Байонет ef и ef s отличия: Авторизованный центр Canon — Копия-Юг

В чем разница между Canon EF-S и EF-M?

Разница заключается в фокусном расстоянии фланца , т.е. расстоянии между монтажным фланцем объектива и пленкой / датчиком.

Canon EF-M имеет фокусное расстояние фланца 18 мм , по сравнению с 44 мм для систем EF и EF-S. Таким образом, объектив на 26 мм ближе к датчику на камерах EF-M, благодаря отсутствию зеркального зеркала и отсутствию места для него.

Преимущества / недостатки

Преимуществом более короткого расстояния является физически меньшая оптика, поэтому объективы EF-M могут быть меньше и легче для тех же характеристик (фокусное расстояние и диафрагма) и, следовательно, дешевле. Достаточно взглянуть на блин EF-M 22mm f / 2 STM (105 г, длина 24 мм) по сравнению с объективами 20 мм или 24 мм, предназначенными для крепления EF; даже объективы f / 2.8 с этим фокусным расстоянием намного больше (ближайший — около 270 г, длиной 49 мм).

Недостатком является то, что (пока?) Не так много объективов для крепления EF-M, хотя другие объективы можно прикрепить с помощью соответствующего адаптера.

Установка других объективов на камеру EF-M

Камеры с более коротким фокусным расстоянием фланца также позволяют устанавливать линзы, разработанные для более длинных фокусных расстояний фланца, только с помощью очень простого переходного элемента, не требующего дополнительной оптики, поскольку объектив просто должен быть расположен дальше от датчика / фильм. Однако для камер с большим фокусным расстоянием фланца требуются адаптеры с корректирующей оптикой для установки объективов, рассчитанных на более короткое фокусное расстояние фланца.

Например, адаптер EF-M (позволяющий прикреплять объективы EF и EF-S к камере EF-M) просто добавляет недостающее расстояние 26 мм, поэтому объектив EF / EF-S находится на расстоянии 44 мм от датчика. Требуются только физические / электрические соединения, при этом центр является полым пространством (как удлинительная трубка).

Точно так же можно сделать адаптер для многих других креплений объектива, так как 18 мм — одно из самых коротких фокусных расстояний фланца на рынке. Наиболее распространенные крепления перечислены здесь по фокусному расстоянию фланца, указывая, какие объективы могут быть в состоянии установить на камеру EF-M (если был создан переходной адаптер, с соответствующим расстояние). Canon почти наверняка не собирается делать какие-либо другие адаптеры, кроме EF-M, но вы можете увидеть некоторые из них от сторонних производителей объективов или «дженерики» с сайтов онлайн-аукционов.

Установка объектива EF-M на другую камеру

И наоборот, из-за короткого фокусного расстояния фланца для объектива EF-M потребуется адаптер с оптикой для корректировки более длинного фокусного расстояния фланца, чтобы использовать его на большинстве других креплений (например, камера EF или EF-S). ) если вы хотите сохранить полный диапазон фокусировки (особенно бесконечность). Примером этого является адаптер Canon EF-FD, который был доступен на короткое время после введения держателя EF в 1987 году. Такие адаптеры обычно работают только с телеобъективами, поэтому ни один из существующих объективов EF-M вряд ли будет использоваться на EF / Камеры EF-S (или большинство других креплений), за исключением , возможно, в качестве макрообъективов (без корректирующей оптики в адаптере).

Маркировка объективов Canon

© 2018 Vasili-photo.com

Первые зеркальные фотоаппараты Canon, пришедшие на смену дальномерным камерам, появились в 1959 году и имели байонет Canon R. В 1964 году его сменил байонет Canon FL, который, в свою очередь, уступил место байонету Canon FD в 1971 году. Однако с наступлением эпохи автофокусных объективов Canon в 1987 году в очередной раз разработал совершенно новый стандарт – Canon EF, который актуален и по сей день. В отличие от Никона, остающегося верным байонету Nikon F с 1959 года, и обеспечивающего тем самым относительную совместимость современных камер и старинных объективов, Кэнон в 1987 году начал свою историю с чистого листа, а потому принципы совместимости у Кэнона весьма просты:

  • Все объективы Canon EF полностью совместимы со всеми фотоаппаратами системы Canon EOS, как полнокадровыми (Full-Frame), так и кропнутыми (APS-C).
  • Объективы Canon EF-S предназначены для камер с кроп-фактором 1,6 и несовместимы с полнокадровыми камерами.
  • Объективы, выпущенные до 1987 года, практически бесполезны на современных аппаратах.

С 2012 года Canon выпускает беззеркальные камеры формата APS-C (кроп-фактор 1,6) с байонетом Canon EF-M, а с 2018 года – полнокадровые беззеркальные аппараты с байонетом Canon RF.

  • Все объективы EF-M полностью совместимы со всеми фотоаппаратами EOS M и полностью несовместимы с зеркальными фотоаппаратами EOS, а также с беззеркальными фотоаппаратами EOS R.
  • Все объективы EF-M полностью совместимы со всеми фотоаппаратами EOS M и полностью несовместимы с зеркальными фотоаппаратами EOS, а также с беззеркальными фотоаппаратами EOS M.
  • Объективы EF и EF-S полностью совместимы с беззеркальными фотоаппаратами EOS M и EOS R при наличии соответствующих переходников.

Далее я помогу вам разобраться в аббревиатурах, используемых для обозначения различных характеристик объективов Canon.

Основные обозначения

Эти параметры универсальны и имеются у всех объективов независимо от производителя.

Фокусное расстояние объектива измеряется в миллиметрах (подробнее см. «Фокусное расстояние и перспектива»). Для объективов с фиксированным фокусным расстоянием указывается одно число, например, 35mm. Для зум-объективов указывается диапазон фокусных расстояний, например, 70-300mm.

Светосила, а точнее геометрическая светосила означает максимальный размер относительного отверстия объектива, т.е. минимальное доступное значение диафрагмы. У объективов с фиксированным фокусным расстоянием, а также у профессиональных зумов предельная величина относительного отверстия одна, например, 1:2.8. Большинство же ординарных зум-объективов имеет переменную светосилу, меняющуюся в зависимости от фокусного расстояния. В таком случае указывается диапазон, например, 1:4-5.6.

Специфические обозначения объективов Canon

AL, CaF2, DC, DO, EF, EF-M, EF-S, Float, FT-M, I/R, IS, L, Macro, MP-E, STM, S-UD, TS-E, UD, USM, Macro Lite, RF, DS.

EF (1987) Electro-Focus – Электро-фокус. Объективы, имеющие байонет Canon EF и встроенный фокусировочный мотор. Связь между объективом и камерой осуществляется исключительно через электронные контакты. В 1987 году такая схема выглядела весьма прогрессивной, особенно на фоне отвёрточного автофокуса объективов Nikon AF. Однако за это преимущество Canon заплатил полной потерей совместимости со своей старой системой FD.

DC (1987) Direct Current – Электродвигатель постоянного тока. Используется в качестве фокусировочного мотора в недорогих объективах Canon EF. По сравнению с ультразвуковым мотором, DC мотор работает медленнее, что усложняет съёмку быстродвижущихся объектов.

USM (1987) Ultrasonic Motor – Ультразвуковой мотор. По сравнению с DC мотором, USM работает быстрее и тише. Существует два типа ультразвуковых моторов: мотор кольцевого типа (ring-type) и микромотор (micromotor). USM кольцевого типа позволяет осуществлять ручную фокусировку независимо от того включен или выключен автофокус, в то время как микромотор для ручной фокусировки требует обязательного переключения в ручной режим.

FT-M – Full Time Manual. Постоянная ручная фокусировка. Объективы с ультразвуковым фокусировочным мотором кольцевого типа позволяют вручную корректировать работу автофокуса простым поворотом фокусировочного кольца без необходимости переключаться в непосредственно ручной режим.

L – Luxury. Роскошь. Дорогие профессиональные объективы с красной каёмочкой. Главное преимущество объективов серии L, заключается не столько в высококлассной оптике (которая может быть не хуже и в более дешёвых объективах), сколько в механической прочности и надёжности. Они защищены от пыли и брызг и способны выдержать падение на камни без потери работоспособности. Кроме того, L объективы очень большие и тяжёлые.

Macro – макрообъективы, позволяющие вести съёмку в масштабе 1:1.

I/R – Internal/Rear focusing. Внутренняя/Задняя фокусировка. Для наводки объектива на резкость используется перемещение независимой группы линз внутри объектива. При этом размеры объектива не меняются, а передняя линза остаётся неподвижной, облегчая использование поляризационных и градиентных фильтров. Кроме того подобная схема позволяет уменьшить габариты объектива, а также ускорить фокусировку.

Float – Плавающий оптический элемент, меняющий своё положение в зависимости от дистанции фокусировки, позволяет объективу фокусироваться на сверхблизких расстояниях без ухудшения резкости.

CaF2 – Fluorite. Линзы, изготовленные из флюорита, обладают малым коэффициентом рассеяния, и, следовательно, снижают выраженность вторичных (пурпурно-зелёных) хроматических аберраций.

UD – Ultra-low Dispersion glass. Низкодисперсионное стекло имеет коэфициент рассеяния значительно меньше, нежели обычное оптическое стекло. Отдельные элементы объектива, изготовленные из UD стекла, призваны уменьшить вторичные хроматические аберрации. В силу меньшей кривизны поверхностей линзы из низкодисперсионного стекла меньше подвержены сферическим аберрациям, чем линзы из флюорита.

S-UD – Super Ultra-low Dispersion glass. Сверхнизкодисперсионное стекло ещё более низкодисперсионно по сравнению с обычным низкодисперсионным стеклом. На самом же деле между UD и S-UD нет практически никакой разницы.

AL – Aspherical Lens. Асферические линзы, включённые в оптическую схему объектива, используются для устранения сферических аберраций.

TS-E (1991) Tilt-Shift – Сдвиг-наклон. Тильт-шифт объективы позволяют иправлять перспективные искажения путём упрощённой имитации подвижек крупноформатной камеры. Передняя часть объектива может быть в определённых пределах сдвинута или наклонена для коррекции перспективы или для управления плоскостью фокусировки. TS-E объективы не имеют автофокуса, и потому, строго говоря, не относятся к EF объективам. Буква E в названии TS-E означает электронный привод диафрагмы.

IS (1995) Image Stabilizer. Стабилизатор изображения уменьшает смазывание, вызванное дрожанием рук фотографа, и, как следствие, заметно увеличивает процент резких снимков при съёмке с рук в условиях слабой освещённости.

Это особенно актуально для длиннофокусных объективов. Само собой разумеется, IS никак не помогает от смаза, вызванного движением объекта съёмки.

MP-E (1999) Macro Photography – Макрофотография. Узкоспециализированный макрообъектив, позволяющий снимать в масштабе 5:1, т.е. с пятикратным увеличением, в то время как ординарные макрообъективы обеспечивают масштаб только 1:1. MP-E объектив не может быть сфокусирован на бесконечность, что делает его непригодным в качестве объектива общего назначения. К тому же, он не имеет автофокуса, и потому не может быть отнесён к EF объективам. Буква E в названии MP-E означает электронный привод диафрагмы.

DO (2001) Diffractive Optics – Дифракционная оптика. Применение дифракционных линз (по сути, линз Френеля) позволяет уменьшить вес и габариты объектива. Кроме того, дифракционная оптика способствует устранению хроматических аберраций.

EF-S (2003) EF-Small. Объективы с уменьшенным кругом изображения, предназначенные для цифровых камер, имеющих сенсор с кроп-фактором 1,6 (формат APS-C). С полнокадровыми камерами EF-S объективы не совместимы.

EF-M (2012) EF-Mirrorless. Объективы, предназначенные для использования вместе с беззеркальными камерами системы Canon EOS M. Несовместимы с фотоаппаратами, имеющими байонет EF.

STM (2012) Stepping Motor. Шаговый фокусировочный мотор работает быстро и почти бесшумно.

Macro Lite (2017) Встроенная вспышка для макросъёмки.

RF (2018) Объективы с байонетом Canon RF, предназначенные для использования вместе с беззеркальными фотоаппаратами Canon EOS R. Несовместимы с зеркальными фотоаппаратами.

DS

(2019) Defocus Smoothing. Встроенный радиальный градиентный фильтр смягчает края кружков рассеяния для получения более эстетичного боке.

***

А теперь давайте на конкретном примере разберёмся, какие сведения можно узнать, прочитав надписи на объективе. Возьмём первый попавшийся под руку объектив, а я не без основания полагаю, что многим моим читателям под руку подвернётся именно тот объектив, который они приобрели вместе с камерой, т. е. Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, и посмотрим на него внимательно. Если у вас в руках любой другой объектив – действуйте по аналогии.

Вокруг передней линзы объектива имеется надпись:

CANON ZOOM LENS
EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS STM
Ø58mm

CANON ZOOM LENS – напоминает забывчивому владельцу о том, что у него на камере находится зум-объектив Canon, а не какой-нибудь другой посторонний предмет.

EF-S – название системы. Данный объектив предназначен для камер Canon EOS, имеющих уменьшенный сенсор (APS-C) с кроп-фактором 1,6.

18-55mm – диапазон фокусных расстояний. 18-55 мм на камере с кроп-фактором 1,6 дадут тот же угол изображения, что и 29-89 мм на полнокадровой камере. Таким образом, наш объектив охватывает диапазон от широкоугольного, до умеренно длиннофокусного, что делает его весьма универсальным.

1:3. 5-5.6 – светосила. В широкоугольном положении (18 мм) минимальное значение диафрагмы – f/3,5, а в телеположении (55 мм) – f/5.6. 18-55mm не слишком светосильный объектив, к тому же светосила его падает с увеличением фокусного расстояния, но таковы все любительские зум-объективы. Большая постоянная светосила увеличила бы их габариты и стоимость многократно.

IS – оптический стабилизатор изображения. Архиполезное устройство для съёмки с рук при слабом свете. Для статичных сцен в какой-то мере компенсирует малую светосилу.

STM – шаговый фокусировочный мотор.

Ø58 – диаметр резьбы для фильтров. В данном случае диаметр составляет 58 мм.

На корпусе объектива белым по-чёрному написано:

Canon
EFS 18-55mm
IMAGE STABILIZER
MACRO 0.25m/0.8ft

Здесь же можно найти и едва заметный серийный номер.

Такие обозначения, как EF-S и 18-55mm мы уже видели на торце объектива.

IMAGE STABILIZER – это расшифровка аббревиатуры IS, с которой мы также встречались.

MACRO 0.25m/0.8ft – минимальная дистанция фокусировки составляет 0,25 метра или 0,8 фута. Не забывайте, что дистанция фокусировки считается не от передней линзы объектива, а от матрицы фотоаппарата. На некоторых объективах Canon вместо слова MACRO изображён цветочек, но означает он то же самое.

Если посмотреть на объектив со стороны байонета, то можно прочесть:

CANON INC.
MADE IN TAIWAN

Не стоит удивляться – даже Canon потихоньку выводит свои производственные мощности за пределы Японии в целях удешевления производства.

***

Надеюсь, что теперь для вас не составит труда разобрать маркировку любого объектива Canon.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 01.12.2012
  Последнее обновление: 06.10.2018

Вернуться к разделу «Фотооборудование»

Перейти к полному списку статей


Объективы Canon EF и EF-S: что нужно знать

Введение
Наличие цифровой зеркальной камеры Canon означает, что вы серьезно относитесь к фотографии. Если вы хотите еще более серьезно относиться к типу фотографий, которые вы создаете, вам нужно знать о стиле доступных объективов Canon и о том, как они дают разные результаты в зависимости от типа вашей камеры.

Содержание

Определение полнокадровой камеры и камеры с матрицей APS-C

Прежде чем мы начнем рассматривать два типа объективов, необходимо понять разницу между полнокадровыми камерами и камерами с матрицей APS-C. Камера Canon DSLR будет иметь либо полнокадровый датчик, либо датчик типа APS-C. Основное различие между этими датчиками заключается в их размере. Те, кто пользовался пленочными фотоаппаратами, могут вспомнить размер 35-мм негатива, полученного при обработке пленки. Размер каждого негативного кадра (36 мм x 24 мм) имеет тот же размер и форму, что и полнокадровый датчик, что является дружественным соответствием.
Если у вас нет полнокадровой зеркальной фотокамеры, возможно, у вас есть камера с матрицей того же размера и формы, что и другой тип негатива — на этот раз из Advanced Photo System. Этот датчик изображения называется кроп-сенсором, и по размеру он аналогичен негативу Advanced Photo System в формате C (классический), который составляет 25,1 × 16,7 мм.

Преимущество полнокадровой матрицы состоит в большом количестве пикселей, позволяющих запечатлеть большое количество деталей. Он также имеет большие пиксели, поэтому ему не нужно использовать высокое значение ISO для получения фотографий при слабом освещении, добавляя еще один уровень мельчайших деталей к снимку, который вы делаете.

Если вы используете один и тот же объектив на полнокадровой камере и устройстве с кроп-сенсором, вы заметите одно существенное различие, когда будете смотреть в видоискатель. Поскольку датчик APS-C меньше, чем в полнокадровых камерах, площадь для захвата сцены меньше, и вы увидите меньший размер по сравнению с тем же объективом на полнокадровой камере. Это известно как кроп-фактор. Создается впечатление, что вы увеличили изображение. Полнокадровые камеры
предназначены для профессионального сегмента рынка, а камеры APS-C созданы для фотографов-любителей и начинающих фотографов.

Знакомство с креплениями объектива

Два объектива Canon (EF и EF-S) используют байонетное основание для крепления к креплению объектива. EF можно зафиксировать на полнокадровой цифровой зеркальной камере Canon и работать с зеркальной камерой Canon с кроп-сенсором APS-C. Но объектив EF-S подойдет только для цифровой зеркальной фотокамеры Canon APS-C.

Что такое крепление объектива? Вместо того, чтобы переключать камеры всякий раз, когда они хотят попробовать другой стиль фотографии, пользователи цифровых зеркальных камер могут вместо этого менять объективы на корпусе своей камеры. Для этого они нажимают кнопку на лицевой панели камеры и поворачивают объектив, чтобы отключить его. Затем они берут другой объектив и прикрепляют его к креплению объектива на камере. Это крепление объектива — это область, которая надежно фиксирует объектив на корпусе камеры.
Крепление объектива обеспечивает электронную связь между объективом и камерой для систем автофокусировки и экспозиции. Поскольку крепление объектива имеет набор электрических контактов, которые «разговаривают» с контактами на основании объектива, вы не можете взять объективы разных производителей и ожидать, что они будут работать на устройстве другой марки. В связи с постоянными изменениями в технологиях даже объективы одного и того же производителя могут не подходить к имеющемуся у вас оборудованию.

История крепления объектива EF Если вы видите на объективе буквы «EF», это означает «Электрофокус», что означает, что в объективе установлен электронный мотор автофокусировки. Еще в 1987 году компания Canon разработала эту систему автофокусировки для однообъективных зеркальных фотоаппаратов. Эта инновационная функция имела моторы фокусировки внутри самого объектива. До этого у Canon мотор фокусировки находился в корпусе камеры и был механически связан с объективом. Чтобы заставить этот новый метод автофокусировки работать, Canon создала байонетное крепление объектива EF без механических соединений между объективом и корпусом камеры.
Одной из причин изменения стиля байонета было использование электронного интерфейса между объективом и корпусом. Больший диаметр байонета EF позволил Canon расположить объектив дальше от плоскости пленки, что упростило разработку нового набора объективов. А увеличенное крепление объектива дало больше места для электрических контактов, которые соединяли корпус камеры и мотор автофокусировки внутри объектива.


Соединение камеры с объективом с помощью электрических импульсов дало этому объективу высокоскоростную систему автофокусировки. Разработка системы автофокусировки внутри объектива была преимуществом, поскольку двигатель автофокусировки можно было адаптировать к требованиям каждого объектива. Телеобъектив может иметь более крупный и более подходящий мотор, а объектив меньшего размера может использовать более компактный мотор. Следующим этапом развития стало появление в 2003 году объективов EF-S. Они были созданы специально для камер Canon с матрицей APS-C.

Объективы EF против EF-S Оборудование для камеры недешево, но покупка дешевого объектива, если вам нужна идеальная резкость и четкость, является ложной экономией. Если вы купите объектив Canon EF, вы получите качественный продукт, который подходит для полнокадровой камеры Canon, а также может использоваться на камере с кроп-сенсором. Объективы EF имеют явное преимущество перед объективами EF-S из-за их статуса среди любителей фотокамер. Если вы решите перейти на Nikon или, возможно, на беззеркальную камеру, вам понадобится новый набор объективов, а продать стекло EF проще, чем стекло с пометкой EF-S. Объективы EF сохраняют свою ценность немного лучше, чем объективы EF-S.

Могу ли я использовать объективы EF на камерах с кроп-сенсором?

Объективы EF предназначены для полнокадровых камер Canon, но они подходят и для устройств Canon с кроп-сенсором (APS-C). Все, включая автофокусировку, будет работать идеально. Поскольку кроп-фактор датчика Canon APS-C составляет 1,6x, это означает, что объектив EF будет вести себя так, как будто он в 1,6 раза длиннее указанной длины. Это замечательно, если вы хотите, чтобы он работал как телеобъектив, потому что, например, стандартный 50-мм объектив на кроп-сенсоре дает то же самое, что и 80-мм объектив. Это преимущество, если вы фотографируете дикую природу, так как ваш 300-миллиметровый объектив обеспечит вам поле зрения, эквивалентное 480-миллиметровому, делая ваш объект еще ближе к видоискателю.

Преимущества объективов EF Основное преимущество объективов Canon EF и EF-S заключается в том, что они известны своим лучшим качеством сборки. Поскольку они предназначены для профессионального пользователя, они изготовлены из прочных компонентов и подходят для повседневного использования. Вы можете использовать объективы Canon EF на их полнокадровых камерах и камерах с матрицей APS-C. Если вы прикрепите объектив EF к камере с кроп-сенсором, вы получите увеличенный радиус действия, что удобно при съемке спорта и животных.


Недостатки объективов EF 9Объективы 0004 EF прочны и надежны, но это требует физических и финансовых затрат. Эти объективы прочно сделаны, а это значит, что они больше и тяжелее, чем объективы EF-S. И вам придется поковыряться в карманах, если вам нужен один из этих объективов, так как они созданы для серьезных фотографов, которые не возражают платить за качественные результаты.

Могу ли я использовать объективы EF-S на полнокадровых камерах?

Объективы Canon EF-S предназначены только для камер с кроп-матрицей (APS-C). Объективы EF проецируют на матрицу большое круглое изображение, и если матрица меньше, чем круг изображения (как в матрице APS-C), поле зрения обрезается. Но если идти другим путем, возникают две проблемы. Основная проблема в том, что он не подходит для крепления объектива полнокадровой камеры. В противном случае оптические элементы объектива слишком глубоко вошли бы в корпус камеры и повредили бы зеркало. И если вы подгоните его к креплению с помощью адаптера, маленький кружок изображения, создаваемый объективом EF-S, будет недостаточно большим, чтобы покрыть большой датчик в полнокадровой камере, и вы получите виньетирование.


Преимущества объективов EF-S Поскольку внутри камеры Canon APS-C есть только небольшое зеркало, это позволяет оптическим элементам объектива EF-S углубляться в корпус камеры, чтобы приблизиться к датчик. Это короткое заднее фокусное расстояние означает, что эти объективы могут быть изготовлены с меньшим количеством стекла, что делает их меньше, легче и дешевле, чем линейка EF. Несмотря на свою бюджетную цену, они все равно дают отличные результаты. Компактный размер объектива EF-S делает его идеальным для фотографов-путешественников, которые ценят меньший вес в течение всего дня, и для уличных фотографов, которые хотят быть менее заметными при съемке в людных местах.


Недостатки объективов EF-S Основной недостаток объективов EF-S заключается в том, что если вы решите перейти на полнокадровую камеру, вам придется покупать совершенно новый набор объективов, т.к. хорошо. Будучи бюджетными объективами, вы также не найдете «светосильных» объективов в этом диапазоне. Стеклянные элементы в объективах EF-S не соответствуют тому же стандарту, что и объективы Canon серии L, поэтому вы не найдете объектив со светосилой менее f/2,8. А если вам нравится снимать пейзажи и морские пейзажи с широким углом обзора, вам придется преодолеть обрезку сенсора, купив широкоугольный объектив. Объектив 10–22 мм будет выглядеть только как объектив 16–35 мм на камере Canon APS-C. Экстремально широкоугольные объективы намного дороже стандартных. Им требуется больше стекла, чтобы получить дополнительный диапазон обзора. Когда вы добавляете стоимость другого стекла к цене технологии, необходимой для устранения искажений, вы получаете дорогостоящий объектив.

Какой объектив лучше всего подходит для новичка?

Оба объектива недорогие, но это относительно их ценников. Если вы используете камеру APS-C, вы можете выбрать высококачественные объективы EF или бюджетный диапазон объективов EF-S. Если вы новичок с полнокадровой камерой, у вас нет особого выбора, вам придется использовать объективы Canon EF. Объективы EF имеют фантастическое качество, но стоят дороже, чем объективы Canon EF-S.
Камеры Canon с матрицей APS-C в сочетании с объективами EF-S идеально подходят для самых разных видов фотосъемки — от динамичных съемок до пейзажей. А благодаря кроп-сенсорам они незаменимы при съемке с телеобъективом, например, при съемке птиц и дикой природы. Начинающие также оценят небольшой размер и легкость объективов EF-S, что делает их идеальными для многодневной фотосъемки в путешествиях.

Если вы фотограф, занимающийся недвижимостью, или фотограф-пейзажист, которому нужен настоящий эффект широкоугольного объектива, вы должны использовать широкоугольный объектив EF на полнокадровой камере.
Какой объектив лучше? В битве между объективами Canon EF и EF-S все сводится к тому, для чего они вам нужны и сколько вы готовы потратить.


Крепление объектива EF


  • История
  • Механический
  • Электрические и коммуникационные протоколы
  • Информация о EF-M

История

Система EOS была впервые разработана в 1987 году, и одной из ее ключевых особенностей является система крепления объектива с электронным подключением. Это позволило обойтись без механических приводов, кулачков и штифтов, которые есть в других креплениях объектива.

Соединение между объективом и камерой требуется для того, чтобы камера могла управлять функциями объектива (автофокусировка, диафрагма) и чтобы объектив сообщал информацию корпусу камеры, такую ​​как настройки фокусировки и состояние (например, настройка масштабирования).

Крепление EF-S было представлено в 2003 году для камер EOS с небольшими матрицами, а также для ряда (как правило, более дешевых) объективов EF-S.

В 2012 году компания Canon представила крепление EF-M для своей системы беззеркальных камер. Объективы EF и EF-S можно использовать с камерами Canon M с адаптером.

EFlens.com содержит ссылки на все объективы с креплением Canon EF, EF-S и EF-M и продолжает пополнять нашу коллекцию обзоров и другой информации, связанной с объективами.

Механические аспекты

Крепление EF имеет ряд особенностей, которые сделали его универсальным и популярным.

Отверстие камеры больше, чем у многих других креплений, что обеспечивает большую гибкость оптической конструкции (например, EF50mm f/1. 0)

Расстояние между фланцами — это расстояние между передней частью крепления объектива и плоскостью датчика (пленки) . В креплении EF это всего 44,0 мм.

Поскольку это меньше, чем у многих других систем линз, это позволяет создавать относительно простые механические адаптеры. В приведенном ниже примере показан простой переходник с M42 на EF, который в данном случае используется для установки объектива Zeiss Flektogon M42 с винтовой посадкой на Canon 1Ds mk3.

Расстояние между фланцами EF больше, чем 42,0 мм предыдущей системы крепления Canon FD, а это означает, что без серьезной модификации вы не сможете использовать старые объективы Canon.

Диафрагма (диафрагма или число F) устанавливается камерой с помощью шагового двигателя в объективе для активации лепестков диафрагмы. Этот электрический привод означает, что вам нужен корпус камеры, соединенный с объективом, чтобы остановить объектив, или вам нужен объектив с ручной активацией, такой как Flektogon выше.

Это делает объективы EF менее практичными для использования с дополнительными системами крепления камеры, такими как сильфон, где требуется электрическое соединение между камерой и объективом.

Расстояние между фланцами для различных типов объективов

Система камеры Тип крепления Расстояние регистрации (мм)
Аррифлекс (PL) штык 52,00
С-крепление Резьба 1″ x 32 витка на дюйм 17,526 (0,69 дюйма)
Canon EF штык 44,00
Canon EF-S штык 44,00
Canon EF-M штык 18.00
Canon R/FL/FD казенная часть или штык 42,00
Contax/Yashica штык 45,50
X-крепление Fujifilm штык 17,70
Хассельблад/Киев88 многозаходная резьба 82,10
Хассельблад 500/2000 штык 74,90
К-крепление штык 45,46
Крепление Leica M штык 27,80
Винт M42 M42x1 мм 45,50
Мамия ZE штык 45,50
Мамия 645 штык 63,30
Мамия РБ штык 112. 00
Мамия РЗ штык 105,00
Микро четыре трети штык 19,25
Минолта АФ штык 44,50
Минолта МД штык 43,50
Никон Ф штык 46,50
Олимп ОМ штык 46,00
Пентакс/Практика M42x1 мм 45,50
Крепление Samsung NX штык 25,50
Т-образное крепление М42×0,75 мм 55,00
  • Механический чертеж байонетного крепления объектива EF [файл DWF] — от компании, специализирующейся на адаптерах для микроскопов
  • Модель для 3D-печати байонета объектива EF [Thing]
  • 3D модель байонета объектива EF-M [Thing]

Адаптеры большего размера могут учитывать движения камеры, например этот объектив Mamiya 35 мм 645 (длина фланца 63,3 мм), установленный на Canon 1Ds mk3 (длина фланца 44,00 мм)

Дополнительная информация:

EF-S

Байонет EF-S («S» для короткого заднего фокуса) использует такое же расстояние крепления, но предназначен для камер с меньшими зеркалами и сенсорами, позволяя задней части объектива выступать в корпус камеры больше, чем стандартное крепление EF.

Объективы EF можно использовать с нательной камерой EF-S, но не наоборот.

Спецификации объектива EF включают требование, чтобы круг изображения объектива покрывал не менее 43,2 мм, чтобы покрыть полноразмерный сенсор 36×24 мм. С EF-S это уменьшено до версии Canon APS-C (~ 22,5 мм x 15 мм) или круга изображения 27,3 мм.

Обратите внимание, что объектив EF-S с фокусным расстоянием 100 мм по-прежнему является объективом с фокусным расстоянием 100 мм. Сенсор меньшего размера дает 1,6-кратный кроп-фактор для поля зрения (FOVCF), поэтому изображение получается таким же, как если бы вы получили объектив 160 мм на полнокадровом сенсоре. Если вам нравится использовать длиннофокусные объективы, то это прекрасно, если вам нравятся широкоугольные объективы, то это не очень хорошо…

EF-M

Короткий рабочий отрезок 18,00 мм позволяет использовать линзы меньшего размера. Эти камеры (в настоящее время с датчиками размера APS-C) не имеют зеркального зеркала.

Детали конструкции крепления EF-M, приведенные выше, взяты из патента США от мая 2017 г. У них другие электрические функции, чем у EF.

Объективы EF и EF-S можно использовать с соответствующим адаптером [Canon].

На приведенном выше адаптере показаны монтажные штифты EF.

При небольшом расстоянии 18 мм ожидайте, что со временем появятся адаптеры для многих других типов объективов.

Руководство по эксплуатации адаптера крепления Canon EF-EOS M (PDF)

Электрические аспекты

На креплении любого объектива с креплением EF имеется несколько электрических контактов. Они обеспечивают питание объектива и обеспечивают связь между камерой и объективом.

Имя Функция Примечания
VBat +6 вольт для питания внутренних моторов фокусировки объектива Присутствует на всех корпусах и объективах EOS.

Обратите внимание, что питание подается на объектив только тогда, когда камера нуждается в нем для каких-либо действий

П-Земля Масса питания (большой контакт — считается за два)
П-Земля
ВДД +5,5 В Питание цифровой логики
ДКЛ Данные с камеры на объектив (MOSI)
Дополнение Данные от объектива к камере (MISO)
ЛКЛК Синхронизирующий сигнал, генерируемый корпусом камеры (SCLK, CPOL=1)
Д-ЗЕМЛЯ Масса цифровой логики
COM1 Телеконвертер обычный Только для объективов с большим фокусным расстоянием и некоторых макрообъективов
EXT0 Замыкание на COM1 для преобразователя в натуральную величину и телеконвертера x1.4
EXT1 Замыкание на COM1 для телеконвертера x2 и x1. 4

EF-M

Крепление EF-M меняет некоторые аспекты конструкции со следующими выводами

Связь объектива и камеры показана на этой схеме.

Линия DTEF определяет «тип линзы» и основывается на напряжении линии DTEF, измеренном аналого-цифровым преобразователем (DTEF_IN), предполагая, что в настоящее время это основано на значении резистора в линзе. Вывод MIF используется, чтобы сообщить камере, что объектив установлен правильно. (информация из патента США).

Передача данных — крепление EF / EF-S

EF Данные передаются с использованием очень простого последовательного интерфейса с синхронизацией. Одно соединение предназначено для передачи данных на объектив, а другое — для возврата данных в камеру. Данные сдвигаются с использованием тактового сигнала камеры (активные низкие данные). Протокол связи между камерой и объективом упоминается как 8 бит данных, 1 стоповый бит SPI (режим 3) — однако попытки обратного проектирования предполагают, что объектив генерирует сигнал занятости на линии синхронизации.

Обратный инжиниринг протоколов Canon — нетривиальное дело. Если вы собираетесь это сделать, прочтите эту ветку POTN, чтобы найти хорошие подсказки.

Другим хорошим помощником является статья на сайте Pick and Place, где содержится эта информация.

Команда (шестнадцатеричная) Отклик объектива Описание
$97$01 (или $CA) 7 байт Камера запрашивает информацию об объективе: идентификатор объектива; Мин./макс. зум; версия протокола; Марка
$B0 4 байта Мин./макс. диафрагма
$A0 2 байта Текущее значение масштабирования
$07$13+$xx 1 байт ($11) Закройте/откройте диафрагму до значения $xx (xx ступеней от значения полного открытия объектива)
13 долларов 80 долларов 1 байт ($11) Повторно открыть диафрагму (полностью открыть)
$0A 1 байт Перебор опроса? (ответ объектива $AA)
$C0 2 байта Положение счетчика двигателя USM (относительное)
$05 Поверните кольцо фокусировки в положение AF min
$06 Поверните кольцо фокусировки в положение AF max
$44+$xx+$xx Поверните кольцо фокусировки на $xxxx шагов (положительное или отрицательное значение от текущего значения, дополнение до 1)

Как и все наши технические страницы, мы будем обновлять эту по мере появления новой информации.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *