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采用了众多新技术 佳能EF85/1.4L IS USM开发访谈

色影无忌
佳能
梁爽
2017-11-13

 

充分利用EF卡口直径的光学配置

 

岩本:从光学设计的特点上讲,光圈(EMD电磁驱动光圈)离光学系统的后端(卡口端)越远,则后端镜片的直径也必须相应增大。如刚才所述,由于IS单元也需要配置在卡口一侧,这样一来镜头的结构顺序就成了前端镜片组-光圈-IS单元-后端镜片组。这种光学系统中,光圈位置相对远离卡口,因此,后端镜片的直径会较大。大光圈镜头的镜片直径本来就会比较大,而加上IS单元也会相应使镜片的直径增加,所以如何将光圈靠近后方配置就显得至关重要。在保持光学性能的同时,尽量以较少的镜片数来组成补偿光学镜片组和后部镜片组方面花费了大量精力。

 

  最终基于EF卡口将镜片直径尽可能做大。如果实际拿到镜头,从卡口侧观察的话,就能够看到镜片直径有多大。得益于EF卡口直径较大,才能以此种结构配置IS单元。

 

图三:EF 85mm f/1.4L IS USM光学结构图 图四:EF 85mm f/1.2L II USM光学结构图

 

  IS单元的位置确定后,就可以推知对焦镜片组的合理位置,镜片的整体配置也随之确定。为了达到整体的小型化,对焦镜片组的对焦移动量要小,且重量轻,补偿光学镜片组的补偿移动量也同样要小,重量也一样要轻。EF 85mm f/1.4L IS USM采用了新的光学结构,从前端起为前部镜片组、对焦镜片组、光圈、IS单元、后部镜片组。特别是对于对焦镜片组与补偿光学镜片组,使用凸透镜还是凹透镜,会对光学系统的特征带来很大影响。最终,将对焦镜片组设计为凸透镜组,补偿光学镜片组设计为凹透镜组相邻放置,通过相互抵消的作用获得适当的折射力,从而实现了整体的小型化与补偿光学镜片的小型化。不仅如此,对焦镜片组采用了凸凹凸的结构,兼具轻量化与高画质。再加上配置在后部镜片组的非球面镜片,不仅可对球面像差进行补偿,还减少了后部镜片的数量,为光圈尽量后置提供了支持。通过在镜片整体的基本构成以及不同镜片组的镜片构成上下功夫,终于实现了一开始的目标。

 

  此外,因为增加了IS单元,镜片数量有所增加,抑制鬼影产生就成了一个技术难题。此款镜头的后部镜片组中采用了3片拼合镜片。虽然要将3片独立镜片的光轴对准并拼合在一起很难,但考虑到后部镜片的镜片表面容易产生鬼影,为了能够减少空气接触面,还是决定使用3片拼合的镜片。不仅如此,通过在第8片镜片采用ASC(Air Sphere Coating)镀膜提高了抑制鬼影的效果。

 

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