
ブリリアントとは、 57〜58面の特定のスタイルでカットされたダイヤモンドまたはその他の宝石で、並外れた輝きを持つように作られています。「ブリリアント」という言葉は、このスタイルでカットされた丸い形のダイヤモンドによく使われ、「ラウンドブリリアントカット」または「スタンダードブリリアントカット」とも呼ばれます。下面は円錐形で、ダイヤモンドの上部からの光を最大限に反射する形状になっています。現代の技術を用いても、ダイヤモンドの結晶をカットして研磨すると、必ず大幅な重量減少が生じます。この減少が 50% 未満になることはめったにありません。結晶が八面体の場合、ラウンドブリリアントカットが好まれます。これは、そのような結晶から 2 つの石を切り出すことができる場合が多いからです。マクルなどの変わった形の結晶は、ファンシーカット、つまりラウンドブリリアント以外のカットでカットされる可能性が高くなります。これは、その特定の結晶の形状がファンシーカットに適しているためです。

初期のダイヤモンドカット技術は、多くの場合八面体結晶である原石の自然な形状を研磨するだけでした。[ 1 ] 1500年頃、研磨とカットの発明により、ダイヤモンドの形状をより良くし、ファセットをカットし、石をより輝かせることが可能になりました。 [ 2 ] 17世紀には、クラウンとパビリオンの両方に三角形と凧形のファセットを特徴とする「ブリリアント」カットスタイルが開発されました。[ 3 ] 1750年までに、ダイヤモンドのガードルを丸めるブルーティングと呼ばれる技術を使用して、オールドヨーロピアンカットと呼ばれるラウンドカットが開発されました。1880年代頃にブルーティングマシンの発明により、サーキュラー(またはトランジショナル)ブリリアントに改良され、[ 4 ] 1910年代にはデザインのプロポーションが変更され、現代のラウンドブリリアントカットのデザインとして標準化されました。[ 5 ] [ 6 ]
ブリリアントカットダイヤモンドの人気が高まるにつれ、「ブリリアント」という用語は、宝石をカットするスタイルの名前から、「ラウンドブリリアントカットダイヤモンド」の一般的な名称または略語として使用されるようになりました。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

現代のラウンドブリリアントカットは、 1919年にマルセル・トルコフスキーによって開発されました。理想的な比率は、直径100%、テーブル53%、パビリオン43.1%、クラウン16.2%です。ガードルとキューレット(存在する場合-トルコフスキーのオリジナルデザインには含まれていません)は、理想的なブリリアントカットからカットされます。現代のラウンドブリリアントカットは58面(キューレットを除くと57面)で構成され、通常は底面同士を合わせた2つのピラミッドでカットされます。クラウン(石の中央またはガードルより上の上半分)には33面、テーブルによって底面に近いところで切り落とされ、パビリオン(ガードルより下半分)には25面、頂点のみが切り落とされてキューレットが形成され、その周りに8面が追加されることもあります。時間の経過とともに、ほとんどのガードルにファセットが付けられるのが一般的になりました。多くのガードルには 32、64、80、または 96 面がありますが、これらの面は合計には含まれません。面数は標準ですが、実際の比率 (クラウンの高さと角度、パビリオンの深さなど) は標準化されていません。宝石研磨業者の中には、アメリカン ブリリアント カットまたはスカンジナビアン ブリリアント カットと呼ぶ人もいます。Green et al. 2001 によると: [ 10 ]
光の経路はすべての面によって変化する可能性があるため、光路の完全な計算においてはすべての面を考慮する必要があります。ダイヤモンドの二次元断面が、ダイヤモンド内部の光の三次元的な挙動について不完全な情報しか提供しないのと同様に、この二次元断面はダイヤモンド外部の光の挙動についても不完全な情報しか提供しません。ダイヤモンドの全体像は三次元です。ダイヤモンドは非常に対称的ですが、光は多くの方向と角度からダイヤモンド内部に入り込むことができます。この要因は、トルコフスキーの研究結果を再評価し、ダイヤモンドのプロポーションが外観に及ぼす影響を再計算する必要性をさらに強調しています。
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もう一つ重要な点は、トルコフスキーはダイヤモンド内で2回以上反射した光線の経路を追跡しなかったことです。しかし、我々(グリーンら)は現在、ダイヤモンドの外観は、ダイヤモンド内で2回以上反射する多数の光路で構成されていることを知っています。ここでも、トルコフスキーの予測は最適なダイヤモンドの性能を説明するのに役立ちますが、今日の[2001]技術基準では不完全であることがわかります。[ 10 ]
図1と図2は、ラウンドブリリアントカットのダイヤモンドのファセット(面)を示している。
図1では、「ガードルの厚い部分」は16箇所すべてにおいて同じ厚さであると仮定しています。また、インデックス付けされた上部ガードル面の影響は考慮していません。
図2は、1919年に初版が発行されたマルセル・トルコフスキーのダイヤモンドデザイン[ 11 ]の図37を基に作成されています。1919年以降、下部ガードルのファセットが長くなりました。その結果、パビリオンのメインファセットは狭くなりました。
クラウン角度とパビリオン角度の関係は、ダイヤモンドの外観に最も大きな影響を与えます。やや急なパビリオン角度は、やや浅いクラウン角度によって補完される場合があり、その逆もまた然りです。[ 12 ]
ダイヤモンドの見た目には、他にも様々な要素が影響します。
ダイヤモンドのカット評価基準は、複数の団体によって策定されている。これらの基準は、どのプロポーションが最高のカットとなるかについて、多少の違いがある。しかし、2つ以上の団体が最高と考えるプロポーションも存在する。
見る人の目からダイヤモンドまでの距離は重要です。2005年のAGSカット基準は25センチメートル(約10インチ)の距離に基づいています。2004年のHCAカット基準は40センチメートル(約16インチ)の距離に基づいています。
研磨と対称性は、ダイヤモンドのカットにおいて重要な2つの要素です。研磨グレードはダイヤモンドのファセットの滑らかさを表し、対称性グレードはファセットの整列度を表します。研磨が不十分な場合、ファセットの表面は鈍くなり、輝きがぼやけたり、くすんだりすることがあります。石がクリーニングが必要なように見えるかもしれません。対称性が欠けているため、光がダイヤモンドに出入りする際に、光の方向がずれてしまうことがあります。

ダイヤモンドの最上部のファセット、すなわち「テーブルファセット」が、ダイヤモンドの底面、すなわち「パビリオン」に対して完全に垂直であり、他のファセットが優れた対称性をもって正確に整列しているダイヤモンドは、上から見ると矢印、下から見るとハートのような模様が現れることがあります。一般的に、この模様をはっきりと見るには、宝石顕微鏡でルースカットした状態で観察する必要があります。ハートと矢印の模様は最高級のカットを示すものですが、必ずしもダイヤモンドが最も輝きを放つとは限りません。輝きの鍵は最適なファセット配置であり、ファセットの模様よりも重要です。また、すべての理想的なラウンドカットがハートと矢印の効果を持つわけでもありません。