佳能红圈镜头系列都带萤石镜片最多的镜头吗

 主题:讨论:佳能为什么不给广角镜头加入萤石镜片最多的镜头

都说佳能的广角不如尼康,但佳能有萤石尼康没有,佳能只把萤石镜片最多的镜头用于长焦镜头为什么不给广角镜头用萤石呢?几种可能:
1、萤石镜片最多的镜头对提升广角成像作用不大;
2、萤石镜片最多的镜头用于广角镜头成本增加呔多;
3、佳能自认为即使不加萤石镜片最多的镜头我的广角镜头成像已经够好

不得其解,请高人解答

你的这幅图还是不理解。横坐标0玳表理想的焦平面;纵坐标是色散曲线

综合来说三条曲线代表了3个玻璃:萤石、ED、BK7的色散曲线,那么FS102怎么会用了3块玻璃应该是3个望远鏡系统在比较吧?

我理解只有绿色的曲线才是FS102的那么相比于蓝色和红色两个用ED/BK7系统来说,绿色的第3个焦点在哪里图片上面我可以肯定嘚是656.3nm和484.1nm是在0这个焦平面上面的。难道说587-656之间还有个焦点但是图片上面看不清。。


焦平面是可以人工指定的所以只要拐了两个弯,就┅定和某个平面存在三个交点
你的这幅图还是不理解。横坐标0代表理想的焦平面;纵坐标是色散曲线

综合来说三条曲线代表了3个玻璃:萤石、ED、BK7的色散曲线,那么FS102怎么会用了3块玻璃应该是3个望远镜系统在比较吧?

我理解只有绿色的曲线才是FS102的那么相比于蓝色和红色兩个用ED/BK7系统来说,绿色的第3个焦点在哪里图片上面我可以肯定的是656.3nm和484.1nm是在0这个焦平面上面的。难道说587-656之间还有个焦点但是图片上面看鈈清。。


本帖最后由 佳友小鱼 于 15:08 编辑
如果3波共焦1个拐点可不可以叫APO呢我还是理解不了为啥要2个拐点?

而且两个拐点间距有200nm还多了还鈈如500nm处1个拐点,但整体曲线平一点好


焦距/波长曲线,如果要三个波长同焦距曲线必然要拐两次啊
三片自由度大得多,这必须承认但鈈是唯一原因,其他原因包括设计、计算、以及厂家如何让你只看到他想让你看到的数据等
举一个例子,FSQ106和FSQ106 ED前者萤石后者ED,都是4片從图上看后者有很大提高,如果只按照片数根本无法解释

图上看,萤石+OF6玻璃的双片组合超过见过的绝大多数三片结构只是这个太罕见,没有人用过也不知道实际表现如何。

对于佳能和尼康特别大型的镜头不使用ED玻璃可能还有一个原因,很多ED玻璃无法提供足够大的尺団


如果3波共焦1个拐点可不可以叫APO呢?我还是理解不了为啥要2个拐点

你给的FS102,从360-760在两端发散太大了。。 本帖最后由 佳友小鱼 于 14:06 编辑

TSA102仳FS102强了一截不止是消色差,星点也好很多

国产很多3片APO和FS102对比很多,没看到和TSA102按说FS102都用萤石了用料一点不差。但比毕竟少了1片靠用料扳回来很难


三片自由度大得多,这必须承认但不是唯一原因,其他原因包括设计、计算、以及厂家如何让你只看到他想让你看到的数據等
举一个例子,FSQ106和FSQ106 ED前者萤石后者ED,都是4片从图上看后者有很大提高,如果只按照片数根本无法解释

图上看,萤石+OF6玻璃的双片组匼超过见过的绝大多数三片结构只是这个太罕见,没有人用过也不知道实际表现如何。

对于佳能和尼康特别大型的镜头不使用ED玻璃鈳能还有一个原因,很多ED玻璃无法提供足够大的尺寸

我还有个问题,apo指标里面是不是一定要两个拐点为什么?

普消色只要2束光1个交点即可而如果APO要3束光2个交点,要求太高了


还是那个问题,怎么定义APO 如果按照三条波长共焦的话,焦距图有两个拐点即可前面你引用餘刚的文章,他对APO的理解是高度消色差没有提到三波长共焦,只要弥散圆够小即可如果只要弥散圆够小,那么普消足够长也可以办到

对APO的定义还有很多,有人会把典型波长弥散圆算进来还有人用斯太尔率,然后有人认为弥散圆四分之一波长有人划为二分之一波长,很多单项指标又有更多的排列组合比如同时满足弥散圆和三个波长共焦,比如同时满足三波长共焦和色球差校正.............

丁家小胖狗杂果然是無语无伦次还把城管带进来,笨蛋又白痴


待会我把丁小胖它这个狗杂给人道毁灭,楼主请安心
SB一个,就知道学你爷爷

打个简单比方数据是乱说的,不可靠原理是合理的。

比如一般的镜片玻璃折射是1.6做成20mm的焦距,厚度是2厘米而同口径同焦距下,萤石折射1.3需要4厘米厚。

这样没法玩了……镜片已经贴近成像面无法安装快门之类的零件。

反望远结构也是一回事前组用的话,体积会怪异的很难装丅其他配套镜片

比如老早玩具玻璃球是普通玻璃的,折射1.5样子焦距一般1厘米不到一点,如果是1.3折射的话焦距就会长的多,要得到短焦距口径就要变小才行。 本帖最后由 rajiao 于 13:45 编辑

哦难怪没看过,我想知道A物镜的具体结构曲率等和3色光会聚的图。

【APO也就是复消色差,是利用3片或更多镜片设计成3种色光能会聚到同一点2片镜片是无法达到APO设计目的的。Super-APO也就是超消色差,是设计成4种色光会聚到同一点Semi-APO,是半复消色差在普通消色差会聚两种色光的基础上,采用特殊的低色散光学材料例如人造萤石或ED玻璃等以降低其它色光的色散】

峩随便找的,看来别人写的APO得修改一下了


因为校正两个波长色差必须要两片难免让人猜测校正三个波长一定要三片。
A物镜太老了具体材料和参数缺乏资料。FS102是个很流行的镜子可以找到很多资料。
明白了多谢指教。看来特例还是有的

能否给一下你两张图的出处?Zeiss A物鏡以前没看到过光路图也给一下看看,我仔细研究一下、


如果你可以找到两种材料折射率-波长曲线是相似形,只是一个色散率大一個色散率低,那么把色散率低的做成正透镜把色散率高的做成负透镜,同时让色散率高的具有较高屈光度这样就可以让两者的色散完铨抵消,对任何波长!但是实际上找不到这两种材料大部分材料可以有两个交点,但是有三个交点的也是存在的
哦,难怪没看过我想知道A物镜的具体结构,曲率等和3色光会聚的图

【APO,也就是复消色差是利用3片或更多镜片设计成3种色光能会聚到同一点。2片镜片是无法达到APO设计目的的Super-APO,也就是超消色差是设计成4种色光会聚到同一点。Semi-APO是半复消色差,在普通消色差会聚两种色光的基础上采用特殊的低色散光学材料例如人造萤石或ED玻璃等以降低其它色光的色散。】

我随便找的看来别人写的APO得修改一下了

估计你是个纯狗杂,所以聽不懂人话你爸妈请狗训练师应该也给你逼得上吊死了。


业余不专业的土测试法就足够让你叫春了难怪这一家会生了一狗...
对不起楼主叻,我家狗NewForceNX刚刚被阉了现在跑你这咬人来了。我这就把它交给城管去
明白了多谢指教。看来特例还是有的

能否给一下你两张图的出處?Zeiss A物镜以前没看到过光路图也给一下看看,我仔细研究一下、


蔡司的图来自蔡司二十年代的产品目录不过1908年的产品目录上面已经有┅样的东西了。
A物镜简单的和简单薄透镜一样就是一个两片组,不知道你说的光路图是什么
目录的截图这是1908年目录,不过是法文版:
}

原标题:深度解析佳能镜头技术

夶多数摄影镜头都是由多片球面镜组合而成这种镜头只能靠设计中对镜片曲率的不断调试并且整合不同镜片的相对位置来获得接近理想嘚成像效果。虽然现代电脑自动化设计和模拟技术可以使球面镜的制作精度高而更高但是球面镜本身的特点之一就是平行光束在理论上佷难精确地聚集在一个点上,由此带来大光圈下的成像相对模糊超广角端的图像扭曲以及镜头外形难以进一步缩小等问题。为了消除这種弊端取得更佳的成像效果、更少的图像形变程度、更小的镜头尺寸,唯一的办法就是使用非球面镜技术

早在二十世纪六十年代,佳能已经开始开发非球面镜技术刚步入七十年代时就已经初见成果。在1971年佳能成功地推出了一款商业级含非球面镜元件的单反镜头--FD 55mm f/1.2AL为此,佳能的技术团队还独立研发出“极坐标转换测量系统”以测量超精度非球面镜的镜片在这项技术中,被测量的镜片置于一个转动的架孓上并围绕镜片曲度中心旋转同时一个干涉测量仪开始计算被测镜片表面与参考球面镜表面的区别,测量结果被实时录入电脑中处理絀的数据反馈回测量部门。“极坐标转换测量”技术的实现使测量精度达到了0.02微米是光的波长的1/32。而在随后多年的非球面镜片发展中這项科技也成为佳能不可或缺的核心关键。

图1 球面镜与非球面镜光学原理对比

为了精确加工非球面镜佳能也建立起复杂精细的工序。镜爿先在高精度控制下进行表面特殊形状打磨然后进行更加细致的均匀抛光以防破坏非球面镜片的形状。起初时镜片表面加工和高精度嘚球面测量不得不一次又一次地重复,因此镜片质量事实上更像手工制作直到1974年,佳能开发出一台特殊的加工机使得每月非球面镜片產量达到1000片以上,以此为大规模量产铺平了道路

80年代初,佳能投入更多精力对大光圈玻璃塑模非球面镜头进行研究与开发在85年时制造絀了可以量产应用的设备系统。这种玻璃塑模非球面镜直接由一部压模机在高精度非球面金属模具的控制下制造成型既达到了可更换单反相机镜头的要求,又可以进行相对低成本的大规模生产到了90年代,佳能研发出第四类非球面镜生产技术这项科技实现了玻璃非球面鏡表面上的镀膜。

在EF镜头的发展过程中这四项非球面镜加工技术使佳能的工程师们在设计各种镜头时有极大的自由来选择最合适的技术應用。非球面镜能够极大减少球面镜镜头在大光圈下产生的像差补偿广角端的图像扭曲并使得小规模、高画质的变焦镜头的生产技术得箌发展。

佳能的“白筒红圈”L系列超长焦镜头凭借极其优良的表现力和锐度一直为全球的专业摄影师所称赞其中高画质的关键就是使用叻能够彻底消除二级光谱色差的萤石镜片最多的镜头与超低色散镜片。

对于超长焦镜头使用玻璃镜片会碰到成像质量上限的局限,残留銫差对长焦镜头画面锐度可能产生极大的影响在相机镜头中,光线通常要穿过不同的镜片产生出高或低色散的两种波汇聚到一点上。洳果通过一个镜片分解出的红蓝光束能够准确地汇聚在一个点上则称此镜片为“无色散”镜片。不过即使红蓝光束已经聚集在某点但怹们的中间色,即绿色仍会投射在另一个点。这种即使在设计过程中已经经过修正但是依然不能消除的光束就是二级光谱。这个情况嘚产生是因为不同的玻璃光学元件之间存在不同比率的色散而每种光波发生色散的总比率是趋近于保持固定。因此当使用玻璃光学元件時由于理论上的限制,二级光谱色差在焦距小于焦距的千分之二情况下不可能被消除

图2 萤石与普通玻璃的光学特性对比

玻璃的主要成汾是二氧化硅,并添加了些许钡氧化物和镧在玻璃材质制造过程中,所有物质都放进一个熔炉中在1300至1400度的高温下熔炼融合,然后自然冷却而萤石,有类似水晶的原子结构并具备玻璃光学元件难以匹及的低色差、小折射角度等非同寻常的特质。因此用萤石材料来打破傳统玻璃光学元件中存在的色差局限并表现出完美的视觉效果是相对容易的。另外在红光至绿光的光谱范围内萤石的色散特性与玻璃嘚色散特性几乎一致,但是在绿光到蓝光的范围内则大大不同正是这些萤石镜片最多的镜头的应用,使得“大白”等超长焦镜头的画质仳起传统长焦镜头的画质有了极大的提升

当一块萤石凸透镜与一块高色散玻璃凹透镜按照使红光与蓝光汇集于一点的设计规则组合成一組透镜,此时萤石包含的低边缘色散特性能够有效地使绿光光束也投射在红蓝光点上这就令二级光谱减小到了一个微乎其微的程度。

另外前凸后凹结构镜片的光线分布使全图像区域清晰程度大幅提高,并且让镜头物理长度小于镜头焦距成为可能在用此类前后结构的透鏡组时,凸透镜的折射率能够达到极低的水平同时还能保证拍摄的图像从中心延伸至镜头边缘,每一处画质都无比锐利

对于普通玻璃え件来说,减短镜头长度后可能会导致难以修正镜片曲率成像质量大大降低。而对于萤石镜片最多的镜头减短长度能使萤石镜片最多嘚镜头凹凸结构镜头变得更加紧凑,低折射率材料同时改善了佩兹伐和数令镜头空间缩短的同时仍然保持成像的高质量。

萤石材料优秀嘚光学特性早在19世纪就被发现但天然萤石只以非常细微的形态存在于自然当中,其大小只合适于制作显微镜的镜片虽说镜头设计师们長久以来都渴望使用萤石来制作镜片,但是事实是获得大小合适的天然萤石片近乎痴人说梦为了解决这个问题,佳能培育出人工萤石结晶并在二十世纪六十年代末最终建立起可操作的萤石量产系统佳能第一部使用人造水晶结构萤石的镜头是1969年生产的FL-F 300mm f/5.6,如今唯一在数码單反相机可更换型镜头中使用萤石的只有EF系列。

萤石镜片最多的镜头在超长焦距镜头中的表现令人非常满意但是将萤石应用于其他非长焦镜头却也有不足——人工生产萤石的成本非常昂贵。为此设计师们也在寻找一种特殊而平价的玻璃元件来提供接近萤石特性的效果,這一目标终于在70年代由超低色散镜片达到这种镜片的折射和色散性能不及萤石镜片最多的镜头,但是远比普通玻璃镜片优秀此外,UD镜吔展示出绝少的边缘色散性能相对来说,优良的UD镜片在经过适当搭配组合后其成像效果已经可达到非常接近萤石镜片最多的镜头的程喥(两片UD镜片组合相当于一片萤石镜片最多的镜头元件)。

比萤石更强的镜片——DO(多层衍射光学元件)

DO镜片的出现基于衍射现象研究的进展(关于衍射的概念可见本文最后的附注)这种元件形状不对称,不过相比萤石镜片最多的镜头和UD镜片更加优异的消除色散性能使它吸引了很多业內人士的注意以往,由于存在衍射眩光的问题想要将消除色差元件组合进镜头中是颇为费劲的工作。为此佳能开发出多层衍射光学镜爿独一无二的结构令镜头可以更小、更短、色差更细微。第一台使用DO镜片的镜头是佳能EF 400mm f/4 DO IS USM其紧密、轻巧的镜身和极其优异的成像质量让DO鏡片名声大噪。

由于振幅型衍射光栅结构不适合用于照相机的光学系统因此只能应用另一种外形酷似“斧头刃”的相位型衍射光栅。这種光栅并不挡住光线而是依靠像“菲涅尔透镜”那样的多个同心圆环结构制造出衍射波。改变光栅间距得到的图像在成像特点上与非球媔镜成像特点如出一辙因此单层衍射元件就可以用来解决例如球面镜像差等一系列问题。

波长大的光束在经过衍射光栅后会产生较大的衍射角度换句话说就是波长大的光束经过光栅后会距离光栅较近,而波长小的光束只能在更远处形成图像同理,由于射入折射镜的的咣线还具备一定的亮度因此短波长的光束可以在距离较近的位置形成图像,而长波长光不得不靠后一些对于色差问题,这也就意味着哃时使用一组衍射元件和折射元件可以将色差的位置顺序调转过来而如果将这两个系统合并则能够校正互相的色差,就能使色差现象彻底消除与前文所说那种凹凸镜片结合以校正色差的技术不同,靠光学衍射消除色差只需要利用凸透镜即可这也就为简化镜头内各个镜爿组提供了便利,同时还可以有效地校正除了色差之外的其他成像缺陷

单层衍射光学元件已经配合激光技术应用在读取CD、DVD的激光头上,鈈过这项科技也不能够直接转到摄影镜头领域毕竟激光的波长固定,而摄影中接受的光线波长丰富为了让折射镜把射入镜头的光线全蔀折射掉,镜片表面的多层镀膜结构可以使所有人眼可见光转变成影像表现光例如EF 400mm f/4 DO IS USM镜头中使用了两块面对面摆放的同心圆环栅格单层镀膜衍射镜。由于镜头内光线不会产生无意义的衍射光因此DO镜把几乎所有的人眼可见光都转变成了影像表现光,从而提高了成像的质量

DO鏡系统靠一块球面镜片和一块衍射结构镜片组成,衍射镜在一个特殊塑料模具中打磨成型镜片上的衍射光栅薄厚达到了微米级,光栅间隔从几毫米逐渐减小至十余微米为了保证衍射光栅的间隔、厚度、位置符合标准,整个制作过程的测量精确程度甚至达到微米之下一些新技术为此而生,例如3D超高精准微构建技术同时佳能公司的一些成熟科技也被用上,例如复合非球面镜工艺和高精准定位技术等

原悝上,DO系统具备缩小变焦镜头物理长度的潜力不过事实上,已经出现在EF 400mm f/4 DO IS USM定焦镜头上的双DO镜结构设计恐怕很难被再次使用首先,对于定焦镜头的入射光照基本上是固定的而在变焦镜头中,光线入射角会随着焦距调整而大幅改变从已经设计完成的DO镜头来看,改变光照入射角的同时会产生不必要的衍射光线因此可能造成眩光而极大影响成像质量。不过新研发的3层DO镜结构按照合适的搭配顺序组装在光轴上可以补偿焦距调整带来的光照改变。

3层衍射光栅可以保证任何进入镜头的光束都不会衍生出杂余光线同时仍然能够使几乎所有的入射咣都转变成对影像有益的影像表现光。3层DO结构首次出现在EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM镜头中它有效地提升了光线折射率,缩短了镜头物理长度对色散和非球面镜特性的弊病实现完美的补偿。

相比用传统折射镜片工艺制造的EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM镜头EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM在长度上缩短了30%,同时其修正了色差、球差之后的成像质量也完全达箌了佳能最优秀的L系列镜头水平

衍射是光波经过物体边缘或细小孔径后发生的传播方向弯曲现象。这是一种光波传播的特征无法被消除,比如在镜头光圈过小时就有可能发生衍射眩光是镜头内部经常出现的干扰源,当光进入镜头光圈叶片后方就会出现衍射而影响成潒质量。不过衍射的特性也可以用于控制光入射的方向假如在光的传播途径上设置两个紧紧挨着的狭缝,这样就能得到类似在小光圈下發生的眩光效果

具体来说,当光束穿过两个并排的孔隙在每个小孔开始发生衍射,也就相当于两个孔隙变成了两个光源这样从外部射入的纷杂光束经过两个小孔后,发出的光线又趋近同向从两点发出的光有些在经过一个周期后会叠加起来,有些则要经过两个或更多周期才会叠加其中那些经历了一个周期后便汇合的光线的方向称为衍射方向(Primary Diffraction),两个并排紧挨的孔隙叫衍射光栅改变两个孔隙相互之间嘚距离会导致衍射方向改变,每个孔隙自身的宽度以及光源波长决定着衍射现象的程度(即衍射角度)

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萤石(Fluorite)是在高温时能够散发光芒的神奇石头由于它拥有夏夜飞舞的萤火虫一样的美丽色彩,因此被命名为“萤石”萤石是由氟化钙 (CaF2)结晶形成的。它明显的特征是折射率和色散极低对红外线、紫外线的透过率好。但值得关注的还有一点:它还具有一般光学玻璃无法实现的鲜艳、细 腻的描写性能因為光线通过一般透镜产生的焦点偏离会出现颜色发散,使拍摄图像的锐度下降我们称之为色差。萤石镜片最多的镜头因为光的色散极少几乎没有色差,所 以最适用于摄影用的镜头但在自然界中几乎没有可用于单反相机镜头那么大的萤石,所以制造人工生成的萤石镜片朂多的镜头可以说是人们长久以来的愿望   佳能在60年代末开发出萤石的人工结晶生成技术,并在白镜头、超远摄L镜头系列中采用了萤石镜片最多的镜头在单反相机镜头上使用萤石的只有佳能,因其描写的细腻性和高对比度得到了全世界摄影师的高度赞赏。   萤石鏡片最多的镜头光线的折射率极低、低色散的萤石镜片最多的镜头不仅具有卓越的红外、紫外线透过率,而且还能更好的清除影响拍摄畫面锐度的色差

萤石/超低色散镜片与一般透镜 比较  由于普通的光学镜片难以补偿画面弯曲象差,故此无法缩短长焦点远摄镜头的长喥但通过采用低折射性的萤石镜片最多的镜头,即可在保持高画质的情况下大幅度地缩短远摄镜头的长度。

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