
マイクロニッコールは、ニコンが35mmフィルムとデジタルカメラ用に製造したマクロレンズのシリーズです。最初のマイクロニッコールレンズは5cmでした。f /3.51956年にニコンのSマウントレンジファインダーカメラ用に発表されたレンズ。漢字アルファベットで書かれた日本語のテキストのマイクロフォームを作成するために設計されたが、ニコンの会社史によると、漢字テキストはラテン語テキストに比べて多くの細かい情報を含んでいるため、西洋のマイクロ写真システムでは処理できなかった。5cmf /3.5その後、ニコンの一眼レフFマウントの長いフランジバックに対応するために、焦点距離がわずかに長い55mmに変更されました。[1]
より長い焦点距離のマイクロニッコールは後に発売され、105mm4倍1970年に初めて登場し、200mm4倍1978年に発売されました。マイクロニッコールレンズファミリーは数十年にわたって多数の改良を経ており、最新モデルはニコンZマウント用に設計されています。
マイクロニッコール レンズの共通の特徴は、延長リングを必要とせずに少なくとも 1:2 (半値) の倍率に達することです。マイクロニッコール レンズでは、倍率が変更されても有効絞りを一定に保つ補正絞りが頻繁に使用されます。
50-60mmマイクロニッコール
Fマウント用マイクロニッコール55mmと60mmの各種バージョン(左から右へ):
- マイクロニッコールP·Cオート55mmf /3.5、AIに変換
- マイクロニッコール55mmf /2.8AI-s
- AFマイクロニッコール55mmf /2.8
- AFマイクロニッコール60mmf /2.8D
- AF-S マイクロニッコール 60mmf /2.8GED
105mmマイクロニッコール
105mmマイクロニッコールシリーズは1970年に始まり、最新のレンズはZマウント用のZ MC 105/2.8 VR Sです。105mmf /4.5UV レンズは、文献ではマイクロニッコールや UV ニッコールとも呼ばれ、通常の光学ガラスの代わりに石英とリン酸ガラスを使用して作られた、紫外線写真用の高度に特殊化されたレンズです。このレンズは、約 200nm から 900nm 以上の光透過を可能にします (通常の光学ガラスはほとんどの UV 光を遮断します)。可視光と UV 光の間の焦点シフトが小さいように特別に補正されているため、可視光を使用して UV に焦点を合わせることができます。2006 年に、2 回目の生産が、茨木ニコンで行われました。
200mmマイクロニッコール
医療用およびUV用ニッコール
ニコンは、マイクロニッコールレンズファミリーの一部と見なされることが多いいくつかの特殊用途レンズも製造しました。これには105mmが含まれます。f /4.5前述のUVレンズと120mm4倍200mmf /5.6医療用途向けのメディカル ニッコール レンズ。メディカル ニッコール レンズにはリング フラッシュが内蔵されています。
DXマイクロニッコール
ニコンがAF-Sマイクロニッコール85mmを発売f /3.5GVRは2009年にDX(APS-C)ラインのDSLR向けに発売されました。85mmはVR手ぶれ補正機能を備えた内部フォーカスレンズです。2011年にはAF-S Micro-Nikkor 40mmが発売されました。f /2.8G伸縮フォーカス機構を備えた、1:1の倍率を実現するレンズが発売されました。これは、35mmフィルムまたはフルサイズカメラの1.5:1の倍率 に相当します。
参照
注記
- ^ abc 「フローティングエレメント」とも呼ばれます。焦点合わせでは、広範囲の倍率にわたる収差の変動を補正するために、複数のエレメントグループを移動します。
- ^ S マウント バージョンでは、カメラのフォーカス ヘリコイドを使用して近無限遠にフォーカスし、マクロ フォーカスにはベローズを使用する必要があります。
- ^ abc フィルターリングの前面から被写体までの機械的な作動距離。ニコンは光学的な作動距離(最初の要素の頂点から被写体までの距離)を指定することがありましたが、これらのレンズの前面要素が深く埋め込まれているため、ほとんどのレンズでは光学的な作動距離はこれより長くなります。
- ^ abc レンズまたはカメラは、倍率が調整されると有効絞りの変化を機械的または電子的に補正し、露出を一定に保ちます。補正絞りのないマクロレンズでは、すべての光をレンズを通して露出させるか (TTL)、倍率が変更されたときに露出を手動で調整する必要があります。
- ^ abc 倍率が上がると、すべてのレンズで有効絞りは小さくなります。単純なユニットフォーカス設計では、等倍 (1:1) で再現するように設定すると 2 段階絞りが失われます。CRC を使用した設計では、これをある程度抑えることができます。
参考文献
- ^ ab 佐藤春夫. 「NIKKOR千夜一夜物語 第25回 Ai Micro Nikkor 55mm F2.8(前編)」. Nikon .
- ^ Vink, Roland. 「Nikon レンズ」. photosynthesis.co.nz . 2024年12月1日閲覧。
- ^ 佐藤春夫. 「NIKKOR千夜一夜物語 第26回 Ai Micro Nikkor 55mm F2.8(後編)」. Nikon .
- ^ 佐藤春夫. 「NIKKOR千夜一夜物語 第85回 マイクロNIKKORの真実 Micro-Nikkor Auto 55mm f/3.5」.ニコン.
- ^ 「ニコン(日本光学工業)RFマイクロニッコール1:3.5 f=5cm(50mm f/3.5)ニコンSマウントレンジファインダーカメラ用」2011年6月7日。2024年12月1日閲覧。
- ^ Haw, Richard (2020-05-02). 「修理: Micro-Nikkor 5cm f/3.5 (LTM)」2024年12月1日閲覧。
- ^ abcd 計算
- ^ 「Optical Bench」にある OpticalBenchHub データに基づきます。
- ^ Vink, Roland. 「Nikon レンズ」. photosynthesis.co.nz . 2024年12月1日閲覧。
- ^ ab Rockwell, Ken (2022-08-17). 「Nikon 105mm f/2.8 Micro-NIKKOR」 . 2024年12月1日閲覧。
- ^ 「PF10545MF-UV」(PDF) .ニコン 茨木.
- ^ abc Rockwell, Ken (2022-07-26). 「Nikon 105mm f/2.8 FX AF MICRO-NIKKOR」. 2024年12月1日閲覧。
- ^ abc Rockwell, Ken (2022-07-26). 「Nikon 105mm f/2.8 VR G」 . 2024年12月1日閲覧。
- ^ abc Cox, Spencer (2023-01-26). 「Nikon Z MC 105mm f/2.8 VR S Macro Review」. PhotographyLife.com . 2024年12月1日閲覧。
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- ^ Vink, Roland. 「Nikon レンズ」. photosynthesis.co.nz . 2024年12月1日閲覧。
- ^ 「Nikon 200mm f/4 Micro Exposure Factors」 。 2024年12月1日閲覧。
