特定の波長を反射し、他の波長を透過するコーティング光学素子——色彩効果を生成する。ズームレンズと高度な光学システムで使用。
ご存知の通り、光がガラスに当たると、まるで魔法のように特定の波長が分離されます。これがダイクロイック(dichroitisch)です。これは、単に反射したり透過したりするのではなく、色に応じて選択的に作用する光学コーティングです。広帯域で機能する通常のミラーやフィルターとは異なり、ダイクロイック層は原子レベルで特定の波長に反応します。その結果、現代のカメラ技術に不可欠な、非常にシャープに定義された色分離が得られます。
撮影現場では、ダイクロイックフィルターは主に2つの状況で目にします。第一に、3チップカメラのプリズムシステム内です。ここでは、ダイクロイックプリズムが白色光をRGBに分割し、各色を個別のセンサーに導きます。このようなカメラが非常にクリーンな色情報を供給できるのはこのためです。第二に、ズームレンズや高級レンズの構造内です。ここでは、ダイクロイック面が内部反射を抑制し、コントラストと色精度を最適化します。一部のハイエンドシネレンズには、光損失を最小限に抑え、収差を排除するために、これらのコーティングが複数施されています。
実用上、ダイクロイックフィルターは、斜めからの光を受けると虹色に光ることで認識できます。例えば、透過する色が支配的である一方で、虹色の紫や緑が見えます。これは汚れではなく、設計によるものです。照明デザインにおいて、一部の撮影監督(DoP)は、明るさを犠牲にすることなく、例えば硬い太陽光から特定のスペクトル成分をフィルタリングするために、ダイクロイックフィルターを意図的にエフェクト要素として使用することもあります。これは、望ましくない色かぶりを伴う厚いNDフィルターよりもはるかに効率的です。
重要:ダイクロイックフィルターは角度依存性があります。入射角を変更すると、スペクトル分離のシャープさがシフトします。これは主にプリズムシステムで問題となります。そのため、そこにある要素はマイクロメートル単位の精度で取り付けられています。メンテナンスについて:これらの面は非常に壊れやすいです。通常のレンズのように掃除することはできません。エアブロワーで十分です。布や溶剤はコーティングを破壊します。