适配2/3吋摄像元件的高清17倍便携式变焦镜头 KJ17e×7.7B IRSE/IASE是适配2/3吋高清摄像机用,高性价比的ENG※用17倍变焦镜头。 采用高精度的非球面镜头,提升了光学设计技术,良好的补偿了场曲和镜头的彗形像差。通过采用恰当补偿轴向色差和倍率色差的光学材料,提高了中心到画面边缘的分辨率和对比度。仿真技术的灵活运用和低反射涂层大大降低了重影现象。 ※ Electronic News Gathering的简称。 高性能的小型轻量机身运用理论解析和3D-CAD打造出具备优良构造和高强度的小型轻量机身,高清摄像机用镜头,确保了报道、实况广播领域所需求的高机动性。在设计上充分考虑与摄像机的平衡性,减轻了长时间肩扛摄像者的负重。 与高级机型通用的驱动程序灵活运用3D-CAD的高密度设计,装备了小型化的通用驱动程序,采用符合人手型的自由曲面,橡胶材料的大拇指放置位置提升了握持感。同时灵活运用3D-CAD的噪音模拟,实现了驱动程序的静音化,并通过强度仿真实现了高强度和轻量化的调和。
更广角 8.2mm广角端是同倍率级别镜头中的佼佼者。 内置2倍扩展镜此前,只有高端的高清电视镜头才配备2倍扩展镜。然而,随着近来许多低成本高清摄像机的面试,对配备2倍扩展镜且价格实惠的高清镜头的需求也日益增加。对于预算有限的新闻类和制作类用户而言,这款就是您一直在寻找的高性价比产品。 卓越的光学性能新的设计工具,包括先进的光学仿真和强大的三维设计技术,结合新的光学玻璃材料和新光学镀膜优化设计创造出了这款高性价比的镜头。KJ20×8.2B IRSD的高MTF特性,不仅体现于图像中心,也涵盖了图像边缘部位。同时通过优异的光学设计减少了纵向和横向色差以及像面弯曲和镜头的彗形像差。 新的光学材料和多层光学涂层有效地控制了各种光学瑕疵,如光斑、重影等。这些可能在强劲光照(例如强烈的日照,夜间车前灯等)场景中出现的现象都得到了很好的处理。 先进的驱动单元近几年各厂家都推出了配备镜头像差校正功能的摄像机,由此我们给KJ20×8.2B IRSD配备了一个与摄像机的通讯接口来支持其像差校正功能。※1 KJ20×8.2B IRSD的从广角端到长焦端的变焦可在1.0秒内完成,跟KJ20x8.5B KRS的变焦速度相比有了显著的提高。对伺服器的噪声也有了很好的控制。与家族其他成员一样,驱动单元的设计兼顾了人体工学原理,减轻了肩扛拍摄时的疲劳。 ※1 请与摄像机厂商确认其接口是否与KJ20×8.2B IRSD兼容。
通过配备佳能特有的“可变角棱镜”,在从广角端到长焦端的整个变焦范围内,实现了高防抖性能及宽广的补偿角。 从肩扛摄影时的低频振动到车载摄影时的高频振动,都可提供高质量的稳定的影像。 配备了可根据摄影状况进行选择的4种防振模式。 通过可变角棱镜进行补偿的结构
通过改变夹在2片玻璃之间的液体的角度,使光轴倾斜,由此对抖动进行补偿。 具有可以表现出高清晰、高品位影像的光学性能通过佳能特有的光学设计,可以对像面弯曲及彗型像差失真等各种失真进行良好补偿。 即使在使用防抖功能时,也能发挥良好的光学性能。 在从广角端焦距8.5mm开始的整个变焦范围内,直至画面四周,均实现了高分辨率及高对比度。 小型、轻量机体,具有高机动性通过理论解析及3D-CAD的运用,实现了具备优异的结构及形状,且强度高、小型、轻量的机体。 通过采用符合人手形状的自由曲面,配备了可提高抓握感的小型驱动单元。 重心位置移动至相机侧,安装镜头时易于保持相机平衡。
优秀的光学性能 “HJ14e×4.3B IRSE/IASE”是“HJ11e×4.7B”(2001年9月发售)的后续机型,实现了4.3mm广角端焦距,因此,是一种兼顾了高端※1广角(16:9模式下水平张角963°)和14倍变焦倍率,且支持ENG※2/EFP※3的高清摄像机用广角变焦镜头。 此款产品通过采用大口径非球面镜头等高精度光学元件,以及应用先进的光学设计技术,在对像面弯曲及慧型像差失真进行良好补偿的同时,直至画面的四周,均实现了卓越的分辨率及对比度。另外,通过采用先进的光学材料,实现了色彩外溢较小的高品质成像。并且,可在抑制因虚焦产生的画面视角变化及眩光的同时,表现出失真小、自然的广角成像,实现了高光学性能。 ※1焦点距离在5mm以下的2/3吋支持高清TV的广角变焦镜头。 通过理论解析及先进的3D-CAD的运用,实现了具备优异的构造及形状、高强度、小型、轻量的机体。在保证了高清镜头在报道及纪录片领域所要求的高机动性的同时,强化了操作环的防尘性能。并且,通过采用新开发的小型、轻量外罩改善了拍摄者的视界,抑制了给作为拍摄对像的人物造成的压迫感。 提高抓握感的新驱动单元在高密度设计中运用了3D-CAD,通过这种设计,可以配备比以往更加小型化的驱动单元。 通过采用符合人手形状的自由曲面,提高了抓握感。另外,通过运用3D-CAD的噪声模拟,实现了驱动单元的静音化,同时,通过强度模拟,兼顾了强度及轻量化。
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