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蔡司公司

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蔡司公司
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卡爾·蔡司股份公司(德語:Carl Zeiss AG德語:[kaʁl tsaɪs])是一家德國光學系統與光電設備製造商,於1846年由光學家卡爾·蔡司耶拿創立。隨後與恩斯特·阿貝奧托·肖特共同奠定了今日跨國企業的基礎。蔡司目前在全球近50個國家開展業務,分為四個營收大致相當的事業部門——工業品質與研究、醫療技術、消費市場及半导体製造技術——並於全球設有約30處生產基地及約25處研發據點[4]

事实速览 卡爾·蔡司股份公司, 公司類型 ...

卡爾·蔡司股份公司由卡爾·蔡司基金會英语Carl-Zeiss-Stiftung所擁有,且為蔡司集團(Zeiss Gruppe)旗下所有子公司的控股公司,其中唯一在股票市場上市的子公司為卡爾·蔡司醫療技術股份公司英语Carl Zeiss Meditec。蔡司集團的總部位於德國南部小鎮上科亨,而其第二大據點則位於其創始地耶拿[5]

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歷史

早期

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1907年的蔡司

1846年,時年30歲的卡爾·蔡司萨克森-魏玛-艾森纳赫大公国耶拿創立了一家光學工坊。到1847年,他已經全職從事顯微鏡製造。1872年,物理学家恩斯特·阿贝加入蔡司,並與化学家奧托·肖特合作,設計出大幅改良的光學鏡片,使得工厂逐渐有了较大的发展。

1888年,蔡司开始涉足摄影业,同年卡爾·蔡司逝世。次年公司改組為卡爾·蔡司基金會英语Carl-Zeiss-Stiftung,由阿貝主持經營。1891年蔡司基金会成为蔡司公司的唯一所有人。

發展與戰爭時期

第一次世界大战前夕,蔡司已成為全球最重要的光學與相機製造企業之一[6],旗下品牌Zeiss Ikon是主要生產單位,總部與核心工廠位於德勒斯登。1914年戰爭爆發後,公司轉而為德國軍方生產测距仪望远镜瞄准镜等光學軍需品。

戰後的魏瑪共和國時期,蔡司進一步多元化發展,除顯微鏡外,也生產天文望远镜投影機攝影鏡頭等民用光學設備。1928年,蔡司收購亨索爾特股份公司(Hensoldt AG),後者自1964年起為蔡司製造雙筒望遠鏡與步槍瞄準鏡[7],部分產品同時掛有「亨索爾特」與「蔡司」兩個品牌。亨索爾特系統技術部門(The Hensoldt System Technology, 由徕卡與亨索爾特軍用光學部門合併而成)亦由蔡司持續運營至2006年。

1930年代,蔡司與康泰時合作開發高階相機系統,著名設計師路德维希·雅可布·贝尔特勒設計出經典鏡頭Sonnar英语Zeiss SonnarBiogon英语Zeiss Biogon。1935年,蔡司改良英國光學家哈咯得·丹尼斯·泰勒的抗反光塗層技術,研發出著名的T*鍍膜(T* coating),顯著提升鏡頭透光率與影像對比度。該技術在第二次世界大战期間成為德軍的重要軍事機密,廣泛應用於望遠鏡、測距儀與轟炸瞄準具中。

二戰期間,蔡司在德勒斯登斯图加特耶拿的工廠均為德軍生產光學設備。為避免被敵方偵測,軍用品上使用代碼“blc”標示。儘管德國多地遭受盟軍轟炸,蔡司主要設施並未嚴重受損,部分生產仍能持續。

同時,蔡司亦參與納粹德國的「強迫勞動」(Zwangsarbeiter)計畫,使用包括猶太人及其他少數族群在內的強制勞工[8][9]。儘管戰爭導致光學產業重創,德勒斯登仍以其技術創新聞名——世界首台35毫米單眼相機Kine Exakta英语Kine Exakta及畫質優異的小型相機皆誕生於此地,象徵德國光學工業在戰火中仍維持高度的技術水準。

分裂时期

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1956年在西德复建的蔡司公司

第二次世界大戰結束後,蔡司的命運與德國的分裂密切相關。儘管依據雅尔塔协定,耶拿位於蘇聯佔領區,但美國第三軍團仍短暫進入當地,並將包括126名科學家與工程師在內的重要人員與部分設備轉移至美國佔領區上科亨不伦瑞克。同時,蔡司基金会也被遷至斯图加特,成為西德的法定本部。由此,西德成立了新的卡爾·蔡司股份公司(Carl Zeiss AG),使用今日廣為人知的藍色ZEISS標誌。

隨後,苏联军队接管耶拿的原廠,只剩下部分設備與留守的技術人員。作為戰爭賠償,蘇聯拆除了大量機器與光學玻璃設備,運往苏联乌克兰。同時,一批德國科學家被帶往蘇聯,協助建立當地的光學產業。

儘管資源被掠奪,耶拿仍憑藉長期累積的技術基礎,很快恢復生產,成立了卡爾·蔡司·耶拿人民企業(VEB Carl Zeiss Jena)[10],作為東德的國營光學公司,與西德的蔡司公司並立。

分裂初期,兩家蔡司仍保持有限的技術交流與產品合作,但隨著冷战局勢升溫,1953年东德政府正式禁止雙方合作,並剝奪了蔡司·耶拿的出口權,改由德意志內外貿易部(DIA, Deutscher Innen und Außenhandel)統一代理[11]。此後,兩家蔡司完全分裂。

西德的蔡司公司隨即在法國美國重新註冊「Carl Zeiss」商標,以防止東德公司使用該名稱。雙方的商標訴訟持續至1971年,最終簽署協議:蔡司·耶拿得以繼續使用傳統橢圓形「Carl Zeiss Jena」標誌,而蔡司公司則使用藍色方框的稜角化ZEISS標誌。

在業務上,西德的蔡司公司專注於高精密科學儀器與工業光學,而東德的蔡司·耶拿則以望遠鏡與相機鏡頭生產為主,產量與規模均較大。1965年,蔡司·耶拿被整合為東德主要企業集團之一,成為國家戰略級光學產業核心。

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重新合并至现今

1989年柏林墙倒塌後,兩德迅速邁向統一。隨著東德經濟體系瓦解,蔡司·耶拿面臨經營困難。1991年,其主要光學與精密儀器部門被併入西德的蔡司公司,完成蔡司品牌在法律與組織上的統一。

合併後,原蔡司·耶拿的技術、設計與部分員工被西德總部吸收與延續,但其品牌名稱逐漸被淘汰或出售。耶拿地區的部分部門則在1990年代初重組為多家獨立企業,例如Jenoptik股份公司英语Jenoptik,專注於光電與雷射技術,成為蔡司技術傳承的重要繼承者之一。

自1990年代以來,蔡司集團持續發展高科技領域的應用,包括半导体光刻系統、醫療光學與天文觀測儀器。蔡司也在德勒斯登及周邊地區投資新廠房,推動光學與精密工程技術創新。今日的蔡司公司已成為全球領先的光學與光電公司之一,代表著德國工業與科學技術的象徵。

产品

望远镜

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东德的蔡司·耶拿于1950年代生产的130mm口径折射望远镜。现陈列于北京天文馆

蔡司在19世纪时期就一直生产性能优秀的望远镜。两次大战期间蔡司一直为德国军方提供军用望远镜和测距仪。战后,西德蔡司生产的望远镜多用在民用上。东德生产的望远镜多用作军用,并且授权给苏联中国的厂家生产。

1897年蔡司生产出了第一支天文望远镜。1920年代,蔡司加入了当时的反射望远镜风潮中,开始生产大型天文望远镜。较有名的有德国漢堡天文台的1米口径望远镜。

德国分裂后,东德的蔡司·耶拿一直生产中型的折射望远镜。西德的蔡司AG则在1960年代才在政府支持下重新开始生产大型天文望远镜。1971年蔡司生产出第一台数字化天文望远镜,口径1.23米。

義大利國家天文物理研究所欧洲南方天文台也使用蔡司參與生产的望远镜。[12]

蔡司也设计和生产詹姆斯·韦伯太空望远镜的镜头。

相机

康泰时

蔡司于1932年开始生产康泰时品牌的旁轴相机。两德分离后,西德的蔡司股份公司继续生产康泰时品牌的旁轴相机,而东德的蔡司·耶拿则将此品牌使用在单反相机上。

西德的康泰时相机停产于1961年,东德后来把这个品牌改名为潘太康(Pentacon)。

1971年,西德的蔡司股份公司将康泰时品牌授权給日本的京瓷雅西卡英语Yashica。京瓷基於自身既有的技術,更發展出CONTAX 645/Y/C卡口N卡口G卡口英语Contax G等各種不同的接環系統,之後更推出全世界第一台全畫幅數位單眼相機康泰時N Digital

2004年,京瓷集团宣布缩减數位相機业务,并与2005年9月再度终止康泰时的业务。

潘太康

潘太康(Pentacon)是屬於東德蔡司·耶拿人民企業的单反相机品牌。

蔡司·耶拿在1946年发明出使用五棱镜取景的康泰时单反相机Contax S,并在1949年莱比锡春季展览会英语Leipzig Trade Fair上发布,确定出现代单反相机的基本结构。然而,东德造的康泰时相机在西德西柏林的销售遇到了麻烦,因为蔡司股份公司已经在西德注册了Contax的商标,而1950年蔡司·耶拿旗下的VEB Zeiss Ikon在西德注册Zeiss·IkonContax商标都以失败告终,因此蔡司·耶拿不得不发展新的品牌来应付对西方的销售。

1952年5月25日,蔡司·耶拿申请注册了PentaxPENtaprism conTAX 宾得)商标,又在同年10月16日申请注册了PentaconPENTAprism CONtax潘太康)商标。其中Pentaprism Contax是"有五棱镜的康泰时相机"之意,以于西德生产的腰平取景的康泰时单反和康泰时旁轴相机相区别。潘太康相机于1953年开始在西德贩卖。而使用过去康泰时商标的同款相机则继续在东德和苏联销售。

东德为潘太康相机生产的镜头,皆標示著Carl Zeiss Jena(有些還加標DDR),相當容易分辨。並自成一套M42接口系統的相機,與另一套Pentacon Six(P6)的中片幅系統。

Pentax商标在1957年就被卖给日本的旭日光学。[13]而潘太康的相机工厂在蔡司合并的过程中被破产清算。并于1991年6月30日停止生产。品牌则被卖给施奈德集团。现在的潘太康相机和镜头都是由韩国代工。

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蔡司·伊康

1926年,蔡司合并了四家德国的相机制造厂,成立了蔡司·伊康股份公司(Zeiss Ikon AG)。蔡司伊康早期生产康泰时相机。德国分裂后成为Carl Zeiss AG的子公司。1969年又和福伦达合并。

2004年,蔡司宣布以蔡司·伊康为品牌推出胶片連動測距式相機,使用徕卡M接環。并随后推出了一系列对应的镜头。这款相机由日本的代工厂生产。

伊康(Ikon)是Ica和Contessa-Nettel两个单词的合写。

镜头

蔡司公司曾经主导过一系列镜头设计,包括有名的PlanarTessarSonnar。东德的蔡司·耶拿(VEB Carl Zeiss Jena)在交换镜头时代专注于生产为了潘太康相机使用的M42接環镜头。西德的蔡司AG(Carl Zeiss AG)曾经在50年代发展过自己的叉刀式接環系统[14],但随着康泰时相机的停产而消失。现在的蔡司接環由合作的日本Cosina所主導,故沒有一套完整的接環(mount)與機身(body)。以西德蔡司Carl Zeiss AG為名的產品,電子技術皆由日本方面研發。西德的Carl Zeiss AG部分最多只有做到測光,連自動對焦的技術,皆由日本的京瓷集團以及旗下的八洲光學以及索尼公司发展。Carl Zeiss AG並沒有掌握到這些技術。

由于和日本厂商的合作,Carl Zeiss AG的工厂仅生产一部分徕卡哈苏接環的镜头和新机样机。其他幾乎都由日本的COSINA設計製造。

鏡頭設計

從二十世紀初以來,到二次大戰分裂之前,蔡司發展了幾種鏡頭設計(從廣角至望遠排列):

  • Distagon:為逆焦式的廣角鏡頭設計,主用於18mm至35mm,特色是變形輕微且中央解像力高。
  • Biogon:為對稱式設計,專用於連動測距式(RangeFinder)相機,解像力平均,但失光明顯。
  • Hologon:專用於連動測距式相機的超廣角鏡頭,採對稱式設計,可以拍攝岀幾乎為0%變形率的影像,但與Biogon相比有更嚴重的邊緣失光,鏡頭製作難度極高。
  • Tessar:「天塞鏡頭」,為標准的鏡頭設計,主要以四片三組鏡片構成,特點是低變形且輕薄。
  • Planar:「普拉納結構」,標准廣角到135mm中望遠的鏡頭設計,是4組6片的完全對稱雙高斯結構,起初只有f/4.5。日後經過英國泰勒公司的改良,如今主流的Planar鏡頭光圈已達到f/1.4;也曾經應阿波羅計畫所需,特別製作50mm f/0.7[15]。Planar的特點是色差修正完善,對稱設計,變形極低。Planer為保羅·儒道夫於1896年所設計。
  • Sonnar:中國大陸音譯為「索納」,為中望遠(135mm)至望遠(250mm)的設計,特色是無球面像差,失光極微,變形低至肉眼無法辨識,但色散須以APO修正。為1931年蔡司光學設計家路德維希·雅可布·貝爾特勒發明。Vario-Sonnar為衍生自Sonnar的可變焦設計。
  • Tele-Tessar:為衍生自Tessar的超望遠(250mm以上)設計,特色是無球面像差、變型極低、失光極輕微且鏡片組成極少,最低鏡頭數是300mm F/2.8,只用了7片鏡片。
  • Mirotar:為超望遠的反射鏡頭。有一般攝影用的500mm f/8以及太空用的500mm f/4.5與1000mm f/5.6。
  • Super Achromat:為目前消色差能力最好的鏡頭設計,只用於哈蘇相機(Hasselblad)。
  • Mutar:1.4x,1.7x加倍鏡,目前只用於索尼的數位攝影機。
  • Mutargon:減倍鏡(又稱廣角鏡),目前只用於索尼的數位攝影機。
  • T*鍍膜:為多層式防反光鍍膜,為蔡司與祿萊(Rollei)所合作開發。

ZM系列

ZM系列鏡頭M接環適用於M Mount旁軸相機,例如柯尼卡公司的Hexar RF(使用Leica M接環)、Cosina Voigtländer Bessa RxM/RxA系列(使用VM接環)、Rollei(祿萊)35RF、爱普生公司的數位相機RD1(機身基於Cosina Voigtländer Bessa)、徕卡M系列。目前除了Distagon T* 1:2.8 15 mm由德國製作,其他均由日本的Cosina公司製作。

  • Carl Zeiss Distagon T* 1:2.8 15 mm
  • Carl Zeiss Biogon T* 1:2.8 21 mm
  • Carl Zeiss C Biogon T* 1:4.5 21 mm
  • Carl Zeiss Biogon T* 1:2.8 25 mm
  • Carl Zeiss Biogon T* 1:2.8 28 mm
  • Carl Zeiss Biogon T* 1:2.0 35 mm
  • Carl Zeiss C Biogon T* 1:2.8 35 mm
  • Carl Zeiss Planar T* 1:2.0 50 mm
  • Carl Zeiss C Sonnar T* 1:1.5 50 mm
    ("C"代表"紧凑compact"和"經典")
  • Carl Zeiss Sonnar T* 1:2.0 85 mm

ZA系列

ZA系列鏡頭,是由索尼公司推出的自动对焦单反/微单镜头。其中A卡口的ZA鏡頭與機身訊號和以前Minolta Dynax一樣,擁有八個電子觸點、ROM-IC、以及完全相同的電子信號,根據JP2007264381A專利字號,ZA由當年Minolta團隊設計製造,在Touit系列上市前,是第一款可自动对焦的镜頭。包括:

  • Sony α Carl Zeiss Distagon T* 1:2 24 mm ZA SSM [SAL-24F2Z]
  • Sony α Carl Zeiss Planar T* 1:1.4 50 mm ZA SSM [SAL-50F14Z]
  • Sony α Carl Zeiss Planar T* 1:1.4 85 mm ZA [SAL-85F14Z]
  • Sony α Carl Zeiss Sonnar T* 1:1.8 135 mm ZA [SAL-135F18Z]
  • Sony α Carl Zeiss Vario-Sonnar T* DT 1:3.5-1:4.5 16-80 mm ZA [SAL-1680Z]
  • Sony α Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 1:2.8 24-70 mm ZA SSM [SAL-2470Z]
  • Sony α Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 1:2.8 16-35 mm ZA SSM [SAL-1635Z]
  • Sony α Carl Zeiss Sonnar T* E 24 mm F1.8 ZA [SEL24F18Z]
  • Sony α Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS [SEL1670Z]
  • Sony α Carl Zeiss Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS [SEL2470Z]
  • Sony α Carl Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS [SEL1635Z]
  • Sony α Carl Zeiss Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA [SEL35F28Z]
  • Sony α Carl Zeiss Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA [SEL55F18Z]
  • Sony α Carl Zeiss Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA [SEL35F14Z]
  • Sony α Carl Zeiss Planar T* FE 50mm F1.4 ZA [SEL50F14Z]

ZF系列

ZF系列是自Contax的RTS接環,改裝為尼康的F接環,與AI-S相容,無電子訊號,手動對焦。在光學結構上與Contax的RTS系列、ZK系列、ZS系列和ZE系列相同,由日本的Cosina公司制造。ZF-I系列鏡頭能夠勝任工業上頻繁的使用,而ZF-IR系列則設計用於紅外線。2009年11月16日,Carl Zeiss最新发布了带CPU的ZF.2系列镜头。

更多信息 镜头名称, ZF.2版 发布时间 ...

ZK系列

ZK系列是自Contax的RTS接環,改裝為賓得的K接環,無電子訊號,手動對焦。在光學結構上與Contax的RTS系列、ZF系列、ZS和ZE系列相同,由日本的Cosina公司製造。蔡司已於2010年宣佈停止生產此系列之鏡頭。

  • Carl Zeiss Planar T* 1:1.4 50 mm
  • Carl Zeiss Planar T* 1:1.4 85 mm
  • Carl Zeiss Distagon T* 1:2.0 35 mm
  • Carl Zeiss Distagon T* 1:2.8 25 mm
  • Carl Zeiss Makro-Planar T* 1:2.0 50 mm
  • Carl Zeiss Makro-Planar T* 1:2.0 100 mm
  • Carl Zeiss Distagon T* 1:2.0 28 mm

ZS系列

ZS系列是自Contax的RTS接環,改裝為M42鏡頭接環(Pentacon/Practica/Pentax Screw Mount)。為相同的無電子訊號,手動對焦鏡頭。在光學結構上與Contax的RTS系列、ZF系列、ZK和ZE系列相同,由日本的Cosina公司制造。

  • Carl Zeiss Planar T* 1:1.4 50 mm
  • Carl Zeiss Planar T* 1:1.4 85 mm

ZE系列

ZE系列是自Contax的RTS接環,改裝為CanonEOS接環。因為EOS接環為全電子結構,故這系列多了電子訊號接點,但仍為手動對焦。在光學結構上與Contax的RTS系列、ZF系列、ZS和ZK系列相同,由日本的Cosina公司制造。也是Contax首度為他廠製做電子接點的鏡頭。现在镜头包括:

  • Distagon T* 3,5/18
  • Distagon T* 2,8/21
  • Distagon T* 2/28
  • Distagon T* 2/35
  • Planar T* 1,4/50
  • Planar T* 1,4/85
  • Makro-Planar T* 2/50
  • Makro-Planar T* 2/100

Touit镜头

Touit是Zeiss 为APS-C幅面的无反光镜可换镜头相机生产的兼容镜头,具有索尼E接环富士X接口,可以实现自动对焦功能。並非由蔡司生產,而是由不具名的日本公司設計製造[16]

目前有三枚镜头

  • Touit Distagon T✻ 12mm ƒ/2.8
  • Touit Planar T✻ 32mm ƒ/1.8
  • Touit Makro Planar T✻ 50mm ƒ/2.8

Loxia镜头

Loxia是为全画幅无反光镜可换镜头相机设计的镜头,目前仅有索尼FE接口,没有自动对焦功能,由日本的Cosina公司製造。

目前有四枚镜头

  • Loxia 2.8/21
  • Loxia 2/35
  • Loxia 2/50
  • Loxia 2.4/85

Batis镜头

Batis是为全画幅无反光镜可换镜头相机设计的镜头,目前仅有索尼FE接口,可以实现自动对焦,由日本的Cosina公司製造。

目前有五枚镜头

  • Batis 2/25
  • Batis 1.8/85
  • Batis 2.8/18
  • Batis 2.8/135
  • Basis 2/40 CF

超級旋轉鏡頭

為Kodak 135型底片所設計的移軸鏡頭。支援的接環包括:佳能的EOS、尼康的F、Sony/柯美的α接環,其它接環的支援尚在考慮中。只能通過手動對焦,沒有電子觸點,全數由烏克蘭的Hartblei公司設計制造。[17]

  • Hartblei Superrotator Carl Zeiss Distagon T* IF 1:4.0 40 mm
  • Hartblei Superrotator Carl Zeiss Planar T* 1:2.8 80 mm
  • Hartblei Superrotator Carl Zeiss Makro-Planar T* 1:4.0 120 mm

对外合作

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Vivo X60系列搭載與蔡司聯合研發的影像系統

蔡司將技術授權給第三方公司製造,主要品牌包括:哈蘇(Hasselblad),禄莱(Rollei),八洲光學(Yashica),索尼(Sony),羅技(Logitech)和阿爾帕(Alpa)。 其中最有名的康泰時(Contax)35毫米相機,直到2005年停產前,都是由八洲光學和京瓷(Kyocera)生產。

蔡司本身也很少生产消费级相机镜头,多是向日本的代工商提供光学和机械的设计在当地生产,并安装上日本设计的电子模块和相机接環。

2005年4月27日,蔡司公司宣布與諾基亞(Nokia)公司在相機移動電話市場,給予商標的使用權。第一款出現了這種合作的產品是諾基亞N90

2020年12月,蔡司公司與Vivo雙方達成全球戰略合作夥伴關係,共同成立 Vivo ZEISS Imaging Lab 聯合影像實驗室,目的打造 Vivo 旗艦手機的創新成像技術;後續也將舉辦 Vivo ZEISS Master Photography 攝影活動,推廣雙方共同設計的成像系統。首部旗艦手機Vivo X60系列搭载与蔡司联合研发的影像系统[18]

2023年6月,苹果公司WWDC23上宣布将与蔡司开展合作,在其全新的Apple Vision Pro产品使用蔡司定制的处方镜片,用于视力不佳人士使用这款MR设备。[19]

成就

太空计划

1962年10月3日,美国太空人瓦尔特·施艾拉在第一次水星計划-大力神8号任务中首次携带了一台带有蔡司Planar 80mm镜头的改装款哈苏500c相机进入太空。[20]

蔡司一直为美国早期的月球探测计划和阿波罗计划提供光学元件,包括为月球环绕任务设计的大光圈镜头,和登月时使用的哈苏接環镜头。一共有12颗阿波罗计划使用的蔡司镜头被留在月球上。[20]

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岩士唐拍摄的这张照片即是使用的蔡司比奥刚(Biogon)镜头

直到1980年代被更便宜好用的日本相机尼康取代之前,哈苏相机+蔡司镜头的组合一直是NASA拍摄太空任务的专用相机。蔡司也为NASA专门生产过一款太空用相机CONTAX 137 MD NASA

參考資料

外部連結

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