0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

尼克尔Z50mmf/1.8S评测 之所以称之为标头是因为它百搭

454398 来源:工程师吴畏 2019-02-13 10:34 次阅读

标准镜头

何为标头,就是标准镜头的意思。怎么来定义这个“标准”,和视角有关,43度左右,因为最接近人眼视角,而换算到焦距并不是定值,还要取决于画幅。135画幅的标准焦距在50mm左右,120画幅则是75mm左右,其中常见的135画幅包含全画幅、APS-C、M4/3等等,全画幅的等效焦距1:1,所以此时的标头就是50mm镜头,而APS-C、M4/3等的等效倍率各不相同,所以相对应的标头焦距也各不相同。

由于标头视角最接近人眼,所以在使用上是各焦距中最百搭的,不够广就退一步、不够长就进一步,基本上有了标头就可以满足大部分的拍摄需求了,也因此在实际保有率上,标头是仅次于变焦套头的存在。

今天要评测的就是这么一款Z卡口标头,尼克尔 Z 50mm f/1.8 S,来自尼康全新的全画幅微单系统。

该镜头整体造型维持了尼康Z卡口镜头的一贯设计风格,非常宽的对焦环手感很好,镜头上只有对焦开关,而防抖开关是不需要的,因为尼康Z全画幅微单均采用了机身防抖设计。

尼克尔Z镜头最大的特色就是后组特别大,这和Z卡口目前全画幅微单第一大卡口直径是分不开的,而体现在这款镜头上,后组看着和前组几乎是一般大的。

尼克尔 Z 50mm f/1.8 S采用了9组12片的光学设计,其中还包含了2枚低色散ED镜片和2枚非球面镜片,对于抑制色散和控制畸变非常有帮助。同时还带有纳米结晶涂层,可以看到前后组都呈现出了镀膜色,会对逆光表现有很大的帮助。

尼克尔 Z 50mm f/1.8 S整体尺寸约为76mm x 86.5mm,重量约415g,口径62mm,黑色基调,没有花里胡哨,配以点睛的银丝腰线和“NIKKOR S”标识,简单但不平凡,这也是尼康一向严谨风格的延续。

基础画质

决定一款镜头好坏的指标有许多,重中之重一定是好的光学设计,而好的光学设计带来的首要直观表现就是分辨率。

我们在说尼康的成像时,一个字表达“锐”,这个锐不仅是相机的功劳,镜头分辨率也是关键因素。从测试结果来看,尼克尔 Z 50mm f/1.8 S这颗镜头的中心分辨率表现很出色,全开下水准就不错,在F4-F11范围内可以用锐不可当来形容,而即使最小光圈下也非常显功力。边缘相比中心确实平常了一些,不过对于中焦基本都是拍摄虚实变化的照片来说,边缘分辨率并不如广角镜头这么重要。

说到虚实照片,对于一款镜头来说,背景虚化并不只是虚化程度这一点,虚化的柔和程度也很重要。上面的动图是尼克尔 Z 50mm f/1.8 S在不同光圈下的景深变化,焦点在最近的马头上,全开光圈下景深非常浅,焦外部分虚化也表现不错。

和虚化有关的还有最近对焦距离,焦平面离被摄物体近了,景深就越浅,带来的虚化效果就会更好。尼克尔 Z 50mm f/1.8 S的最近对焦距离约0.4m,我们可以看到5厘米标尺在画面内的大致占比。

面面俱到

前述是一款镜头实力的主要表现点,焦内的锐利度、焦外的柔和度,相当于取决于水桶可装水量最短的那块木板。而影响水桶储水量的还有缝隙,木板是否被箍紧实了,会不会有漏水现象这些细节就是水桶的上限了。

决定上限的就是一款镜头是否做到了面面俱到,对于光学不良现象的抑制能力。色散,在我看来是这些不良现象中最不能接受的一个,因为色散会使得画面锐度严重下降,尤其对于大光圈镜头,色散总是难免的。不过从实测来看,尼克尔 Z 50mm f/1.8 S的色散控制能力突出,全开光圈下色散现象极其轻微,即使100%放大也几乎不可见,缩一些光圈后,色散现象几乎可以完全消除。

除了色散,逆光下的耀斑、眩光等也会对成像产生严重影响。尼克尔 Z 50mm f/1.8 S在垂直逆光下并没有产生耀斑和眩光,表现非常不错。不过全开光圈下周边通光量损失有些明显,缩到F2.8之后,通光量损失基本消失。

前一幅动图还可以看到小光圈下的星芒效果,也非常的漂亮,而在大光圈下,尼克尔 Z 50mm f/1.8 S的光斑也很漂亮,尤其在画面边缘,并没有出现常见的口径蚀现象,始终保持了圆形,这点有些出乎意料。

镜头设计时,对于镜头边缘的控制难度远高于镜头中心,前面的光斑已经验证了尼克尔 Z 50mm f/1.8 S在边缘控制上做的很好,而通过上图,再一次证明了边缘控制的出色,尼克尔 Z 50mm f/1.8 S在表现直线条时几乎没有畸变。

百搭拍摄

标头之所以称之为标头,是因为它百搭,可以拍摄的题材宽泛,看着中庸,但是,进一步可以波澜壮阔,退一步可以开阔天空。同时,尼克尔 Z 50mm f/1.8 S也是一款不错的静物特写镜头,当作小微距来用也是可以的。

加之整体不错的素质表现,尼克尔 Z 50mm f/1.8 S就是这么一款标头,初见未必惊艳,用后就会觉得非常顺手,是那一颗挂机后就可以一直用下去的镜头。

如果要说还有哪些地方有待加强,边缘分辨率是一个,另一个可能就是售价了,大家的希望肯定是能用更实惠的价格玩到优质的尼克尔镜头。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 镜头
    +关注

    关注

    2

    文章

    481

    浏览量

    25350
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    搞清楚共模干扰与差模干扰及案例分享

    电压和电流的变化通过导线传输时有两种形态, 一种是两根导线分别做为往返线路传输, 我们称之为"差模";另一种是两根导线做去路,地线做返回传输, 我们称之为"共模"。
    的头像 发表于 04-26 18:15 288次阅读
    搞清楚共模干扰与差模干扰及案例分享

    锡膏不上锡是因为活性不足吗?

    众所周知,有时候锡膏不上锡是因为活性不足,还有人会说活性越多越好。有时候锡膏不挂锡是因为活性不足吗。这样的话,你会觉得锡膏的活性越高越好吗?下一步由深圳锡膏厂家为大家分析一下:大家都知道锡膏中有许多
    的头像 发表于 01-04 15:46 247次阅读
    锡膏不上锡<b class='flag-5'>是因为</b>活性不足吗?

    DshanMCU-R128s2 烧写固件

    编译系统源码后,打包后生成的系统文件称之为固件。固件一般为.img格式。把固件下载到开发板或者产品上的过程称之为 烧写固件 。
    的头像 发表于 12-22 15:08 635次阅读
    DshanMCU-R128s2 烧写固件

    为什么变频电机铭牌了额定频率,变频范围,却不额定转速?

    请教各位老师: 为什么变频电机铭牌了额定频率,变频范围,却不额定转速?要用50*60/P去算吗?可是极对数也没啊。。吗变频器里的额定转速怎么填呢?灰常激动的等待各位老师解答!
    发表于 12-13 07:04

    如何设定RTOS中的任务栈(线程栈)大小呢?

    首先说明的是,在 `RT-Thread` 中,将本文提及的 `任务` 称之为 `线程`。
    的头像 发表于 12-01 16:40 677次阅读

    请问MMF103的SPI支持哪几种模式?

    MMF103的SPI支持哪几种模式?
    发表于 11-02 06:38

    stlink无法识别是因为什么?

    stlink无法识别是因为什么
    发表于 10-31 06:40

    磁珠特性说明

    磁珠的阻抗为Z=R+JWL,下图所示,箭头处对应的频率称之为交叉频率,有的叫转频率。
    的头像 发表于 10-30 15:36 440次阅读
    磁珠特性说明

    我愿称之为最强按钮

    电源led电子技术电子diy
    学习电子知识
    发布于 :2023年09月06日 21:04:28

    频谱的含义和影响因素 EMC的概念和辐射机理

    引言:EMC的本质是噪声,而噪声和信号的本质是电磁波,只是因为噪声不可用故称之为噪声,本节是EMC系列的第一节,先来从物理角度了解噪声的本质和干扰的机理。
    的头像 发表于 08-22 11:24 932次阅读
    频谱的含义和影响因素 EMC的概念和辐射机理

    c++之函数对象与内建函数

    重载函数调用操作的类,其对象常称之为函数对象。
    的头像 发表于 07-17 09:46 356次阅读
    c++之函数对象与内建函数

    数字IC设计流程中为什么要做门级仿真?

    门级仿真(gate levelsimulation)也称之为后仿真,是数字IC设计流程中的一个重要步骤。
    的头像 发表于 06-07 09:55 1302次阅读
    数字IC设计流程中为什么要做门级仿真?

    如何使用2个FTM模块实现脉冲训练输出?

    我正在研究 Kinetis 处理器 MK10DX128。 我正在尝试实现输出给定长度的受控脉冲序列。 为了做到这一点,我将 2 个 FTM 连接在一起,这样一个 FTM 输出一些脉冲(我们称之为输出
    发表于 06-01 06:16

    esptool.FatalError无法连接到ESP8266,等待数据包超时怎么解决?

    的工作......并且不再可能上传,我总是得到 “esptool.FatalError:无法连接到 ESP8266:等待数据包超时” 我的猜测是因为串行连接第一张草图,现在很忙……不知道。 我尝试
    发表于 05-25 12:13

    FFT快速傅立叶变换的工作原理

    信号,其中1个(N/2+1)点的信号称之为实部,另一个(N/2+1)点的信号称之为虚部,实部和虚部分别是正弦和余弦信号的幅度。
    的头像 发表于 05-05 09:54 998次阅读
    FFT快速傅立叶变换的工作原理