Lentes Asféricas -ASP
Gracias a los Elementos de Lentes Asféricas, se pueden hacer objetivos con características ópticas especiales. El uso de lentes asféricas permite construir objetivos más pequeños, ligeros y, en general mejores que objetivos que empleen simplemente elementos esféricos. Nikon presentó su primer objetivo fotográfico con elementos de lentes asféricas en 1968, el ojo de pez 10mm F5.6 OP. El objetivo 28mm más rápido del mundo, el AF Nikkor 28mm f/1.4D, usa un elemento asférico para conseguir un tamaño compacto y obtener un excelente rendimiento eliminando coma sagital o de flecha, incluso a su apertura máxima. Un elemento de lente asférica tiene una superficie curva hasta la forma ideal para corregir estas aberraciones. Las lentes asféricas eliminan virtualmente el problema del coma y otros tipos de aberración óptica –incluso a la apertura más grande. Ello es particularmente útil corrigiendo la distorsión en objetivos angulares. Nikon emplea tres tipos de elementos de lente asférica .
Los elementos de Lentes Asféricas de Alta Precisión son la máxima expresión en el arte de elaborar lentes, exigiendo los más rigurosos estándares de producción.
Las Lentes Híbridas están hechas de un plástico especial amoldadas a un cristal óptico.
Las Lentes asféricas de cristal moldeado son manufacturadas moldeando un tipo de cristal óptico único usando una técnica especial de estampado metálico.

Los objetivos asféricos, son objetivos con superficies curvas complejas en los cuales el radio de curvatura cambia según la distancia del eje rayo de luz.
Los objetivos asféricos pueden producir aberraciones y por eso no concentran toda la luz en un punto, sin embargo, estos objetivos ofrecen una excelente corrección de aberraciones, proporcionando una resolución superior, incluso con ópticas compactas que cuentan con pocos elementos.
Debido a la larga experiencia que tiene Nikon en la fabricación de objetivos asféricos, podemos proporcionarle soluciones óptimas para sus necesidades concretas.

Rectificado de precisión
Las superficies de las lentes asféricas hechas de cristal óptico están rectificadas para crear su forma esférica con un disco que gira a gran velocidad.
Una vez el disco ha creado la curvatura asférica del cristal, se pule la superficie.

Gracias a una mano de obra muy especializada, Nikon ha creado un sistema automático para el rectificado asférico a gran velocidad con una precisión nanométrica. En este proceso, se puede transformar el maestro en superficies asféricas especiales, como curvaturas parabólicas descentradas, y luego esta forma se transfiere a la resina óptica con la técnica de modelaje. Nikon goza de una especial reputación en la técnica de moldeo en réplicas, y la aplica en la fabricación de sus componentes para comunicaciones de fibra óptica.
Hoy por hoy, la tecnología del rectificado de precisión de Nikon no tiene no tiene rival en el campo de aplicaciones que necesitan ultra-precisión y se utiliza para fabricar lentes asféricas para fotorepetidores.

PGM - Lentes asféricas de cristal moldeado
En el moldeado de cristal de gran precisión, el cristal óptico se ablanda con calor y luego se le da forma en un molde asférico hecho de un material especial resistente al calor.

Nikon ha desarrollado una efectiva técnica de moldeado especial para lentes asféricas de diámetro entre medio y grande, consideradas anteriormente difíciles de moldear.
Esta tecnología está ampliamente extendida en la fabricación de lentes asféricas para objetivos par cámaras tanto digitales como de película.

PAG - Lentes híbridas (de plástico especial moldeado en cristal óptico)
El término PAG (Plastics on Aspherical Glass) suele hacer referencia al método empleado en la fabricación de una lente asférica híbrida que combina cristal y plástico.

Se inyecta resina de fraguado UV entre la lente de cristal asférico y el molde de metal asférico y luego se irradian con luz ultravioleta para formar las lentes híbridas.
Nikon ha desarrollado sus propios plásticos y sus propias técnicas de modelaje para PAG, y ahora fabrica objetivos de gran precisión y gran diámetro con lentes asféricas de gran superficie y bajo coste.

Nikon ha desarrollado tecnología original para cada factor -- incluyendo materiales, fabricación y medidas-- con tal de hacer posible estos tres métodos de fabricación de superficies asféricas. Seleccionando el mejor método para cada aplicación individual, Nikon puede responder rápidamente a la demanda de una amplia gama de productos, desde los diseños personalizados de alta precisión hasta los productos genéricos de precios asequibles.

Objetivos Nikkor AF DC
Una de las contribuciones únicas de Nikon a la fotografía de retrato es la tecnología de control de desenfoque de imagen DC (Defocus-image Control) exclusiva de Nikon.

Control DC DESACTIVADO

Control DC ACTIVADO
Advierta que el sujeto principal continua enfocado pero hay un cambio sutil en el enfoque del fondo
.

Esta innovación de Nikon permite a los usuarios de objetivos AF DC-Nikkor controlar con precisión el desenfoque del fondo y el primer plano permitiendo a los fotógrafos controlar el grado de aberración esférica en el primer plano o el fondo girando el anillo DC del objetivo, esto da como resultado retratos espectaculares. Creará un desenfoque redondeado que es ideal para fotografía de retratos. Estos objetivos son únicos para Nikon.

Objetivos Nikkor AF-S
La tecnología AF-S de Nikon implica la integración del Motor de Onda Silenciosa (Silent Wave Motor) o SWM en súper teleobjetivos como el 300mm, 400mm, 500mm y 600mm, y objetivos zoom aperturas máximas rápidas como el 17-35mm, 28-70mm y 80-200mm. Esto brinda a estos objetivos un funcionamiento de enfoque automático rápido y ultra-silencioso, haciéndolo ideal para deportes y fotografía de acción rápida. Nikon ahora incorpora esta tecnología a través de su rango de objetivos como el objetivo 24-85 AFS-G.
La tecnología SWM se usa en los objetivos Nikon AF-S, trabajan convirtiendo las ondas en desplazamiento en energía rotacional para enfocar las ópticas. Las ondas ultrasónicas se mueven en un patrón espiral dentro del cuerpo del objetivo. El motor está colocado sobre las ondas, y ellas lo mueven desde debajo. En principio, es similar a surfear, las olas dirigen o empujan al surfista que se balancea sobre ellas. Esto permite un enfoque automático de alta velocidad el cual es extremadamente preciso y súper silencioso. El objetivo recibe la energía de su motor de enfoque interno y las instrucciones de enfoque del cuerpo de la cámara y por lo tanto sólo puede usarse con las cámaras adecuadas.

Motor AF-S

Corrección de Rango Cercano (Close-Range Correction –CRC-)
El enfoque cercano es una característica muy deseable para cualquier objetivo. Un teleobjetivo que enfoca más cerca puede producir resultados dramáticos. Incluso un objetivo gran angular que puede enfocar de cerca crea oportunidades para interesantes perspectivas.

AF 24mm F2.8D

Nikon es pionero en el desarrollo de sistemas de Corrección de Rango Cercano (CRC). En ocasiones referidos como diseños de “Elemento Flotante”, done cada grupo de lentes se mueve independientemente para conseguir enfocar. Esto asegura un rendimiento superior incluso cuando se dispara a distancias muy cercanas. El sistema CRC se usa en objetivos Nikkor ojo de pez, gran angular, micro y teleobjetivos medios para proporcionar un rendimiento comparable tanto en enfoque a distancias cercanas como lejanas. El CRC es todavía otro ejemplo de cómo los diseñadores de Nikon se esfuerzan constantemente para proporcionar sistemas de objetivos Nikkor de Nikon con capacidades avanzadas y de alto rendimiento.

D - Información de Distancia
Los Nikkor tipo D y tipo G transmiten información de la distancia entre el sujeto y la cámara al cuerpo de las cámaras Nikon AF vía un codificador integrado en el objetivo. Esto hace posible avances como la medición matricial 3D y el flash de relleno balanceado multi-sensor 3D.


DX
Los objetivos Nikkor DX están diseñados para el formato de sensor de 24 x 16 mm (aprox) utilizado en todas las cámaras Nikon SLR y están diseñados para la necesidad del mercado de ópticas de gran calidad y con un ángulo de visión más amplio para fotografía SLR digital . El formato del sensor 24 x 16 mm se conoce como el formato Nikon DX.

El círculo de imagen más pequeño nos abre una variedad de posibilidades en diseño óptico como longitudes focales muy amplias, mayor zoom y una fabricación más pequeña y ligera, lo cual era extremadamente caro o difícil de lograr con el formato tradicional de 135. Los objetivos Nikkor DX ofrecen un mejor funcionamiento para los usuarios de la serie D mientras que mantienen un flujo de trabajo rápido y eficiente.

Imagen 1
Imagen 2
Como que los objetivos Nikkor DX están diseñados para el formato de sensor 24 x 16 mm el tamaño real es más pequeño. La imagen 2 muestra un Nikkor DX 12-24mm en una D1X (objetivo negro), y también muestra lo grande que sería la misma longitud focal diseñada para una cámara de formato 135 (objetivo verde).
La montura Nikon F es una montura de objetivo universal utilizada por todas las cámaras SLR Nikon, lo cual significa que tanto los objetivos Nikkor DX como los Nikkor 135 son físicamente intercambiables. Aunque el círculo de imagen producido por los objetivos Nikkor DX es más pequeño que el de un objetivo diseñado para un formato 135, ya que el área del sensor del formato DX Nikon es más pequeño que el área de película de 135.

Campo de visión

La imagen superior muestra que la luz proyectada a través de los objetivos Nikkor DX y 135 producen un círculo de imagen para cubrir el formato de cámara para el cual está diseñado el objetivo.
Este diagrama muestra qué pasa si un objetivo diseñado para formato 135 se utiliza en una cámara con sensor de formato DX (serie D1, D100, D200, D70, D50 y serie D2), el círculo de imagen que produce el objetivo es mayor que el área del sensor, por lo tanto, el campo de visión se corta y la imagen aparece ampliada. Esto significa que el objetivo tiene un aumento aparente de la longitud focal de 1.5, aunque la longitud focal real no ha cambiado. Esta combinación ha sido muy bien recibida por muchos fotógrafos que se benefician de que su objetivo de 135 amplíe las imágenes cuando lo utilizan cámaras digitales SLR.

También observamos que si utilizamos un objetivo Nikkor DX en formato 135 (cámaras de película de 35mm) se puede producir cierto viñeteo en ángulos muy amplios, ya que el círculo de imagen no es lo suficientemente grande para cubrir el área del sensor. Por eso Nikon no recomienda el uso de objetivos Nikkor DX en cámaras de formato 135.

Campo de visión (CdV)
Debido al hecho de que las cámaras SLR digitales de Nikon y las SLR de película de Nikon utilizan tamaños de sensores distintos, el CdV del objetivo de cada objetivo es distinto en cada cámara.

Nikon ha especificado siempre el CdV de los objetivos Nikkor 135 utilizados en cámaras de formato 135, esto seguirá siendo así. De todos modos, como los objetivos Nikkor DX están diseñados específicamente para cámaras de formato DX, Nikon incluirá el CdV de formato DX en estos objetivos.

Por ejemplo:
- El Nikkor AF 24mm F2.8D tiene un CdV de 84º (en cámaras SLR de película de 135)
- El Nikkor 12-24mm DX tiene un CdV de 61º (a 24mm en una cámara de formato DX)


Tamaño y diseño de los objetivos
Debido al menor tamaño del sensor, los objetivos Nikkor DX pueden tener un tamaño más pequeño que su equivalente en 135. Los objetivos Nikkor DX incorporan tecnologías reconocidas de las lentes Nikon, lentes asféricas para reducir la distorsión, elementos de cristal ED (dispersión mínima para minimizar la aberración cromática y superrevestimiento integrado de Nikon (SIC) para una excelente reproducción delcolor y una reducción de los brillos y espectros secundarios. El Silent Wave Motor Technology (SWM) se utiliza para un enfoque automático y supersilencioso.

El concepto de Nikkor DX es una gran noticia para los fotógrafos, no sólo para los clientes de las SLR de Nikon, sino para cualquiera que quiera dar el primer paso a la fotografía SLR digital. Resuelve de golpe las limitaciones de la fotografía gran angular digital, y literalemente amplía las opciones para reealizar una buena fotografía digital sin los gastos y la carga inútil de cámaras con sensores más grandes pero más lentos.

Cristal ED - Dispersión Extra-baja
Desarrollado por los diseñadores ópticos y especialistas en cristal de Nikon, el cristal ED (Dispersión Extra-baja) usado en los mejores teleobjetivos y teleobjetivos zoom, proporciona una nitidez superior y una corrección de color que minimiza efectivamente la aberración cromática a un grado que es muy importante en teleobjetivos. La aberración cromática es un tipo de dispersión de imagen y color que sucede cuando los rayos de luz de varias longitudes de onda pasan a través de cristal óptico. Sencillamente, los tres colores que hacen la luz blanca (rojo, verde y azul) se separan cuando pasan a través de una lente, el resultado de esto es que los tres rayos no pueden encontrarse de nuevo en la posición correcta para producir una imagen nítida
.

El cristal ED evita esta dispersión/separación de la luz produciendo imágenes nítidas. En el pasado, corregir este problema requería elementos ópticos especiales que ofrecían características de dispersión anómalas- específicamente los cristales de fluoruro de calcio. Sin embargo la Fluorita se rompe fácilmente y es sensible a los cambios de temperatura que pueden afectar adversamente al enfoque alterando el índice de refracción de la lente.

Los diseñadores e ingenieros de Nikon unen sus esfuerzos sacando a la luz el cristal ED, el cual ofrece todas las ventajas, y sin ninguno de los inconvenientes de los cristales basados en fluoruro de calcio. Con esta innovación, Nikon ha desarrollado varios tipos de cristal ED adecuado para varios objetivos.
Ellos ofrecen una nitidez y contraste increíbles incluso a las aperturas más grandes. De este modo, las series de objetivos Nikkor ED son un ejemplo de la predominacia de Nikon en innovación y rendimiento de objetivos
.


G - Génesis

Inicialmente sólo existían objetivos Nikon económicos como los AF-G, sin embargo, posteriormente Nikon ha lanzado varios objetivos AF-G nuevos, incluyendo los objetivos profesionales AF-S, y continuará introduciendo nuevas lestes AF-G a través de la gama Nikkor. La única diferencia entre los objetivos Nikon AF-D y AF-G es que los AF-G no tienen anillo de abertura. Los estudios revelan que muy pocos profesionales trabajan con objetivos con anillos de abertura. La posibilidad de ajustar la exposición en un incremento de 1/3 mediante el dial de mandos tiene unos resultados mejores que el ajuste manual del anillo, sea cual sea la experiencia fotográfica del usuario.

Una segunda ventaja es que que pesa bastante menos. Los objetivos de tipo G, como los de tipo D, transmiten información sobre la distancia a la cámara mediante el sistema de medición  3D Matricial. La ausencia de un anillo de abertura afecta a la compatibilidad del objetivo con ciertas cámaras, consulta la siguiente tabla de compatibilidad de los modos de exposición de la cámara con los objetivos de tipo G:

Modo Modos completamente automáticos. P, Auto, Vari-program digital Prioridad a la velocidad (S) Prioridad a la apertura (A) Exposición completamente manual (M)
serie D2, serie D1, D200, D100, D80, D70s, D70, D50, F5, F100, F80, F75, F65, F55, F60, F50, F-401/S/X, PRONEA S, PRONEA 600i. Y Y Y Y
F4, F90/X, F70, F-801/s, F-601M Y Y N N
F-601, F-501, F301, F, F2,F3,  F3AF, FE, FE2, FM, FM2/n, FM3a, FA N N N N

Y= Compatible  N= Incompatible**

* Incluye Vari-Program y modo AUTO dependiendo del modelo

**Los objetivos pueden acoplarse físicamente a la cámara, pero no funcionarán.

IF Enfoque Interno
Imagine poder enfocar con un objetivo sin cambiar su tamaño, la tecnología IF de Nikon permite justo eso. Anteriormente a 1977 cuando Nikon presentó las lentes IF, los teleobjetivos requerían grandes cantidades de giros del anillo de enfoque para mover las lentes frontales adelante y atrás para permitir enfocar haciendo los objetivos más largos. Con algunos teleobjetivos largos se pueden añadir agarraderas especiales para hacer más fácil el enfoque. Usar diseños IF todo el movimiento óptico se limita al interior haciendo que no se extienda el cuerpo del objetivo.

Esto permito una construcción más compacta y ligera así como una distancia de enfoque más cercana. Además, se emplea un grupo de lentes de enfoque más pequeño y ligero para asegurar un enfoque más rápido. El sistema IF se emplea en la mayoría de de los teleobjetivos Nikkor y en los mejores teleobjetivos zoom Nikkor. Entre ellos están los Nikkor AF-S los cuales se han convertido en el equipo estándar para fotografía deportivo ultra-rápida alrededor del mundo.

Tecnología de Recubrimiento de Nano-Cristal
Nikon ha desarrollado un Recubrimiento de Nano-Cristal, una nueva tecnología de recubrimiento de lentes anti-reflectiva que reduce ghosting y flare, particularmente en imágenes disparadas bajo brillante luz solar o bajo iluminación intensa.

Imagen tomada usando
lentes sin recubrimiento de Nano-Cristal

Imagen tomada usando
lentes con recubrimiento de Nano-Cristal


Esta tecnología se desarrolló como un producto de los sistemas de manufactura de semiconductores NSR de Nikon (Nikon Step and Repeat).

Recubrimiento de Nano-Cristal visto a través de un microscopio

Phase Fresnel (PF)
Usando las avanzadas tecnologías ópticas a su disposición, Nikon ha podido crear objetivos Phase Fresnel (PF) permitiendo manufacturar los conversores de teleobjetivo más pequeños, ligeros y económicos. El primer objetivo teleconvertidor que usa esta tecnología es el TC-E3PF para la COOLPIX 8400. El cual ofrece una reducción del 18% en su longitud y un 33% menos de peso comparado con el TC-E3ED.

Una ilustración de corte del TC-E3PF mostrando las lentes PF remarcadas en amarillo.

Una de las propiedades avanzadas de las lentes PF es la habilidad para corregir la aberración cromática, de una forma similar a las lentes ED. Con su experiencia en manufactura y su capacidad de producción de lentes asféricas, Nikon está en una posición ideal para implementar esta tecnología también con éxito en otros tipos de objetivos.


Enfoque Trasero
El sistema de enfoque trasero de Nikon (RF), divide todos los elementos de lentes en grupos específicos, moviendo sólo el grupo trasero para enfocar.
AF-DC 135mm F2D

Los grupos traseros al ser más pequeños que los delanteros, especialmente en los teleobjetivos de alta velocidad, hacen que la tecnología RF haga posible mover las lentes de una forma más rápida y suave. El RF también contribuye a un alto rendimiento óptico.


Cristal Súper ED
El cristal Súper ED es un nuevo desarrollo de la propia tecnología de cristal ED de nikon. Los diseñadores ópticos y especialistas de cristal de Nikon han desarrollado el cristal Súper ED para tener propiedades ópticas semejantes a la fluorita. El cristal Súper ED presenta un índice refractivo y una dispersión de luz todavía más bajos que le cristal ED, además de destacar por eliminar el espectro secundario y corregir la aberración cromática
.

AF-Objetivo AF-S VR 200mm F2G IF ED
El cristal Súper ED no es tan susceptible a la rotura como la estructura cristalina de la fluorita y evidencia menos cambios en el rendimiento óptico cuando se expone a cambios rápidos de temperatura (conocido como shock termal) como la fluorita. Los objetivos que usan cristal Súper ED dan un rendimiento óptico excepcional incluso bajo duras condiciones de disparo, produciendo una nitidez y contraste sin comparación en todo el rango de aperturas incluyendo las más rápidas. El cristal Súper ED es una demostración del compromiso de Nikon con la innovación y la calidad óptica.

Recubrimiento Súper Integrado (Super Integrated Coating- SIC)
Para mejorar el rendimiento de sus elementos de lente óptica, Nikon emplea un nuevo y exclusivo recubrimiento multicapa que ayuda a reducir los efectos “ghosting” y “flare” a un nivel insignificante. Una mejora en los innovadores recubrimientos “NIC” de Nikon, el Recubrimiento Súper Integrado de Nikon logra varios objetivos, incluyendo la minimización de la reflexión en el más amplio rango de longitudes de onda y la reproducción y balance de color superiores. El Recubrimiento Súper Integrado de Nikon es especialmente efectivo en objetivos con un gran número de elementos, como los Zoom-Nikkor.

La mitad superior de este elemento no ha sido recubierta con SIC, mientras que la sección inferior ha sido recubierta con SIC .

También, el proceso de recubrimiento multicapa de Nikon está hecho a medida del diseño de cada lente en particular. El número de capas aplicadas es cuidadosamente calculado para corresponderse con la lente. El tipo y cristal usado también aseguran el balance de color uniforme que caracteriza a lentes Nikon. Esto da a lugar objetivos que compiten en estándares mucho más altos que el resto de la industria.

VR - Reducción de Vibración
Este innovador sistema minimiza la falta de nitidez causado por la trepidación de la cámara, y ofrece el equivalente a disparar a una velocidad tres pasos más rápida. Esto permite un disparo a pulso al atardecer, por la noche e incluso en interior con poca luz. El sistema VR también detecta automáticamente cuando se desplaza el fotógrafo - sin requerir ningún modo especial.

El grupo de lentes VR está montado con dos sensores de velocidad angular. Uno detecta el “cabeceo” (rotación arriba-abajo en un eje en particular), y el otro detecta la “desviación” (rotación izquierda-derecha, también en un eje particular).
Los cálculos se realizan inmediatamente basándose en los datos recogidos, y los resultados se usan para computar la posición de destino a la cual se debe mover el grupo de lentes VR. Los motores VCM (Voice-coil motors) mueven el grupo de lentes VR a esa posición. No es un simple desplazamiento si no que se trata de un movimiento continuamente monitorizado, haciendo que el procesador verifique constantemente para ver si las lentes están o no en la posición correcta. Lo crea o no, todas esas operaciones se manejan por un microordenador en un intervalo increíblemente corto de 1mseg. --- 1/1000 de segundo. Afortunadamente, el objetivo VR Nikkor es muy avanzado.
Actualmente es capaz de juzgar si un movimiento es o no intencionado así como los desplazamientos, y corrige sólo el movimiento involuntario. El secreto de esto está en los algoritmos integrados en los objetivos VR Nikkor. Estos algoritmos se desarrollaron desde sobre 5.000 muestras de datos de trepidación de cámara, tomados con el propósito de determinar qué tipos de trepidación de cámara suceden bajo qué condiciones. El mecanismo VR está diseñado para permitir al fotógrafo mover el objetivo libremente, mientras se corrige estos movimientos accidentales realizados por todos los fotógrafos, experimentados o no.

Unidad de lentes VR

Los objetivos VR Nikkor benefician a los fotógrafos de numerosas formas. Pueden seleccionar velocidades lentas en tres pasos, haciendo ideales sus teleobjetivos en disparos en situaciones como partidos de Fútbol jugados por la noche. También hace más sencillo usar película color de baja sensibilidad. Con la relajación en las restricciones de las velocidades de disparo, lo mejor de todo es que no tiene por qué que cargar con un trípode en todo momento.

Explicación publicada y copyright de NIKON ( http://www.nikon.com )