鏡頭的技術介紹

DO多層衍射光學元件

DO多層衍射光學元件

佳能研發的微米級衍射光柵層疊結構,逆向思維利用通常會降低畫質的衍射現象控制光路。1片DO鏡片就能達到螢石鏡片和非球面鏡片的補償效果。采用DO鏡片可補償色像差,實現高畫質及鏡頭的小型化。

補償色像差實現鏡頭小型化

為了解決色像差等難題,并實現遠攝鏡頭的小型輕量化,佳能開發出相機用DO鏡片,即多層衍射光學鏡片,能使鏡頭畫質與E鏡頭中高性能的“L級鏡頭”相媲美,同時實現小型化。DO多層衍射光學元件是佳能自行研發的一種層疊結構光學元件。在玻璃鏡片表面精密制成的衍射光柵以微米(1微米等于百萬分之一米)的精度互相貼近形成的層疊結構。它利用反射光學鏡片與折射光學鏡片所產生的色像差正好相反的性質抵消色像差。

利用折射率的差異補償像差

利用折射率的差異補償像差 一般光學鏡片對于波長越短的光線(藍色)折射率越大。

利用折射率的差異補償像差 DO鏡片對于波長越長的光線(紅色)折射率越大。

利用折射率的差異補償像差 兩組鏡片對不同波長光線的折射率相反,利用此特性組合使用可有效抵消色像差。

一般情況下,鏡頭中透過鏡片的不同波長(顏色)的光折射率有微小差異,會造成色像差。DO鏡片產生色像差的特性與一般光學鏡片相反,因此組合使用DO鏡片與一般光學鏡片可以抵消色像差,實現良好的補償效果。

DO鏡片使鏡頭輕便小型化并帶來更高的畫質

DO鏡片 按照以往方式設計的400mm f/4鏡頭。

DO鏡片 采用DO鏡片的400mm f/4鏡頭。全長約縮短了84毫米、重量減少了約920克。

一般的超遠攝鏡頭又大又重,如果為實現其小型化,通過縮小鏡片間距來縮短鏡身長度,則會使色像差變大。使用DO鏡片可以有效補償色像差,兼顧小型化與高畫質。

利用無縫雙層結構抑制眩光

雙層結構 雙層結構

3層結構 3層結構

無縫雙層結構 無縫雙層結構

佳能已開發了3種多層衍射光學元件。將其用于變焦鏡頭時為抑制多余的衍射光線,開發了第二代的3層結構。2014年發售的EF 400mm f/4 DO II USM采用了第三代的無縫雙層結構。通過去除兩層衍射光柵間的空氣層,減少因空氣導致的衍射率降低,可使更多光線發生衍射。在畫面內有強光源的情況下也能有效抑制眩光。

高精度的復合技術帶來實用化的相機鏡頭用鏡片

相機鏡頭

衍射元件相互嚙合,從正面看呈現出同心圓的形狀。這種鏡片的生產利用了佳能鏡頭中復合非球面鏡片技術的儲備。它要求進行高精度的位置調整,并使用了三維空間高精度精細加工工藝。

在相機鏡頭用DO鏡片開發出來之前,結構簡單的單層衍射光學元件就已經被使用激光頭讀取數據的CD/DVD光驅所采用。但如要應用于相機鏡頭,其結構還要進行改良。這是因為射入鏡頭的光線與激光不同,它包含很多不同波長的光。而如何讓射入鏡頭的光線都發生衍射,是將它應用于相機鏡頭的關鍵。為了解決這個問題,佳能提出了“多層衍射光學元件”的設想?!岸鄬友苌涔鈱W元件”是由兩片具有同心圓狀分布的衍射元件的單層衍射光學鏡片相對拼合組成的。從鏡頭射入的光線穿過多層衍射元件,不會發生多余的衍射,基本都能被用于生成圖像。這一技術的研發成功,使DO鏡片 的實際運用成為了可能。真正的多層衍射光學元件是由球面玻璃以及在玻璃上由特殊樹脂塑模成型的衍射光柵所組成。光柵的成型也用到了佳能的技術儲備,其間距由幾毫米到幾微米不等。

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