尼康 尼克爾鏡頭術語 E FL ,VR AF-S SWM SIC HRI ASED C編輯注意事項RC AS AFP 表示什么意思
尼康綜合鍍膜
尼康多重鏡頭涂層能在廣泛的波長內實現其透射度。甚至對于擁有大量鏡片的變焦鏡頭而言,該涂層系統也能有效降低經常在昏暗環境下出現的鬼影和眩光,幫助攝影師實現具有豐富色調過渡和高對比度的影像。其色彩平衡和還原能力有助于實現其良好的光學性能。數碼相機特有的由內部反射造成的鬼影和眩光也有效降低。
非球面鏡片
這類鏡片利用玻璃單側或雙側的非球面表面以消除某些類型的鏡片像差。這些非球面鏡片對于修正廣角鏡頭的失真十分有效。這類失真由影像放大率的變化引起,取決于影像離光學軸的距離。通過不斷改變相對鏡頭中心的折射率,非球面鏡片可以修正這類失真。自二十世紀60年代以來,尼康工程師已建立眾多設計理論和鏡頭處理技術以完善非球面鏡片。在1968年,OP魚眼尼克爾10mm f/5.6鏡頭成為第一支采用非球面鏡片的可更換單反鏡頭。此后,非球面鏡片一直是尼克爾鏡家族的重要成員,其每一款新產品都會將對比度、分辨率和緊湊設計提升到新的層次。
混合非球面鏡片: 光學玻璃上壓有特別塑膠膜的鏡片。 模壓玻璃非球面鏡片: 通過直接將光學玻璃壓入高精度非球面模具中制成。
近距矯正系統
近距矯正系統(CRC)是尼康重要的對焦創新之一,因為當攝影師在近距離拍攝時, 該系統能提供卓越的畫面質量,增加對焦范圍。CRC以“浮動鏡片”設計配置鏡片,每組鏡片獨立移動以實現對焦。
內部對焦
這種對焦方式將鏡片分為前組、中組和后組,只有中組鏡片進行移動以實現對焦。
納米結晶涂層
尼克爾的納米結晶涂層較初來自于尼康在半導體制造技術領域取得的成果,這是一種防反射涂層,采用了折射率極低的涂層,主要特點在于其超精細納米*結晶顆粒。這些結晶顆粒會消除鏡頭中 所有光譜可見光波(380至780nm)的反射,其工作方式遠遠超過傳統防反射涂層系統的極限。納米結晶涂層解決了由紅光造成的鬼影,這一問題曾令之前的系統非常頭痛。此外,它還有效降低了由斜射入鏡頭的光線造成的鬼影和眩光問題。較終結果就是:更清晰的影像。
* 一納米等于百萬分之一毫米
VR(減震)
在尼克爾減震系統中,VR鏡頭單元中的VR傳感器會自動偵測相機抖動信息,此傳感器在鏡頭內部持續運動,將光軸與相機成像傳感器對齊,從而降低了影像模糊現象。該系統的效果相當于將快門速度提升高達4.5檔*,有助于攝影者在拍攝運動場景和光線不足的風景以及手持拍攝時實現更清晰的拍攝。
* 作為尼康性能測試來確定。
ED鏡片
尼康較早開發了ED(低色散)鏡片,這種鏡片可以大大降低由棱鏡造成的色散。這種低色散ED鏡片提供與眾不同的色散特性,如氟化鈣結晶,從而大大減小次級光譜。對于采用普通光學 鏡片的鏡頭而言,焦距越長,要修正導致色差毛邊的色差就越困難。尼康的ED鏡片可有效補償這種色差,因此采用ED鏡片的大量尼克爾遠攝鏡頭出色地展示了其影像還原性能。尼康還開發了加強型ED鏡片,該鏡片具有更低的色散特性和更高的消除次級光譜的性能,并進一步減少了色差以及其他透鏡偏差。加強型ED鏡片現用于AF-S尼克爾80-400mm f/4.5-5.6G ED VR和F-S VR尼克爾200mm f/2G IF-ED。
加強型ED鏡片
尼康還開發了加強型ED鏡片,通過更低的色散性能,極大地提升消除二級光譜等能力,研發出具有出色的色差校正能力的加強型ED玻璃鏡片。AF-S尼克爾80-400mm f/4.5-5.6G ED VR和AF-S尼克爾200mm f/2G ED VR II鏡頭就采用了加強型ED鏡片。
非球面ED鏡片
同時實現了色差校正和各種像差校正。非球面ED鏡片,采用降低色彩滲出的ED玻璃,并且單側或雙側具有非球面表面。通過采用ED玻璃實現色差校正,通過采用非球面表面來消除球面像差、變形像差和彗形像差造成的眩光等影響,實現各種像差得到校正的優異渲染性能。1枚非球面ED鏡片能獲得ED玻璃和校正像差的非球面鏡片2種補償效果,為實現鏡片的小型化做出了貢獻。AF-S尼克爾24-70mm f/2.8E ED VR即采用了非球面ED鏡片。
后組對焦
尼康的后組對焦(RF)系統將鏡片分組,只有后組鏡片進行移動以實現對焦。
半月板鏡頭保護
彎曲的彎月面積保護用玻璃原件被安裝在透鏡的前方由慢射光,以減少重像再反射從所述圖像傳感器或膜和保護玻璃。使用彎月鏡頭保護,確保少鬼影清晰的圖像。
寧靜波動馬達
尼康原創的寧靜波動馬達(SWM)將“前進波”轉化為轉動能以驅動用于對焦的光學器件。寧靜波動馬達鏡頭有兩種類型,環式和緊湊式,會根據每款鏡頭的規格和設計而進行特別選擇。配備這些寧靜波動馬達的AF-S尼克爾鏡頭都會提供極其平滑、安靜、舒暢的自動對焦,既適合常規拍攝,也適合極端環境下的拍攝,如拍攝體育和野生生物。
M/A模式
只須轉動對焦環,M/A就能使您從自動對焦切換至手動對焦,幾乎沒有任何時滯。這樣,攝影師在觀察取景器時就可以平滑切換至精密的手動對焦。
A/M(自動優先手動)模式
該模式同樣能在AF操作中實現從自動對焦到手動對焦的輕松轉換。不過,其模式轉換的敏感度已經過調整,以盡量避免攝影師在拍攝時無意間轉換至手動對焦。
A-M模式環
為了配合傳統鏡頭用戶所熟悉的手動對焦方式,在鏡頭筒中配置了一種機制,方便用戶以同樣方式,即適當用力扭轉對焦環進行對焦操作。AF-S DX尼克爾18-55mm f/3.5-5.6G VR II、AF-S DX尼克爾18-55mm f/3.5-5.6G VR、AF-S DX變焦尼克爾18-55mmf/3.5-5.6G ED II均配備有A-M模式切換器,自動對焦時鏡頭上的對焦環會轉動。
圓形光圈RD
在拍攝包括如夜晚街燈或假日燈火等點光源的場景時,如果使用普通光圈,那么影像中就可能出現模糊、多邊形狀的斑點。采用特殊葉片形成的圓形光圈可以將焦外物體渲染成美麗、自然的圓形。
距離信息
D代表距離。拍攝對象至相機的距離信息可通過內置編碼器獲得,該編碼器與鏡頭對焦環相連。該信息然后被傳輸至相機內以用于3D彩色矩陣測光II / III和i-TTL均衡補充閃光所需的高精度曝光控制。每款AF、AF-S、PC和PC-E系列鏡頭均內置了距離信號。
E型鏡頭
尼康E型鏡頭內置了電磁光圈,通過機身的電子信號控制光圈。這樣有助于光圈的精準操控,即便對安裝了增距鏡的超遠攝鏡頭也可提供高精度光圈控制。
* 有一些限制。
G型鏡頭
此類鏡頭自身沒有光圈環,因此總是通過相機機身選擇光圈。憑借光圈葉片的強大控制能力,即使在小光圈下也能實現穩定的高速連拍*。
* 存在一些限制。
AF DC-NIKKOR鏡頭
AF DC-NIKKOR鏡頭擁有尼康獨有的散焦影像控制技術。這使得攝影師通過轉動透鏡“DC”環來控制球面像差在前臺或后臺的程度。這將創建一個殺進焦模糊,非常適合人像拍攝。世界上沒有任何其他鏡頭提供這種特殊的技術。
高折射率鏡頭
一枚HRI鏡片具有2.0以上的折射率,能提供相當于數枚普通鏡片相組合的效果,而且能補償像場彎曲和球面像差。因此,HRI鏡頭成就了更輕便的鏡頭以及其擁有的更強大的光學性能。
FL螢石鏡片
螢石是一種單晶光學材料,在紅外線和紫外線區均具有很高的傳輸速率。憑借出色的反常色散特性,螢石能夠大量阻擋次級光譜,從而在可見光譜內有效地糾正色差——這是在長焦距段極難實現的。另外,螢石的重量比光學玻璃輕得多,因此鏡頭不僅更高效,而且更輕。
PF(菲涅爾相位)鏡片
由尼康開發的PF(菲涅爾相位)鏡片,利用光衍射現象*來有效補償色差。當與通用的玻璃鏡片結合使用時,它能提供優異的色差補償性能。與一般鏡頭的光學系統相比,PF鏡頭可減少鏡片數量,從而使鏡頭明顯更小巧輕便。
* 衍射現象:光具有波形的特點。當波形遇到障礙物時,便試圖繞過障礙物并行進至其后方。該特點被稱作衍射。衍射的色散順序與折射相反。