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LEICA DG 镜头故事 - 寻求摄影技术变革

LEICA DG SUMMILUX 12mm/F1.4 ASPH.

1. 开发背景

让广角镜头更好地搭配无反摄像机使用

由于焦距短,广角镜头需要更高的光学性能。除了明显的变形、曲线偏差和散光问题,宽视角还会带来其他问题,例如色差。透镜直径越大,相应的问题越明显。 在理想状况下,为确保满意的图像质量,广角镜头应以光圈为中心,布置对称的光学透镜。

但是,如果是单镜反光 (SLR) 相机,配备了下拉式反光镜,在光学上就无法为短焦距广角镜头使用对称的透镜。为了解决这个问题,在 SLR 系统光路前方引入了反远距物镜,以延长后焦距。*还采用了独特的方式来补偿非对称光学渲染性能差的问题。通过对光学布局的重新考虑,以及实施浮动对焦,使用高折射率透镜、ED 镜片和其他材料所制成元件组合而成的非球面透镜也可获得优越的性能。 当然,当以超广角、大光圈和优越的性能为优先考虑时,要在尺寸和成本性能等因素上达到更优配置就变得更具挑战性。



* 这里的后焦距是指从成像表面到相机所安装镜头最近表面的距离。

数字技术的发展,让我们无需反光镜即可透过镜头查看。因此,可以重新利用 SLR 光学系统所需的后焦距。这样可大幅降低超广角镜头所需的不对称光学的设计难度。在保持小巧的外形和轻巧重量的同时,充分利用此空间让 Leica 扩大视野、加大光圈且提高了性能。这让创造一个真正摄影工具 - 性能平衡的广角镜头具备了商业上的可行性。Leica 利用无反光镜技术,通过释放内部空间,创造出了全新的 12 mm F1.4 镜头,以满足我们对整幅图像的严格性能标准。同时,与类似型号全画幅照相机相比,它可提供更优越的性能、更小巧的尺寸和更低的重量。事实上,与全画幅 12mm 镜头相比,Leica 微型三分之四超广角镜头体积只有前者的一半。

2. 开发目的

1. 目标用户

由于广角镜头的焦距更短、视角更大,其呈现的景色与肉眼看到的景色有很大的差异。这就为我们带来了全新角度的创造力。利用超广角镜头可以探索新的视觉表现形式,助力摄影师拍摄出令人难忘的照片,因为他们喜欢从有趣的角度创造出新鲜的图像。 这款 12mm F1.4 镜头是专门为已经在使用 25mm F1.4 镜头或 12-35mm F2.8 镜头、且希望扩大视野、拍摄不同类型图像的摄影师所开发。





2. 典型摄影对象

将超广角 24mm(等效值)与 F1.4 景深控制相结合。12mm 焦距也可实现真正的广角拍摄。事实上,这是超广角拍摄的入门点。12mm 镜头的广角拍摄视野是 25mm 标准微型三分之四广角镜头的四倍,通常用于风景、夜空群星的拍摄以及用全景拍摄高楼、寺庙和教堂的建筑。 长期以来,摄影师们一直利用 24mm* 镜头带来的透视变形,寻找有趣的相机角度拍摄出独特的图像。由于这种明亮的 Leica 镜头提供了卓越的品质(甚至可在 F1.4 时完全打开光圈),即使将主要拍摄对象置于昏暗狭小的室内环境中进行拍摄。应用大光圈时,通过靠近主要拍摄对象拍摄并使用选择性焦距模糊背景,还可突出主要拍摄对象。 这款 12mm F1.4 镜头可提供丰富的现实主义和独特的摄影表达,适用于大多类型的拍摄对象。

* 35 毫米相机等效值。



4. 规格目标

能力优秀且性能卓越的大光圈定焦镜头 近年来,24mm* 焦距已经用在了许多全画幅相机的广角变焦镜头和标准变焦镜头中。由于 24mm* 用途广泛且方便实用,其已经成为了许多用户的必备镜头。这款 12mm F1.4 镜头提供了相同的 84 度广视角,形成构图因透视变形而格外引人注目,吸引了大量喜欢创作具有丰富表现力照片的摄影师。此外,F1.4 大光圈加上卓越的色彩渲染和图像质量,也提供了更多可供选择的创意。 Leica Summilux 12mm F1.4 具有典型的 Leica 一直延续的高质量外部,且可提供直观、平滑、令人满意的焦距控制和光圈调整功能,处处都体现出优质的感觉。

* 35 毫米相机等效值。



实现照片性能目标的技术

其他广角镜头的成像能力范围:边缘到边缘的清晰拍摄,可捕捉到令人惊叹的夜景,甚至适合用于天体摄影。

镜头焦距越短,视角越大。在宽视角的情况下,使用大光圈会产生难看的像差,而且会因为光线靠近顶部镜片边缘射入而导致图像质量降低。光圈系数越小,难度越大。要提升画面的表现力,必须采用相关技术制造更加明亮的广角镜头。该款 12mm F1.4 采用了 12 组 15 个元件的定长内部后聚焦光学系统,具有角到角的清晰度和出色的渲染效果,充分展示了 Leica 用户所需的卓越图像质量。



这种明亮的超广角镜头的光学设计,是为了确保当 F1.4 光圈全开进入光线时,将这些光线控制在捕捉边缘的适当位置。这可通过配置在镜头前部的强力负透镜元件来实现。在这一全新的 12mm F1.4 光学系统中,第二个元件用于管理光线。 这可避免明显的桶形畸变,以及在前部使用负透镜时产生的像差和散光。 将正透镜置于负透镜前方,可抑制不必要的畸变和像差的发生。此外,将大直径非球面透镜以及常规超低色散透镜和两个超低色散透镜元件组合使用,可进一步确保图像的质量,这种组合方法经过专门设计,可用于控制图像平面平整度、矢状像差、色差和横向像差。这项技术确保了用户即使是拍摄夜景中的单点光源,或在广角镜头不擅长的其他情况下,也能获得良好的分辨率和卓越的图像性能。



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