15–25 Nmのクランプ力と±0.02mm公差を備えた、アナモルフィック・アダプターをレンズに固定するための精密クランプ。
技術的詳細
標準のアナモルフィッククランプは、15~25 Nmのクランプ力で動作し、±0.02mmの公差を持つ精密に機械加工された接触面を備えています。構造は、陽極酸化アルミニウムまたはステンレス鋼で、シーリング用のOリングが組み込まれています。パナビジョンシリーズやARRI/ツァイスなどの高品質なクランプには、ピッチおよびヨー補正用の±2度の追加マイクロメトリック調整機能が付いています。総重量は、直径(95mm、104mm、114mm、136mmの標準サイズ)に応じて450~800gです。
歴史と開発
パナビジョンは、初期の設置で一時的なブラケットを使用した際に光学的な問題が発生した後、1954年にシネマスコープシステム用の最初のプロフェッショナルなアナモルフィッククランプを開発しました。ツァイスは1961年にヨーロッパ市場向けの独自の設計を続けました。1976年にARRIのモジュラーマスターシリーズが登場し、アダプターリングなしでさまざまなレンズ径が可能になったことでブレークスルーとなりました。1990年代以降の最新のCNC加工クランプは、元の鋳造部品よりもはるかに高い精度を達成しています。
映画での実用例
リドリー・スコットは、2000年の「グラディエーター」で、極端な広角アナモルフィックの組み合わせのために特別に改造されたホーククランプを使用しました。クリストファー・ノーランは、IMAXシーケンスで、重いウルトラビスタレンズのために136mm径のパナビジョンCシリーズクランプを好みます。ワークフローでは、コリメーターを使用した光学軸の毎日のキャリブレーションと、クランプ面の定期的なクリーニングが必要です。欠点としては、レンズへの0.5~1kgの追加重量と、レンズ交換あたりのセットアップ時間の3~5分の増加が挙げられます。
比較と代替手段
恒久的なネジ接続とは異なり、クランプは工具なしで迅速なレンズ交換を可能にします。RED Magnetic Mountのような磁気マウントは、重いアナモルフィック構造に必要な剛性に達しません。最新の代替手段としては、ARRI Signature PrimesやAtlas Orionシリーズのような統合型アナモルフィックレンズがあり、これらは個別のクランプを必要としません。バヨネット接続を備えたハイブリッドシステムは、速度と精度の間で妥協を提供しますが、従来のクランプシステムの光学品質には達しません。