Супертелеобъектив c постоянным ФР и с ультразвуковым приводом cерии L
Характеристики
Общее описание Canon EF 400 F5.6L USM:
- Предназначен для использования с полноразмерной камерой и с матрицами APS-C и APS-H
- Оснащен встроенной блендой и съемным креплением штатива
Супертелеобъектив
Объективы с фокусным более 150 мм называются телевиками. Это объективы с узким углом обзора, которые увеличивают и приближают объект съёмки.
Изображения , снятые телеобъективом, характеризуются эффектом приближения, когда удалённые объекты увеличиваются и приближаются; эффектом сжатия, устраняющим перспективу; эффектом мягкого фокуса, когда благодаря очень малой глубине резкости выделяется объект съёмки
Это оптика для тех, кто хочет снимать издалека с большим увеличением.
C фокусного расстояния от 300 мм и выше начинается класс супертелеобъективов, которые судя по названию являются телевиками в превосходной степени.
Супертелеобъектив значительно увеличивает и приближает удалённые объекты.
Назначен для спортивной съёмки и съёмки диких животных.
Для портретной съёмки хорошим подспорьем является создаваемый супертелевиком очень мягкий фокус заднего плана.
Супертелеобъектив незаменим, когда фотограф не имеет возможности приблизиться к объекту.
Он позволяет запечатлеть моменты, которые невооружённым глазом увидеть невозможно.
Эффект сжатия удаляет перспективу и «связывает» объекты между собой.
Популярное сочетание для поклонников дикой природы
Супертелеобъектив EF 400 мм f/5.6L USM обладает прекрасными оптическими характеристиками и быстрой автофокусировкой при портативности и, сравнительно с длиннофокусниками, малом весе.
Его легкость и фокусное дают возможность легко снимать с 10-20 метров крупных птиц, сценки из их жизни и вообще нечто достаточно крупное не привлекая к себе внимания.
Фокусное расстояние
Canon EF 400 F5.6L USM имеет ФР 400 мм - это характеристика супертелевика.
*Фокусное расстояние характеризует масштаб изображения, проецируемого на матрицу цифровой камеры.
Чем больше фокусное расстояние, тем более вблизи и укрупненное получится изображение объекта.
А чем фокусное расстояние меньше, как в шириках, тем большее поле обзора можно охватить и уместить широкую панораму.
Относительно заднего плана, увеличение фокусного расстояния делает первый более крупным, приближая его, а уменьшение фокусного расстояния делает задний план визуально мельче и дальше.
Постоянное фокусное расстояние
Объективы с постоянным фокусным расстоянием называются фиксами.
Фиксы имеют только одно значение фокусного расстояния.
Фиксы, как правило, обладают большей светосилой, имеют меньше количество искажений, более просты в конструкции, а значит, дешевле.
Однако, чтобы скомпоновать интересный кадр, придется побегать ножками.
Минимальная дистанция фокусировки
МДФ - 3.5 м зря смутит, так как удобно для работы с рук и для съемки украдкой .
Объектив превосходно работает с удлинительными кольцами и телеэкстендерами, тогда его возможности становятся безграничными.
С комплектом из трех колец Kenko (12+20+36=68мм) мин. дистанция фокусировки становится приблизительно 192 см, масштаб съемки возрастает почти вдвое, автофокус работает. Это дает изумительную макросъемку.
А с трехкратным телеэкстендером (тоже Kenko) и кроп-факторной камерой (х1.6) получается 1920 мм фокусного расстояния, (чем не телескоп!).
Конечно, такие комбинации требуют хорошего монопода и (при работе с экстендером) мощного и стабильного штатива.
Светосила
Светосила - одна из двух, наряду с фокусным расстоянием, основных характеристик объективов, которая определяет яркость создаваемого изображения.
Иными словами, характеризует способность объектива пропускать свет.
*Светосилаобозначается диафрагменным числом - отношением фокусного расстояния к диаметру светового отверстия объектива.
*У диафрагменного числаобратная зависимость, то есть чем оно меньше, тем сильнее физически может открыться диафрагма.
«Светлыми» принято называть объективы с диафрагмой 2,8 и шире, «темными» - 3,5 и уже.
Светосильный объектив хорош при съемках при слабом освещении, а при хорошем освещении он может быть и вреден.
Светосила нашего объектива f/5.6 помещает его в разряд темных..Следовательно, для съемки с ним требуется хорошее освещение.
Такая светосила (f/5,6) позволяет делать снимки с меньшими выдержками и получать чёткие изображения быстродвижущихся объектов.
Кроме того, в нашем объективе постоянная светосила.
Постоянная светосила облегчает работу в ручном режиме.
Отсутствие стабилизатора
По опыту если выставлять выдержки не длинее 1/1000 - это вполне предохраняет от трясущихся рук.
Байонет
*Байонет объектива (от фр. baionnette — штык) — разновидность байонетного соединения, предназначенная для крепления оправы объектива к фотографическому, киносъёмочному аппаратам, видеокамерам и цифровым кинокамерам.
*Назначение байонетного крепления — поддержание точного положения оптических элементов объектива относительно фотоматериала или светочувствительной матрицы.
При этом байонет позволяет легко заменять объектив и устанавливать его надёжные механические и электрические соединения с камерой.
Основное преимущество байонета по сравнению с резьбовым креплением — точная ориентация объектива относительно камеры, главным образом, относительно её механических и электрических соединений
*Оправа объектива — металлическая или пластмассовая трубчатая конструкция, в которой закреплены линзы в порядке, определённом оптической схемой объектива.
Оправа делит систему линз на две группы: переднюю и заднюю, между которыми устанавливается механизм апертурной диафрагмы, а в некоторых случаях — апертурный затвор.
В состав оправы также включаются элементы конструкции, обеспечивающие наводку на резкость, управление диафрагмой и фокусным расстоянием, а также элементы крепления объектива к камере.
В нашем объективе используется байонет - EF.
*EF (англ. Electro Focus) — обозначение байонета автофокусных камер.
Такие объективы можно использовать как на полнокадровых камерах (24х36 мм), так и камерах, имеющих матрицу APS-C.
*Advanced Photo System type-C (APS-C) - сенсоры формата APS-C устанавливаются в основном на зеркальные цифровые камеры, хотя их можно найти на камерах других классов.
Все варианты исполнения сенсоров APS-C меньше, чем плёночный стандарт 35мм (36х24 мм). Их размеры варьируются в пределах между 20,7х13,8 мм и 25,1х16,7 мм.
О матрицах трех различных размеров
- Полноразмерная - размер матрицы как у 35-мм пленочной камеры с размером 36 х 24 мм (FF- Full Frame)
- APS-C - Advanced Photo System type-C- сенсоры с кроп-фактором, с урезанными физическими размерами.
У Canon на полупрофессиональных зеркалках с двух, трёх, четырёхзначным индексом и Canon EOS 7D кроп - фактор равен 1,6.
APS-C матрица имеет размер 22,7 х 15,1 мм.
Снятое на полноразмерную матрицу изображение при наложении на кропнутый сенсор получается обрезанным по краям.
На кропе эквивалентное фокусное расстояние увеличивается пропорционально кроп-фактору.
И это работает на пользу.
- APS-H - Advanced Photo System type-H (APS-H) — была разработана компанией Canon для получения более качественного изображения, чем у матрицы формата APS-C.
Формат APS-H с размерами 28,1х18,7 мм (пропорции 3:2) можно считать промежуточным между полным кадром (Full Frame - 36х24 мм) и (Advanced Photo System type-C - 25,1х16,7 мм).
Диагональ APS-H по отношению к полному кадру FF (Full Frame) в 1.3 раза меньше, этот параметр называется "кроп - фактор".
Различия в поддержке полного и кропнутого размера
Canon EF 400 F5.6L USM работает как супертелеобъектив и на полноразмерной камере и на кропе.
На цифровых зеркальных камерах, оснащенных датчиком размера APS-C, нужно учитывать кроп-фактор и перемножить границы ФР на 1,6 и тогда мы на кроп-размере получаем ФР 640 мм. То есть на кропе получаем еще более длиннофокусное состояние.
Количество линз и групп
Canon EF 400 F5.6L USM оснащен 7 линзами, объединенными в 6 групп, это небольшой показатель. Но для фиксов это достаточно, они своими постоянными ФР и светосилой и так застрахованы от искажений изображения.
Это для зумов актуально: чем больше элементов, тем больше вероятность, что объектив будет давать резкую и красивую картинку. Поэтому у зумов схема сложнее и элементов больше (причем, чем больше кратность зума и светосила объектива тем больше требуется элементов).
*Число оптических элементов - количество линз, входящих в оптическую схему объектива камеры.
Как правило, более качественное изображение дают объективы, построенные с использованием большего числа оптических элементов (линз).
Сложные оптические схемы позволяют скомпенсировать искажения, возникающие при прохождении света через объектив.
С другой стороны, большое число линз в конструкции объектива уменьшает коэффициент пропускания света, увеличивает вес, размеры и цену объектива.
* Число групп оптических элементов - количество групп линз, входящих в оптическую схему объектива фотокамеры.
Группой называются объединенные (склеенные) в один блок или отдельно стоящие линзы.
Каждый самостоятельный оптический элемент или блок, состоящий из склеенных линз, при сборке объектива устанавливается и фиксируется по отдельности.
Поэтому сложность конструкции объектива определяется по количеству групп оптических элементов.
Плюсы и минусы от увеличения количества групп линз такие же, как при увеличении количества самих линз.
В лицевой части объектива располагается оптическая линза, основное предназначение, которой состоит в сборе световых лучей.
Важно, чтобы оптическая ось каждой отдельной линзы идеально совпадала с оптическими осями всех других линз.
Высокая точность расположения линз достигается за счет крепления их в металлической оправе.
Оправа обеспечивает необходимое расстояние между линзами, а также защиту оптических элементов от механических и климатических воздействий.
UD элементы
В нашем объективе размещены один UD- и один супер-UD элемент.
Такая комбинация обеспечивает высокую резкость изображения.
Флюорит, отличающийся очень низкой дисперсией света, способен справиться с остаточной аберрацией, которую не может устранить обычное оптическое стекло.
В 1960-х годах компании Canon удалось искусственным путём создать кристаллический флюорит.
В 1970-х Canon разработала первые UD-элементы (Ultra Low Dispersion – сверхнизкая дисперсия) с применением низкодисперсионного оптического стекла.
Затем эта технология была усовершенствована, и в 1990-х годах появились линзы Super UD.
Сочетание флюоритовых линз, элементов UD и Super UD используется сегодня во многих супертелеобъективах серии L, телеобъективах с переменным фокусным расстоянием и широкоугольных объективах.
*UD-линзы — стекло с ультранизкой дисперсией света. Сильно повышает резкость объектива и снижает различные хроматические аберрации.
ХА
У Canon EF 400 F5.6L USM уже на полностью открытой диафрагме незаметны XA
* Хроматическая аберрация проявляется на фотографиях в виде цветной каймы по краям объектов.
Если пропустить солнечный свет через призму, появится радужный спектр.
Это происходит потому, что лучи света с разной длиной волны преломляются (другими словами, меняют направление) внутри призмы по-разному.
То же явление, но в меньшей степени, наблюдается в фотообъективах.
Сочетание выпуклых и вогнутых линз помогает скорректировать этот эффект, но не решает проблему полностью.
Покрытие
Покрытие Super Spectra обеспечивает точный цветовой баланс и минимизирует блики и паразитную засветку.
Когда свет входит в объектив, небольшое его количество отражается от внутренних поверхностей объектива и искажает записываемое изображение.
Свет распространяется в виде волн – и поскольку каждый цвет имеет свою длину волны, для эффективного подавления отражений требуется многослойное покрытие.
Каждый слой работает с определёнными длинами волн света.
Многослойное покрытие Super Spectra, созданное Canon, обеспечивает попадание на CMOS-матрицу до 99,9% света, от ультрафиолетовой до ближней инфракрасной области спектра.
Существуют два распространённых типа искажений: слабые вторичные (паразитные, или фантомные) изображения, появляющиеся на фотографии, и блики, возникающие, когда свет отражается от задней части корпуса объектива и попадает на изображение.
Покрытие Super Spectra не только минимизирует вторичные изображения и блики, но и гарантирует неизменный цветовой баланс всех объективов EF, а также имеет большое значение для получения чётких, высококонтрастных снимков.
Диафрагма
Диафрагма нашего объектива имеет 8 лепестков.
*Диафрагма - это светонепроницаемая заслонка с небольшим отверстием в центре, состоящая из серповидных лепестков, установленных по окружности между линзами объектива, которая отсекает световые лучи.
Уменьшая размер диафрагменного отверстия, мы можем повысить резкость кадра.
Значения диафрагмы в этом объективе:
Диафрагма: f/5.6
Минимальная диафрагма: f/32
Размытие фона
Canon EF 400 F5.6L USM размывает вхлам все, что находится за объектом съемки. Но резкость самого объекта остается на достойном уровне..
Нужно учитывать, что объективы с 5-6 лепестковой (у нашего -8) диафрагмой могут давать характерные "гайки" вокруг светлых точек в зоне боке. Наш восьмилепестковый закругляет углы конечно основательней, но все-таки на прикрытых значениях диафрагмы нескругленные лепестки ее становятся заметны.
Резкость
Уже на полностью открытой диафрагме объектив края и углы совершенно приемлемы не только для портретной съемки, дальнейшее прикрытие диафрагмы лишь еще подтягивает края и углы кадра.
Дисторсия
Canon EF 400 F5.6L USM имеет незаметную дисторсию.
*Дисторсия (от лат. distorsio, distortio — искривление) — аберрация оптических систем, при которой коэффициент линейного увеличения изменяется по полю зрения объектива.
Иными словами это оптический эффект, при котором искривляются линии на фотографии.
Оптическая дисторсия — это искривление прямых линий на фотографиях.
Дисторсия создает интересные визуальные эффекты, которые могут навредить фотографии, но могут и помочь создать необычный снимок.
Дисторсия бывает в основном двух типов — бочкообразная (выпуклая, Barrel distortion) и подушкообразная (вогнутая, Pincushion distortion).
Но бывает и сложная или комплексная дисторсия (complex distortion), при которой искажения в разных областях изображения имеют разный тип и интенсивность.
Профессиональные фотографы комплексную дисторсию ласково именуют ‘верблюдом’, иногда ‘двугорбым верблюдом‘, так как такая дисторсия часто дает своеобразные визуальные горбы и впадины на изображении.
Виньетирование
На полностью открытой диафрагме виньетирование не заметно.
*Виньетирование - эффект падения яркости и насыщенности кадра от его центра к краям.
Термин происходит от франц. слова виньетка, что означает рамку, закрывающую изображение по краям.
USM
Ультразвуковой мотор кольцевого типа обеспечивает быструю и бесшумную автоматическую фокусировку.
Постоянно доступна встроенная механическая ручная фокусировка.
*USM - ультразвуковой мотор, использующий энергию ультразвуковых колебаний, когда при создаваемых электрических колебаниях провоцируется механическое перемещение объектива.
Благодаря этой технологии некоторые объективы фокусируются быстрее человеческого глаза.
USM мгновенно запускается и останавливается в нужный момент, обеспечивая правильную фокусировку с первой попытки и минимально расходует энергию аккумулятора.
Моторы кольцевого типа устанавливаются в объективах с большой диафрагмой и супертелеообъективах.
Бленда, фильтры
Наш объектив с внутренней фокусировкой поэтому ничего не крутится и не вращается, размеры не изменяются.
Встроенную бленду следует сложить при работе с поляризационным и градиентными фильтрами.
И в этом нет особого неудобства. Просто: сдвигается бленда на себя, регулируется фильтр и снова выдвигается бленда. Ничего не мешает , не нужно тянуться пальцами внутрь бленды, рискуя посадить пятно от пальца на фильтр.
Технические характеристики
Фокусное расстояние (мм): 400
Число лепестков диафрагмы: 8
Диафрагма: f/5.6
Минимальная диафрагма: f/32
Минимальная дистанция фокусировки (м): 3,5
Максимальное увеличение: 0,12 х
Конструкция (элементов/групп): 7/6
Поле зрения: По диагонали: 6°10'
По вертикали: 3°30'
По горизонтали: 5°10'
Диаметр фильтра (мм): 77
Размеры (Диаметр х Длина, мм): 90 х 256,5
*Длина объектива измеряется от поверхности и крепления до переднего края объектива