La velocidad de la lente es el diámetro máximo de apertura , o el número f mínimo , de una lente fotográfica . Una lente con una apertura máxima mayor que el promedio (es decir, un número f mínimo menor) se denomina "lente rápida" porque puede lograr la misma exposición que una lente promedio con una velocidad de obturación más rápida . Por el contrario, una apertura máxima menor (número f mínimo mayor) es "lenta" porque proporciona una menor intensidad de luz y requiere una velocidad de obturación más lenta (más prolongada).
También se puede decir que las lentes son "más rápidas" o "más lentas" entre sí; por lo tanto, unayUna lente de 3,5 puede describirse como más rápida que unay5.6 a pesar dey3.5 no se considera generalmente "rápido" en sí mismo. Lo que se considera rápido depende en gran medida de la distancia focal, el diámetro de la imagen (es decir, el formato que abarca, como APS, fotograma completo, formato medio) y, en el caso de los objetivos con zoom, el factor de zoom.
Compensaciones
Para lograr la velocidad máxima de la lente se requieren concesiones de ingeniería y, como tal, las lentes " prime " (de distancia focal fija) son generalmente más rápidas que las lentes con zoom . [2]
En el caso de las cámaras de película de 35 mm y las cámaras digitales de fotograma completo , los objetivos más rápidos suelen estar en el rango de los " objetivos normales ", cerca de los 50 mm; en este caso, hay varios objetivos rápidos de alta calidad y relativamente económicos disponibles. Por ejemplo, el Canon EF 50 mmy1.8 II o Nikon AF Nikkor 50 mmyLos objetivos 1.8D son muy económicos, pero bastante rápidos y tienen una buena reputación óptica. Los antiguos objetivos de enfoque manual rápido, como el Nikkor-S(C) o el Nikkor AI-S 50 mmyHistóricamente, las lentes 1.4, o sus contrapartes FD y M39 de Canon, se produjeron en abundancia y, por lo tanto, se venden a un precio relativamente bajo en el mercado de lentes usadas.
Especialmente fuera de la distancia focal "normal", la velocidad del objetivo también tiende a correlacionarse con el precio y/o la calidad del objetivo. Esto se debe a que los objetivos con aperturas máximas mayores requieren un mayor cuidado en lo que respecta al diseño, la precisión de fabricación, los revestimientos especiales y la calidad del cristal. En aperturas amplias, la aberración esférica se vuelve más significativa y debe corregirse. Por lo tanto, los diseños de teleobjetivo más rápidos y de retroenfoque gran angular tienden a ser mucho más caros.
Un telecompresor , también conocido como acelerador de velocidad, se puede utilizar para aumentar la velocidad de un objetivo con una reducción correspondiente de su longitud focal. Por ejemplo, el acelerador de velocidad Metabones 0.58x BMPCC se puede combinar con uny1.2 lente para produciry0,74. [3]
Lentes rápidas
Si bien los lentes más rápidos en producción general en la década de 2010 fuerony1.2 oy1.4, la década de 2020 ha sido testigo de variosyLentes de 0,95, ver más abajo.
Lo que se considera "rápido" ha evolucionado a números f más bajos a lo largo de los años, debido a los avances en el diseño de lentes , la fabricación óptica , la calidad del vidrio, los recubrimientos ópticos y el cambio hacia formatos de imagen más pequeños. Por ejemplo, la Encyclopædia Britannica de 1911 afirma que "... [Las lentes] también se clasifican a veces según su rapidez, expresada por sus aperturas efectivas, en extra rápidas, con aperturas más grandes quey6; rápido, con aperturas desdey6 ay8; lento, con aperturas menores ay11" mientras que hoy,yEl número 6 se consideraría bastante lento.
Para la escala, tenga en cuenta quey0,5,y0,7,y1.0,y1.4, yy2,0 están separados por 1 f-stop (2× más rápido), ya que un f-stop corresponde a un factor de la raíz cuadrada de 2 , aproximadamente 1,4. Por lo tanto, alrededor dey1.0, un cambio de 0.1 corresponde aproximadamente a 1/4 de un f-stop (por aproximación lineal ):y1.0 es aproximadamente un 50% más rápido quey1.2, que es aproximadamente un 50% más rápido quey1.4.
A partir de 2017 [actualizar], Canon, Nikon, Pentax y Sony fabrican un objetivo de 50 mm con enfoque automático.y1.4. No son lentes inusuales y son relativamente económicas. A partir de 2023, Canon también fabrica lentes con enfoque automático de 50 mm y 85 mm.y1.2, mientras que Nikon fabrica un 58 mm de enfoque manual.yLente de 0,95 y enfoque automático de 50 y 85 mm.y1.2 lentes; consulte lentes Canon EF de 50 mm y lentes Canon EF de 85 mm para obtener más detalles. Pentax fabrica una lente de 50 mm.yLente de 1,4 y 55 mmyObjetivo de 1,4 para cámaras APS-C ; consulte objetivos Pentax . Sony fabrica varios objetivos de 50 mm.y1,4 lentes y 50 mmy1.2.
A mediados de la década de 1960, hubo una especie de moda entre los principales fabricantes de lentes rápidas. [4] En 1966, en respuesta a la tendencia, Carl Zeiss presentó una lente de apoyo bautizada como Super-Q-Gigantar 40 mm.y0,33 en photokina . [4] Fabricada a partir de varias piezas encontradas en la fábrica (las lentes provenían de una ampliadora de condensador de cuarto oscuro ), la velocidad y las distancias focales declaradas eran puramente nominales y no se podía utilizar para fotografía. [4] [5]
Velocidad máxima posible
En teoría, el número f más pequeño es 0 (o una apertura numérica de 1), lo que corresponde a una lente con un diámetro de pupila de entrada infinito . En la práctica, esto no se puede lograr debido a las limitaciones mecánicas del sistema de cámara (espacio libre del obturador, diámetro de la montura ). Incluso para sistemas que se pueden diseñar sin restricciones significativas en el tamaño de la lente y la distancia del plano de la imagen (por ejemplo, sistemas de microscopía y fotolitografía ), el costo de ir más allá de una apertura numérica de 0,95 (f/0,164) suele ser prohibitivo.
Leica Noctilux-M 50 mmy0,95 ASPH (anunciada el 15 de septiembre de 2008, en ese entonces la lente asférica más rápida en alcanzar la producción en masa; precio de venta sugerido al público de £6290 o aproximadamente US$10 000). [9]
Zhongyi Mitakon 50 mm y 35 mmy0,95 en varias versiones ópticas y monturas, de las cuales al menos la de 50 mm para telémetros Leica M se ha encontrado que, de hecho, solo esy1.06! [10]
Nikon Noct-Nikkor Z 58 mmy0,95
Los siguientes lentes ya no se fabrican a partir de 2021 [actualizar]:
Óptica americana 81 mm 3,259"yLente de espejo Schmidt sólido de 0,38 (diseñada para reconocimiento aéreo) [11]
GOI CV 20 mmyLente de espejo de 0,5 (diámetro de imagen de 2,9 mm, 1948; el diseño y los tipos de vidrio utilizados están bien documentados para cualquiera que desee construir su propio
Tokio Kogaku Similar 50mmy0.7 (8 elementos en 4 grupos, producción limitada en 1944 para el ejército japonés. En 1951, se produjeron otros tres, dos de los cuales se utilizaron en una expedición al Polo Sur )
Kinoptik Lynxar de 60 mmy0.7 (lente de reproducción, utilizable pero no optimizada para fotografía)
Wray de 64 mmy0,71 (lente de reproducción, utilizable pero no optimizada para fotografía)
LOMO 60 mmy0,75 (lente de reproducción, utilizable pero no optimizada para fotografía)
Avión de reacción Delft Rayxar de 105 mmyLente para fotografía aérea de fotograma completo de 0,75 [ cita requerida ]
Avión a reacción Delft Rayxar de 150 mmyLente para fotografía aérea de formato medio de 0,75 mm [ cita requerida ]
Avión a reacción Delft Rayxar de 250 mmy0,75 Lente para fotografía aérea de gran formato [ cita requerida ]
Leica Summar 75 mmy0.85 Lente de reproducción, no para fotografía.
Leica Leitz-IR 150 mmy0.85 Lente de reproducción, no para fotografía.
Farrand Super Farron 76 mmy0,87
Farrand Super Farron 150 mmyObjetivo para fotografía aérea de formato medio de 0,87 mm
Canon 50 mmy0,95 (fabricada como una versión acoplada al telémetro con bayoneta externa patentada para telémetros Canon 7 y una versión "TV" con montura C desacoplada)
Kiev Рекорд-4 (Rekord-4) 52mmy0,9 (lente telémetro, siguió siendo un prototipo a pesar de tener una mejor resolución que la Canon de 50 mm)y0,95 (lente telémetro) [15]
Nikon TV Nikkor 35 mmy0.9 (El objetivo Nikon más rápido jamás fabricado; objetivo de TV con montura M39 , círculo de imagen de 12,6 mm de diámetro) [16]
Noktor 50 mmy0,95 (lente con montura C convertida para cámaras sin espejo; la lente con montura C real todavía se fabrica como DO Industries Kowa Navitron, JML, Tarcus; Elgeet Navitar, SLRMagic Hyperprime, Senko, Yakumo; Goyo; Ernitec Super)
SLR Magic HyperPrime CINE y LM 50 mmy0,92 T0,95 (lente telémetro, Erwin Puts midió que era T1,12. Noctilux 0,95/50)
Astro Berlín 52mmy0,95 (lente de cine Super-35)
Leitz Perkin Elmer 4,5" 114 mmy0,95 T1 (lente para fotografía aérea, diámetro de imagen de 40 mm, 1967)
Óptica del Pacífico de 25 mmy1.0 (lente ojo de pez de formato medio de 150°, diámetro de imagen de 55 mm; solo se fabricaron 3 copias: para el gobierno canadiense para la investigación de la aurora boreal a fines de los años 60 y principios de los 70. Una de estas lentes se utilizó en la producción de la película IMAX Solarmax ; se presume que una se perdió; el costo por pieza se estimó en 250 000 USD)
Leica Noctilux-M 50 mmy1.0 (montura Leica M, 1976; descontinuada y reemplazada en 2008 por una nueva Noctilux, ver arriba)
Canon EF 50 mmy1.0 L USM (para SLR con enfoque automático Canon EOS, anunciada en 1987, lanzada en 1989, descontinuada en 2009)
Canon 8,5–25,5 mmyObjetivo zoom 1.0 (fabricado entre 1975 y 1983 para la serie de cámaras silenciosas y con sonido 310XL Super 8 mm , el objetivo zoom más rápido jamás fabricado para Super8, originalmente publicitado como facilitador de "filmaciones a la luz de las velas" en combinación con películas de 160 ASA). [17]
Cámara Baker-Nunn de 500 mmy0,75 doce utilizados para el seguimiento de satélites [18]
Además de los ya mencionados, existen muchos objetivos muy rápidos con montura C (como los que se utilizan en cámaras de película de 16 mm , CCTV y sistemas de imágenes médicas y científicas), entre los que se incluyen:
Kern Switar de 18 mmy0.9 (construido para la NASA para el aterrizaje en la Luna del Apolo) [19]
Lente para televisión Ampex 'LE610' de 25 mmy0,95
Angénieux 25 mmy0,95 Tipo 'M1' y 'M2' (M1 era el producto original, más común y de consumo, mientras que M2 estaba dirigido al mercado de cine profesional, con una mejor corrección de aberraciones y distorsiones)
Angénieux 28 mmy0,95 Tipo 'M1' y 'M2' (para película de 16 mm)
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Lentes: Más rápidos Tabla de todos los lentes rápidos por distancia focal y formato de imagen cubierto.
¿Qué tan rápida es esa lente? El número f no determina directamente la iluminancia del plano focal, debido a las pérdidas de transmisión de luz.
f0.7 – Lentes ultrarrápidos – Leyendas, opciones económicas, modificaciones y pruebas – Episodio épico n.° 9. YouTube . División de medios. Archivado del original el 19 de diciembre de 2021.