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RF线图 RF卡口最广超广变登场 无反小三元RF14-35mm F4 L IS USM测评

小编 2024-11-26 NXP芯片 23 0

RF卡口最广超广变登场 无反小三元RF14-35mm F4 L IS USM测评

佳能前不久正式发布了RF系统的“小三元”之一的RF14-35mm F4 L IS USM全画幅无反变焦镜头。与单反时代的EF 16-35mm f/4L IS USM相比,新镜头进一步缩小体积、改善成像并提供了比16mm更有优势的14mm的超广视角,非常适合风光、建筑等题材的拍摄。

它的主要特点有:

具备14mm的超广视角,构图上更有优势 配备镜头防抖,最高可实现7级防抖 镜头体积非常小巧,便于携带 改进成像分辨率

新款RF14-35mm F4 L IS USM与EF 16-35mm f/4L IS USM的规格参数对比:  

-01-外观设计

从外形上看,这支镜头的体积是比较紧凑。未变焦收纳状态长度仅为99.8毫米,重量为540克,具备了很好的便携性,特别适合与佳能全幅无反机身搭配。镜头配备了莲花瓣遮光罩,与EOS R5机身搭配体积依然紧凑。

通过参数对比,我们能够发现RF14-35mm F4 L IS USM要比单反版镜头更短、更轻,这得益于佳能无反大口径与短后对焦距离所带来的技术优势。当它与全画幅无反搭配时,比同级别的单反系统更便于携带。

镜头做工比较出色,后卡口采用金属并配备了防水密封圈,外壳则使用了磨砂喷涂工艺。无论是变焦还是对焦,它的阻尼都是比较顺畅的。

镜筒最前端依然是佳能无反熟悉的多功能控制环,可自定义多种不同的操控,提高工作效率。

为了能更好控制体积,它采用了浮动对焦设计。在24mm焦距时,镜筒可完全收缩。当变焦时,镜筒会向前伸出。在14mm及35mm端会伸到最长。

RF14-35mm F4 L IS USM的最近对焦距离仅为0.2米,我们可以利用这一特点使用超广角在极近的距离上拍摄出具有夸张变形的照片。

-02-成像性能测试

RF14-35mm F4 L IS USM采用了12组16片的光学设计结构,为了能够发挥出无反镜头的成像优势,其给出了2片非球面镜片、2片UD(超低色散)镜片,以及1片UD非球面镜片的“豪华”镜片配置,可有效控制色散差并提高成像分辨率。

光学结构

MTF曲线

根据官方给出的无限远MTF曲线看,镜头14mm以及35mm端最大光圈F4的中心锐度相当不错,同时边缘锐度也与中心的差距并不大,属于优秀水平,其中14mm的边缘更好一些。

下面通过实拍对RF14-35mm F4 L IS USM的锐度、色散、暗角、畸变等项进行详细测试。(全部测试使用EOS R5机身,关闭所有镜头校正功能)

1.锐度测试

由于这支镜头属于超广角范畴,因此摄影师肯定会更看重它在中远距离的成像表现,因此笔者选择无限远进行实拍测试。

图片左侧为画面中心,右侧为边缘位置,全部100%放大。

14mm端

测试原图

F4

F5.6

F8

F11

F16

F22

14mm端的中心锐度非常出色,即使在画面最右侧边缘的树枝清晰度也很不错;F4-F5.6的锐度基本保持一致;当光圈缩小到F8后,画面整体锐度有了一定的提升,属于广角端的最佳成像光圈;F11后锐度开始下降;最小光圈F22时锐度有一定损失。

35mm端

测试原图

F4

F5.6

F8

F11

F16

F22

35mm端的锐度表现走势与14mm端基本一致;在最大光圈F4时,中心锐度很棒,边缘锐度较中心锐度略弱,但完全可以接受;光圈缩小到F5.6后,边缘锐度有了一定的提升;光圈缩小到F8后,中心和边缘锐度均有更好的表现,属于35mm的焦距的最佳成像光圈;F11-F16时画面整体锐度开始有轻微下降;最小光圈F22时锐度较弱。

2.色散测试

14mm端 从左到右为F4、F5.6、F8

35mm端 从左到右为F4、F5.6、F8

一般情况下,画面中心位置基本不会产生紫边,因此上面截取的是画面极边缘位置的高反差区域。也只有这种情况RF14-35mm F4 L IS USM才会出现一定的横向色差。当光圈收缩后,紫边会有所减弱。

3.眩光测试

14mm端

F4

F11

14mm端的表现总体较好;最大光圈F4时,仅在画面右下方出现一定的眩光;当光圈缩小到F11后,右下方的眩光变小。

35mm端

F4

F11

35mm端最大光圈时出现了一定的鬼影;光圈缩小到F11后由于衍射原因,鬼影比较明显。

4.畸变测试

当在EOS R5上安装RF14-35mm F4 L IS USM后,机身的镜头失真校正功能是不可使用的(灰色),让我们通过实拍来看下它的畸变控制性能吧:

14mm端

35mm端

在广角14mm端,画面会出现一定的桶形畸变;在35mm端时,变形非常轻微。

在实际拍摄中,由于透视关系的影响,使用14mm超广角容易产生变形,但视觉冲击力也会更强烈,同时在后期中也可以对变形进行校正。

未进行后期校正

进行后期校正

5.暗角测试

14mm端

F4

F5.6

F8

14mm端时,F4下的暗角较明显;从F5.6开始暗角情况有所减轻;F8时暗角已较为轻微。

35mm端

F4

F5.6

F8

35mm端暗角表现要好于14mm端;F4有一定暗角出现;缩小光圈后减轻;F8时暗角非常轻微。

6.防抖测试

这支镜头内置了IS镜头防抖系统,可以极大提高手持拍摄的成功率。当与EOS R机身搭配时,最高可实现5.5级防抖效能。与EOS R5/R6机身搭配时,就能够实现镜头+机身的双防抖,最高能达到7级。

以下使用镜头35mm端,搭配EOS R5测试。图左为关闭防抖,右侧为开启防抖。

快门速度:1/2秒

快门速度:1秒

没有开启防抖的情况下,靠手持很难拍摄出清晰的照片。开启防抖后,画面清晰度得到改善。特别是0.5秒这样的极限速度下都没有问题。当遇到暗光环境时,会很大程度提高拍摄成功率。

7.星芒测试

超广角非常适合进行城市夜景的拍摄,那么RF14-35mm F4 L IS USM的夜拍星芒表现如何呢,下面请看实拍:

这张照片使用了F11的小光圈拍摄,总体来说路灯的点光源可以形成比较漂亮的星芒线,即使是远距离的点光源也可以保持比较圆的状态。

-03-实拍样片

-04-测评总结

时隔多年,佳能终于推出了无反版“小三元”镜头之一的RF14-35mm F4 L IS USM。由于无反系统的优越性,让这支镜头体积和重量得到了减负,同时还提高了成像画质,与EOS R5搭配既有机动性,又有出色的输出分辨率,很适合进行风光的拍摄。

这支超广角变焦镜头给笔者的感受除了小巧便携外,其扩展的14mm也是非常给力的。尽管焦距仅提高2mm,但视角却有了相当明显的变化。利用最近对焦距离,可以让摄影师在狭窄的空间里完成拍摄,对城市风景这类题材非常友好。

至此,佳能将RF系统的“大小三元”全部发布,可以完全满足专业摄影师的拍摄需求,相信这支短小的RF14-35mm F4 L IS USM必然会成为“风光党”最喜欢的镜头之一。

作者·编辑 | bichao

样片拍摄 | 张头发

一图区分185mm24mm292mm35mmSMA射频接头

射频连接器主要用于无线通信、仪表、雷达、实验室测试及航空航天设备等领域的射频信号传输,是射频工程师在日常的工作过程中接触和使用最多的器件之一。

这篇文章主要带大家区分市面常见的五种容易混淆的转接头,分别是1.85mm/2.4mm/2.92mm/3.5mm/SMA,其外形结构十分相似,但适用的频率范围、制造工艺、主体材料、内导体镀金厚度和外形结构等各有不同,应用领域也有所不同。

图1 1.85mm/2.4mm/2.92mm/3.5mm/SMA射频接头 (来源rftop.com网站)

如图1所示,这五种接头十分类似,但了解了它命名的含义,就能明白其中的区别。其中1.85mm/2.4mm/2.92mm/3.5mm这四种接头都是空气介质,其中明显的区别即是他们的外导体内径,顾名思义,他们的外导体内径分别为1.85mm/2.4mm/2.92mm/3.5mm,仔细对比即可分辨。而SMA更好区分,它的绝缘介质为聚四氟乙烯(PTFE),俗称特氟龙或塑料王,是一种白色塑料。

既然尺寸和外形这么相似,那它们是否可以混连呢?其实在《常用射频接头之2.92mm》这篇文章中曾说过,2.92mm接头的内外导体及端面尺寸在设计时就充分考虑了同SMA及3.5型的兼容性,理论上他们是彼此兼容的,但考虑到适用频率和容差要求的不同,我们不建议彼此互连。如果使用时稍不注意,轻则导致插损变大,重则对接头造成不可逆的伤害。

那便有人问了,2.92mm和3.5mm可以兼容,那2.4mm接头尺寸也很接近,是不是也兼容呢?其实不是的,2.4mm接头用的是完全不一样的设计标准,和1.85mm接头彼此机械兼容。他们有更高的使用频率,分别可达50GHz和70GHz,可以在更高的频段中依旧保持高性能,造价也更高。切记,这两款接头决不可与2.92mm/3.5mm/SMA连接器互连,会直接导致器件的损坏!

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