Aspherical: Aspherical | БИК Дом оптики

Aspherical | БИК Дом оптики

//= $tax_current[$tax]->labels->name ?> BIC-LensComputarDahengDaiwonFujinonGiraffeKowaMyutronSpacecomTamronTheia TechnologiesTokinaWonwooТМ “PROGMATIC”1.21/2.8643.32301.44/31.111/1.22/31/1.71/1.81/21/2.31/2.51/2.71/2.81/31/41/510513-7516-9616.7-11001820-22004.25-17050.53520-130077.58.8-1500.91.051.21.281.31.41.51.6-3.41.651.671.71.781.81.8-31.8-3.610-10010-21010-22010-24010-3010-30010-31010-33010-35010-36010-4010-5010-50010-55010-6010.3100109.4-114.811-17611-24511-6611-7711.5-69110110.2110.5110.7110.9111111.4111.5111.6111.8112.71212-12012-24012-30012-3612-5012.512.5-5012.5-7512.5-75012.5-77512.5‐775 (25-1550)13-13013-28014-5014-5001515-36015-50015-51015.6-5001616-10016-16016-4816-5016-52816-6416.7-1000165.21718-108182-577.22.12.22.42.4-62.452.52.62.72.7-122.7-13.52.82.8-102.8-112.8-122.8-82.8-8.52.8-92.92.9-8.22.972020-10020-100020-110020-55020-75021-5002424-652525-13525-30025-7502833-83-8.
23.13.1-83.1-93.3-83.53.5-103.5-10.53.5-163.5-83.63.6-113.6-163.73.83.8-173.9-1030-100031-843544-104-124-134-84-94.34.3-1294.44.4-114.54.5-104.5-134.5-13.24.755-205-505-555.1-515.25.5-82.55.7-575.8-1215050-15005566-126-1806-2166-506-606.26.56.5-526.5-656.7-14060646565.265.365.465.565.9667.5-1277.5-507588-1208-1288-1368-2408-488-508-808.58.5-408.5-508.5-858.5-9080-81.880.699-1449-209-229-369-409-509-909.5-152900.9-16C0.9-360C1.0-3601.0-Close1.2-3601.41.4-161.4-16C1.4-221.4-3601.4-360С1.4-Close1.4/4/8/161.6-161.6-221.6-3601.6-360С1.6-4.951.6-5001.6/4.6/9.21.6/4/81.81.8-111.8-141.8-161.8-16С1.8-221.8-3601.8-360С1.8-Close1.9-161.9/5.2/10.42.02.0-162.0-16C2.0-222.0-Close2.22.2-16C2.3-162.4-222.4/4/5.6/82.52.5-222.5-Close2.6-162.82.8-162.8-222.8-322.8-Close2.8/4/8/162/4/8/163.03.6-223.6-3603.8-163.9-324-224.6-3604.7-11.85.6-160.80-3600.85-3600.9-160.95-160.98-3601-360C1.0-12001.0-16C1.0-Close1.2-12001.2-161.2-3.151.2-360C1.2-5601.2-Close1.3-16C1.3-3601.3-360C1.3-Close1.4-12001.4-381.4-Close1.
4/2.8/4/81.5-10001.5-16C1.5-3601.5-4.31.5-4.81.5-5601.5-C1.6-1.81.6-321.6-4.71.6-5601.6-Close1.7-221.7-321.7-3601.8-10001.8-5001.8-500C1.91.9-221.9-301.9-3601.9-Close10.110.211.512.81313.01616.92.0-3602.0-402.0-782.0-C2.1-162.1-222.2-162.2-3602.2-5402.2-Close2.3-222.42.4-142.4-162.4-5602.5-162.5-1702.5-5602.6-3602.6-Close2.7-5002.8-3602.8/4/5.6/82.92.9-3021.925.53-133.0-223.1-163.5-163.5-7203.5-Close3.8-30003.8-3603.8-500C3.8-Close3.9-1639.64.0-5604.0-Close4.3-32C4.5-224.5-5605.0-1105.0-32.45.6-326.57.6-7209.09.0-329.0-689.49.8Авто (DC)Авто (P-Iris)Авто (Video)МоторизированнаяРучнаяФиксированнаяM42F-mountTFLC-mountCS-mountNF-mountD14M12x0.5M10x0.5

Найдено товаров: 0

Объектив с асферическими линзами

    • Модель: 12VG1040ASIR
    • Производитель:
    • Формат матрицы: 1/2
    • Фокусное расстояние: 10-40
    Подробнее Добавить к сравнению
    • Модель: 12VG412ASIR
    • Производитель:
    • Формат матрицы: 1/2
    • Фокусное расстояние: 4-12
    Подробнее Добавить к сравнению
    • Модель: 12VM1040ASIR
    • Производитель:
    • Формат матрицы: 1/2
    • Фокусное расстояние: 10-40
    Подробнее Добавить к сравнению
    • Модель: 12VM412ASIR
    • Производитель:
    • Формат матрицы: 1/2
    • Фокусное расстояние: 4-12
    Подробнее Добавить к сравнению
    • Модель: 13VG1040ASIR
    • Производитель:
    • Формат матрицы: 1/3
    • Фокусное расстояние: 10-40
    Подробнее Добавить к сравнению
    • Модель: 13VG20100AS
    • Производитель:
    • Формат матрицы: 1/3
    • Фокусное расстояние: 20-100
    Подробнее Добавить к сравнению
    • Модель: 13VG2811ASIR
    • Производитель:
    • Формат матрицы: 1/3
    • Фокусное расстояние: 2. 8-11
    Подробнее Добавить к сравнению
    • Модель: 13VG2812ASII
    • Производитель:
    • Формат матрицы: 1/3
    • Фокусное расстояние: 2.8-12
    Подробнее Добавить к сравнению
    • Модель: 13VG308ASIRII
    • Производитель:
    • Формат матрицы: 1/3
    • Фокусное расстояние: 3-8
    Подробнее Добавить к сравнению
    • Модель: 13VG550ASII
    • Производитель:
    • Формат матрицы: 1/3
    • Фокусное расстояние: 5-50
    Подробнее Добавить к сравнению

Обзор Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D




  • Sigma ART
  • Sigma CONTEMPORARY
  • Sigma SPORT
  • Tamron E, Z, M, X, MFT
  • Samyang E, RF, X, EF, F
  • Tokina E/FE, X
  • Voigtlander 1:0. 95 MFT
  • IRIX EF, F, K, G
  • ZEISS ZA, A, E
  • ZEISS Batis, E
  • ZEISS Touit, E, X
  • ZEISS Otus (MF), F, EF
  • ZEISS Loxia (MF), E

  • 85mm, Full Frame
  • F/2.8, Standart, APS-C
  • F/2.8, Standart, FF
  • F/2.8, 70-200, FF
  • Super Wide, APS-C
  • Super Wide, FF
  • Super Fast Zoom
  • Super Fast Prime
  • Средний формат

  • Nikon 8, 14, 16, 17, 18, 20
  • Nikon 50, 58 mm
  • Nikon 85, 105, 135, 180, 200 mm
  • Nikon AF F/1.2-F/1.4
  • Nikon Micro Nikkor
  • Nikon DX (F+Z)
  • Nikon F

  • Canon EF/EF-S
  • Canon 50-55-58 F/1.2


За предоставленный объектив Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3. 5-5.6 177D (версия для камер Nikon) огромная благодарность магазину Fotika.com.ua, где можно найти огромное число разной б.у. фототехники, в том числе и подобные объективы для фотоаппаратов Nikon.

Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D

Вкратце

Tamron 28-80/3.5-5.6 – компактный универсальный зум-объектив для пленочных камер. Может служить альтернативой для оригинального бюджетного Nikon AF Nikkor 28-80mm 1:3.5-5.6D (MKI/II). Просто старый штатник без излишних изысков.

Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D

Основные технические характеристики Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D:

Название экземпляра из обзора (как написано на самом объективе)Надписи на корпусе: Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D Ø528 Assembled in China Tamron Japan 537109 ∞-0.7m(2.29ft)
Основные свойства
  • объектив разработан для полноформатных зеркальных фотоаппаратов с байонетом Nikon F
  • AF – поддержка автоматической фокусировки
  • мультипросветленная оптика
  • Aspherical – использование асферических элементов в оптической схеме
  • объектив передает дистанцию фокусировки в камеру, аналог Nikon ‘D’
  • малый вес, компактные размеры
  • бленда байонетного типа
  • просветление объектива не оптимизировано для работы с цифровыми камерами
  • Важно: объектив от стороннего производителя, что накладывает некоторые ограничение по его практическому использованию.
Диаметр переднего фильтра58 мм
Фокусное расстояние28-80 мм, ЭФР для камер Nikon DX составляет 42-120 мм
Кратность зума2.85 Х
Разработандля пленочных камер Nikon
Количество лепестков диафрагмы6 лепестков
Меткизначения фокусного расстояния для 28, 35, 50, 70, 80 мм. Две метки для значений диафрагмы. Шкала дистанции фокусировки в метрах и футах
Диафрагма
  • 28 мм — F/3.5-F/22
  • 35 мм — F/3.8-F/22
  • 50 мм — F/4.5-F/29
  • 70 мм — F/5.3-F/32
  • 80 мм — F/5.6-F/36
МДФ (минимальная дистанция фокусировки)0.7 м, максимальный коэфициент увеличения на 80 мм фокусного расстояния составляет 1:8
Весприблизительно 240 г
Оптическая схема7 элементов в 7 группах. Рисунок схемы не найден.
БлендаБайонетного типа Tamron 1C2FH Japan
Страна изготовительКитай
Периодприблизительно выпускался с 1995 по 2000
ЦенаОколо 50 USD за б.у.

Цены на современные универсальные объективы Tamron можете посмотреть по этой ссылке.

Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D

Сборка

Tamron 28-80/3.5-5.6 собран неплохо, хоть и пластиковым байонетом. Кольцо зума и фокусировки прорезинены  приятны на ощупь. Особенно приятное кольцо фокусировки, которое подобное тому, что находится у профессионального объектива Tamron SP AF Aspherical LD [IF] 28-105mm 1:2.8 276D. Кольцо управления диафрагмой – пластиковое.

Кольцо зума вращается на 75 градусов. Во время изменения фокусного расстояния хобот объектива двигается волнообразном. Минимальные размеры объектив принимает на 50 мм фокусного расстояния и фокусировке на бесконечность.

Выдвигающаяся часть оправы корпуса (хобот) состоит из одной секции. Бленда устанавливается на эту выдвигающуюся часть. Бленду можно установить в обратном направлении для транспортировки. Я использовал объектив, скорее всего, с не оригинальной передней крышкой, с которой очень неудобно устанавливать бленду.

Оправа корпуса (хобот) самопроизвольно не выдвигается и не задвигается, скорее всего, со временем данная проблема все же наступит. Во время изменения фокусного расстояния передняя часть корпуса вместе с передней линзой не вращается.

Во время изменения фокусного расстояния задняя линза подвижна и может работать как воздушная помпа. Такое поведение задней линзы называют ‘эффектом пылесоса’, который может увеличить количество пыли, которая скапливается в фотоаппарате.

Направление вращения кольца зума совпадает с оригинальным подобным объективом Nikon AF Nikkor 28-80mm 1:3.5-5.6D.

Устройство диафрагмы состоит всего из 6-ти не скругленных лепестков и формирует отверстие в форме правильного шестиугольника.

Tamron 28-80/3.5-5.6 также есть с серебристой оправой корпуса.

Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D

Фокусировка

Скорость автоматической фокусировки — высокая. Время прогона линз от бесконечности и обратно такое же, как у профессионального объектива Nikon 28-70mm 1:2.8D AF-S Nikkor ED SWM.

Во время фокусировки передняя линза и оправа для светофильтров вращаются и выезжают вперед. Во время изменения фокусного расстояния передняя линза не вращается.

Кольцо фокусировки не широкое, но достаточно удобное. Кольцо фокусировки вращается всего на 90 градусов. Кольцо фокусировки спарено с хоботом объектива. Скорее всего высокая скорость фокусировки связана с малым ходом кольца фокусировки. Ход кольца плавный, особых проблем с ручной фокусировкой я не нашел.

Минимальная дистанция фокусировки составляет 70 см, что в некоторых случаях вносит свое неудобство, особенно в диапазоне 28-50 мм фокусного расстояния. Максимальный коэфициент увеличения достигается на 80 мм фокусного расстояния и составляет всего лишь 1:8.

При использовании на фотоаппарате Nikon D90 (с простенькой системой фокусировки Multi-CAM 1000) ведет себя неплохо, очень редко ошибается в фокусировке. Никаких проблем с фокусировкой у Tamron 28-80/3.5-5.6 я не обнаружил.

Важно: автоматическая фокусировка с данным объективом доступна только при использовании его на камерах со встроенным мотором фокусировки.

Точный список цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon со встроенным мотором фокусировки, на которых данный объектив будет фокусироваться автоматически:

  • D1, D1h, D1x, D2x, D2xs, D2h, D2hs
  • D3, D3x, D3s, D4, D4s, D5, D6
  • Df
  • D50, D70, D70s, D80, D90
  • D7000, D7100, D7200, D7500
  • D100, D200, D300, D300s, D500
  • D600, D610, D750, D780
  • D700, D800, D800E, D810, D810a, D850
  • Fujifilm FinePix S1 Pro, S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, S5 Pro, IS Pro
  • Kodak DCS PRO 14n, DCS Pro SLR/n

Точный список цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon без встроенного мотора фокусировки, на которых данный объектив не будет фокусироваться автоматически:

  • D40, D40x, D60
  • D3000, D3100, D3200, D3300, D3400, D3500
  • D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600
  • Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II , Z9, Z50.  с переходником Nikon FTZ/FTZ II

С данными фотоаппаратами не будет работать только автоматическая фокусировка и звуковое подтверждение фокусировки, все остальные важные функции, такие как автоматический замер экспозиции и автоматическое управления диафрагмой будут работать хорошо.

Много полезной информации по типам камер и объективов Nikon найдете здесь.

Особенности фокусировки:

  1. Tamron 28-80/3.5-5.6 не имеет переключателя режима фокусировки. Для перевода объектива в ручной фокусировки на камерах с мотором фокусировки следует использовать рычаг переключения режимов фокусировки, расположенный возле байонета фотоаппарата. Для камер без мотора фокусировки всегда будет доступен только ручной режим фокусировки.
  2. Во время фокусировки кольцо фокусировки вращается и его нельзя трогать.
  3. Скорость фокусировки может немного отличаться от используемого фотоаппарата. Данный вопрос рассмотрен здесь.
  4. Во время фокусировки объектив и камера достаточно сильно шумят.
  5. Объектив передает дистанцию фокусировки в камеру, аналог Nikon ‘D’
  6. Присутствует маленький эффект ‘Focus Breathing’ (изменения угла обзора во время фокусировки).
  7. Tamron 28-80/3.5-5.6 — объектив от стороннего производителя. Может такое случиться, что он не будет корректно работать с некоторыми фотоаппаратами Nikon. Детали по этому вопросу рассмотрены мной здесь.
  8. Во время изменения фокусного расстояния наводка на резкость сбивается.
  9. Tamron 28-80/3.5-5.6 не имеет проблем фокусировки в режиме Live View (проверено на Nikon D90).
  10. Неизвестна совместимость с телеконвертерами.
  11. Tamron 28-80/3.5-5.6 не имеет хард-стоп (hard infinity mechanical stop) который позволяет точно и быстро сфокусировать объектив на бесконечность при любых внешних условиях.
  12. Объектив имеет шкалу дистанции фокусировки с метками в метрах и футах. Шкала нанесена на кольцо фокусировки. Нет шкалы ГРИП или метки для работы в инфракрасном спектре.
  13. Во время небольшой коррекции автофокусировки изображение в ОВИ может дергаться.
  14. Направление вращения кольца фокусировки не совпадает с оригинальным Nikon AF Nikkor 28-80mm 1:3.5-5.6D (MKII).
  15. Объектив имеет кольцо ручного управления диафрагмой. Для возможности управлять значением диафрагмы из камеры или для автоматической установки диафрагмы на современных ЦЗК, нужно повернуть кольцо управления до значения F/22. Если этого не сделать, то на ряде камер, на дисплее, будет отображаться ошибка — ‘fEE’ (не установлено кольцо диафрагмы). Чтобы снять фиксацию кольца диафрагмы, следует нажать маленькую кнопочку, расположенную на кольце диафрагмы слева от метки F/22. Некоторые камеры, имеющие реостат диафрагмы, позволяют управлять диафрагмой с помощью кольца диафрагмы, но только в режимах замера экспозиции ‘M’ и ‘A’. Более детально о данном вопросе можно прочитать в разделе про Non-G объективы. Кольцо диафрагмы вращается с щелчками, на нем нанесены значения F/3. 5, 5.6, 8, 11, 16, 22; установить промежуточное значение между парами чисел с помощью кольца диафрагмы невозможно. Промежуточные значения можно задать только посредством меню фотоаппарата.

Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D

Примеры фотографий

Снимки с камеры Nikon D90. Фото в галерее ниже показаны без обработки, конвертация исходных RAW-файлов оригинальной утилитой Nikon ViewNX-i без внесения дополнительных корректировок.

Серьезным недостатком объектива можно считать слабую устойчивость к контровому свету и гайки в боке. Остальные показатели находятся в пределах нормы для объектива подобного класса.

Исходные фотографии в формате ‘.NEF’ (RAW) с фотоаппарата Nikon D90 можно скачать по этой ссылке (360 Мб)

Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D

Мой опыт

Как показал мой антикризисный обзор хардкорного объектива SIGMA DL ZOOM 35-80mm 1:4-5.6 MULTI-COATED, даже не простенькие объективы можно получать хороший результат.

Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3. 5-5.6 177D на полнокадровых камерах с крупным пикселем, таких как Nikon D700, D3, D3s, D4, D4s, визуально может выдавать куда более резкое изображение, чем некоторые профессиональные объективы на 24 МП кропнутых камерах, по типу Nikon D3200, D5200, D5300, D5500, D5600, D7100, D7200 и т.д.

Само собой, я никому не буду рекомендовать этот объектив, но в качестве запасной линзы на всякий случай, или, как говорят, в качестве объектива-затычки байонета камеры, данный Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D очень годный.

Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D

Список всех автофокусных объективов Nikon FX 28-XXX:

  • Nikon 28-70mm 1:2.8D AF-S Nikkor ED SWM (черный/белый)
  • Nikon 28-70mm 1:3.5-4.5 AF Nikkor (MKI)
  • Nikon 28-70mm 1:3.5-4.5D AF Nikkor (MKII)
  • Nikon 28-80mm 1:3.5-5.6D AF Nikkor (MKI)
  • Nikon 28-80mm 1:3. 5-5.6D AF Nikkor (MKII)
  • Nikon 28-80mm 1:3.3-5.6G AF Nikkor (MKIII, черный/серебристый)
  • Nikon 28-85mm 1:3.5-4.5 AF Nikkor (MKI)
  • Nikon 28-85mm 1:3.5-4.5 AF Nikkor (MKII)
  • Nikon 28-100mm 1:3.5-5.6G AF Nikkor (черный/серебристый)
  • Nikon 28-105mm 1:3.5-4.5D AF Nikkor (Япония/Китай)
  • Nikon 28-200mm 1:3.5-5.6D AF Nikkor (Япония/Китай, черный/серебристный)
  • Nikon 28-200mm 1:3.5-5.6G ED IF Aspherical AF Nikkor (Япония/Таиланд)
  • Nikon 28-300mm 1:3.5-5.6G AF-S Nikkor ED SWM VR IF Aspherical

Каталог современных универсальных объективов для Nikon можно посмотреть здесь.

Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Объективы и акции на них смотрите на Moyo. ua.

Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D

Итоги

Tamron 28-80/3.5-5.6 – приятный старичок. Очень низкая стоимость на вторичном рынке и вполне приемлемое, как для объектива подобного класса, качество изображения и общий функционал.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram.

Добавить комментарий:

Добавить комментарий

Что такое асферический объектив и зачем он нужен вашей камере

Вы когда-нибудь задумывались, в чем разница между асферическим объективом и «нормальным» сферическим объективом?

Может быть, вы собираетесь купить новый объектив и не уверены, стоит ли раскошелиться на дополнительные деньги за объектив с пометкой «Asph Lens», или вам просто интересно, что делает асферические линзы дорогими.

В любом случае, знание того, что такое асферический объектив и для чего он нужен, поможет вам лучше понять свое оборудование, а когда придет время покупать новые типы объективов для камеры, вы будете лучше понимать, что покупать.

Итак, давайте посмотрим на асферическую линзу, на что она способна и почему она может стоить дополнительного удара по вашему кошельку.

Содержание

Что такое асферический объектив камеры?

 

Асферическая линза — это просто линза, поверхность которой не имеет сферической формы. Вместо этого он имеет асферическую поверхность (т. Е. Несферическую), обычно с встречными изгибами по краям.

Эти встречные кривые направляют лучи света, попадающие на края линзы, чтобы сходиться в той же точке фокуса, что и лучи света, попадающие в центр.

В стандартных линзах используются сферические элементы, многие из которых изначально не способны направлять свет, достигающий их краев, в ту же фокусную точку, что и свет, достигающий их центра.

Дизайнерам — особенно с широкоугольными объективами — часто приходится диафрагмировать свои оптические системы, чтобы исключить углы и избежать чрезмерной кривизны поля зрения.

Поверхность линзы асферической линзы исправляет это, позволяя снимать с более широкой диафрагмой и позволяя нам использовать всю поверхность линзы.

Для чего используется асферический объектив камеры?

Асферические линзы используются в основном в высококачественной оптике для создания более четких изображений и уменьшения или устранения определенных оптических дефектов (например, хроматических аберраций, кривизны поля и т. д.).

Они также позволяют производителям изготавливать линзы меньшего размера и легче, поскольку они уменьшают потребность в многочисленных линзах и группах линз.

Как вы понимаете, асферические линзы используются не только в камерах. Они являются важной частью любой системы, требующей высокого стандарта оптического качества, от телескопов и контактных линз до винтовочных прицелов и систем наведения ракет.

Асферические линзы для очков особенно полезны для борьбы с астигматизмом.

Сферические и асферические линзы: в чем разница?

1. Физически сферические линзы имеют сферическую переднюю поверхность, что означает, что кривая одинакова сверху вниз и слева направо – как часть сферы.

Асферические линзы, с другой стороны, имеют кривые, которые отклоняются от обычной сферической кривой.

2. Производство асферических линз намного сложнее. Результат — гораздо более глубокий удар по вашему кошельку!

Асферические стеклянные линзы, используемые в первоклассных телеобъективах и широкоугольных объективах, особенно дороги. Обычно их шлифуют и полируют вручную.

Менее дорогие асферические линзы, подобные тем, что используются в мыльницах, часто изготавливаются из пластика или смолы.

3. Асферический элемент объектива обеспечивает гораздо более точный контроль прохождения света внутри объектива. Настолько, что одна асфера часто может свести на нет необходимость во многих стандартных элементах объектива, которые в противном случае понадобились бы для достижения того же эффекта.

Результат? Более легкий и компактный объектив.

Что такое сферическая аберрация?

В идеале световые лучи, проходящие через элемент объектива камеры, должны сходиться в одной точке, создавая тем самым четкую фокусировку. К сожалению, это не относится ко многим сферическим линзам.

Сферические аберрации возникают, когда входящие световые лучи проходят через сферическую линзу и фокусируются в разных точках, вызывая размытие изображения и снижая общее качество изображения.

Один из способов компенсировать это — использовать комбинацию вогнутых и выпуклых линз. Другой способ — использование асферической линзы.

Асферические линзы имеют выгнутый наружу задний элемент, что позволяет лучше направлять световые лучи в единую фокусную точку. Эти встречные кривые помогают исправить сферическую аберрацию, создавая более четкие изображения.

Преимущества и недостатки асферических объективов

Являются ли асферические объективы лучше обычных?

Безусловно! Они сделают ваш объектив светлее, изображения четче и сведут аберрации и искажения почти к нулю. Единственным недостатком является то, сколько они стоят.

Раньше такую ​​первоклассную оптику могли себе позволить только профессионалы. В наши дни они все еще затратны, но, по крайней мере, они не совсем приблизительны для обычных фотографов.

Final Words

Удивительно, как далеко продвинулась современная оптика. Не так давно только профессионалы могли позволить себе полнокадровые камеры и асферические линзы. Теперь те из нас, кто находится в мире просьюмеров, тоже могут их получить.

Конечно, асферические линзы значительно дороже, чем сферические, но высококачественное стекло прослужит вам всю жизнь, так что если вы можете выбрать высокоэффективную линзу, дерзайте!

Что вы думаете? Как вы относитесь к дебатам об асферическом объективе и обычном объективе камеры?

Настоятельно рекомендуется

8 инструментов для фотографов

Ознакомьтесь с этими 8 основными инструментами, которые помогут вам стать профессиональным фотографом.

Включает временные скидки.

Узнайте больше здесь

Не пропустите эти статьи:

Сферические и асферические линзы: как они используются в приложениях для обработки изображений

КАК ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯХ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Оптические линзы часто классифицируют по их форме. Две распространенные формы поверхности — сферическая и асферическая. Каждый из них обладает уникальными характеристиками, которые делают его пригодным для различных вариантов использования.


Сферические линзы

Сферические линзы названы так потому, что поверхность представляет собой сечение сферы. Таким образом, радиус кривизны постоянен по всей линзе. Сферическая поверхность заставляет свет сходиться (от выпуклой поверхности) или расходиться (от вогнутой поверхности), причем величина фокусирующей силы пропорциональна показателю преломления стекла.

Основные преимущества использования сферических линз в оптические системы отличаются более простой конструкцией поверхности и более низкой себестоимостью изготовления. Сферические линзы могут быть изготовлены с использованием чисто механического, а не компьютерного оборудования. В зависимости от размера линзы и желаемого количества сферические линзы часто можно полировать партиями, что значительно экономит время при настройке процесса полировки.

Сферические линзы можно дополнительно классифицировать по деталям их формы. Плосковыпуклые и плосковогнутые линзы имеют по одной плоской и одной сферической поверхности. Менисковые линзы имеют одну вогнутую и одну выпуклую поверхности. Наконец, двояковыпуклые или двояковогнутые линзы имеют две сферические стороны.

Сферические линзы используются уже сотни лет. Они подходят для многих приложений обработки изображений на различных рынках. Почти во всех производимых сегодня системах визуализации — биноклях, объективах фотоаппаратов, тубусных линзах, релейных линзах, объективах микроскопов и многих других — используется по крайней мере несколько сферических линз.

Хотите узнать больше о сферических линзах?

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Или свяжитесь с нами

Асферические линзы

Асферические линзы — это оптические линзы с несферическим, но осесимметричным радиусом кривизны. В отличие от сферических линз они имеют радиус кривизны, изменяющийся от центра к краю линзы.

Отклонение от сферичности часто слишком мало, чтобы обнаружить его невооруженным глазом. Может потребоваться использование специализированного оптического метрологического оборудования, чтобы определить, является ли оптическая поверхность сферой или асферой. В других случаях асферическая поверхность настолько отличается от сферической формы, что человек может легко увидеть разницу. Некоторые асферические поверхности даже имеют точку перегиба или форму «крыла чайки», так что поверхность меняется с выпуклой на вогнутую между центром и краем прозрачного отверстия.

Оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ) необходимо для придания формы и полировки асферических поверхностей. Поскольку радиус кривизны не является постоянным на чистом отверстии линзы, чисто механическое оборудование не подходит; техник-оптик должен запрограммировать станок с ЧПУ, чтобы приспособиться к различному радиусу кривизны.

Поскольку асферические поверхности должны изготавливаться на оборудовании с ЧПУ, их необходимо изготавливать поштучно; их нельзя формовать или полировать партиями. Это делает асферические поверхности значительно более дорогими в производстве, чем сферические поверхности. Кроме того, разработчик оптики должен тщательно учитывать особенности асферической поверхности, чтобы оборудование с ЧПУ могло точно повторять сложную кривую. Со сферическими линзами не возникает никаких сравнимых дизайнерских задач.

Хотя проектирование и изготовление асферических линз может быть сложной задачей, при правильной конструкции они могут обеспечить более высокую оптическую функциональность, чем сопоставимые сферические линзы. Вот некоторые из ключевых преимуществ использования асферических линз в оптических устройствах:

  • Меньшее количество элементов, необходимых для оптической сборки
  • Уменьшение эффектов сферической аберрации, дисторсии и маргинального астигматизма
  • Более четкая фокусировка
  • Больший размер апертуры
  • Улучшенная фокусировка и эффективность сбора света

На рисунке ниже показано преимущество в производительности, благодаря которому асферические линзы оправдывают дополнительные затраты. Когда сферическая линза фокусирует падающий луч света, как показано в примере слева, не весь свет фокусируется в одном и том же месте. Свет, проходящий через линзу ближе к краю линзы, фокусируется либо впереди, либо позади света, прошедшего через линзу ближе к центру. Эта аберрация называется «сферической аберрацией». Сферическая аберрация ограничивает резкость изображения с помощью сферической линзы. Сферическую аберрацию можно свести к минимуму, добавив дополнительные сферические линзы, но это делает оптические системы больше и тяжелее.

Правильно спроектированная и изготовленная асферическая линза фокусирует свет, не создавая сферической аберрации, как показано в примере справа на рисунке ниже. Свет, падающий на все части прозрачной апертуры, фокусируется в одном и том же месте, создавая четкое изображение с более высоким разрешением с помощью одной асферической линзы вместо нескольких сферических линз.

Хотите узнать больше об асферических линзах?

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Или свяжитесь с нами

По указанным выше причинам асферические линзы используются во многих приложениях для обработки изображений. Они обычно используются в объективах микроскопов и других сборках линз изображений в приборах медико-биологических наук, инструментах для проверки полупроводниковых пластин, медицинских устройствах, а также оптике ночного видения для обороны и аэрокосмической отрасли, в которой используются прецизионные оптические компоненты.

Использование в приложениях обработки изображений

Как сферические, так и асферические линзы находят применение в широком спектре приложений обработки изображений на различных конечных рынках. Они позволяют инженерам, исследователям и ученым использовать оборудование, такое как усовершенствованные микроскопы, лазерные сканеры и другие устройства обработки изображений, для проведения очень точных измерений.

Некоторые примеры применения сферических и асферических линз включают:

  • Платформы для флуоресцентных микроскопов : используются исследователями для облегчения идентификации и исследования определенных участков образца (например, расшифровка последовательностей ДНК и визуализация отдельных клеток и образцов тканей)
  • Камеры и лазерные офтальмологические инструменты для коррекции зрения: используются обученными клиницистами и хирургами для диагностики и лечения заболеваний глаз и коррекции зрения
  • Инструменты для проверки полупроводниковых пластин: , используемые инженерами компьютерных микросхем для карт дефектов и пробных карт
  • Промышленные лазерные станки : используются производственными компаниями для создания и проверки продукции до, во время и после изготовления
  • Оптика ночного видения: используется сотрудниками сил обороны и правоохранительных органов для работы в темноте

ОПТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В JML OPTICAL

Компания JML Optical уже более 40 лет разрабатывает и производит высококачественные оптические решения на заказ.

Aspherical: Aspherical | БИК Дом оптики

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх