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1、轉(zhuǎn)帖:由數(shù)據(jù)來分析萊卡鏡頭的味道和性能前言 和萊卡相機同時代誕生的萊卡鏡頭,其獨特的味 道是從那里來的?本文將從光學(xué)層面的角度來試探發(fā)掘。 作者簡介 中川 治平 1931 年生, 1956 年東京大學(xué)理學(xué)部 物理學(xué)科畢業(yè)。 同年, 奧林帕斯光學(xué)工業(yè)株式會社入社, OM 系列鏡頭的設(shè)計陣營加入。 1977 年,奧林帕斯光學(xué)工業(yè)株式 會社退社。同年 中川鏡頭設(shè)計研究所建立,各種鏡頭設(shè)計 的同時,對各光學(xué)株式會社的鏡頭設(shè)計給與指導(dǎo)。79 年到91 年 東海大學(xué), 94-97 年,千葉大學(xué) 講師職務(wù)擔(dān)當(dāng)。 96 年, 工學(xué)博士。 著作有鏡頭設(shè)計光學(xué) 照相機技術(shù)手冊 等。中川同時也是日本望遠(yuǎn)變焦鏡頭小型
2、化,超廣角變焦鏡 頭設(shè)計領(lǐng)域的開拓者。 不依賴計算機設(shè)計而誕生的具有豐 富個性的萊卡鏡頭群( L-mount 鏡頭) 作為現(xiàn)代照相機始 祖萊卡 A 型開始發(fā)賣的 1925 年,需要龐大計算的鏡頭設(shè)計 完全靠人的手工計算來實現(xiàn),和現(xiàn)代用計算機設(shè)計的鏡頭比 起來萊卡羅口鏡頭在很多方面的“味道”都不相同,本文嘗 試對萊卡鏡頭的這種個性和魅力進行分析。 隨著近年來 RF 新機種的相繼登場,以及各大光學(xué)會社對 L 口鏡頭的推出, 人們對 L 口鏡頭的關(guān)心日漸高漲。此次我們對 10 只萊卡 L 口鏡頭加以測試,并對測試的結(jié)果進行數(shù)值分析,據(jù)此從鏡 頭設(shè)計的層面,來發(fā)掘萊卡鏡頭個性的秘密。1 在對 鏡頭性能
3、評價的過程中,如果不能避免評價條件過分單一 化,那么就會得到片面的評價結(jié)果。通常我們實際攝影所面 對的被拍攝對象都是立體的,不均質(zhì)的,而不是平面的和均 質(zhì)的。所以在某些攝影條件下,就算鏡頭中存在像差,也會 得到意想不到的漂亮照片。但是存在像差糾正上等問題的鏡 頭即使能拍出美麗的照片,這到底也是很偶然的。如果不混 雜主觀的成分,就是概率上來看,各種像差糾正良好的鏡頭 也一定是好鏡頭。 基于測試結(jié)果的數(shù)值總體的看來, L 口 萊卡鏡頭的性能和基于現(xiàn)代設(shè)計技術(shù)而產(chǎn)生的鏡頭相比都 有一目了然的差別。 L 口鏡頭多數(shù)是 30 年代設(shè)計的, 那是沒 有計算機的年代,每一支鏡頭都是凝聚了設(shè)計者大量反復(fù)枯 燥
4、手工計算的汗水的結(jié)晶,所以我們不可能拋開這一點談?wù)?萊卡鏡頭如何如何。那么當(dāng)時的鏡頭設(shè)計到底是個什么狀況 呢?萊卡鏡頭的設(shè)計靈魂人物馬克思 巴納克是個什么樣的 人,我們來簡單的看看。 2 鏡頭設(shè)計中,需要通過“光 線追跡”來計算各種像差,為了把像差修正到目標(biāo)值之內(nèi), 就要反復(fù)調(diào)整鏡頭中各鏡片表面的曲率,鏡片間的間隔,以 及所采用的玻璃等。而“光線追跡”技術(shù)是鏡頭設(shè)計的最根 本手法,光線的入射面,需要依靠包含三角函數(shù)式的屈折率 算法則來計算。精度必須要達到小數(shù)點以下 7 位,沒有計算 機,就只有依靠紙和鉛筆來做這項工作。首先,通過三角函 數(shù)表求得入射光線和法線的夾角的 sin 值,下面再通過對數(shù)
5、表求取這個 sin 值的對數(shù),對數(shù)值需要修正,由于7 位數(shù)的乘法完全靠筆算很麻煩,這里需要四舍五入,對對數(shù)的這些 四則運算都結(jié)束后,再通過求得的數(shù)值去做相反的工作,求 得這個值的三角函數(shù)值,然后換算成角度,然后權(quán)衡調(diào)整, 通過后,那條光線就可以作為下個面入射光線,如此反復(fù)。 設(shè)計者要對鏡頭的性能整體把握,最起碼畫面中心以外的最 大像高(畫面的四角) ,最大像高的 30% 和 50% 的像點的情 況的分析是必不可少的,而設(shè)計者要了解一個像點的像差情 況至少要做 4,5 條光線的追跡計算。 以上的一連串計算 還只是針對一個波長的光線而言,如果要計算色差的話,僅 僅是波長的數(shù)量,相同的計算就要反復(fù)的
6、去做。總而言之, 鏡頭的設(shè)計是離不開數(shù)量龐大的計算結(jié)果的,如果一個區(qū)折 面的曲率半徑變化了,那么由此帶來的像差計算也是極為耗 費時間的。 一條光線通過一個區(qū)折面的計算需要 10 分鐘 的計算程度,為了避免錯誤,追跡計算的通常方法是兩個人 一組,進行同樣的計算工作,這種局面一直到50 年代開始還存在。 而現(xiàn)代的鏡頭設(shè)計中,計算機的計算速度是人的 100 萬倍,通過自動設(shè)計程序來設(shè)計,光點追跡,通過 MTF 來評價。無窮遠(yuǎn)和最近距離同時得到好像質(zhì)的設(shè)計,考慮到 制造誤差的設(shè)計等等,都可以通過計算機控制來分析完成。 這些都是過去的人無法想象的,現(xiàn)在這些計算都可以在你吃 飯喝茶之間計算機幫你完成。3
7、當(dāng)時,計算工作困難 的同時,鍍膜技術(shù)也很落后,這些最后都影響到設(shè)計上。 Taylor 在 1896 年發(fā)現(xiàn)了表面污損的鏡頭其透過率反而增加 的現(xiàn)象。1936年,J.Strong開發(fā)成功了依靠真空蒸著方式的 低屈折率牢靠的鍍膜,并于 40 年代開始進入實用化階段。30 年代, 由于缺乏鍍膜技術(shù), 所以鏡頭設(shè)計中多采用膠合鏡 片來消減空氣接觸面以減少光線反射。正負(fù)鏡片的膠合對控 制色差效果很好,總的看來, L 口萊卡鏡頭的色差都糾正得 很優(yōu)秀。但是鏡片膠合也有負(fù)面效應(yīng),那就是設(shè)計自由度的 喪失。 Summiron 就是采用了和 summitar 膠合鏡片相反的做 法,分離了某些膠合的鏡組,從而提高
8、設(shè)計的自由度,獲得 像質(zhì)上的大幅度躍升。 和 SLR 鏡頭相比, L 口鏡頭在設(shè)計 上是有優(yōu)勢的,其中之一就是法蘭距短,鏡頭可以小型化。 特別是在廣角鏡頭的設(shè)計上, SLR 的廣角鏡頭前部都采用很 大一片負(fù)透鏡,這是造成畸變,慧差,倍率色差等惡化的根 源。 而像 RF 相機用的 super anglon 鏡頭,光圈前后結(jié)構(gòu)對 稱,前方產(chǎn)生的各種像差,在后方的對稱鏡組都可以基本抵 消。 除此之外, RF 相機的鏡頭,還不需特別重視光圈收 縮時候的焦點漂移,這也讓重視開放光圈的性能設(shè)計變得可 能。4 作為 L 口萊卡鏡頭設(shè)計者,而聲名鵲起的馬克思 巴納克。由于出色的設(shè)計了愛爾瑪,蘇瑪隆,蘇米塔,
9、??送械如R頭。 1938 年的巴黎世界博覽會對其授予了大獎。 巴納克誕生在南波蘭的拉齊布魯茨,柏林大學(xué)結(jié)晶光學(xué)博士頭銜, 1912 年加入來茲公司, 比鏡頭設(shè)計更偏向于偏光顯微 鏡和顯微鏡理論的研究。 30 年代,巴納克出版了鏡頭設(shè) 計原理一書,那是我國(日本)鏡頭設(shè)計者的必讀書籍, 在這本書中,巴納克提出了三次像差糾正的設(shè)計理論,所謂 三次像差糾正是不使用三角函數(shù),而是通過對近軸光線追跡 的計算獲得近似的像差糾正手法。 譯者注:由于本人非日 本語及光學(xué)相關(guān)專業(yè)出身,在翻譯純粹技術(shù)性的文字時比較 吃力, 往往知道表面的意思, 不清楚具體的內(nèi)容, 特此抱憾。 下面將要推出 10 只經(jīng)典 L 口萊
10、卡鏡頭的評價,因為牽扯到 圖表,所以稍后再上。1 埃爾瑪 50/3.5 這是只讓萊卡鏡頭確定地位的鏡頭, 1920 年由巴納克設(shè)計, 埃爾瑪?shù)臉?gòu)成是采用了當(dāng)時光學(xué)性能 出類拔萃的Tessar結(jié)構(gòu)。1902年卡爾蔡司的魯?shù)婪蛟O(shè)計的 Tessar結(jié)構(gòu),根據(jù)魯?shù)婪虻脑O(shè)計原理,過去3片柯克結(jié)構(gòu)的鏡頭的畫面中間輪帶的殘存的非點像差,在Tessar結(jié)構(gòu)中得到比較顯著的修正。 魯?shù)婪虻脑O(shè)計思想就是把柯克結(jié)構(gòu) 中,第一,二鏡片所造成的發(fā)散效應(yīng)通過后方 3, 4 膠合鏡 片來收斂。 可是柯克和天賽鏡頭所特有的”大肚皮” (非 點像差)特性根深蒂固,埃爾瑪也無法脫離這個櫛酷。埃爾瑪?shù)那虿钍?+0.3%的過剩補正方
11、式,隆起部分 -0. 1 6%,放射 像面和同心像面在 20 度的時候交叉之后, 再次分得很開 (隔 差大),最大畫角的時候同心方向的像面 -0.6 毫米, 放射方向+0.15 毫米。在 15 度位置可以看出兩像面補正狀態(tài)的問題, 放射方向的像面 -0.08 毫米比較小, 而同心方向則超過了 +0.2 毫米,所以非點隔差大的缺點依然存在。 解像力開放光圈 中心 140 線對,畫面平均 39 線對,中心和邊緣差異顯著, 畫面的最周邊同心方向解像力急劇下降。光圈 F9 時,中心 119線對,平均 69 線對,從圖中可以看出,即使對焦位置偏 移,中心解像力仍有 110-112 線對。 2 蘇瑪隆 5
12、0/2 蘇 瑪隆 50/2 是萊茲開發(fā)的第一支高斯結(jié)構(gòu)的鏡頭, 1933 年發(fā) 售,到 1939 年蘇米塔為止,生產(chǎn)了超過 10 萬只之多。 和 它的競爭對手卡爾蔡司的松納比,在實際拍攝上, sonnar 對 于低反差物體的描寫要好于蘇瑪隆。 開發(fā)高斯結(jié)構(gòu)(也就 是蔡司 普蘭娜結(jié)構(gòu))的鏡頭,必須有兩個基本條件,一個 是高折射玻璃,一個是鍍膜技術(shù),但在當(dāng)時這兩個條件都不 滿足(也是sonnar,tessar結(jié)構(gòu)橫行天下的原因)。為了避免當(dāng)時采用高斯結(jié)構(gòu)的缺點,巴納克采用了球差不足補正的設(shè) 計手法(這種手法對后來的德頭設(shè)計影響深遠(yuǎn)) ,球差不足 補正,雖然對全開光圈時的分辨率有所損失,但和過剩補正
13、 比, 畫面耀光小反差高。 蘇瑪隆的球差是 -0.06 毫米, 不足 補正型, 最大隆起部分 -0.12 毫米。 像面彎曲, 非點像差的放 射和同心兩像面從畫面中心到畫面中間部分都相當(dāng)吻合一 致。 中間畫角超過之后,同心方向的像面在最大畫角處達 到了 -0.8 毫米,放射方向也最大達到了 -0.3 毫米,不能否認(rèn) 的確大了點。 從這種軸外像差的補正來看,這支鏡頭不考 慮邊緣的對焦,像面傾倒得厲害,從而可以想見全開的光圈 的解像力比較差。 解像力,全開光圈中心 125 線對,畫面 平均解像力 45 線對,從 50%像高到邊緣,只有 20 線對,光 圈收縮到F6.3,中心解像力達到200線對,但周
14、邊部分不變。 總的看來蘇瑪隆的像差糾正,適合拍攝有縱深的物體。3 蘇米塔 50/2 蘇米塔是蘇瑪隆的后繼, 從 1939 年開始發(fā) 售。 蘇米塔也是高斯結(jié)構(gòu)脫胎而來的,和蘇瑪隆不同,蘇 米塔的前兩片透鏡是膠合在一起的。把單一鏡片置換成膠合 鏡片是巴納克喜愛的手法。 蘇米塔的目標(biāo)是把當(dāng)時高斯結(jié) 構(gòu)的缺點慧差和眩光減低。蘇米塔改善了蘇瑪隆的像面彎 曲,眩光除去得并不算成功,因為更高等級的像差產(chǎn)生了。 從測定結(jié)果看,球差是 -0.1 毫米的不足補正型,球差不足補 正,可以消減耀光提高反差,但是卻不能避免解像力低下的 問題,像面彎曲, 最大畫角放射像面 -0.3 毫米,同心方向 -0.46 毫米,和蘇
15、瑪隆比,同心像面的改善較大。蘇米塔開放的鮮銳度欠佳,但是光圈 F5.6以下,像質(zhì)提高較大,解像力開 放光圈中心112線對,畫面平均 40線對,F(xiàn)8的時候,中心160 線對, 平均 77 線對, 提升較大, 但是像高 30%開始到周 邊的放射像面解像力的改善不能感覺到。順便說一句,第一,二片膠和鏡片分離的 summicron, 全開光圈畫面中心 180, 平均 100 線對,具有非常高的解像力。4 蘇瑪利特 50/1.5蘇瑪利特 50/1.5 是繼仙農(nóng)塔之后萊茲公司自己生產(chǎn)的產(chǎn)品, 于 1949 年登場。 鏡頭結(jié)構(gòu)同仙農(nóng)塔一樣,高斯結(jié)構(gòu),最 后方增加一片正透鏡, 5 組 7 片。 球差是 +0.
16、18 毫米過剩補 正型,光圈收到F2,過剩補正的成分消失,轉(zhuǎn)而表現(xiàn)為不足, 球差最大隆起 0.05 毫米, 非常出色, 這意味著收縮光圈也不 會出現(xiàn)焦點漂移的現(xiàn)象。 像面彎曲,非點像差的補正和仙 農(nóng)塔一樣,畫面中間部分非點像差較大,同心方向畫面 15 度處+0.07毫米,最大畫角 -0.45毫米;放射像面最大畫角 (邊 角)只有 -0.1 毫米,中間隆起部分不超過 -0.18 毫米,非常出 色的補正。 解像力,光圈開放中心 140 線對,平均 51 線 對, 50%-30%像高處解像力在 20-30 線對之間,光圈收縮到 F5.6,中心 200 線對,平均 98 線對。2003-11-12 10:05 補充如下 希望今天的譯文能有趣點5 埃爾瑪 35/3.5elmar 35是L 口來卡鏡頭中最古老的廣角鏡頭,從1930年開始發(fā)售,到 1950 年左右仍在生產(chǎn)。鏡頭的構(gòu)成是大家熟知的天塞結(jié)構(gòu) 3組/4片,畫面中間部分的非點隔差相當(dāng)?shù)拇螅?所謂非點像差在中文中(老頑童編輯給出)就是像散,這包 含了同心方向和放射方向兩個像面的像散,而非點隔差就是 兩個方向的像散曲線不吻合,其間的差。柯克和天塞這種簡 單結(jié)構(gòu)的致命弱點就是畫面中間的這種“隔差”大,在曲線 上就表現(xiàn)為“大肚皮”狀,從解像力上來看就會造成畫面中 間部分解像力低下(日本語:中落現(xiàn)象
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