利用尼康的“平板系统”平面安装技术,将高品质光学玻璃进行高精度平面抛光后安装在滤光镜架中。此外,采用可见光区域反射率偏差小、单面反射率接近约0.1%的低反射率zero-1镀膜, 尽可能减轻色彩平衡失调,减少造成渲染性能降低的鬼影和眩光的发生。
主要特点
- 采用高品质光学玻璃
- zero-1 镀膜实现较低反射率
- 采用防水、防油镀膜,易于清洁保养
- 几乎不影响渲染能力的高精度平面
- 采用尼康的“平板系统”安装技术,减少镜片变形
- 采用薄型框架设计,即使用于广角镜头也不易出现暗角
- 玻璃厚度约2mm,具有较高强度
- 可安装镜头盖和镜头遮光罩
- 日本制造
采用尼康的zero-1防反射镀膜,实现420nm-680nm可见光区域内单面设计值接近约0.1%的低反射率。利用不同的波长减小反射率偏差,尽可能降低色彩的不平衡,并且减少鬼影和眩光的发生。尽可能减少安装滤光镜后造成的镜头渲染力的降低,能够拍摄出对比度高、色调丰富的影像。拍摄夜景和星空时渲染能力也几乎不受影响。
采用高品质光学玻璃,利用自身研发的高精度抛光技术实现一条以下干涉条纹的高精度平面。并且,凭借尼康“平板系统”框架安装技术,大幅减轻玻璃负荷,将玻璃的变形控制在较低的程度。基于这些技术,“致光”滤光镜在约85%的滤光镜有效直径区域内,实现透射波面达λ/4以下的精度设计。保护滤光镜尽可能不损伤镜头本来的渲染力,采用多种手段提升滤光镜的高性能。
“致光”滤光镜严选素材,追求光学性能,采用高品质光学玻璃。是一种具有良好透明性和均匀性的光学玻璃。
利用尼康的高精度抛光技术,实现一条以下干涉条纹的高精度平面。高度平坦的玻璃表面能尽可能减少入射光的漫反射,几乎不影响镜头本来的渲染能力。
由于滤光镜表面不平整,会产生干涉条纹,平面精度越低(表面变形大),越容易发生不均匀漫反射的干涉条纹。“致光”滤光镜几乎看不到条纹和漫反射。
通常,滤光镜玻璃通过弹簧或金属环安装在滤光镜架上。然而,传统的方法会对玻璃表面施加应力,从而导致玻璃表面变形。尼康的“平板系统”安装技术,在玻璃和框架之间插入了一种特殊的弹性体进行安装。这样施加到玻璃上的应力大大降低,并且尽可能减小由于安装造成的变形。此外,该弹性体可耐高温、耐低温,即使在较严酷的环境下,也不降低玻璃的固位力。滤光镜架中玻璃固位力的设计通过400g耐冲击试验*,而且玻璃不易发生脱落,滤光镜架坚固。
*根据“致光”滤光镜的测试条件。玻璃固位力试验不是玻璃强度试验。
连风光摄影的细节部分,也能通过“致光”滤光镜实现接近镜头本来渲染力的高分辨率。
拍摄画面中有强光源的都市夜景时,“致光”滤光镜利用zero-1防反射镀膜的效果,有效抑制了鬼影的发生。
因为背光,无滤光镜的状况下也会发生轻微的鬼影。在这种复杂光线的条件下,使用“致光”滤光镜与无滤光镜时的效果几乎相同。
在天文摄影中,一般使用保护滤光镜容易影响照片品质。由于分辨率降低和眩光的影响,可能拍摄不到小星星,色彩平衡的丢失可能会影响星星的颜色。使用“致光”滤光镜与无滤光镜时的效果相当。
采用专为滤光镜研发的防水、防油镀膜,易于清洁保养,具有高耐久性。
与一般的保护滤光镜相比,厚度减少约30%,实现3.4mm*1(φ95mm为3.9mm)的薄型框架设计,即使使用超广角镜头时,也不容易产生暗角*2。滤光镜框架的表面利用黑色金属铝材进行防刮处理。此外,在滤光镜框架的前端实施滚花加工,手感好,使滤光镜容易拆卸。滤光镜框架实施防止光反射的亚光处理,玻璃边缘进行涂墨处理防止斜面照射的入射光形成内反射,有助于减少背光时的鬼影和眩光。
*1 不包括螺纹部分。
*2 截至2017年5月31日为止,安装于在售的尼克尔镜头时。
- 尼康产品,日本制造
- 可安装镜头盖和镜头遮光罩。
- 玻璃的厚度为约2mm,较高的强度。