EFレンズマウントは、キヤノンのEOSシリーズカメラの標準レンズマウントです。EFは「エレクトロフォーカス」の略で、EFレンズのオートフォーカスはレンズに内蔵された専用の電動モーターによって行われます。機械的にはバヨネット式のマウントで、カメラとレンズ間の通信はすべて電子接点を介して行われ、機械的なレバーやプランジャーはありません。
EFマウントは1987年に初めて導入され、FDマウントに取って代わり、キヤノンのフィルムカメラからデジタルカメラへの移行を支えました。キヤノンは2014年4月22日にEFシリーズ交換レンズの1億本目の生産を発表しました。 [ 2 ]最後の新しいEFレンズ設計は2018年にリリースされ、キヤノンは新しいRFレンズシステムに注力しています。
EFレンズはアダプターを介してRFカメラボディで使用できますが、RFレンズはEFカメラでは使用できません。EFマウントはFDマウントシステムとの互換性がありません。

EFマウントは、前身のFDマウントに取って代わるものです。当時の標準的なオートフォーカスレンズマウント技術では、カメラ本体内のモーターがトランスファーレバーを介してレンズ内のフォーカスヘリコイドを駆動していました。EFシリーズの重要な革新は、レンズ内部のモーターでフォーカスを行うことでした。これにより、マウント機構に機械的なレバーを必要とせず、レンズモーターに電力と指示を供給するための電気接点のみでオートフォーカスレンズを実現しました。モーターは、搭載される特定のレンズに合わせて設計されていました。
EFマウントは、FDマウントの機械的な仕組みを逆転させたものです。FDマウントはカメラ本体に3つの突起を持つバヨネット式マウントを備え、各FDレンズにはレンズをバヨネットに固定するための受け金具が設けられていました。EFマウントはこの仕組みを逆転させ、各レンズにバヨネット式マウントを備え、カメラ本体に受け金具を設けるというものです。
1987年にEFマウントが導入された当時、 35mm一眼レフカメラの中で最大のマウント径(内径54mm)を誇っていた 。[ 3 ]
EFシリーズには、焦点距離8mmから1200mmまでを網羅する80種類以上のレンズがあります 。多くのEFレンズには、キヤノン独自の超音波モーター(USM)駆動、手ブレ補正機構(IS)、回折光学素子(DO)などの機能が搭載されており、特にLシリーズレンズには蛍石レンズや非球面レンズが採用されています。

その大きな直径と比較的短いフランジ焦点距離44.0mmにより、 EFカメラボディを多くの種類の非EFレンズに機械的に適合させることができます。[4] ニコンFマウント、オリンパスOM、ライカR、ユニバーサルM42レンズマウント(その他)を使用するレンズは、絞りやオートフォーカスの電子制御のない機械式アダプターを使用することで装着できます。対照的に、光学要素を含まない機械式アダプターだけでは、EFレンズを非EFカメラボディにパーフォーカルで適合させることはできません。
EFマウントレンズは、比較的新しいキヤノン製カメラ本体とある程度互換性がありますが、その逆は当てはまりません。
初期のキヤノンFDマウント用レンズは、フランジバックがわずか42.0mmであるため、光学素子を備えたアダプターを使用しない限り、EFマウントカメラでの一般的な撮影には使用できません。 光学素子のないアダプターを使用すると、無限遠にピントを合わせることができなくなります。キヤノンFD-EOSアダプターは希少で、特定のFD望遠レンズでのみ使用可能です。マニュアル接続の場合、レンズの絞りとフォーカス制御はカメラから制御または読み取ることができないため、レンズは手動でピントを合わせる必要があります。測光はレンズを通してのみ行われるため、絞りを最大絞り値未満に絞って正確に測光する必要があります(これを絞り込み測光と呼びます)。
EFレンズマウントと互換性のあるサードパーティ製レンズは、Yongnuo、Samyang、Schneider、Sigma、Tamron、Tokina、Cosina、Carl Zeissによって製造されています。これらのレンズの製造元は、EOSの電子回路をリバースエンジニアリングしていますが、EOSカメラのオートフォーカスや電子絞り制御を使用する権利を持たないZeissは例外です。これらのサードパーティ製レンズの使用は、キヤノンではサポートされていません。サードパーティはカメラとボディ間の通信に関するキヤノンの仕様にアクセスできないため、互換性の問題が発生することがあります。[ 6 ]これらの互換性の問題は、主に新しいボディを古いサードパーティ製レンズで使用する場合に発生します。時間の経過とともに、これらの問題のほとんどは主要なサードパーティブランドによって解決されています。
EFマウントレンズの市場浸透率の高さから、他のカメラメーカーもEFマウントカメラの販売を開始しました。EFマウントは焦点距離の長い一眼レフカメラ向けに開発されたため、ミラーレス一眼カメラでも、フランジバックを短縮するメカニカルアダプターを使用することでEFレンズを使用できます。
Red Digital Cinema Companyは、電子式EFマウントを装備できる様々なカメラモデルを提供しています。Blackmagic Designのカメラの多くは、EFマウント仕様で販売されています。ソニーEマウントの場合、様々なアダプターを使用することで、EFマウントレンズを完全な電子制御で使用できます。

キヤノンEFレンズには通常、写真家がレンズを操作するために使用する多数のコントロール、スイッチ、および物理的な機能が備わっています。コントロールの種類と数はレンズによって異なり、最も基本的なレンズでは数個しか備えていないものから、最も複雑なレンズでは10種類以上のコントロールとスイッチを備えているものまであります。
これは、ほとんどのキヤノンEFレンズに搭載されているさまざまなコントロールとスイッチの一覧と、それぞれの用途に関する詳細な説明です。
レンズマウントインデックス:この隆起した丸い赤いマークは、すべてのEFレンズに付いています。EFレンズマウントとEOSボディのマウントを照合するために使用され、レンズをボディに素早く装着できるようにします。
フォーカスリング:ほとんどのEFレンズに搭載されているこの操作部は、レンズのピント合わせに使用します。通常はレンズ本体にあるリング状のもので、回転させることができます。
ズームリング:この操作部は、ほとんどのEFズームレンズに搭載されています。レンズの焦点距離を変更するために使用します。ズームリングには通常、よく使われる焦点距離が目盛りで表示されています。ズームリングを任意の焦点距離に設定するには、目盛りの焦点距離がズームインデックスと一致するようにリングを回す必要があります。ズームインデックスは通常、ズームリングの横にある白または黒の線です。

距離目盛窓:この機能は多くのEFレンズに搭載されています。この機能は、コントロールやスイッチではありませんが、レンズの焦点距離を決定または設定する際に写真家にとって役立ちます。フォーカスリングと組み合わせて使用します。フォーカスリングを回転させると、距離目盛も回転して焦点距離の変化を示します。一部のレンズでは、距離目盛に赤外線インデックスも付いています。これは、距離目盛の下に赤いマークとして表示されます。これは、赤外線撮影時に焦点調整を行う際に使用します。レンズは通常、赤外線を可視光とは異なる点に集光するため、可視光を使用して正しく焦点を合わせると、赤外線画像がぼやけてしまいます。調整するには、まず被写体に焦点を合わせ、次にフォーカスリングを回して対応する赤外線インデックスマークに合わせます。

フォーカスモードスイッチ:このスイッチは、オートフォーカス機能を備えたほとんどのEFレンズに搭載されています。レンズをオートフォーカスモードまたはマニュアルフォーカスモードに設定するために使用されます。オートフォーカスモード(AF)に設定すると、カメラの指示に従ってレンズが自動的にフォーカスします。マニュアルフォーカス(MF)に設定すると、フォーカスリングを使用してレンズのフォーカスを合わせます。一部のレンズはフルタイムマニュアルフォーカス(FT-M)に対応しており、モードスイッチがAFに設定されている場合でも、レンズを損傷することなく(FT-M非対応のレンズをAFモード中にマニュアルフォーカスするとレンズが損傷する可能性があります)、写真家がレンズをマニュアルでフォーカスできます。
焦点距離範囲リミッタースイッチ:このスイッチは、ほとんどの長焦点レンズとマクロレンズに搭載されています。オートフォーカスモードで使用する際に、レンズの焦点距離範囲を制限するために使用されます。ほとんどのレンズには2つの設定があり、通常はフルフォーカス範囲(最短撮影距離から無限遠まで)と遠距離フォーカス範囲(フォーカス範囲の中間点から無限遠まで)です。その他のレンズには3つの設定があり、通常は近距離フォーカス範囲(最短撮影距離からフォーカス範囲の中間点まで)という追加の設定があります。長焦点レンズとマクロレンズは、レンズ内部のフォーカス機構の移動距離が比較的長いため、オートフォーカス時間が短縮されます。撮影者が焦点距離範囲の特定の部分が必要ないことを知っている場合、その範囲を制限することでオートフォーカス時間を短縮し、「フォーカスハント」を防ぐことができます。
ソフトフォーカスリング:このリングは135mm 「ソフトフォーカス」単焦点レンズにのみ搭載されており、完全にシャープな(0)から非常にソフトな(2)まで、ソフトフォーカス効果を可変できます。ただし、F5.6以上の絞り値で使用すると効果はほとんどありません。リングは任意の位置に設定できますが、位置1と2には2段階の「ストップ」が設定されています。

手ぶれ補正スイッチ:このスイッチは、手ぶれ補正機能を搭載したすべてのEFレンズに搭載されています。手ぶれ補正機能を「オン」(|)または「オフ」(o)に切り替えるために使用します。
手ぶれ補正モードスイッチ:このスイッチは、手ぶれ補正機能を搭載した多くの EF レンズ、特に焦点距離の長いレンズに搭載されています。ほとんどのレンズでは、このスイッチにはモード 1 とモード 2 の 2 つの設定があります。特定の EF 超望遠レンズの最新の IS Mark II バージョン (300mm f/2.8L [ 7 ] 、 400mm f/2.8L [ 8 ]、500mm f/4L [ 9 ]、600mm f/4L [ 10 ] )、200–400mm f/4L IS [ 11 ]、100–400mm f/4–5.6L IS II [ 12 ]には、3 番目の設定であるモード 3 があります。モード 1 は通常モードで、被写体が動かない一般的な写真撮影に使用されます。モード 2 はパンニングに使用され、被写体が常に動き、パンニングが必要になるスポーツや野生動物の写真撮影に役立ちます。動きを追跡することを目的としたモード 3 は、パンニングを無視するという点でモード 2 と似ていますが、シャッターが切られたときにのみ手ぶれ補正が適用され、ファインダー像は手ぶれ補正されません。[ 10 ]パンニングにモード 1 を使用すべきではありません。通常、写真がぼやける原因となります。手ぶれ補正機能は、パンニング動作を含むすべての動きを補正しようとしますが、IS 機構の可動範囲が限られているため、補正できません。手ぶれ補正機能を備えているものの、このスイッチがない古いレンズは、常にモード 1 になっています。Canon EF-S 18-200mm レンズなどの新しいレンズの中には、どちらの軸でもパンニングされているかどうかを検出でき、動きと平行な軸の手ぶれ補正を自動的に無効にできるものもあり、そのためこのスイッチは必要ありません。
オートフォーカス停止ボタン:これらのボタンは、一部の超望遠EFレンズに搭載されており、レンズ前面のカラー部分に均等に配置されています。レンズのオートフォーカス機能を一時的に停止するために使用します。この機能を有効にするには、ボタンを1つ押すだけで済みます。このボタンを使用するには、まずオートフォーカスを有効にし、オートフォーカスを停止したいときにボタンを押し続けます。オートフォーカスを再開するには、ボタンを離します。一部の新しいボディでは、これらのボタンに他の機能を割り当てることができます。たとえば、Canon EOS 7Dでは、これらのボタンに6つの機能のいずれかを割り当てることができます。
フォーカスプリセット:フォーカスプリセット機能は、ほとんどのEF超望遠レンズに搭載されています。フォーカスプリセット機能は、スイッチ1つ、ボタン1つ、リング1つで構成されます。この機能は、特定の焦点距離をメモリにプリセットすることで、オートフォーカスを使用せずに素早く焦点距離を呼び出すことができるようにします。スイッチには「オフ」( o )、「オン」( | )、または「音付きオン」( ( ( - ) ) の 3 つの設定があり、機能をオンにして、音が必要かどうかを決定するために使用されます。「セット」ボタンは、焦点距離をメモリに保存するために使用されます。フォーカスプリセットリングは、メモリの保存ポイントを呼び出すために使用されます。これは、通常フォーカスリングの前にある薄いローレットリングです。この機能を使用するには、スイッチを「オン」または「音付きオン」に設定し、レンズを目的の距離にフォーカスしてから、「セット」ボタンを押す必要があります。その後、機能がオンになると、写真家はフォーカスプリセットリングを回すことができ、レンズは保存された距離を呼び出してすばやくフォーカスします。この機能は、スポーツや野鳥の写真撮影に役立ちます (たとえば、目標や鳥が止まる可能性のある場所にすばやくフォーカスできます)。

フィルターマウント:このマウントは、EFレンズにフィルターを取り付けるために使用されます。マウントには、前面ねじ込み式、内部ドロップイン式、背面ゼラチンホルダーの3種類があります。前面ねじ込み式フィルターはほとんどのレンズで使用され、フィルターをねじ込んで締め付けることで取り付けられます。内部ドロップイン式フィルターマウントは、超望遠EFレンズで使用されます。取り付けるには、まずフィルターマウントの2つのボタンを押して引き抜きます。その後、丸型のねじ込み式フィルターを取り付けるか、ゼラチンフィルターを使用できます。背面ゼラチンフィルターホルダーは、レンズ背面に表示されているサイズに合わせてゼラチンシートを切り出し、ホルダーに差し込むことで使用します。フィルターマウントはあらゆる種類の写真撮影に役立ち、すべてのEFレンズには、3種類のうち1つまたは2つが備わっています。
レンズフードマウント:この機能はほとんどのEFレンズに搭載されています。このマウントはレンズフードを取り付けるために使用されます。ほとんどのEFレンズではバヨネット式のマウントが採用されていますが、一部の現行レンズではクリップオン式のマウントが使用されています。
三脚座:この機能は、ほとんどの長焦点レンズとマクロレンズに搭載されています。三脚座は、三脚リングを取り付けるために使用されます。三脚リングには主に2つのタイプがあります。1つは、開いてレンズの三脚座に取り付け、閉じて締め付けるタイプです。もう1つは、開かずにマウント側からレンズに沿ってスライドさせて締め付けるタイプです(これは、レンズがカメラ本体に取り付けられていない場合にのみ可能です)。三脚リングをレンズと水平にするには、三脚リングのインデックスマークが距離目盛のインデックスマークと一致するまでリングを回転させます。三脚リングは、カメラ本体よりもレンズとカメラ本体の重心に近い位置に三脚/一脚を取り付けるのに便利です。また、大型で重いレンズの場合、三脚に取り付けたレンズでカメラ本体を支える方が、三脚に取り付けたカメラ本体でレンズを支えるよりも、レンズマウントにかかる負担が少なくなります。

超音波モーター(USM)レンズは、1987年にEF 300mm f / 2.8L USMレンズが発売されたことで登場しました。キヤノンは、USM技術を実用化に成功した最初のカメラメーカーです。USM駆動を搭載したEFレンズは、高速かつ静音で高精度なオートフォーカス動作を実現し、他のAF駆動モーターに比べて消費電力も少なくなっています。
USMには、リング型USM、マイクロモーターUSM、ナノUSMの3種類があります。リング型USMは、 AFモードから切り替えることなくフルタイムマニュアルフォーカス(FT-M)操作を可能にします。マイクロモーターUSMは、レンズのコストを下げるために使用されます。マイクロモーターUSMでもFT-Mを実現することは可能ですが、追加の機械部品が必要であり、マイクロUSMレンズの大部分はそのような機能を提供していません。ナノUSMは、キヤノンの最新版EF-S 18-135mmレンズの発売とともに2016年に導入されました。リング型USMのAF速度とSTM機構の静音性(下記参照)を両立させることを目的としています。
一部の旧型USMレンズは、金色のリングとレンズ鏡筒に金色の文字で「Ultrasonic」と印字されていることで識別できます。USM搭載のLレンズには金色のリングはありませんが、レンズ鏡筒には「Ultrasonic」の文字が印字されています。

キヤノンは2012年6月、 EOS 650D/Rebel T4i/Kiss X6iと同時に、ステッピングモーター(STM)レンズを初めて発表した。
キヤノンは、この技術によりスムーズで静かなオートフォーカスが可能になり、対応ボディ(最初の対応ボディは650D)ではライブビューとビデオで連続オートフォーカスが提供されると述べています。[ 13 ] USMとは異なり、STMレンズはフォーカス・バイ・ワイヤを使用してフルタイムマニュアルモードを実現します。フォーカス・バイ・ワイヤには2つの主な欠点があります。1つ目は、意図した動作を実行する前に入力を演算処理する必要があるため、時折知覚できる遅延が発生することです。2つ目は、モーターを使用するには電力が必要なため、STMレンズがカメラに接続されていない場合やカメラの電源がオフになっている場合は、フォーカスを変更できないことです。
ステッピングモーター用レンズはすべて、型番の一部としてレンズ前面に「STM」の文字が刻印されています。
手ブレ補正(IS)技術は、手持ち撮影時の動きを検知し、光学的に補正します。補正できるのは手持ち撮影時の動きのみで、被写体が動いている場合は補正できません。また、補正できる動きの範囲にも限界があり、レンズに搭載されているISの種類によって2段から5段まで異なります。キヤノンは、以下のような複数のバージョンのISシステムをリリースしています。
手ブレ補正機能を搭載したEFレンズはすべて、レンズ本体に「Image Stabilizer」と印字されています。キヤノンの一部の大型望遠レンズでは、レンズに取り付けられた金属プレートに「Image Stabilizer」の文字が刻印されています。

回折光学素子(DO)は、一部のレンズに使用されている特殊なレンズ要素です。DOレンズは通常、焦点距離と絞り値が同等の従来のレンズと比較して、小型軽量で色収差の補正 性能に優れています。ただし、製造コストは高くなります。DO素子を使用しているのは、EF 400 mm f / 4 DO IS USM、その改良版であるMark II、そしてEF 70–300 mm f / 4.5–5.6 DO IS USMのみです。DOレンズの鏡筒には緑色のリングが付いています。
最高級のキヤノンEFレンズは「Lシリーズ」または「高級」レンズと呼ばれています。[ 18 ] LシリーズレンズはEFまたはEF-Sマウントの全範囲に対応しており、ハイエンドユーザー向けであるため、ほとんどのレンズには防塵防滴構造と一定の最大絞り値が備わっています。すべてのLレンズにはフードとポーチまたはケースが付属していますが、これらは通常L以外のレンズには付属していません。特徴的な視覚的特徴としては、レンズの周囲に赤いリングがあり、焦点距離の長いモデルではオフホワイトの色になっています。後者は光を反射し、熱の吸収とそれに伴うレンズ部品の内部膨張を軽減し、焦点距離の長いレンズの画質に影響を与えるのを防ぐのにも役立ちます。[ 19 ]
すべてのLレンズには、少なくとも1枚の蛍石レンズ、超低分散ガラスレンズ、極超低分散ガラスレンズ、および/または特定の種類の非球面レンズが含まれています。(なお、Lレンズ以外のレンズにも非球面レンズを使用しているものがあり、また、少なくとも1枚のLレンズ以外のレンズには極超低分散レンズが搭載されています。)ほとんどのLレンズは、フォーカス調整に超音波モーター(USM)を採用しています。
1987年、キヤノンはCanon EF 300mm f/2.8L USMでUSM(超音波モーター)を初めて採用した。[ 20 ]
1989年、キヤノンはフルサイズ対応のF1.0 AF(オートフォーカス)レンズを世界で初めて開発し、現在に至るまでCanon EF 50mm f/1.0L USMで唯一の存在となっている。
1993年、キヤノンは一眼レフカメラ用の交換式10倍スーパーズームレンズを世界で初めて開発しました。そのレンズは、キヤノンEF 35-350mm f/3.5-5.6L USMです。
1993年、キヤノンはEF 400mm f/5.6L USMで、世界初のスーパーUD(超低分散)レンズを開発しました。
1995年、キヤノンはIS(手ブレ補正)機能を搭載した初のレンズを開発しました。それがキヤノンEF 75-300mm f/4-5.6 IS USMです。
キヤノンは2001年に、DO(多層回折光学素子)を採用したレンズを世界で初めて開発しました。そのレンズは、キヤノンEF 400mm f/4 DO IS USMです。
キヤノンは2008年に、SWC(サブ波長構造コーティング)技術を採用した初のレンズを開発しました。それがキヤノンEF 24mm f/1.4L II USMです。
キヤノンは2009年に、斜め方向のカメラブレとシフト方向のカメラブレの両方を補正するハイブリッドIS(イメージスタビライゼーション)を搭載した初のレンズ、Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USMを開発しました。
キヤノンは2010年に、フッ素コーティングを施したレンズを世界で初めて開発した。そのレンズは、キヤノンEF 70-300mm f/4-5.6L IS USMである。
キヤノンは2011年に、円形と長方形の両方の魚眼ズームレンズを初めて発売しました。それがキヤノンEF 8-15mm f/4L Fisheye USMです。
キヤノンは2012年に、手ブレ補正機能を搭載した初の広角レンズを発売しました。それがキヤノンEF 24mm f/2.8 IS USMです。
キヤノンは2013年に、1.4倍エクステンダーを内蔵した初の望遠レンズを開発した。そのレンズはCanon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4xである。[ 20 ]
カメラとレンズ間の通信プロトコルは、8データビット、1ストップビットのSPI(モード3)です。レンズのピン配置は、右から左へ順に以下のとおりです。
レンズからの情報は、カメラ本体でピント合わせや測光に使用され、デジタルカメラ本体では、画像のExifデータにレンズのパラメータを記録するために使用されます。
Lシリーズの135mm以上の単焦点レンズ、400mm DO、70-200mmズームレンズ、100-400mmズームレンズ、 200-400mmズームレンズ、および50mmコンパクトマクロレンズには、3つの追加通信ピンがあります。これらの追加ピンは、キヤノンエクステンダーEFアダプターとライフサイズコンバーターEFによって使用され、レンズに焦点距離の変化を知らせることで、テレコンバーター装着時にカメラ本体に正しい焦点距離と絞り値を伝えることができます。また、テレコンバーター装着時にはオートフォーカス速度が低下し、オートフォーカスの精度が向上します。
焦点距離の後に続くローマ数字の「I」、「II」、「III」は世代番号を示します。以下の表では「I」が使用されていますが、キヤノンの公式モデル番号では使用されていません。初代モデルにはローマ数字がなく、第2世代以降にのみローマ数字があります。ローマ数字は、焦点距離、絞り、IS、DO、Lステータス、モーター機構など、モデル指定全体がバージョン間で同一である場合にのみ使用されます。つまり、たとえば、キヤノンが以前のバージョンにはIS機能がないレンズにISを導入したとき(2012年の24mm、28mm、35mm IS単焦点レンズ、2014年の16-35mm ISズームレンズ)、最初のISバージョンにはローマ数字がありませんでした。
EFレンズは焦点距離別に以下のように分類されています。


キヤノンはEFマウントに対応するレンズをさらに2種類用意しています。ティルトシフトレンズと1-5倍マクロレンズで、それぞれTS-EとMP-Eという名称ですが、EFマウントではありません。TSはティルトシフト、MPはマクロ撮影を意味します。これらのレンズはマニュアルフォーカス専用レンズであるため、EFマウントではありません。ただし、電子絞り制御とフォーカス確認機能は備えています。