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HMCコーティング
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HMCコーティング

HMC Coating
Murnau AI illustration
flow para roll take

氟化マグネシウム、酸化チタン、酸化ケイ素の多層反射防止コーティングで、99.7~99.9%の光透過率を実現し、ゴーストイメージを排除。

技術的詳細

HMCコーティングは、屈折率1.38から2.35のフッ化マグネシウム(MgF₂)、酸化チタン(TiO₂)、酸化ケイ素(SiO₂)の交互の層で構成されています。最外層はモース硬度で6〜7の硬度を持ち、毎平方センチメートルあたり200ニュートンまでの機械的応力に耐えます。最新のHMCシステムは、400〜700ナノメートルのスペクトル範囲で入射光の99.7〜99.9%を透過します。ニコンのナノクリスタルコーティング(Nikon)やキヤノンのASC(Canon)のような特殊なバリエーションは、さらに結晶ナノ構造を統合しており、60°を超える極端な入射角でも0.1%未満の反射率を維持します。

歴史と発展

ツァイスは1935年にフッ化マグネシウムを用いた最初の単層コーティングを導入しました。キヤノンは1971年にFDレンズ用の最初の実用的なHMCコーティングを開発し、98.5%の透過率を達成しました。ニコンは1977年にAIレンズ用に特別に最適化されたインテグレーテッドコーティング(IC)を導入しました。1995年以降、電子ビーム蒸着装置により、2ナノメートル未満の公差で最大15層のコーティングの製造が可能になりました。2010年以降は、プラズマ支援プロセスが主流となり、有機ポリマー層も統合して99.9%の透過率を達成しています。

映画での実用例

リドリー・スコットは『ブレードランナー』(1982年)で、複数の光源を持つ複雑な夜間撮影でゴーストを防ぐために、HMCコーティングされたツァイスレンズのみを使用しました。ロジャー・ディーキンスは、逆光撮影では常に最新のHMCコーティングを使用しており、『ボーダーライン』(2015年)の砂漠のシーンで実証されています。このコーティングにより、迷光アーティファクトなしで2000:1を超えるコントラスト比が可能になります。IMAXプロダクションでは、レンズと保護ガラス間の反射の影響を受けやすい大きなセンサー面積のため、HMCコーティングが標準となっています。デジタルインターミディエイトカラーリストは、HMCコーティングされた撮影ではアーティファクト除去の作業が15〜20%少なくなると報告しています。

比較と代替案

単純なMCコーティング(3〜5層)は97〜98%の透過率しか達成できず、狭帯域スペクトルを持つLED光源では性能が低下します。ペンタックスのスーパーマルチコーティング(SMC)は11層を使用し、HMCと同様の値を達成しますが、400nm未満のUV領域に重点を置いています。富士フイルムのEBCやシグマのDG DNのような最新のナノコーティングは、疎水性および自己洗浄性表面により、従来のHMCシステムを凌駕しています。利用可能な光源やローキーな状況ではHMCコーティングが不可欠ですが、制御されたスタジオ環境ではMCコーティングでも十分な結果が得られます。

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