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rf教材 15000元撩妹神器 佳能RF 50mm f12镜头评测

小编 2024-10-12 NXP产品 23 0

15000元撩妹神器 佳能RF 50mm f12镜头评测

佳能EOS R发布之初,我们就关注到了这枚RF 50mmf/1.2镜头。在EF镜头时代,佳能有过50mmf/1.0,后来演变至50mmf/1.2,这枚镜头发布于2007年。在2018年我们迎来了RF时代的全新升级,全新的50mmf/1.2是一颗完完全全重新设计的镜头,有着极佳的画质表现。很多用户表示,目前已公布的RF镜头中最具有吸引力的镜头正是这枚50mmf/1.2。究竟这枚镜头实际表现如何,今天我们就带来详细评测。

佳能RF镜头群的核心优势就是出色的光学素质,这一次率先上市的镜头中,RF 50mmf/1.2L USM绝对是一颗高水准的大光圈镜头。这枚镜头并不是原有的EF 50mmf/1.2的RF卡口版本,而是全新设计的镜头,目的就是为光圈全开提供最佳的画质表现。

佳能RF 50mmf/1.2和EF 50mmf/1.2,明显是不同的设计

佳能RF 50mmf/1.2是一颗以高画质为核心竞争力的镜头,因此在使用中,我们可以感受到这枚镜头出色的画质优势。在综合打分中,我们给与这枚镜头9.1的高分值,这也是我们在2018年测试的镜头中,我们所有编辑们认为画质最为出色的一颗镜头。

综合得分9.1,这是我们2018年测试镜头中最出色的一颗

首先说一下这枚镜头的外观,RF 50mmf/1.2采用了全新的极简设计语言,镜头具有佳能RF镜头独有的自定义功能环,可以自定设置例如感光度、曝光补偿等众多调整选项。镜头采用了佳能最新的ASC空气镀膜技术,着重优化色散和眩光,而且实际效果不错。镜头尾部采用12触点,实际上可以提供更多的信息交互。

佳能RF 50mmf/1.2镜头

佳能RF 50mmf/1.2与EOS R机身

总体来说,佳能RF 50mmf/1.2不是一个轻量化的镜头。镜头重量高达950g,着实是一个以画质为核心竞争力的高画质镜头。这枚镜头的体积还算良好,只是因为光学镜片达到了9组15片,因此光学玻璃占据了大多数的重量。

佳能RF 50mmf/1.2镜头口径为77mm

这枚镜头滤镜口径为77mm,口径并不算小,镜头内镜片颜色呈现绿色和黄色。这枚镜头采用了3片非球面镜片与1片UD(超级色散)镜片的搭配,3片非球面中有2片是研磨非球面,通过使用了新玻璃材料镜片,并合理配置3片具有高折射率的非球面镜片,有效抑制多种像差的同时,实现了F1.2光圈下画面中心到边缘的高画质表现。

与其他标头不同,佳能RF 50mmf/1.2还具备一个对焦距离选择拨杆,可以选择全域对焦,也可以选择0.8m到无穷远,这样可以提升对焦速度,不过这样大家也需要注意,不要无意间调整到0.8-无穷远选项,这样近距离对焦就不能合焦了。

不仅如此,RF镜头还能看到佳能的很多创新,因为采用了超高速数据通讯的卡口,实现了全电子信息的实时传输,传统的物理距离视窗,可以直接在取景器或LCD上直观的进行显示。

佳能RF 50mmf/1.2除了AF/MF拨杆,还具备对焦距离选择

最后,这枚镜头具有一枚巨大的莲花形遮光罩,而不是EF镜头中定焦镜头常见的桶型遮光罩,因此镜头看上去更加帅气。但是加上遮光罩之后,镜头的体积也显得更加壮硕。

镜头具备莲花形遮光罩

对于这枚镜头,我们认为这枚镜头代表了现在定焦镜头的最佳画质水平,不论是光圈全开还是收缩光圈,都能展现出足够的细节和锐度。是50mm镜头中的王者之镜。

对于这枚镜头,f/1.2光圈具有绝对的可用性,不用收缩光圈就能获得极佳的锐度体验。这里我们使用标版、实拍和人像测试三个部分来演示这枚镜头的锐度。

佳能RF 50mmf/1.2分辨率标版测试

标版测试中,佳能EOS R的机身理论上线是3360LW/PH,因此这枚镜头基本从f/1.2开始就接近理论极限,从f/2.0到f/8,分辨率表现一直处于最佳画质水平。这样的测试不够直观,我们通过一组实拍图片来展示这枚镜头的成像实力。

佳能RF 50mmf/1.2锐度测试

f/1.2中心100%截图

f/5.6中心100%截图

可以看到,我们截取了这枚镜头的中心和边缘的100%截图。并且对f/1.2和f/5.6截取了大尺寸图片。这枚镜头从f/1.2-f/8.0期间,肉眼可见分辨率基本没有变化,身为一颗大光圈的50mm定焦镜头,这是非常出色的数据水平。这枚镜头基本上是现在最为锐利的几枚定焦镜头,全开下可以展现出非常出色的解析力,不用担心f/1.2下画质会有所衰减。

f/1.2全开照片,红色为100%截图区域

100%截图,锐度非常出色

如果用一个词来形容RF 50mmf/1.2的画质,那就是“满意”。这枚镜头的全开画质已经相当优秀,稍微收缩到f/1.4则会更加锐利。这枚镜头是一个可以随时随地放心使用f/1.2的高品质大光圈定焦,解析力表现绝对对得起镜头价格。

佳能RF镜头中,专门强调了镜头对于色散和眩光的抑制作用,这枚镜头同样如此。我们就着重来看一下镜头的这两项表现。首先是镜头色散,镜头色散往往出现在焦外的高光边缘,例如高光下的金属边缘或者逆光下的树叶边缘。我们使用稍稍处于焦外的高光金属边缘进行测试。

佳能RF 50mmf/1.2色散测试

在色散测试中,佳能RF 50mmf/1.2的色散比较轻微,就算f/1.2全开,也能保持出色的色散抑制,可以通过简单调整就能够去除。

f/1.2下眩光表现

f/8下眩光表现

在眩光和鬼影表现中,佳能RF 50mmf/1.2具有一定的光斑出现,这是正常现象,也是很多人拍摄逆光时追求的。RF 50mmf/1.2鬼影并不重,只是有轻微眩光,抗眩光鬼影能力虽然不到是现代镜头最佳水平,但是也属于第一流水准。

在暗角控制上,这枚镜头的暗角并不算重,在f/1.2下边缘失光大概在2EV左右,到f/2.8时暗角已经基本不可见。佳能最近几年的大光圈镜头暗角控制一直不错,RF镜头同样如此。

镜头暗角测试

50mmf/1.2镜头的虚化能力是毋庸置疑的,这枚镜头也有这强大的焦外表现。首先这枚镜头并没有二线性现象,焦外光斑圆润,非常适合夜景拍摄人像。下面我们看一下镜头焦外表现。

佳能RF 50mmf/1.2镜头焦外表现

这枚镜头光圈为f/1.2,镜头的光斑基本是教科书式的光斑,在全开时光圈稍稍有口径蚀,但是并不算厉害,总体来说这枚镜头的焦外光斑非常圆润,对得起50mmf/1.2的名气。另外,这枚镜头的星芒出现在f/8以后,星芒出现比较晚,不用担心星芒过重的问题。

对于这枚镜头而言,实际上我们看中的不仅是镜头的出色画质表现,还有镜头的色彩表现。佳能RF 50mmf/1.2作为高端定焦镜头,颜色取向对于用户是重要的考量。这枚镜头搭配EOS R的整体成像色调偏暖,非常适合展示温润的夜景照片。下面我们看一下这枚镜头拍摄的样片。

佳能RF 50mmf/1.2样片

佳能RF 50mmf/1.2样片

佳能RF 50mmf/1.2样片

佳能RF 50mmf/1.2样片

佳能RF 50mmf/1.2样片

佳能RF 50mmf/1.2样片

佳能RF 50mmf/1.2样片

佳能RF 50mmf/1.2样片

佳能RF 50mmf/1.2样片

佳能RF 50mmf/1.2样片

佳能RF 50mmf/1.2样片

佳能RF 50mmf/1.2样片

佳能RF 50mmf/1.2样片

在实际拍摄时,镜头的对焦速度给笔者留下比较深刻印象。这枚镜头采用了USM马达,所以相比于EF 50mmf/1.2对焦速度有了很大提升,对焦基本不存在拉风箱的现象。结合触控屏幕,能够实现非常顺畅的点哪里对哪里。另外值得一提,EOS R可以支持-6EV的弱光对焦,正是凭借50mmf/1.2这枚镜头,因此这枚镜头极弱光环境下对焦性能卓越。

RF 50mmf/1.2极弱光对焦,性能出色

佳能RF 50mmf/1.2不仅是出色的人像拍摄利器,而且对于夜景拍摄同样重要。f/1.2可以让大家在夜晚可以使用更低的感光度进行手持拍摄,在城市灯光环境下,就算是深夜有时也可以使用ISO 200进行创作,这是使用其他镜头难以想象的。

佳能RF 50mmf/1.2综合得分

综合这枚镜头的综合素质,最后我们给与这枚镜头总分9.1的高分。这枚镜头的优势在于极度出色的解析力,以及良好的光学表现,美中不足的是这枚镜头没有配备光学防抖,而且镜头的体积重量稍大,并不是一个适合日常携带的镜头,更适合专业用户使用,或者是棚拍使用。

想学好通信工程?这篇通信系统概述以及学习方向,你能看懂的

【通信原理第1讲】

班长说:通信原理是大学通信专业的一门必修、重要专业课。这门课的知识体系涵盖了信号系统、信息论、随机过程等多个学科,对于数学也有较高要求。所以对于广大的大学生朋友们,这是一个挑战!对于通信工作者来说,它也是解决问题的利器,身边需常备“通信原理”的教材,随时翻阅。

通信是什么?

通信技术是一种将数据从一个地方传送到另一个地方的技术。在任何类型的通信过程中,至少有三个要素,发送者(发射机)、接收者以及通道。广义讲:无论采用什么方法、使用什么传输媒介,只要将信息从一地传送到另一地,均可称为通信。

图1 通信的过程

古代的飞鸽传书、烽火台都是通信。飞鸽传输的通信媒介是一只鸽子,它能够把绑在腿上的信息传递给对方。

图2 飞鸽传书

烽火台通过光传播,利用浓烟将前线敌人入侵的消息传递给后方。

图3 古代烽火台

如果狭义的讲,通信一般只指现在的“电”通信。如电话、广播电视、无线通信等,通过有线或者无线电磁波来传递信息。

图4 电报机上的莫尔斯电码

我们日常遇到的通信系统都比较复杂,但这些复杂的通信系统不是一蹴而就的,它们都经历了从简单到复杂、有线到无线、模拟到数字的发展历程。本文将总体上对通信系统进行概述,将讨论如下的问题:

信道是什么?通信系统总体结构。通信系统设计中的关键因素如何学习

信道是什么?

信道是一种物理介质,通过它来跟踪传输的信号。例如,我们家里使用的WiFi、有线局域网,蓝色的网线是信道,你的电脑可以是发射机,女朋友的电脑可以是接收机。像手机这样的移动通信工具呢?我们的手机和基站之间是双向通信的,均可以是发射机或者接收器。而在手机和基站之间的空中,所有其他障碍(例如,山、建筑等)可以是一个通道。简而言之,来自发射机的信号(数据)总是通过特定的信道到达接收者。

图5 信号的传输过程

现在,让我们来看看图5,并假设发射机发送了一个信号,如左侧底部(蓝色)所示,接收者检测到的信号显示在右侧(红色)。你在插图中注意到的第一件事是什么?所发送的信号和接收到的信号并不完全相同。

图5 信号在传输的过程中失真了

为什么会有这样的差异?从直觉上看,您可能会想到以下几个可能的原因。

发射机没有发送清晰的信号。(它本应发送与插图中所示形状完全相同的形状,但却未能发出如此清晰的信号)。接收者没有很好地检测到信号。信号通过信道时发生变化(失真)。

任何这些问题都可能发生。实际上,在大多数情况下,所有这些问题都是同时发生的。研究通信技术的目的是为了尽可能地减少这些问题。

设计一个发送器,可以发射完全符合我意愿的信号?如何减少信道产生的失真(噪声)的影响?设计一个能够准确地检测到我所想要的信号的接收器?

哈哈。这时你可能会从课本中回忆起所有那些数学方程和技术,如传递函数、卷积、反褶积、脉冲响应、滤波、衰落等,而不知道为什么我们需要这些东西,以及这些东西是如何给出上述基本问题的答案?

图6 数学让我们“头疼”

其中最困难的问题是什么?我认为这是问题2。我们从教科书中学到的大部分理论和技术主要是为了找到问题2的答案。换句话说,如果我们能够找到这样的一种媒介(通道),不扭曲通过它的信号,大部分的教科书就要变薄很多了。

通信系统总体结构

下面是一个典型的通信系统的例子。更具体地说,它是一种典型的无线通信结构。绿色的部分在无线和有线通信中都会看到,而紫色的部分可以在无线通信中看到。数字通信教科书或信号处理书籍中看到的是与绿色相关的部分。你在RF教材中看到的是紫色部分。在这里,班长不会详细地评论这些组件中的每一个。把这个插图放在这里的目的,只是给你一个完整的通信系统框架。

图7 完整通信系统框架

实际上,图7显示的通信系统只适用于系统的一部分(物理层 ),只有非常简单的通信系统才能从这种结构中建立起来。在大多数日常生活中使用的通信系统中,结构要复杂得多。在大多数通信系统中,许多其他复杂的 位于物理层 的顶部,如下图8。图8中的每一个模块都需要大量的工程师来进行研究、开发和测试,这个完整的结构构成了一个庞大的行业。

图8 通信系统的多层结构

通信系统设计中的关键因素

在大多数通信中,我们将面临下面的挑战。班长在大学的时候,学习通信技术,一开始觉得很简单,但是慢慢地发现有很多东西需要学习,比一开始想象的要多得多。

但是后来才知道,了解这些细节是用来应对这些挑战的。

快速可靠(5G时代如何比4G更快速,更可靠?大带宽和差错控制)多设备共享(想想通信系统中的多址技术)更加智能,弹性伸缩

当你学习某项通信技术,你可以问问自己,你学的这个东西是干嘛的?它可以提高速度?还是为了提高可靠性?还是与媒体共享或可伸缩性有关?

图9 5G来了

后续学习方向

不管学习工科的哪一门类,最大的问题是‘我需要先学理论吗?’还是“我需要跳进一个应用程序,先有一些亲身体验吗?”正如你可能猜到的,对此没有任何明确的答案。无论你走哪一条路(首先是理论,还是先动手),你都会因为你没有经历过的方式而感到缺少一些东西。

如果你以理论为先(比如从大学开始学习),你会想:“我为什么要学这些奇怪的东西?","这在实际意义上意味着什么?”“这真的对日常工程工作有帮助吗?”如果没有明确的答案来回答这些问题,要坚持这些理论(教科书)是很有挑战性的。

图10 理论学习

如果你先动手(经验),你可能会遇到许多情况:“我知道这起作用,但为什么会起作用呢?我现在看到了这是怎么回事?”为什么书上和技术规范中提出了如此奇怪的算法和方程式?为了找到这些问题的答案,你需要对你所在领域的理论背景进行一些研究。

图11 理论还是实践

那么在我们的通信领域内,你需要学习什么样的理论?下图展示了你在这个领域需要的一些理论。这份清单来源于网络,班长做了部分加工。

图12 通信系统需要学习的东西

作为一名在通信行业内摸爬滚打好多年的通信人,班长的信号处理、傅里叶分析课程都是在本科所学,概率与随机过程在研究生阶段重点学习。总体的学习过程贯穿了微积分、线性代数、概率论、矩阵分析、泛函分析等数学内容。

如果您也在从事通信技术行业(通常是物理层或下层),您可能已经对调制/傅立叶理论有了一定的了解。如果你是计算机工程基础上的通信工作,你可能更熟悉检测理论。但是不管你先开始做什么,我认为你需要熟悉所有这些理论。

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