BR鏡片是采用了BR光學元件(藍色光譜折射光學元件)的復合鏡片。BR光學元件具有能大幅折射藍色光(短波長光)的特性,可實現更理想的色像差補償效果。
至今,佳能開發出了眾多的技術,來解決鏡頭領域難以回避的色像差問題。從1969年人工結晶螢石技術獲得成功以來,佳能在追求更高成像效果的道路上從未停止腳步,1978年的UD鏡片,1993年的超級UD鏡片,再到2001年的DO鏡片。每一種鏡片的誕生都是向高畫質成像的一次邁進。即便如此,在原有技術的基礎上,對一些鏡頭的色像差進行徹底補償也是非常困難的,最終還是會出現殘留的色像差。2015年佳能迎來了首款采用BR鏡片的鏡頭。BR鏡片是以獲得理想的色像差補償效果為目標開發的。其中的BR光學元件(藍色光譜折射光學元件)是以有機光學材料為原材料,具有與螢石相當,甚至某些方面更理想的異常色散特性。能夠對藍色光(短波長光)大幅折射。從而實現了更高水平的色像差補償效果。這也是在佳能光學技術前進道路上的一個重要里程碑。未來佳能將針對不同的鏡頭,選擇適合的技術,通過不同鏡片的搭配組合,實現更高的畫質。
BR鏡片是英文“Blue Spectrum Refractive Optics Lens”的簡稱,是一組中間包含了“BR光學元件(藍色光譜折射光學元件)”的復合鏡片?!癇R光學元件”是一種有機光學材料,佳能通過對材料分子結構進行研究,制成了可對藍色光(短波長光)大幅折射的光學元件。通過將其與一組凸透鏡和凹透鏡組合,構成復合鏡片。使用以往技術難以補償,或補償效果不理想的軸向色像差在此鏡片的作用下可大幅減輕,從而抑制了大光圈易產生的色暈現象,大幅提升成像畫質。
自然光是由紅、綠、藍等,各種不同波長的光組成的,光線的波長不同,其折射率也是不同的。在現實生活中,想要將具有不同波長的光全部匯聚到一點上是非常困難的,也可以說是很難實現的。如果射入鏡頭的光線能夠匯聚于一點時,就構成了理想的成像,反之,光線沒能在焦平面匯聚于一點時,形成了一個模糊的范圍,便是我們通常所說的色像差。色像差的產生會令所拍圖像邊緣模糊,整體畫質也變得不夠銳利。
局部放大
局部放大
光圈值:F1.4,未配備BR鏡片
光圈值:F1.4,配備BR鏡片
兩組照片均使用F1.4的大光圈進行拍攝,將小號局部放大進行對比。左圖中,由于鏡頭的軸向色像差沒有能夠得到充分補償,可以明顯看到小號邊緣高光部出現了紫色系及綠色系的色暈,影響了圖像的畫質。右圖中,得益于BR鏡片對軸向色像差的良好補償效果,大幅抑制了色暈的產生,得到了純凈清晰的圖像。
在以往的光學結構中,如何能夠更好地控制短波長的藍色光光路,使之與其他波長光線匯聚于一點,一直是比較棘手的難題。佳能通過不斷研發,最終開發出了能夠大幅改變藍色光光路的“BR光學元件(藍色光譜折射光學元件)”。找到了一種能夠更好地應對軸向色像差的新方法。
通過下方的示意圖能夠清楚地看出,單純凸透鏡與凹透鏡的組合下,雖然使紅、綠光波的光線匯聚于一點,但短波長的藍色光卻因沒能獲得足夠的折射率,未能與其他波長的光聚焦于一點,出現了軸向色像差,最終導致成像的邊緣產生了色暈。右側示意圖中,在一組凸透鏡和凹透鏡中加入了BR光學元件(藍色光譜折射光學元件),得益于其對藍色光波的異常色散特性,藍色光與紅、綠光線匯聚于一點,從而有效補償了軸向色像差,使成像清晰銳利。
BR鏡片解決了傳統光學材料自身特性的一些局限,從而使以往光學結構中可能殘留的軸向色像差得到大幅補償。即使使用大光圈拍攝時,也能有效抑制畫面中被攝體邊緣易出現的色暈,提高圖像的清晰度。
通過對比上面兩張實拍照片的局部原圖,可以清楚地了解新材料所帶來的不同。左圖中建筑物、巖石等的邊緣出現了一條紫色的色暈,影響了圖像的清晰度。在相同拍攝條件下,采用了BR鏡片的鏡頭,被攝體邊緣銳利,沒有出現色暈。
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