
アドバンスト フォト システム( APS ) は、 1996 年に初めて販売され、2011 年に製造中止となった一般向け静止写真用フィルム形式です。イーストマン コダック( Advantix )、富士フイルム( Nexia )、アグファ( Futura )、コニカ( Centuria )など、さまざまなメーカーが複数のブランド名で販売していました。開発は 1980 年代半ばからコダックが主導しました。
126フィルム(インスタマティック)、110、ディスクなど、アマチュア写真市場から135フィルムを排除しようとする以前の試みと同様に、APSはフィルムカートリッジを使用して装填エラーを減らしました。APSはまた、より小さな画像フォーマットを使用することでカメラとレンズのサイズと重量を減らすことができました。古いアマチュアフォーマットとは異なり、より細かい粒子サイズの乳剤とより平坦なベース材料を特徴とする新開発のフィルムを使用することで画像品質が維持されました。APSによってもたらされたもう1つの大きな革新は、カメラがフィルムに直接データを記録する「情報交換」プロセスでした。これにより、プリントを目的のアスペクト比に切り取ることが簡単になり、写真仕上げ業者に露出データを提供してプリント品質を最適化できる可能性があります。しかし、1996年にAPSがリリースされた頃には、最初のデジタルカメラが登場し、現像プロセスをなくすというさらなる利便性と経済性とともに、同じ利点の多くを提供していました。
歴史
コダックは1980年代半ばに「プロジェクト・オリオン」の開発を開始し、1980年代後半からパートナーを募り始めた。[1] 1991年、キヤノン、富士フイルム、コダック、ミノルタ、ニコンは、新しい写真システムを完成させるためにコンソーシアムを結成した。[2] 40枚撮りのロールを備えたAPSフィルムカートリッジの初期テストは1994年に開始され、磁気ストライプ情報のエンコーディング[3]とフォーマットに関する詳細はその年の後半に提供されたが、当時のプロトタイプの「標準」フレームサイズは、最終的なAPS-Cフレームよりも狭く、アスペクト比7:5、23.4×16.7 mm (0.92×0.66インチ)であった。[4] APSは1995年10月に写真現像市場に発表され、1996年2月にラスベガスで開催された写真マーケティング協会ショーで正式に発表されました。 [2]当時、コダックのCEOであるジョージ・MC・フィッシャーは、これまでに5億ドルが新システムに投資されており、今後も同額の費用が必要になると発表しました。[1]

アドバンスト フォト システムは、アマチュア向け写真技術の大幅なアップグレードの試みであり、フィルムの装填と巻き戻しの自動化を容易にする新しいフィルム カートリッジを生み出しました。[5]コダックによると、処理のために受け取ったフィルムの1/5に装填エラーに起因する欠陥が見られました。 [6] : 20 さらに、フィルム サイズが小さくなったことで、既存の 35 mm コンパクト カメラと同じサイズで、より広いズーム範囲を備えた APS ポイント アンド シュート カメラが実現し、[6] : 20 全体としてさらにコンパクトになる可能性があります。[7] : 32 テレビ用のスライドショー デバイスやフィルム スキャナーなど、コンピューターで使用するために APS フィルムをデジタル化するためのアクセサリが作られました。[8] : 39, 40 発売時には、5 つのメーカーすべてがポイント アンド シュート APS カメラを発表しました。[8]キヤノンELPH (IXY/IXUS) は、そのコンパクトなサイズとスタイリッシュなオールメタル ボディで特に注目を集め、需要が高まりました。[7]
APS カメラの販売の大半は、一般消費者向けのポイント アンド シュート カメラ市場向けでしたが、このフォーマットの発売から 5 年以内に、デジタル写真の品質向上、価格低下、利便性の向上により、特にポイント アンド シュート市場においてフィルムの代替として現実的なものとなり、売上は大幅に減少しました。さらに、自動装填式の 35mm カメラは、APS フォーマットのカメラとほぼ同じくらいコンパクトで、便利で、安価に製造できるため、APS がさらに普及するのを妨げました。[独自の調査? ]
潜在的な利点にもかかわらず、APSはフィルム面積が著しく小さく(135フィルムの58% )、フィルムタイプの選択肢が狭いため、プロの写真家には実際には普及しませんでした。制御されたテストで、Popular Photographyは、APS用に開発されたある新しい乳剤からのプリントが、APSフレームをより大きな倍率で拡大する必要があったにもかかわらず、従来の135フィルム乳剤を使用した同等のサイズのプリントよりも著しく鮮明であることを発見しました。ただし、新しい乳剤は35mmフィルムにも使用できたため(後に実際に使用された)、小さいフォーマットの利点がなくなりました。[9]フィルムの選択もAPSの採用を妨げました。[7] :39 当初はカラープリントフィルムのみが利用可能で、フィルム感度の選択肢は限られていました。[10]プロの写真家に人気のカラースライドフィルムは、APSフォーマットでは不評であることが判明し、すぐに廃止されましたが、クロモジェニック白黒IX240フィルムは引き続き生産されました。
2004年1月、コダックはAPSカメラの生産を中止すると発表した。[11]
APSフィルムの最後の2つのメーカーである富士フイルムとコダックは、2011年に生産を中止した。[12] [13]
デザイン
フィルムの幅は 24 mm で、選択可能な画像形式が 3 つあります。
「C」および「P」フォーマットは、30.2 × 16.7 mm の「高精細」画像をトリミングして形成され、高精細テレビと同じ 16:9 のアスペクト比を使用します。「C」フォーマットは、 135 フィルム画像と同じ 3:2 のアスペクト比です。ほとんどの APS カメラ (一部の使い捨てカメラを除く) は、3 つのフォーマットすべてを記録できます。
各露出ごとに「H」フレーム全体がフィルムに記録され、写真家が選択したフォーマットで印刷するように写真技師に指示する情報がフィルムに記録されます。あるアスペクト比で記録された画像は、別のアスペクト比で再印刷できます。フレーム フォーマットに加えて、 APS に含まれる情報交換(IX) 標準では、フィルム カートリッジを固有の 6 桁のシリアル番号で識別します。一部のカメラでは、IX を使用して、露出情報などの追加のメタデータを光学的または磁気的にフィルムに記録できます。
フォーマットの選択は、カメラに応じて、フィルム上の画像エリアの横の露出した一連の四角形(光学記録)または薄い透明な磁気コーティング(磁気記録)で示されます。オペレーターが指定したフォーマットがない場合、APSロールを印刷する機械はこれらのインジケータを使用して各プリントの出力フォーマットを決定します。[14] [ページが必要]
使用方法の更新
現在、APS-C および APS-H というフォーマット名は、実際の寸法は異なるものの、それらのフォーマットとほぼ同じクロップ ファクターを持つイメージング センサーを搭載したさまざまなメーカーのデジタル SLR を指す場合に最もよく使用されます。これは、APS-H デジタル センサーのアスペクト比が 3:2 であり、APS-H フィルム フレームの 16:9 のアスペクト比ではないためです。元々 APS SLR とともにリリースされたレンズの一部は生き残り、同じ理由で現在では「APS」デジタル SLR での使用向けに販売されています。デジタル カメラに関して言えば、APS はCMOSイメージ センサーの一種であるアクティブ ピクセル センサーを意味する場合もあります。
フィルムとカートリッジ

フィルムはポリエチレンナフタレート(PEN)ベースで、[5]単一のスプールに巻かれ、長さ39 mm(1.5インチ)のプラスチックカートリッジに収められています。PENベースは、従来のフィルムベースよりも薄く、平らです。 [10]断面では、カートリッジはさまざまなコーナー半径を持つスクエアクルに似ています。1つの対角線の基本直径は21 mmで、反対の対角線の基本直径は、フィルムが出るコーナースロットを含めて30 mmです。[2]スロットは遮光ドアで保護されています。露出長さは40、25、15で利用できます。
フィルムの裏面全体に透明な磁気コーティングが施されており、情報はフィルムの端近くの狭いトラックに記録されます。[15]各フレームには4つのトラックがあり、フレームの下に2つはカメラ用、フレームの上に2つは写真現像装置用です。[2]一部のAPSカメラでは、このコーティングを使用してIXシステムを介して露出情報を記録します。
APSは、フィルムを装填すると自動的に巻き上げ、同様にすべての撮影が終わった後に自動的に巻き戻すことでフィルムの取り扱いを簡素化します。一部のカメラでは、部分的に露光されたフィルムカートリッジを巻き戻すこともできるため、取り出して後で使用することができます。カートリッジの端にある番号付きのシンボル(「視覚インジケーター」と呼ばれる)は、フィルムカートリッジの状態を示します。[2]

- 完全な円: 未露出
- 半円:部分的に露出
- クロスサイン:完全に露出しているが処理されていない
- 長方形: 処理済み
さらに、カートリッジの片端にあるタブは、カートリッジが現像済みであることを示します。視覚的なインジケーターの反対側の端には、反射バーコードのようなシステムが使用され、正確なフィルム速度(リリース時に ISO 25 から 1600 までコード化)、タイプ(リバーサルまたはネガ)、および露出回数を示します。よりシンプルなカメラでは、機械的なノッチがフィルム速度が ISO 200 より大きいか小さいかを示します。[16] : 29
コダックは当初、アドバンティックスブランドでAPSカラープリントフィルムをISO 100、200、400の感度で発売した。 [17] 1996年7月、コダックはアドバンティックス200プロフェッショナルを発表した。[15] 2000年までにコダックはモノクロプリントフィルムを発表した。[18]
1998年、富士フイルムは、既存のフジクローム(ISO 100)とフジカラー(ISO 100、200、400)のブランドに加えて、新しい「スマートフィルム」ブランドでカラープリントとスライドフィルムを提供しました。[19] 2002年までに、富士フイルムはリバーサルフィルムを廃止し、APSカラープリントフィルムをフジカラーネクシアとしてブランド化し、範囲をISO 800まで拡張しました。[20]
情報交換(IX)
APS フィルムの大きな特徴は、画像以外の情報を記録できることです。このメタデータ情報は、印刷アスペクト比に最もよく使用されますが、写真が撮影された日付と時刻を記録したり、キャプションを保存したり、シャッター速度や絞り設定などの露出データを記録したりするためにも使用できます。この情報は、写真印刷機器で読み取られ、印刷アスペクト比を決定したり、写真の裏面 (まれに表面) に情報を印刷したり、印刷品質を改善したりするために使用できます。このシステムは、コダックの 4 人のエンジニアによって発明されました。彼らは 1992 年と 1993 年に特許を取得し、1996 年に共同で National Inventor of the Year に選ばれました。[21]
フィルムに情報を保存する方法としては、「磁気IX」と「光学IX」の2つが採用されています。光学IXは安価なカメラや使い捨てカメラで採用されており、光源を使用して画像ネガ領域の外側のフィルムの小さな部分を露光します。この方法は、完成したプリントのプリントアスペクト比を決定することに限られています。[16] : 34
磁気IXはより高価なカメラで使用され、より多くの情報交換を可能にします。磁気IXを備えたほとんどのカメラは、露出日時を磁気層の可視領域外のトラックに自動的に記録します。より高度なモデルでは、ユーザーが写真に印刷する所定のキャプションを指定したり、露出設定を記録したり、印刷アスペクト比を決定したりできます。[16] : 34 コダックは、40枚撮りのロールで80KB以上のデータを記録できると主張しました。[22]磁気IXは、磁気読み取りヘッドを頻繁にクリーニングする必要がある、またはこの情報を印刷する機器の能力が限られているなど、写真処理業者にいくつかの問題を引き起こしたと報告されていますが、コダックのテストでは、磁気堆積物は問題ではないことが示されました。[15]
処理

フィルム現像処理後、APS フィルムは 135 フィルムとは異なり、元のカートリッジに保管されます。識別のため、すべてのカートリッジには固有の 9 桁のカートリッジ識別 (CID) コードが割り当てられ、関連する APS フィルム ストリップには同一のフィルム ストリップ識別 (FID) コードが割り当てられます。CID コードは 9 桁ですが、FID コードは人間が判読できる 6 桁と機械が判読できる 9 桁です。[2] 6 桁の FID コードは、処理済みネガの両端にあるカートリッジ ラベルに印刷され、IX 層に磁気的に (9 桁のコードとして) 保存されます。この FID は通常、インデックス プリントと各プリントの裏面に印刷されます。[16] : 34 CID/FID システムは、処理済みの各フィルム ストリップとプリントをカートリッジに簡単に一致させ、各カートリッジを特定の顧客の注文に簡単に一致させることができる写真処理業者と、再プリントが必要な場合に正しいカートリッジを簡単に見つけることができる消費者の両方にとって、追加の利便性となるように設計されました。
フィルムの自動処理を容易にするために、異なる種類のフィルムに 固有のDX 番号が割り当てられます。
APS フィルムは通常、小型の機械を使用して、露光済みの APS フィルムを元のカートリッジから再装填可能なカートリッジに移し、その後元のカートリッジに再度取り付けて、処理後に別の機械で巻き戻すことで処理されます。2011 年に APS のサポートが終了して以来、多くのフィルム処理業者は APS カートリッジを廃棄し、露光済みのフィルムストリップをそのまま返却しています。

カメラ

このフォーマットは1996年にコダック、富士フイルム、ミノルタ、ニコン、キヤノンなどによって導入された。APSは主にアマチュア向けのコンパクト カメラに使用されていた。[24] [8]発売当時のカメラのいくつかは共通のデザインを採用しており、その中には富士フイルムのエンデバー100 / ミノルタ ベクティスUC / ニコン ヌビスミニやコダック アドバンティックス5600MRX / ミノルタ ベクティス40などがある。[8] : 28, 30 [8] : 38, 39 キヤノンのELPHはステンレススチールのボディとコンパクトなサイズで注目を集めた。[8] : 42
カメラメーカーとその APS コンパクトカメラのブランド ラインには、次のものがあります。
- キヤノン ( ELPH (アメリカ) / IXUS (ヨーロッパ) / IXY (日本) ) [25]
- 富士フイルム(エンデバー、[26]ネクシア)[27]
- コダック(アドバンティックス)
- コニカ(レビオ)
- ミノルタ(ベクティス)
- ニコン(ヌビス)
- オリンパス (iSnap、iZoom、Newpic)
- ペンタックス(エフィーナ)
- サムスン(インパックス)
- ヤシカ(アクレイム)
レンズ交換式一眼レフシステムも 3機種発売された。
APS一眼レフカメラ
- APS一眼レフ
-
ミノルタ ベクティスS-100 28~56 mm キットレンズ付き
-
ニコン プロネア600i
-
Nikon Pronea S とIX-Nikkorレンズ
3つのAPS SLRシステムが次のようにリリースされました。
- キヤノン EOS IX(EOS IXおよびIX Lite)[28] [29]
- ミノルタ ベクティス(S-1 および S-100) [30]
- ニコンプロネア(6i/600iおよびS)とニコンIXレンズ[31] [32]
これらのレンズ交換式モデルに加えて、オリンパスは、一眼レフに似ているが固定ズームレンズ(25〜100mm)を装備したズームレンズレフレックスカメラ(ZLR)であるセンチュリオンをリリースしました。f /4.5~5.6富士フイルムはセンチュリオンをエンデバー4000SLとしても販売した。[33] [34] APS一眼レフカメラは特に成功したわけではなかった。登場当初は高級アマチュア市場には高価すぎたし、プロの写真家は画質と解像度がより高い35mmカメラを使い続けたからである。
このうち、キヤノン EOS IX とニコン Pronea SLR は、それぞれキヤノン EFマウントとニコン F マウントの既存の 35 mm SLR レンズを使用できましたが、ミノルタは新しいレンズマウントを作成することを選択し、これは後に初期のデジタル SLR (DSLR) であるミノルタ Dimâge RD 3000と共有されました。既存のレンズを使用すると、視野が約 1.6 倍減少しましたが、レンズの選択肢が広がるという利点がありました。一方、新しいレンズシステムを作成すると、カバーするイメージサークルが小さくなるため、より小型で軽量なレンズを作成する可能性が生まれました。
APS一眼レフカメラと同時に、キヤノン、ミノルタ、ニコンはAPSフィルムカメラ専用のレンズを発売した。APS専用レンズは、縮小された画像サイズを補うために焦点距離が短くなっている。キヤノンのレンズにはEF 24-85mm [41] 、EF 22-55mm [42]、EF 55-200mm [43]などがあり、35mmのEOS一眼レフで完全に機能した。少なくとも1つ(24–85mm)は、EOS IXカメラに合わせてシルバー仕上げで販売されていた。[35]
ミノルタはベクティスVマウント用に8本のレンズを発売した。22~240mmをカバーする5本のズームレンズと、17mm、50mm(マクロ)、400mm(カタディオプトリック)の焦点距離の3本の単焦点レンズである。[44]
プロネア一眼レフに合わせ、ニコンは佐藤治夫設計による6本のIX-Nikkorレンズを発売した。これらは軽量でイメージサークルが小さく、 2004年以降同社のデジタル一眼レフに搭載されたニコンDXフォーマットレンズのコンセプトに似ている。ニコンIXシリーズのレンズは、既存のニコン35mm一眼レフとは互換性がなかった。イメージサークルが小さくバックフォーカスが短い設計だったため、後部のレンズがボディ内に突き出てミラーを汚してしまうからである。[45]しかし、ニコンプロネアカメラはニコン35mm一眼レフ用のレンズに対応していた。[32] : 88
参照
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外部リンク
- APSに関するレビューとコメント
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