Polska
Katalog   /   Sprzęt fotograficzny   /   Obiektywy

Porównanie Tokina 11-20mm f/2.8 PRO AT-X DX vs Tokina 11-16mm f/2.8 PRO AF AT-X DX

Dodaj do porównania
Tokina 11-20mm f/2.8 PRO AT-X DX
Tokina 11-16mm f/2.8 PRO AF AT-X DX
Tokina 11-20mm f/2.8 PRO AT-X DXTokina 11-16mm f/2.8 PRO AF AT-X DX
Porównaj ceny 2Porównaj ceny 5
TOP sprzedawcy
Główne
Szerokie kąty widzenia. Wysoki stały wartość przysłony. 9-listkowa przysłona zapewnia spektakularny efekt bokeh. Mechanizm przełączania ostrości za jednym dotknięciem Focus Clutch.
Stała przysłona w całym zakresie ogniskowych. Doskonała ostrość w całym kadrze. Szybki i wytrwały autofokus. Mechanizm przełączania ostrości za jednym dotknięciem Focus Clutch.
Typ obiektywuultraszerokokątnyultraszerokokątny
Ranking DxOMark21
System
Canon
Nikon
Canon
Nikon
Bagnet (mocowanie)
Canon EF-S
Nikon F
Canon EF-S
Nikon F
Specyfikacja
Ogniskowa11 - 20 mm
11 - 16 mm /16-24 mm (odpowiednik 35 mm)/
Wartość przysłonyf/2.8f/2.8
Kąty widzenia104.34 ° - 72.42 °104 - 82°
Min. przysłona2222
Minimalna odległość ostrzenia0.28 m0.3 m
Maksymalne powiększenie0.09
Konstrukcja
Rozmiar matrycyAPS-CAPS-C
Napęd autofokusasilnik ultradźwiękowybrak
Napęd autofokusa (śrubokręt)
Wewnętrzne ustawianie ostrości?
Konstrukcja (liczba elementów/grup)14 elementów w 12 grupach13 elementów w 11 grupach
Liczba listków przysłony99
Średnica filtra82 mm77 mm
Wymiary (średnica/długość)89x92 mm84x89.2 mm
Waga560 g560 g
Data dodania do E-Katalogczerwiec 2015kwiecień 2008

Ranking DxOMark

Wynik pokazany przez obiektyw w rankingu DxOMark.

DxOMark jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych zasobów do eksperckiego testowania urządzeń fotograficznych. Zgodnie z wynikami testu obiektyw otrzymuje określoną liczbę punktów; im więcej punktów, tym wyższa ocena końcowa.

Kąty widzenia

Parametr ten określa rozmiar obszaru fotografowanej sceny, który wpada w kadr. Im szersze kąty widzenia, tym większy obszar, który obiektyw może uchwycić w jednym ujęciu. Są one bezpośrednio związane z ogniskową obiektywu (patrz „Ogniskowa”), a także zależą od rozmiaru konkretnej matrycy, z którą używana jest optyka: dla tego samego obiektywu im mniejsza matryca, tym mniejsze kąty widzenia kąty i na odwrót. Na naszej stronie internetowej charakterystyka optyki zwykle wskazuje kąty widzenia w przypadku użycia z matrycą, dla której obiektyw został pierwotnie zaprojektowany (więcej szczegółów w „Rozmiar matrycy”).

Minimalna odległość ostrzenia

Minimalna odległość ostrzenia (m) to najkrótsza odległość, z której można ustawić ostrość na obiekcie i zrobić zdjęcia. Zwykle waha się od 20 cm w przypadku obiektywów szerokokątnych do kilku metrów w przypadku teleobiektywów. W trybie makro aparatu lub przy pomocy obiektywów makro odległość ta może być mniejsza niż 1 centymetr.

Maksymalne powiększenie

Stopień powiększenia fotografowanego obiektu podczas używania obiektywu do makrofotografii (czyli fotografowania małych obiektów z jak najbliższej odległości, gdy odległość od obiektu fotografowania jest mierzona w milimetrach). Stopień powiększenia w tym przypadku oznacza stosunek wielkości obrazu obiektu uzyskanego na matrycy aparatu do rzeczywistego rozmiaru fotografowanego obiektu. Na przykład przy wielkości obiektu 15 mm i współczynniku powiększenia 0,3, obraz tego obiektu na matrycy będzie miał rozmiar 15x0,3=4,5 mm. Przy tym samym rozmiarze matrycy im większy współczynnik powiększenia, tym większy rozmiar obrazu obiektu na matrycy, tym więcej pikseli znajduje się na tym obiekcie, odpowiednio, tym wyraźniejszy obraz wynikowy, tym więcej szczegółów może przekazać i tym lepiej obiektyw nadaje się do makrofotografii. Uważa się, że aby uzyskać zdjęcia makro o względnie akceptowalnej jakości, współczynnik powiększenia powinien wynosić co najmniej 0,25 – 0,3.

Napęd autofokusa

Typ napędu zapewniającego ruch elementów konstrukcji obiektywu podczas automatycznego ustawiania ostrości. Obecnie mogą się używać następujące typy:

- Silnik ultradźwiękowy. Najbardziej zaawansowany typ napędu do tej pory. Silniki ultradźwiękowe są znacznie szybsze niż silniki konwencjonalne, zapewniają większą dokładność, zużywają mniej energii i są prawie bezgłośne. Jednak ich koszt jest dość wysoki.

- Silnik krokowy. Napęd sterowania ogniskową i transfokatorem (zoomem). Ten typ silnika jest najczęściej używany w pełnowymiarowych aparatach cyfrowych. Do zalet silnika krokowego należą: wysoka niezawodność i dokładność działania, ponadto nie wymaga zasilania w celu utrzymania ostrości i zoomu. Oczywiście silniki krokowe nie są pozbawione wad. Wśród wad są: niska prędkość i zwiększony hałas. Dodatkowo silnik krokowy charakteryzuje się dużymi wymiarami i dość dużą masą, co fizycznie nie pozwala na zintegrowanie tego typu napędu z optyką telefonów komórkowych i ultrakompaktowych aparatów.

- Silnik. W tym przypadku chodzi o zwykły silnik elektryczny. Takie napędy są proste i dlatego niedrogie. Ich wadą jest stosunkowo niska prędkość działania, a także wytwarzany przy tym hałas; to ostatnie może być czasem krytyczne – na przykład podczas fotografowania dzikiej przyrody. Ostatnio projektanci stosują różne sztuczki, aby zneutralizować te niedociągnięcia..., jednak ogólnie charakterystyka konwencjonalnych silników nadal pozostaje stosunkowo skromna.

- Brak. Całkowity brak silnika autofokusa w obiektywie. Celowanie takiej optyki może odbywać się za pomocą systemu „śrubokręta” lub ściśle ręcznie (więcej szczegółów na temat obu opcji poniżej).

Napęd autofokusa (śrubokręt)

Obecność w obiektywie napędu autofokusa typu „śrubokręt”. Obiektywy o tej konstrukcji w ogóle nie mają własnego silnika autofokusa - mieści się on w aparacie. Z kolei wymienna optyka posiada tylko sam mechanizm ustawiania ostrości i specjalne gniazdo, z którym po zamontowaniu obiektywu łączy się oś silnika aparatu.

Historycznie „śrubokręt” był jednym z pierwszych rodzajów autofokusa, ale obiektywy i aparaty z tą funkcją są nadal szeroko stosowane, w szczególności przez Pentaxa i Sony Alpha. Powodów tego jest kilka: chociaż „śrubokręty” są gorsze od napędów ultradźwiękowych, w większości przypadków przewyższają one obiektywy z tradycyjnymi silnikami; jednocześnie, dzięki przeniesieniu silnika na aparat, waga i wymiary obiektywu ulegają zmniejszeniu.

Wewnętrzne ustawianie ostrości

Obiektywy wykorzystujące system wewnętrznego ustawianie ostrości. W takich systemach optycznych ostrzenie odbywa się tylko dzięki ruchowi elementów wewnątrz obudowy obiektywu; zewnętrzne części pozostają całkowicie nieruchome, a rozmiar obiektywu się nie zmienia. Daje to dodatkową wygodę – w szczególności pozwala na bezproblemowe stosowanie osłon przeciwsłonecznych oraz tych typów filtrów świetlnych, dla których ważne jest prawidłowe położenie na obiektywie (w szczególności gradientowe). Dodatkowo brak ruchomych części na zewnątrz ma pozytywny wpływ na wytrzymałość i odporność na kurz/opady atmosferyczne (choć konkretny stopień ochrony przed kurzem i wilgocią może się różnić).

Konstrukcja (liczba elementów/grup)

Liczba elementów (w rzeczywistości liczba soczewek) zawartych w konstrukcji obiektywu, a także liczba grup, w które te elementy są połączone. Z reguły im więcej elementów przewidziano w konstrukcji, tym lepiej obiektyw radzi sobie ze zniekształceniami (aberracjami) podczas przechodzenia przez niego światła. Duża liczba soczewek jednak zwiększa wymiary i wagę optyki, zmniejsza przepuszczalność światła (więcej szczegółów w „Wartość przysłony”), a także stawia zwiększone wymagania dotyczące jakości obróbki, co wpływa na koszt obiektywu.

Średnica filtra

Średnica gwintu do montażu na obiektywie filtra. Filtry to urządzenia służące do zmiany parametrów strumienia świetlnego wpadającego do obiektywu. Mogą służyć do podświetlania poszczególnych barw, kolorowania całego obrazu jednym kolorem, przyciemniania obrazu, korygowania temperatury barwowej i balansu oświetlenia, fotografowania w zakresie podczerwieni itp. Filtr może również pełnić funkcję ochrony przed zanieczyszczeniami. W celu pomyślnej instalacji na obiektywie średnica filtra musi odpowiadać średnicy filtra określonej dla danego modelu optyki.
Dynamika cen