Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Micro.Four.Thirds.Logo.png

Система Micro Four Thirds ( MFT или M4 / 3 ) (マ イ ク ロ フ ォ ー サ ー ズ シ ス テ ム, Maikuro Fō Sāzu Shisutemu ) - это стандарт, выпущенный Olympus и Panasonic в 2008 году [1] для проектирования и разработки беззеркальных цифровых фотоаппаратов и видеокамер со сменными объективами. и линзы . [2] Корпуса камер доступны от Blackmagic , DJI , JVC , Kodak , Olympus, Panasonic, Sharp и Xiaomi.. Линзы MFT производятся Cosina Voigtländer , DJI, Kowa, Kodak, Mitakon, Olympus, Panasonic, Samyang , Sharp, Sigma , SLR Magic, Tamron , Tokina , TTArtisan, Veydra, Xiaomi и 7artisans среди других.

MFT использует исходный размер и характеристики датчика изображения с системой Four Thirds , разработанной для зеркальных фотокамер . В отличие от Four Thirds, проектная спецификация системы MFT не предусматривает места для зеркального бокса и пентапризмы , что упрощает конструкцию корпуса и линзы меньшего размера за счет более короткого фокусного расстояния фланца 19,25 мм. Короткое расстояние между фланцами в сочетании с адаптером соответствующей глубины позволяет корпусам MFT использовать практически любой объектив, когда-либо созданный для камеры с расстоянием между фланцами более 19,25 мм. Все объективы для фотокамер, производимые Canon, Leica, Minolta, Nikon, Pentax и Zeiss, были успешно адаптированы для использования MFT, а также линзы, производимые для кино, например ,PL крепление или C крепление .

Сравнение с другими системами [ править ]

Концепт-модель MFT-камеры от Olympus

Для сравнения оригинальной системы Four Thirds с конкурирующей системой DSLR см. Система Four Thirds # Преимущества, недостатки и другие соображения.

По сравнению с недорогими компактными цифровыми камерами и многими мостовыми камерами , камеры MFT имеют более качественные сенсоры большего размера и сменные объективы. Доступно много линз. Кроме того, с помощью адаптера можно установить большое количество других объективов (даже из эпохи аналоговой пленки). Различные объективы открывают большие творческие возможности. Однако камеры Micro Four Thirds, как правило, немного больше, тяжелее и дороже, чем компактные камеры.

По сравнению с большинством цифровых SLR система Micro Four Thirds (корпус и линзы) меньше и легче. Однако их сенсоры меньше, чем у полнокадровых систем или даже систем APS-C.. Маленькие линзы не позволяют добиться компромисса между шумом и глубиной резкости, чем большие линзы в других системах. В камерах Micro Four Thirds используется электронный видоискатель. Разрешение и скорость обновления на этих дисплеях EVF изначально отрицательно сравнивались с оптическими видоискателями, но современные системы EVF быстрее, ярче и имеют гораздо более высокое разрешение, чем оригинальные дисплеи. В оригинальных камерах Micro Four Thirds использовалась система автофокусировки с определением контраста, более медленная, чем автофокусировка с определением фазы, которая является стандартной для цифровых зеркальных фотокамер. По сей день в большинстве камер Micro Four Thirds по-прежнему используется система фокусировки на основе контраста. Хотя некоторые современные модели, такие как Olympus OM-D E-M1 Mark II , имеют гибридную систему определения фазы / контраста, Panasonic Lumixв камерах по-прежнему используется система на основе контраста, называемая DFD (глубина от расфокусировки). Обе системы сегодня обеспечивают скорость фокусировки, чтобы конкурировать или даже превосходить многие современные зеркалки.

Размер сенсора и соотношение сторон [ править ]

Рисунок, показывающий относительные размеры датчиков, используемых в большинстве современных цифровых фотоаппаратов, по отношению к кадру пленки 35 мм.

Датчик изображения Four Thirds и MFT имеет размеры 18 мм × 13,5 мм (диагональ 22,5 мм) с площадью изображения 17,3 мм × 13,0 мм (диагональ 21,6 мм), что сравнимо с размером кадра пленки 110 . [3] Его площадь, ок. 220 мм², что примерно на 30% меньше, чем у датчиков APS-C , используемых в зеркальных фотокамерах других производителей ; он примерно в 9 раз больше, чем датчики 1 / 2,3 дюйма, обычно используемые в компактных цифровых камерах .

Система Four Thirds использует соотношение сторон изображения 4: 3 , как в компактных цифровых камерах. Для сравнения, зеркалки обычно придерживаются соотношения сторон 3: 2 традиционного формата 35 мм . Таким образом, «четыре трети» относится как к размеру, так и к соотношению сторон сенсора. [4] Однако диагональ чипа меньше 4/3 дюйма; Обозначение 4/3 дюйма для этого размера датчика относится к 1950-м годам и к трубкам видикона , когда измерялся внешний диаметр трубки камеры, а не активная область.

Стандарт проектирования MFT также определяет несколько соотношений сторон: 4: 3, 3: 2, 16: 9 ( спецификация собственного формата видео HD ) и 1: 1 (квадратный формат). За исключением нескольких камер MFT, [5] [6] [7] большинство камер MFT записывают в исходном формате изображения с соотношением сторон 4: 3, а путем кадрирования изображения 4: 3 можно записывать в формате 16: 9, Форматы 3: 2 и 1: 1.

Кроме того, все современные камеры Micro Four Thirds, за исключением Olympus Air A01, имеют сенсорную технологию удаления пыли. [ необходима цитата ]

Крепление объектива [ править ]

Байонет объектива Panasonic Lumix G 14mm F2.5 ASPH

Конструкция системы MFT предусматривает байонетное крепление объектива с фланцевым фокусным расстоянием 19,25 мм. Избегая использования внутренних зеркал, стандарт MFT позволяет сделать корпус камеры намного тоньше.

Видоискатели для беззеркальных фотоаппаратов [ править ]

Просмотр осуществляется на всех моделях с помощью электронных дисплеев Live View с ЖК- экранами. Кроме того, некоторые модели оснащены встроенным электронным видоискателем (EVF), в то время как другие могут предлагать дополнительные съемные электронные видоискатели. Независимый оптический видоискатель, который обычно соответствует конкретному объективу с фиксированным фокусным расстоянием без зума , иногда является опцией. [ необходима цитата ]

Обратная совместимость [ править ]

Диаметр горловины составляет около 38 мм, что на 6 мм меньше, чем у системы Four Thirds. В электрическом плане MFT использует 11-контактный разъем между объективом и камерой, добавляя к девяти контактам в спецификации системы Four Thirds. Olympus заявляет о полной обратной совместимости со многими из своих существующих объективов стандарта Four Thirds на корпусах MFT, используя специальный адаптер с механическими и электрическими интерфейсами. [8]

Адаптеры к другим креплениям объектива [ править ]

Мелкое, но широкое крепление объектива MFT также позволяет использовать существующие объективы, включая объективы системы Leica M , Leica R и Olympus OM , через адаптеры Panasonic и Olympus. Адаптеры для вторичного рынка включают , среди прочего, Leica Screw Mount , Contax G , C mount , Arri PL , Praktica , Canon, Nikon и Pentax. [9]Фактически, почти любой сменный объектив фотоаппарата, кино- или видеокамеры с фокусным расстоянием фланца больше или чуть меньше 20 мм часто можно использовать с корпусами MFT через адаптер. В то время как MFT-камеры могут использовать многие из этих «устаревших» объективов только с ручной фокусировкой и ручным режимом управления диафрагмой, доступны сотни объективов, даже те, которые предназначены для камер, которые больше не производятся.

Хотя производители объективов редко публикуют спецификации крепления объектива, байонет MFT был реконструирован энтузиастами с доступными файлами CAD. [10]

Дизайн автофокуса [ править ]

Камеры MFT обычно используют автофокусировку с определением контраста (CDAF), обычную систему автофокусировки для беззеркальных компактных камер или « наведи и снимай» . Для сравнения, в зеркальных фотокамерах используется автофокусировка с определением фазы (PDAF). Использование отдельных датчиков PDAF было одобрено в системах DSLR из-за зеркального бокса и конструкции пентапризмы, а также лучшей производительности для быстро движущихся объектов.

Стандарт проектирования системы (не Micro) Four Thirds определяет фокусное расстояние фланца 40 мм, что позволяет использовать рефлекторную конструкцию с одной линзой, зеркальной коробкой и пентапризмой. В цифровых зеркальных камерах Four Thirds, разработанных Olympus и Panasonic, изначально использовались исключительно системы фокусировки PDAF. Затем компания Olympus представила первую цифровую зеркальную камеру с возможностью просмотра в реальном времени, которая включает в себя как традиционный фазовый фокус DSLR, так и дополнительный фокус обнаружения контраста. В результате, новые линзы системы Four Thirds были разработаны как для PDAF, так и для контрастной фокусировки. Некоторые из объективов Four Thirds фокусируются на Micro Four Thirds, когда на камерах Micro Four Thirds используется электрически совместимый адаптер, и они фокусируются на камерах Micro Four Thirds намного быстрее, чем объективы Four Thirds предыдущего поколения.

Некоторые камеры MFT, такие как серии OM-D E-M1 и E-M5 Mark III, включают в себя оборудование для определения фазы на датчике для поддержки устаревших объективов. Эти корпуса камер лучше работают с устаревшими объективами (например, фокусировка у объективов 150 мм f / 2 и 300 мм f / 2,8 такая же быстрая и точная, как и у обычных объективов Four Thirds).

Фокусное расстояние фланца и кроп-фактор [ править ]

Значительно более короткое фокусное расстояние фланца, обеспечиваемое удалением зеркала, позволяет значительно уменьшить размеры обычных и широкоугольных объективов, поскольку им не нужно использовать сильно ретрофокальные конструкции.

Формат сенсора Four Thirds, используемый в камерах MFT, эквивалентен кроп-фактору 2,0 по сравнению с 35-мм пленочной (полнокадровой) камерой. Это означает, что поле зрения объектива MFT такое же, как у полнокадрового объектива с удвоенным фокусным расстоянием. Например, 50-миллиметровый объектив на корпусе MFT будет иметь поле зрения, эквивалентное 100-миллиметровому объективу на полнокадровой камере. По этой причине объективы MFT могут быть меньше и легче, поскольку для достижения эквивалентного поля зрения 35-мм пленочной камеры фокусное расстояние MFT намного меньше. См. Таблицу линз ниже, чтобы лучше понять различия. Для сравнения, типичные датчики DSLR, такие как датчики Canon APS-C, имеют кроп-фактор 1,6.

Эквиваленты [ править ]

В этом разделе дается краткое введение в тему «эквивалентности» в фотографии. Эквивалентные изображения создаются путем фотографирования с одинаковым углом обзора , с одинаковой глубиной резкости и одинаковым угловым разрешением из-за дифракционного ограничения (что требует разных диафрагм на разных объективах с фокусным расстоянием), одного и того же размытия при движении(требуется одинаковая скорость затвора), поэтому установка ISO должна отличаться, чтобы компенсировать разницу диафрагмы. Это используется только для того, чтобы мы могли сравнить эффективность датчиков при одинаковом количестве света, падающего на них. При обычной фотографии с любой камерой эквивалентность не обязательно является проблемой: есть несколько объективов с более высокой скоростью, чем f / 2,4 для Micro Four Thirds (см. Таблицы в разделе Объективы с фиксированным фокусным расстоянием ниже), и, безусловно, есть много объективов с светосилой, превышающей f / 2,4. /4,8 для полнокадрового просмотра, и никто не колеблется использовать их, даже если они могут иметь меньшую глубину резкости, чем Nikon 1 при f / 1,7, на самом деле это можно рассматривать как преимущество, но следует учитывать, что дальнейшая аспект разрешения изображения ограничен оптической аберрацией, который можно компенсировать тем лучше, чем меньше фокусное расстояние объектива. [11] В объективах, разработанных для беззеркальных камер, таких как Nikon 1 или Micro Four Thirds, часто используются телецентрические линзы пространства изображения [12], которые уменьшают затенение и, следовательно, потерю света и размытость на микролинзах датчика изображения. [13] Кроме того, в условиях низкой освещенности при использовании низких значений диафрагмы слишком малая глубина резкости может привести к менее удовлетворительным результатам изображения, особенно при видеосъемке, когда объект, снимаемый камерой, или сама камера движется. Для тех, кто заинтересован в создании эквивалентных изображений, читайте дальше.

Приведены эквивалентные фокусные расстояния при одинаковом угле обзора. [14]

Глубина резкости одинакова, если одинаковы угол обзора и абсолютная ширина диафрагмы. Также идентичны относительные диаметры дисков Эйри, ограничивающие дифракцию. Следовательно, эквивалентные f-числа меняются. [15]

В этом случае, то есть при том же световом потоке внутри линзы, освещенность квадратично уменьшается, а сила света квадратично увеличивается с размером изображения. Следовательно, все системы обнаруживают одинаковые яркости и одинаковые значения экспозиции в плоскости изображения , и, как следствие этого, эквивалентные индексы экспозиции (соответственно эквивалентные скорости ISO) различаются для получения одинаковых выдержек (т. Е. Времени экспозиции). с такими же уровнями размытия при движении и стабилизации изображения . [16] Кроме того, для данногоВедущее число устройства для фотовспышки все системы имеют одинаковую экспозицию на одинаковом расстоянии от вспышки до объекта.

В следующей таблице в качестве примера показаны несколько идентичных параметров изображения для некоторых популярных классов датчиков изображения по сравнению с Micro Four Thirds: [17] Чем меньше фокусное расстояние, тем меньше также смещение в пространстве изображения между последней главной плоскостью объектива и датчик изображения, чтобы сфокусировать определенный объект. Следовательно, энергия, необходимая для фокусировки, а также соответствующая задержка для смещения системы фокусирующих линз тем меньше, чем меньше фокусное расстояние.

Преимущества Micro Four Thirds перед зеркальными камерами [ править ]

Самая маленькая беззеркальная камера со сменным объективом, Panasonic GM1 бок о бок с батареей AA .

Micro Four Thirds имеет несколько преимуществ перед камерами и объективами большего формата:

  • Камеры и объективы, как правило, меньше и легче, что делает их более незаметными и удобными для переноски.
  • Более короткое фокусное расстояние фланца означает, что большинство объективов с ручным управлением можно адаптировать для использования, хотя объективы с байонетом C имеют немного меньшее фокусное расстояние фланца и их сложнее адаптировать.
  • Более короткое фокусное расстояние фланца позволяет использовать меньшие, более легкие и менее дорогие объективы, особенно с широкоугольными объективами.
  • Автофокусировка с определением контраста не подвержена систематическим ошибкам передней или задней фокусировки, которые могут возникать при автофокусировке с определением фазы на зеркальных фотокамерах, что устраняет необходимость индивидуальной калибровки фокусировки для каждого объектива для каждой камеры.
  • Отсутствие зеркала устраняет необходимость в дополнительной прецизионной сборке, наряду с его шумом «от удара зеркала» и возникающими в результате вибрацией / движением камеры.
  • Меньший сенсор выделяет меньше тепла и его легче охладить, что снижает шум изображения при видеосъемке.
  • Из-за уменьшенного расстояния между сенсором и фланцем сенсор легче чистить, чем с помощью зеркальной фотокамеры, к которой также прикреплены тонкие зеркальные механизмы.
  • Меньший сенсор (2-кратный кроп-фактор ) позволяет увеличить дальность действия телефото с меньшими и легкими объективами.
  • Меньший размер сенсора обеспечивает большую глубину резкости при том же поле зрения и эквивалентном диафрагменном числе . Это может быть желательно в некоторых ситуациях, например, при пейзажной и макросъемке, а также при видеосъемке в условиях низкой освещенности.
  • Некоторые модели оснащены электронными видоискателями, которые имеют определенные преимущества перед обычными оптическими видоискателями (см. Ниже).

Преимущества электронного видоискателя [ править ]

Электронный видоискатель OLED с диагональю 2,36 млн точек в Panasonic Lumix DMC-G80

Хотя многие зеркалки также имеют функцию "live view", они часто работают относительно плохо по сравнению с электронным видоискателем Micro Four Thirds (EVF), который имеет следующие преимущества:

  • Предварительный просмотр экспозиции, баланса белого и тона в реальном времени.
  • Может показать сцену при слабом освещении ярче, чем она есть на самом деле.
  • Видоискатель может обеспечить предварительный просмотр с увеличением, что позволяет более точную ручную фокусировку.
  • Видоискатель можно использовать при съемке видео. На цифровой зеркальной фотокамере зеркало необходимо перевернуть, чтобы снимать видео, что не позволяет использовать оптический видоискатель.
  • В видоискателе отображается то, как датчик видит потенциальное изображение, а не оптическое изображение, которое может отличаться.
  • Вид может казаться больше, чем в некоторых оптических видоискателях, особенно на недорогих зеркалках, у которых видоискатели часто имеют вид туннеля.
  • Не полагаться на движущееся зеркало и ставни, которые в противном случае увеличивают шум, вес, сложность конструкции и стоимость.
  • Отсутствие штрафа по весу или размеру за лучшее качество материалов и дизайна. Качество оптического видоискателя сильно различается для всех зеркальных фотокамер. [18]

Olympus и Panasonic подошли к реализации электронных видоискателей двумя способами: встроенным электронным видоискателем и дополнительным электронным видоискателем с возможностью горячей замены.

До появления OM-D E-M5 в феврале 2012 года ни одна из разработок Olympus не включала встроенный электронный видоискатель. У Olympus есть четыре доступных дополнительных видоискателя с возможностью горячей замены. Olympus VF-1 - это оптический видоискатель с углом обзора 65 градусов, что эквивалентно полю зрения 17-миллиметрового блинного объектива, и был разработан в первую очередь для EP-1. С тех пор Olympus представила электронный видоискатель VF-2 с высоким разрешением [19] и более новый, менее дорогой VF-3 с немного более низким разрешением [20] для использования во всех своих камерах MFT после Olympus EP-1.. Эти электронные видоискатели не только вставляются в дополнительный горячий башмак, но и подключаются к выделенному проприетарному порту для питания и связи только с камерами Olympus. И VF-2, и VF-3 могут также использоваться на высококачественных компактных камерах Olympus для наведения и съемки, таких как Olympus XZ-1 . Компания Olympus анонсировала VF-4 в мае 2013 года вместе с флагманом PEN четвертого поколения, E-P5.

По состоянию на середину 2011 года в камеры Panasonic серий G и GH встроены электронные видоискатели, а две из трех моделей GF могут использовать дополнительный электронный видоискатель LVF1 [21] . LVF1 также должен подключаться к проприетарному порту, встроенному в камеру, для питания и связи. Этот проприетарный порт и аксессуар отсутствуют в конструкции Panasonic Lumix DMC-GF3 . Подобно Olympus, LVF1 можно использовать на высококачественных компактных фотоаппаратах Panasonic , таких как Panasonic Lumix DMC-LX5 .

Недостатки Micro Four Thirds по сравнению с зеркалками [ править ]

Беззеркальный Panasonic Lumix DMC-G85 / G80 в стиле DSLR
Panasonic Lumix в стиле дальномера DMC-GX80 / DMC-GX85 / GX7 Mark II (2016)
  • Датчик Four Thirds (2,0-кратный кроп-фактор) на 32% меньше по площади, чем Canon APS-C (1,6-кратный кроп-фактор), на 39% меньше, чем Nikon / Sony APS-C (1,5-кратный кроп-фактор), и на 75% меньше ( т. е. четверть площади), чем полнокадровый датчик (1,0 × кроп-фактор, эквивалент 35 мм). Это может означать более низкое качество изображения, когда все другие переменные одинаковы, включая более плохие цветовые переходы и больше шума при одинаковых настройках ISO, особенно при слабом освещении, по сравнению с более крупными датчиками. [22]
  • Системы автофокусировки с определением контраста, такие как те, что используются в камерах Micro Four Thirds, изначально были медленнее, чем системы определения фазы, используемые в зеркальных фотокамерах. Обратите внимание, что этот недостаток в основном устранен, по крайней мере, для статических объектов; Olympus OM-D E-M5 (2012) выгодно отличается от зеркалок в одном AF. [23] Обнаружение контраста также имеет тенденцию плохо работать при отслеживании движущихся объектов, хотя камеры с автофокусировкой с определением фазы на датчике, представленной в Olympus OM-D E-M1 в 2013 году, могут работать сравнимо с зеркальными фотокамерами в режиме непрерывной автофокусировки. Olympus OM-D E-M1X даже использует технологию обученной по искусственному интеллекту для того , чтобы предсказать , область интереса и его поведения. [24]
  • Из-за отсутствия зеркально-призменного механизма нет возможности использовать сквозной оптический видоискатель. Вместо этого следует использовать электронный видоискатель со сквозным отверстием, присоединяемый оптический видоискатель без объектива (аналогичный дальномеру или TLR ) или ЖК-экран, входящий в универсальную поставку.
  • Теоретически при смене объектива датчик может подвергаться большему воздействию пыли в «беззеркальной» камере по сравнению с зеркальными фотокамерами, у которых есть зеркало и закрытый затвор, защищающий датчик. В беззеркальных камерах есть системы удаления пыли, которые пытаются свести к минимуму эту проблему, и на практике у них меньше проблем с пылью, чем у DSLR. [25] Многие пользователи из четвертой трети сообщают, что никогда не находили пыли на датчике. [26]
  • Более высокий кроп-фактор (множитель 2 × по сравнению с 1,5 × или 1,6 × на APS-C) означает большую глубину резкости для того же эквивалентного поля зрения и f / ступени по сравнению с APS-C и особенно полнокадровыми камерами. Это может быть недостатком, когда фотограф хочет размыть фон, например, при съемке портретов. [27]
  • Некоторые камеры и объективы Micro Four Thirds очень маленькие, что может привести к относительно плохой эргономике для пользователей с большими руками. Это особенно касается управления, глубины правой ручки, а также размера и расположения кнопок и циферблатов.
  • Объективы Micro Four Thirds можно использовать с 35-мм эквивалентными * (полнокадровыми) камерами и камерами APS-C, но они будут подвержены виньетированию объектива .
  • Старые камеры могут быть подвержены «сотрясению» при более длинной выдержке. В цифровой зеркальной фотокамере затвор открывается и закрывается, в то время как камера Micro Four Thirds должна закрывать затвор, открывать-закрывать его, а затем открывать снова всякий раз, когда делается фотография. [ необходима цитата ]

Преимущества Micro Four Thirds перед компактными цифровыми камерами [ править ]

  • Значительно увеличенный размер сенсора (площадь в 5–9 раз больше) дает гораздо лучшее качество изображения, например, при слабом освещении и больший динамический диапазон, с меньшим шумом .
  • Сменные линзы предоставляют больше вариантов оптики, включая нишевые, устаревшие и будущие линзы.
  • Возможна меньшая глубина резкости (например, для портретов, для боке ...).
  • Более четкие изображения при более длинной выдержке благодаря функции IBIS (стабилизация изображения в теле), которая широко применяется в камерах Panasonic и Olympus Micro Four Thirds.

Недостатки Micro Four Thirds по сравнению с компактными цифровыми камерами [ править ]

  • Увеличенный физический размер и вес (камера и линзы стали больше из-за увеличенного размера сенсора);
  • Объективы с экстремальным увеличением, доступные на компактных моделях (например, модели от 30 × до 120 ×), дороже или просто недоступны для камер с большими сенсорами из-за их физического размера, стоимости и соображений практичности;
  • Точно так же более крупные сенсоры и малая глубина резкости затрудняют совместную макросъемку и близкую фокусировку, часто требуя отдельных специализированных линз.
  • Более высокая стоимость.

Популярность адаптированных / устаревших объективов [ править ]

Olympus PEN E-PL2 с устаревшим объективом OM Zuiko 50mm f / 1.8
Panasonic Lumix GF1 с адаптером для байонета K и ручным объективом Cambron 28 мм

Из-за небольшого расстояния между фланцами системы Micro Four Thirds использование адаптированных линз практически всех форматов стало широко популярным. Поскольку объективы можно использовать в старых и заброшенных системах камер, адаптированные объективы обычно имеют хорошее соотношение цены и качества. Адаптеры от низкого до высокого качества легко доступны для покупки в Интернете. Canon FD, Nikon F (для объективов G требуются специальные адаптеры), MD / MC, Leica M, M42 с винтовым креплением и объективы Cine Cine, и это лишь некоторые из них, которые легко адаптируются к системе Micro Four Thirds с помощью адаптеров без стекла. вызванная потеря света или резкости.

Адаптированные линзы сохраняют исходное фокусное расстояние, но поле зрения уменьшается наполовину - т.е. адаптированный 50-миллиметровый объектив по-прежнему остается 50-миллиметровым объективом с точки зрения фокусного расстояния, но имеет более узкое поле обзора, эквивалентное 100-миллиметровому объективу благодаря системе Micro Four Thirds System 2x. фактор урожая. Таким образом, наиболее адаптированное стекло из эпохи 35-мм пленки и текущие линейки цифровых зеркальных фотокамер обеспечивают эффективные поля зрения, варьирующиеся от обычного до экстремального телефото. Широкие углы обычно не подходят для адаптированного использования как с точки зрения качества изображения, так и с точки зрения стоимости.

Использование более старых адаптированных объективов на Micro Four Thirds иногда приводит к небольшой потере качества изображения. Это результат того, что к центру 35-мм объективов десятилетней давности предъявляются требования к высокому разрешению. Таким образом, 100% кадрирование линз обычно не дает такого же уровня резкости на уровне пикселей, как в исходных форматах. Еще одним незначительным недостатком использования адаптированных линз может быть размер. Используя 35-миллиметровый пленочный объектив, можно использовать объектив, который создает круг изображения, который намного больше, чем требуется для датчиков Micro Four Thirds.

Однако основным недостатком использования адаптированных объективов является то, что фокусировка выполняется вручную даже при использовании объективов с исходной автофокусировкой. Тем не менее, сохраняется полная функциональность замера, как и некоторые автоматические режимы съемки (приоритет диафрагмы). Еще одним недостатком некоторых объективов LM и LTM является то, что объективы со значительными задними выступами просто не помещаются внутри корпуса камеры и рискуют повредить объектив или корпус. [ необходима цитата ] Примером могут служить линзы типа Biogon .

В целом, возможность использовать адаптированные линзы дает Micro Four Thirds большое преимущество в универсальности, и эта практика приобрела несколько культовый характер. Образцы изображений можно легко найти в Интернете, в частности на форуме по адаптированным объективам MU-43.

Системные камеры Micro Four Thirds [ править ]

Некоторые компоненты цифровой камеры Micro Four Thirds (сверху слева направо): светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием для портретов, телеобъектив с переменным фокусным расстоянием , суперзум , широкоугольный объектив , стандартный объектив с переменным фокусным расстоянием , корпус камеры с поворотным электронным видоискателем , камера корпус с фиксированным электронным видоискателем, системный фонарик , съемный фонарик, набор из трех удлинительных трубок , адаптер для механического крепления объектива для Leica R , поляризационный фильтр , линза с отверстием под штифт , макро-зум-объектив

По состоянию на июнь 2012 года , Olympus , Panasonic , Cosina Voigtländer , Carl Zeiss AG , Jos. Schneider Optische Werke GmbH , Komamura Corporation, Sigma Corporation , Tamron , [28] Astrodesign, [28] Yasuhara, [29] и Blackmagic Design [30] иметь приверженность системе Micro Four Thirds.

Первой системной камерой Micro Four Thirds была Panasonic Lumix DMC-G1 , которая была запущена в Японии в октябре 2008 года. [31] В апреле 2009 года Panasonic Lumix DMC-GH1 с добавленной записью HD-видео . [32] Первая модель Olympus , Olympus PEN E-P1 , была отправлена ​​в июле 2009 года.

В августе 2013 года SVS Vistek GmbH в Зеефельде, Германия представила первую высокоскоростную промышленную камеру с креплением на объективе MFT, использующую 4/3-дюймовые сенсоры от Truesense Imaging, Inc (формально сенсоры Kodak), теперь являющейся частью ON Semiconductor . Их камеры Evo "Tracer" диапазон от 1 мегапикселя при 147 кадрах в секунду (fps) до 8 мегапикселей при 22 кадрах в секунду.

В 2014 году компания JK Imaging Ltd., владеющая брендом Kodak, выпустила свою первую камеру Micro Four Thirds - Kodak Pixpro S-1 ; [33] Некоторые производители объективов и нишевых камер выпускают продукцию, соответствующую стандарту. В 2015 году DJI предоставила свой дрон с дополнительными камерами MFT. Обе камеры могут снимать 16-мегапиксельные фото и видео до 4K / 30 кадров в секунду с возможностью установки 4 сменных объективов в диапазоне от 12 до 17 мм. [34] В 2016 году Xiaoyi представила YI M1 , 20-мегапиксельную MFT-камеру с возможностью видео 4K. [35]

Blackmagic design предлагает ряд камер, предназначенных для кинематографии.

Линзы Micro Four Thirds [ править ]

Ноктикрон 42,5 мм f / 1,2
Макрообъектив Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f / 2.8
Panasonic Leica DG Summilux 25 мм f1.4

Поскольку фланцевое фокусное расстояние камер Micro Four Thirds короче, чем у зеркалок, большинство объективов меньше и дешевле. [ необходима цитата ]

Особый интерес для иллюстрации этого факта представляют сверхширокоугольный объектив Panasonic 7–14 мм (эквивалент 14–28 мм в формате пленки 35 мм) и сверхширокоугольный объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 9–18 мм ( эквивалентно зум-объективу 18–36 мм в формате пленки 35 мм). Эта функция также позволила разработчикам объективов разработать самый светосильный в мире объектив «рыбий глаз» с автофокусом - Olympus ED 8 mm f / 1.8 .

Что касается телефото, то Panasonic 100–300 мм или Leica DG 100–400 мм, а также зум Olympus 75–300 мм демонстрируют, насколько маленькими и легкими могут быть экстремальные телефото. Фокусное расстояние 400 мм в Micro Four Thirds имеет тот же угол обзора, что и фокусное расстояние 800 мм в полнокадровых камерах.

По сравнению с объективом полнокадровой камеры, обеспечивающим аналогичный угол обзора, а не весом в несколько килограммов (несколько фунтов) и обычно имеющим длину более 60 см (2 фута) от края до края, оптически стабилизированный Panasonic Lumix G Vario 100 Объектив –300 мм весит всего 520 грамм (18,3 унции), имеет длину всего 126 мм (5,0 дюйма) и использует относительно небольшой размер фильтра 67 мм. [76] Для сравнения: телеобъектив Nikon 600 мм f5.6 весит 3600 г (7,9 фунта), имеет длину 516,5 мм (20,3 дюйма) и использует специальный фильтр 122 мм. [77]

Подходы к стабилизации изображения [ править ]

Olympus и Panasonic выпустили камеры со стабилизацией на основе сенсоров и линзы со стабилизацией. Однако стабилизация объектива будет работать только вместе со стабилизацией корпуса для камер той же марки. До 2013 года компании Olympus и Panasonic по- разному подходили к стабилизации изображения (IS). Компания Olympus использовала только стабилизацию изображения со сдвигом сенсора , которую она называет IBIS ( I n- B ody I mage S tabilization), функция, включенная во все ее камеры. До 2013 года Panasonic использовала только стабилизацию на основе объектива , называемую Mega OIS или Power OIS. Они стабилизируют изображение, сдвигая небольшой оптический блок внутри объектива.

Телеобъектив с переменным фокусным расстоянием Leica DG 100-400 мм

В 2013 году Panasonic начала включать сенсорную стабилизацию в свои камеры, начиная с Lumix DMC-GX7. Компания Panasonic назвала комбинацию стабилизации объектива и корпуса «Dual IS», и эта функция получила награду Европейской ассоциации изображения и звука (EISA) в категории «Инновации в фотографии» 2016–2017. [78] В 2016 году компания Olympus добавила стабилизацию на основе объектива к телеобъективу с постоянным фокусным расстоянием M. Zuiko 300mm f / 4.0 Pro и объективу M. Zuiko 12-100mm f / 4.0 IS Pro.

Panasonic утверждает, что OIS более точна, потому что система стабилизации может быть разработана для конкретных оптических характеристик каждого объектива. Недостатком этого подхода является то, что двигатель OIS и механизм сдвига должны быть встроены в каждый объектив, что делает линзы более дорогими, чем сопоставимые объективы без OIS. Из всех объективов Panasonic только несколько объективов с коротким фокусным расстоянием и, следовательно, с широкими углами обзора и низкой восприимчивостью к дрожанию изображения не имеют стабилизации изображения, в том числе 8-миллиметровый «рыбий глаз», широкоугольный зум 7–14 мм, 14-миллиметровый основной, 15-миллиметровый объектив. штрихи, штрихи 20 мм и штрихи 25 мм.

Преимущество встроенной стабилизации изображения в том, что даже нестабилизированные линзы могут использовать внутреннюю стабилизацию.

Компактность объектива и адаптируемость крепления

Поскольку у большинства объективов Micro Four Thirds нет ни механического кольца фокусировки, ни кольца диафрагмы, адаптация этих объективов к другим креплениям камеры невозможна или нарушена. Множество компаний производят адаптеры для использования линз практически с любым устаревшим креплением объектива [9] (такие линзы, конечно, не поддерживают автоматические функции). Для объективов Four Third, которые могут быть установлены на корпусах MFT, см. Линзы системы Four Thirds . Информацию об объективах Four Third, поддерживающих автофокусировку, можно найти на веб-сайте Olympus. [79] Информацию о тех, которые поддерживают быструю автофокусировку ( Imager AF ), см. На веб-сайте Olympus. [80]

Трансфокаторы [ править ]

Широкоугольные объективы [ править ]

Стандартные зум-объективы [ править ]

Телеобъективы с зумом [ править ]

Линзы Superzoom [ править ]

Линзы с фиксированным фокусным расстоянием [ править ]

9 января 2012 года Sigma анонсировала свои первые два объектива для Micro Four Thirds: «объективы 30 мм f / 2,8 EX DN и 19 мм f / 2,8 EX DN в креплениях Micro Four Thirds». [88] В пресс-релизе, опубликованном 26 января 2012 г., Olympus и Panasonic совместно объявили о том, что «ASTRODESIGN, Inc., Kenko Tokina Co., Ltd. и Tamron Co., Ltd. присоединяются к стандарту системы Micro Four Thirds. Группа". [89] 26 января 2012 г. Tokina и Tamron заявили, что они также будут разрабатывать линзы для системы Micro 4/3. [89] На сегодняшний день оба выпустили по одной линзе для системы каждый.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием с автофокусом [ править ]

В этот список не входят объективы «рыбий глаз» и макрообъективы (см. Ниже).

Примечания к таблице

  1. ^ Без воротника штатива. С воротником для штатива: 1475гр.

Макрообъективы [ править ]

Объектив "рыбий глаз" Laowa 4 mm f / 2,8 от производителя Venus Optics с углом зрения 220 °.

Fisheyes [ править ]

Объективы с постоянным фокусным расстоянием без автофокуса [ править ]

Другие линзы [ править ]

3D линзы

  • Объектив Panasonic Lumix G 12,5 мм 3D f / 12 ( 35 мм EFL и диафрагма = 65 мм f / 24) при использовании формата 16: 9 на Panasonic Lumix DMC-GH2. Этот объектив совместим только с новыми корпусами Panasonic и Olympus OMD E-M5. Не совместим с Panasonic Lumix DMC G-1, GF-1 и GH-1. Не совместим с цифровыми фотоаппаратами Olympus PEN.

Дигископинговые линзы

  • Зрительная труба SLR Magic 12-36x50 ED для микро 4/3 f / 8-25 (объявлено в сентябре 2011 г.) ( 35 мм EFL и диафрагма = 840–2520 мм f / 16-50) [112]

Пинхол

  • SLR Magic x Toy Lens Pinhole f / 128 «крышка объектива» (объявлено в марте 2012 г.) ( 35 мм EFL и диафрагма = 12 мм f / 256) [113]
  • Wanderlust Pinwide f / 96 - крышка для объектива f / 128 [114]

3D [ править ]

27 июля 2010 года Panasonic объявила о разработке трехмерного оптического решения для системы Micro Four Thirds. Специально разработанный объектив позволяет ему захватывать стереоизображения, совместимые с 3D-телевизорами VIERA и проигрывателями дисков Blu-ray 3D. [115]

См. Также [ править ]

  • Формат датчика изображения
  • Объективы для зеркальных и цифровых зеркальных фотоаппаратов
  • Список креплений объектива

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Olympus и Panasonic анонсируют Micro Four Thirds» . Обзор цифровой фотографии . 2008-08-05 . Проверено 5 августа 2008 .
  2. ^ «Panasonic представляет AG-AF100» (пресс-релиз). Panasonic. Архивировано из оригинала на 2012-04-27 . Проверено 19 мая 2012 .
  3. ^ «Больше никаких компромиссов: Стандарт четырех третей» . Олимп Европа. Архивировано из оригинала на 2011-07-14 . Проверено 9 ноября 2007 .
  4. ^ Knaur (1 октября 2002). «Интервью» . Цифровой глаз . Архивировано из оригинала на 5 декабря 2002 года.
  5. ^ "Обзор Panasonic Lumix DMC-GH1" . Обзор цифровой фотографии . Проверено 19 мая 2012 .
  6. ^ "Обзор Panasonic DMC-GH2" . Обзор цифровой фотографии . Проверено 19 мая 2012 .
  7. ^ «JK Imaging, Blackmagic Design и другие присоединяются к Micro Four Thirds» . Обзор цифровой фотографии. 2013-01-21 . Проверено 24 июня 2015 .
  8. ^ «Адаптер M» , продукты MFT , консорциум Four Thirds.
  9. ^ a b «Адаптеры для камер Micro Four Thirds» . Новофлекс. Архивировано из оригинала на 2012-06-19 . Проверено 19 мая 2012 .
  10. ^ «Технический чертеж и САПР для крепления Micro Four Thirds» . Проверено 19 июня 2018 .
  11. ^ Сменные линзы - Компенсация хроматической аберрации - Основные технологии конструкции линз, повышающие разрешающую способность Архивировано 21 октября 2016 г.на Wayback Machine , nikon.com, август 2014 г., получено 13 сентября 2016 г.
  12. ^ Эштон Актон: Ошибки рефракции - достижения в исследованиях и лечении , стр. 40, научные издания, 2013 г., ISBN 9781481692076 
  13. ^ Почему датчик Micro Four Thirds такой резкий, несмотря на его небольшой размер , four-thirds.org, данные получены 13 сентября 2016 г.
  14. ^ Äquivalente Brennweite , Wikibook Digitale bildgebende Verfahren , Kapitel Bildaufnahme , получено 17 января 2016 г.
  15. ^ Äquivalente Blendenzahl , Wikibook Digitale bildgebende Verfahren , Kapitel Bildaufnahme , получено 17 января 2016 г.
  16. ^ Äquivalente Lichtempfindlichkeit , Wikibook Digitale bildgebende Verfahren , Kapitel Bildaufnahme , получено 17 января 2016 г.
  17. ^ Что такое эквивалентность и почему меня это должно волновать? , dpreview.com, 7 июля 2014 г., данные получены по 17 января 2016 г.
  18. ^ «Оптические видоискатели (OVF) против электронных видоискателей (EVF)» . Откройте для себя цифровую фотографию . Проверено 19 февраля 2015 года .
  19. ^ "Olympus Press Pass: пресс-релиз" . Олимп Америка . Проверено 19 мая 2012 .
  20. ^ «Начинайте действовать! Olympus представляет долгожданную камеру PEN E-PL3 с наклонным ЖК-дисплеем и новым электронным видоискателем VF-3» . Департамент CCS Olympus America. 2011-07-27 . Проверено 19 мая 2012 .
  21. ^ "Пресс-центр" . Panasonic США. Архивировано из оригинала на 2012-03-18 . Проверено 19 мая 2012 .
  22. ^ Нортруп, Тони (2013). Руководство по покупке фотографий: как выбрать камеру, объектив, штатив, вспышку и многое другое . Уотерфорд, Коннектикут: Мейсон Пресс. п. 52. ISBN 978-0-98826342-0. Проверено 27 декабря 2014 .
  23. ^ "Olympus E-M5 Review" , Обзор цифровой фотографии.
  24. ^ Уильям Броули, Майк Томкинс, Дэйв Пардью, Джереми Грей и Zig Weidelich: Olympus E-M1X Обзор обработки изображений ресурсов, 24 января 2019. Проверено 21 августа 2019
  25. Мансуров, Насим. «Беззеркалка против зеркалки» . Фотография Жизнь . Проверено 19 февраля 2015 года .
  26. ^ Хикс, Лаура. «Переход на беззеркалку: смерть зеркалки» . Обзор цифровой камеры . Проверено 19 февраля 2015 года .
  27. M-Zuiko Digital ED 45mm f / 1.8 , Olympus.
  28. ^ a b Astrodesign , Olympus, 2012, архивировано из оригинала 26.06.2012
  29. ^ Yasuhara , архивируются с оригинала на 2012-05-29
  30. ^ «JK Imaging, Blackmagic Design и другие присоединяются к Micro Four Thirds» . Обзор цифровой фотографии. 2013-01-21 . Проверено 24 июня 2015 .
  31. ^ "Обзор Panasonic Lumix G1" . Обзор цифровой фотографии.
  32. ^ "Panasonic представляет DMC-GH1 с записью HD-видео" . Обзор цифровой фотографии. 2009-03-03 . Проверено 11 марта 2009 .
  33. ^ Вестлейк, Энди. «Обзор первых впечатлений от Kodak Pixpro S-1» . Обзор цифровой фотографии . Проверено 30 сентября 2014 года .
  34. ^ Эндрю Тарантола. «DJI представляет специальную камеру Micro Four Thirds для аэрофотосъемки» . Проверено 11 сентября 2015 года .
  35. ^ "小 蚁 微 单 相机 M1" . www.xiaoyi.com . Архивировано из оригинала на 2016-12-01 . Проверено 26 сентября 2016 .
  36. ^ "Пресс-центр" . США : Panasonic. Архивировано из оригинала на 2012-03-18 . Проверено 19 мая 2012 .
  37. ^ "DMC-GH1" . Цифровая камера Lumix (пресс-релиз). Panasonic Global. Архивировано из оригинала на 2012-04-09 . Проверено 19 мая 2012 .
  38. ^ «Цифровое перо Olympus E-P1 - подробный предварительный просмотр + образцы» . Обзор цифровой фотографии. 2009-06-16 . Проверено 19 мая 2012 .
  39. ^ "DMC-GF1" . Цифровая камера Lumix (пресс-релиз). Panasonic Global. 2009-09-02. Архивировано из оригинала на 2012-04-09 . Проверено 19 мая 2012 .
  40. ^ "Olympus выпускает камеру E-P2 Micro Four Thirds" . Обзор цифровой фотографии. 2009-11-05 . Проверено 19 мая 2012 .
  41. ^ "Olympus представляет доступную ручку" . Обзор цифровой фотографии. 2010-02-03 . Проверено 3 февраля 2010 .
  42. ^ "Выпущены DMC-G2 и DMC-G10" . Цифровая камера Lumix (пресс-релиз). Panasonic Global. 2010-03-07. Архивировано из оригинала на 2012-05-21 . Проверено 19 мая 2012 .
  43. ^ "Выпущены DMC-G2 и DMC-G10" . Цифровая камера Lumix (пресс-релиз). Panasonic Global. 2010-03-07. Архивировано из оригинала на 2012-05-21 . Проверено 19 мая 2012 .
  44. ^ "DMC-GH2" . Цифровая камера Lumix (пресс-релиз). Panasonic Global. Архивировано из оригинала на 2012-04-09 . Проверено 19 мая 2012 .
  45. ^ "DMC-GF2" . Цифровая камера Lumix (пресс-релиз). Panasonic Global. 2010-11-04. Архивировано из оригинала на 2012-08-17 . Проверено 19 мая 2012 .
  46. ^ "Pen Lite E-PL1s" . Олимп . Проверено 19 мая 2012 .
  47. ^ "Olympus E-PL2 объявлен и анонсирован" . Обзор цифровой фотографии . 2011-06-22 . Проверено 19 мая 2012 .
  48. ^ "DMC-G3" . Цифровая камера Lumix (пресс-релиз). Panasonic Global. Архивировано из оригинала на 2012-05-08 . Проверено 19 мая 2012 .
  49. ^ "DMC-GF3" . Цифровая камера Lumix (нажмите, пожалуйста). Panasonic Global. Архивировано из оригинала на 2012-05-08 . Проверено 19 мая 2012 .
  50. ^ " " Olympus Pen E-P3 "Системная камера нового поколения" (пресс-релиз). Олимп. 2011-06-30 . Проверено 19 мая 2012 .
  51. ^ "Системная камера нового поколения" Olympus Pen Lite E-PL3 " " (пресс-релиз). Олимп. 2011-06-30 . Проверено 19 мая 2012 .
  52. ^ "Системная камера нового поколения" Olympus Pen mini E-PM1 " " (пресс-релиз). Олимп. 2011-06-30 . Проверено 19 мая 2012 .
  53. ^ "DMC-GX1" . Цифровая камера Lumix . Panasonic Global. Архивировано из оригинала на 2013-01-06 . Проверено 19 мая 2012 .
  54. ^ "Olympus анонсирует водонепроницаемую камеру OM-D E-M5 Micro Four Thirds" . Обзор цифровой фотографии . Проверено 19 мая 2012 .
  55. ^ «OLympus OM-D, системная камера нового поколения, соответствующая стандарту Micro Four Thirds System» ( пресс- релиз). Олимп. 2012-02-08 . Проверено 19 мая 2012 .
  56. ^ "DMC-GF5" . Цифровая камера Lumix (пресс-релиз). Panasonic Global. 2012-04-05 . Проверено 19 мая 2012 .
  57. ^ "DMC-G5" . Цифровая камера Lumix . Panasonic Global. Архивировано из оригинала на 2013-05-04 . Проверено 24 апреля 2013 .
  58. ^ "DMC-G5" . Цифровая камера Lumix (нажмите, пожалуйста). Panasonic Global. 2012-04-05 . Проверено 30 августа 2012 .
  59. ^ "Olympus Pen и изобразительное искусство серийной селфи-съемки" . Великобритания : Олимп. 2014-08-28 . Проверено 23 января 2015 .
  60. ^ «Panasonic Lumix GF7: компактная, легкая и стильная камера со сменным объективом дает вам творческую свободу, не стесняя ваш стиль» (пресс-релиз). Panasonic. 2015-01-20. Архивировано из оригинала на 2015-01-22 . Проверено 26 января 2015 .
  61. OM-D E-M5 II , Olympus, 2015, архивировано из оригинала 08.02.2015..
  62. ^ Воздуха , Olympus, 2015, архивируются с оригинала на 2015-02-09.
  63. ^ "DMC-G7" , компактные системные камеры Lumix G , Великобритания : Panasonic.
  64. ^ "DMC-GX8" , компактные системные камеры Lumix G , Великобритания : Panasonic.
  65. ^ E1 Камера. Камера 4K UHD со сменным объективом на Kickstarter
  66. OM-D E-M1 Mark II , Olympus.
  67. ^ PEN E-PL8 , Olympus.
  68. ^ "DC-GX9" , компактные системные камеры Lumix G , Великобритания : Panasonic.
  69. ^ "Практический обзор Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K" . digitalcameraworld . Проверено 4 октября 2018 .
  70. ^ PanasonicLumixVideo (05.04.2019), [НОВИНКА] Представляем LUMIX G90 / G91 , получено 10.05.2019
  71. ^ EM1X_Video (07.05.2019), [NEW] Обзор Olympus OM-D E-M1X , получено 07.05.2019
  72. ^ https://www.dpreview.com/reviews/olympus-om-de-m5-iii-initial-review
  73. ^ «Olympus OM-D E-M1 Mark III обеспечивает улучшенную стабилизацию, плюс Live ND и высокое разрешение с рук» . DPReview . Проверено 20 августа 2020 .
  74. ^ «Panasonic анонсирует компактную беззеркальную камеру Lumix G100, ориентированную на видеоблог» . Ресурс изображения . Проверено 21 августа 2020 .
  75. ^ «Новый E-M10 IV от Olympus имеет удобный для селфи экран и датчик 20MP» . DPReview . Проверено 20 августа 2020 .
  76. ^ «Цифровые сменные линзы» . Цифровая камера Lumix . Panasonic . Проверено 19 мая 2012 .
  77. ^ "Автообъектив Nikkor-P 600 мм f5.6 с телеобъективом" . МО : Мир . Проверено 19 мая 2012 .
  78. ^ EISA Награды Фото архивации 2016-10-27 в Wayback Machine , eisa.eu, извлекаться 12 ноября 2016
  79. ^ http://www.olympusamerica.com/files/oima_cckb/FT-MFT_Lens_Adapter_Compatibility_EN.pdf
  80. ^ http://www.olympusamerica.com/files/oima_cckb/Imager_AF_Compatibility_Statement_EN.pdf
  81. ^ "Новый LUMIX G VARIO 12-60 мм / F3,5-5,6, АСФЕРИЧЕСКИЙ. / Объектив POWER OIS (H-FS12060)" . panasonic.com . Проверено 26 февраля +2016 .
  82. ^ "Olympus разрабатывает объектив 150-400 мм F4.5 Pro со встроенным телеконвертером 1,25X" . Обзор цифровой фотографии . 24 января 2019 . Проверено 28 января 2019 .
  83. ^ «Panasonic выпускает телеобъектив LUMIX G 100-400 мм с зумом, объектив LEICA DG VARIO-ELMAR» . panasonic.com . Проверено 26 февраля +2016 .
  84. ^ "Зум-объектив с большим увеличением и стабилизацией изображения M.Zuiko Digital ED 12-100mm f4.0 IS PRO: Новости: OLYMPUS" . www.olympus-global.com .
  85. ^ «Мощный сменный объектив с 16.6-кратным зумом для путешествий: M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3 (эквивалент 35 мм: 24-400 мм)» . www.olympus-global.com .
  86. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2015-02-09 . Проверено 9 февраля 2015 .CS1 maint: archived copy as title (link)
  87. ^ "Тесты и обзоры объектива Panasonic LUMIX G VARIO 14-140mm / f /3.5-5.6 ASPH. / POWER OIS" dxomark.com . Проверено 19 февраля 2015 года .
  88. ^ "Sigma анонсирует объективы 19 мм f / 2,8 и 30 мм f / 2,8 Digital Neo для беззеркальных систем: обзор цифровой фотографии" . Dpreview.com . Проверено 19 мая 2012 .
  89. ^ a b «Tamron и Tokina присоединяются к Micro Four Thirds: Digital Photography Review» . Dpreview.com . Проверено 19 мая 2012 .
  90. ^ Olympus America Inc. - Департамент CCS. «M. ED 12mm f2.0» . Olympusamerica.com. Архивировано из оригинала на 2012-05-21 . Проверено 19 мая 2012 .
  91. ^ a b «Объективы Olympus 45 мм и 17 мм F1.2 Pro подчеркивают качество боке» . dpreview.com .
  92. ^ Olympus America Inc. - Департамент CCS. "M. ED 45mm f /1.8" . Olympusamerica.com . Проверено 19 мая 2012 .
  93. ^ Olympus Global. «Высокопроизводительный супертелеобъектив M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm f /4.0 IS PRO» . www.olympus-global.com . Проверено 26 февраля 2016 .
  94. ^ «19 мм f / 2,8 EX DN - широкоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием» . SigmaPhoto.com. 2010-04-26 . Проверено 27 мая 2012 .
  95. ^ «30 мм f / 2,8 EX DN - стандартные объективы с постоянным фокусным расстоянием» . SigmaPhoto.com. 2010-04-26 . Проверено 19 мая 2012 .
  96. ^ Шнайдер Кройцнах. «Усилия по реструктуризации Schneider-Kreuznach приносят плоды» . www.pressebox.com . Проверено 26 февраля 2016 .
  97. ^ a b c d Мы хотим привнести в виртуальную реальность видео высокого разрешения. Это должно быть легко. , entaniya.co.jp, получено 30 сентября 2018 г.
  98. ^ Venus Laowa 4mm F2.8 Fisheye MFT , dpreview, 20 апреля 2018 г., получено 30 сентября 2018 г.
  99. ^ "Обзор объектива Lensbaby 5.8mm f / 3.5 Circular Fisheye" . ephotozine.com. 2015-05-28 . Проверено 26 мая 2017 .
  100. ^ «Обзор объектива Meike 6.5mm f / 2.0 Fisheye Lens» . ephotozine.com. 2017-01-13 . Проверено 26 мая 2017 .
  101. ^ "Обзор объектива Meike 8mm f / 3.5 Fisheye CS" . ephotozine.com. 2017-01-13 . Проверено 26 мая 2017 .
  102. ^ «Цифровые сменные объективы | ПРОДУКТЫ | LUMIX | Цифровая камера | Panasonic Global» . Panasonic.net. 2010-06-01. Архивировано из оригинала на 2012-05-29 . Проверено 19 мая 2012 .
  103. ^ « Объектив« рыбий глаз »7,5 мм f / 3,5 (FE75MFT)» . Rokinon.com. Архивировано из оригинала на 2013-09-05 . Проверено 8 сентября 2013 .
  104. ^ "Voigtländer MFT 10,5 мм / F 0,95 Nokton" . voigtlaender.com. Архивировано из оригинала на 2015-02-06 . Проверено 29 января 2015 .
  105. ^ "Google Translate" . Проверено 19 мая 2012 .
  106. ^ "Voigtländer Nokton 0,95 / 25 мм MFT | photoscala" . Photoscala.de . Проверено 19 мая 2012 .
  107. ^ "Обзор объектива Meike 12mm f / 2.8" . ephotozine.com. 2016-10-07 . Проверено 26 мая 2017 .
  108. ^ "Обзор объектива Meike 25mm f / 0.95" . ephotozine.com. 2016-07-06 . Проверено 26 мая 2017 .
  109. ^ "Обзор объектива Meike 35mm f / 1.7" . ephotozine.com. 2016-05-27 . Проверено 26 мая 2017 .
  110. ^ "Обзор объектива MEIKE 50mm f / 2.0" . ephotozine.com. 2016-05-26 . Проверено 26 мая 2017 .
  111. ^ "Handevision Ibelux 40mm f /0.85 | фотообзор" . Photographyreview.com . Проверено 30 апреля 2015 .
  112. ^ «Блог | SLRmagic объявляет о выпуске новой зрительной трубы ED 12-36x50 для m43» . 43 Слухи. 2011-09-24 . Проверено 19 мая 2012 .
  113. ^ "SLR Magic x Toy Lens Pinhole Lens AF100 GF1 GF2 GF3 G3 GH1 GH2 EPL2 EP1 EP2 EP3 | eBay" . Cgi.ebay.com. 2012-04-29 . Проверено 19 мая 2012 .
  114. ^ "Pinwide" . Камеры Wanderlust. Архивировано из оригинала на 2012-05-11 . Проверено 19 мая 2012 .
  115. ^ Panasonic объявляет о разработке первого в мире сменного объектива 3D для системы Lumix G Micro. Архивировано 30 июля2010 г. на Wayback Machine , Panasonic.

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальные страницы стандарта Micro Four Thirds . * Полный список объективов Micro 4/3.
  • Семейство объективов Panasonic Lumix G
  • Линзы системы Olympus PEN
  • Cosina Voigtländer Nokton MFT крепление Страница продукта
  • Страница продукта Noktor Hyperprime MFT Mount
  • Страница продукта Samyang Fisheye