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佳能慶祝人工螢石應(yīng)用于鏡頭50周年紀(jì)念
日期:2019-11-07
2019年11月7日,佳能股份有限公司及佳能奧普特龍股份有限公司今日宣布,佳能1首款應(yīng)用人工螢石并使用在消費(fèi)領(lǐng)域的可換鏡相機(jī)鏡頭FL-F300mm f/5.6(1969年5月上市)迎來誕生50周年紀(jì)念。除了應(yīng)用于可換鏡相機(jī)鏡頭以外,人工螢石還在包括廣播電視鏡頭、天文望遠(yuǎn)鏡頭等廣泛的光學(xué)產(chǎn)品上得到使用。
人工螢石晶體
佳能首款應(yīng)用人工螢石的可換鏡相機(jī)鏡頭
FL-F300mm f/5.6(1969年5月上市)
人們很早就關(guān)注到由氟化鈣(CaF2)結(jié)晶而成的礦物質(zhì)螢石與光學(xué)玻璃組合在一起時,能夠以接近理想的方式校正色像差。然而天然生成的螢石晶體體積很小,以至于無法應(yīng)用于相機(jī)鏡頭中。為了實(shí)現(xiàn)普通光學(xué)玻璃無法實(shí)現(xiàn)的生動、精細(xì)的表現(xiàn),佳能在早期就將注意力轉(zhuǎn)向?qū)ξ炇挠行Ю蒙蟻恚⒂?966年8月啟動了佳能F計劃。該計劃的目標(biāo)正是開發(fā)一支使用螢石的高性能鏡頭,并使公司致力于高性能鏡頭的研發(fā)。
大約在1950年前后,使用天然螢石晶體作為原材料制作人工螢石的技術(shù)被發(fā)明出來,這為人工螢石作為光學(xué)材料使用鋪平了道路。然而,包括螢石在內(nèi)的氟化物晶體需要在1000攝氏度以上的真空環(huán)境中才能生成,因此為了實(shí)現(xiàn)大尺寸、高純度晶體的量產(chǎn),在安裝、制造工藝等方面還存在許多問題需要解決。
佳能的研發(fā)人員懷揣著通過自己的雙手開發(fā)螢石并發(fā)展高性能鏡頭這一強(qiáng)烈愿望,在1967年3月成功地在電爐中制造出第一塊人工螢石晶體,并于1968年2月確立了人工螢石晶體的生產(chǎn)技術(shù)。在當(dāng)時,螢石還不能像普通光學(xué)玻璃那樣進(jìn)行拋光。為此,佳能開發(fā)了一種非傳統(tǒng)的加工技術(shù),可以對精細(xì)的材料進(jìn)行拋光,加工時間達(dá)到原來的四倍。1969年5月,佳能旗下第一款使用人工螢石的可換鏡相機(jī)鏡頭FL-F300mm f/5.6上市了。從那時起,應(yīng)用人工螢石就成為佳能設(shè)計高性能鏡頭的手段之一。
在1974年12月,為了使佳能所發(fā)展的螢石晶體量產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,奧普特龍股份有限公司(現(xiàn)在的佳能奧普特龍股份有限公司)成立。佳能奧普特龍股份有限公司在完善其高溫真空技術(shù)和溫度控制技術(shù)的同時,還開發(fā)了多種其它光學(xué)晶體材料,用于人工螢石的量產(chǎn)。2006年7月,佳能奧普特龍股份有限公司為史密松天體物理天文臺(Smithsonian Astrophysical Observatory)提供了12枚鏡片,其中包括一枚直徑近40厘米的人工螢石鏡片,用于觀測100億光年以外的信號,為解開銀河系之謎做出了貢獻(xiàn)。
佳能將持續(xù)專注于光學(xué)技術(shù)上,不斷改進(jìn)影像技術(shù),提供滿足廣泛用戶期望的產(chǎn)品和技術(shù)。佳能還將不斷追求制造吸引人且可靠的產(chǎn)品,在推動貢獻(xiàn)社會的光學(xué)技術(shù)方面發(fā)揮作用。
參考:關(guān)于螢石特性
當(dāng)光線遇到水或透明的東西時會發(fā)生折射現(xiàn)象。鏡頭便利用這一特性使通過的光線實(shí)現(xiàn)聚焦。然而,折射的程度取決于顏色:例如,波長較短的藍(lán)光比波長較長的紅光的折射角度更大。因此,從同一光源發(fā)射出的光在鏡頭中被分離成不同的顏色,它們的焦點(diǎn)位置也有所不同。這便導(dǎo)致了一種被稱為“色像差”的色彩滲暈。
遠(yuǎn)攝鏡頭下圖像的色像差(色像差位于樹枝輪廓邊緣)
由于色像差會分別發(fā)生在凸透鏡和凹透鏡的相反方向,因此,可以通過將分散小的凸透鏡與分散大的凹透鏡進(jìn)行組合的方式抑制色像差,使光線行進(jìn)的方向調(diào)整到一致,從而抵消色像差,使焦點(diǎn)匹配。然而,即使通過組合鏡片來校正色像差,處于紅光和藍(lán)光波長之間的綠光的焦點(diǎn),仍然會在焦點(diǎn)附近偏移。這種輕微的殘余色像差稱為二次色像差或二次光譜(次級光譜)。“螢石”則可以有效地抑制這種色像差。
與光學(xué)玻璃相比,螢石鏡片具有“非常低的折射率”、“低分散且異常部分分散特性”、“對紅外線和紫外線出色的透過性”等特點(diǎn)。利用這一在普通光學(xué)玻璃上難以實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn),制造出了螢石凸透鏡,通過消除色像差使得二次光譜變得非常小,幾乎所有的紅色、綠色和藍(lán)色光的焦點(diǎn)得到重合,光線因此聚焦在一點(diǎn)上,從而使色像差幾乎完全消除。
使用螢石抑制色像差
在超遠(yuǎn)攝鏡頭中,由于其焦距很長,二次光譜會產(chǎn)生很大影響,螢石因而是非常有效的。為此,佳能在其新的鏡頭如“EF 400mm f/2.8L IS III USM”、“EF 600mm f/4L IS III USM”(均于2018年12月上市)上采用了螢石。使用螢石的超遠(yuǎn)攝鏡頭系列以其精致的細(xì)節(jié)呈現(xiàn)和高對比度而受到世界各地攝影師的喜愛。
參考:關(guān)于采用螢石的EF鏡頭
佳能至今共推出28款采用螢石鏡片的EF鏡頭,其中11款鏡頭仍在生產(chǎn)。(截至2019年11月7日)
EF 400mm f/2.8L IS III USM
EF 600mm f/4L IS III USM
采用螢石鏡片的EF鏡頭
產(chǎn)品 | 發(fā)布時間 | 螢石鏡片數(shù)量 |
EF 100-300mm f/5.6L | 1987年6月2 | 1 |
EF 300mm f/2.8L USM | 1987年11月2 | 1 |
EF 50-200mm f/3.5-4.5L | 1988年6月2 | 1 |
EF 600mm f/4L USM | 1988年11月2 | 1 |
EF 500mm f/4.5L USM | 1992年3月2 | 1 |
EF 1200mm f/5.6L USM | 1993年7月2 | 2 |
EF 400mm f/2.8L II USM | 1996年3月2 | 1 |
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 1998年11月2 | 1 |
EF 300mm f/2.8L IS USM | 1999年7月2 | 1 |
EF 500mm f/4L IS USM | 1999年7月2 | 1 |
EF 400mm f/2.8L IS USM | 1999年9月2 | 1 |
EF 600mm f/4L IS USM | 1999年9月2 | 1 |
EF 70-200mm f/4L USM | 1999年9月 | 1 |
EF 400mm f/4 DO IS USM | 2001年12月2 | 1 |
EF 70-200mm f/4L IS USM | 2006年11月2 | 1 |
EF 200mm f/2L IS USM | 2008年4月 | 1 |
EF 800mm f/5.6L IS USM | 2008年5月 | 2 |
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | 2010年3月2 | 1 |
EF 300mm f/2.8L IS II USM | 2011年3月 | 2 |
EF 400mm f/2.8L IS II USM | 2011年8月2 | 2 |
EF 500mm f/4L IS II USM | 2012年5月 | 2 |
EF 600mm f/4L IS II USM | 2012年5月2 | 2 |
EF 200-400mm f/4L IS USM EXT1.4X | 2013年5月 | 1 |
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM | 2014年12月 | 1 |
EF 70-200mm f/4L IS II USM | 2018年6月 | 1 |
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM | 2018年9月 | 1 |
EF 400mm f/2.8L IS III USM | 2018年12月 | 2 |
EF 600mm f/4L IS III USM | 2018年12月 | 2 |
1.為方便讀者理解,本文中佳能可指代:佳能(中國)有限公司,佳能股份有限公司,佳能品牌等。
2.已停產(chǎn)。