憑藉其多功能的焦距,它可以捕捉從場館氛圍到運動員和表演者的活力等一切事物。
FUJINON UA94x8.7BESM,一款相容於 4K 的廣播級變焦鏡頭,現已上市。
活躍於各種場合,包括體育賽事直播、活動和音樂會。
FUJIFILM
富士軟片株式會社(總部:東京都港區;總裁兼執行長:後藤悌一)將於 10 月中旬發布 4K 相容廣播變焦鏡頭「FUJINON
UA94x8.7BESM」(以下簡稱「UA94x8.7」)。
「UA94x8.7」是廣播級變焦鏡頭,相容於配備2/3吋感光元件的廣播級攝影機,可達到高達94倍的放大倍率,焦距範圍涵蓋廣角8.7mm至超遠攝818mm。由於其拍攝範圍廣泛,從廣角到超遠攝均可勝任,因此適用於各種需要移動拍攝的場景,例如體育賽事直播、大型活動和音樂會。它能夠實現豐富的視訊表現形式,例如沉浸式廣角鏡頭以及運動員和表演者的特寫鏡頭。

"FUJINON UA94x8.7BESM"
近年來,廣播電視產業對高效製作高品質影片的需求日益增長,尤其是在體育賽事轉播、大型活動和直播領域。因此,市場對兼具性能和成本優勢、能夠應對各種拍攝場景的多功能
箱式/盒式變焦鏡頭的需求也隨之增加。
「UA94x8.7」是一款介於我們相對緊湊的盒式鏡頭「FUJINON
UA70x8.7BESM(以下簡稱「UA70x8.7」)」(適用於場地拍攝)與覆蓋長焦範圍的「FUJINON
UA107x8.4BESM(以下簡稱「UA107x8.4INON UA107x8.4BESM(以下簡稱「UA107x8.4INON
UA107x8.4BESM(以下簡稱「UA107x8.4INON UA107x8.4BESM(以下簡稱「UA107x8.4INON
UA107x8.4BESM」之間的產品(以下簡稱「UA107x8.4INON
UA107x8.4BESM)。它在控製成本的同時,僅需一支鏡頭即可覆蓋從廣角到超遠攝的寬廣焦距範圍,並具備出色的便攜性和操作性,能夠輕鬆應對各種拍攝場景,從而支持舒適的視訊製作。
此外,與焦距相同的HD鏡頭相比,它實現了高解析度、高對比度和高動態範圍(HDR),同時還配備了最新的影像穩定控制系統以及在變焦和對焦過程中更優異的操作性,使其成為向4K視訊製作過渡的合適機型。
我公司將在 2026 年 9 月 11 日至 14 日在荷蘭阿姆斯特丹舉行的國際廣播設備展覽會「IBC 2026」上展出「UA94x8.7」。
自2015年推出全球首款4K相容廣播鏡頭*1以來,我們已開發出包括8K相容廣播鏡頭在內的眾多產品,並始終引領著影像品質的提升。繼今年春季上市的FUJINON
UA22x4.8BERD以及計劃於2027年春季發布的FUJINON UA30x7.3BERD和FUJINON
UA16x4BERD之後,我們將繼續開發並提供高性能鏡頭及配件,以支持舒適的拍攝體驗,滿足視訊製作現場的多樣化需求。
*1 FUJINON UA80x9BESM 和 FUJINON UA22x8,4K 相容於廣播變焦鏡頭,配備 2/3 吋感光元件,於 2015 年發布。
1. 產品名稱、發布日期、價格
富士能 UA94x8.7BESM廣播級變焦鏡頭 2026年10月中旬 公開價格
2. 主要特點
(1)實現了 94 倍變焦,單鏡頭即可涵蓋從廣角到超遠攝的所有焦段。
這款鏡頭擁有94倍光學變焦,焦距範圍從廣角8.7mm到超遠攝818mm。它介於我們廣播級盒式變焦鏡頭UA70x8.7和UA107x8.4之間,用途廣泛,單支鏡頭即可應對多種焦距,並在性能和成本之間實現了極佳的平衡。無論是拍攝沉浸式廣角鏡頭,或是在體育賽事、大型活動和音樂會等場合拍攝特寫鏡頭,它都能勝任。
(2)在整個變焦範圍內提供與 4K 相容的高光學性能
透過運用我們獨特的光學模擬技術,我們有效減少了解析度下降和螢幕邊緣色差等各種像差,從而在整個變焦範圍內實現高品質的影像渲染。此外,採用多層鍍膜技術「HT-EBC(高透光率電子束鍍膜)」在寬波長範圍內實現了高透光率(99.8%)和低反射率(0.2%),增強了色彩還原度並抑制了眩光。這些技術賦予了4K鏡頭特有的「高解析度」、「高對比度」和「高動態範圍(HDR)」特性,從而能夠呈現色調豐富的影像。它是拍攝體育賽事、音樂會和現場直播的理想選擇。
(3)配備全方位的輔助功能,確保舒適的拍攝體驗。
這款攝影機配備了我們獨有的「陶瓷滾珠系統」*2
的減震機制,可實現穩定的影片拍攝。無論是拍攝動作較小的音樂會,還是拍攝激烈的戶外運動,您都可以根據拍攝對象的運動情況和拍攝環境,選擇8級減震模式。
搭配變焦控制器「ERD-50A」使用時,您可以從200種變焦曲線中進行選擇,並開啟/關閉避震功能。此外,搭配對焦控制器「EPD-51A」使用時,即可實現精準對焦,進而帶來舒適的拍攝體驗。
*2 本系統採用超精密加工的陶瓷球,最大限度地減少摩擦阻力,從而在減振運行過程中實現高響應性和優異的耐久性。
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