这是一款通过采用低反射率镀膜和实现的高光学性能,力求接近镜头原有表现力的高性能保护滤光镜。在保护重要镜头的同时,减少了对影像的影响,实现高光学性能。滤光镜的正面涂有新型防静电镀膜,可减少静电引起的灰尘和污垢的吸附。
这是一款通过采用低反射率镀膜和实现的高光学性能,力求接近镜头原有表现力的高性能保护滤光镜。在保护重要镜头的同时,减少了对影像的影响,实现高光学性能。
采用尼康的多层Zero-1低反射率镀膜,实现420nm-680nm可见光区域内单面设计值接近约0.1%的低反射率。利用不同的波长减小反射率偏差,尽可能降低色彩的不平衡,并且减少鬼影和眩光的发生。尽可能减少安装滤光镜后造成的镜头渲染力的降低,能够拍摄出对比度高、色调丰富的影像。拍摄夜景和星空时的渲染能力也十分理想。
采用用于尼克尔镜头的高品质光学玻璃,利用自身研发的高精度抛光技术实现一条以下干涉条纹*的高精度平面。并且,凭借尼康“平板系统”框架安装技术,大幅减轻玻璃负荷,将玻璃的变形控制在较低的程度。基于这些技术,致光滤光镜II在约85%的滤光镜有效直径区域内,实现透射波面达λ/4以下的精度设计。保护滤光镜尽可能不损伤镜头本来的渲染力,采用多种手段提升滤光镜的高性能。
* 光的干涉会产生明暗条纹。平面精度越高(表面变形越小),条纹的数量就越少。
“致光”滤光镜II严选素材,追求光学性能,采用用于尼克尔镜头的高品质光学玻璃,具有良好的透明性和均匀性。
透射波面精度和反射波面精度是衡量镜头光学精度的指标。透射波面精度是指光通过时,镜头内部的波面均匀呈现程度的指标。安装致光滤光镜II的镜头在透射波面精度上表现出清晰的条纹图案,并且在接近圆周时少有弯曲,呈现平行的直线,间隔均匀,少有扰动。
透射波面精度的比较
反射波面精度是指镜头表面在光照射时的变形程度。当反射波面精度高时,整个表面会呈现相同的亮度;当精度降低时,干涉条纹的变形会加大。配备致光滤光镜Ⅱ的镜头在反射波面精度方面表现出与原本画质近似的亮度,不会像其他品牌的保护滤镜那样产生明显的干涉条纹或变形。
反射波面精度的比较(右图为致光滤光镜II)
通常,滤光镜玻璃通过弹簧或金属环安装在滤光镜架上。然而,传统的方法会对玻璃表面施加应力,从而导致玻璃表面变形。尼康研发的“平板系统”安装技术,在玻璃和框架之间插入了一种特殊的弹性体进行安装。这样施加到玻璃上的应力大大降低,并且尽可能减小由于安装造成的变形。此外,该弹性体可耐高温、耐低温,即使在较冷或较热的环境下,也不降低玻璃的固位力。滤光镜架中玻璃固位力的设计通过400g耐冲击试验*,而且玻璃不易发生脱落,滤光镜架坚固。
* 根据致光滤光镜II的测试条件。玻璃固位力试验不是玻璃强度试验。
拍摄画面中有强光源的夜景时,致光滤光镜II利用Zero-1防反射镀膜的效果,将眩光的发生减少到与镜头原本画质近似的水平。
因为背光,无滤光镜的状况下也会发生轻微的鬼影。在这种复杂光线的条件下,使用致光滤光镜II与无滤光镜时的效果接近。
在天文摄影中,一般使用保护滤光镜容易影响照片品质。由于分辨率降低和眩光的影响,可能拍摄不到小星星,色彩平衡的丢失可能会影响星星的颜色。使用致光滤光镜II与无滤光镜时的效果接近。
滤光镜的两侧均涂有新型防静电镀膜。通过减少静电,可防止灰尘和污垢粘附在滤光镜上。
采用专为滤光镜开发的防水、防油镀膜。该涂层使水滴、油污和指纹等污垢不易附着,即使附着也能轻松擦拭,展现出优异的防污性能。该镀膜通过了在200g负荷下进行1000次以上的擦拭*,具备高耐久性。此外,玻璃的两面均施加了防水、防油镀膜,即使在复杂的拍摄环境中,也能安心地专注于拍摄。
* 基于致光滤光镜II的测试条件,与尼克尔镜头氟涂层的测试条件不同。
与一般的保护滤光镜相比,厚度减少约30%,实现3.4mm*1(φ95mm为3.9mm)的薄型框架设计,即使使用,也不容易产生暗角*2。滤光镜框架的表面利用黑色金属铝材进行防刮处理。此外,在滤光镜框架的前端实施滚花加工,提高手指的抓握力,使滤光镜容易拆卸。滤光镜框架实施防止光反射的亚光处理,玻璃边缘进行涂墨处理防止斜面照射的入射光形成内反射,有助于减少背光时的鬼影和眩光。
边框的厚度比较
*1 不包括螺纹部分。
*2 截至2020年3月为止,安装于在售的尼克尔镜头时。
致光滤光镜II是一款基于尼康相机和镜头的丰富经验,由日本制造的值得信赖的高性能保护滤光镜。
在安装滤光镜的状态下,还可安装镜头盖和镜头遮光罩。
(φ95mm为约2.3mm)