2013年春。。。。。在日本宇都宫工厂内,,,,,,,,一款新镜头起头投入出产线。。。。。EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4×。。。。。此镜头于2011年颁布,,,,,,,,蹬宗是两年后才投产。。。。。为什么必要这么长的研发周期??????关于这款镜头的故事还要追忆到数年前。。。。。
在企划这款镜头时,,,,,,,,兴发游戏xf在会商变焦镜头的有关规划,,,,,,,,以进一步扩充超远摄镜头系列的阵容。。。。。对活跃于第一线的专业摄影师进行调研的了局也批注,,,,,,,,用户于对超远摄镜头的需要极度强烈。。。。。
超远摄变焦镜头在市场上已有肯定遍及,,,,,,,,因而各人以为,,,,,,,,只有投入兴发游戏xf现有的科研与技术成就,,,,,,,,就有可能设计出高画质的超远摄变焦镜头。。。。。不外,,,,,,,,镜头的企划掌管人和光学技术钻研所的研发者们,,,,,,,,提出了更高的研发指标。。。。。“通常变焦镜头的光学机能都不如定焦镜头,,,,,,,,但我们要做出一款扭转学问的镜头。。。。。”
其时,,,,,,,,新闻和体育领域专业摄影师常用的镜头是EF 400mm f/2.8L IS USM。。。。。“要在变焦镜头中实现与之靠近的高画质”,,,,,,,,各人就此达成了共识。。。。。
由于体力或拍摄空间等原因,,,,,,,,专业摄影师能带入拍摄现场的镜头有限。。。。。浚浚浚浚K伎计洳僮餍浴⑾质党叽绾统亮,,,,,,,,200-400mm f/4的镜头已经很大了。。。。。不外,,,,,,,,仅有2倍变焦是不够的。。。。。定焦镜头是从画质优先的设计理想中应运而生的,,,,,,,,而这款高画质变焦镜头旨在实现类似定焦镜头的光学机能。。。。。其研发的难度天然是有很大区别。。。。。
着手进行钻研的研发者们脑海中忽然闪现出一丝灵感。。。。。
“内置增倍镜若何??????”兴发游戏xf在研发广播镜头方面有着丰硕的经验,,,,,,,,这些镜头一向都内置增倍镜。。。。。那么,,,,,,,,在2倍变焦比为基础的光学系统之上,,,,,,,,也许就可能耽搁现实的焦距。。。。。
在其他厂商,,,,,,,,蕴含胶片在内的单反相机专用镜头中,,,,,,,,还从未出现过这样的先例。。。。。专业摄影师通常城市纯熟使用400mm镜头,,,,,,,,在400mm难以拍摄的领域则转接表接的增倍镜,,,,,,,,那么内置增倍镜不是越发方便么。。。。。并且,,,,,,,,兴发游戏xf在开发镜头方面一向不休求新。。。。;;;;;;士拷ń咕低返哪谥迷霰毒稻低,,,,,,,,也许会再一次开启兴发游戏xf镜头汗青的新纪元。。。。。
“兴发游戏xf第一款高画质的内置增倍镜镜头……不错,,,,,,,,试一试吧。。。。。」剽是发自研发者们内心的声音,,,,,,,,新型超远摄变焦镜头的研发项目正式启动。。。。。
EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4×(近)和EF 400mm f/2.8L IS USM
内置增倍镜的兴发游戏xf广播镜头
占有类似定焦镜头的高画质,,,,,,,,内置增倍镜的超远摄变焦镜头,,,,,,,,EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4×。。。。。掌管研发的是兴发游戏xf光学技术钻研所。。。。。
镜头研发的第一步是光学设计。。。。。“固然有难题,,,,,,,,但我们有接受挑战的勇气。。。。。”担此沉任的光学设计部门都做好了攻坚的筹备。。。。。
在远摄镜头的光学设计中,,,,,,,,抑造色像差是出格关键的课题。。。。。而这款镜头钻营的就是尽可能抑造色像差,,,,,,,,以及变焦导致的多种像差变动。。。。。其难点在于插入1.4×增倍镜时,,,,,,,,这些像差也会增大至约1.4倍。。。。。仅在200-400mm焦段实现高画质是不够的,,,,,,,,在最长560mm焦距下,,,,,,,,也要实现指标的高画质。。。。。
抑造色像差要使用萤石镜片和UD(超低色散)镜片。。。。。要减幼整个焦段内的像差变动,,,,,,,,关键在于若何配置这些特殊光学资料。。。。。为尽可能优化镜头结构,,,,,,,,设计者每天都要和“光学CAD(Computer Aided Design)”打交路。。。。。
“光学CAD”是兴发游戏xf自主研发的辅助设计利用法式,,,,,,,,搭载了模拟软件和有关工具。。。。。旨在精密、高效地实现指标光学机能。。。。。
但是,,,,,,,,“光学CAD”只不外是反映设计者设法的工具而已。。。。。并且,,,,,,,,模拟所得的“分析规划”,,,,,,,,与通过人眼评价出的“最优规划”并不愿定吻合。。。。。具体怎么组合搭配镜片,,,,,,,,什么才是“最优规划”,,,,,,,,还是要取决于兴发游戏xf终年堆集的科研技术,,,,,,,,以及超过了推算机和软件的光学设计者的感性意识和判断力。。。。。通过“光学CAD”摸索并反馈尝试了局后发现,,,,,,,,内置增倍镜后光学设计变得更艰巨,,,,,,,,通常的法子似乎行不通。。。。。
兴发游戏xf光学技术钻研所。。。。。进行光学技术的基础钻研与基础研发。。。。。
萤石的原石、人为结晶、萤石镜片。。。。。
从研发的初期阶段就决定选取手动式增倍镜。。。。。没有什么执行器(驱动系统)比人类的手作为更快、反映更迅速。。。。。并且从靠得住性和精度的概想来看,,,,,,,,手动式也越发合理。。。。。
光学设计上的问题是,,,,,,,,在抑造像差产生的同时应若何配置增倍镜。。。。。通常的增倍镜会增长拍摄镜头的长度。。。。。但内置式无法实现这样的成效,,,,,,,,只能使用镜片的折射能力相应地耽搁焦距。。。。。镜片组职守过沉很可能导致产生像差。。。。。
光学设计者经过沉思熟虑后提出,,,,,,,,“可在一支镜头中,,,,,,,,通过取出或插入对200-400mm和280-560mm变焦镜头像差影响都比力少的部门镜片组,,,,,,,,来切换这两种变焦镜头的焦距。。。。。这应该是实现高画质光学系统的增倍镜片组的梦想配置步骤”。。。。。
增倍镜的镜片组选取了针对其光学系统进行优化的4组8片结构。。。。。此结构重要思考到了像差,,,,,,,,但由于体积过大,,,,,,,,影响到了手抖动赔偿的光学系统。。。。。但这里不能让步,,,,,,,,因而光学设计者向值得信任的机械设计掌管人直接提出了“削减IS影像不变器厚度”的要求。。。。。
最终实现的镜头结构在正常拍摄时有20组25片,,,,,,,,而插入增倍镜时有24组33片。。。。。是EF镜头史上最重大的镜头结构。。。。。
增倍镜1×时(焦距为200-400mm)※□IS影像不变器
增倍镜1.4×时(焦距为280-560mm)※□IS影像不变器
光学设计实现后,,,,,,,,研发进入了机械设计阶段。。。。。其中的一大难点就是若何流畅且高精度地驱动巨大的第2镜片组。。。。。
现实上,,,,,,,,从镜头前端镜片向内观察,,,,,,,,动弹变焦环时,,,,,,,,巨大的镜片组会前后移动相当长的距离。。。。。这就是第2镜片组,,,,,,,,在光学上是变焦和高画质的关键。。。。。
并且,,,,,,,,第2镜片组超乎想像的沉。。。。。仅这组镜片的总沉量就超过了200克。。。。。要流畅地驱动如此沉的玻璃块,,,,,,,,对于EF镜头来说是从未尝试过的。。。。。
这就必要驱动镜片的变焦凸轮镜筒和支持镜筒的框架具备相当的强度。。。。。掌管机械设计的团队会商了材质、状态和零件表表的加工方式。。。。。设计过程中由于没有超过200克的设计尺度值,,,,,,,,只能凭据经验揣摩大体的数值,,,,,,,,并输入3D CAD中。。。。。仅针对驱动镜片组进行设计,,,,,,,,可能会造成强度过大,,,,,,,,过于笨沉的大型镜头。。。。。在与表壳分管强度、配置执行器等多个方面,,,,,,,,都能获得适当的平衡才更为沉要。。。。。
零件数是超远摄定焦镜头的2倍以上。。。。。3D CAD天生的画面中,,,,,,,,有很多零件的状态都从未见过。。。。。将这些零件组装后,,,,,,,,这款占有壮大靠得住性和操作性的新镜头应该就靠近落成了。。。。。
不外,,,,,,,,这款占有EF镜头史上最多的约900个零件的镜头,,,,,,,,着实让机械设计者们费了不少脑筋。。。。。设计规模过于重大,,,,,,,,因而必要反复进行高效的模拟。。。。。“切实是很难题的设计,,,,,,,,后期根基靠摸索”(机械设计掌管人)说路。。。。。模拟器无法做到的,,,,,,,,只能借助于机械设计者的经验和智慧。。。。。凭据以往亲自研发镜头的先例,,,,,,,,决定零件厚度和配置距离等无计其数的参数。。。。;;;;;;瞪杓平肓艘栏接孜易ㄒ导家盏牧煊。。。。。
动弹变焦环时,,,,,,,,能看见巨大的镜片组前后移动。。。。。
要验证设计是否稳妥,,,,,,,,只能进行尝试并分析了局。。。。。除画质表,,,,,,,,EF镜头还建设了环境适应性、耐撞击、耐振动以及耐久性等多个尝试项目和评价尺度。。。。。
不外,,,,,,,,品质检验的掌管人比以往越发审慎。。。。。这是由于这款产品占有兴发游戏xfEF镜头从未尝试过的重大镜头结构和精美的机械结构,,,,,,,,“有可能会出现意想不到的缺点”。。。。。
因而,,,,,,,,研发人员在如果专业摄影师使用的前提下,,,,,,,,对这款镜头进行了严苛的靠得住性试验,,,,,,,,甚至让人惊呼“这样的测试也要做么??????”
例如,,,,,,,,为了测试增倍镜插拔机构的操作限度,,,,,,,,研发者们破费数日,,,,,,,,反复进行了上万次的开关切换操作。。。。。另表,,,,,,,,在着落撞击试验中,,,,,,,,将试作镜头装置在相机上沉现了着落的场景。。。。。尝试室的地板上不休回荡着会让摄影师崩溃的撞击声音。。。。。
通过了这样高强度测试的试作镜头,,,,,,,,还必要接受画质评价测试的洗礼。。。。。为了在整个变焦区域内获得高画质,,,,,,,,必要一壁轻微地移动焦距,,,,,,,,一壁检测分辨率、对比度和像差的变动。。。。。检测实现后,,,,,,,,还要在插入增倍镜的状态下沉复进行一样的尝试。。。。。
造作一支镜头,,,,,,,,必要破费相当于以往数支变焦镜头的功夫和劳动力。。。。。并且这项尝试共耗费了超过一个月的功夫。。。。;;;;;;瞪杓频恼乒苋私司址蠢「治龊蜕杓撇棵,,,,,,,,并期待下一次试作和评价尝试。。。。。功夫转瞬即逝,,,,,,,,留下的试作镜头足有几十支。。。。。
增倍镜手动切换开关通过了几万次的反复切换测试。。。。。
EF镜头是光学、机械和电子的复合技术型产品。。。。。因而从研发初期就已经起头着手设计电子节造电路。。。。。EF镜头将自身的具体数据纪录在ROM中。。。。。由于已设想到将来系统的发展,,,,,,,,因而预留了足够大的ROM容量。。。。。
但是,,,,,,,,EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4×的ROM却无法齐全包容光学设计所推算出的镜头造动数据。。。。。数据量之大可想而知。。。。。和不支持增倍镜的变焦镜头相比,,,,,,,,启用和关关内置增倍镜会产生2倍数据量,,,,,,,,装置增倍镜EF 1.4×III和EF 2×III时,,,,,,,,别离又会产生2倍数据量。。。。。这样,,,,,,,,数据量会呈指数增涨至2的3次方,,,,,,,,单一推算相当于约8倍的容量。。。。。
EF镜头的ROM是订造的,,,,,,,,从多种角度分析,,,,,,,,单一地增长容量是不合理的。。。。。但是增设ROM又会影响系统间的传输速度。。。。。因而电子节造电路的设计者起头尝试通过软件压缩数据。。。。。
在进行这项工作的同时,,,,,,,,研发者也在着手解决另一个课题。。。。。那就是,,,,,,,,改进相机镜头间的EOS信息传输系统以支持内置增倍镜。。。。。
经粗略推算,,,,,,,,这款镜头电子节造法式的数据量约蹬宗其他变焦镜头的8倍。。。。。对其进行压缩处置并非易事。。。。。
EOS系统的宗旨就是,,,,,,,,组合搭配分歧时期和技术规格的机身与镜头时,,,,,,,,也能实现切实的系吐洫动。。。。。兴发游戏xf承诺,,,,,,,,EOS用户的相机都能支持内置增倍镜的新镜头。。。。。甚至连老款的胶片相机也不例表。。。。。因而,,,,,,,,兴发游戏xf对所有的EOS产品进行了调查,,,,,,,,并在镜头中搭载了能充分利用内置增倍镜的法式。。。。。只管为此支出了辛勤的汗水,,,,,,,,但若是没有这份致力,,,,,,,,这款镜头也无法问世。。。。。
这时,,,,,,,,EOS数码相机的进化又给设计工作提出了新的要求。。。。。编写电子节造的法式时要思考到自动对焦系统的联动。。。。。EOS-1D X的自动对焦系统有了新的发展,,,,,,,,镜头所需的数据也和EOS-1D Mark IV截然分歧。。。。。为了支持新的EOS-1D X,,,,,,,,必要增长相应的数据,,,,,,,,设计者要进一步压缩编码。。。。。实现所有的工作时,,,,,,,,重大的数据刚好可能匹配ROM的容量。。。。。
为了在EOS胶片相机上也能切实工作,,,,,,,,研发团队对所有EOS产品进行了查抄。。。。。通过辛勤的致力,,,,,,,,还攻克了软件方面的难关。。。。。
在EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4×的设计阶段,,,,,,,,要利用推算机模拟筛选出好多课题,,,,,,,,并加以解决。。。。。通过实物确认镜头机能与品质的试作步骤,,,,,,,,难度也极度大。。。。。
掌管大规模试出产的是日本宇都宫工厂。。。。。为钻研零件和组装流程而济济一堂的技术员们,,,,,,,,看到设计图时都极度惊讶。。。。。首先,,,,,,,,零件数量很大,,,,,,,,约是超远摄定焦镜头的2倍。。。。。其次,,,,,,,,状态也很复杂,,,,,,,,“似乎无法当场判断哪个零件和哪个零件该当怎么咬合,,,,,,,,若何运行”。。。。。
宇都宫工厂中有一个产品技术的团队。。。。。他们要在理解设计图的基础上,,,,,,,,与出产技术、造作和品质保障等各部门相互合作,,,,,,,,造订零件加工、筹备和组装的流程。。。。。所谓“出产流程设计”就是他们的工作。。。。。
产品技术掌管团队的第一个工作是用投影机放零件的3D影像,,,,,,,,并从多个角度进行观察,,,,,,,,理解各零件的职能和作用。。。。。让人头痛的是,,,,,,,,每一个零件都必要高精度的组装。。。。。零件中有极度复杂的立体状态,,,,,,,,从基准面或基准线进行丈量也有不幼的难度。。。。。而可动零件的“空间”,,,,,,,,即便只有一根头发的间隙,,,,,,,,也要求以微米为单元进行严格治理。。。。。这样一来,,,,,,,,现有的丈量伎俩和工具都不再合用,,,,,,,,甚至无法保障零件的整体品质。。。。。另表,,,,,,,,会商零件的加工步骤时,,,,,,,,也要从基础起头验证、扭转思路,,,,,,,,从而削减加工流程对尺寸精度的影响。。。。。
因而,,,,,,,,产品技术的掌管人们从确立丈量步骤着手。。。。。为维持零件部门的尺寸精度,,,,,,,,就要相识丈量零件的哪部门、丈量什么参数、若何丈量。。。。。掌管人和技艺纯熟的技术员一路,,,,,,,,通过孜孜不倦的不懈致力,,,,,,,,攻克了一个个难关。。。。。
不仅零件数量约为超远摄定焦镜头的两倍,,,,,,,,且还要求以微米为单元进行严格的治理。。。。。
对镜优等光学设备进行零件加工和组装,,,,,,,,必要依附纯熟工人的知识与技巧。。。。;;;;;;瞪璞冈僭趺捶⒄,,,,,,,,都无法超过数十年造就起来的指尖奥妙的感触。。。。。在宇都宫工厂里,,,,,,,,各人充斥敬意地将这些纯熟工人称为“匠”。。。。。
正由于占有优良的技艺和丰硕的经验,,,,,,,,所以工匠们也能理解出产这款镜头到底有多难题。。。。。
在零件和加工的钻研会上,,,,,,,,常;;;;;;岣写サ胶鸵酝低费蟹⒉灰谎姆瘴。。。。。以前不太参与钻研会的工匠们都纷纷在会议室录,,,,,,,,有时点颔首,,,,,,,,有时互订互换定见和设法。。。。。
在造作业中,,,,,,,,“有难度”和“造作难”是分歧的意思。。。。。所谓“有难度”是指必要专业的技艺。。。。。兴发游戏xf的工匠不会说“有难度”,,,,,,,,反而会引发出斗志“露一手看看”。。。。。而“造作难”是说,,,,,,,,在造作流程的某个环节上,,,,,,,,有理论上不成行的处所,,,,,,,,这会直接影响品质。。。。。因而,,,,,,,,加工零件的工匠和数十年如一日组装镜头的工匠们,,,,,,,,站在和产品技术掌管人分歧的角度上,,,,,,,,提出了改善的建议。。。。。将定见反馈给设计部门后,,,,,,,,各人再进行审议。。。。。
从研发、设计直到出产阶段,,,,,,,,各人频仍地互订互换着逾越各自领域的技术和见解。。。。。EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4×的研发,,,,,,,,是在EF镜头汗青上未曾有过的统战。。。。。
设计部门和出产部门周到地互订互换着跨领域的定见。。。。。这是在EF镜头史上未曾有过的统战。。。。。
就在宇都宫工厂内的会商在不休发酵时,,,,,,,,镜头事业部的企划掌管人作出了沉要的决定。。。。。2012年夏季将进行国际性的运动会。。。。。在云集全世界专业摄影师的会场中,,,,,,,,兴发游戏xf将向他们提供新镜头,,,,,,,,并征询专业摄影师们对内置增倍镜这一理想的见解,,,,,,,,以及对操作性和画质的评价。。。。。企划掌管人和工厂交涉时说路:“因而10支、20支是不够的,,,,,,,,我们但愿将超过50支镜头送往现场”。。。。。
这项提案对于工厂来说险些难以相信。。。。。只管占有多种规格镜头的组装经验,,,,,,,,但为了实现这支镜头的设计机能尚需详细的微调,,,,,,,,这方面此刻正处在摸索的阶段。。。。。
通常来说,,,,,,,,对“数量”的挑战还为时尚早。。。。。但是显然专业摄影师的评价越实时越好。。。。。只有能找到问题,,,,,,,,就能反馈给设计部门。。。。。另表,,,,,,,,为了堆集大规模出产的有关经验,,,,,,,,这也是不容错过的好机遇。。。。。“没问题。。。。。”宇都宫工厂的出产辅导立下了军令状。。。。。
从那天起,,,,,,,,便起头了孜孜不倦的组装工作。。。。。和定焦镜头分歧,,,,,,,,这款镜头旨在整个焦段实现高画质。。。。。并且在开启内置增倍镜时,,,,,,,,变焦领域会产生变动,,,,,,,,再装置表接增倍镜时,,,,,,,,又会成为焦距分歧的变焦镜头,,,,,,,,可谓是一款新型镜头。。。。。对组装结束的镜头进行机能评价时,,,,,,,,差不多每支镜头城市出现分歧的景象,,,,,,,,难以把握微调的方向。。。。。光学与机械的身分盘根错节,,,,,,,,零件和组装的微幼误差城市以意想不到的大局影响产品机能。。。。。
为专业摄影师提供试作镜头后,,,,,,,,向设计部门通报反馈定见,,,,,,,,再进行详细的调整。。。。。
各人连日在工厂彻夜会商,,,,,,,,凭据景象与设计数据之间的矛盾,,,,,,,,提炼出多种调整规划,,,,,,,,孜孜不倦地逐一加以执行并确认成效。。。。。但有些镜头的反映与设想不符,,,,,,,,“真的备受进攻”的情况有时一向持续。。。。。
不外他们并没有烧毁。。。。。通过产品技术掌管人和工匠们的共同致力,,,,,,,,兴发游戏xf满怀信心地出产出了一支又一支高品质的镜头。。。。。
将预计数量的镜头送往现场后数日。。。。。终于从拍摄现场传来了对新镜头的评价。。。。。“画质方面并不逊色于EF 400mm f/2.8L IS II USM”,,,,,,,,“内置增倍镜的操作性很好”。。。。。有些专业摄影师在拍摄举世瞩主张男子田径决赛时使用了这款镜头。。。。。在这种关键场所,,,,,,,,通常城市选择自己熟悉的、比力信赖的镜头,,,,,,,,光是使用新镜头就让人感应惊讶,,,,,,,,而那位专业摄影师甚至放出了“连拍的照片都能使用”的好评。。。。。听到这里,,,,,,,,企划掌管人和宇都宫的技术人员终于长出了一口气。。。。。
专业摄影师甚至放出“所连拍照片都能使用”的好评,,,,,,,,技术团队终于长出一口气。。。。。
在运动会上,,,,,,,,专业摄影师对这款镜头给出了很高的评价并寄托厚望,,,,,,,,这是之前没有意料到的。。。。。作为回应,,,,,,,,兴发游戏xf也但愿在专业摄影师进展的“功夫”内,,,,,,,,提供所需的“数量”。。。。。宇都宫工厂充分利用了针对运动会进行大规模试出产时获得的经验技术,,,,,,,,着手筹备正式大规模出产。。。。。为了让每一支镜头都能应对用户需要,,,,,,,,各人做好了尽心极力的思想筹备。。。。。
为了进行尝试,,,,,,,,兴发游戏xf进行了由技术员和工匠等组装有关重要成员参与的技术研建。。。。。宇都宫工厂将针对多款镜头进行精密调试的技术作为终年累月的技术储蓄。。。。。为了进建这些调试步骤,,,,,,,,保险内置增倍镜超远摄变焦这一新规格镜头的质量和数量,,,,,,,,各人周到高涨,,,,,,,,自觉组织了这次研建。。。。。
和以往产品相比,,,,,,,,出产线的规模大幅扩张。。。。。由于零件数好多,,,,,,,,设备也有所差距。。。。。新的高机能丈量设备和调整设备四处可见。。。。。
以往的超远摄镜头,,,,,,,,在出厂前都必要进行具体检验,,,,,,,,查抄机能是否切合要求,,,,,,,,但这必要大规模的设备和专用场地。。。。。从前只能在完整前提下实现的丈量项目和丈量精度,,,,,,,,这次在出产线上就能直接实现,,,,,,,,这也是新出产线的特点。。。。。
固然必要对相应的设备开发和流程设计进行反复探求和改善,,,,,,,,但宇都宫工厂的技术员们不惜破费大量的功夫和精力,,,,,,,,为的就是在出产这款镜头时,,,,,,,,尽可能获得高画质以切合专业摄影师的要求。。。。。
EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4×并不是一款通常的镜头。。。。。它代表着,,,,,,,,从今以来兴发游戏xf将持续提供更高机能的镜头。。。。。这是一款体现了兴发游戏xf弘远理想的产品。。。。。
EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4×是一款体现了兴发游戏xf弘远理想的产品。。。。。它代表着,,,,,,,,从今以来兴发游戏xf将持续提供更高机能的镜头。。。。。
作为变焦镜头,,,,,,,,却占有类似高画质定焦镜头的成像能力。。。。。通过内置增倍镜可获得大变焦领域。。。。。为了实现这一指标,,,,,,,,兴发游戏xf倾泻了“够开发多款新型变焦镜头”的功夫和研发精力。。。。。“这极度有意思”,,,,,,,,企划掌管人以为支出还是有所回报的。。。。。只管如此,,,,,,,,向专业摄影师们发放试作镜头,,,,,,,,在运动会试拍的场景依然历历在目。。。。。
在运动场内所见到的专业摄影师们,,,,,,,,都在频仍地切换着增倍镜的开关。。。。。浚浚浚浚?此圃谂纳憬Φ脑舜,,,,,,,,但是下一瞬间切换开关后,,,,,,,,就能对准远处的运带头。。。。。“可拍摄的场景更丰硕了”、“能拍出以往难以拍摄的文章”他们评价路。。。。。
“这款镜头能扭转体育和野活泼物等多种摄影领域的拍摄方式”。。。。。再次强调新镜头潜力与意思的同时,,,,,,,,企划掌管人对它今后的阐发也寄托厚望。。。。。
EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4×。。。。。一款拥有沉要意思的崭新镜头,,,,,,,,今天诞生于日本宇都宫工厂,,,,,,,,在送往全世界专业摄影师的手中。。。。。