多层减反膜,通过相干干涉将镜头反射率从28%降至1.6%,单层透光率达99.8%。
技术细节
SMC(超级多层镀膜)镀膜的工作原理是破坏性干涉,其中每一层都针对400-700nm之间的特定波长进行了优化。现代SMC系统在每个镜片上可实现99.8%的透光率,而未镀膜镜片为96%。对于一个8片镜头的镜头,总透光率从72%提高到98.4%。镀膜是在高真空环境下通过蒸镀或离子束溅射在约300°C的温度下进行的。SMC-NCS(纳米晶体镀膜)等特种变体集成了纳米结构表面,以实现更低的反射。
历史与发展
继蔡司于1935年开发出第一层单层镀膜后,宾得于1975年推出了SMC镀膜。佳能于1987年推出了Super Spectra Coating,尼康于1988年推出了Super Integrated Coating。关键的进一步发展出现在2005年,纳米结构镀膜在关键角度下将反射率再次降低了50%。自2010年以来,计算机辅助设计方法使得针对数字传感器的特定光谱范围进行优化成为可能。
在电影中的实际应用
在《银翼杀手2049》中,摄影指导罗杰·迪金斯使用了SMC镀膜的复古镜头,以避免在复杂的布光下产生鬼影。该镀膜使得在强逆光场景下使用镜头而不会产生令人讨厌的镜头眩光。在斯坦尼康拍摄中,SMC镀膜通过快速摇摄和不断变化的光源来减少眩光。当故意需要镜头眩光时,就会出现缺点——此时摄影指导必须使用较旧的、镀膜效果较弱的镜头,或者使用滤镜。
比较与替代方案
SMC镀膜在抑制眩光方面明显优于简单的MC(多层)镀膜(4-7层),但未能达到蔡司T*或佳能ASC(空气球体镀膜)等现代纳米镀膜的完美程度。未镀膜镜头在8片镜片的情况下会产生约28%的光线损失,而SMC镀膜的光线损失仅为1.6%。PVD(物理气相沉积)镀膜提供更高的耐用性,而溶胶-凝胶工艺则更具成本效益。选择取决于所需的视觉效果:纪录片倾向于最大化镀膜效果,而故事片则经常故意选择效果较弱的系统以获得具有特色的眩光。