렌즈 기본
기존 광학 글래스를 사용한 렌즈에는 색수차가 발생해 그 결과 이미지의 콘트라스트, 색상 품질, 해상도가 저하됩니다. 이러한 문제를 해결하고자 ED 렌즈를 개발해 엄선한 렌즈에 포함시켰습니다. 망원 레인지의 색수차가 크게 개선되고 밝은 조리개 설정에서도 전체 이미지에 우수한 콘트라스트를 제공합니다. 슈퍼 ED(초저분산) 렌즈 및 형석 렌즈는 렌즈 색수차를 한층 더 보정해 줍니다. 형석 또한 일반 광학 글래스에 비해 더 가벼워 전체적인 렌즈 무게 감소에 기여합니다.
[1] 글래스 [2] ED 글래스 [3] 수퍼 ED 글래스 및 형석 렌즈 [4] 초점면
구면 수차란 단일 구면 렌즈로 이미지 평면에 투사되는 광선의 정렬이 약간 불량한 상태를 의미하며 렌즈의 여러 지점에서 서로 다른 굴절을 보이는 것이 그 원인입니다. 이 같은 정렬 불량이 발생할 경우 대형 조리개 렌즈의 화질이 저하될 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 조리개 가까이에 특수 형태의 여러 “비구면” 요소를 사용해 이미지 평면의 정렬을 복원하여 최대 조리개에서도 높은 선명도와 콘트라스트를 유지해야 합니다. 비구면 요소를 광학 경로의 다른 지점에 사용할 경우 왜곡도 줄일 수 있습니다. 비구면 요소를 제대로 설계하면 필요한 총 부품 수가 감소해 전체 렌즈 크기 및 무게를 줄일 수 있습니다.
[1] 구면 렌즈 [2] 비구면 렌즈 [3] 초점면
비구면 렌즈는 간단한 구면 유형보다 제조가 훨씬 어렵습니다. 새로운 XA(eXtreme Aspherical) 렌즈는 혁신 제조 기술로 0.01미크론 이내로 유지되는 고도의 표면 정밀도를 구현하여 고해상도와 함께 지금껏 경험해 보지 못한 아름다운 보케 효과를 만들어줍니다.
[1-1] 기존 비구면 렌즈 표면 [1-2] 바람직하지 않은 보케 결과물 [2-1] XA(eXtreme Aspherical) 렌즈 표면 [2-2] 아름다운 보케 결과물
AA(고급 비구면) 요소는 중심과 주변부까지의 두께 비율이 매우 큰, 개선된 변형 요소입니다. AA 요소는 필요한 형태와 표면 정확도를 일관적으로 정밀하게 달성할 수 있는 첨단 주형 기술이 필요하므로 제작이 매우 까다롭습니다. AA 요소로 재현과 렌더링을 크게 개선할 수 있습니다.
ED 비구면 렌즈는 ED(초저분산) 유리로 제조된 비구면 렌즈입니다. ED 유리가 효과적으로 색수차를 최소화하고, 비구면 프로필이 구면 수차, 코마 수차, 왜곡 수차 등을 포함한 다양한 광학 수차를 정확하게 상쇄합니다. ED 비구면 렌즈는 단일 렌즈에 ED 유리의 기능과 비구면 프로필이 결합되어 있기 때문에, 우수한 광학 성능을 선사하는 컴팩트한 경량 렌즈를 만드는 데 사용될 수 있습니다.
"기존 렌즈에서는, 렌즈 주변에서 수집되는 빛의 양이 중심의 빛의 양과 거의 동일합니다. 이는 아래 “b”와 “c” 지점에서 균일하게 선명한 점이 생기게 됩니다. 그러나, “아포디제이션 광학 요소”라 불리는 특수 필터는 렌즈 주변에서는 빛을 덜 수집하여 대신 점의 가장자리에서 확산이 일어나게 됩니다. 이 광학 특성으로 더 매끄러운 디포커싱 효과를 얻을 수 있습니다.
T 넘버
아포디제이션 광학 요소가 있는 STF 렌즈가 기존 렌즈보다 전반적으로 빛을 덜 수집하기 때문에, F스톱이 T(전송) 넘버로 교체됩니다. 사실상 노출을 결정하기 위해 두 가지 종류의 값을 혼용해서 사용할 수 있습니다.”
[1] STF 렌즈 [2] 기존 렌즈 [3] 아포디제이션 광학 부품 [4] STF 렌즈의 디포커싱(초점 포인트 "a” 주변) [5] 기존 렌즈의 디포커싱(초점 포인트 "a” 주변)
소니 고유의 나노 AR 코팅 기술로 정확한 빛 투과를 지원하는 동시에 플레어와 고스팅을 일으킬 수 있는 반사 현상을 효과적으로 억제하는 정밀하게 조정된 규칙적인 나노 구조의 렌즈 코팅을 제공합니다. 나노 AR 코팅은 불규칙한 나노 구조를 사용하는 코팅 등의 기존 무반사 코팅보다 반사 억제 특성이 우수하여 선명도, 콘트라스트, 전반적인 화질에 눈에 띄게 개선됩니다.
[1] 입사광 [2] 반사광 [3] 투과광 [4] 글래스 [5] 무반사 코팅 [6] 나노 AR 코팅
나노 AR 적용
나노 AR 비적용
플레어와 고스팅을 일으킬 수 있는 내부 반사를 억제하여 깔끔하고 선명한 이미지를 구현하고 대형 렌즈 또는 고수준 곡면 렌즈에 동일하게 적용할 수 있는 새로운 나노 AR 코팅 II 기술이 개발되었습니다. 렌즈의 광각이 넓어도 나노 AR 코팅 II가 까다로운 조명 환경에서도 이미지 전체에 우수한 선명도와 콘트라스트를 유지해 줍니다.
[A] 기존 코팅 [B] 나노 AR 코팅 II
[1] 기존 코팅 [2] 나노 AR 코팅 II [3] 글래스 [4] 고수준 곡면 글래스 [5] 반사광
*이미지는 고수준 곡면 글래스의 표면에 기존 코팅을 이론적으로 적용한 모습입니다.
[A] 기존 코팅 [B] 나노 AR 코팅 II
외부에 노출되어 있는 렌즈 전면부가 수분, 먼지, 기름, 지문 및 기타 물질로 오염됨으로써 화질이 저하되거나 렌즈 자체가 손상될 수 있습니다. 소니는 액체 접촉각을 높이고, 렌즈의 젖음을 방지하며, 오염 물질이 붙는 것을 효과적으로 방지하는 불소 코팅을 렌즈 전면부에 적용함으로써 강력한 솔루션을 제공합니다. 따라서 렌즈에 수성 또는 유성 오염 물질이 묻더라도 쉽게 닦아낼 수 있습니다. 불소 코팅은 소중한 렌즈를 보호해 줄 뿐만 아니라, 현장에서 걱정 없이 렌즈를 깨끗하게 유지할 수 있도록 도와줍니다.
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렌즈 표면에 얇고 고르게 코팅을 증착하여 반사를 줄이고 투과를 극대화하는 렌즈 코팅 기술이 원래 ZEISS의 특허 기술이라는 것은 유명한 사실입니다. ZEISS 렌즈 회사에서는 촬영 렌즈용 다층 코팅 기술을 개발하고 그 효능을 입증하기도 했습니다. 이 기술을 토대로 T* 코팅이 완성되었습니다.
코팅 처리된 렌즈가 도입되기 전에는 렌즈 표면에서 입사광의 대부분을 반사하여 투과가 줄고 렌즈 설계 시 다수의 부품을 사용하기가 어려웠습니다. 효과적인 코팅 덕분에 크게 개선된 성능을 제공하는 보다 복잡한 광학 제품을 설계할 수 있게 되었습니다. 내부 반사가 줄어 플레어를 최소화하고 하이 콘트라스트를 얻는 데에도 도움이 되었습니다.
ZEISS T* 코팅은 아무 렌즈에나 적용되지는 않습니다. T* 기호는 광학 경로 전체에서 필요한 성능에 도달한 다중 비구면 요소 렌즈에만 부착되며 따라서 최고의 품질을 보장한다고 할 수 있습니다.
[1] 광원 [2] 이미지 센서 [3] 반사 감소
광학 글래스에 닿는 대부분의 빛은 직접 통과되며 일부는 렌즈 표면에서 반사되어 플레어 또는 고스팅 현상을 일으킵니다. 이 문제를 방지하려면 렌즈 표면에 얇은 무반사 코팅을 적용해야 합니다. α 렌즈는 독점 기술의 멀티 레이어 코팅을 사용하여 다양한 파장에서 이러한 문제를 효과적으로 억제합니다.
렌즈의 총 길이는 그대로 두고 광학 시스템의 중간 또는 후면 그룹만 움직여 초점을 조정합니다. 이점으로는 빠른 자동 초점 및 짧은 최소 초점 거리 등이 있습니다. 또한 렌즈 전면의 필터 나사산이 회전하지 않으므로 편광 필터 사용 시에 유리합니다.
파워 줌을 지원하는 소니 α 마운트 렌즈는 부드럽고 일관적인 줌으로 수동 조작으로 달성하기 어려운 뛰어난 조작 성능과 풍부한 표현의 영화 제작을 지원합니다. 부드러운 가속, 감속과 같은 디테일도 중요하며 전반적인 트래킹 성능도 뛰어납니다. 이러한 성능은 광학부터 기계 설계에 이르는 첨단 혁신이 적용된 소니의 고급 캠코더 기술과 소니의 독자적인 액추에이터 기술이 엄격한 사내 제조를 통해 결합되어 구현된 것입니다. 내부 줌도 유용한 기능입니다. 줌 이용 시 렌즈 길이가 고정되며 배럴이 회전하지 않으므로 편광 및 기타 위치에 따라 달라지는 필터를 추가 지원 없이 사용할 수 있습니다.
SMO(Smooth Motion Optics)는 교환식 렌즈를 위한 소니의 광학 설계 컨셉으로, 모션 이미지를 위해 가능한 한 최고의 이미지 품질 및 해상도를 얻는 데 역점을 두었습니다. 달성하도록 특수 고안된 소니의 교환식 렌즈용 광학 디자인 컨셉입니다.
SMO 설계는 동영상 제작 시 가장 중요한 다음 세 가지 문제에 초점을 맞춥니다.
- 정밀 내부 초점 메커니즘으로 초점 변화에 따른 화각 변동을 효과적으로 최소화합니다.
- 특별한 트래킹 조정 매커니즘으로 줌 변동 시 일어나는 작은 포커스 시프트를 최소화합니다.
- 모든 초점 거리에서 일관된 렌즈 길이를 유지해 주는 내부 줌 매커니즘으로 줌 변동 시 발생하는 광학 축의 수평 방향 움직임을 최소화합니다.
필요한 정밀도를 얻으려면 정확하게 설계하고 제조 과정을 꾸준히 모니터링해야 하지만 대형 조리개 렌즈로 특히 대형 포맷 센서를 사용해 영화를 촬영할 경우 이러한 노력의 가치가 있는 결과물을 얻을 수 있습니다.
렌즈 줌 조정 방법 유형. 내부 줌의 이점은 줌 이용 시 렌즈 길이가 고정되며 배럴이 회전하지 않으므로 편광 및 기타 위치에 따라 달라지는 필터를 추가 지원 없이 사용할 수 있다는 점입니다.
선형 응답 MF는 수동 초점 작동성을 위한 컨트롤를 정교하게 가다듬습니다. 초점 링은 수동 초점 시 사용자 입력이 정밀하게 수행될 수 있도록 우수한 해상도 제어 기능을 제공합니다. 또한 선형 응답 MF는 직관적인 초점을 구현해 거의 기계적 수동 초점과 동등한 수준을 보입니다. 초점은 초점 링 회전에 반응하여 선형으로 변화하여 사용자에게 빠르고 정확한 수동 초점에 필요한 제어 속도를 제공합니다.
플로팅 초점 메커니즘은 무한 초점에서 가장 가까운 초점 거리에 이르기까지 고해상도를 일관되게 구현합니다. 이러한 시스템은 모든 유형의 색수차를 최소한의 수준으로 줄이고, 이에 따라 경관 촬영을 위한 무한 초점에서부터 인물이나 이와 비슷한 피사체를 위한 근접 초점에 이르기까지 선명한 고해상도 렌더링을 유지합니다.
XD(익스트림 다이나믹) 리니어 모터는 빠르게 진화하는 현재 및 미래의 카메라 본체 속도 성능을 최대한 활용하기 위해 이전 유형보다 더 개선된 스러스트와 효율성을 전달하도록 개발되었습니다. 리니어 모터 설계 및 컴포넌트 레이아웃은 획기적으로 개선된 스러스트를 달성할 수 있도록 철저한 변화를 거쳤습니다.
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새로운 DDSSM 시스템은 무거운 풀프레임 포맷의 초점 그룹을 정밀하게 배치하므로 렌즈 심도가 얕아도 정밀한 초점 조정이 가능합니다. DDSSM 드라이브 시스템은 또한 소리를 거의 내지 않고 작동하므로 녹화 도중 끊임없이 초점이 변화하는 동영상 촬영에 이상적입니다.
RDSSM은 부드럽고 조용한 AF 작동을 도와주는 피에조 모터입니다. 이 모터는 느린 회전에서 높은 토크를 만들며 즉각적인 시작/중지에 반응합니다. 또한 탁월한 저소음 성능으로 오토 포커스 작동 시 소음을 줄여줍니다. RDSSM이 탑재된 렌즈에는 위치를 민감하게 감지하는 기능이 포함되어 있어 렌즈의 회전량을 직접 감지하고 전반적 AF 정밀도를 개선해 줍니다.
RDSSM은 회전자(왼쪽)와 압전 요소가 장착되는 고정자(오른쪽)로 구성됩니다.
특수 설계된 리니어 모터가 소음이 전혀 없는 우수한 반응성을 위해 렌즈 초점 그룹의 직접적인 비접촉식 전자기 구동을 제공합니다. 비접촉식 리니어 드라이브 시스템으로 제공되는 조용한 작동, 빠른 반응성 및 정밀 제동은 스틸 사진 촬영에 도움이 될 뿐만 아니라, 영상 제작자에게 필요한 종류의 매끄럽고 소음 없는 작동을 보장합니다.
SAM 렌즈는 카메라 본체 내의 포커스 구동 모터를 사용하지 않고 렌즈 자체에 탑재된 오토 포커스 모터로 초점군을 직접 구동합니다. 내장된 모터가 포커스 메커니즘을 직접 회전하므로 기존의 연결형 오토 포커스 드라이브 시스템보다 작동이 훨씬 부드럽고 조용합니다.
스테핑 모터(STM)는 회전의 제어를 위해 회전 작동을 여러 단계르 나누는 메커니즘이 장착된 모터로, 전기 펄스를 수신할 때마다 한 단계 회전합니다. STM을 통해 사진 및 영상 촬영 시 렌즈가 매끄럽고 조용하게 초점을 잡을 수 있습니다.
원하는 대로 초점을 조정한 후 렌즈통에 있는 이 버튼을 누르면 렌즈가 해당 초점 거리에 고정됩니다. 카메라 맞춤형 설정을 통해 이 버튼에 미리 보기 기능을 지정할 수도 있습니다.
이 기능을 사용하면 초점 범위에 제한을 설정해 AF 작동 중에 시간을 절약할 수 있습니다. 매크로 렌즈의 경우 시작하거나 끝나는 범위(그림 참조)에 제한을 설정할 수 있습니다. SAL70200G에서는 제한이 끝나는 범위로만 설정됩니다. SAL300F28G은 초점을 끝나는 범위 또는 직접 지정한 범위로 제한할 수 있습니다.
(캠코더) 조리개/(카메라) 조리개 링을 통해 직관적 조리개 제어가 가능하며, 탁월한 사용성을 위한 매끈한 조리개 제어를 보장합니다.
(캠코더) 조리개/(카메라) 조리개 링은 스틸 사진 및 영상 둘 모두를 위해 전문가가 필요로 하는 유형의 속도 및 반응성을 제공합니다. ON/OFF 스위치 클릭을 통해 조리개 링 클릭 스톱이 필요에 따라 지정 또는 해제될 수 있습니다. 클릭 스톱이 지정되면 얼마나 많이 조정되었는지 느낌을 통해 쉽게 측정할 수 있는 촉각 피드백을 제공하며 따라서 이는 스틸 사진 촬영을 위한 훌륭한 선택입니다. 클릭 스톱이 해제되면, 조리개 링이 매끄럽고 조용하게 움직여 영상 촬영을 위한 매끈하고 소음 없는 제어가 가능합니다.
조리개 잠금 스위치는 촬영하는 동안 원치 않은 노출 변화를 막아줍니다. 잠금 상태에서 조리개는 [A] 위치에 잠기거나 수동 설정 사이에서 로테이션할 수 있습니다. 잠금 해제 상태에서 조리개 링은 [A]와 수동 설정 사이를 제한 없이 회전할 수 있습니다.
줌 링 방향 전환 가능. 간단한 기계 작동은 개별 사용자의 선호에 부합할 수 있는 줌 링의 방향을 전환하는 데 필요한 모든 것입니다. 원하는 대로 줌 링 방향을 쉽게 전환할 수 있습니다.
제공되는 Optical SteadyShot 모드로 다양한 조건에서의 핸드헬드 촬영 시 편리하게 선명한 이미지를 캡처할 수 있습니다. 예를 들어, 모드 2 손떨림 보정 기능으로 역동적인 패닝 촬영이 가능하며, 모드 3은 추적 및 프레임 조정이 더 쉬워지는 보다 안정적인 뷰파인더 이미지를 제공합니다.
제공된 Optical SteadyShot™ 모드를 통해 다양한 상황에서 핸드헬드 촬영 시 더욱 쉽게 선명한 이미지를 캡처할 수 있습니다. 예를 들어 모드 2 손떨림 보정으로 역동적인 패닝 촬영이 가능하며 모드 3은 최적의 손떨림 보정을 제공하여 역동적이면서 예측 불가능한 스포츠 액션의 추적과 촬영이 가능합니다.
렌즈의 방진/방습 설계로 까다로운 조건에서의 야외 촬영 시 안정적인 작동을 보장합니다.
일반적으로 조리개에서 7, 9 또는 11날을 사용하면 조리개가 작아지면서 조리개의 형태가 7면, 9면 또는 11면의 다각형이 됩니다. 하지만 포인트 광원의 디포커싱이 원형이 아닌 다각형으로 나타나는 원치 않는 효과를 가져옵니다. α 렌즈는 넓게 열도록 설정했을 때부터 2스톱에 가까워질 때까지 조리개가 거의 완벽한 원형을 유지하는 고유의 설계를 통해 이러한 문제를 극복합니다. 그 결과, 보다 부드럽고 자연스러운 디포커싱 효과를 얻을 수 있습니다.
조리개 설계 비교 [1] 기존 조리개 [2] 원형 조리개