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RF10-20mm F4 L IS STM
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基于RF卡口,,,,,, ,,将超广角变焦镜头的广角端缩短到10mm,,,,,, ,,
维持高画质的同时两全幼型轻量的超广角变焦镜头RF10-20mm F4 L IS STM诞生了。。。。。。。。

超广角变焦镜头的开发理想

想要开发出给用户带来新惊喜的超广角变焦

增喜 明彦 [开发主管/机械设计]

——请讲讲开发的理想。。。。。。。。

增喜:想要开发出幼型轻量,,,,,, ,,手持拍摄更便捷的超广角镜头。。。。。。。。兴发游戏xf昔时开发的EF 11-24mm f/4L USM这款镜头的超广角已经带来很大惊喜。。。。。。。。RF10-20mm F4 L IS STM这次的广角端焦距缩短到10mm,,,,,, ,,并且还具备光学防抖职能。。。。。。。。在此基础上,,,,,, ,,镜头越发幼型轻量,,,,,, ,,沉量只有EF 11-24mm f/4L USM的一半左右,,,,,, ,,便携性大幅提升。。。。。。。。浚 ????⒌氖背骄偷感戮低纺芨没Т锤嗑病!。。。。。。景致、构筑、星空等领域,,,,,, ,,拍摄时一张照片可能收入更广的领域,,,,,, ,,实现不一样的照片阐发。。。。。。。。镜头不仅幼型轻量,,,,,, ,,便携性更高,,,,,, ,,还支持光学防抖。。。。。。。。搭配支持机身防抖的机型还可实现协同防抖,,,,,, ,,并且新增了周边协调节造,,,,,, ,,由此手持拍摄越发便捷,,,,,, ,,阐发可能性也得以扩大。。。。。。。。

——怎么会想到要把广角端做到10mm的?? ????

增喜:景致及构筑摄影领域时时唬 ;;;;;;嵊玫匠憬蔷低贰!。。。。。。这样的拍摄领域,,,,,, ,,被摄体往往广袤雄伟,,,,,, ,,拍摄的时辰总会不安无法全数收入画面。。。。。。。。为了让用户拍起来更安心,,,,,, ,,这次想要把焦距做到10mm。。。。。。。。用这款广角镜头共同不变器拍视频,,,,,, ,,也能将大领域画面尽收眼底。。。。。。。。让照片和短片拍摄都能拍出以前很难履历的超广角冲击力,,,,,, ,,这也是将广角端做到10mm的原因。。。。。。。。

阐扬大卡口、短后对焦距离的优势,,,,,, ,,实现了10mm的焦距、且镜头幼型轻量,,,,,, ,,并具备光学防抖机构。。。。。。。。

基于EF 11-24mm f/4L USM进一步升级,,,,,, ,,做出更广角的镜头

焦距10mm拍摄的街景示例。。。。。。。。矫捷使用10mm焦距夸大的透视成效,,,,,, ,,地面的批示象征与布景的构筑全数都收入画面了。。。。。。。。

——RF系列中已经有了RF14-35mm F4 L IS USM以及RF15-35mm F2.8 L IS USM。。。。。。。。请谈谈这款镜头的必要性。。。。。。。。

增喜:好多用户会想要在统一张照片中同时阐发近处的被摄体和远处的布景。。。。。。。。好比拍摄城市景致,,,,,, ,,画刻下景有个主被摄体,,,,,, ,,布景是高耸的构筑物。。。。。。。。这种情况下,,,,,, ,,若是是14mm或15mm的镜头,,,,,, ,,想收入和10mm焦距一样的画面领域,,,,,, ,,只能后退。。。。。。。。想要把远景的主被摄体拍大,,,,,, ,,布景的构筑就不能齐全收入画面。。。。。。。。这种情况下,,,,,, ,,若是想要远景和布景在构图中搭配更矫捷,,,,,, ,,就必要视角更广的超广角镜头。。。。。。。。这款镜头在类似场景应该能阐扬很大作用。。。。。。。。且10mm的可收入面积相当于14mm的约2倍。。。。。。。。固然通过移动拍摄地位或变焦也能调整被摄体与布景的关系,,,,,, ,,但我相信RF10-20mm F4 L IS STM这款镜头的个性化超广角阐发会为用户的构图拍摄带来新的可能性。。。。。。。。

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尽量压缩镜头的长度和直径,,,,,, ,,很容易收纳到相机包里。。。。。。。。

——相比EF 11-24mm f/4L USM,,,,,, ,,这款镜头变得极度幼型轻量。。。。。。。。这也是EF 11-24mm f/4L USM用户的但愿吗?? ????

增喜:的确我们有看到好多用户反映说约1180克的EF 11-24mm f/4L USM沉量有些沉。。。。。。。。加上相机,,,,,, ,,可能就超过2千克了。。。。。。。。若是负沉2千克一成天出去表拍,,,,,, ,,的确挺有压力的。。。。。。。。所以开发这款镜头的时辰我们也但愿能助用户尽量减轻职守。。。。。。。。
RF10-20mm F4 L IS STM基于RF的大卡口、短后对焦距离优势,,,,,, ,,共同相机数码赔偿曲解像差,,,,,, ,,使光学结构尽量幼型,,,,,, ,,在维持镜头牢固性的同时,,,,,, ,,实现了轻量化。。。。。。。。镜头的沉量只有约570克,,,,,, ,,仅EF 11-24mm f/4L USM的约莫一半沉。。。。。。。。

广角端做到10mm的执着

导入大口径大曲率的非球面镜片,,,,,, ,,实现10mm焦距

中原 诚[光学设计]

——请讲讲焦距做到10mm的关键以及遇到的难题。。。。。。。。

中原:通常来说越是广角,,,,,, ,,后对焦距离越短,,,,,, ,,曲解像差也更难节造。。。。。。。。RF10-20mm F4 L IS STM基于RF的大卡口及短后对焦距离优势,,,,,, ,,并结合相机数码赔偿曲解像差。。。。。。。。昔时EF 11-24mm f/4L USM因高画质获得用户的好评,,,,,, ,,这次RF10-20mm F4 L IS STM在维持高画质的同时,,,,,, ,,广角端进一步缩短到10mm焦距。。。。。。。。这是由于前端镜片选取了大口径大曲率的双面非球面镜片。。。。。。。。更沉要的是,,,,,, ,,这片双面非球面镜片是造作部门与研发部门通力合作,,,,,, ,,才最终实现了梦想的镜片状态。。。。。。。。

——作为关键部件的前端镜片,,,,,, ,,也就是这片大口径大曲率的双面非球面镜片,,,,,, ,,设计及造作上的难点有哪些?? ????

中原:非球面镜片越大,,,,,, ,,就越难维持加工精度。。。。。。。。且镜片朝向图像感应器的一面选取了抑造反射的SWC亚波长结构镀膜。。。。。。。。曲率越大,,,,,, ,,镀膜就越难维吃旖均。。。。。。。。我们与造作部门通力合作,,,,,, ,,反复进行了屡次的模拟测试,,,,,, ,,为了镜片的量产能维持高精度,,,,,, ,,让出产的每一片镜片状态梦想,,,,,, ,,并提供高光学机能,,,,,, ,,真是醉生梦死。。。。。。。。若是这片非球面镜片没能开发出来,,,,,, ,,这款镜头也没法实现高机能与幼型轻量的两全。。。。。。。。

  • UD镜片×1 UD非球面镜片×1

  • 非球面镜片非球面镜片×2

    BR光学元件(蓝色光谱折射光学元件)×1超等UD镜片×1,,,,,, ,,UD镜片×2

前端镜片选取的Gmo(玻璃模铸)大口径大曲率非球面镜片。。。。。。。。浚 ????纱罅煊蜍鲚凸庀卟⒄凵涓蠓骄灯椤!。。。。。。为镜头实现10mm焦距并两全高画质、幼型化做出了很大贡献。。。。。。。。

SWC亚波长结构镀膜是一种特殊的镀膜,,,,,, ,,对入射角较大的光线防反射成效好。。。。。。。。若是是曲率较大的镜片,,,,,, ,,可有效抑造周边的鬼影及眩光。。。。。。。。

带来10mm焦距下高画质的光学设计

焦距:10mm / 光圈:F5.6
10mm焦距下,,,,,, ,,有效抑造了画面周边的像差,,,,,, ,,获得了高画质。。。。。。。。

——这次的焦段是怎么确定为10-20mm的?? ????

中原:我们开发的方针就是让RF镜头系统可能为用户提供EF镜头系统没有的价值,,,,,, ,,并提供越发多样的照片阐发。。。。。。。。所以一路头就定下了10mm超广角这个规格。。。。。。。。超广角变焦镜头,,,,,, ,,变焦倍率越高,,,,,, ,,画质就越难维持,,,,,, ,,可能边缘画质很低,,,,,, ,,或者镜头尺寸增大。。。。。。。。浚 ????⒐讨形颐且盐然视刖低烦叽绲钠胶,,,,,, ,,也思考到视频拍摄的便捷性,,,,,, ,,最终确定为变焦到20mm。。。。。。。。尽量让用户拍照片及视频都方便使用。。。。。。。。



——高画质是基于怎么的技术达成的?? ????

中原:EF 11-24mm f/4L USM镜身尺寸相对较大,,,,,, ,,但选取了研磨非球面镜片及超等UD镜片,,,,,, ,,画质还是很不错的。。。。。。。。这次RF10-20mm F4 L IS STM想要实现高画质,,,,,, ,,难度还是挺高的。。。。。。。。浚 ????⒌姆缪畔蚴浅憬羌坝仔颓崃,,,,,, ,,但画质怎么也不能比EF 11-24mm f/4L USM差。。。。。。。。所以光学设计上合理配置了非球面镜片、超等UD镜片、UD镜片,,,,,, ,,且出产方面镜片的加工及组装也都力求高精度。。。。。。。。这样才获得了高画质。。。。。。。。

中原:还有就是可能有人感触相机数码赔偿曲解像差反而会让画质变差。。。。。。。。但除了曲解像差还有其他像差,,,,,, ,,好比像面弯曲、倍率色像差等。。。。。。。。这次在设计上,,,,,, ,,吓仔用节造其他影响画质的多种像差,,,,,, ,,而后在此基础上再数码赔偿曲解像差,,,,,, ,,使镜头获得了与EF 11-24mm f/4L USM相当甚至更好的高画质。。。。。。。。实现这次设计还有一大要因,,,,,, ,,那就是兴发游戏xf内部自主研发的光学设计软件的机能有很大提升。。。。。。。。

——请谈谈光学设计软件的机能有怎么的提升?? ????

中原:比力有代表性的一点是软件模拟技术的提升。。。。。。。。软件是兴发游戏xf自主研发的,,,,,, ,,能够凭据光学设计部门的需要来调试软件。。。。。。。。好比,,,,,, ,,以相机赔偿曲解像差为前提进行光学机能的测评、容差分析、鬼影具象化等的模拟。。。。。。。。以前还会让年轻员工把光路图打印出来确认。。。。。。。。现如今好多工作都能够通过软件模拟来实现了。。。。。。。。

UD镜片?超等UD镜片
合理配置特殊镜片,,,,,, ,,以获得有效的色像差赔偿,,,,,, ,,画面中央到周边,,,,,, ,,都能获得少色晕的高画质。。。。。。。。

实现幼巧轻量的设计

多部门技术合作,,,,,, ,,实现幼型轻量

盐野 雅人[机械设计]

——幼型轻量化方面有遇到什么难题吗?? ????

中原:光学设计以尽可能幼型化为指标,,,,,, ,,还要维持高画质。。。。。。。。所以光学设计部门与机械设计部门共同努力,,,,,, ,,对每一片镜片的支持方式下了大功夫。。。。。。。。由此量产才得到了不变的高品质。。。。。。。。为了减幼体量,,,,,, ,,前端镜片之表,,,,,, ,,也更多使用了薄的凹透镜及大曲率凹透镜,,,,,, ,,这些镜片的加工难度都很高。。。。。。。。有造作部门的通力合作才使得开发部门幼型轻量的设计落到实处。。。。。。。。

盐野:在设计的最劈头段就定下了镜头尺寸要维持和RF14-35mm F4 L IS USM差不多这一指标,,,,,, ,,设计也是依照这一指标来推动的。。。。。。。。同时光学设计方面也朝着这一方向致力,,,,,, ,,将镜片大体分成两大组来节造移动。。。。。。。。由此,,,,,, ,,凸轮筒的长度得以缩减。。。。。。。。蕴含前端镜片的第1组镜片尽量由凸轮筒的前半部门节造,,,,,, ,,设计的难点在于维持牢固性的同时缩减尺寸和保障凸轮的开槽空间等。。。。。。。。最终结构是蕴含前端镜片的第1组通过凸轮前半沟槽来节造,,,,,, ,,其余镜片通过后半的凸轮沟槽节造。。。。。。。。若是单独移动的镜片组增长,,,,,, ,,凸轮筒上的沟槽也要随之增长,,,,,, ,,凸轮筒就会变长。。。。。。。。凸轮筒变长,,,,,, ,,筒前端就会顶到前端镜片,,,,,, ,,这样就得把筒加粗。。。。。。。。所有有关人员都助忙献计献策,,,,,, ,,最终才让镜头实现了如今的幼尺寸。。。。。。。。

——轻量化对镜头的牢固性有影响吗?? ????

盐野:设计过程中不休通过软件模拟来确认细节,,,,,, ,,由此尽量削减金属部件的同时,,,,,, ,,让镜头的牢固性维持了L级镜头的水准。。。。。。。。好比,,,,,, ,,前端镜片组比力沉,,,,,, ,,我们通过多开凸轮槽增长对前端镜片组的支持。。。。。。。。镜头遭逢磕碰时,,,,,, ,,也可分散撞击力,,,,,, ,,尽量削减磕碰对光学机能的影响。。。。。。。。这次设计时软件模拟的成效与最终镜头现实情况极度靠近,,,,,, ,,这对我们实现轻量化的设计很有援手。。。。。。。。当然实物镜头也有进行牢固性的测试。。。。。。。。



——最大光圈为什么没有做到F2.8而是F4?? ????

中原:本次优先思考的是更大的广角,,,,,, ,,由于这可以为用户提供之前很难实现的照片阐发。。。。。。。。浚 ????⒌某跗谝惨丫徒咕嗪凸馊Ψ⒄苟嘀只嵘,,,,,, ,,最终平衡画质及焦距等多种成分,,,,,, ,,将光圈定为F4。。。。。。。。

凸轮筒的前半支持第1组镜片,,,,,, ,,后半支持第2组及第3组镜片。。。。。。。。 若是镜片组更多,,,,,, ,,可能就必要更长的凸轮筒来支持镜片。。。。。。。。

支持镜片的金属凸轮筒。。。。。。。。

RF10-20mm F4 L IS STM固然是超广角镜头,,,,,, ,,但尺寸跟RF14-35mm F4 L IS USM差不多。。。。。。。。

导入光学防抖的超广角变焦镜头

新防抖技术强效赔偿周边抖动

——好多人感触广角镜头不用防抖。。。。。。。。为什么这次还是导入了光学防抖?? ????

中原:现实上,,,,,, ,,镜头越是广角,,,,,, ,,透视变形越显著,,,,,, ,,画面周边的抖动也因而更大。。。。。。。。这次我们将IS光学防抖单元配置在了靠近相机图像感应器的地位,,,,,, ,,但愿由此在镜头上有效抑造画面周边的抖动。。。。。。。。且镜头光学防抖还可与机身防抖联动,,,,,, ,,更好地节造画面周边抖动。。。。。。。。

——就是说IS单元越靠近图像感应器防抖成效越好?? ????

中原:并不能一概而论。。。。。。。。只是想要有效抑造周边抖动的时辰这样的配置能够实现更好的抖动节造。。。。。。。。一路头的时辰并不是这样的设计,,,,,, ,,但反复进行软件模拟后,,,,,, ,,发现这一配置比力好。。。。。。。。我们还对IS防抖镜片的状态进行了钻研,,,,,, ,,由此也能很好地赔偿中央部门的抖动。。。。。。。。我们反复会商了机械设计与光学设计怎么搞能力让IS单元更适配,,,,,, ,,IS镜片该怎么改进等问题,,,,,, ,,最终才确定了如今的光学配置。。。。。。。。

——在导入IS单元及周边协调节造上,,,,,, ,,开发有什么难题吗?? ????

水落:在有效抑造周边抖动的同时,,,,,, ,,还得维持画面中央部门画质,,,,,, ,,所以IS单元的驱动就变得复杂。。。。。。。。在机身防抖和镜头光学防抖联动方面花了好多精力。。。。。。。。与通例的协同防抖相比,,,,,, ,,若是想加强周边防抖,,,,,, ,,镜头内的IS单元必要大幅度移动。。。。。。。。同时为了维持高画质,,,,,, ,,就要通过机身防抖赔偿画面的整体抖动,,,,,, ,,二者协同节造。。。。。。。。这就必要相机与镜头之间赔偿数据有高效的交互。。。。。。。。我们和相机开发部门一路为此进行了好多尝试并反复对算法进行改进。。。。。。。。最后实现了如今的了局。。。。。。。。

在图像感应器周边部门成像的光线。。。。。。。。是通过光圈中央部后,,,,,, ,,打向图像感应器周边。。。。。。。。相对于配置在光圈左近,,,,,, ,,IS防抖单元配置在距离感应器近的地位,,,,,, ,,更容易覆盖打到周边的光线,,,,,, ,,抑造周边的抖动更有效。。。。。。。。

IS光学防抖单元

新的防抖节造基于镜头和机身防抖的联动

水落 风也[电子设计]

——周边协调节造是通过怎么的道理来赔偿周边抖动的?? ????

水落:产生抖动的时辰,,,,,, ,,被摄体成像会整体错位,,,,,, ,,同时伴随周边的变形。。。。。。。。并且越是广角,,,,,, ,,周边变形越显著。。。。。。。。而镜头光学防抖是移动防抖光学镜片抵消成像错位,,,,,, ,,同时赔偿周边的变形。。。。。。。。而机身防抖仅能整体移动成像面,,,,,, ,,无法像镜头光学防抖那样赔偿周边的变形。。。。。。。。特定的焦距和对焦距离下,,,,,, ,,仅镜头光学防抖就能赔偿画面整体的抖动。。。。。。。。但跨焦段且对焦距离也有逾越的时辰,,,,,, ,,镜头光学防抖也力有不逮。。。。。。。。周边协调节造相当于阐扬了镜头光学防抖及机身防抖的优势,,,,,, ,,二者协同提升了周边抖动的节造成效。。。。。。。。

抖动赔偿的种类 特点
仅机身防抖 仅移动成像面抵消抖动,,,,,, ,,无法赔偿周边抖动
仅镜头光学防抖 可移动成像抵消抖动并赔偿变形
不能凭据焦距和对焦距离进行周边的赔偿
周边协调节造 可移动成像抵消抖动并赔偿变形
通过联动有效赔偿周边抖动
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阐扬机身防抖与镜头光学防抖各自的优势,,,,,, ,,二者协同节造,,,,,, ,,实现了新的周边防抖。。。。。。。。(2023年10月EOS R5固件版本1.9.0及以上支持)

STM步进马达的贡献

自动对焦?幼型化?防抖,,,,,, ,,三者背后的关系

——作为兴发游戏xf的L级镜头,,,,,, ,,选取了STM步进马达。。。。。。。。请介绍一下选取STM步进马达的布景。。。。。。。。唬 ;;;;;;褂性谔岣咦远越顾俣确矫孀隽四男┧伎迹浚 ????

增喜:各人能够看到,,,,,, ,,对焦镜片是极度幼的。。。。。。。。USM超声波马达其实更适合驱动移动量大的镜片。。。。。。。。而这款镜头的对焦镜片移动量设计得相对较幼,,,,,, ,,我们感触STM步进马达驱动就能获得优良的成效。。。。。。。。且相对于USM超声波马达,,,,,, ,,STM步进马达的驱动结构越发幼巧,,,,,, ,,这给IS光学防抖单元的配置留出更多空间,,,,,, ,,由此IS单元能力配置在镜头后部。。。。。。。。也就是说,,,,,, ,,STM步进马达相当于间接促成了这次的周边协调节造。。。。。。。。

中原:对焦镜片能两全轻量化及高机能,,,,,, ,,重要依附于对焦镜片的合理配置以及镜片资料的甄选。。。。。。。。在画面周边成像的光线会在光圈中央交汇。。。。。。。。广角镜头通常来说靠近光圈的镜片尺寸能够做幼。。。。。。。。所以对焦镜片配置在靠近光圈的地位,,,,,, ,,比力容易实现幼型轻量的设计。。。。。。。。且镜片还选取了具备低分散个性的镜片资料,,,,,, ,,以抵消对焦时产生的色像差。。。。。。。。由此在幼型轻量的基础上两全了高画质。。。。。。。。不仅这款镜头,,,,,, ,,兴发游戏xf为了拓展光学设计的可能性,,,,,, ,,一向都在不休开发新的镜片资料。。。。。。。。这次我们还尽量缩短了对焦镜片的移动量,,,,,, ,,由此提升了自动对焦的速度。。。。。。。。

对焦镜片的设计思考了轻量化以及移动量等问题,,,,,, ,,基础于此提升了自动对焦的速度。。。。。。。。

RF10-20mm F4 L IS STM选取的STM步进马达。。。。。。。。导螺杆的长度凭据对焦镜片的移动量决定。。。。。。。。对焦镜片移动量幼,,,,,, ,,不仅能够提升对焦速度,,,,,, ,,还有助于镜头幼型化,,,,,, ,,并提升防抖机能。。。。。。。。

盐野:STM步进马达用的是导螺杆型的。。。。。。。。导螺杆的长度跟对焦镜片的移动量成正比。。。。。。。。镜片移动量大的话,,,,,, ,,导螺杆就会变长,,,,,, ,,驱动导螺杆的单元也会整体随着变大。。。。。。。。这一点很大水平决定了镜头是否能幼型化。。。。。。。。


水落:STM步进马达在兴发游戏xf其他镜头上也有使用。。。。。。。。现存的选取STM步进马达的镜头有好多都可实现高速的对焦驱动。。。。。。。。这些都是机械设计部门通力合作不休试错,,,,,, ,,将驱动速度尽量优化的了局。。。。。。。。且STM步进马达是使用相对单一的结构实现高精度的驱动节造,,,,,, ,,从这一点来看,,,,,, ,,这种马达是极度好的驱动单元。。。。。。。。但之前STM步进马达由于启动时要回到初始地位,,,,,, ,,有启动功夫偏长的问题。。。。。。。。但本款镜头作为选取STM步进马达的RF镜头,,,,,, ,,初次导入了地位感应器,,,,,, ,,由此缩短了启动功夫,,,,,, ,,综合来看,,,,,, ,,驱动机能不输USM超声波马达。。。。。。。。

RF10-20mm F4 L IS STM 开发人员感言

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增喜 明彦[开发主管/机械设计]


10mm焦距下去观察取景器画面,,,,,, ,,辽阔的视野跟人用双眼观察的成效靠近。。。。。。。。通常来说,,,,,, ,,50mm左右的视野领域人眼分辨力最高。。。。。。。。这款镜头能够说提升了50mm表围视野的分辨力,,,,,, ,,以超广角的震撼视效出现双眼覆盖的视野领域,,,,,, ,,并且直到边缘部门都是高精密成像。。。。。。。。好比,,,,,, ,,将雄伟的构筑或广袤的景致收入画面时,,,,,, ,,能够获得之前很难获得的画面冲击力。。。。。。。。且幼三元镜头再添这一支,,,,,, ,,四支镜头能够无缝覆盖10-200mm的焦段,,,,,, ,,阐发的手法能够越发拓展了。。。。。。。。

RF镜头中,,,,,, ,,幼型轻量的镜头已经有好多选择,,,,,, ,,表拍时多带几支,,,,,, ,,凭据具体必要选用分歧镜头,,,,,, ,,会让拍摄更有乐趣。。。。。。。。

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中原 诚[光学设计]


日常的光景,,,,,, ,,用超广角变焦镜头来拍,,,,,, ,,能拍出与肉眼所见极度分歧的成效。。。。。。。。这款镜头刚出来的时辰,,,,,, ,,给我印象最深的两点,,,,,, ,,一个是镜身真是幼巧轻量,,,,,, ,,还有就是观察取景器的时辰,,,,,, ,,房间变得好宽大。。。。。。。。但愿各人都能装上这款镜头,,,,,, ,,尝试观察一下取景器的画面,,,,,, ,,履历超广角这种不一样的感触。。。。。。。。

此刻好多人都喜欢用智能手机来拍摄照片。。。。。。。。但照片不仅是纪录所见的媒介,,,,,, ,,在想要铭刻感动的时辰,,,,,, ,,但愿各人能够选择阐发大局多样的RF镜头。。。。。。。。

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盐野 雅人[机械设计]


超广角变焦镜头常用于拍摄景致。。。。。。。。这款镜头幼巧轻量,,,,,, ,,表拍时加上这支镜头也不会感触职守。。。。。。。。但愿各人表出拍摄都能带上它,,,,,, ,,履历一下之前的超广角很难获得的成像成效。。。。。。。。

与EF系列相比,,,,,, ,,RF系列镜头整体越发幼型轻量,,,,,, ,,且防抖机能更佳。。。。。。。。我们一向在不休进取,,,,,, ,,今后推出新的镜头也会汇集更多新的技术。。。。。。。。我们全力以赴,,,,,, ,,但愿我们设计的镜头可能援手用户实现自己的拍摄创意,,,,,, ,,也但愿RF镜头能为用户所青睐。。。。。。。。

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水落 风也[电子设计]


作为超广角变焦镜头,,,,,, ,,我感触这款镜头真是出格的幼巧轻便易携带。。。。。。。。EF 11-24mm f/4L USM还是略显笨沉,,,,,, ,,不太适合顺手去拍。。。。。。。。但这款镜头能够让用户轻松携带表拍。。。。。。。。超广角镜头夸大的透视能够拍出很有冲击力的照片,,,,,, ,,但愿各人都能尝试履历。。。。。。。。

与数码单反时期相比,,,,,, ,,如今的相机机能不休提升,,,,,, ,,各人都很容易就能拍出想要的照片成效。。。。。。。。EOS系统致力于让通常人能顺手拍出好照片,,,,,, ,,专业人士能专一于摄影文章的创作。。。。。。。。镜头能援手用户实现多种多样的照片阐发,,,,,, ,,但愿各人可能多多选择RF镜头。。。。。。。。

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