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色差和紫边一样吗?从佳能新35L的BR光学镜片说开去

 xnycpfb 2015-09-07
器材知识
佳能在前不久发布了广角定焦镜头EF 35mm f/1.4L II USM,应用佳能最新研发的BR镜片,能够有效抑制色差。相信有人会问什么是BR镜片?什么是色差?色差和色散以及紫边现象是一回事吗?为什么有低色散镜片的镜头都很贵?有什么办法可以消除紫边?相信看完下面内容,你就会有答案。





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什么是色散、色差以及紫边



  色散是指光线从短波(紫)到长波(红)这一段可见光的光谱内,各种色光在经过镜头介质(玻璃)折射聚焦后,由于波长不同,其折射角会有所不同,所以各种色光在焦点处就不会严密的汇聚于一点。而这种现象导致的结果则被称为色差。

  由于镜头对不同波长光线的放大程度不同而形成的。色差可分为“纵向色差”和“横向色差”。

  纵向色差,不同颜色光线的波长不同,焦距也不同

  横向色差,不同颜色光线的波长不同,放大倍率不同

  相机镜头由玻璃构成,利用折射原理将可见光聚焦而成为影像。光线穿过镜头后,有机会出现类似菱镜的效果,不同波长的光线不能在同一焦点上聚焦,在影像上形成色散,即是所谓的紫边现像。理论上色散在影像中央及边缘都可以发生,不过由于边缘的光程较长,因此色散也就特别明显。由于短波长的折射率较高,因此紫色对色差也特别敏感。由色差而形成的紫边,通常可以在画面边缘看到,而由于紫色折射得较多,所以紫边一般都是由内向外扩散。此外,远摄镜头的光程长,色散的现像也就特别容易看到。


▲产生色散及理想成像示意图


▲产生明显色散的示例



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色差可以避免吗



  色差是无法避免的, 只能减弱, 目前采用最多的办法,是在镜头光学结构中使用一定数量的超低色散玻璃(这种玻璃对不同波长的光线折射角差异很小),并结合光学结构中对称抵消的办法,使镜头的色散压至最低。



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目前主要减少色差的办法



  在天然材料中,一种叫萤石的矿物质就具有局部色散的超低色散特性。质地均匀且透明的萤石是一种极为珍贵的材料,俗名翡冷翠。天然萤石镜片具有非常优秀的消色差性能,但是其性质并不是很稳定,而且生产成本过于高昂,所以通常只应用在极少数售价高达数万元的高端镜头上。其实早在1800年,人们就知道了天然萤石具有消除色差的作用,但天然萤石结晶太小、太脆、太贵。直到二十世纪六十年代末,佳能掌握了生产大片人造萤石镜片的技术,制造出人工萤石镜片,一般直接称为萤石镜片。并于1969年推出两只萤石镜头,佳能又于1970年后期研发出相当于萤石镜片的光学特性的镜片,此镜片就是UD超低色散镜片。


▲普通光学镜头与萤石镜头色散度对比


  佳能的低色散镜片称为“UD”或“超级UD”,是由光学玻璃混以特殊氧化物制成,其功效为:2片UD = 1片超级UD = 一片萤石。

  尼康和宾得的低色散镜片称为“ED”镜片。尼康称氟化钙镜片会使镜头的折射率产生偏差而严重影响对焦,但是尼康的ED镜片拥有超凡锐利度及特低的色差,而且全无氟化钙玻璃的坏处。其实尼康称为“氟化钙”的东西就是“萤石”

  腾龙的低色散镜片称为“LD”镜片及“LD-混合型非球面镜片”,值得一提的是“LD-混合型非球面镜片”应该是腾龙的首创。腾龙称研究出一种经特别处理的树脂非球面表层,粘着在已成型的LD玻璃镜片上,从而保证了两片镜片的完美结合。

  低色散镜片在镜组中的构成片数及镜片大小也是因镜头的设计取向而定,一般而言,它在一个镜组中镜片越大越好、越多越好。 但由于低色散镜片的制造成本要高于普通镜片,对于同一厂家的产品而言则是一分钱一分货。至于“性价比”的平衡则要看你的预算了。



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BR光学镜片又是啥



  BR镜片是采用了BR光学元件(蓝色光谱折射光学元件)的复合镜片。BR光学元件具有能大幅折射蓝色光(短波长光)的特性,可实现更加优异的色像差补偿效果。

  2015年佳能迎来了首款采用BR镜片的镜头。BR镜片是以获得理想的色像差补偿效果为目标开发的。其中的BR光学元件(蓝色光谱折射光学元件)是以有机光学材料为原材料,具有与萤石相当,甚至某些方面更加优异的异常色散特性,能够对蓝色光(短波长光)大幅折射,通过将其与一组凸透镜和凹透镜组合,构成复合镜片。使用以往技术难以补偿或补偿效果不理想的轴向色像差在此镜片的作用下可大幅减轻,从而抑制了大光圈易产生的色晕现象,大幅提升成像画质。


▲BR光学元件是一种有机光学材料。

  在以往的光学结构中,如何能够更好地控制短波长的蓝色光光路,使之与其他波长光线汇聚于一点,一直是比较棘手的难题。佳能通过不断研发,最终开发出了能够大幅改变蓝色光光路的BR光学元件(蓝色光谱折射光学元件),找到了一种能够更好地应对轴向色像差的新方法。


▲普通凸透镜与BR光学元件折射对比示意图

  通过下方左侧的示意图能够清楚地看出,单纯凸透镜与凹透镜的组合下,虽然使红、绿光波的光线汇聚于一点,但短波长的蓝色光却因没能获得足够的折射率,未能与其他波长的光聚焦于一点,出现了轴向色像差,最终导致成像的边缘产生了色晕。右侧示意图中,在一组凸透镜和凹透镜中加入了BR光学元件(蓝色光谱折射光学元件),得益于其对蓝色光波的异常分散特性,蓝色光与红、绿光线汇聚于一点,从而有效补偿了轴向色像差,使成像清晰锐利。


▲传统凸凹透镜组合与BR镜片折射对比示意图

  BR镜片解决了传统光学材料自身特性的一些局限,从而使以往光学结构中可能残留的轴向色像差得到大幅补偿。即使使用大光圈拍摄时,画面中被摄体边缘易出现的色晕也能得到有效抑制,提高了图像的清晰度。


▲未采用BR镜片与采用BR镜片实拍对比图


▲未采用BR镜片与采用BR镜片实拍局部放大对比图



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紫边线象能否靠后期解决




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1)Photoshop镜头矫正


  首先打开一张照片,然后点击“滤镜”选项,从菜单中找到“镜头矫正”一项。点击进入后,会弹出一个调整窗口。我们只需要来回拖动调节杆就能消除掉相应颜色的边缘色散了。


▲PS中镜头矫正


▲矫正效果对比



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2)Lightroom镜头矫正


在Lightroom镜头校正面板中选择颜色选项卡。颜色选项卡能够让你很好地校正镜头产生的色散。在去边区域中有4个不同的滑块,其中紫色色相绿色色相分别定义画面中色差边缘的色相范围;而两个相应的数量(Amount)滑块则控制去边的强度,数量设置越大,消除色散的能力越强。于一张有明显紫边的照片,我们可以将紫色数量滑块向右侧移动,并且调整紫色色相滑块。在紫色色相中有两个不同的滑块,它们共同决定了去边命令会影响的颜色范围。默认情况下,这两个滑块分别位于30和70的位置,这代表色相在30°~70°之间的颜色都会受到去边命令的影响。你可以调整这两个滑块以缩小或者扩大色相范围。滑块距离太近,可能造成去边不完全或者出现生硬的过渡;滑块距离太远,则可能影响其他颜色表现。在拖动滑块的时候按住Alt键,去边命令影响的色彩将变成黑白,这将帮助你更好地确定色相范围的选择。


▲Lightroom中镜头矫正


▲矫正效果对比





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