Micro Four Thirds-system
Micro Four Thirds-systemet ( MFT eller M4/3 ) ( マイクロフォーサーズシステム, Maikuro Fō Sāzu Shisutemu ) är en standard som släpptes av Olympus och Panasonic under 2008, för den sladdlösa designen för kamera och utbytbara digitala objektiv och speglar med sladdlösa objektiv och speglar . . Kamerahus är tillgängliga från Blackmagic , DJI , JVC , Kodak , Olympus, Panasonic, Sharp och Xiaomi . MFT-linser produceras av Cosina Voigtländer , DJI, Kowa , Kodak, Mitakon, Olympus, Panasonic, Samyang , Sharp, Sigma , SLR Magic, Tamron , Tokina , TTArtisan, Veydra, Xiaomi, Laowa, Yongnuo, Zonlai, Lensbaby, Kowa , Optik och 7hantverkare bland annat.
MFT delar den ursprungliga bildsensorns storlek och specifikationer med Four Thirds-systemet , designat för DSLR:er . Till skillnad från Four Thirds ger MFT-systemets designspecifikation inte plats för en spegellåda och en pentaprisma , vilket underlättar mindre kropps- och linsdesigner via det kortare flänsbrännviddet på 19,25 mm. Det korta flänsavståndet, i kombination med en adapter med rätt djup, gör att MFT-kroppar kan använda nästan alla objektiv som någonsin gjorts för en kamera med ett flänsavstånd större än 19,25 mm. Stillbildskameraobjektiv tillverkade av Canon, Leica, Minolta, Nikon, Pentax och Zeiss har alla framgångsrikt anpassats för MFT-användning – såväl som objektiv producerade för bio, t.ex. PL - fäste eller C-fäste .
Jämförelse med andra system
För jämförelse av det ursprungliga Four Thirds med konkurrerande DSLR-system, se Four Thirds-systemet#Fördelar, nackdelar och andra överväganden
Jämfört med billiga digitala kompaktkameror och många bryggkameror har MFT-kameror bättre, större sensorer och utbytbara objektiv. Det finns många linser tillgängliga. Utöver detta kan ett stort antal andra linser (även från den analoga filmtiden) monteras med en adapter. Olika linser ger större kreativa möjligheter. Micro Four Thirds-kameror tenderar dock också att vara något större, tyngre och dyrare än kompaktkameror.
Jämfört med de flesta digitala systemkameror är Micro Four Thirds-systemet (kropp och linser) mindre och lättare. Deras sensorer är dock mindre än fullformats- eller till och med APS-C-system . De små linserna tillåter inte avvägningarna mellan brus och skärpedjup hos större linser i andra system. Micro Four Thirds-kameror använder en elektronisk sökare. Upplösningar och uppdateringshastigheter på dessa EVF-skärmar jämfördes ursprungligen negativt med optiska sökare, men dagens EVF-system är snabbare, ljusare och mycket högre upplösning än originalskärmarna. Original Micro Four Thirds-kameror använde ett kontrastdetekterande autofokussystem, långsammare än den fasdetekterande autofokusen som är standard på DSLR-kameror. Till denna dag fortsätter de flesta Micro Four Thirds-kameror att använda ett kontrastbaserat fokuseringssystem. Även om vissa nuvarande modeller, som Olympus OM-D E-M1 Mark II , har ett hybridfas-/kontrastdetektionssystem, har Panasonic Lumix- kameror fortsatt att använda ett kontrastbaserat system som kallas DFD (Depth from Defocus). Båda systemen ger idag fokuseringshastigheter för att konkurrera med eller till och med överträffa många nuvarande DSLR:er.
Sensorstorlek och bildförhållande
Bildsensorn på Four Thirds och MFT mäter 18 mm × 13,5 mm (22,5 mm diagonal), med en bildyta på 17,3 mm × 13,0 mm (21,6 mm diagonal), jämförbar med bildstorleken på 110 film . Dess område, ca. 220 mm 2 , är ungefär 30 % mindre än APS-C- sensorerna som används i andra tillverkares DSLR :er ; den är cirka 9 gånger större än de 1/2,3"-sensorer som vanligtvis används i kompakta digitalkameror .
Four Thirds-systemet använder ett bildförhållande på 4:3 , som kompakta digitalkameror. Som jämförelse följer DSLR-kameror vanligtvis bildförhållandet 3:2 för det traditionella 35 mm -formatet. Således hänvisar "fyra tredjedelar" till både storleken och bildförhållandet för sensorn. Emellertid är spåndiagonalen kortare än 4/3 tum; 4/3 tums beteckningen för denna storlek av sensor går tillbaka till 1950-talet och vidicon -rör, när den yttre diametern på kameraröret mättes, inte det aktiva området.
MFT-designstandarden specificerar också flera bildförhållanden: 4:3, 3:2, 16:9 (specifikationen för HD-videoformat ) och 1:1 (ett kvadratiskt format). Med undantag för ett fåtal MFT-kameror, spelar de flesta MFT-kameror in i ett naturligt bildförhållande i 4:3-format och kan genom beskärning av 4:3-bilden spela in i 16:9, 3:2 och 1:1-format.
Sensor | Specifikationer | ISO | Dynamiskt omfång | Kameramodeller | PDAF | IBIS | Funktioner | Släppte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mpx Gen 1 | 13 Mpx, 4000x3000 effektiv | 100-3200 | 8EV (-5,0/+3,0) | Panasonic G1, G2, G10, GF1, GF2; Olympus E-P1, E-P2, E-P3, E-PL1, E-PL2, E-PL3, E-PM1 | Nej | Endast Olympus | SSWF | September 2008 (Panasonic G1) |
12 Mpx Gen 2 "multi-aspekt" | 14 Mpx, 4000x3000 effektiv | 100-3200 | 7,8 EV (-4,8/+3,0) | Panasonic GH1 | Nej | Nej | SSWF, multiaspekt | mars 2009 |
16 Mpx Gen 1 "multi-aspekt" | 18,3 Mpx, 4608x3456 effektiv | 160-12800 | 11.3EV | Panasonic GH2, G5, G6 | Nej | Nej | SSWF, multi-aspekt (endast GH2) | September 2010 (Panasonic GH2) |
16 Mpx Gen 2 "Sony" | 17 Mpx, 4608x3456 effektiv | 200-12800 | 12.3EV | Olympus E-M5, E-P5, E-PL5, E-PM2; Panasonic GH3 | Nej | Endast Olympus | SSWF | Februari 2011 (Olympus E-M5) |
16 Mpx Gen 3 | 16,6 Mpx, 4592x3448 effektiv | 160-12800 | 10,5 EV | Panasonic GX1; Panasonic GF6 | Nej | Nej | SSWF | maj 2011 (Panasonic GX1) |
12 Mpx Gen 3 | 13 Mpx, 4000x3000 effektiv | 160-6400 | 10.1EV | Panasonic GF3, GF5 | Nej | Nej | SSWF | Juni 2011 (Panasonic GF3) |
16 Mpx Gen 4 | 17 Mpx, 4608x3456 effektiv | 200-25600 | 12.7EV | Panasonic GH4, G7, G80, GX7; Olympus E-M1 | Endast Olympus | Ja | SSWF, inget AA-filter (G80) | Augusti 2013 (Panasonic GX7) |
20 Mpx | 22 Mpx, 5184x3888 effektiv | 200-25600 | 12,5EV | Panasonic G9, G90, GX8 | Nej | Ja | SSWF | Juli 2015 (Panasonic GX8) |
25 Mpx | 27 Mpx, 5776x4336 effektiv | 100-25600 | 13EV | Panasonic GH6 | Nej | Ja | SSWF | februari 2022 |
20 Mpx "BSI" | 23 Mpx, 5184x3888 effektiv | 200-25600 | OM-System OM-1 | Ja | Ja | SSWF | mars 2022 |
Objektivfäste
linsfäste av bajonetttyp med ett flänsbrännvidd på 19,25 mm. Genom att undvika invändiga speglar tillåter MFT-standarden ett mycket tunnare kamerahus.
Sökare för en spegellös kamera
Visning uppnås på alla modeller av elektroniska skärmar med live view med LCD- skärmar. Dessutom har vissa modeller en inbyggd elektronisk sökare (EVF), medan andra kan erbjuda löstagbara elektroniska sökare som tillval. En oberoende optisk sökare som vanligtvis är anpassad till ett speciellt objektiv utan zoom är ibland ett alternativ. [ citat behövs ]
Bakåtkompatibilitet
Halsdiametern är cirka 38 mm, 6 mm mindre än Four Thirds-systemets. Elektriskt använder MFT en 11-kontakters kontakt mellan objektiv och kamera, vilket lägger till de nio kontakterna i Four Thirds-systemets designspecifikation. Olympus hävdar full bakåtkompatibilitet för många av sina befintliga Four Thirds-objektiv på MFT-kroppar, med en specialbyggd adapter med både mekaniska och elektriska gränssnitt.
Adaptrar till andra objektivfästen
Det grunda men breda MFT-linsfästet tillåter också användning av befintliga linser inklusive Leica M , Leica R och Olympus OM-systemlinser , via Panasonic- och Olympus-adaptrar. Eftermarknadsadaptrar inkluderar Leica skruvfäste , Contax G , C-fäste , Arri PL -fäste, Praktica , Canon, Nikon och Pentax, bland andra. Faktum är att nästan alla utbytbara stillbilders-, film- eller videokameror som har ett flänsbrännvidd som är större än eller marginellt mindre än 20 mm kan ofta användas på MFT-kroppar via en adapter. Medan MFT-kameror kan använda många av dessa "legacy" objektiv endast med manuell fokus och manuell bländarkontroll, finns hundratals objektiv tillgängliga, även de som är designade för kameror som inte längre är i produktion.
Medan linstillverkare sällan publicerar specifikationer för objektivfäste, har MFT-fästet omvänt konstruerats av entusiaster, med tillgängliga CAD-filer.
Autofokus design
MFT-kameror använder vanligtvis kontrastupptäckande autofokus (CDAF), ett vanligt autofokussystem för spegellös kompakt eller "peka-och-skjut" . Som jämförelse använder DSLR:er fasdetekteringsautofokus (PDAF). Användningen av separata PDAF-sensorer har gynnats i DSLR-system på grund av spegelbox och pentaprismadesign, tillsammans med bättre prestanda för motiv som rör sig snabbt.
Four Thirds-systemets designstandard (icke-mikro) specificerar ett 40 mm flänsbrännviddsavstånd, vilket gjorde det möjligt att använda en enda linsreflexdesign, med spegellåda och pentaprisma. Four Thirds DSLR-kameror designade av Olympus och Panasonic använde från början uteslutande PDAF-fokuseringssystem. Olympus introducerade sedan den första live view DSLR-kameran, som inkorporerade både traditionell DSLR-fasfokus och även valfri kontrastdetekteringsfokus. Som ett resultat designades nyare Four Thirds-systemlinser både för PDAF och kontrastfokus. Flera av Four Thirds-objektiven fokuserar skickligt på Micro Four Thirds när en elektriskt kompatibel adapter används på Micro Four Thirds-kameror, och de fokuserar på Micro Four Thirds-kameror mycket snabbare än tidigare generationers Four Thirds-objektiv.
Vissa MFT-kameror, som OM-D E-M1-serien och E-M5 Mark III, har fasdetekteringshårdvara på sensorn för att stödja äldre objektiv. Dessa kamerahus presterar bättre med äldre objektiv (t.ex. fokusprestandan för 150 mm f/2- och 300 mm f/2.8-objektiv är lika snabba och exakta som en inbyggd Four Thirds-kropp).
Fläns brännvidd och crop factor
Det mycket kortare brännviddsavståndet på flänsen som möjliggörs av borttagningen av spegeln gör att normala och vidvinkellinser kan vara betydligt mindre eftersom de inte behöver använda kraftigt retrofokala mönster.
Four Thirds-sensorformatet som används i MFT-kameror motsvarar en beskärningsfaktor på 2,0 jämfört med en 35 mm filmkamera (helbildskamera). Det betyder att synfältet för ett MFT-objektiv är detsamma som ett fullformatobjektiv med dubbelt så stor brännvidd. Till exempel skulle ett 50 mm objektiv på en MFT-kropp ha ett synfält som motsvarar ett 100 mm objektiv på en fullformatskamera. Av denna anledning kan MFT-objektiv vara mindre och lättare eftersom för att uppnå motsvarande 35 mm filmkamera synfält är MFT-brännvidden mycket kortare. Se tabellen med linser nedan för att förstå skillnaderna bättre. Som jämförelse har typiska DSLR-sensorer, som Canons APS-C-sensorer, en crop-faktor på 1,6.
Motsvarigheter
Detta avsnitt ger en kort introduktion till ämnet "ekvivalens" inom fotografi. Likvärdiga bilder görs genom att fotografera samma synvinkel , med samma skärpedjup och samma vinkelupplösning på grund av diffraktionsbegränsning (vilket kräver olika f-stopp på objektiv med olika brännvidd), samma rörelseoskärpa (kräver samma slutare hastighet), därför måste ISO-inställningen skilja sig för att kompensera för skillnaden i f-stopp. Användningen av detta är bara för att låta oss jämföra effektiviteten hos sensorerna givet samma mängd ljus som träffar dem. I normal fotografering med vilken kamera som helst är likvärdighet inte nödvändigtvis ett problem: det finns flera objektiv snabbare än f/2.4 för Micro Four Thirds (se tabellerna under objektiv med fast brännvidd nedan), och det finns säkert många objektiv snabbare än f /4.8 för helbild och ingen tvekar att använda dem även om de kan ha ett mindre skärpedjup än en Nikon 1 på f/1.7, det kan faktiskt ses som fördelaktigt, men det måste tas med i beräkningen att en ytterligare aspekt av bildupplösning är begränsning av optisk aberration , som kan kompenseras ju bättre ju mindre brännvidd ett objektiv har. Objektiv designade för spegellösa kamerasystem som Nikon 1 eller Micro Four Thirds använder ofta telecentriska linser med bildutrymme, vilket minskar skuggning och därför ljusförlust och suddighet vid bildsensorns mikrolinser . Dessutom kan ett för litet skärpedjup under låga ljusförhållanden genom att använda låga f-nummer leda till mindre tillfredsställande bildresultat, särskilt vid video, när objektet som filmas av kameran eller själva kameran rör sig. För den som är intresserad av att producera likvärdiga bilder, läs vidare.
Likvärdiga brännvidder anges om synvinkeln är identisk.
Skärpedjupet är identiskt om synvinkel och absolut bländarbredd är identiska. Även de relativa diametrarna för de luftiga skivorna som representerar begränsningen genom diffraktion är identiska. Därför varierar motsvarande f-tal .
I detta fall, dvs med samma ljusflöde inom linsen, minskar belysningsstyrkan kvadratiskt och ljusintensiteten ökar kvadratiskt med bildstorleken. Därför upptäcker alla system samma luminanser och samma exponeringsvärden i bildplanet , och som en konsekvens av detta är de ekvivalenta exponeringsindexen (respektive ekvivalenta ISO-hastigheter) olika för att få identiska slutartider (dvs exponeringstider) med samma nivåer av rörelseoskärpa och bildstabilisering . Dessutom, för ett givet lednummer för en fotoblixtanordning har alla system samma exponering på samma avstånd från blixt till motiv.
Följande tabell visar exemplariskt några identiska bildparametrar för några populära bildsensorklasser jämfört med Micro Four Thirds: Ju mindre brännvidd, desto mindre är också förskjutningen i bildutrymmet mellan objektivets sista huvudplan och bildsensorn . för att fokusera ett visst objekt. Därför är energin som behövs för fokusering såväl som den lämpliga fördröjningen för att flytta fokuseringslinssystemet kortare, ju mindre brännvidden är.
Bildsensorklass | Ekvivalent brännvidd vid vidvinkel (diagonal synvinkel ≈ 75°) | Ekvivalent brännvidd vid normal vinkel (diagonal synvinkel ≈ 47°) | Ekvivalent brännvidd vid televinkel (diagonal synvinkel ≈ 29°) | Ekvivalent f-tal vid identiskt skärpedjup och identisk diffraktionsbegränsad upplösning | Ekvivalent exponeringsindex vid identisk exponeringstid och blixtområde | Förskjutning i bildrymden vid fokusering från oändlig till en meter i objektutrymme vid normal vinkel |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikon 1 | 10 mm | 18 mm | 31 mm | 1.7 | 100 | 0,33 mm |
Fyra tredjedelar | 14 mm | 25 mm | 42,5 mm | 2.4 | 200 | 0,64 mm |
APS-C | 18 mm | 33 mm | 57 mm | 3.2 | 360 | 1,1 mm |
Full ram | 28 mm | 50 mm | 85 mm | 4.8 | 800 | 2,6 mm |
Fördelar med Micro Four Thirds jämfört med DSLR-kameror
Micro Four Thirds har flera fördelar jämfört med kameror och objektiv i större format:
- Kameror och linser är i allmänhet mindre och lättare, vilket gör dem lättare att bära och mer diskreta.
- Det kortare flänsbrännviddet gör att de flesta manuella objektiv kan anpassas för användning, även om C-monterade objektiv har ett något kortare flänsbrännvidd och är svårare att anpassa.
- Det kortare brännviddet på flänsen möjliggör mindre, lättare och billigare linser, särskilt med vidvinkelobjektiv.
- Kontrastdetekterande autofokus är inte utsatt för systematiska fram- eller bakfokuseringsfel som kan uppstå med fasdetekterande autofokus på DSLR-kameror, vilket eliminerar behovet av att individuellt kalibrera fokusering för varje objektiv till varje kamera.
- Frånvaron av en spegel eliminerar behovet av en extra precisionsmontering, tillsammans med dess "spegelslag"-ljud och den resulterande kameravibrationen/rörelsen.
- Den mindre sensorn genererar mindre värme och kan kylas enklare, vilket minskar bildbruset när du tar lång exponering och video.
- På grund av det minskade avståndet mellan sensor och fläns är sensorn lättare att rengöra än med en DSLR, som också har känsliga spegelmekanismer monterade.
- Den mindre sensorn (2× beskärningsfaktor ) möjliggör längre telefotoräckvidd med mindre och lättare objektiv.
- Den mindre sensorstorleken ger djupare skärpedjup för samma synfält och motsvarande f-nummer . Detta kan vara önskvärt i vissa situationer, som landskaps- och makrofotografering samt videofotografering i svagt ljus.
- Vissa modeller är utrustade med elektroniska sökare, som har vissa fördelar jämfört med konventionella optiska sökare (se nedan).
Fördelar med den elektroniska sökaren
Även om många DSLR-kameror också har "live view"-funktioner, fungerar dessa ofta relativt dåligt jämfört med en Micro Four Thirds elektronisk sökare (EVF), som har följande fördelar:
- Förhandsvisning i realtid av exponering, vitbalans och ton.
- Kan visa en scen med svagt ljus ljusare än den är.
- Sökaren kan ge en zoomad förhandsvisning, vilket möjliggör mer exakt manuell fokus.
- Sökaren kan användas när du spelar in videor. På en DSLR måste spegeln fällas upp för att spela in video, vilket förhindrar användning av den optiska sökaren.
- Sökaren visar hur sensorn ser den potentiella bilden, snarare än en optisk vy, som kan skilja sig åt.
- Vyn kan verka större än vissa optiska sökare, särskilt på lägre DSLR-kameror, vars sökare ofta har en tunnelliknande vy.
- Inte beroende av en rörlig spegel och slutare, vilket annars lägger till buller, vikt, designkomplexitet och kostnad.
- Ingen vikt eller storleksavgift för bättre kvalitet på material och design. Kvaliteten på den optiska sökaren varierar mycket mellan alla DSLR:er.
Olympus och Panasonic närmade sig implementeringen av elektroniska sökare på två sätt: den inbyggda EVF och den valfria hotshoe -tillägget EVF.
Fram till introduktionen av OM-D E-M5 i februari 2012 inkluderade ingen av Olympus-designerna en inbyggd EVF. Olympus har fyra tillgängliga extra hotshoe-sökare. Olympus VF-1 är en optisk sökare med en synvinkel på 65 grader, motsvarande 17 mm pannkaksobjektivs synfält, och designades främst för EP-1. Olympus har sedan dess introducerat högupplösta VF-2 EVF, och en nyare, billigare, något lägre upplösning VF-3 för användning i alla sina MFT-kameror efter Olympus EP- 1 . Dessa EVF:er går inte bara in i tillbehörsskon, utan ansluts också till en dedikerad proprietär port för ström och kommunikation endast med Olympus-kameror. Både VF-2 och VF-3 kan också användas på avancerade Olympus kompakta kamerakameror som Olympus XZ-1 . Olympus tillkännagav VF-4 i maj 2013, tillsammans med fjärde generationens PEN-flaggskepp, E-P5.
Från och med mitten av 2011 har Panasonics G- och GH-seriekameror inbyggda EVF:er, medan två av de tre GF-modellerna kan använda tillägget LVF1 hotshoe EVF. LVF1 måste också anslutas till en egen port inbyggd i kameran för ström och kommunikation. Denna egenutvecklade port och tillbehöret är utelämnat i Panasonic Lumix DMC-GF3- designen. I likhet med Olympus är LVF1 användbar på avancerade Panasonics kompakta pek- och skjutkameror, som Panasonic Lumix DMC-LX5 .
Nackdelar med Micro Four Thirds jämfört med DSLR:er
- Four Thirds-sensorn (2,0× crop factor) är 32 % mindre i yta än Canon APS-C (1,6x crop factor), 39 % mindre än Nikon/Sony APS-C (1,5x crop factor) och 75 % mindre ( dvs. en fjärdedel av arean) än en helbildssensor (1,0× crop factor, 35 mm ekvivalent). Detta kan innebära lägre bildkvalitet när alla andra variabler är desamma, inklusive sämre färgövergångar och mer brus vid identiska ISO-inställningar, särskilt i svagt ljus, jämfört med de större sensorerna.
- Kontrastavkännande autofokussystem som de som används i Micro Four Thirds-kameror var från början långsammare än fasdetekteringssystemen som används i DSLR-kameror. Observera att denna nackdel för det mesta har eliminerats, åtminstone för statiska ämnen; Olympus OM-D E-M5 (2012) går bra att jämföra med DSLR:er i enkel AF. Kontrastdetektering tenderar också att fungera dåligt när man spårar rörliga motiv, även om kameror med fasdetekteringsautofokus på sensorn, som introducerades i Olympus OM-D E-M1 2013, kan prestera jämförbart med DSLR-kameror i kontinuerligt AF-läge. Olympus OM-D E-M1X använder till och med teknik utbildad av artificiell intelligens för att förutsäga intresseområdet och dess beteende.
- På grund av frånvaron av en spegel och prismamekanism finns det ingen möjlighet att använda en optisk sökare genom linsen. En elektronisk sökare genom linsen, en anslutbar optisk sökare som inte går igenom linsen (liknande en avståndsmätare eller TLR ) eller den universellt levererade LCD-skärmen måste användas istället.
- Teoretiskt sett kan byte av linser utsätta sensorn för mer damm i en "spegelfri" kameradesign, jämfört med DSLR:er som har både en spegel och en stängd slutare som skyddar sensorn. Spegellösa kameror har dammborttagningssystem som försöker minimera detta problem, och i praktiken upplever de färre dammproblem än en DSLR. Många mikro-fyra tredje användare rapporterar att de aldrig har hittat damm på sensorn alls.
- En större beskärningsfaktor (2× multiplikator, jämfört med 1,5× eller 1,6× på APS-C) betyder större skärpedjup för samma ekvivalenta synfält och f/stop jämfört med APS-C och speciellt fullformatskameror. Detta kan vara en nackdel när en fotograf vill göra en bakgrund suddiga, till exempel vid porträttfotografering.
- Vissa Micro Four Thirds-kameror och objektiv är mycket små, vilket kan resultera i relativt dålig ergonomi för användare med större händer. Detta gäller särskilt hantering, djupet på högerhandtaget samt storlek och placering av knappar och rattar.
- Micro Four Thirds-objektiv kan användas på 35 mm ekvivalenta *(fullformats) och APS-C-kameror men kommer att vara känsliga för linsvinjettering .
- Äldre kameror kan vara benägna att få "slutarchock" vid längre slutartider. I en DSLR öppnas och stängs slutaren, medan en Micro Four Thirds-kamera måste stänga slutaren, öppna och stänga den och sedan öppna den igen när ett foto tas. [ citat behövs ]
Fördelar med Micro Four Thirds jämfört med kompakta digitalkameror
- Kraftigt ökad sensorstorlek (5–9 gånger större yta) ger mycket bättre bildkvalitet, t.ex. prestanda i svagt ljus och större dynamiskt omfång, med minskat brus .
- Utbytbara linser möjliggör fler optiska val inklusive nisch, äldre och framtida linser.
- Kortare skärpedjup möjligt (t.ex. för porträtt, för bokeh ... ).
- Skarpare bilder vid längre slutartider tack vare IBIS (In-Body Image Stabilization) vanlig i Panasonic och Olympus Micro Four Thirds-kameror.
Nackdelar med Micro Four Thirds jämfört med kompakta digitalkameror
- Ökad fysisk storlek och vikt (kamera och objektiv är båda större på grund av ökad sensorstorlek);
- Extrema zoomobjektiv som finns tillgängliga på kompakta (som 30× till 120× modeller) är dyrare eller helt enkelt inte tillgängliga på stora sensorkameror på grund av fysisk storlek, kostnad och praktiska överväganden;
- På samma sätt gör större sensorer och grunt skärpedjup det svårare att kombinera makrofunktioner och närfokusering, vilket ofta kräver separata, specialiserade linser.
- Högre kostnad.
Popularitet med anpassade/legacy linser
På grund av det korta inbyggda flänsavståndet hos Micro Four Thirds System har användningen av anpassade linser från praktiskt taget alla format blivit mycket populär. Eftersom objektiv kan användas från gamla och övergivna kamerasystem, representerar anpassade objektiv vanligtvis bra valuta för pengarna. Adaptrar som sträcker sig från låg till hög kvalitet är lätt tillgängliga att köpa online. Canon FD, Nikon F (G-objektiv kräver speciella adaptrar), MD/MC, Leica M, M42 Screw Mount och C-mount Cine-objektiv för att nämna några är alla lätta att anpassa till Micro Four Thirds-systemet med glaslösa adaptrar vilket resulterar i ingen inducerad förlust av ljus eller skärpa.
Anpassade linser behåller sina ursprungliga brännvidder men synfältet reduceras till hälften — dvs ett anpassat 50 mm-objektiv är fortfarande ett 50 mm-objektiv när det gäller brännvidd men har en smalare FOV motsvarande ett 100 mm-objektiv tack vare Micro Four Thirds System 2x skördefaktor. Därför ger det mest anpassade glaset från 35 mm filmeran och nuvarande DSLR-serier effektiva synfält som varierar från normalt till extremt telefoto. Vidvinkel är i allmänhet inte praktiskt för anpassad användning ur både bildkvalitets- och värdesynpunkt.
Att använda äldre anpassade objektiv på Micro Four Thirds leder ibland till en liten förlust i bildkvalitet. Detta är resultatet av att ställa höga krav på upplösningen på mitten av decennium gamla 35 mm-objektiv. Därför representerar 100 % beskärningar från linserna vanligtvis inte samma nivå av skärpa på pixelnivå som de skulle göra i deras ursprungliga format. En annan liten nackdel med att använda anpassade linser kan vara storleken. Genom att använda en 35 mm filmlins skulle man använda en lins som kastar en bildcirkel som är mycket större än vad som krävs av Micro Four Thirds Sensors.
Den största nackdelen med att använda anpassade linser är dock att fokus är manuell även med inbyggda autofokusobjektiv. Full mätningsfunktion bibehålls dock, liksom vissa automatiska fotograferingslägen (bländarprioritet). En ytterligare nackdel med vissa LM- och LTM-objektiv är att objektiv med betydande bakre utsprång helt enkelt inte får plats inuti kamerahuset och riskerar att skada objektivet eller kroppen. [ citat behövs ] Ett exempel är Biogon-typen av lins.
Sammantaget ger möjligheten att använda anpassade linser Micro Four Thirds en stor fördel i övergripande mångsidighet och praktiken har fått en något kultföljd. Bildprover kan lätt hittas online, och i synnerhet på forumet för anpassade linser MU-43.
Micro Four Thirds systemkameror
Från och med juni 2012 har Olympus , Panasonic , Cosina Voigtländer , Carl Zeiss AG , Jos. Schneider Optische Werke GmbH , Komamura Corporation, Sigma Corporation , Tamron , Astrodesign, Yasuhara och Blackmagic Design ett engagemang för Micro Four Thirds-systemet.
Den första Micro Four Thirds-systemkameran var Panasonic Lumix DMC-G1, som lanserades i Japan i oktober 2008. I april 2009 lades Panasonic Lumix DMC-GH1 med HD-videoinspelning till. Den första Olympus- modellen, Olympus PEN E-P1 , skickades i juli 2009.
I augusti 2013 introducerade SVS Vistek GmbH i Seefeld, Tyskland den första höghastighetskameran för industriell MFT-linsfäste med 4/3"-sensorer från Truesense Imaging, Inc (formellt Kodak-sensorer), nu en del av ON Semiconductor . Deras Evo "Tracer " -kameror allt från 1 megapixel vid 147 bilder per sekund (fps) till 8 megapixlar vid 22 fps.
2014 släppte JK Imaging Ltd., som innehar varumärket Kodak, sin första Micro Four Thirds-kamera, Kodak Pixpro S-1 ; flera objektiv och nischade kameratillverkare har produkter som är gjorda för standarden. 2015 DJI sin drönare med valfria MFT-kameror. Båda kamerorna kan fånga 16 MP stillbilder och upp till 4K/30fps video med möjlighet till 4 utbytbara linser från 12 mm till 17 mm. 2016 Xiaoyi YI M1, en 20MP MFT-kamera med 4K-videokapacitet.
Blackmagic design har en rad kameror gjorda för film.
Artikel | Modell | Sensor | Electronic View Finder ( EVF ) | Meddelat |
---|---|---|---|---|
1 | Panasonic Lumix DMC-G1 | 4:3, 13,1 MP (12,1 MP effektiv) | EVF; 1,4× förstoring; 1,44 miljoner prickar | oktober 2008 |
2 | Panasonic Lumix DMC-GH1 |
4:3; 3:2; 16:9 (multi-aspekt); 14,0 MP (12,1 MP effekt) |
EVF; 1,4x mag; 1,44 M prickar | april 2009 |
3 | Olympus PEN E-P1 | 4:3, 13,1 MP (12,3 MP-effekt) | N/A | juli 2009 |
4 | Panasonic Lumix DMC-GF1 | 4:3, 13,1 MP (12,1 MP-effekt) | välja. EVF LVF1; 1,04x mag; 202 K punkter | september 2009 |
5 | Olympus PEN E-P2 | 4:3, 13,1 MP (12,3 MP-effekt) | välja. EVF VF-2; 1,15x mag; 1,44 M prickar | november 2009 |
6 | Olympus PEN E-PL1 | 4:3, 13,1 MP (12,3 MP-effekt) | välja. EVF VF-2; 1,15x mag; 1,44 M prickar | februari 2010 |
7 | Panasonic Lumix DMC-G10 | 4:3, 13,1 MP (12,1 MP-effekt) | EVF; 1,04× förstoring; 202 K punkter | mars 2010 |
8 | Panasonic Lumix DMC-G2 | 4:3, 13,1 MP (12,1 MP-effekt) | EVF; 1,4x mag; 1,44 M prickar | mars 2010 |
9 | Panasonic Lumix DMC-GH2 |
4:3; 3:2; 16:9 (multi-aspekt); 18,3 MP (16,0 MP effekt) |
EVF; 1,42x mag; 1,53 M prickar | september 2010 |
10 | Panasonic Lumix DMC-GF2 | 4:3, 13,1 MP (12,1 MP-effekt) | välja. EVF; 1,04x mag; 202 K punkter | november 2010 |
11 | Olympus PEN E-PL1s | 4:3, 13,1 MP (12,3 MP-effekt) | välja. EVF VF-2; 1,15x mag; 1,44 M prickar | november 2010 |
12 | Olympus PEN E-PL2 | 4:3, 13,1 MP (12,3 MP-effekt) | välja. EVF VF-2; 1,15x mag; 1,44 M prickar | januari 2011 |
13 | Panasonic Lumix DMC-G3 | 4:3, 16,6 MP (15,8 MP effekt) | EVF; 1,4x mag; 1,44 M prickar | maj 2011 |
14 | Panasonic Lumix DMC-GF3 | 4:3, 13,1 MP (12,1 MP-effekt) | N/A | juni 2011 |
15 | Olympus PEN E-P3 | 4:3, 13,1 MP (12,3 MP-effekt) | välja. EVF VF-2; 1,15x mag; 1,44 M prickar | juni 2011 |
16 | Olympus PEN E-PL3 | 4:3, 13,1 MP (12,3 MP-effekt) | välja. EVF VF-2; 1,15x mag; 1,44 M prickar | juni 2011 |
17 | Olympus PEN E-PM1 | 4:3, 13,1 MP (12,3 MP-effekt) | välja. EVF VF-2; 1,15x mag; 1,44 M prickar | juni 2011 |
18 | Panasonic Lumix DMC-GX1 | 4:3, 16,6 MP (16 MP-effekt) | välja. EVF LVF2; 1,4x mag; 1,44 M prickar | november 2011 |
19 | Olympus OM-D E-M5 | 4:3, 16,9 MP (16,1 MP effekt) | EVF; 1,15x mag; 1,44 M prickar | februari 2012 |
20 | Panasonic Lumix DMC-GF5 | 4:3, 13,1 MP (12,1 MP-effekt) | N/A | april 2012 |
21 | Panasonic Lumix DMC-G5 | 4:3, 18,3 MP (16,1 MP effekt) | EVF; 1,4x mag; 1,44 M prickar | juli 2012 |
22 | Panasonic Lumix DMC-GH3 | 4:3, 17,2 MP (16,05 MP effekt) | EVF; 1,34× mag; 1,7 M prickar | september 2012 |
23 | Olympus PEN E-PL5 | 4:3, 16,9 MP (16,1 MP effekt) | välja. EVF VF-2; 1,15x mag; 1,44 M prickar | september 2012 |
24 | Olympus PEN E-PM2 | 4:3, 16,9 MP (16,1 MP effekt) | välja. EVF VF-2; 1,15x mag; 1,44 M prickar | september 2012 |
25 | Panasonic Lumix DMC-GF6 | 4:3, 16,9 MP (16,1 MP effekt) | N/A | april 2013 |
26 | Blackmagic Pocket Cinema Camera |
16:9, 12,48×7,02 mm (sensorstorlek), 1920 × 1080 (effektiv upplösning) |
N/A | april 2013 |
27 | Panasonic Lumix DMC-G6 | 4:3, 18,3 MP (16,1 MP effekt) | EVF; 1,4x mag; 1,44 M prickar | april 2013 |
28 | Olympus PEN E-P5 | 4:3, 16,05 MP (4/3 Live MOS-sensor) | EVF VF-4 | maj 2013 |
29 | Olympus PEN E-PL6 | 4:3, 16,05 MP (4/3 Live MOS-sensor) | EVF VF-4 | maj 2013 |
30 | Panasonic Lumix DMC-GX7 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | EVF | augusti 2013 |
31 | Olympus OM-D E-M1 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 2,36 miljoner punkter EVF | september 2013 |
32 | Panasonic Lumix DMC-GM1 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | N/A | oktober 2013 |
33 | Kodak Pixpro S-1 | 4:3, 16 MP (4/3 CMOS-sensor) | N/A | januari 2014 |
34 | Olympus OM-D E-M10 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 1,44 miljoner punkter EVF | januari 2014 |
35 | Panasonic Lumix DMC-GH4 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 2,36 miljoner punkter EVF | februari 2014 |
36 | Olympus PEN E-PL7 | 4:3, 17,2 MP (4/3 Live MOS-sensor; 16,1 MP-effekt) | välja. 2,36 miljoner punkter EVF | augusti 2014 |
37 | Panasonic Lumix DMC-GM5 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 1,16 miljoner punkter EVF | september 2014 |
38 | Panasonic Lumix DMC-GF7 | 4:3, 17 MP (4/3 CMOS-sensor; 16 MP-effekt) | N/A | januari 2015 |
39 | Olympus OM-D E-M5 II | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 2,36 miljoner punkter EVF | februari 2015 |
40 | Olympus Air | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | N/A | februari 2015 |
41 | JVC GY-LS300 4KCAM Handhållen S35 mm videokamera | Super-35 mm / 13,5 MP (CMOS-sensor) | 0,24" 1,56 MP, 16:9 EVF | februari 2015 |
42 | Panasonic Lumix DMC-G7 | 4:3, 16,8 MP | EVF; 1,4x mag; 2,36 M prickar | maj 2015 |
43 | Panasonic Lumix DMC-GX8 | 4:3, 20 MP | EVF; 1,54x mag; 2,36 M prickar | juli 2015 |
44 | Z CAM E1 | 4:3, 16 MP | N/A | juli 2015 |
45 | Olympus OM-D E-M10 Mark II | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | EVF; 1,23x mag; 2,36 M prickar | augusti 2015 |
46 | DJI Zenmuse X5 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | N/A | september 2015 |
47 | Olympus PEN-F | 4:3, 20 MP (4/3 Live MOS-sensor) | EVF; 1,08x till 1,23x mag; 2,36 M prickar | februari 2016 |
48 | Panasonic Lumix DMC-GX80/DMC-GX85/GX7 Mark II | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 2,76 miljoner punkter EVF | april 2016 |
49 | Panasonic Lumix DMC-G85/G80 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 2,76 miljoner punkter EVF | september 2016 |
50 | Olympus OM-D E-M1 Mark II | 4:3, 20 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 2,36 miljoner punkter EVF | 19 september 2016 |
51 | Olympus PEN E-PL8 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 19 september 2016 | |
52 | YI M1 | 4:3, 20 MP | september 2016 | |
53 | Panasonic Lumix DC-GH5 | 4:3, 20 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 3,6 miljoner punkter EVF | januari 2017 |
54 | Panasonic Lumix DC-GF9/DC-GX800/DC-GX850 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | januari 2017 | |
55 | Olympus OM-D E-M10 Mark III | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | EVF; 1,23x mag; 2,36 M prickar | september 2017 |
56 | Panasonic Lumix DC-G9 | 4:3, 20 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 3,68 Mdots EVF, 1,68x mag | november 2017 |
57 | Panasonic Lumix DC-GH5S | 4:3, 10 MP (4/3 Live MOS, Dual Native ISO) | EVF; 1,52x mag; 3,68 Mdots | jan 2018 |
58 | Panasonic Lumix DC-GX9 | 4:3, 20 MP (4/3 Live MOS) | EVF; 1,39× mag; 2,76 Mdots | februari 2018 |
59 | Olympus PEN E-PL9 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor | Ingen EVF | februari 2018 |
60 | Panasonic Lumix DC-GF10/DC-GF90/DC-GX880 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor | Ingen EVF | februari 2018 |
61 | Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K | 16:9, 4096 x 2160 (effektiv upplösning) | N/A | april 2018 |
62 | Panasonic Lumix DC-G90/G91/G95 | 4:3, 20 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 2,36 miljoner punkter EVF | april 2019 |
63 | Olympus OM-D E-M1X | 4:3, 20 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 2,36 M-dot LCD-sökare / 120 Hz | maj 2019 |
64 | Olympus OM-D E-M5 Mark III | 4:3, 20 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 2,36 M-dot LCD-sökare | oktober 2019 |
65 | Olympus PEN E-PL10 | 4:3, 16 MP (4/3 Live MOS-sensor) | Ingen EVF | november 2019 |
66 | Olympus OM-D E-M1 Mark III | 4:3, 20 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 2,36 M-dot LCD-sökare | februari 2020 |
67 | Panasonic Lumix DC-G100 | 4:3, 20,3 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 3,68 M-dot LCD-sökare | juni 2020 |
68 | Olympus OM-D E-M10 Mark IV | 4:3, 20 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 2,36 M-dot LCD-sökare | augusti 2020 |
69 | Panasonic Lumix DC-GH5M2 | 4:3, 20,3 MP (4/3 Live MOS-sensor) | 3,68 M-punkts OLED-sökare | maj 2021 |
70 | Olympus PEN E-P7 | 4:3, 20,3 MP (4/3 Live MOS-sensor) | Ingen EVF | juni 2021 |
71 | OM System OM-1 | 4:3, 20 MP (4/3 staplad CMOS-sensor) | 5,76 M-dot OLED-sökare | februari 2022 |
72 | Panasonic Lumix DC-GH6 | 4:3, 25 MP (4/3 Live MOS) | februari 2022 | |
73 | OM System OM-5 | 4:3, 20 MP (4/3 Live MOS) | 2,36 M-punkts OLED-sökare | november 2022 |
Micro Four Thirds linser
Eftersom flänsbrännvidden på Micro Four Thirds-kameror är kortare än DSLR-kameror är de flesta objektiv mindre och billigare. [ citat behövs ]
Av särskilt intresse för att illustrera detta faktum är Panasonic 7–14 mm ultravidvinkel (motsvarande 14–28 mm i 35 mm filmformat) och Olympus M.Zuiko Digital ED 9–18 mm ultravidvinkelobjektiv ( motsvarande ett 18–36 mm zoomobjektiv i 35 mm filmformat). Denna funktion gjorde det också möjligt för linsdesignerna att utveckla världens snabbaste fisheye-objektiv med autofokus, Olympus ED 8 mm f/1.8 .
På telesidan visar Panasonic 100–300 mm eller Leica DG 100-400 mm samt Olympus 75–300 mm zoomar hur små och lätta extrema telefoton kan göras. Brännvidden på 400 mm i Micro Four Thirds har samma synvinkel som en 800 mm brännvidd i fullbildskameror.
Jämfört med ett fullformatskameraobjektiv som ger en liknande synvinkel, snarare än att väga några kilogram (flera pund) och generellt har en längd på över 60 cm (2 fot) ände till ände, den optiskt stabiliserade Panasonic Lumix G Vario 100 –300 mm objektiv väger bara 520 gram (18,3 oz), är bara 126 mm (5,0 tum) långt och använder en relativt liten filterstorlek på 67 mm. Som en jämförelse väger Nikon 600 mm f5.6 telefoto 3600 gram (7,9 lb), är 516,5 mm (20,3 tum) långt och använder ett anpassat 122 mm filter.
Bildstabilisering närmar sig
Olympus och Panasonic har båda tagit fram kameror med sensorbaserad stabilisering, och objektiv med stabilisering. Linsstabiliseringen kommer dock bara att fungera tillsammans med kroppsstabilisering för kameror av samma märke. Före 2013 närmade Olympus och Panasonic bildstabilisering (IS) på olika sätt. Olympus använde med sensorförskjutning , som den kallar IBIS ( I n- Body I mage S tabilization), en funktion som inkluderade alla dess kameror. Fram till 2013 använde Panasonic endast linsbaserad stabilisering, kallad Mega OIS eller Power OIS. Dessa stabiliserar bilden genom att flytta ett litet optiskt block inuti linsen.
2013 började Panasonic inkludera sensorbaserad stabilisering i sina kameror, med början med Lumix DMC-GX7. Panasonic kallade kombinationen av lins och kroppsstabilisering "Dual IS", och den här funktionen vann ett pris av European Imaging and Sound Association (EISA) i kategorin Photo Innovation 2016–2017. Under 2016 lade Olympus till linsbaserad stabilisering till M. Zuiko 300 mm f/4.0 Pro-teleobjektivet och M. Zuiko 12-100 mm f/4.0 IS Pro-objektivet.
Panasonic hävdar att OIS är mer exakt eftersom stabiliseringssystemet kan utformas för de speciella optiska egenskaperna hos varje lins. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att OIS-motorn och växlingsmekanismen måste byggas in i varje lins, vilket gör linser dyrare än jämförbara icke-OIS-objektiv. Av alla Panasonic-objektiv är endast ett fåtal med kort brännvidd, och därför vida synvinklar och låg känslighet för bildskakning, inte bildstabiliserade, inklusive 8 mm fisheye, 7–14 mm vidvinkelzoom, 14 mm prime, 15 mm primer, 20 mm primer och 25 mm primer.
Fördelen med in-body IS är att även ostabiliserade linser kan använda sig av in-body stabilisering.
- Objektivets kompakthet och monteringsförmåga
Eftersom de flesta Micro Four Thirds-objektiv varken har en mekanisk fokuseringsring eller en bländarring, är det omöjligt eller äventyrat att anpassa dessa objektiv för andra kamerafästen. En mängd olika företag tillverkar adaptrar för att använda linser från nästan alla äldre linsfästen (sådana linser stöder naturligtvis inga automatiska funktioner.) För Four Third-objektiv som kan monteras på MFT-hus, se Four Thirds- systemlinser . För de Four Third-objektiv som stöder AF, se Olympus webbplats. För dem som stöder snabb AF (Imager AF), se Olympus webbplats.
Zoomobjektiv
Vidvinkelzoomobjektiv
varumärke | produktnamn | Brännvidd | 35 mm motsvarande brännvidd | Öppning | Vikt (gr) | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 7-14mm f/2.8 PRO | 7-14 mm | 14-28 mm | f /2,8 | 535 | vädertäta, 7,5 cm minsta fokusavstånd (förstoring 0,3x) |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 PRO | 8-25 mm | 16-50 mm | f /4 | 411 | väderförseglad, meddelad juni 2021 |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 9-18mm f /4-5,6 | 9-18 mm | 18-36 mm | f /4,0-5,6 | 155 | |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f /4 Asph. | 7-14 mm | 14-28 mm | f /4 | 300 | |
Panasonic | Panasonic Leica DG Vario-Elmar 8-18mm f / 2,8-4 Asph. | 8-18 mm | 16-36 mm | f /2,8-4 | 315 | Stänk-/damm-/fryssäker. Tillkännagav april 2017 |
Panasonic | Panasonic Leica DG Vario-Summilux 10-25mm f / 1,7 Asph. | 10-25 mm | 20-50 mm | f /1,7 | 690 | Stänk-/damm-/fryssäker. Tillkännagav maj 2019 |
Standard zoomobjektiv
varumärke | produktnamn | Brännvidd | 35 mm EFL | Öppning | Vikt (gr) | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO | 12-40 mm | 24-80 mm | f /2,8 | 380 | väderförseglad, tillkännagiven september 2013 |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4 PRO | 12-45 mm | 24-90 mm | f /4 | 254 | väderförseglad, meddelad februari 2020 |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 12-50mm f/3.5-6.3 EZ | 12-50 mm | 24-100 mm | f /3,5–6,3 | 210 | vädertätade |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f / 3,5-5,6 | 14-42 mm | 28-84 mm | f /3,5–5,6 | 150 | upphört |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f / 3,5-5,6 L | 14-42 mm | 28-84 mm | f /3,5–5,6 | 133 | upphört |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital 14-42mm f / 3,5-5,6 II MSC | 14-42 mm | 28-84 mm | f /3,5–5,6 | 115 | upphört |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital 14-42mm f /3.5-5.6 IIR MSC | 14-42 mm | 28-84 mm | f /3,5–5,6 | 115 | |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f /3.5-5.6 EZ | 14-42 mm | 28-84 mm | f /3,5–5,6 | 95 | meddelade i januari 2014 |
OM System | OM System M.Zuiko Digital ED 12–40mm f/2.8 PRO II | 12-40 mm | 24-80 mm | f /2,8 | 382 | IP53 vädertätad, tillkännagiven februari 2022 |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 12-32mm f /3.5–5.6 Asph., Mega OIS | 12-32 mm | 24-64 mm | f /3,5–5,6 | 70 | tillkännagav oktober 2013 |
Panasonic | Panasonic Lumix GX Vario 12-35mm f /2.8 Asph., Power OIS | 12-35 mm | 24-70 mm | f /2,8 | 305 | upphört, tillkännagav 2012 |
Panasonic | Panasonic Lumix GX Vario 12-35mm f /2.8 II Asph., Power OIS | 12-35 mm | 24-70 mm | f /2,8 | 305 | tillkännagavs på CES 2017 |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 14-42mm f /3.5–5.6 Asph., Mega OIS | 14-42 mm | 28-84 mm | f /3,5–5,6 | 165 | |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 14-42mm f / 3,5–5,6 II Asph., Mega OIS | 14-42 mm | 28-84 mm | f /3,5–5,6 | 110 | meddelade den 29 januari 2013 |
Panasonic | Panasonic Lumix GX Vario PZ 14-42mm f /3.5–5.6 Asph., Power OIS | 14-42 mm | 28-84 mm | f /3,5–5,6 | 95 | tillkännagav den 26 augusti 2011 |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 14-45 mm f / 3,5–5,6 asph., Mega OIS | 14-45 mm | 28-90 mm | f /3,5–5,6 | 195 | |
Panasonic | Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f / 2,8–4 Asph., Power OIS | 12-60 mm | 24-120 mm | f /2,8–4 | 320 | vädertätad, meddelad 4 januari 2017 |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 12-60 mm f / 3,5–5,6 asph., Power OIS | 12-60 mm | 24-120 mm | f /3,5–5,6 | 210 | väderförseglad, tillkännagiven 24 februari 2016 |
YI | YI Xiaoyi 12-40mm f /3,5-5,6 | 12-40 mm | 24-80 mm | f /3,5-5,6 | ||
Kodak | Kodak PixPro 12-45 mm f /3.5-6.3 Aspheric ED | 12-45 mm | 24-90 mm | f /3,5-6,3 |
Telezoomobjektiv
varumärke | produktnamn | Brännvidd | 35 mm motsvarande brännvidd | Öppning | Vikt (gr) | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f /2.8 PRO | 40-150 mm | 80-300 mm | f /2,8 | 880 | väderförseglad, tillkännagiven september 2013 |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f / 4-5,6 | 40-150 mm | 80-300 mm | f /4-5,6 | 190 | upphört, tillkännagav september 2010 |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4-5.6 R | 40-150 mm | 80-300 mm | f /4-5,6 | 190 | |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 75-300mm f/4.8-6.7 | 75-300 mm | 150-600 mm | f /4,8-6,7 | 430 | upphört |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 75-300mm f/4.8-6.7 II | 75-300 mm | 150-600 mm | f /4,8-6,7 | 430 | |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS | 100-400 mm | 200-800 mm | f /5,0-6,3 | 1120 | (annonserad 4 augusti 2020) |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 150-400mm f/4.5 IS PRO |
150–400 mm (187,5–500 mm) |
300-800 mm (375-1000 mm) |
f /4,5 ( f /5,6) |
1875 | tillkännagav 24 januari 2019; inkluderar 1,25× telekonverter (värden inom parentes är med telekonverter inkopplad). |
OM System | OM System M.Zuiko Digital ED 40–150mm f/4 PRO | 40-150 mm | 80-300 mm | f /4 | 382 | IP53 vädertätad, tillkännagiven februari 2022 |
Panasonic | Panasonic Lumix GX Vario 35-100mm f /2.8, Power OIS | 35-100 mm | 70-200 mm | f /2,8 | 360 | väderförseglad, tillkännagiven 17 september 2012 |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 35-100 mm f / 4–5,6 Asph., Mega OIS | 35-100 mm | 70-200 mm | f /4-5,6 | 135 | |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 45-150 mm f / 4–5,6 Asph., Mega OIS | 45-150 mm | 90-300 mm | f /4-5,6 | 200 | tillkännagav den 18 juli 2012 |
Panasonic | Panasonic Lumix GX Vario PZ 45-175 mm f / 4–5,6 asph., Power OIS | 45-175 mm | 90-350 mm | f /4-5,6 | 210 | |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 45-200mm f / 4–5,6, Mega OIS | 45-200 mm | 90-400 mm | f /4-5,6 | 380 | |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 45-200mm f /4–5.6 II, Power OIS | 45-200 mm | 90-400 mm | f /4-5,6 | 380 | vädertätade |
Panasonic | Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 50–200 mm f / 2,8–4 Asph., Power OIS | 50-200 mm | 100-400 mm | f /2,8-4 | 655 | tillkännagav 26 februari 2018 |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 100-300 mm f / 4–5,6, Mega OIS | 100-300 mm | 200-600 mm | f /4-5,6 | 520 | upphört |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 100-300mm f /4-5.6 II Power OIS | 100-300 mm | 200-600 mm | f /4-5,6 | 520 | uppgraderat stöd för tuffa väderförhållanden (stänksäker/dammtät) |
Panasonic | Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400 mm f /4.0-6.3 Asph., Power OIS | 100-400 mm | 200-800 mm | f /4,0-6,3 | 985 | väderförseglad, tillkännagiven 5 januari 2016 |
Kodak | Kodak PixPro 42,5-160 mm f /3,9-5,9 SZ ED | 42,5-160 mm | 85-320 mm | f /3,9-5,9 |
Superzoom linser
varumärke | produktnamn | Brännvidd | 35 mm EFL och bländare | Öppning | Vikt (gr) | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympus | Olympus M.Zuiko ED 12-100mm f/4.0 IS PRO | 12-100 mm | 24-200 mm f /8 | f /4,0 | 561 | tillkännagav 19 september 2016 |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200mm f/3.5-6.3 | 12-200 mm | 24-400 mm f /7-12,6 | f /3,5-6,3 | 455 | tillkännagav 13 februari 2019 |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 14-150mm f / 4-5,6 | 14-150 mm | 28-300 mm f /8-11,2 | f /4-5,6 | 280 | upphört |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 14-150mm f / 4-5,6 II | 14-150 mm | 28-300 mm f /8-11,2 | f /4-5,6 | 280 | meddelade den 5 februari 2015 |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario 14-140mm f / 3,5-5,6 Asph. Power OIS | 14-140 mm | 28-280 mm f /7-11,2 | f /3,5-5,6 | 265 | tillkännagav den 24 april 2013. |
Panasonic | Panasonic Lumix G Vario HD 14-140mm f / 4–5,8 Mega OIS | 14-140 mm | 28-280 mm f /8-11,6 | f /4-5,8 | 460 | upphört |
Tamron | Tamron 14-150 mm Di III VC f /3,5-5,8 Di III VC (Modell C001) | 14-150 mm | 28-300 mm f /7-11,6 | f /3,5-5,8 | 280 | meddelade den 29 januari 2013 |
Objektiv med fast brännvidd
Den 9 januari 2012 tillkännagav Sigma sina två första objektiv för Micro Four Thirds, "30 mm f /2.8 EX DN och 19 mm f /2.8 EX DN-objektiv i Micro Four Thirds-fästen". I ett pressmeddelande publicerat den 26 januari 2012 meddelade Olympus och Panasonic gemensamt att "ASTRODESIGN, Inc., Kenko Tokina Co., Ltd. och Tamron Co., Ltd. går med i Micro Four Thirds System Standard Group". Den 26 januari 2012 indikerade Tokina och Tamron att de också skulle designa linser för Micro 4/3-systemet. Hittills har båda släppt en enda lins för systemet, var och en.
Prime objektiv med autofokus
Denna lista inkluderar inte fisheye- och makroobjektiv (se nedan).
varumärke | produktnamn | Brännvidd | 35 mm motsvarande brännvidd | Max. öppning | Vikt (gr) | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|---|
YONGNUO | YONGNUO YN25mm F1.7M | 25 mm | 50 mm | f /1,7 | 150 | Pris $115 |
YONGNUO | YONGNUO YN42.5mm F1.7 | 42,5 mm | 85 mm | f /1,7 | 146 | Pris $138 |
YONGNUO | YONGNUO YN42.5mm F1.7M II | 42,5 mm | 85 mm | f /1,7 | 146 | II-versionen har olika design och fokuserar mycket tystare |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm f /2 | 12 mm | 24 mm | f /2 | 130 | |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.2 PRO | 17 mm | 34 mm | f /1,2 | 390 | (annonserad 25 oktober 2017) |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital 17mm f /1.8 | 17 mm | 34 mm | f /1,8 | 120 | |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital 17mm f /2.8 | 17 mm | 34 mm | f /2,8 | 70 | |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 25mm f/1.2 PRO | 25 mm | 50 mm | f /1,2 | 410 | (annonserad 19 september 2016) |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 | 25 mm | 50 mm | f /1,8 | 140 | (annonserad 27 januari 2014) |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital 45mm f /1.8 | 45 mm | 90 mm | f /1,8 | 115 | |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO | 45 mm | 90 mm | f /1,2 | 410 | (annonserad 25 oktober 2017) |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm f/1.8 | 75 mm | 150 mm | f /1,8 | 305 | |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm f /4 PRO | 300 mm | 600 mm | f /4,0 | 1270 | vädertät, bildstabilisering (tillkännagiven 6 januari 2016) |
OM System | OM System M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 PRO | 20 mm | 40 mm | f/1,4 | 247 | väderförseglad (tillkännagiven november 2021) |
Panasonic | Panasonic Leica DG Summilux 9mm f/1.7 Asph. | 9 mm | 18 mm | f /1,7 | 130 | (annonserad 17 maj 2022) |
Panasonic | Panasonic Leica DG Summilux 12mm f/1.4 Asph. | 12 mm | 24 mm | f /1,4 | 335 | (annonserad 15 juni 2016) |
Panasonic | Panasonic Lumix G 14mm f /2,5 Asph. | 14 mm | 28 mm | f /2,5 | 55 | upphört |
Panasonic | Panasonic Lumix G 14mm f /2,5 II Asph. | 14 mm | 28 mm | f /2,5 | 55 | |
Panasonic | Panasonic Leica DG Summilux 15mm f/1.7 Asph. | 15 mm | 30 mm | f /1,7 | 115 | (annonserad 17 oktober 2013) |
Panasonic | Panasonic Lumix G 20mm f /1,7 Asph. | 20 mm | 40 mm | f /1,7 | 100 | upphört |
Panasonic | Panasonic Lumix G 20mm f /1,7 II Asph. | 20 mm | 40 mm | f /1,7 | 87 | (annonserad 27 juni 2013) |
Panasonic | Panasonic Leica DG Summilux 25mm f /1.4 Asph. | 25 mm | 50 mm | f /1,4 | 200 | (annonserad 13 juni 2011) |
Panasonic | Panasonic Lumix G 25mm f /1,7 Asph. | 25 mm | 50 mm | f /1,7 | 125 | (annonserad 2 september 2015) |
Panasonic | Panasonic Leica DG Nocticron 42,5 mm f /1,2 Asph. Power OIS | 42,5 mm | 85 mm | f /1,2 | 425 | (annonserad 1 augusti 2013) |
Panasonic | Panasonic Lumix G 42,5 mm f/1,7 Asph. Power OIS | 42,5 mm | 85 mm | f /1,7 | 130 | |
Panasonic | Panasonic Leica DG Elmarit 200mm f/2.8 Power OIS | 200 mm | 400 mm | f /2,8 | 1245 | (annonserad 8 november 2017) |
Sigma | Sigma 16mm f/1.4 DC DN | Samtida | 16 mm | 32 mm | f /1,4 | 405 | (annonserad 24 oktober 2017) |
Sigma | Sigma 19mm f/2.8 DN Art | 19 mm | 38 mm | f /2,8 | 140 | |
Sigma | Sigma 19mm f/2.8 EX DN | 19 mm | 38 mm | f /2,8 | 140 | upphört |
Sigma | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | Samtida | 30 mm | 60 mm | f /1,4 | 264 | |
Sigma | Sigma 30mm f/2.8 DN Art | 30 mm | 60 mm | f /2,8 | 130 | |
Sigma | Sigma 30mm f/2.8 EX DN | 30 mm | 60 mm | f /2,8 | 130 | upphört |
Sigma | Sigma 56mm f/1.4 DC DN | Samtida | 56 mm | 112 mm | f /1,4 | 280 | (annonserad 24 oktober 2017) |
Sigma | Sigma 60mm f/2.8 DN Art | 60 mm | 120 mm | f /2,8 | 190 | |
DJI | DJI 15mm f/1.7 Asph. | 15 mm | 30 mm | f /1,7 | 115 | Ommärkt Panasonic Leica DG Summilux 15mm f/1.7 Asph. |
YI | YI Xiaoyi 42,5 mm f /1,8 | 42,5 mm | 85 mm | f /1,8 | Har makroläge, ingen manuell fokusring |
Tabellanteckningar
Makro linser
varumärke | produktnamn | Brännvidd | 35 mm EFL | Max. öppning | Vikt (gr) | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f/3.5 Macro | 30 mm | 60 mm | f /3,5 | 128 | |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Makro | 60 mm | 120 mm | f /2,8 | 185 | vädertätade |
Panasonic | Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm f /2,8 Asph. | 45 mm | 90 mm | f /2,8 | 225 | |
Panasonic | Panasonic Lumix G Macro 30mm f /2,8 MEGA OIS | 30 mm | 60 mm | f /2,8 | 180 | |
Venus optik | Laowa 50 mm f/2.8 2X Ultra Macro APO | 50 mm | 100 mm | f /2,8 | 240 | (annonserad 17 augusti 2020) |
Mitakon | Mitakon Creator 20mm f /2 4-4,5x | 20 mm | 40 mm | f /2 | ||
Mitakon | Mitakon Creator 85mm f /2.8 1-5X Super Macro | 85 mm | 170 mm | f /2,8 | ||
TTHantverkare | TTArtisan 40mm f /2,8 Maro MFT | 40 mm | 80 mm | f /2,8 | ~371 | Makroobjektiv med 1:1-förstoring 17 cm närmaste fokusavstånd |
7 hantverkare | 7hantverkare 60mm f /2.8 Macro MFT | 60 mm | 120 mm | f /2,8 | 550 | Makroobjektiv med 1:1-förstoring 26 cm närmaste fokusavstånd |
7 hantverkare | 7hantverkare 60mm f /2.8 Macro MFT II | 60 mm | 120 mm | f /2,8 | 399 | Makroobjektiv med 1:1-förstoring 17,5 cm närmaste fokusavstånd |
Yasuhara | Yasuhara Nanoha x5 f /11 Makro | f /11 | 310 | |||
|
||||||
Meike | Meike 85mm f /2.8 Makro för manuell fokus | 85 mm | 170 mm | f /2,8 | 500 |
Fisheyes
varumärke | produktnamn | Brännvidd | 35 mm EFL | Max. öppning | Vikt (gr) | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|---|
Entaniya | Fisheye HAL 250 MFT 2.3 | 2,3 mm | 4,6 mm | f /2,8 | ≈1700 | 250° synfält |
Entaniya | Fisheye HAL 250 MFT 3.0 | 3,0 mm | 6 mm | f /2,8 | ≈1700 | 250° synfält |
Meike | MK-3,5 mm f /2,8 Fisheye | 3,5 mm | 7 mm | f /2,8 | 190 | 220° synfält |
Entaniya | Fisheye HAL 250 MFT 3.6 | 3,6 mm | 7,2 mm | f /2,8 | ≈1700 | 250° synfält |
Entaniya | Fisheye HAL 200 MFT 3.6 | 3,6 mm | 7,2 mm | f /4,0 | 860 | 200° synfält |
Venus optik | Laowa 4 mm f/2,8 | 4 mm | 8 mm | f /2,8 | 135 | 210° synfält |
Lensbaby | Lensbaby 5,8 mm f/3,5 Circular Fisheye | 5,8 mm | 11,6 mm | f /3,5 | 220 | 185° synfält |
Meike | MK-6,5 mm f /2,0 Fisheye | 6,5 mm | 13 mm | f /2,0 | 300 | 190° synfält |
Meike | MK-8mm f /3,5 Fisheye | 8 mm | 16 mm | f /3,5 | 519 | 200° synfält |
Olympus | Olympus M.Zuiko Digital ED 8mm f /1.8 Fisheye PRO | 8 mm | 16 mm | f /1,8 | 315 | vädertäta, 2,5 cm minsta fokusavstånd |
Olympus | Olympus 9mm f/8 Fisheye Body Cap | 9 mm | 18 mm | f /8,0 | 30 | Fast bländare, manuell fokus |
Panasonic | Panasonic Lumix G Fisheye 8mm f /3,5 | 8 mm | 16 mm | f /3,5 | 165 | |
Samyang | Samyang 7,5 mm f /3,5 UMC Fish-eye MFT | 7,5 mm | 15 mm | f /3,5 | 190 | Manuell fokusering. Säljs även under varumärkena Walimex, Bower och Rokinon |
Samyang | Rokinon 8mm f /3.5 UMC Fisheye CS II | 8 mm | 16 mm | f /3,5 | 450 | Manuell fokusering |
Samyang | Rokinon 9mm f /8.0 RMC | 9 mm | 18 mm | f /8,0 | 220 | Manuell fokusering |
Samyang | Samyang 12mm f /2.8 ED SOM NCS FISH-EYE | 12 mm | 24 mm | f /2,8 | 520 | |
7 hantverkare | 7hantverkare 7,5 mm f /2,8 Fisheye MFT | 7,5 mm | 15 mm | f /2,8 | 278 | Manuell fokusering |
Peleng | Peleng 8mm f /3.5 Fisheye | 8 mm | 16 mm | f /3,5 | 400 | Manuell fokusering |
TTHantverkare | TTArtisan 7,5 mm f /2 Fisheye MFT | 7,5 mm | 15 mm | f /2 | ~343 | Manuell fokusering |
Prime objektiv utan autofokus
varumärke | produktnamn | Brännvidd | 35 mm EFL och bländare | Max. öppning | Vikt (gr) | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympus | Olympus 15mm f/8 Body Cap | 15 mm | 30 mm f /16 | f /8 | 22 | Fast bländare |
Cosina Voigtländer | Cosina Voigtländer Nokton 10,5mm f /0,95 | 10,5 mm | 21 mm f /1,9 | f /0,95 | 585 | |
Cosina Voigtländer | Cosina Voigtländer Nokton 17,5mm f /0,95 | 17,5 mm | 35 mm f /1,9 | f /0,95 | 540 | |
Cosina Voigtländer | Cosina Voigtländer Nokton 25mm f /0,95 | 25 mm | 50 mm f /1,9 | f /0,95 | 435 | |
Cosina Voigtländer | Cosina Voigtländer Nokton 29mm f /0,8 | 29 mm | 58 mm f /1,6 | f /0,8 | 700 | |
Cosina Voigtländer | Cosina Voigtländer Nokton 42,5mm f /0,95 | 42,5 mm | 85 mm f /1,9 | f /0,95 | 571 | |
Cosina Voigtländer | Cosina Voigtländer Nokton 60mm f /0,95 | 60 mm | 120 mm f /1,9 | f /0,95 | 860 | |
Cosina Voigtländer | Cosina Voigtländer Nokton 60mm f /0,95 II | 60 mm | 120 mm f /1,9 | f /0,95 | 435 | |
Meike | Meike 12mm f /2,8 | 12 mm | 24 mm f /5,6 | f /2,8 | 380 | |
Meike | Meike 25 mm f /0,95 | 25 mm | 50 mm f /1,8 | f /0,95 | 540 | |
Meike | Meike 28mm f /2,8 | 28 mm | 56 mm f /5,6 | f /2,8 | 102 | |
Meike | Meike 35mm f /1,7 | 35 mm | 56 mm f /3,4 | f /1,7 | 172 | |
Meike | Meike 50mm f /2.0 | 50 mm | 100 mm f /4,0 | f /2,0 | 185 | |
Sirui | Sirui 35mm f /1,8 Anamorphic 1,33x | 35 mm | 70 mm f /3,6 | f /1,8 | 700 | (annonserad 7 juli 2020) |
Sirui | Sirui 50mm f /1,8 Anamorphic 1,33x | 50 mm | 100 mm f /3,6 | f /1,8 | 560 | (annonserad 16 september 2019) |
SLR magi | SLR Magic Toy Lins 11mm f /1.4 | 11 mm | 22 mm f /2,8 | f /1,4 | ||
SLR magi | SLR Magic Toy Lins 26mm f /1.4 | 26 mm | 52 mm f /2,8 | f /1,4 | ||
SLR magi | SLR Magic 8mm f /4.0 | 8 mm | 16 mm f /8 | f /4 | ||
SLR magi | SLR Magic 10 mm HyperPrime CINE T2.1 | 10 mm | 20 mm f /4,2 | f /2,1 | ||
SLR magi | SLR Magic HyperPrime CINE 12mm T1.6 | 12 mm | 24 mm f /3,2 | f /1,6 | 15 cm minsta fokuseringsavstånd | |
SLR magi | SLR Magic CINE 17mm T1.6 | 17 mm | 34 mm f /3,2 | f /1,6 | ||
SLR magi | SLR Magic HyperPrime CINE II 25mm T0.95 | 25 mm | 50 mm f /1,9 | f /0,95 | ||
SLR magi | SLR Magic 35 mm CINE Mark II T1.4 | 35 mm | 70 mm f /2,8 | f /1,4 | ||
SLR magi | SLR Magic 35mm f /1,7 | 35 mm | 70 mm f /3,4 | f /1,7 | ||
SLR magi | SLR Magic HyperPrime CINE 35mm T0.95 | 35 mm | 70 mm f /1,9 | f /0,95 | APS-H Leica M-objektiv med adapter | |
SLR magi | SLR Magic ANAMORPHOT-CINE 35mm T2.4 | 35 mm | 70 mm f /4,8 | f /2,4 | ||
SLR magi | SLR Magic ANAMORPHOT-CINE 50mm T2.8 | 50 mm | 100 mm f /5,6 | f /2,8 | ||
SLR magi | SLR Magic HyperPrime 50 mm f /0,95 | 50 mm | 100 mm f /1,9 | f /0,95 | ||
SLR magi | SLR Magic APO-HyperPrime 50mm T2.1 | 50 mm | 100 mm f /4,2 | f /2,1 | ||
SLR magi | SLR Magic ANAMORPHOT-CINE 70mm T4 | 70 mm | 140 mm f /8 | f /4 | ||
Handevision | Handevision Ibelux 40mm f /0,85 | 40 mm | 80 mm f /1,7 | f /0,85 | ||
Meyer Görlitz | Nocturnus 35mm f /0,95 | 35 mm | 70 mm f /1,9 | f /0,95 | ||
Mitakon | Mitakon 24mm f /1.7 | 24 mm | 48mm f /3,4 | f /1,7 | ||
Mitakon | Mitakon Speedmaster 17mm f /0,95 | 17 mm | 34 mm f /1,9 | f /0,95 | ||
Mitakon | Mitakon Speedmaster 25mm f /0,95 | 25 mm | 50 mm f /1,9 | f /0,95 | ||
Mitakon | Mitakon Speedmaster 35mm f /0,95 | 35 mm | 70 mm f /1,9 | f /0,95 | ||
Mitakon | Mitakon 42,5 mm f /1,2 | 42,5 mm | 85 mm f /2,4 | f /1,2 | ||
Tokina | Tokina Reflex 300mm f /6.3 MF Makro | 300 mm | 600 mm f /12,6 | f /6,3 | 298 | |
TTHantverkare | TTArtisan 17mm f /1,4 MFT | 17 mm | 34 mm f /2,8 | f /1,4 | ||
TTHantverkare | TTArtisan 35mm f /1,4 MFT | 35 mm | 70 mm f /2,8 | f /1,4 | 180 | |
TTHantverkare | TTArtisan 50mm f /1,2 MFT | 50 mm | 100 mm f /2,4 | f /1,2 | 336 | Mycket ljus maximal bländare |
TTHantverkare | TTArtisan 23mm f /1,4 MFT | 23 mm | 46 mm f /2,8 | f /1,4 | ~222 | |
Kowa | Kowa Prominar 8,5 mm f /2,8 MFT | 8,5 mm | 17 mm f /5,6 | f /2,8 | 440 | Supervidvinkel |
Kowa | Kowa Prominar 12mm f /1,8 MFT | 12 mm | 24 mm f /3,6 | f /1,8 | 475 | |
Kowa | Kowa Prominar 25mm f /1,8 MFT | 25 mm | 50 mm f /3,6 | f /1,8 | 400 | |
Samyang | Samyang 10mm f /2.8 ED AS NCS CS | 10 mm | 20 mm f /5,6 | f /2,8 | Säljs även under varumärket Rokinon. | |
Samyang | Samyang 12mm f /2.0 NCS CS | 12 mm | 24 mm f /4 | f /2,0 | Säljs även under varumärket Rokinon. | |
Samyang | Samyang 14mm f /2.8 ED AS IF UMC | 14 mm | 28mm f /5,6 | f /2,8 | 570 | |
Samyang | Samyang 14mm f /2,8 MK2 | 14 mm | 28mm f /5,6 | f /2,8 | 692 | |
Samyang | Rokinon 16mm f /2.0 ED AS UMC CS | 16 mm | 32 mm f /4 | f /2,0 | ||
Samyang | Samyang 20mm f /1.8 ED AS UMC | 20 mm | 40 mm f /3,6 | f /1,8 | 520 | |
Samyang | Rokinon 21mm f /1.4 | 21 mm | 42 mm f /2,8 | f /1,4 | CINE-versioner tillgängliga. | |
Samyang | Samyang 24mm f /1.4 ED AS IF UMC | 24 mm | 48mm f /2,8 | f /1,4 | Säljs även under varumärket Rokinon. | |
Samyang | Samyang 35mm f /1.2 ED AS UMC CS | 35 mm | 70 mm f /2,4 | f /1,2 | ||
Samyang | Samyang 35mm f /1.4 AS UMC | 35 mm | 70 mm f /2,8 | f /1,4 | Säljs även under varumärket Rokinon. | |
Samyang | Rokinon 50mm f /1.2 | 50 mm | 100 mm f /2,4 | f /1,2 | CINE-versioner tillgängliga. | |
Samyang | Samyang 50mm f /1.4 AS UMC | 50 mm | 100 mm f /2,8 | f /1,4 | 555 | |
Samyang | Rokinon 85mm f /1.4 AS IF UMC | 85 mm | 170 mm f /2,8 | f /1,4 | ||
Samyang | Samyang 85mm f /1.8 ED UMC CS | 85 mm | 170 mm f /3,2 | f /1,8 | 356 | |
Samyang | Samyang 100mm f /2.8 ED UMC MAKRO | 100 mm | 200 mm f /5,6 | f /2,8 | 725 | |
Samyang | Rokinon 135mm f /2.0 ED UMC | 135 mm | 270 mm f /4 | f /2,0 | ||
Samyang | Rokinon Reflex 300mm f /6.3 ED UMC CS | 300 mm | 600 mm f /12,6 | f /6,3 | ||
Venus optik | Laowa 7,5 mm f /2,0 | 7,5 mm | 15 mm f /4 | f /2,0 | 200 (150) | Rättlinjig, (annonserad 14 september 2016) |
Venus optik | Laowa 10mm f /2 Zero-D MFT | 10 mm | 20 mm f /4 | f /2,0 | 125 | |
Venus optik | Laowa 17mm f /1,8 MFT | 17 mm | 34 mm f /3,6 | f /1,8 | 172 | |
Veydra | Veydra Mini Prime 12mm T2.2 | 12 mm | 24 mm f /4,4 | f /2,2 | ||
Veydra | Veydra Mini Prime 16mm T2.2 | 16 mm | 32 mm f /4,4 | f /2,2 | ||
Veydra | Veydra Mini Prime 19mm T2.2 | 19 mm | 38 mm f /4,4 | f /2,2 | ||
Veydra | Veydra Mini Prime 25mm T2.2 | 25 mm | 50 mm f /4,4 | f /2,2 | ||
Veydra | Veydra Mini Prime 35mm T2.2 | 35 mm | 70 mm f /4,4 | f /2,2 | ||
Veydra | Veydra Mini Prime 50mm T2.2 | 50 mm | 100 mm f /4,4 | f /2,2 | ||
Veydra | Veydra Mini Prime 85mm T2.2 | 85 mm | 170 mm f /4,4 | f /2,2 | (annonserad 12 april 2015) | |
7 hantverkare | 7hantverkare 18mm f /6.3 UFO MFT | 18 mm | 36 mm f /12,6 | f /6,3 | 49 | |
7 hantverkare | 7hantverkare 25mm f /1,8 MFT | 25 mm | 50 mm f /3,6 | f /1,8 | 143 | Finns i svart eller guld/silver |
7 hantverkare | 7hantverkare 50mm f /1,8 MFT | 50 mm | 100 mm f /3,6 | f /1,8 | 168 | |
7 hantverkare | 7hantverkare 55mm f /1,4 MFT | 55 mm | 110 mm f /2,8 | f /1,4 | 272 | Finns i svart eller silver |
7 hantverkare | 7hantverkare 35mm f /1,4 MFT | 35 mm | 70 mm f /2,8 | f /1,4 | 228 | Finns i svart eller silver |
7 hantverkare | 7 hantverkare 35mm f /1,2 MFT | 35 mm | 70 mm f /2,4 | f /1,2 | 150 | Finns i svart eller silver |
7 hantverkare | 7hantverkare 12mm f /2,8 MFT | 12 mm | 24 mm f /5,6 | f /2,8 | 295 | |
7 hantverkare | 7 hantverkare 35 mm f /0,95 MFT | 35 mm | 70 mm f /1,9 | f /0,95 | 369 | Ultraljus maximal bländare |
7 hantverkare | 7 hantverkare 50 mm f /0,95 MFT | 50 mm | 100 mm f /1,9 | f /0,95 | 416 | Ultraljus maximal bländare |
Lensbaby | Lensbaby Velvet 28mm f /2,5 | 28 mm | 56 mm f /5 | f /2,5 | 454 | |
Lensbaby | Lensbaby Velvet 56mm f /1.6 | 56 mm | 112 mm f /3,2 | f /1,6 | 410 | |
Lensbaby | Lensbaby Velvet 85mm f /1,8 | 85 mm | 170 mm f /3,6 | f /1,8 | 530 | |
Kodak | Kodak Pixpro SF 400mm f /6.7 Fieldscope | 400 mm | 800 mm f /13,4 | f /6,7 | 640 | |
Jackar | Jackar SnapShooter 34mm f /1.8 | 34 mm | 68mm f /3,6 | f /1,8 | 145 | |
Zonlai | Zonlai 22mm f /1,8 | 22 mm | 44 mm f /3,6 | f /1,8 | ||
Zonlai | Zonlai 25mm f /1,8 | 25 mm | 50 mm f /3,6 | f /1,8 | ||
Zonlai | Zonlai 35 mm f /1,6 | 35 mm | 70m f /3,2 | f /1,6 | ||
Zonlai | Zonlai 35 mm f /1,8 | 35 mm | 70m f /3,6 | f /1,8 | 140 | |
Zonlai | Zonlai 50 mm f /1,4 | 50 mm | 100m f /2,8 | f /1,4 |
Andra linser
- Panasonic Lumix G 12,5 mm 3D-objektiv f /12 ( 35 mm EFL och bländare = 65 mm f /24) vid användning av 16:9-format på Panasonic Lumix DMC-GH2. Detta objektiv är endast kompatibelt med nyare Panasonic-kroppar och Olympus OMD E-M5. Inte kompatibel med Panasonic Lumix DMC G-1, GF-1 och GH-1. Inte kompatibel med Olympus PEN digitalkameror.
Digiscoping linser
- SLR Magic 12-36x50 ED kikarsikte för micro four thirds f /8-25 (tillkännagiven september 2011)( 35 mm EFL och bländare = 840–2520 mm f /16-50)
- SLR Magic x Toy Lens Pinhole f /128 'lins' cap (tillkännagiven mars 2012)( 35 mm EFL och bländare = 12 mm f /256)
- Wanderlust Pinwide f /96–f/128 'lins' lock
Specialeffekter
- Lensbaby Trio 28mm f /3,5. 3-i-1 effekter.
- Lensbaby Sol 22mm f /3,5. Skapar en fokuseffekt omgiven av mjuk bokeh.
- Lensbaby Spark 2.0 50mm f /2.5. Kläm och luta den för att fokusera.
- Photex MC 50mm f /2 Tilt-Shift.
- Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC Tilt-Shift.
3D
Den 27 juli 2010 tillkännagav Panasonic utvecklingen av en tredimensionell optisk lösning för Micro Four Thirds-systemet. En specialdesignad lins gör att den kan ta stereobilder som är kompatibla med VIERA 3D-TV-apparater och Blu-ray 3D-skivspelare.