卓越影像,源自尼克尔镜头

超远摄尼克尔镜头的先进技术及迷人魅力

3支新款超远摄镜头 采用了新型减震技术 (VR II) 和纳米结晶涂层

 这里要介绍的新产品是焦距分别为400mm、500mm和600mm的3支超远摄镜头。大家知道吗?超远摄镜头的结构就是尼康首先研发的。尼康最早开发的远摄镜头是生产于1976年的Ai尼克尔200mm f/2S IF-ED,这是与现规格基本相同的大口径远摄镜头。那时尼康还开发出了特有的IF对焦方式,将光学系统分割为前、中、后三组,仅靠中间镜组移动来进行对焦,保证了无限远至近距离都能够获得清晰均一的画质。
 请大家先来看一下每种镜头的构成图,我们可以清楚地看到,保护玻璃后面的2片大镜片使用的就是ED玻璃。包含这2片ED镜片的3片镜组,构成了远摄镜头中很重要的前镜组。中间镜组中有一个由3片镜片构成的凹镜组,它就是对焦镜组。这个凹镜组在增大远摄比的同时,还使镜头具有了对焦功能,这是IF技术的重要部分。此外,安装在它后面的是减震(VR)组件,这是尼康第一次为超远摄镜头采用新型减震技术 (VR II),能发挥出相当于降低4档快门速度的减震效果。因为是镜头内部减震,机身取景器中的影像也得到了补正,拍摄时可以看得更清楚。对于特别容易受到手抖影响的超望远摄影而言,感觉更明显,拍摄更轻松。

 特别值得一提的改进点还有纳米结晶涂层的采用。纳米结晶涂层,减轻了鬼影和眩光,使图像更加鲜明、清晰。我们将为半导体曝光装置的镜头而开发的防反射涂层技术应用在超远摄镜头上。以往就算镜头采用高性能的多层镀膜,也会有肉眼可以看到的微量反射,但是如果采用纳米结晶涂层,那反射就微乎其微,肉眼几乎辨识不出。看一下与以前的镀膜进行比较的照片,其不同之处就一目了然了。从左开始依次是未镀膜、多层镀膜(尼康超级镀膜)和纳米结晶涂层。奇妙的是,纳米结晶涂层看起来像是只加了一片玻璃,但实际上这其中包括了11层滤色片一样薄的玻璃。这样惊人的鲜明度,你怎么也想不到是通过11层玻璃实现的吧。由于它,造成数码相机影像模糊的很大原因——由反射产生的眩光,就得到了极大限度的抑制。这薄薄的纳米结晶涂层真是功不可没啊!

 此外,镜筒采用镁合金制造,牢固度增加的同时,重量却减轻了不少。另外,其防潮、防尘性能达到了与D3相机的同等水平,在严酷的专业应用环境中一样表现出众。
 尼康缔造了超远摄镜头的历史。这是对于镜头高性能持之以恒,不懈追求和努力的结果。秉承这种精神,尼康开发出这一系列3款超远摄镜头,通过新型减震技术 (VR II) 和纳米结晶涂层的采用,兼顾轻量、防潮、防尘,提高性能,全面适应摄影师的高要求。它们体现了我们技术的专业水平,是我们的骄傲。


来自体育摄影师的声音~实拍摩托车锦标赛~

【摄影状况】

 通常,相机离跑道很远,必须使用远摄镜头。同时,景色瞬息万变,拍摄也要采取各种角度,这就要求摄影师不断变换步法,转动、移动镜头,这个时候的摄影就不适合使用三脚架。我自己连独脚架也不用,就采用手持拍摄。

【D3+尼克尔500mm VR】

 我曾经用新型尼克尔500mm试配在尼康D3相机上,因为焦距不够长,又加了一个1.4倍的远摄增距镜, 如此焦距达到了700mm,不过我有些担心因此会影响成像质量。不过当看到拍好的照片时,我吃了一惊,细节处的清晰度和出色的像质,几乎像完全未使用增距镜似的。我想,这应该是得益于纳米结晶涂层。
 接着,我又试着将D3切换为DX格式,焦距加长至相当于1050mm进行拍摄,此时的像素虽然不可避免地有所减少,手抖也是无法避免的,但拍摄结果让我真正体验到了尼克尔镜头强大的减震功能 (VR II)。
 摄影数据仅供读者参考。一般摇拍的快门速度基本上是以焦距500mm、1/250秒为参数。相应地,在DX格式,焦距为750mm的情况下,快门最慢也要达到1/400秒。但是,我最后却是在1/200秒、f22、ISO 400的情况下完成了无抖动摄影。很惊奇吧!据说VR II系统可以帮助摄影师在降低4档快门速度的情况下仍能达到相同稳定的拍摄效果,实际使用起来可能还有更多余地。同时,D3拥有出色的高感光度,高ISO也可赢得部分快门速度。
 此外,在赛车比赛中我们经常会拍摄选手取下头盔的一瞬间,此时通常光线稍暗,大多数摄影师选用了f/2.8的镜头400mm,而我采用有减震功能的镜头500mm,以1/320秒快门速度就完成了绝妙的无抖动摄影。
 在我看来,把AF-S尼克尔500mm f/4G ED VR称为是专为拍摄机动车竞赛运动而设计的镜头也不为过,这种镜头可以由单人步行手持进行拍摄,又具有比以前更强大的成像能力,优势实在太明显了。

*图片仅供参考


ED镜片使超远摄镜头更胜一筹

 渴望把远方的物体放大看个清楚,就像拿在自己的手中玩赏那样,这恐怕是人类超越时代、超越地域的共同的想法。据说世界上第一个用手工制作的望远镜观测天体的人是伽利略,那是公元1600年左右的事情,同时代的开普勒也沉浸在望远镜的研究中,孜孜不倦。
 那时的望远镜构造与现在并无大的差别,当时的人们就意识到了望远镜镜头制作上的最大难题,这就是图像放得愈大,焦距愈长,图像就愈不鲜明清晰,造成这种现象的原因是色差。因为光的折射率因光的波长(光的颜色)而异,白色光射到棱镜上,就被分解为彩虹似的七色光。波长短的光(蓝色光)的折射率大,波长长的光(红色光)的折射率小,所以光通过棱镜时就被分散开来,在镜头上也发生同样的现象。因此,不管怎么对焦,被摄体上的一个点都无法汇聚为摄像面上的1个点,清晰度就变得很差。焦距愈长,这一现象就愈明显。
 为了防止这一现象的发生,古代的人们就知道将色散大的玻璃与色散小的玻璃组合在一起,才有可能消除色散。难题在于,即便将色散小的凸镜片与色散大的凹镜片组合在一起,使红色波长的光与蓝色波长的光在同样位置上结像,这两端波长的光汇聚在了一点,却并不能使中间波长的光也会聚在同一点上。这种中间波长被称为二次光谱,对于超望远镜头来说,如果不修正二次光谱,则清晰度仍然很不理想。
 因为二次光谱不能再靠镜片的组合来修正,而是需要使整个镜头的色散变小。通常,玻璃的折射率愈高色散愈大,但也有折射率高而色散小、或者反过来,折射率低而色散大的玻璃材料。只有将这种特殊玻璃组合在一起,才能够修正二次光谱。
 尼康特有的特殊超低色散ED镜片成了这种特殊材料的代名词。超远摄尼克尔镜头中,大量采用了ED玻璃,望远镜头的制作上从古至今的大难题被解决了,使远方那些美丽神秘的景象如今清晰地呈现在我们眼前!