❶ 常用的單反鏡頭都是什麼材質的水晶樹脂謝謝
主要以優質光學玻璃為主,還要有相當高級的加工技術,一支優秀的鏡頭中可能包括螢石鏡片(佳能的L鏡頭),或者ED(尼康的超低色散玻璃)鏡片,用於控制色散,這都是尖端的光學材料科技,真正昂貴的鏡片。非球面鏡,用於矯正成像。
其實還有一個非產重要的科技就是鍍膜技術,普通的光學玻璃經過疏導鍍膜之後就身價倍增,尼康的SIM超級鍍膜技術,納米結晶塗層等,都是有效提升影像品質的技術,還有卡爾蔡司鏡頭賴以成名的T鍍膜技術等
所以說,真正好的鏡頭不一定貴在鏡片玻璃的材質本身,而是在於生產製造過程中所附加的光學技術,你明白了么?
還有疑問可以網路我~
❷ 單反鏡頭是什麼材質
尼康單反鏡頭鏡片採用三種非球面鏡片:
1、精密打磨非球面鏡片是最精細的鏡頭製作工藝,以達到需求極嚴格之生產標准,而這種鏡片亦是大光圈廣角鏡頭如af尼克爾28mm
f/1.4d或af變焦尼克爾20-35mm
f/2.8d
里所特有的;
2、混合式鏡片則是以特別塑膠模壓在光學玻璃上,並使用在標准尼克爾變焦鏡頭之上;
3、模壓玻璃非球面鏡是運用特別的金屬鑄模技術把獨有的光學玻璃壓制而成。af尼克爾鏡頭當中,就如18mm
f/2.8d、24-120mm
f/3.5-5.6d及28-200mm
f/3.5-5.6d都有採用這種鏡片。
尼康有一套十分嚴密的質量保證體系以確保所有技術措施的貫徹和產品質量的長期高度穩定。
從光學玻璃原材料開始,經過各道復雜工序到鏡頭的最後裝配測試都在本廠完成,並始終處於精密儀器和熟練技師的不斷反復檢查控制之下,雖然提高了成本而使尼康鏡頭售價較高,但卻杜絕了不合格品漏檢現象使每一位顧客都放心。
遍布全世界數以百萬計的尼康鏡頭不斷起著宣傳尼康高質量的作用,而且成為尼康與其廣大顧客之間不斷加強的強有力的紐帶。
❸ 高清攝像頭鏡片主要成分是二氧化硅嗎
玻璃鏡片的主要成分是二氧化硅,樹脂鏡片的主要成分不是二氧化硅。
攝像頭鏡片是微科技產品,品質要求極高,其生產需要有完善的品質控制體系及先進精密製造和檢測設備。手 機攝像頭一般採用光學玻璃,一般照相機鏡頭大部分採用光學玻璃作為鏡片,眼鏡的鏡片大部分是樹脂的。作為鏡片的材質,主要有兩類,一類是玻璃鏡片,一類是樹脂鏡片,因為玻璃鏡片易碎,所以市場上大部分都是樹脂鏡片。
現代鏡頭鏡片主要用光學玻璃製造的。
光學玻璃含有元素周期表中的大部分元素,只是組成和含量不同而已。
通常光學玻璃的主要成分是二氧化硅,又稱石英砂,熔煉玻璃時都要加入其他物質以改善玻璃的性能和滿足關系系統成像的需要。如加入Al2O3可以提高玻璃化學穩定性和機械強度;加入氧化鉛和氧化鋇可以增大玻璃折射率,但化學穩定性降低;加入氧化鈉可以降低熔煉溫度;此外還可根據需要加入其他多種氧化物。
❹ 常用的單反鏡頭都是什麼材質的水晶樹脂謝謝
主要以優質光學玻璃為主,還要有相當高級的加工技術,一支優秀的鏡頭中可能包括螢石鏡片(佳能的L鏡頭),或者ED(尼康的超低色散玻璃)鏡片,用於控制色散,這都是尖端的光學材料科技,真正昂貴的鏡片。非球面鏡,用於矯正成像。 其實還有一個非產重要的科技就是鍍膜技術,普通的光學玻璃經過疏導鍍膜之後就身價倍增,尼康的SIM超級鍍膜技術,納米結晶塗層等,都是有效提升影像品質的技術,還有卡爾蔡司鏡頭賴以成名的T鍍膜技術等
所以說,真正好的鏡頭不一定貴在鏡片玻璃的材質本身,而是在於生產製造過程中所附加的光學技術,你明白了么?
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❺ 索尼和佳能單反的鏡片是什麼材質製造的是樹脂鏡片還是樹脂搭配光學玻璃鏡片希切實回答!
樹脂的光學特性遠不如玻璃。一個好的鏡頭為什麼這么沉呢?裡面的鏡片多呀……
當然,也不排除有樹脂鏡片的可能,但多出現於廉價鏡頭中。
下面,對佳能鏡頭常用鏡片進行一些描述:
螢石鏡片
光線的折射率極低、低色散的螢石鏡片,不僅具有卓越的紅外、紫外線透過率,而且還能更好的清除影響拍攝畫面銳度的色差。
佳能的技術實力:將螢石的特長發揮在鏡頭上
幾乎沒有色差的螢石(結晶)
螢石鏡片加工過程
螢石/超低色散鏡片與一般透鏡
比較
螢石(Fluorite)是在高溫時能夠散發光芒的神奇石頭。由於它擁有夏夜飛舞的螢火蟲一樣的美麗色彩,因此被命名為「螢石」。螢石是由氟化鈣(CaF2)結晶形成的。它明顯的特徵是折射率和色散極低,對紅外線、紫外線的透過率好。但值得關注的還有一點:它還具有一般光學玻璃無法實現的鮮艷、細膩的描寫性能。因為光線通過一般透鏡產生的焦點偏離會出現顏色發散,使拍攝圖像的銳度下降,我們稱之為色差。螢石鏡片因為光的色散極少,幾乎沒有色差,所以最適用於攝影用的鏡頭。但在自然界中幾乎沒有可用於單反相機鏡頭那麼大的螢石,所以製造人工生成的螢石鏡片可以說是人們長久以來的願望。
佳能在60年代末開發出螢石的人工結晶生成技術,並在白鏡頭、超遠攝L鏡頭系列中採用了螢石鏡片。在單反相機鏡頭上使用螢石的只有佳能,因其描寫的細膩性和高對比度,得到了全世界攝影師的高度贊賞。
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能縮短遠攝鏡頭的長度
由於普通的光學鏡片難以補償畫面彎曲象差,故此無法縮短長焦點遠攝鏡頭的長度。但通過採用低折射性的螢石鏡片,即可在保持高畫質的情況下,大幅度地縮短遠攝鏡頭的長度。
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配有螢石鏡片的鏡頭一覽
遠攝變焦鏡頭
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
EF 70-200mm f/4L IS USM
EF 70-200mm f/4L USM
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
遠攝定焦鏡頭
EF 200mm f/2L IS USM
EF 300mm f/2.8L IS USM
超遠攝定焦鏡頭
EF 400mm f/2.8L IS USM
EF 400mm f/4 DO IS USM
EF 500mm f/4L IS USM
EF 600mm f/4L IS USM
EF 800mm f/5.6L IS USM
超級UD鏡片
佳能開發的UD(Ultra Low Dispersion=超低色散)鏡片是具有低折射、低色散特點的光學鏡片。兩枚UD鏡片幾乎能獲得與一枚螢石鏡片相等的高性能光學特性。
為了使更多的鏡頭獲得理想的色散像差補償
用於EF 70-200mm f/2.8L IS II USM的5枚UD鏡片
雖然螢石具有理想的色差補償,但因造價昂貴,在眾多鏡頭上採用大型螢石鏡片比較困難。為此,通過採用兩枚UD鏡片,提高了二次光譜的消除效果,可實現幾乎能與一枚具有卓越色差補償性能的螢石鏡片媲美的性能,它已在多款鏡頭中使用。
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進一步提高了光學性能的超級UD鏡片
佳能在開發了UD鏡片後,再接再厲於1993年開發出大幅度提高UD鏡片光學性能的「超級UD鏡片」。進一步地為鏡頭的高性能化和小型化做出貢獻,廣泛用於標准、遠攝、超遠攝等各種鏡頭。
研磨非球面鏡片/非球面鏡片
大光圈鏡頭的球面象差補償、廣角鏡頭的影像扭曲補償、變焦鏡頭的小型化——非球面鏡片是解決這三大問題必不可缺的技術之一。
超越球面鏡片的卓越表現力
影像扭曲
在顯現拍攝對象時,球面鏡片會出現各式各樣的「扭曲」現象。
單反相機的鏡頭通常由多枚球面鏡片組合而成。但無論技術如何進步,理論上球面鏡片存在著無法將並行的光線以完整的形狀聚集在一個點上的問題,因此,在影像表現力方面,必然具有一定的局限性。為了解決大光圈鏡頭的球面象差補償、超廣角鏡頭的影像扭曲補償、變焦鏡頭的小型化這三大問題,佳能在60年代中期開始進行非球面鏡片技術的研發,確定了設計理念以及精密加工、精密測試的技術;並於1971年成功實現了世界首創的單反相機用非球面鏡片的商品化。
超廣角鏡頭的影像扭曲示例
左圖為無補償功能鏡頭所拍攝的照片,出現了桶形扭曲。右圖為有補償功能鏡頭所拍攝的照片。
球面鏡片的球面象差 (左) 與非球面鏡片取得的焦點一致性 (右)
非球面鏡片可實現球面鏡片無法實現的並行光線1點聚集。
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被稱之為「理想鏡片」的非球面鏡片
過去,加工製造非球面鏡片及其形狀的精密測試極為困難,製造非球面鏡片被認為是一種「夢想」。如沒有佳能的技術開發,可能就沒有今天的高性能、高表現力的小巧鏡頭。
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獨特的研磨技術、批量生產加工技術
精密的非球面鏡片
佳能在生產非球面鏡片時,採用獨有的具有0.02微米研磨精度的批量生產加工技術。在1978年,還實現了高精度塑料成型的小光圈非球面鏡片的生產。隨後,推出了大光圈玻璃成型非球面鏡片,能夠以較低的成本將之應用於單反相機的鏡頭。並且,還確立了在球面鏡片的表面形成一種紫外線硬化樹脂覆膜的復制非球面技術。並且在EF鏡頭的開發、設計階段,就根據各種鏡頭的種類,採用合適的非球面技術。
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對拍攝點光源多的場景極為有效的非球面鏡片
在拍攝市街的夜景等點光源多的場景時,球面鏡片因受球面象差的影響導致出現光點的滲色現象(見右幅照片)。如是非球面鏡片,即使是畫面周邊的點光源也能拍得清晰絢麗(見左幅照片)。
非球面鏡片所拍攝的照片 球面鏡片所拍攝的照片
DO鏡片
實現能與超高性能的EF鏡頭——「L鏡頭」相媲美的高畫質和小型化。DO鏡片(多層衍射光學鏡片)的魅力在於銳利清晰的表現力和精巧機身所帶來的靈活性。
解決了色散象差等各種難題
DO鏡片(多層衍射光學鏡片)
如透過鏡片的光線折射率出現變化,就會導致滲色(色差),致使畫質下降。為了對其進行補償,需要將多枚凸鏡和凹鏡組合在一起進行抵消。為此,原來的遠攝鏡頭及變焦鏡頭需要使用多枚鏡片,導致鏡頭體積很大。佳能率先開發出相機用「DO(Diffractive Optics)鏡片(多層衍射光學鏡片)」,成功解決了這些問題。
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實現遠攝鏡頭的小型輕量化
如使用的鏡片數量增多,鏡頭體積就會變大,重量也會隨之增加。這不僅增加了拍攝難度,而且還會成為引起手部抖動的原因。與僅用折射光學元件設計的定焦鏡頭的體積和重量相比,應用DO鏡片的鏡頭體積與重量僅約為前者的2/3。
配有DO鏡片的定焦鏡頭的小型輕量化
與400mm f/4鏡頭相比,通過配備DO鏡片,實現了全長84.3毫米、重量920克的小型
輕量化。
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DO鏡片的色散像差補償原理
衍射光學元件與折射光學元件在色差上具有完全相反的性質。DO鏡片通過利用這些性質,從理論上實現了色差為「零」的鏡頭。佳能獨自開發的雙層結構DO鏡片採用的是在玻璃鏡片表面精密製成的衍射光柵以微米的精度互相貼近形成的層疊結構。*微米(μm):1μm等於100萬分之1米。
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DO鏡片進一步向三層結構進化
雙層結構DO鏡片截面
三層結構DO鏡片截面
隨著不斷的研究衍射光學元件的材料、形狀及構造等,佳能成功開發出由三層衍射光學元件層疊形成的三層結構DO鏡片。射入的光線中不再會發生不必要的折射光,光線幾乎能完全用於拍攝,由此實現了遠攝變焦鏡頭的小型化。
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配有DO鏡片的鏡頭一覽
遠攝變焦鏡頭
EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM
超遠攝定焦鏡頭
EF 400mm f/4 DO IS USM
亞波長結構鍍膜
解決了色散象差等各種難題
這是一種採用不同於普通蒸氣鍍膜原理以防止光線反射的全新鍍膜技術。鏡頭表面產生光線反射現象,是由於鏡片玻璃和空氣邊界處折射率發生突然改變引起的。反射能產生眩光和鬼影,影響圖像畫質。為抑制光線反射,空氣和玻璃之間的折射率應該逐漸減小。如果在空氣和玻璃之間有一種能夠平穩地改變折射率的鍍膜,那麼進入鏡頭的光從空氣到玻璃,或從玻璃到空氣時,就不會產生很多的反射。這就是亞波長結構鍍膜(SWC)的防反射原理。早在20世紀60年代人們就已經發現蛾的眼睛可以有效抑制光反射,原因就在於其眼睛不平的顯微表面可以起到低折射率鍍膜的作用。
亞波長結構鍍膜(SWC)在鏡頭表面形成一個小於可見光波長的楔形顯微結構,這種結構能夠持續改變折射率,從而消除折射率會突然改變的邊界,能夠實現比蒸氣鍍膜更理想的抑制反射效果。蒸氣鍍膜是鏡頭表面形成的一層小於可見光波長的薄膜,可以抑制光線反射,但隨著光線入射角的增大,它的效果也會隨之下降;而採用亞波長結構鍍膜(SWC),即使光線入射角大,其防反射的效果依然出色。
佳能在EF 24mm f/1.4L II USM上率先使用了亞波長結構鍍膜(SWC)技術,這項革新的技術對鏡頭特別是廣角鏡頭,在抑制鬼影和眩光方面有著非常重要的價值。
❻ 單反照相機的鏡頭是什麼材料做的為什麼那麼貴
鏡筒有塑料有金屬,鏡片可基本都是玻璃,但是是非常昂貴的玻璃,還加各種鍍膜,有的玻璃還要沉澱,有點還要手工打磨,用人工那種一個人三個月才能搞一枚出來,所以很貴。
❼ 單反相機鏡頭是什麼材質的
成本:市場調研光學、機械、電子設計開發
普通鏡片(球面、平面透鏡及透鏡組)的材料、加工
特殊鏡片(非球面鏡片:鑄模非球面、研削非球面;螢石鏡片;超低色散鏡片等)的材料、加工
配套產品的開發設計與生產(對應卡口的相機、轉接環、遮光罩、鏡頭包、附加鏡片、延焦管等)廣告售後服務
❽ 有的鏡頭很耐磨,有的很容易就花了,誰知道鏡頭的光學鏡片是用什麼材料做出來的
從鏡頭的光學鏡片特性來看,光學鏡頭主要分為塑膠鏡頭、玻璃鏡頭和玻璃塑膠混合鏡頭三大類。不論是採用塑膠鏡片組立的塑膠鏡頭還是玻璃透鏡組立而成的玻璃鏡頭,其結構都是由多片鏡片構成。一般而言,鏡片數量越多,鏡頭的成像質量越高。塑膠鏡頭與玻璃鏡頭由於在材料屬性、加工工藝、透光率等方面都存在著很大的差異,因此最終的適用范圍也大有不同。塑膠鏡頭是由光學塑膠鏡片組成的鏡頭,由於可塑性強,容易製成非球面形狀,方便小型化等特點,廣泛應用於手機、數碼相機等設備上。玻璃鏡頭是由玻璃鏡片組立而成,由於對模造技術、鍍膜工藝、精密加工等方面有著較高的要求以及其透光率高的特點,更多應用於高端影像領域,如單反相機、高端掃描儀等設備。玻璃塑膠混合鏡頭,由部分玻璃鏡片和部分塑膠鏡片共同組成,結合了二者的特點,具有高折射率的光學性能和穩定性。更多信息可以咨詢燦銳科技,目前國內在鏡頭製造業方面,燦銳科技的鏡頭製造業應該算比較好的。作為中國國內第一家研發、生產遠心鏡頭的企業,燦銳十年裡一直進行鏡頭的研發製造,有自己的資深研發團隊和生產供應鏈,在國內算是行業頂尖的。有不清楚的,歡迎隨時提問
❾ 單反鏡頭是什麼材質
一般都是光學玻璃的。佳能的白圈鏡頭,有幾片鏡片是螢石。個別鏡頭也有樹脂的,很少。
❿ 數碼相機鏡頭的材料
所有相機的鏡頭的材料都是玻璃——只不過是經過一些特殊處理和工序的玻璃而已。
不過有些低端的鏡頭為了降低造價,也會使用一些塑料的有機玻璃來製作鏡頭,但這種鏡頭很少用於數碼相機——至少品牌的數碼相機不會使用。