etki edecektir Mercek kosesinden renk gecisi Burada ciddi atin perceminin yelesinin ve kulaginin kenarlarinda gorulebilir Objektif acikligi tamamen acikken cekilmis fotograf dar bir alan derinligi ve guclu bir eksen boyu Kromatik sapinc ile sonuclanmistir Kolye ucu odak disi alanda mor sacaklara ve uzakta yesil sacaklara sahiptir Bir kamera and bir AF S Nikkor 50mm f 1 8G lens ile cekildi Ciddi kromatik sapinc sorunuSiyah beyaz fotograf Optik sapinc siyah beyaz fotografciligi da etkiler Fotografta hic renk bulunmamasina karsin optik sapinc gorseli bulaniklastirir Bu etki dar bantli bir renk filtresi kullanilarak ya da tek bir kanali siyah beyaza donusturerek elde edilebilir Ancak bu metod uzun odaklanma gorsel sonucunda bir degisme olmayacaktir gerektirecektir Bu yalnizca pankromatik siyah beyaz filmlerde gecerlidir cunku ortokromatik fimler halihazirda sadece limitli sayida spektrumlara karsi hassastir Elektron mikroskopisiOptik sapinc elektron mikroskopisini de etkiler oyle ki degisik renkler yerine degisik fokal noktalara sahipse degisik elektron enerjileri degisik fokal noktalara sahip olabilir KaynakcaIngilizce vikipedi 15 Ocak 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi