Зеркально линзовые объективы: Зеркально-линзовый объектив «МС РУБИНАР- 8/500 МАКРО»

Содержание

Зеркально-линзовый объектив «МС РУБИНАР- 8/500 МАКРО»

С момента изобретения зеркально-линзовых систем Д.Д.Максутовым (Государственная премия, 1941 год) прошло уже больше 60 лет. И дело его живет и побеждает. На смену легендарному МТО пришел РУБИНАР, выпускаемый Лыткаринским заводом оптического стекла ОАО ЛЗОС.

Отмечу, что сайт завода интересен не только каталогом продукции, но и очень неплохой обзорной статьей по терминам, относящимся к оптическому стеклу

Объективы МТО отличались жесткими допусками на центровку. Объективы РУБИНАР имеют аналогичную оптическую схему, а в конструкцию внесены некоторые изменения: раньше зеркало наносилось на обратную сторону передней линзы-мениска, теперь оно крепится на «пробке» в отверстии в центре мениска. Хотя, вероятно, допуски остались прежними, однако изменения в технологии изготовления позволили получить объектив с разрешением 50 пар линий /мм, что на 10 линий /мм больше, чем у МТО или ЗМ — 5 СА, и при очень умеренной цене (около 100$).

Рассматриваемый нами объектив состоит из трех основных компонентов: афокального мениска, сохраняющего параллельность выходящего луча входящему и удобного для устранения сферической аберрации; зеркальной системы и компенсатора, корригирующего кому и кривизну поверхности изображения. В объективах хорошо исправлена хроматическая аберрация. Фокусировка зеркально-линзовых объективов осуществляется перемещением мениска с закрепленным на нем зеркалом относительно неподвижного зеркала и склеенной линзы. Такой способ фокусировки позволяет переходить при съемке от бесконечности к коротким дистанциям при весьма малых перемещениях мениска.

Зеркально-линзовые, или катодиоптрические системы (от. греч. катооптрон — зеркало, диоптрон — линза) — системы, включающие зеркальные и преломляющие поверхности.

Мениск

в оптике — выпукло-вогнутая (или вогнуто-выпуклая) линза, ограниченная двумя сферическими поверхностями.

Менисковые системы — разновидность оптических зеркально-линзовых систем, в которых перед сферическим зеркалом устанавливается один или несколько ахроматических менисков. Изобретены в 1941 одновременно и независимо друг от друга Д. Д. Максутовым и Д. Габором. В таких системах используются менисковые линзы с мало отличающимися радиусами кривизны поверхностей. Эти линзы являются компенсаторами, т. е. мало влияют на общий ход лучей, но заметно изменяют аберрации оптических систем.

Основное применение подобных систем — это астрономия. Крупнейшие в мире максутовские телескопы (диаметр мениска 70 см) установлены в Абастуманской астрофизической обсерватории (Грузия) и в обсерватории Серро-Робле (Чили). Однако зеркально-линзовые объективы неплохо себя зарекомендовали и в фотографии. Ниже на нескольких примерах я постараюсь показать возможности МС РУБИНАР 8/500 при работе совместно с цифровой камерой Canon EOS D60 и Casio QV4000. Canon D60 + ТК-2 + МС РУБИНАР — 8/500

Особенность зеркально-линзовых объективов состоит в том, что они имеют одну фиксированную диафрагму. По сравнению с линзовыми объективами при одном и том же отверстии эти объективы имеют большие диаметры. Для регулировки светового потока применяются нейтральные фильтры разной плотности. В комплекте с рассматриваемым объективом поставляется нейтральный светофильтр Н-4х (резьба 77×0,75) и оранжевый О-2,8х, в комплект также входит бленда. Есть и более светосильные зеркально-линзовые объективы, однако данный примечателен тем, что его толщина не вступает в конфликт с выступом на корпусе камеры, в который спрятана вспышка. В тестировании принимал участие объектив с резьбой М42 (выпускаются и объективы с байонетом К). К аппарату Canon EOS D60 объектив крепился с помощью переходного кольца фирмы Поиск-Фото. Как показали съемки миры, у объектива практически отсутствуют хроматические аберрации. Разрешение тоже выше всяких похвал и, вероятно, в данной системе лимитируется матрицей. Однако наблюдается большой коэффициент светорассеяния, что приводит к пониженному контрасту изображения. Впрочем, учитывая 16-битное представление изображения в камере Canon и возможность последующего редактирования, этот недостаток нельзя считать очень существенным.

край кадра центр кадра
Ширина фрагментов примерно соответствует 1 мм матрицы камеры Canon D60. Снимки сделаны с расстояния 20 м. Количество пар линий в рядах сверху вниз, соответственно, 40; 20; 10; 4.

Угловое поле объектива около 5 градусов для кадра 24×36 мм. Учитывая, что размеры матрицы меньше, чем пленки, изображение, снятое этим объективом на цифровую камеру, будет выглядеть, как снятое объективом с фокусным расстоянием 750 мм на пленочную. Если добавить в оптическую систему еще и телеконвертер ТК-2 или ТКЛ-2, то угол поля зрения будет соответствовать объективам с фокусным расстоянием 1500 мм для камер, рассчитанных на 35 мм пленку. Оптическая схема телеконвертера ТК-2

С такой оптической системой диаметр луны на снимке будет составлять 1150 пикселей. В статье приведен снимок луны, сделанный без телеконвертера, снимок же, сделанный с телеконвертером ТК-2 (производства Харьковского завода точного приборостроения), можно посмотреть здесь (83 КБ).
Canon D60 + МС РУБИНАР — 8/500

Фотоаппарат с этим объективом представляет собой неплохое фоторужье, хотя, конечно, птичек влет не поснимаешь. Аппарат необходимо установить на штатив, а чтобы добиться приемлемой резкости, фокусировка должна быть очень точной. Как показывает расчет глубины резкости (программу расчета можно найти здесь), при расстоянии до объекта 10 м глубина резко изображаемого пространства составит всего 10 см. Canon D60 + МС РУБИНАР — 8/500
Уменьшенный фрагмент; чтобы увидеть весь кадр, щелкните по фото мышью. Размер файла 267 КБ.

Птичек влет приходится щелкать существенно более короткофокусной оптикой, но зато автофокус позволяет получить резкое изображение в тот короткий момент, когда чайка оказалась непосредственно над вами. Приведенное фото сделано объективом Soligor с фокусным расстоянием 210 мм. Приведена, хоть и большая, но миниатюра кадра; весь кадр можно увидеть, щелкнув по ней мышью.
Canon D60 + Soligor — 2,8/210
Уменьшенный фрагмент; чтобы увидеть весь кадр, щелкните по фото мышью. Размер файла 65 КБ.

При столь маленькой глубине резкости значительная часть кадра может оказаться нерезкой. Вопросу о резкости изображения в последнее время уделяется довольно много внимания, появился даже специальный термин Бо-Кё. Предполагается, что иногда нерезкая часть изображения способна испортить впечатление даже от выдающегося сюжета. Считается, что «хорошая нерезкость» — это та, где энергетические диаграммы пятен рассеяния оптической системы имеют высокий пик в центре, равномерно сходящий на нет к краям пятна. В силу оптической конструкции зеркально-линзового объектива энергетическая диаграмма пятна рассеяния имеет спад в центре. Поэтому нерезкие точечные источники света будут изображаться в виде колец. Нерезкие тонкие линии будут раздваиваться. В общем случае, это, конечно, недостаток. Но иногда изображение получается несколько неожиданным и достаточно приятным. Canon D60 + МС РУБИНАР — 8/500

Добавив к объективу окуляр, мы сможем использовать его как телескоп или, как было показано в статье «Труба Кеплера», снимать с его помощью камерами, имеющими несъемные объективы.
Casio QV4000+ Гелиос 44 + МС РУБИНАР — 8/500

На следующих иллюстрациях приведен фрагмент кадра с изображением пня, снятого с одной точки камерой Casio QV4000 с телескопическрой системой, состоящей из объективов Гелиос 44 и МС Рубинар-8/500; камерой Canon D60 с объективом МС Рубинар 8/500; и камерой Canon D60 с телеконвертером ТК-2 и объективом МС Рубинар 8/500.
Casio QV4000+ Гелиос 44 + МС РУБИНАР — 8/500 (фрагмент)


Canon D60 + МС РУБИНАР — 8/500


Canon D60 + ТК-2 + МС РУБИНАР — 8/500

Новый зеркально-линзовый объектив Tokina SZX 400mm f/8 Reflex MF


Компания Tokina представила новый объектив Tokina SZX SUPER TELE 400mm f/8 Reflex MF. Наряду с прозрачными линзами в объективе используются зеркала, что позволяет значительно уменьшить габариты такой оптики. Сейчас такие объективы выходят очень редко из-за ограничений подобных оптических схем.

Объектив существует в нескольких версиях, для ряда креплений: Nikon F, Canon EF, Sony E, Fujifilm X, Micro 4/3. Похоже, что у объектива есть стандартная резьба на 42 мм, к которой крепится переходник на необходимый байонет.


Адаптер для нужной системы входит в комплект, а другие можно докупать отдельно. Поэтому не будет никаких проблем с использованием объектива на других системах. Хотя, если у вас уже есть определенные переходники, то возможно, получится обойтись только ими.

Сам объектив имеет только ручную фокусировку и неизменяемую диафрагму f/8. Поэтому тут нет никаких настроек, которые могли бы меняться с помощью камеры, а значит камере с объективом просто незачем соединяться с помощью электронного протокола.

Характеристики Tokina SZX SUPER TELE 400mm f/8 Reflex MF

  • Оптическая схема: 6 элементов в 5 группах
  • Формат: 36×24 мм
  • Крепление: резьба 42 мм + адаптеры для Canon EF, Nikon F, Sony E, Micro 4/3, Fujifilm X
  • Угол обзора: 6°8′
  • Диафрагма: f/8
  • МДФ: 1.15 м
  • Максимальное увеличение: 1:2.5
  • Фильтры: 67 мм
  • Габариты: 74 x 77 мм 
  • Вес: 355 г


Производитель утверждает, что объектив идеально подходит для путешествий, поскольку маленький и легкий. Хотя, если ваше путешествие не связано с сафари или фотоохотой, то такая оптика может оказаться не слишком полезной.

Еще одной уникальной характеристики зеркально-линзовых объективов является боке. В зоне нерезкости появляются явно выраженные кольца, особенно на больших расстояниях фокусировки. Для большинства случаев это необычно и нежелательно, но кому-то такой эффект может понравится.

Пример боке зеркально-линзового объектива Minolta AF Reflex 500mm f/8


Такая форма боке обусловлена перекрытым центром объектива: тут находится зеркало. Поэтому изображение попадает в объектив только вокруг этого зеркала. Когда картинка собирается в единое целое, то по сути вы видите форму этой перекрытой области.
Интересным моментом является то, что Tokina представляет новинке еще и как макрообъектив с увеличением 1:2.5. Производитель утверждает, что на МДФ в 1 метр 15 сантиметров можно получить область 9×6 сантиметров при использовании «полнокадрового» сенсора. Но на такой дистанции ярко выраженного боке с кольцами не получается.

«Макро» с объективом Tokina SZX 400mm f/8 Reflex MF


Зеркально-линзовые объективы когда-то давно были довольно популярны в формате телеобъективов. Они были маленькими и относительно недорогими, что также привлекало к ним внимание, несмотря на небольшую диафрагма f/8 и специфическое боке. Но на текущий момент многие могут предпочесть полноценный объектив 70-200mm с 2-кратным телеконвертером, поскольку качество и универсальность такого решения будет значительно выше (хотя и намного дороже).
А может падение популярности такой оптики случилось только из-за отсутствия предложений на рынке? Может быть у компании Tokina снова получится сделать зеркально-линзовую оптику популярной? Пару лет назад этот подобный объектив уже предлагался производителем.

О цене Tokina SZX 400mm f/8 Reflex MF пока нет никакой информации, хотя исторические зеркально-линзовая оптика не слишком дорогая. Это было одним из главных её преимуществ. Выход объектива ожидается 7 августа.

Зеркально-линзовый объектив

Предлагаемое изобретение относится к оптическому приборостроению, и может быть использовано в оптической промышленности, и, в частности, в астрономических телескопах, и особенно в оптико-электронных камерах космических телескопов и т. д.

Зеркально-линзовые объективы обычно состоят из главного вогнутого зеркала с центральным отверстием, вторичного выпуклого зеркала и линзового корректора полевых аберраций.

Сферическая аберрация и кома исправляются асферизацией главного и вторичного зеркал, придавая им гиперболоидальную форму. Полевые аберрации — астигматизм и кривизна изображения коррегируются линзовым корректором полевых аберраций (КПА), который обычно устанавливается позади главного зеркала перед фокальной плоскостью.

Известны зеркально-линзовые объективы, содержащие гиперболические главное зеркало (ГЗ) и вторичное зеркало (ВЗ), а также однолинзовый КПА с асферической поверхностью [1]. Такой корректор позволил исправить астигматизм. Для исправления кривизны изображения пришлось раздвинуть главное и вторичное зеркала. Это привело к большому коэффициенту центрального экранирования ε=0,57 и значительным продольными габаритам: расстояние d между главным и вторичным зеркалами составило 0,33f’

об, где f’об — фокусное расстояние всего объектива, а, следовательно, к недопустимому для космического телескопа увеличению массы.

Наиболее близким техническим решением к заявленному изобретению является зеркально-линзовый объектив [2], содержащий главное вогнутое зеркало гиперболической формы с центральным отверстием, вторичное выпуклое гиперболоидальное зеркало и двухкомпонентную линзовую систему, установленную позади главного зеркала перед фокальной плоскостью. Компоненты линзовой системы — одиночные линзы. Первый компонент — плосковыпуклая линза с положительной оптической силой ϕ

I с асферической поверхностью, второй компонент — плосковогнутая линза с отрицательной оптической силой ϕII, установленный непосредственно перед фокальной плоскостью. Оптическая сила первого компонента составляет:

, где ϕоб — оптическая сила всего объектива.

Расстояние между линзовыми компонентами d=0,2d0, где d0 — расстояние между главным и вторичным зеркалами или 0,23 f’об, где f’об — фокусное расстояние объектива.

Недостатками такой системы являются:

— ограниченное угловое поле, не превышающее 30′ с хорошим качеством изображения: RMS≤0, 08 λ;

— ограниченный спектральный интервал из-за отсутствия возможности обеспечения апохроматической коррекции аберраций.

Основной задачей, на решение которой направлено изобретение, является увеличение углового поля и относительного отверстия при дифракционно-ограниченном качестве изображения.

Для решения поставленной задачи предлагается зеркально-линзовый объектив, который, как и прототип, содержит установленные последовательно по направлению хода луча главное вогнутое с центральным отверстием гиперболоидальное зеркало, вторичное выпуклое гиперболоидальное зеркало и линзовую систему с оптической силой ϕл.с., выполненную из одиночных линзовых компонентов, первый из которых с положительной оптической силой ϕ1, второй — с отрицательной оптической силой ϕ2, установленные позади главного зеркала.

В отличие от прототипа первый положительный компонент выполнен со сферическими поверхностями, между первым и вторым линзовыми компонентами дополнительно размещен третий отрицательный компонент.

Первый положительный компонент выполнен в виде двояковыпуклой линзы, второй — в виде двояковогнутой линзы.

Оптические силы зеркальной и линзовой системы и ее компонентов удовлетворяют условию:

где ϕз.с. — оптическая сила зеркальной системы, состоящей из главного и вторичного зеркал;

ϕл.с. — оптическая сила линзовой системы;

и — оптические силы линз.

Линзы выполнены из материалов с коэффициентами дисперсии, удовлетворяющими условиям:

ν12

=1,0-1,3; ν12=6,5-8; ν3d=64; n3d=1,516.

Сущность предполагаемого изобретения заключается в том, что, благодаря предлагаемой схеме выполнения зеркально-линзового объектива, состоящего из установленных последовательно по направлению луча главного вогнутого с центральным отверстием гиперболоидального зеркала, вторичного выпуклого гиперболоидального зеркала и линзовой системы с оптической силой ϕл. c., состоящей из трех компонентов, выполненных в виде одиночных линз, первая из которых с положительной оптической силой ϕ1, вторая и третья с отрицательными оптическими силами ϕ2 и ϕ3, установленной позади главного зеркала, при этом оптические силы зеркальной системы, линзовой системы и ее компонентов удовлетворяют условию:

где ϕ

з.с. — оптическая сила зеркальной системы, состоящей из главного и вторичного зеркал;

соотношения оптических сил линз компонентов по отношению к оптической силе всей линзовой системы

В частности, выбранные соотношения сил между компонентами позволяют исправить кривизну изображения и астигматизм всего объектива в целом, а отношение коэффициентов дисперсии линз обеспечило апохроматическую коррекцию и тем самым позволило получить дифракционно-ограниченное качество изображения для больших углов поля 2ω≥1,76° (вместо 1,5°) при увеличенном относительном отверстии 1:10,533 (вместо 1:10,67), при этом средне-квадратическое отклонение волнового фронта RMS не превышает по всему полю 0,055λ, (вместо 0,08λ).

Линзовая система может быть выполнена так, что ее первый компонент представляет собой положительную двояковыпуклую одиночную линзу, второй компонент — отрицательную двояковогнутую одиночную линзу и третий — одиночную отрицательную плосковогнутую линзу.

Сущность предлагаемой полезной модели иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 — представлена оптическая схема зеркально-линзового объектива.

Зеркально-линзовый объектив состоит из главного вогнутого с центральным отверстием гиперболоидального зеркала 1, вторичного выпуклого гиперболоидального зеркала 2 и линзовой системы 3 с оптической силой ϕл.с., состоящей из первого компонента 4 с положительной оптической силой ϕ1, второго компонента 5 с отрицательной оптической силой ϕ2 и третьего компонента 6 — с отрицательной оптической силой ϕ3.

Оптические силы линзовой системы 3 ϕл.с. и ее компонентов удовлетворяют условию:

Первый компонент 4 линзовой системы 3 (фиг. 1) выполнен в виде одиночной двояковыпуклой линзы, второй компонент 5 выполнен в виде двояковогнутой линзы, третий компонент 6 — в виде одиночной плосковогнутой линзы.

Работа предлагаемого объектива осуществляется следующим образом.

Объект расположен на бесконечном расстоянии от объектива. Параллельный пучок света падает на главное зеркало 1 и фокусируется в его фокальной плоскости.

Вторичное зеркало 2, для которого мнимым объектом является изображение объекта в фокальной плоскости главного зеркала 1, изображает его в фокальную плоскость зеркальной системы, состоящей из главного 1 и вторичного 2 зеркал.

Линзовая система 3 проектирует изображение объекта из фокальной плоскости зеркальной системы в фокальную плоскость зеркально-линзового объектива с положительным увеличением, т.е. без оборачивания изображения.

RMS — среднеквадратическое значение волновой аберрации, выраженное в долях основной длины волны излучения (λ=0,65 мкм) спектрального диапазона Δλ.

Благодаря использованию предлагаемого технического решения был рассчитан телескоп с фокусным расстоянием f’=15800 мм, относительным отверстием 1:10.533 и угловым полем зрения 2w=1.76°.

Получена среднеквадратическая деформация волнового фронта RMS<0,03λ по всему полю, что соответствует дифракционно-ограниченному качеству изображения, при угловом поле 2ω≥1,76°.

Фокусное расстояние, мм:15799.9
Диафрагменное число F/D:10.5333
Диаметр входного зрачка, мм:1500. 0000
Положение входного зрачка, мм:3699.5260
Диаметр выходного зрачка, мм:207.9980
Положение выходного зрачка, мм:-2190.8433
Параксиальная высота изображения, мм:245.15
Длина системы, мм:4762.8
Угловое поле зрения, градусы1. 76

Спектральные характеристики

Таким образом, в предлагаемом зеркально-линзовом объективе достигнуто увеличение углового поля и относительного отверстия при дифракционно-ограниченном качестве изображения.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Н.Н. Михельсон «Оптика астрономических телескопов и методы ее расчета», «Физико-математическая литература», 1995, сс. 328-331.

2. Патент США №4101195, МПК: G02B 17/06, 23/06, 1977 — прототип.











ЗМ-5А 8/500. Обзор от читателя Радоживы

Обзор зеркально-линзового телеобъектива ЗМ-5А 8/500 и примеры фотографий с него специально для Радоживы, подготовил Родион Эшмаков.

ЗМ-5А 8/500

ЗМ-5А относится к зеркально-линзовым объективам супертеледиапазона. Объективы, подобные этому, привлекают сегодня огромным фокусным расстоянием и компактностью. В обзоре представлен широко распространенный на вторичном рынке советский Зеркально-Менисковый объектив ЗМ-5А (обзор его облегченной модификации ЗМ-5СА уже был, без многослойного просветления, объективы с многослойным просветлением имеют в названии приставку МС). В силу специфики объектива в обзоре уделено много внимания истории его разработки.

Характеристики объектива [взято отсюда]
Оптическая схема: Максутов-Кассегрен с корректором поля (зеркально-линзовый объектив)

ЗМ-5А 8/500

Угол поля зрения (Kf=1): 5 градусов
Разрешение (центр/край, лин/мм): 40/20
Коэффициент светопропускания: 0,7
Коэффициент светорассеяния: 0,03
Резьба под фильтры: М77*0,75 мм
Масса: 1,225 кг
Особенности: сменный А-адаптер – позволяет установить хвостовики с резьбой М42/М39 или байонетами К, Н; постоянное относительное отверстие из-за отсутствия ирисовой диафрагмы – F/8.

История разработки зеркально-линзовых объективов

Своим появлением на свет всё семейство советских зеркально-линзовых объективов (ЗЛО) обязано советскому оптику Д. Д. Максутову, который в 1941 г. изобрел менисковую схему. Толчком для этого стала попытка разработки школьного телескопа, который должен иметь хорошее качество изображения, простоту конструкции и эксплуатации, долговечность и низкую стоимость. Разработанные к тому моменту схемы (главным образом – рефрактор-ахромат, рефлектор Ньютона) не отвечали указанным критериям: рефракторы были неудобны в обращении из-за габаритов и были довольно дороги, а их изображение страдало хроматизмом. Зеркальные телескопы Ньютона были сложны в эксплуатации, так как имели открытую (а значит – подверженную загрязнению и т.д.) трубу и, более того, требовали перед каждым наблюдением юстировки вторичного зеркала – оно не было жестко закреплено. Отсюда идеей стала разработка телескопа – компактного и не страдающего хроматизмом, как рефлектор, и долговечного, простого в обслуживании – как рефрактор.

Исследовав возможные варианты, Максутов установил, что добавление полноапертурного ахроматического мениска позволяет исправить в той или иной степени практически все искажения сферического главного зеркала.   Более того, на мениск оказалось возможным нанесение зеркального покрытия – вторичного зеркала («пятачок» на передней линзе), что сделало его крепление жестким и сняло необходимость юстировки перед применением.

Применив изобретение к существующей зеркальной схема Кассегрена, Максутов разработал ряд ЗЛО, среди которых были школьный телескоп ТМШ, объективы МТО (менисковые телеобъективы) и многое другое, вплоть до ЗЛ микрообъективов. Главными достоинствами новых объективов стали компактность, простота эксплуатации и обслуживания, отсутствие хроматизма, низкая стоимость (используются доступные сферические зеркала).

Это кажется удивительным, но точно та же идея с корригирующим мениском была применена и в схеме «Таир» (Д.С. Волосов) – одна толстая менисковая линза корригирует практически все аберрации ахромата-дублета с воздушным промежутком (см. схему Таир-3, ФС-2), что делает Таиры, наверное, самыми простыми объективами-анастигматами.

Д. Д. Максутов и ТМШ – «телескоп Максутова школьный»

Конструктивные особенности ЗМ-5А

Телеобъективы МТО и более новые объективы ЗМ имеют в своей схеме дополнительный элемент – корректор поля. В объективах МТО это отрицательная склейка из двух линз, которая «спрямляет» поле объектива и уменьшает виньетирование. В объективах ЗМ компонент уже состоит из 2 отдельных линз и выполняет те же функции. Удалением корректора можно добиться улучшения качества изображения в центре кадра и увеличения светосилы, однако при этом вырастет виньетка и ухудшится разрешение по краю. Также побочным эффектом от убирания корректора является потеря возможности фокусировки на бесконечность, что можно исправить, убрав стопоры геликоида.

Как правило, советские ЗЛО имеют часто брак, вызванный неправильной сборкой (известен случай, когда сам Максутов забраковал целиком одну из партий объективов – а что случилось, когда отбраковывать стало некому?) – почти все объективы имеют перетянутые зеркало и мениск. Потому необходима разборка объектива и ослабление контрящих гаек и винтов. Такая операция, проведенная с объективом МТО-1000 (его очень часто используют как телескоп), который был не способен показать что-то, кроме Луны, сравняла его с современным телескопом 90/1250 с аналогичной схемой – МТО-1000 стал показывать звезды точками, детали атмосферы Юпитера и т. д.

ЗМ-5А

Вернемся непосредственно к рассмотрению конструктива ЗМ-5А. Сразу же бросается в глаза выдвижная бленда, которая скрывает в сложенном виде кольцо фокусировки. Для такого ФР эта бленд коротковата – для 500 мм объектив она должна быть куда длиннее. Даже у Таир-3А она больше. В целом бленда скорее мешает, т.к. со своими обязанностями она справляется неудовлетворительно, но при этом ограничивает доступ к кольцу фокусировки. У ЗМ-5СА бленда отсутствует.
Также ЗМ-5А имеет крепление для штатива с резьбами 1/4” и 3/8” (у ЗМ-5СА крепления для штатива нет) – что очень удобно, например, при использовании объектива в качестве телескопа для наблюдений.

ЗМ-5А имеет широкое кольцо фокусировки с большим углом поворота. Особенностью механизма фокусировки является перебег за бесконечность. Его предназначение связано с термостабилизацией объектива: при изменении  температуры из-за теплового расширения бесконечность «съезжает». С термостабилизацией связано одно из важнейших правил использования ЗЛО Максутова: объективу необходимо до 40 минут пребывания при температуре окружающей среды, прежде чем изображение, формируемое им, нормализуется. Промежуток времени велик из-за большой толщины мениска.

Наличие перебега за бесконечность позволяет  полноценно использовать ЗМ-5А на камерах Никон с безлинзовым переходником М42-Nikon.

В отличие от своих коллег – МТО-500 – объектив можно использовать на любительских ЦЗК с выпирающим клювом вспышки. По крайней мере, с моей Canon 600D проблем не возникло.

ЗМ-5А

Как уже было отмечено – у ЗМ-5А имеется сменный хвостовик, о чем говорит буква «А» в названии. Обычно на объективе установлен хвост с резьбой М42.

Можно отметить, что ЗМ-5А имеет удачный и надежный конструктив, но в силу плохой сборки (Максутова на них не было) каждый объектив требует манипуляций с ослаблением крепления перетянутых зеркала и мениска.

Оптические свойства ЗМ-5А

ЗМ-5А имеет низкую светосилу при огромном фокусном расстоянии. Из-за этого снимать им – сущее страдание: дрожь рук мешает сделать резкий снимок, а низкая светосила заставляет задирать ISO. К тому же сам объектив имеет низкое по современным меркам разрешение. Оно просто низкое из-за становящейся заметной дифракции и остатков сферической аберрации.  Вишенка на торте – низкий контраст зеркально-линзовых схем (много «пустого» пространства – много отражений; не зря приведен коэффициент светорассеяния). К тому же даже на камере с кроп-фактором 1.6 заметно серьезное виньетирование.

Луна на ЗМ-5А. Кроп. Постобработка в ФШ.

Существенный вклад в получаемое изображение вносит атмосферная рефракция – при плохой атмосфере резко падает качество фотографий удаленных объектов.

Лунное затмение. Вследствие расположения Луны прямо над крышей дома резкость очень слабая (влияние атмосферной рефракции).

 

«Половинка» Венеры – 100% кроп снимка с ЗМ-5А. Так ее и видно в средненький любительский телескоп, подобный МТО-1000.

У ЗМ-5А очень и очень малая ГРИП при малой светосиле – им тяжело фокусироваться через ОВИ. Очень много фото идет в брак.

По причине наличия центрального экранирования, вызванного вторичным зеркалом, объектив имеет необычное боке – бубликами. Понравится оно далеко не каждому. Субъективно, ЗМ-5А любой фон норовит превратить в пеструю кашу.

Боке ЗМ-5А

Достоинством объектива является малая МДФ – всего 4 м. Для такого ФР это достижение. Это позволяет снимать псевдомакро этим объективом, получая кадры с очень специфической картинкой. Также ЗМ-5А не страдает хроматизмом в отличие от линзовых объективов.

В результате, несмотря на отмеченные достоинства объектива, шансы получить на него толковую фотографию, скажем, в пасмурный день – стремятся к нулю. Объектив однозначно требует прочного штатива для съемки. Мои попытки использовать его для съемки с рук, для фотоохоты оказались провальны – о чем говорят снимки.

Оказалось, что гораздо больший интерес ЗМ-5А представляет при использовании в качестве телескопа. При этом допустимы небольшие увеличения порядка 20-50 крат, что позволяет рассмотреть диски крупных (по видимому угловому размеру) планет (Юпитер, Сатурн, Венера), «разбить» некоторые двойные звезды (эпсилон Лиры разбивается на 2 звезды [каждая из них тоже двойная, что видно уже в более совершенные инструменты] при 50х – это говорит о достаточном для астроинструмента оптическом качестве), наблюдать крупные протяженные туманности и яркие объекты дальнего космоса. Для использования в качестве телескопа необходимо лишь прикрутить макрокольцо М42, в котором закреплен окуляр (например, от микроскопа МБС – доступные и качественные окуляры)

Наблюдения в ЗМ-5А, установленный на тяжелый штатив Москинап

Для астрофотографии ЗМ-5А выглядит, казалось бы, привлекательно, но  он не годится – слишком мала светосила.

Выводы

ЗМ-5А стоит опробовать каждому – это очень недорогой объектив, который дает ощутить супертеледиапазон. Но возлагать на него особых надежд, увы, не стоит – качество изображения сильно далеко от того, что требуют современные камеры. Я не рекомендовал бы этот объектив в качестве основного супертелевика. Куда лучший вариант за схожую цену – советский же Таир-3 или вовсе автофокусные телезумы. Между тем, ЗМ-5А является вполне пригодным для нужд астрономии – как малый телескоп для визуальных наблюдений.

Больше обзоров от читателей Радоживы найдете здесь.

Обзор МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО

За предоставленный объектив МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО огромная благодарность Гороховскому Павлу. Данный объектив был у меня в течении месяца, к сожалению, у меня не было возможности выпустить обзор быстрее. Спасибо Павлу за терпение и доверие.

МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО

Вкратце

МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО – классический зеркально-линзовый объектив. Привлекает к себе не самым плохим для данного класса относительным отверстием 1:5.6 и неплохой возможностью съемки макро (максимальный коэффициент увеличения составляет 1:4). Качество изображения не впечатляет, но остается на сносном уровне для любительской фотосъемки.

МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО

Основные технические характеристики МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО:

Название экземпляра из обзораНа оправе корпуса написано ‘МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО 5,6/500 940960 логотип ЛЗОС’
Основные свойства
  • M42х1/45.5 — распространенная посадочная резьба ‘М42’.
  • Объектив подходит для полноформатных камер с размером кадра 36 х 24
  • Зеркально-линзовый, или катодиоптрический тип объектива
  • MC – мультипросветление оптики
  • МАКРО – возможность псевдо-макросъемки
  • Только ручная фокусировка
  • Нерегулируемая диафрагма, зафиксированная на значении F/5. 6
  • Штативное гнездо с фиксатором поворота
  • Набор светофильтров и металлическая бленда в комплекте поставки
  • ‘бублики’ в боке
Диаметр переднего фильтра105 мм (сто пять миллиметров!), шаг резьбы 1 (вместо классических 0.75)
Фокусное расстояние500 мм
Кратность зума1 Х (это фикс объектив, он не имеет зума).
Разработандля полноформатных пленочных камер
Количество лепестков диафрагмы0 (ноль), без механизма управления диафрагмой
Меткишкала дистанции фокусировки в метрах и футах. Шкала ‘МАКРО’, которая показывает коэффициент максимального увеличения, имеются значения толькоо для 1:4 и 1:6
Диафрагмабез механизма управления диафрагмой, всегда установлено значение F/5.6 (по факту, число T, отвечающее за светосилу, находится на уровне T/8)
МДФ2. 2 м, максимальный коэффициент увеличения 1:4.
Вес1200  г
Оптическая схема7 элементов в 5 группах

Изображение оптической схемы кликабельно

БлендаМ105 с логотипом ЛЗОС, вкручивается в резьбу переднего светофильтра, металлическая
Страна изготовительУказание страны изготовителя отсутствует, скорее всего изготовлен в РФ
Период производстваТочный период неизвестен. Экземпляр из обзора изготовлен в 1994 (следуя серийному номеру)
ЦенаЦены на современные зеркально-линзовые телеобъективы с ручной фокусировкой можно посмотреть здесь.

МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО – большой и увесистый.

Кольцо фокусировки на экземпляре из моего обзора имеет ощутимый люфт. Кольцо очень широкое с большой широкой прорезиненной вставкой. Кольцо фокусировки вращается на 345 градусов. Во время фокусировки передняя часть оправы корпуса выезжает вперед приблизительно на 1. 5 см. Во время фокусировки передняя часть оправы корпуса вращается. МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО использует огромные светофильтры диаметром 105 мм (посмотреть их вид).

В комплекте с объективом идет большая металлическая резьбовая бленда (с красной полосочкой, как у объективов Canon L). С блендой объектив смотрится неотразимо. Передняя крышка без защелок, просто плотно прилегает к объективу, на внутренней поверхности имеет специальную уплотняющую ткань.

МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО имеет штативное кольцо и штативную лапку. Штативное кольцо может свободно вращаться вокруг объектива, в определенных положениях (всего 8 штук) слышен характерный щелчок. Кольцо фиксируется специальным зажимным винтом. Кольцо несъемное, удобное в управлении.

МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО

Примеры фотографий и качество изображения

В общем и целом  качество изображения у МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО подобно недорогим зеркально-линзовым объективам. МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО не страдает дисторсией и хроматическими аберрациями, но разрешающая способность достаточно слабая. Тем не менее с МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО вполне пригоден для любительской съемки. Характерной особенностью подобных объективов является боке в форме колец (бубликов). Если постараться подобрать фон, то кольца в боке практически не заметны.

Примеры фотографий с цифрового зеркального фотоаппарата Canon EOS DIGITAL Rebel XSi, переходника M42-Canon EOS и макрокольца М42 толщиной 23 мм. Фотографии показаны без обработки. Получать снимки без смаза снимая с рук лучше всего на выдержках короче 1/500 с.

Скачать исходные фотографии можно по этой ссылке.

Как использовать с современными фотоаппаратами?

Объективы с посадочной резьбой М42 (M42 Х 1/45.5), такой, как у объектива из данного обзора, очень легко использовать практически на любых современных цифровых камерах (как зеркальных, так и беззеркальных), для этого достаточно подобрать правильный переходник (адаптер). Самые дешевые переходники можно найти aliexpress.com. Переходники (адаптеры) с чипом дают больше удобства во время съемки, обычно чипы служат для подтверждения фокусировки и/или замера экспозиции.

Для зеркальных фотоаппаратов

  1. CANON: Для фотоаппаратов Canon EOS с байонетом EF/EF-S нужен переходник M42-Canon EOS, такой переходник с чипом можно найти здесь, без чипа здесь.
  2. NIKON: Для фотоаппаратов Nikon DX/FX, а также для фотоаппаратов Fujifilm и Kodak с байонетом Nikon F нужен переходник M42-Nikon F, купить такой переходник без линзы и чипа можно здесь, c линзой без чипа здесь, с чипом без линзы здесь, с линзой и чипом здесь. Зачем линза? Зачем чип?
  3. PENTAX: Для фотоаппаратов Pentax с байонетом K нужен переходник M42-Pentax K, купить такой переходник можно здесь.
  4. SONY / MINOLTA: Для фотоаппаратов с байонетом Sony/Minolta A нужен переходник M42-Sony A, такой переходник без чипа можно найти по этой ссылке, с чипом по этой ссылке.
  5. OLYMPUS / PANASONIC / LEICA: Для фотоаппаратов с байонетом 4/3 (не путать с Micro 4/3!) нужен переходник M42-4/3, купить такой переходник можно здесь.

Для беззеркальных фотоаппаратов

  1. SONY: Для фотоаппаратов с байонетом ‘E’ серий Sony NEX и Sony Alpha нужен переходник M42-Sony E (он же M42-Sony Nex), его можно найти по этой ссылке. Для данных фотоаппаратов также доступен автофокусный адаптер Techart PRO Leica M – Sony E Autofocus Adapter, который можно найти по этой ссылке.
  2. OLYMPUS / PANASONIC / KODAK /  XIAOMI: Для фотоаппаратов с байонетом Micro 4/3 (Микро 4:3) нужен переходник M42-Micro 4/3, его можно найти по этой ссылке.
  3. CANON M: Для фотоаппаратов с байонетом Canon EF-M нужен переходник M42-Сanon M, его можно найти по этой ссылке.
  4. CANON R: Для фотоаппаратов с байонетом Canon R нужен переходник M42-Сanon R, его можно найти по этой ссылке.
  5. NIKON 1: Для фотоаппаратов серии Nikon 1 нужен переходник M42-Nikon 1, его можно найти по этой ссылке.
  6. NIKON Z: Для фотоаппаратов серии Nikon Z нужен переходник M42-Nikon Z, его можно найти по этой ссылке.
  7. FUJIFILM X: Для фотоаппаратов с байонетом X нужен переходник M42-Fuji X, его можно найти по этой ссылке.
  8. FUJIFILM GFX: Для среднеформатных фотоаппаратов с байонетом G нужен переходник M42-Fuji GFX, его можно найти по этой ссылке.
  9. SAMSUNG: Для фотоаппаратов с байонетом NX нужен переходник M42-Samsung NX, его можно найти по этой ссылке. Для камеры NX mini переходников пока не существует.
  10. PENTAX: Для фотоаппаратов с байонетом Q нужен переходник M42-Pentax Q, его можно найти по этой ссылке.
  11. SIGMA/PANASONIC/LEICA: Для фотоаппаратов с байонетом L нужен переходник M42-Leica L, его можно найти по этой ссылке.
  12. LEICA: Для фотоаппаратов с байонетом Leica M нужен переходник M42-L/M, его можно найти по этой ссылке.

Если есть любые вопросы по совместимости и переходникам — спрашивайте в комментариях (комментарии не требуют вообще никакой регистрации).

Важно: обратите внимание, что данный объектив нельзя установить на зеркальные цифровые фотоаппараты без использования дополнительного макрокольца М42, МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО упирается в выступ встроенной вспышки (для камер без встроенной вспышки – в так называемый ‘носик’ с надписью бренда). При использовании макрокольца (оно же удлиняющее кольцо) фокусировка на бесконечность будет сохраняться, так как кольцо фокусировки имеет небольшой перелет бесконечности. Для создания обзора я использовал макрокольцо толщиной 23 мм с цифровым зеркальным фотоаппаратом Canon EOS DIGITAL Rebel XSi и переходником M42-Canon EOS. Самые дешевые металлические удлиняющие кольца можно купить здесь.

МС РУБИНАР 5,6/500 МАКРО. Объектив показан на цифровом зеркальном фотоаппарате Canon EOS DIGITAL Rebel XSi. Установка объектива на фотоаппарат осуществлена с помощью переходника M42-Canon EOS без чипа и макрокольца М42 толщиной 23 мм.


Каталог современных объективов марки ‘Zenitar’ и ‘Helios’ можете посмотреть по этой ссылке.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.


Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Зеркально-линзовый объектив МС РУБИНАР- 8/500 МАКРО

С момента изобретения зеркально-линзовых систем Д.Д.Максутовым (Государственная премия, 1941 год) прошло уже больше 60 лет. И дело его живет и побеждает. На смену легендарному МТО пришел РУБИНАР, выпускаемый Лыткаринским заводом оптического стекла ОАО ЛЗОС.

Отмечу, что сайт завода интересен не только каталогом продукции, но и очень неплохой обзорной статьей по терминам, относящимся к оптическому стеклу

Объективы МТО отличались жесткими допусками на центровку. Объективы РУБИНАР имеют аналогичную оптическую схему, а в конструкцию внесены некоторые изменения: раньше зеркало наносилось на обратную сторону передней линзы-мениска, теперь оно крепится на «пробке» в отверстии в центре мениска. Хотя, вероятно, допуски остались прежними, однако изменения в технологии изготовления позволили получить объектив с разрешением 50 пар линий /мм, что на 10 линий /мм больше, чем у МТО или ЗМ — 5 СА, и при очень умеренной цене (около 100$).

Рассматриваемый нами объектив состоит из трех основных компонентов: афокального мениска, сохраняющего параллельность выходящего луча входящему и удобного для устранения сферической аберрации; зеркальной системы и компенсатора, корригирующего кому и кривизну поверхности изображения. В объективах хорошо исправлена хроматическая аберрация. Фокусировка зеркально-линзовых объективов осуществляется перемещением мениска с закрепленным на нем зеркалом относительно неподвижного зеркала и склеенной линзы. Такой способ фокусировки позволяет переходить при съемке от бесконечности к коротким дистанциям при весьма малых перемещениях мениска.

Зеркально-линзовые, или катодиоптрические системы (от. греч. катооптрон – зеркало, диоптрон – линза) – системы, включающие зеркальные и преломляющие поверхности.

Мениск

в оптике — выпукло-вогнутая (или вогнуто-выпуклая) линза, ограниченная двумя сферическими поверхностями.

Менисковые системы

разновидность оптических зеркально-линзовых систем, в которых перед сферическим зеркалом устанавливается один или несколько ахроматических менисков. Изобретены в 1941 одновременно и независимо друг от друга Д. Д. Максутовым и Д. Габором. В таких системах используются менисковые линзы с мало отличающимися радиусами кривизны поверхностей. Эти линзы являются компенсаторами, т. е. мало влияют на общий ход лучей, но заметно изменяют аберрации оптических систем.

Основное применение подобных систем – это астрономия. Крупнейшие в мире максутовские телескопы (диаметр мениска 70 см) установлены в Абастуманской астрофизической обсерватории (Грузия) и в обсерватории Серро-Робле (Чили). Однако зеркально-линзовые объективы неплохо себя зарекомендовали и в фотографии. Ниже на нескольких примерах я постараюсь показать возможности МС РУБИНАР 8/500 при работе совместно с цифровой камерой Canon D60 и Casio QV4000.

Canon D60 + ТК-2 + МС РУБИНАР — 8/500

Особенность зеркально-линзовых объективов состоит в том, что они имеют одну фиксированную диафрагму. По сравнению с линзовыми объективами при одном и том же отверстии эти объективы имеют большие диаметры. Для регулировки светового потока применяются нейтральные фильтры разной плотности. В комплекте с рассматриваемым объективом поставляется нейтральный светофильтр Н-4х (резьба 77х0,75) и оранжевый О-2,8х, в комплект также входит бленда. Есть и более светосильные зеркально-линзовые объективы, однако данный примечателен тем, что его толщина не вступает в конфликт с выступом на корпусе камеры, в который спрятана вспышка. В тестировании принимал участие объектив с резьбой М42 (выпускаются и объективы с байонетом К). К аппарату Canon EOS D60 объектив крепился с помощью переходного кольца фирмы Поиск-Фото. Как показали съемки миры, у объектива практически отсутствуют хроматические аберрации. Разрешение тоже выше всяких похвал и, вероятно, в данной системе лимитируется матрицей. Однако наблюдается большой коэффициент светорассеяния, что приводит к пониженному контрасту изображения. Впрочем, учитывая 16-битное представление изображения в камере Canon и возможность последующего редактирования, этот недостаток нельзя считать очень существенным.

край кадра центр кадра
Ширина фрагментов примерно соответствует 1 мм матрицы камеры Canon D60. Снимки сделаны с расстояния 20 м. Количество пар линий в рядах сверху вниз, соответственно, 40; 20; 10; 4.

Угловое поле объектива около 5 градусов для кадра 24х36 мм. Учитывая, что размеры матрицы меньше, чем пленки, изображение, снятое этим объективом на цифровую камеру, будет выглядеть, как снятое объективом с фокусным расстоянием 750 мм на пленочную. Если добавить в оптическую систему еще и телеконвертер ТК-2 или ТКЛ-2, то угол поля зрения будет соответствовать объективам с фокусным расстоянием 1500 мм для камер, рассчитанных на 35 мм пленку.

Оптическая схема телеконвертера ТК-2

С такой оптической системой диаметр луны на снимке будет составлять 1150 пикселей. В статье приведен снимок луны, сделанный без телеконвертера, снимок же, сделанный с телеконвертером ТК-2 (производства Харьковского завода точного приборостроения), можно посмотреть здесь (83 Кб).


Canon D60 + МС РУБИНАР -8/500

Фотоаппарат с этим объективом представляет собой неплохое фоторужье, хотя, конечно, птичек влет не поснимаешь. Аппарат необходимо установить на штатив, а чтобы добиться приемлемой резкости, фокусировка должна быть очень точной. Как показывает расчет глубины резкости (программу расчета можно найти здесь), при расстоянии до объекта 10 м глубина резко изображаемого пространства составит всего 10 см.

Canon D60 + МС РУБИНАР — 8/500
Уменьшенный фрагмент; чтобы увидеть весь кадр, щелкните по фото мышью. Размер файла 267 Кб.

Птичек влет приходится щелкать существенно более короткофокусной оптикой, но зато автофокус позволяет получить резкое изображение в тот короткий момент, когда чайка оказалась непосредственно над вами. Приведенное фото сделано объективом Soligor с фокусным расстоянием 210 мм. Приведена, хоть и большая, но миниатюра кадра; весь кадр можно увидеть, щелкнув по ней мышью.


Canon D60 + Soligor -2,8/210
Уменьшенный фрагмент; чтобы увидеть весь кадр, щелкните по фото мышью. Размер файла 65 Кб.

При столь маленькой глубине резкости значительная часть кадра может оказаться нерезкой. Вопросу о резкости изображения в последнее время уделяется довольно много внимания, появился даже специальный термин Бо-Кё. Предполагается, что иногда нерезкая часть изображения способна испортить впечатление даже от выдающегося сюжета. Считается, что «хорошая нерезкость» – это та, где энергетические диаграммы пятен рассеяния оптической системы имеют высокий пик в центре, равномерно сходящий на нет к краям пятна. В силу оптической конструкции зеркально-линзового объектива энергетическая диаграмма пятна рассеяния имеет спад в центре. Поэтому нерезкие точечные источники света будут изображаться в виде колец. Нерезкие тонкие линии будут раздваиваться. В общем случае, это, конечно, недостаток. Но иногда изображение получается несколько неожиданным и достаточно приятным.

Canon D60 + МС РУБИНАР — 8/500

Добавив к объективу окуляр, мы сможем использовать его как телескоп или, как было показано в статье «Труба Кеплера», снимать с его помощью камерами, имеющими несъемные объективы.


Casio QV4000+ Гелиос 44 + МС РУБИНАР — 8/500

На следующих иллюстрациях приведен фрагмент кадра с изображением пня, снятого с одной точки камерой Casio QV4000 с телескопическрой системой, состоящей из объективов Гелиос 44 и МС Рубинар-8/500; камерой Canon D60 с объективом МС Рубинар 8/500; и камерой Canon D60 с телеконвертером ТК-2 и объективом МС Рубинар 8/500.


Casio QV4000+ Гелиос 44 + МС РУБИНАР — 8/500 (фрагмент)


Canon D60 + МС РУБИНАР — 8/500


Canon D60 + ТК-2 + МС РУБИНАР — 8/500



14.08.2002

Установите проигрыватель Flash


Облако тегов:

Атермальные зеркально-линзовые ИК-объективы производства Инфракристалл и ОКБ «АСТРОН» Новости

Главная / Новости / Атермальные зеркально-линзовые ИК-объективы производства Инфракристалл и ОКБ «АСТРОН» « Назад Атермальные зеркально-линзовые ИК-объективы производства Инфракристалл и ОКБ «АСТРОН» 03.10.2017 15:54

Объективы могут быть использованы с детекторами формата 384*288 и 640*480 элементов и размером элемента 25 и 17 мкм. В данный момент рассчитаны и доступны для заказа 2 модели объективов: ОЗЛ-100мм/1.1 и ОЗЛ-200мм/1.1 с фокусным расстоянием 100 и 200 мм соответственно.

Разработанные объективы являются «атермальными» т.е. сохраняют настройку фокуса при изменении температуры окружающей среды в широком диапазоне: от -40 до + 60 ᵒС.

Таким образом система наблюдения, основанная на этих объективах, может работать круглосуточно и круглогодично и при этом не требует подстройки фокуса.

Существенным преимуществом данных объективов является наличие высококачественной германиевой оптики из монокристаллического германия. Германий пропускает спектр излучения в диапазоне 2-16 мкм и имеет высокий коэффициент преломления, что позволяет получать высокую оптическую мощность приборов в диапазоне 8-14 мкм. В данном объективе применяются специально рассчитанные линзы, что позволяет обнаруживать объекты в условиях плохой видимости на больших расстояниях. Нам представляется, что важность диаметра объективов недооценивают. При малых диаметрах объектив не способен собрать от дальнего объекта необходимое количество теплового ИК-излучения для реакции болометрического пикселя. Особенно важным размер объектива становится в тепловизоре, так как болометр — это, иными словами, терморезистор, нагреваемый ИК-лучами. От того, сколько лучей попадет от объекта на болометр, будет зависеть чувствительность всего тепловизора. Принято считать, что применять микроболометры для получения изображения на длинных дистанциях проблематично, т.к. требуется оптика большего размера с высокой ценой.

Наш опыт показывает, что современный уровень развития технологии выращивания методом Чохральского крупногабаритных монокристаллов германия с высоким структурным совершенством позволяет получить необходимые линзы по вполне приемлемой себестоимости в промышленном масштабе.

В целом, для объективов с большим фокусным расстоянием, 100мм и более, применение зеркально-линзовой оптической схемы позволяет увеличить светосилу объектива и при этом сохранить масса-габаритные характеристики и стоимость объектива на приемлемом уровне. Комбинация уникальных характеристик зеркально-линзовых объективов АСТРОН позволяет решать сложные задачи дальнего обнаружения и обзора существенно меньшими средствами, чем когда-либо прежде.


Какие плюсы и минусы у зеркальных солнцезащитных очков? | Для глаз

Для глаз

Вы когда-нибудь видели свое отражение в солнцезащитных очках? Это так называемые зеркальные солнцезащитные очки, и в For Eyes они являются одним из самых продаваемых летних вариантов наряду с поляризованными солнцезащитными очками.

Вот руководство по плюсам и минусам зеркальных солнцезащитных очков, которое поможет вам узнать, подходят ли вам эти очки.

Плюсы и минусы зеркальных солнцезащитных очков

Первое, что замечает большинство людей в зеркальных солнцезащитных очках, — это их отражающая поверхность. Очки этого типа имеют тонкую металлическую переднюю поверхность, которая помогает отражать свет. Эти солнцезащитные очки идеально подходят тем, кто занимается спортом или много водит машину, и они улучшают ваши способности распознавания цвета на совершенно новом уровне.

Вот еще несколько плюсов и минусов зеркальных солнцезащитных очков, которые следует учитывать:

Плюсы

  • Блики — основная причина, по которой люди носят солнцезащитные очки с зеркальными линзами.Этот тип очков предотвращает попадание слишком большого количества света в линзы, что не позволяет бликам влиять на ваше зрение. А когда вы ведете машину или занимаетесь спортом на открытом воздухе в солнечную погоду, это может иметь решающее значение для безопасности.
  • Вам также могут понравиться зеркальные солнцезащитные очки из-за их неоспоримого чувства моды. Линзы могут быть разных цветов, что дает вам возможность смешивать оттенки с разными цветами, которые защищают ваши глаза от ультрафиолетового (УФ) света.
  • Зеркальные солнцезащитные очки также идеально подходят, если вы хотите скрыть глаза за линзами.Когда ваши друзья смотрят на вас, они видят свои отражения, но ничего больше. Однако вы по-прежнему сможете видеть других без каких-либо проблем.

Минусы

  • Хотя зеркальные линзы прочнее, чем большинство других, вам нужно будет особенно заботиться о них, чтобы не поцарапать. Часто очищайте оправы и линзы, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Для этого мы рекомендуем иметь под рукой салфетки для чистки линз, чтобы быстро приготовить раствор. Очки также можно мыть теплой водой с мылом для посуды.Если вам нужна двойная защита от царапин и потертостей, подумайте о стойком к царапинам покрытии.
  • Зеркальные линзы
  • также могут стоить немного дороже, чем стандартные тонированные линзы, но вы платите за внешний вид и качество. Солнцезащитные очки с зеркальными линзами защищают ваши глаза от солнца и предотвращают попадание лишнего света в глаза, поэтому в долгосрочной перспективе эти очки окупятся.

Резюме: преимущества и недостатки солнцезащитных очков с зеркальными линзами

При просмотре рейтинга солнцезащитных очков можно заметить зеркальные линзы — и на то есть веская причина.Зеркальные солнцезащитные очки имеют тонкое металлическое покрытие линз, которое отражает высокий уровень света.

Вот некоторые плюсы и минусы зеркальных солнцезащитных очков:

  • Зеркальные солнцезащитные очки отталкивают от бликов.
  • Стильные линзы защищают глаза от УФ-лучей.
  • Солнцезащитные очки с зеркальными линзами сделают ваши глаза менее заметными. Никто не сможет увидеть ваши глаза, если вы не снимете очки.
  • Линзы могут быть прочными, но вам придется часто их чистить, чтобы не поцарапать — как в других типах очков.
  • Зеркальные солнцезащитные очки могут быть дороже, чем другие солнцезащитные очки, но преимущества могут намного перевешивать стоимость.

В нижней строке? Зеркальные солнцезащитные очки — популярный вариант очков не зря. Они предлагают меньше бликов, защиту от ультрафиолета и стильную отделку, от которой вам захочется прикасаться к ним каждый раз. Дайте им шанс. Вы не пожалеете.

For Eyes носит зеркальные солнцезащитные очки различных оттенков. Зайдите на сегодня, чтобы найти подходящий стиль для ваших нужд.

Купите в магазине For Eyes следующую пару солнцезащитных очков

Защитите глаза с помощью нашего стильного ассортимента солнцезащитных очков ведущих мировых брендов. Благодаря стилям на любое время года ваши глаза будут в безопасности круглый год.

Магазин солнцезащитных очков

Зеркальные солнцезащитные очки

— подходят ли они вам? — designeroptics.com

Зеркальные линзы — один из самых популярных вариантов для солнцезащитных очков, отпускаемых по рецепту и без него.Они придают вашим линзам неповторимый стиль и помогают защитить глаза от ультрафиолетовых лучей.

Хотите узнать больше о том, как работают зеркальные линзы, и подходят ли они вам? Вы попали в нужное место. Продолжайте читать и узнайте все, что вы хотели знать о зеркальных линзах.

Как работают зеркальные линзы?

Зеркальные линзы используют традиционный оттенок, а также специальное отражающее оптическое покрытие, известное как зеркальное покрытие. Это покрытие уменьшило количество света, проходящего через линзы, на 10-60%.

Обычно зеркальные линзы используют несколько различных покрытий и используются вместе с другими антибликовыми покрытиями. Обычно сначала наносится небольшая отражающая металлическая пленка, а затем используются другие пластиковые покрытия для защиты и уменьшения бликов, обеспечивая зеркальную отделку.

Каковы преимущества зеркальных линз?


Хотите знать, почему вам следует выбирать зеркальные линзы вместо линз другого типа, например, поляризованных?
Вот несколько преимуществ.
  • Лучшая защита от ультрафиолета — часто доступны зеркальные линзы со 100% защитой от ультрафиолета.Это делает их идеальными для высокогорных походов и длительного пребывания в среде с высокой отражающей способностью, такой как снег и открытая вода.
  • Durable — в зеркальных линзах обычно используется несколько слоев антибликового покрытия и других современных покрытий, что делает их более прочными и устойчивыми к царапинам по сравнению с необработанными линзами.
  • Уменьшает блики — если вы чувствительны к свету, зеркальные солнцезащитные очки чрезвычайно эффективны в блокировании и отражении солнечных лучей. Это делает их идеальными, если вы склонны к мигрени или имеете какое-либо другое заболевание, которое делает вас очень чувствительным к ультрафиолетовым лучам.
  • Анонимность — Зеркальные линзы — это одностороннее зеркало. Вы можете видеть, но другие не могут видеть внутрь. Это делает их идеальными для тех, кто хочет оставаться анонимным или не привлекать к себе внимание.

Предлагаем несколько различных вариантов зеркальных линз. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

Mirror Blue
Голубые зеркальные линзы увеличивают контраст, а зеркальное покрытие помогает предотвратить напряжение глаз и повреждение ультрафиолетом.

Mirror Silver
Серебристые зеркальные линзы — это классические линзы, создающие неподвластный времени стиль, с сероватым оттенком, который помогает блокировать блики и позволяет хорошо видеть на солнце.

Mirror Multi-Color
Наши разноцветные зеркальные линзы, кажется, смещают и меняют цвета на свету, что делает их уникальными и является отличным способом добавить немного стиля вашей оправе.

Купите зеркальные линзы сейчас — стильно блокируйте солнце!

С набором зеркальных оттенков вы сможете чувствовать себя комфортно даже в самых ярких условиях. Так что начните делать покупки прямо сейчас в Designer Optics и найдите набор оправ, который понравится вам.

Различия между тонированными, зеркальными и флэш-линзами

Вы, вероятно, видели изображения знаменитостей во вспышках, зеркальных и тонированных линзах и, возможно, захотите приобрести пару для себя до наступления лета, но вы не можете быть уверены, какой тип выбрать.Вот где я могу помочь! Я объяснил различия между тонированными, зеркальными и фотовспышочными линзами и привел примеры для каждого типа, чтобы вы точно знали, чего хотите.

Линзы для вспышки

Флэш-линзы — это прозрачные линзы или линзы для солнцезащитных очков со вспышкой цвета! Когда вы двигаетесь или поворачиваете голову, вы можете увидеть всплески или вспышку синего, зеленого и т. Д. Они не обеспечивают особой защиты от солнца, но являются забавным дополнением к любой паре очков!

Солнцезащитные очки Maui Jim с линзами-вспышками

Зеркальные линзы

Зеркальные линзы популярны, особенно сейчас, у Ray Ban и KREWE du Optic äóñ, таких как St.Луи, Жозефина и Конти. Зеленые и синие зеркальные линзы — два самых популярных цвета, но вы можете получить их и в нескольких других цветах. Розовый с оранжевым — мой новый личный фаворит лета.

Эти линзы можно добавить к любым солнцезащитным очкам (поляризованным или обычным), чтобы сделать ваши солнца уникальными. Они также отлично подходят для затемнения солнца, так как средний объектив становится очень темным. Добавление черного зеркала-вспышки может помочь придать лицу более темный косметический вид.

Солнцезащитные очки KREWE du Optic с зеркальными линзами

Тонированные линзы

Оттенки — это прозрачные слои цвета, добавленные к прозрачным линзам для придания оттенка.Он не будет непрозрачным, но придаст действительно крутой и неповторимый вид любому кадру. Хотя они не предназначены для замены более темного солнца, некоторые цветные линзы действительно служат медицинским целям.

Например, желтые линзы помогают улучшить восприятие глубины и контрастность. Их также иногда назначают людям с дегенерацией желтого пятна, чтобы уменьшить чувствительность к блику и снизить четкость зрения.

Тонированные линзы в цветах Rose, Rose Gradient и Green

Swing от Eclectic Eye позволяют нам помочь вам настроить оправу в соответствии с вашей индивидуальностью.В частности, вспышка и зеркальные линзы — отличный способ расширить вашу коллекцию очков и добавить веселья в пляжную погоду прямо за углом!

Линдси Дотсон, администратор

СохранитьСохранить

Поляризованные и зеркальные линзы, что такое поляризованные линзы

Вам интересно узнать, чем отличаются поляризованные линзы от зеркальных?

Большинство из нас знает о вреде, который солнечные лучи могут нанести нашим глазам, и поэтому мы уделяем особое внимание их защите, надевая солнцезащитные очки каждый раз, когда выходим на улицу.Однако в связи с быстрым развитием технологий и появлением новых изобретений мы сталкиваемся с множеством решений при покупке новой пары солнцезащитных очков. Один из наиболее часто задаваемых вопросов, похоже, касается поляризованных линз, и действительно ли они все это необходимо и стоят своих денег или нет?

В этой статье мы собираемся пролить свет на проблему поляризованных линз и зеркальных линз .

Солнечный свет будет поглощаться, преломляться или отражаться в зависимости от угла, под которым он падает, однако, когда этот солнечный свет отражается от твердых поверхностей, таких как металл, вода или другие подобные отражающие поверхности, он объединяется, образуя одно концентрированное сияние.Когда этот яркий свет попадает в глаз, он может не только вызвать дискомфорт, но и вызвать мгновенную слепоту, а также со временем повредить глаз. Это также может стать причиной несчастных случаев при вождении под ярким солнечным светом или при движении по воде.

Поляризованные солнцезащитные очки содержат специальный фильтр, который блокирует горизонтальные огни, образующие блики, и предотвращает не только повреждение от солнца, но и обеспечивает постоянный четкий обзор.

Поляризованные солнцезащитные очки Преимущества

  • Обеспечивает постоянный обзор.
  • Обеспечивает комфорт от солнечных лучей.
  • Устраняет искажение света независимо от погодных условий.
  • Снижает утомляемость глаз.
  • Увеличивает видимость в плохую погоду и во время рыбалки.
  • Устраняет отражения.

Кому нужны поляризованные линзы?

Поляризованные линзы незаменимы для тех людей, которые работают под резким солнечным светом или проводят много времени над водой, потому что эти люди испытывают больше всего бликов и в результате могут столкнуться с разрушительным воздействием солнечных лучей.Рыбаки также предпочитают поляризованные солнцезащитные очки, поскольку эти линзы увеличивают видимость, позволяя четко видеть рыбу в море, когда все отражения и блики устраняются.

В настоящее время все люди, живущие в странах с суровым летом, носят солнцезащитные очки с поляризованными линзами, чтобы уменьшить нагрузку на глаза.

Другой альтернативой поляризованным линзам является зеркальная линза. Этот тип линз имеет зеркальное покрытие. Подобно обычному зеркалу, линзы с зеркальным покрытием отражают свет от глаз владельца.Однако зеркальное покрытие может быть неудобным для людей, носящих эти линзы, из-за того, что в этих очках практически невозможно установить зрительный контакт.

Зеркальные солнцезащитные очки бывают всех цветов, таких как розовый, синий, зеленый или серый, в зависимости от предпочтений владельца, поскольку цвет оттенка не влияет на зеркальную способность очков. Они довольно стильные, и в них можно увидеть многих людей.

Для тех, чья профессия включает в себя много работы под солнцем или морских круизов, лучше всего подойдут поляризованные линзы, однако для тех, кому требуются солнцезащитные очки для повседневного использования, зеркальные линзы — лучший вариант.

Зеркальные линзы — Tu Optica en Línea

Зеркальные покрытия: стильные и функциональные
Зеркальные линзы по-прежнему будут одной из самых популярных модных тенденций. Вот некоторые из преимуществ зеркальных солнцезащитных очков.
Зеркальные солнцезащитные очки — это солнцезащитные очки с отражающим оптическим покрытием (называемым зеркальным покрытием или флеш-покрытием) на внешней стороне линз, чтобы они выглядели как маленькие зеркала.
Что такое зеркальные линзы?
Зеркальные солнцезащитные очки — это солнцезащитные очки с отражающим оптическим покрытием (называемым зеркальным покрытием или защитным покрытием) на внешней стороне линз, чтобы они выглядели как маленькие зеркала.Линзы обычно придают зрению владельца коричневый или серый оттенок.


Линзы по рецепту можно зеркалировать. Если у вас есть рецепт, вы можете попросить нанести зеркальное покрытие на прописанные вам линзы. Вам просто нужно выбрать желаемый цвет и интенсивность. Интенсивность зеркала зависит от основного тона линзы. Линза с высокой интенсивностью — это очень темная линза с полностью зеркальным эффектом (вы не можете видеть глаза пользователя). Зеркальные линзы низкой интенсивности имеют светлый цвет и легкий зеркальный эффект (вы можете немного видеть сквозь линзу в глазах пользователя).

Когда носить зеркальные линзы?
∼Когда вы хотите быть сдержанным и соблазнить тайной. С полностью зеркальными линзами невозможно узнать, куда и на кого вы смотрите.

∼ Когда хочешь быть модным. Зеркальный эффект на очках по-прежнему остается модным аксессуаром. Вы можете комбинировать оправы с эффектными цветами линз. В настоящее время существует широкий спектр эстетически привлекательных зеркальных покрытий с размытыми или однородными тонами ярких цветов.

∼Когда вас беспокоит лишний свет.Зеркальные линзы высокой интенсивности отражают свет, предотвращая его попадание в глаза. Светильники средней и низкой интенсивности уменьшают количество света, проходящего через них к глазам. Они также уменьшают блики, сохраняя контраст. По этой причине их настоятельно рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе.

∼ Когда у вас очень высокий рецепт и вы не хотите, чтобы ваши глаза выглядели увеличенными (больше) или уменьшенными (меньше).

НОВЕЙШИЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ
332/5000 Благодаря технологии линз теперь можно найти интеллектуальные зеркальные линзы, которые легко и быстро адаптируются к любым условиям освещения. Новые линзы Transitions Style Mirrors предназначены для защиты глаз от яркого света на открытом воздухе и вредного искусственного света в помещении.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Зеркальные линзы Sunray доступны в синем, розовом, золотом и зеленом цветах.

Зеркала в стиле переходов
доступны в серебристом, синем, бронзовом и оранжевом цветах.


ВОПРОСЫ?

Зеркальные покрытия

Зеркальные покрытия iCoat ICE ™ и FUSION ICE ™ разработаны для создания стильной косметики и великолепных характеристик.Доступные в ассортименте модных суперотражающих цветов, зеркальные продукты iCoat отражают на 5–65% больше света, в зависимости от цвета и плотности, по сравнению с беззеркальными солнцезащитными очками, тем самым повышая визуальный комфорт владельца. Все зеркала iCoat имеют просветляющее покрытие на задней стороне, чтобы уменьшить раздражающие отражения от задней поверхности и защитить заднюю поверхность от УФ-отражения.

Зеркальные покрытия уменьшают светопропускание, тем самым сводя к минимуму попадание определенных вредных длин волн в глаза.Они оптимизируют полезный свет, проходящий через линзу, для определенных условий освещения, помогая защитить от вредного видимого света высокой энергии и снижая нагрузку на глаза и утомляемость. Зеркальные покрытия улучшают функциональность и моду как солнцезащитных очков, так и спортивных очков, обеспечивая вашим пациентам улучшенную защиту от солнца и X-фактор в их моде и образе жизни.

ICE ™ и FUSION ICE ™ помогают уменьшить сильные блики, связанные со снегом, водой и ярким солнцем. Зеркальные покрытия iCoat, изготовленные с использованием передовых технологий, обладают повышенной прочностью, повышенной устойчивостью к царапинам и превосходными гидрофобными свойствами, что обеспечивает более гладкую поверхность линз для легкой очистки.Зеркальные линзы iCoat уникально модны и демонстрируют смелый вид, защищая глаза вашего пациента от вредных элементов.


Розовое золото
Уникальное модное зеркало с оттенками розового и золотого для создания образа в нерабочее время Слива
Настой малиново-фиолетового зеркала для яркого солнца Бронза
Античный желтовато-коричневый цвет, идеально подходит для условий низкой освещенности, таких как сумерки и рассвет.
  • Уменьшает блики, связанные с ярким солнцем, водой и снегом
  • Отталкивает влагу, отпечатки пальцев и пятна
  • Олеофобное финишное покрытие премиум-класса для легкой очистки
  • Долговечность в экстремальных условиях
  • Доступен с поляризованными, фотохромными, прозрачными или тонированными линзами Plano или Rx
  • Забавный и неповторимый вид с каждым цветом

Зеркальные линзы

iCoat уникально модны и демонстрируют смелый вид, защищая ваши глаза от вредных элементов.

Зеркала

ICE ™ и FUSION ICE ™ помогают уменьшить сильные блики, связанные со снегом, водой и ярким солнцем. Зеркальные линзы iCoat обладают повышенной прочностью, повышенной устойчивостью к царапинам и превосходными гидрофобными свойствами, что обеспечивает более гладкую поверхность линз для легкой очистки. ICE ™ и FUSION ICE ™ фактически отталкивают масла, воду, пятна и отпечатки пальцев.

iCoat настоятельно рекомендует сочетать зеркальные покрытия с поляризованными линзами, чтобы получить наилучшие впечатления от солнечных лучей. Поляризованные линзы уменьшают отвлекающие блики и обеспечивают повышенный комфорт и остроту вашим нежным глазам.


  • Предлагает термически отверждаемое двухстороннее твердое покрытие

  • Может наноситься только в неразрезанной форме

  • Наносится на заводское твердое покрытие или с нанесенным в лаборатории твердым покрытием

  • Может наноситься как неразрезанным, так и обрезные формы

  • Модные и привлекательные светоотражающие цвета
  • Обеспечивает смелый и уникальный вид, сохраняя при этом удовольствие
  • Ассортимент цветов, соответствующих вашему образу жизни
  • Доступен с поляризованными, фотохромными, прозрачными или тонированными линзами
  • Доступен в Plano или изготовлен по рецепту
  • Обеспечивает смелую модную тенденцию и защищает от вредных солнечных лучей.

Medical Arts Optical — Зеркальные солнцезащитные очки больше, чем просто тренд?

Магазин оптики в Хот-Спрингс

Когда люди видят зеркальные солнцезащитные очки, первое, что они замечают, — это их модный стиль и зеркальная отражающая поверхность.Эти линзы являются одними из самых популярных солнцезащитных очков как по рецепту, так и без него.

Люди получают зеркальные солнцезащитные очки только потому, что они стильные, или у них есть другие преимущества? Продолжайте читать, чтобы узнать, подходят ли вам эти оригинальные очки.

Что такое зеркальные солнцезащитные очки?

Зеркальные солнцезащитные очки состоят из нескольких покрытий, в том числе специального отражающего оптического покрытия (также называемого зеркальным покрытием или флеш-покрытием), которые создают зеркальный блеск.Цвет покрытия не имеет ничего общего с оттенком линз, которые с точки зрения пользователя кажутся сероватыми или коричневатыми.

Основным преимуществом зеркального покрытия является то, что оно уменьшает количество света, проходящего через тонированную линзу, на 10–60%.

Размышляя о преимуществах зеркальных стекол

Они не слепят

Тот факт, что зеркальные солнцезащитные очки уменьшают блики, особенно полезен, если вы едете в условиях интенсивного движения, когда свет часто отражается от других транспортных средств; если вы занимаетесь спортом на открытом воздухе; или провести время на больших высотах.

Неоспоримо Модные

Эти оттенки, несомненно, стильный и прийти в нескольких цветах. Самыми популярными линзами являются синие, серебряные и разноцветные линзы, которые позволяют вам создавать оттенки, наиболее выражающие ваше личное чутье, защищая глаза от вредного ультрафиолетового (УФ) света!

прочный

Поскольку зеркальные линзы изготовлены из нескольких слоев усовершенствованного покрытия, они более долговечны и устойчивы к царапинам, чем необработанные линзы.

Сохранять анонимность

Зеркальные солнцезащитные очки закрывают глаза.

Зеркально линзовые объективы: Зеркально-линзовый объектив «МС РУБИНАР- 8/500 МАКРО»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх