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Canon 佳能 EF 400mm f/2.8L IS II USM *远摄定焦镜头

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    EF 400mm f/2.8L IS II USM
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Canon 佳能 EF 400mm f/2.8L IS II USM *远摄定焦镜头
EF 400mm f/2.8L IS II USM

这是一款400mm的F2.8大光圈L级*远摄定焦镜头。镜身的主要部件由镁合金和钛构成。重量约为3850克。光学结构采用了2片萤石镜片,能有效抑制远摄镜头特有的色像差,从而实现高画质。优化的镜片配置和镀膜能减少眩光和*影的发生。第12片镜片采用了能抑制反射光发生的SWC亚波长结构镀膜,可降低画面中光源引起的*影。为防止前端和后端镜片上附着污垢,还采用了防油防水性能**的防污氟镀膜。另外,手抖动补偿机构则采用了低摩擦构造的补偿光学元件镜筒,同时结合**算法,实现了约4级快门速度的手抖动补偿效果。除了普通拍摄下手抖动补偿模式1,以及可应对追随拍摄的模式2之外,还搭载了仅在曝光时进行手抖动补偿的模式3。此外,还在对焦模式中增添了**对焦模式,以便能够以一定速度平滑地移动对焦位置,特别是在短片拍摄时能发挥其优势。
环形USM/微型USM/*微型USM II
实现震惊世界的静音和高速的自动对焦
佳能率先成功推出实用化的USM(*声波马达)。通过将*声波振动转换成转动能源的这一崭新原理,实现了几乎没有操作声的静音镜头驱动马达。1987年,佳能首次将之应用于EF 300mm f/2.8L USM,震惊了全世界的摄影师。而且,还以低耗电量实现了**、高扭矩、高灵敏度的高速对焦。现在,几乎所有EF镜头均配备USM。
进一步进化的USM
呈圆弧形、便于装入圆形镜头镜筒的环形USM,不仅结构简单,而且具有卓越的驱动性能。在-30℃至+60℃的温度范围中,均可正常工作,从容应对严峻的拍摄环境。随后开发的是不受镜头口径限制的微型USM。由于成本较低,能在更多的镜头上应用,进一步扩大了通用性。并且,随着镜头本身的小型化,还开发出长度、重量均约为微型USM一半的*微型USM II,有望普遍用于今后的微型变焦镜头。
亚波长结构镀膜
这是一种采用不同于普通蒸气镀膜原理以防止光线反射的**镀膜技术。镜头表面产生光线反射现象,是由于镜片玻璃和空气边界处折射率发生突然改变引起的。反射能产生眩光和*影,影响图像画质。为抑制光线反射,空气和玻璃之间的折射率应该逐渐减小。如果在空气和玻璃之间有一种能够平稳地改变折射率的镀膜,那么进入镜头的光从空气到玻璃,或从玻璃到空气时,就不会产生很多的反射。这就是亚波长结构镀膜(SWC)的防反射原理。早在20世纪60年代人们就已经发现蛾的眼睛可以有效抑制光反射,原因就在于其眼睛不平的显微表面可以起到低折射率镀膜的作用。
亚波长结构镀膜(SWC)在镜头表面形成一个小于可见光波长的楔形显微结构,这种结构能够持续改变折射率,从而消除折射率会突然改变的边界,能够实现比蒸气镀膜更理想的抑制反射效果。蒸气镀膜是镜头表面形成的一层小于可见光波长的薄膜,可以抑制光线反射,但随着光线入射角的增大,它的效果也会随之下降;而采用亚波长结构镀膜(SWC),即使光线入射角大,其防反射的效果依然出色。
佳能在EF 24mm f/1.4L II USM上率先使用了亚波长结构镀膜(SWC)技术,这项革新的技术对镜头特别是广角镜头,在抑制*影和眩光方面有着非常重要的价值。

萤石镜片
萤石(Fluorite)是在高温时能够散发光芒的*奇石头。由于它拥有夏夜飞舞的萤火虫一样的美丽色彩,因此被命名为“萤石”。萤石是由氟化钙 (CaF2)结晶形成的。它明显的特征是折射率和色散低,对红外线、紫外线的透过率好。但值得关注的还有一点:它还具有一般光学玻璃无法实现的鲜艳、细腻的描写性能。因为光线通过一般透镜产生的焦点偏离会出现颜色发散,使拍摄图像的锐度下降,我们称之为色差。萤石镜片因为光的色散少,几乎没有色差,所以适用于摄影用的镜头。但在自然界中几乎没有可用于单反相机镜头那么大的萤石,所以制造人工生成的萤石镜片可以说是人们长久以来的愿望。
佳能在60年代末开发出萤石的人工結晶生成技术,并在白镜头、*远摄L镜头系列中采用了萤石镜片。在单反相机镜头上使用萤石的只有佳能,因其描写的细腻性和高对比度,得到了全世界摄影师的高度赞赏。

全时手动对焦
自动对焦与手动对焦的结合
EOS系统不断追求拍摄的自动化。但在决定影像效果的问题上,EOS同样提供了可以发挥摄影师个人想法的系统结构。配有环形USM(*声波马达)的所有EF镜头以及配有微型USM的EF 50mm f/1.4 USM镜头,采用了能够随时从自动对焦转换为手动对焦的全时手动对焦功能。

影像稳定器
佳能率先在世界上采用影像稳定器(Image Stabilizer),有效解决了手持远摄镜头进行拍摄等容易出现抖动的问题。

开拓新摄影领域的防抖技术
拍摄时的一大障碍就是“抖动”。通常为了避免抖动,需要采用快于“1/焦距”秒的快门速度。但如果在光线较暗的地方或使用低感光度手持拍摄时,就必须放慢快门速度,这样就容易使拍摄的画面模糊不清。
佳能独自开发的影像稳定器,通过采用将部分光学系统平行移动的方式对抖动进行补偿,从而减少因抖动造成的拍摄失败。
影像稳定器
因抖动导致镜头偏移时,来自被摄体的光束就会与镜头的光轴产生偏差,导致图像模糊不清。通过向光轴的垂直平面方向移动光学系统,根据镜头的抖动程度调节移动量,稳定保持光束的状态,完成对影像的补偿。
检测抖动的是装在镜头内防冲击盒中的两个振动陀螺。并通过小型轻量、并拥有卓越反应性和控制性的移动线圈,直接驱动补偿光学系统。而且,补偿光学系统的位置是通过IRED(红外线发光二*管)及PSD(位置检测元件)检测、反馈控制的。另外,IS防抖单元内还装有在抖动补偿结束后将补偿光学系统固定在中央的锁定机构。
由于取景器的图像不抖动,因此可以确认正确的构图和焦点:并且还可以根据不同镜头的特性进行适当优化调整,这是机身防抖功能所不具备的。拍摄时,清晰可见被摄体,便于拍出稳定的高品质照片。从广角到*远摄定焦镜头,佳能IS镜头产品阵容强大,今后还一如既往地为您的拍摄需求提供新的方案。

能够在使用远摄镜头的情况下手持相机拍摄
防抖效果约相当于快门速度的两档,它意味着能用300毫米的远摄镜头以1/60秒的快门速度手持相机进行拍摄。而且,即使在选用防抖模式2或配备增倍镜的情况下,也能获得相同的防抖效果;同时,在近距离拍摄植物等或在不稳定的地方进行拍摄,乃至拍摄野鸟或动物时也能发挥良好的防抖作用。
应对水平移拍的“防抖模式2”
通常的抖动补偿模式是为拍摄静止物体而设计的,所以在水平移拍移动的被摄体时,取景器画面容易出现“回晃”现象,影响取景效果。佳能的影像稳定器配有的 “防抖模式2”,可在水平移拍等*出一定时间的较大晃动时,中断其方向的抖动补偿,这样就能稳定取景器画面,进而正确的进行取景。由于这时IS影像稳定器继续补偿垂直方向的抖动,因此即使在水平移拍的情况下依然能够抑制垂直方向的抖动。

实现无抖动的水平移拍
水平移拍是在拍摄车赛或列车照片时常用的拍摄手法。抑制*慢速快门时的手抖,能拍摄出有中心焦点的大冲击力场景。还适用于难以预测被摄体动作的足球赛、橄榄球赛等体育运动及野生动物等题材的拍摄。而且,一旦相机停止移动,只需2~3秒即可返回通常的抖动补偿。
防水滴防尘结构

在严酷的拍摄条件下依然能发挥卓越的性能
对**摄影师而言,单反相机用的镜头是重要的拍摄工具。他们要求即使是在野外风吹雨打、灰尘飞扬的恶劣拍摄环境条件下,镜头也能保持不变的高性能。在EF 300mm f/2.8L IS USM等*远摄系列以及L型的变焦镜头中,佳能采用了在镜头接口部位增加能堵塞与相机机身之间缝隙的橡胶垫圈的防水滴防尘结构;并在对焦环、焦点预设播放环等可动部位也采取相应的防水滴防尘措施。此外,相机的操控面板以及背面的插装滤镜插槽的接口也使用了橡胶材料,提高了相机细节部分的防水滴防尘性能。

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