ALLES OVER LENZEN
Lenzen met conventioneel optisch glas hebben vaak moeite met chromatische aberratie, waardoor beelden soms een laag contrast, lage kleurkwaliteit en lage resolutie hebben. Om dergelijke problemen tegen te gaan is er ED-glas ontwikkeld en opgenomen in bepaalde lenzen. De chromatische aberratie bij telefoto-bereik wordt aanzienlijk verbeterd en beelden hebben een superieur contrast, zelfs bij een groot diafragma. Super ED-glas en fluorietlenzen bieden verbeterde compensatie voor chromatische aberratie. Fluoriet is ook lichter dan normaal optisch glas, waardoor het algehele gewicht van de lens lager is.
[1] Glas [2] ED-glas [3] Super ED-glas en fluorietlens [4] Brandpuntsvlak
Sferische aberratie is een onjuiste uitlijning van lichtstralen die op het beeldvlak door een eenvoudige sferische lens worden geprojecteerd en wordt veroorzaakt door verschillen in lichtbreking op verschillende punten op de lens. Deze onjuiste uitlijning kan de beeldkwaliteit van lenzen met een groot diafragma verminderen. De oplossing is om één of meer speciaal gevormde ‘asferische’ elementen in de buurt van het diafragma te gebruiken om de uitlijning bij het beeldvlak te herstellen en zo grote scherpte en hoog contrast te behouden, zelfs bij maximale opening. Asferische elementen kunnen tevens op andere punten in het optische pad worden gebruikt om vervorming tegen te gaan. Goed ontworpen asferische elementen kunnen het totale aantal vereiste elementen verminderen waardoor ook de omvang en het gewicht van de lens wordt verminderd.
[1] Sferische lens [2] Asferische lens [3] Brandpuntsvlak
Asferische lenzen zijn veel moeilijker te produceren dan eenvoudige sferische lenzen. Dankzij een innovatieve productietechnologie heeft het nieuwe XA-lenselement (extreem asferisch) een zeer hoge oppervlakteprecisie van minder dan 0,01 micron. Dit zorgt voor een ongekende combinatie van een hoge resolutie en de mooiste bokeh die je ooit hebt gezien.
[1-1] Oppervlak conventionele asferische lens [1-2] Ongewenst bokeh-resultaat [2-1] Extreem asferisch lensoppervlak (XA) [2-2] Prachtig bokeh-resultaat
AA-elementen (geavanceerd asferisch) zijn een verbeterde variant met een extreem hoge dikteverhouding tussen het midden en de randen. AA-elementen zijn uiterst moeilijk te maken. De meest geavanceerde giettechnologie is nodig om de vorm en het oppervlak consistent en nauwkeurig te produceren. Dit resulteert in een aanzienlijk betere beeldweergave.
Een asferisch ED-element is een asferisch lenselement gemaakt van ED-glas (extra lage verstrooiing). ED-glas is effectief om kleuraberratie te voorkomen, en een asferisch profiel kan diverse optische aberraties compenseren, waaronder sferische aberratie, comatische aberratie en vervorming. Omdat asferische ED-elementen de functies van ED-glas en een asferisch profiel combineren, kunnen ze worden gebruikt om compacte, lichte lenzen te maken die zorgen voor geweldige optische prestaties.
In een conventionele lens is de hoeveelheid licht die aan de rand wordt opgevangen, ongeveer even groot als de hoeveelheid in het midden. Dit resulteert in stippen op punten 'b' en 'c' hieronder die allemaal even scherp zijn. Er is echter een speciaal filter, een zogenaamd 'optisch apodisatie-element' dat minder licht opvangt aan de rand van de lens, wat juist leidt tot diffusie aan de randen van de stippen. Dit optische kenmerk zorgt voor vloeiender vervaging.
T-nummers
Omdat de STF-lens met het optische apodisatie-element in totaal minder licht opvangt dan conventionele lenzen, zijn F-stops vervangen door T-nummers (T staat voor transmissie). In de praktijk zijn deze twee typen waarden onderling uitwisselbaar en kunnen ze beide worden gebruikt om de belichting te regelen.
[1] STF lens [2] Conventionele lens [3] Optisch apodisatie-element [4] Vervaging door STF-lens (rondom scherpstelpunt 'a') [5] Vervaging door conventionele lens (rondom scherpstelpunt 'a')
Bij de door Sony ontwikkelde technologie van de antireflecterende nanocoating wordt op de lens een coating aangebracht met een nauwkeurig gedefinieerde, regelmatige nanostructuur die licht doorlaat en tegelijk effectief reflecties onderdrukt die schittering en spookbeelden kunnen veroorzaken. De reflectie-onderdrukkende eigenschappen van de antireflecterende nanocoating zijn vele malen beter dan die van conventionele antireflecterende coatings, zoals coatings met een onregelmatige nanostructuur. De helderheid van het beeld is duidelijk beter, evenals het contrast en de algehele beeldkwaliteit.
[1] Invallend licht [2] Gereflecteerd licht [3] Doorgelaten licht [4] Glas [5] Antireflecterende coating [6] Nano AR-coating
Met antireflecterende nanocoating
Zonder antireflecterende nanocoating
De nieuwe antireflecterende nanocoating II die gelijkmatig kan worden aangebracht op grote lenselementen of gebogen oppervlakken is ontwikkeld om interne weerspiegeling tegen te gaan die schitteringen en spiegelingen kunnen veroorzaken, voor heldere en scherpe foto's en video's. Ondanks de brede beeldhoek worden met de antireflecterende nanocoating II de helderheid en contrasten van het gehele beeld behouden, zelfs bij moeilijke lichtomstandigheden.
[A] Conventionele coating [B] Antireflecterende nanocoating II
[1] Conventionele coating [2] Antireflecterende nanocoating II [3] Glas [4] Gebogen glazen oppervlak [5] Gereflecteerd licht
*De foto laat een theoretische toepassing van een conventionele coating op een gebogen glazen oppervlak zien.
[A] Conventionele coating [B] Antireflecterende coating II
Op de voorkant van lenzen kunnen water, modder, vet, vingerafdrukken en ander vuil terechtkomen. Dit is niet alleen nadelig voor de beeldkwaliteit, maar kan zelfs de lens beschadigen. Sony heeft de oplossing: een fluorcoating voor het voorste element waardoor de lens beter vloeistof- en vuilafstotend is. Water of vettig vuil dat toch op de lens komt, kan eenvoudig worden afgeveegd. Dankzij de fluorcoating zijn je kostbare lenzen beter beschermd en hoef je ze tijdens het fotograferen niet angstvallig schoon te houden.
Accepteer de Youtube-cookies om deze video te bekijken
Ga naar je cookievoorkeuren hieronder en zorg ervoor dat je de Youtube-cookie inschakelt in het gedeelte 'Functioneel'.
De lenscoatingtechnologie, dat wil zeggen het aanbrengen van een dun laagje gelijkmatig verdeelde coating op het lensoppervlak om reflecties te voorkomen en licht maximaal door te laten, is oorspronkelijk een patent van ZEISS, dat is algemeen bekend. ZEISS heeft tevens de meerlaagse coatings voor fotografische lenzen ontwikkeld en de doeltreffendheid ervan bewezen. Deze technologie heet tegenwoord de T*-coating.
Voordat gecoate lenzen werden geïntroduceerd, reflecteerde het oppervlak van de lens een grote hoeveelheid licht waardoor er minder licht werd doorgelaten en waardoor het moeilijk was om meerdere elementen te gebruiken in lensontwerpen. Met effectieve coatings konden complexere optica worden ontwikkeld die aanzienlijk betere prestaties leverden. Minder interne reflecties zorgden voor minder schittering en hoog contrast.
De ZEISS T*-coating wordt niet zomaar op elke lens toegepast. Het T*-symbool verschijnt alleen op lenzen met meerdere elementen waarbij het hele optische pad de vereiste prestaties levert en is dan ook een teken van de hoogste kwaliteit.
[1] Lichtbron [2] Beeldsensor [3] Verminderde reflectie
Hoewel het grootste gedeelte van het licht dat op een optisch glas valt er doorheen gaat, wordt een deel ervan gereflecteerd op het oppervlak van de lens, wat schittering of spookbeelden veroorzaakt. Om dit probleem te voorkomen, wordt een dun laagje antireflecterende coating op het oppervlak van de lens aangebracht. α-lenzen zijn voorzien van een meerlaagse coating en onderdrukken dergelijke problemen over een breed spectrum van golflengten.
Voor het scherpstellen bewegen alleen de middelste en achterste groepen van het optische systeem, waardoor de totale lengte van het objectief tijdens het scherpstellen niet verandert. Voordelen zijn onder andere snelle, automatische scherpstelling en een korte, minimale scherpstelafstand. Bovendien draait de filterhouder op de voorkant van de lens niet, wat prettig is als je een polarisatiefilter gebruikt.
Lenzen met α-bevestiging van Sony die zijn voorzien van powerzoom bieden meer controle en creatieve mogelijkheden voor het maken van films, met vloeiende zoomeffecten die handmatig moeilijk te realiseren zijn. Details als de soepele versnelling en vertraging zijn eveneens belangrijk, terwijl de tracking uiteraard ook uitstekend is. Dit alles is mogelijk dankzij een combinatie van de vertrouwde camcorder-technologie van Sony en de allernieuwste innovaties. Denk daarbij aan het optische en mechanische ontwerp, maar ook aan de originele actuatoren van Sony. Het wordt allemaal zorgvuldig in de eigen fabrieken ontwikkeld. Ook handig is de interne zoomfunctie: de lengte van de lens blijft constant tijdens het zoomen en de cilinder draait niet. Daardoor kunnen polarisatievoorzieningen en andere positieafhankelijke filters worden gebruikt zonder aanvullende ondersteuning.
SMO (Smooth Motion Optics) is een optisch designconcept van Sony voor verwisselbare lenzen dat specifiek is bedoeld om de hoogst mogelijke beeldkwaliteit en resolutie te bereiken voor bewegend beeld.
Het SMO-design spitst zich toe op drie hoofdfacetten die cruciaal zijn voor het maken van films:
- 'Focus breathing' (instabiliteit van de beeldhoek tijdens het scherpstellen) wordt op een effectieve manier verminderd door een nauwkeurig intern scherpstelmechanisme.
- Kleine verschuivingen in de scherpstelling die tijdens zoomen kunnen optreden, worden geëlimineerd door een speciaal aanpasmechanisme voor tracking.
- Zijwaartse beweging van de optische as tijdens het zoomen wordt voorkomen door een intern zoommechanisme dat zorgt dat de lengte van de lens constant blijft bij alle brandpuntsafstanden.
De mate van precisie die wordt vereist, vraagt om zowel een nauwkeurig ontwerp als constant toezicht tijdens de productie. De voordelen van het maken van films met lenzen met een groot diafragma, vooral voor grote sensoren, zijn echter groot wat dit designconcept zeker de moeite waard maakt.
Dit is een manier van zoomen in de lens zelf. Het voordeel van de interne zoom is dat de lengte van de lens tijdens het zoomen constant blijft. Bovendien draait de cilinder niet waardoor je polarisatiefilters en andere positie-afhankelijke filters zonder extra ondersteuning kunt gebruiken.
Dankzij MF met lineaire respons kun je nauwkeuriger handmatig scherpstellen. De scherpstelring regelt de resolutie zeer nauwkeurig waardoor je input bij het scherpstellen heel precies wordt gevolgd. Met MF met lineaire respons kun je ook intuïtief scherpstellen, bijna net als bij mechanisch, handmatig scherpstellen. De scherpstelling verandert lineair wanneer je aan de scherpstelring draait, waardoor je onmiddellijk snel en nauwkeurig handmatig kunt scherpstellen.
Het mechanisme voor zwevend scherpstellen zorgt voor een consistent hoge resolutie van oneindig tot de kortste scherpstelafstand. Dit systeem helpt alle soorten aberratie tot een minimum te beperken en een scherpe weergave met hoge resolutie te behouden, van oneindig voor landschappen tot de kortste scherpstelafstand voor close-ups bij het fotograferen van portretten en vergelijkbare onderwerpen.
De XD (extreme dynamic) lineaire motor levert meer stuwkracht en is efficiënter dan eerdere typen. Hiermee wordt optimaal ingespeeld op de snel verbeterende snelheidsprestaties van bestaande en toekomstige camerabehuizingen. Het lineaire motorontwerp en de componentenopstelling zijn grondig herzien voor een significant grotere stuwkracht.
Accepteer de Youtube-cookies om deze video te bekijken
Ga naar je cookievoorkeuren hieronder en zorg ervoor dat je de Youtube-cookie inschakelt in het gedeelte 'Functioneel'.
Er wordt een nieuw DDSSM-systeem gebruikt voor nauwkeurige positionering van de zware scherpstellingsgroep die is vereist voor het full-frame formaat. Dit maakt nauwkeurig scherpstellen mogelijk, zelfs binnen de kleinste scherptediepte van de lens. Het DDSSM-drivesysteem is bovendien bijzonder stil en dus ideaal voor het opnemen van films waarbij tijdens het opnemen van scènes voortdurend opnieuw wordt scherpgesteld.
RDSSM is een piëzo-elektrische motor voor vloeiend en geruisloos automatisch scherpstellen. De motor produceert een hoge torsie bij een langzame rotatie en reageert onmiddellijk, zowel bij starten als stoppen. De motor is extreem stil waardoor je nauwelijks iets hoort bij het automatisch scherpstellen. Lenzen met RDSSM zijn ook met een positiegevoelige detector uitgerust die de lensrotatie meet en daarmee zorgt dat er nog preciezer automatisch wordt scherpgesteld.
De RDSSM bestaat uit een rotor (links) en een stator (rechts) waarop piëzo-elektrische elementen zijn gemonteerd.
Speciaal ontworpen lineaire motoren zorgen voor een directe, contactloze elektromagnetische aandrijving van de scherpstelgroep van de lens en een geruisloze, responsieve bediening. De stille werking, snelle respons en precisierem van de contactloze lineaire aandrijving zijn niet alleen handig bij het fotograferen, maar maken ook de vloeiende, stille bediening mogelijk waar filmmakers naar op zoek zijn.
In plaats van een AF-aandrijfmotor in de camerabehuizing is bij SAM-lenzen een AF-motor in de lens ingebouwd, die de groep scherpstelelementen rechtstreeks aanstuurt. Omdat de ingebouwde motor het focusmechanisme direct aandrijft, werkt het systeem veel soepeler en geruislozer dan conventionele, gekoppelde AF-aandrijfsystemen.
Een stappenmotor (STM) is een motor waarin het rotatieproces in een aantal stappen is onderverdeeld voor een gecontroleerde rotatie. De motor roteert elke keer dat er een elektrisch signaal wordt ontvangen, één stapje. Dankzij de STM kan de lens soepel en stil scherpstellen tijdens het fotograferen en filmen.
Zodra je de scherpstelling hebt gerealiseerd op de plek die je scherp wilt hebben, druk je op deze knop op de lenscilinder om de lens vergrendeld te houden op die scherpstelafstand. De voorbeeldfunctie kan via de aangepaste instellingen op de camera ook worden toegewezen aan deze knop.
Met deze functie kun je tijdens het automatisch scherpstellen wat tijdwinst boeken door een limiet in te stellen voor het scherpstelbereik. Bij macrolenzen kan deze limiet aan het begin of aan het eind van het bereik liggen (zoals afgebeeld). Bij de SAL70200G kan de limiet alleen voor ver bereik worden ingesteld. Bij de SAL300F28G kan scherpstellen zowel ver worden vastgezet als voor een bereik dat je zelf instelt.
Met de iris- en diafragmaring kun je het diafragma intuïtief regelen. De gebruiksvriendelijke ring laat je vloeiend het diafragma bepalen.
En iris- en diafragmaring zorgt voor de onmiddellijke respons die professionele fotografen en filmmakers vereisen. Met de ON/OFF-klikschakelaar kun je de klikstops van de diafragmaring naar wens in- of uitschakelen. Als je de klikstops gebruikt, krijg je voelbare feedback en kun je dus ook 'voelen' hoever de ring is gedraaid, wat deze optie heel geschikt maakt voor fotograferen. Wanneer je de klikstops niet gebruikt, beweegt de diafragmaring soepel en stil voor vloeiende en geruisloze bediening bij het filmen.
Een vergrendelschakelaar voor de iris voorkomt ongewenste veranderingen in belichting tijdens het maken van opnamen. Als de schakelaar is vergrendeld, staat het diafragma vast op de [A]-positie, of kan worden geroteerd tussen handmatige instellingen. Als de schakelaar is ontgrendeld, kan de diafragmaring zonder beperkingen worden gedraaid tussen [A] en handmatige instellingen.
Schakelbare zoomringrichting. Je hoeft slechts een eenvoudige, mechanische handeling uit te voeren om de richting van de zoomring naar wens aan te passen. Je kunt naar wens overschakelen van de ene naar de andere zoomrichting.
De geïmplementeerde Optical SteadyShot-modi maken het gemakkelijker om scherp beeld te schieten bij handheld-opnamen onder uiteenlopende omstandigheden. Mode 2-stabilisatie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om dynamisch gepande opnamen te maken en met Mode 3 beschik je over een stabiel beeld in de zoeker waardoor volgen en framen een stuk eenvoudiger wordt.
De geïmplementeerde Optical SteadyShot-modi maken het gemakkelijker om scherp beeld te schieten bij handheld-opnamen onder uiteenlopende omstandigheden. Mode 2-stabilisatie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om dynamisch gepande opnamen te maken en Mode 3 biedt optimale stabilisatie voor het volgen en vastleggen van dynamische en onvoorspelbare sportacties.
Dankzij het stof- en vochtbestendige ontwerp kun je altijd op deze lens rekenen wanneer je buiten onder zware omstandigheden gaat fotograferen.
Als een diafragma 7, 9 of 11 diafragmaschijven gebruikt, krijgt het diafragma doorgaans de vorm van een 7-, 9- of 11-zijdige veelhoek, wanneer het diafragma wordt verkleind. Dit heeft echter een mogelijk ongewenst effect, omdat de vervaging van puntlichtbronnen een veelhoekige vorm krijgt en niet circulair. α-lenzen kunnen dit probleem verhelpen door hun unieke ontwerp, waarbij het diafragma vrijwel perfect rond blijft, van volledig geopende instelling tot het moment dat het met twee stops wordt gesloten. Met als resultaat een vloeiendere, meer natuurlijke vervaging.
Vergelijking van diafragmadesign [1] Conventioneel diafragma [2] Rond diafragma