【送料無料】 KOWA PROMINAR 12mm F1.8 マイクロフォーサーズマウント用 ブラック [35mm判換算24mm相当/広角レンズ/交換レンズ/プロミナー/コーワ]
[主な特徴]
老舗光学メーカーとして60年以上の歴史を持つコーワが開発したマイクロフォーサーズ専用マウント単焦点レンズ。
リアルな映像を実現する為に非球面レンズや低分散ガラスを採用した低ディストーション高性能レンズです。

PROMINAR 12mm F1.8
広い画角でF1.8の明るさを持つ焦点距離12mmモデルはディストーション値が0.59%と低減されており、自然なパース感での描写を 実現しています。最短撮影距離は0.2mで広角の接写も楽しめ、扱いやすく幅広い場面で活躍するレンズです。

※Panasonic製LUMIX DMC-G1にはご使用できません。

XDレンズ
特殊低分散性を持つXDレンズを採用。極限まで色収差を抑え込み、高コントラストかつシャープな描写を実現しました。

デュアルリンクアイリスボタン
絞りを可変させる調整機構に「無音」と「クリック」とを切り替えられるデュアル リンク アイリス ボタンを採用。絞りリング操作時のクリック音の有無をボタンで切換えることができます。スチール撮影、動画撮影の様々な撮影シーンによって使い分けることができます。

9枚円形絞り
絞り羽根には、全ての絞り値において限りなく円に近づけるため9枚羽の円形絞りを採用しています。より自然なハイライト感を表現します。

金属ボディ
本体ボディーから内部部品にわたり、剛性の優れたアルミニウム金属を採用。金属の塊から削り出したボディーはビジュアルだけではなく重量感、手触りにこだわった仕上がりになっております。

フローティング機構
フローティング機構を採用することにより、近接距離での光学性能劣化を抑え、あらゆる被写体距離においても最高の光学パフォーマンスを実現しました。

Made in JAPAN
設計から検査まで一貫して”Made in JAPAN”をコンセプトに、興和の60年以上にわたる光学に対する設計思想、品質を最先端の技術とともに実現いたしました。

[コーワ プロミナー 興和 広角レンズ 交換レンズ マイクロフォーサーズレンズ 写真屋さんドットコム]

[主な仕様]
マウント規格:マイクロフォーサーズ
焦点距離: 12mm(35mm判換算24mm相当)
最大径×長さ:φ76.5×90.5 mm(レンズフード除く)
質量:475g(レンズフード除く)
フィルター径:φ72mm(レンズフードに取付)

◆ 回 転 移 相 式 渦 流 探 傷 に 関 す る 説 明
回 転 移 相 式 渦 流 探 傷
渦流試験の原理
#description【送料無料】 KOWA PROMINAR 12mm F1.8 マイクロフォーサーズマウント用 ブラック [35mm判換算24mm相当/広角レンズ/交換レンズ/プロミナー/コーワ]:写真屋さんドットコム - 3a6fa
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2019-11-03
カテゴリトップ>交換レンズ>マイクロフォーサーズ
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広い画角とF1.8の明るさを持つ高性能広角レンズ

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図 3 図 4

図3は一般的に使用されているホイストンブリッジの渦電流式欠陥検出用ブリッジ回路です。
出力条件  平衡時(出力ゼロ)  L1:R2=L2:R1
欠陥検出出力時  |L1-L2| になります。
図4は、図3の検出部(コイル)を示したもので、貫通型の欠陥検出を示します。上記図3及び図4の様に接続することによって欠陥出力が可能です。
検出される出力は、交流電源(AC)を使用しているため電流変化と位相変化が現れます。又、検出部にコイルを使用しているために変化量はインピーダンスの変化によって、変化した電流変化値と位相変化値となって現れます。
図 5 図 6

図5は、貫通型検出コイル中に非磁性金属片Cを挿入して時の図であり、検出コイルに一定交流電源を接続して交流を流した時に発生するベクトル図を図6に示します。
検出コイルは、一般にRとL(インダクタンス)との合成で成り立っています。
図5の金属片Cの良部BをL o中におかれているとき図6のZ1でθ1の位相角度になりあます。又、金属片Cを移動し、L o中に疵部Aをおいた時、図6のZ2でθ2に変化します。
この時、良部と疵部の位相変化量は、
|θ2-θ1|=θ3となり条件(金属材質、寸法、コイルインピーダンスR・ωL、交流周波数)を変えない限りこの値は一定となります。
従って、一般的な渦流探傷方法では、一定条件での欠陥検出の位相角変化は理論上不可能です。
今回、開発した渦流探傷器は、上記一定条件において、疵の位相角度を任意に可変出来る装置です。
(国際特許)
(欠陥検出装置のベクトル表示)
図 7

3.回転移相の原理
流探傷器は、従来の渦流探傷器で使用されているコイルインピーダンスのベクトル変化量(図7左図の位相変化量θ3)での検出のみでなく、検出コイル内での磁束の変化も検出し、制御コイルによりコイル内部の磁束が一定となるように磁束を制御しています。
検出コイル内に金属材料が挿入されますと、コイル内のガタ信号(ノイズ信号)によりコイルインピーダンスは変化します。
この時、金属表面に疵が発生していますとコイルインピーダンスのベクトル量と、磁束の変化量も変わり制御コイルからの信号と検出コイルからの信号により欠陥の検出が可能となります。
この制御コイルからの、制御信号の位相を変化させることで、通常分離が出来にくかった疵信号とガタ信号(ノイズ信号)の位相差を任意に変化(図7右図)させることができます。
回転移相型コイルは、図8の構成となっています。
図 8

従来の渦流探傷器では、L1とL2の検出回路で構成されており、|L1-L2|のベクトル変化量
(図7左図のθ3)の情報でしかないので条件を変えない限りこの位相差は一定となり、このままではSN比は向上しません。
図 9

図9のコイル空心時の磁束本数をφa(この値は一定)とします。そのコイルに金属材料を挿入しますと、金属材
料の磁束本数がφbとなり内部空間磁束と金属材料内磁束の関係は、φa-φb:φbとなります。
この状態で疵部にきますと金属材料の体積が減るため金属材料内の磁束本数が減り金属材料内の磁束本数はφb-⊿φとなります。又、この⊿φが疵信号とガタ信号の位相差に相当します。
従って、この⊿φの値を変化させることで疵信号とガタ信号の位相差を任意に変化させることができます。これが回転移相の原理です。 又、磁束と電流の間には、φ=I/Tの関係から、電流Iを変化させれば磁束が変化します。又、図10のベクトル図において、RとVは同相であり、又、ωLとIが同相であることから電流Iを変化させることで疵信号とガタ信号の位相差θ3が変化します。
図 10

◆ 回 転 移 相 の 効 果
keywords#
SUS304、φ10㎜、深さ50μm
従来方式 回転移相方式


磁性材、コーナー部クラック疵、深さ20μm、長さ0.2㎜
従来方式 回転移相方式



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