

デジタルカメラ(デジカムとも呼ばれる) [ 1 ]は、デジタルストレージを使用して画像をキャプチャするカメラです。21世紀の初めから生産されたカメラのほとんどはデジタルであり[ 2 ] 、写真フィルムやフィルムストックに画像をキャプチャするカメラを大きく置き換えています。
現在では多くのデジタルカメラがスマートフォンなどのモバイルデバイスに統合されている。しかし、ハイエンドの専用デジタルカメラは依然としてプロフェッショナルによって広く使用されている。[ 3 ]
デジタルカメラは通常、絞りを調整して光を集中させるレンズを使用します。 [ 4 ]絞りとシャッターは、画像に制御された量の光を取り込むように機能します。このプロセスは、以前使用されていたフィルムカメラと同じです。ただし、デジタルカメラは、化学薬品ではなく電子的な画像ピックアップ装置を使用します。
さらに、デジタルカメラは撮影後すぐに画面に画像を表示したり、保存メモリから画像を保存・削除したりすることができます。多くのデジタルカメラは、音声付きの動画を撮影することも可能です。
デジタルカメラの中には、画像の切り抜きや合成、その他の画像編集を行う機能を持つものもある。[ 5 ] [ 6 ]
最初の半導体イメージセンサーは、1969年にベル研究所のウィラード・S・ボイルとジョージ・E・スミスによって発明された電荷結合素子(CCD)であり、MOSキャパシタ技術に基づいていた。[7][8] その後、1985年にオリンパスのツトム・ナカムラのチームによってNMOSアクティブピクセルセンサーが発明され、[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 1993年にNASAジェット推進研究所でCMOSアクティブピクセルセンサー(CMOSセンサー)の開発につながった。[ 12 ] [ 10 ]
1960年代、ジェット推進研究所のユージン・F・ラリーは、モザイクフォトセンサーを使ってデジタル画像を撮影する方法について考えていた。彼のアイデアは、宇宙を旅しながら惑星や星の写真を撮り、宇宙飛行士の位置に関する情報を得るというものだった。 [ 13 ] 1972年にテキサス・インスツルメンツの従業員ウィリス・アドコックがフィルムレスカメラ(米国特許4,057,830)を発明した時と同様に、 [ 14 ]技術はまだそのコンセプトに追いついていなかった。
1972年、ランドサット1号衛星のマルチスペクトルスキャナ(MSS)が地球のデジタル画像の撮影を開始しました。ヒューズ・エアクラフト社のバージニア・ノーウッドが1969年から設計したMSSは、機械式揺動ミラーと24個の検出器アレイを用いて、緑、赤、および2つの赤外線バンドの画像データをチャンネルあたり6ビットで取得・送信しました。6年間運用され、1日に約14回地球を周回しながら、30万枚以上の地球のデジタル写真を送信しました。
同じく1972年、MITのトーマス・マッコードとカリフォルニア工科大学のジェームズ・ウェストファルは、望遠鏡で使用するためのデジタルカメラを共同開発した。彼らが1972年に開発した「フォトメーター・デジタイザーシステム」は、アナログ・デジタル変換器とデジタルフレームメモリを用いて、惑星や恒星の256×256ピクセルの画像をデジタル磁気テープに保存した。当時はまだCCDセンサーは市販されておらず、カメラにはシリコンダイオードビジコン管検出器が使用されていた。この検出器はドライアイスで冷却することで暗電流を低減し、最大1時間の露光時間を実現していた。
Cromemco Cyclopsは、1975年に市販製品として発売された完全デジタルカメラです。その設計は、1975年2月号のPopular Electronics誌に趣味の製作プロジェクトとして掲載されました。32×32の金属酸化膜半導体(MOS)イメージセンサーを使用しており、これは改良されたMOSダイナミックRAM(DRAM)メモリチップでした。[ 15 ]
イーストマン・コダックのエンジニア、スティーブン・サッソンは、1975年にフェアチャイルド・セミコンダクターのモノクロCCDイメージセンサーを使用した一体型電子カメラを製作した。 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]ほぼ同時期に、富士フイルムは1970年代にCCD技術の開発を開始した。[ 19 ]初期の用途は主に軍事および科学分野であり、その後、医療および報道分野にも応用された。[ 20 ]
初のフィルムレス一眼レフカメラは、1981年8月にソニーによって公開されました。ソニーのマビカ(磁気式スチルビデオカメラ)は、28万画素のカラーストライプ2/3インチフォーマットCCDセンサーとアナログビデオ信号処理および記録を使用していました。[ 21 ]マビカ電子スチルカメラは、FM変調されたアナログビデオ信号を、新開発の2インチ磁気フロッピーディスク(「マビパック」と呼ばれる)に記録しました。このディスクフォーマットは後に「Still Video Floppy」、または「SVF」として標準化されました。
1986年5月に発売されたキヤノンRC-701は、米国で販売された最初のSVFカメラ(および最初の電子一眼レフカメラ)でした。一眼レフビューファインダーを採用し、38万画素の2/3インチフォーマットカラーCCDセンサーを搭載し、着脱可能な11-66mmと50-150mmのズームレンズとともに販売されました。[ 22 ]その後数年間で、他の多くの企業がSVFカメラの販売を開始しました。これらのアナログ電子カメラには、一眼レフビューファインダーと38万画素の2/3インチフォーマットモノクロCCDセンサーを搭載し、アナログ白黒画像をStill Video Floppyに記録するNikon QV-1000Cが含まれます。 [ 23 ] [ 24 ]
1988年のフォトキナで、富士フイルムは半導体メモリーカードを使用してデジタル画像を記録する初の完全デジタルカメラであるFUJIX DS-1Pを発表しました。カメラのメモリーカードは2MB のSRAM(スタティックランダムアクセスメモリ)容量を持ち、最大10枚の写真を保存できました。1989年、富士フイルムは市販された初の完全デジタルカメラであるFUJIX DS-Xを発売しました。[ 19 ] 1996年には、東芝の40MB フラッシュメモリーカードがいくつかのデジタルカメラに採用されました。[ 25 ]
最初のプロトタイプのカメラ付き携帯電話は、1994年に展開された知的障害者向けの個人用デジタルアシスタントであるIsaac(カメラ付き携帯電話)に搭載されていました。 [ 26 ]市販された最初のカメラ付き携帯電話は、1999年5月に日本で発売された京セラビジュアルフォンVP-210でした。 [ 27 ]当時は「モバイルビデオフォン」と呼ばれ、[ 28 ] 11万画素の前面カメラを搭載していました。[ 27 ]最大20枚のJPEGデジタル画像を保存でき、電子メールで送信したり、日本の個人用ハンディフォンシステム(PHS)携帯電話ネットワークを介して毎秒最大2枚の画像を送信したりすることができました。[ 27 ]
2000年6月に韓国で発売されたSamsung SCH -V200も、内蔵カメラを搭載した最初の携帯電話の1つでした。TFT液晶ディスプレイ(LCD)を搭載し、35万画素の解像度で最大20枚のデジタル写真を保存できました。しかし、撮影した画像を電話機能で送信することはできず、写真にアクセスするにはコンピュータ接続が必要でした。[ 29 ]量産型カメラ付き携帯電話の先駆けは、2000年11月に日本で販売されたシャープのJ-Phoneモデル、J-SH04でした。 [ 30 ] [ 29 ]携帯電話の通信機能で写真を瞬時に送信できました。[ 31 ] 2000年代半ばには、ハイエンドの携帯電話にデジタルカメラが内蔵され、2010年代初頭には、ほぼすべてのスマートフォンにデジタルカメラが内蔵されるようになりました。[ 32 ]
2020年代初頭、スマートフォンの登場以前に製造された2000年代初頭のデジタルカメラがTikTokのトレンドとして復活し、 eBayやEtsyなどの他のオンラインマーケットプレイスにも広がりました。このトレンドは、 Z世代のノスタルジアとY2K美学へのオマージュによって特徴づけられました。[ 33 ] [ 34 ]
デジタルイメージセンサーの主な種類は、CCDとCMOSの2つです。CCDセンサーはすべてのピクセルに対して1つのアンプを備えていますが、CMOSアクティブピクセルセンサーでは各ピクセルに独自のアンプがあります。[ 35 ] CCDと比較して、CMOSセンサーは消費電力が少なくなります。小型センサーを搭載したカメラは、裏面照射型CMOS(BSI-CMOS)センサーを使用します。最終的な画像品質は、センサーの種類よりもカメラの画像処理能力によって大きく左右されます。 [ 36 ] [ 37 ]
デジタルカメラの解像度は、光を離散信号に変換するイメージセンサーによって制限されることが多い。センサー上の特定の位置で画像が明るいほど、そのピクセルで読み取られる値は大きくなる。センサーの物理的な構造によっては、カラーフィルターアレイが使用される場合があり、その場合はフルカラー画像を再現するためにデモザイキングが必要となる。センサー内のピクセル数は、カメラの「ピクセル数」を決定する。一般的なセンサーでは、ピクセル数は行数と列数の積である。たとえば、1,000 x 1,000ピクセルのセンサーは、1,000,000ピクセル、つまり1メガピクセルとなる。
ファームウェアの解像度セレクタを使用すると、ユーザーはオプションで解像度を下げて、画像ごとのファイルサイズを小さくし、ロスレスデジタルズームの適用範囲を広げることができます。最低解像度オプションは通常、640×480ピクセル(0.3メガピクセル)です。
解像度を低くすると、空きスペースに残る写真の枚数が増え、ストレージ容量の枯渇を遅らせることができる。これは、他にデータストレージデバイスがない場合や、重要度の低い撮影の場合に有効である。ストレージ容量の消費量が少ないことによるメリットが、ディテールの低下によるデメリットを上回るからである。[ 38 ]
画像の鮮明さは、くっきりとしたディテール、明確な線、そして描写されたコントラストによって表現されます。鮮明さは、デジタル一眼レフカメラのISO感度、解像度、レンズ、レンズ設定、撮影環境、そして後処理など、複数の要素によって左右されます。画像は鮮明すぎる可能性はありますが、ピントが合いすぎるということは決してありません。
デジタルカメラの解像度はデジタルセンサーによって決まります。デジタルセンサーは、カメラのレンズを通して許容されるノイズとグレインの量によって、高いレベルのシャープネスを生成できることを示します。デジタル静止画とデジタル動画の分野における解像度は、距離に基づいて詳細を決定するカメラの能力によって示され、これはフレームサイズ、ピクセルタイプ、数、および構成によって測定されます。一部のDSLRカメラは解像度が限られていますが、画像に適切なシャープネスがないことはほとんど不可能です。写真を撮るときのISOの選択は画像の品質に影響を与え、ISO設定が高いほど、画像に許容されるノイズの量が増えるため、画像はシャープさが低下し、ノイズが少なすぎると、画像がシャープにならないことがあります。[ 39 ]


最初のデジタルバックが登場して以来、画像をキャプチャする方法は主に3つあり、それぞれセンサーとカラーフィルターのハードウェア構成に基づいている。
シングルショットキャプチャシステムでは、ベイヤーフィルターモザイクを備えた1つのセンサーチップを使用するか、またはビームスプリッターを介して同じ画像に露光される3つの独立したイメージセンサー(赤、緑、青の3つの原色それぞれに1つずつ)を使用します( 3CCDカメラを参照)。
マルチショット方式では、レンズの絞りを3回以上連続して開けることで、センサーに画像を露光します。マルチショット方式の適用方法にはいくつかあります。最も一般的な方法は、当初は単一のイメージセンサーを使用し、センサーの前に3つのフィルターを順番に通して加法混色情報を取得する方法でした。別のマルチショット方式はマイクロスキャンと呼ばれています。この方式では、ベイヤーフィルターを備えた単一のセンサーチップを使用し、センサーをレンズの焦点面上で物理的に移動させて、チップの本来の解像度よりも高解像度の画像を構築します。3つ目の方式は、チップ上にベイヤーフィルターを使用せずに、これら2つの方式を組み合わせたものです。
3つ目の方式は、イメージスキャナのセンサーのように焦点面を横切ってセンサーが移動するため、スキャン方式と呼ばれます。スキャンカメラのリニアセンサーまたはトライリニアセンサーは、1列のフォトセンサー、または3色に対応する3列のフォトセンサーのみを使用します。スキャンは、センサーを移動させること(例えば、カラーコサイトサンプリングを使用する場合)またはカメラ全体を回転させることによって実現できます。デジタル回転ラインカメラは、非常に高い総解像度を持つ画像を提供します。
21世紀初頭におけるシングルショットカメラと画像ファイル処理技術の進歩により、ハイエンドの商業写真の分野においても、シングルショットカメラがほぼ完全に主流となった。

現在市販されているほとんどのデジタルカメラは、ベイヤーフィルターモザイクと光学式アンチエイリアシングフィルターを組み合わせて使用し、異なる原色画像のサンプリング数が少ないために生じるエイリアシングを低減しています。デモザイキングアルゴリズムは、色情報を補間してRGB画像データのフルアレイを作成するために使用されます。
ビームスプリッターを用いたシングルショット3CCD方式、3フィルターを用いたマルチショット方式、カラーコサイトサンプリング方式、またはFoveon X3センサーを採用したカメラは、アンチエイリアシングフィルターもデモザイキングも使用しません。
カメラのファームウェア、またはAdobe Camera RawなどのRAW現像ソフトのソフトウェアは、センサーからのRAWデータを解釈してフルカラー画像を取得します。これは、RGBカラーモデルでは各ピクセルに赤、緑、青の3つの輝度値が必要だからです(他のカラーモデルを使用する場合も、ピクセルごとに3つ以上の値が必要です)。単一のセンサー素子ではこれら3つの輝度値を同時に記録できないため、カラーフィルターアレイ(CFA)を使用して各ピクセルの特定の色を選択的にフィルタリングする必要があります。
ベイヤーフィルターパターンは、2x2の繰り返しモザイクパターンの光フィルターで、対角の角に緑色のフィルター、残りの2つの位置に赤色と青色のフィルターが配置されています。緑色の割合が高いのは、人間の視覚系の特性を利用したものです。人間の視覚系は、明るさを主に緑色から判断し、色相や彩度よりも明るさに対してはるかに敏感です。4色のフィルターパターンが使用されることもあり、多くの場合、2つの異なる緑色の色相が含まれます。これにより、より正確な色が得られる可能性がありますが、やや複雑な補間処理が必要になります。[ 40 ]
各ピクセルで取得されなかった色の強度値は、計算対象の色を表す隣接ピクセルの値から補間することができます。[ 41 ]
一般的な35mmフィルムサイズよりも小さいデジタルイメージセンサーを搭載したカメラは、同じ焦点距離のレンズを使用した場合、視野角が 狭くなります。これは、視野角が焦点距離とセンサーまたはフィルムサイズの両方に依存するためです。

クロップファクターは35mmフィルムフォーマットを基準としたものです。ほとんどのデジタルカメラのように小型センサーを使用する場合、センサーによって画角が切り取られ、35mm フルフレームフォーマットの画角よりも小さくなります。この画角の狭まりはクロップファクターと呼ばれ、35mmフィルムカメラで同じ画角を得るために必要な焦点距離の長いレンズの比率を表します 。フルフレームデジタル一眼レフカメラは、 35mmフィルムの1コマと同じサイズのセンサーを使用します 。
アクティブピクセルセンサーを使用するデジタル一眼レフカメラの視野クロップの一般的な値としては、キヤノンの一部の(APS-H)センサーで1.3倍、ニコン、ペンタックス、コニカミノルタが使用するソニーのAPS-Cセンサーと富士フイルムのセンサーで1.5倍、ほとんどのキヤノンセンサーで1.6倍(APS-C)、シグマのFoveonセンサーで約1.7倍、オリンパスとパナソニックが現在使用しているコダックとパナソニックの4/3型センサーで2倍などがあります。一眼レフ以外のコンシューマー向けコンパクトカメラやブリッジカメラのクロップファクターはより大きく、4倍以上になることもよくあります。

デジタルカメラの解像度は、光を離散信号に変換するイメージセンサーによって制限されることが多い。センサー上の特定の位置で画像が明るいほど、そのピクセルで読み取られる値は大きくなる。センサーの物理的な構造によっては、フルカラー画像を再現するためにデモザイキングが必要なカラーフィルターアレイが使用される場合がある。センサー内のピクセル数は、カメラの「ピクセル数」を決定する。一般的なセンサーでは、ピクセル数は行数と列数の積である。ピクセルは正方形で、多くの場合1に等しい。たとえば、1,000 x 1,000ピクセルのセンサーには1,000,000ピクセル、つまり1メガピクセルがある。フルフレームセンサー(つまり、24 mm x 36 mm)では、 7.5 mのフォトサイトでキャプチャされた2,000万~2,500万ピクセルの画像を提供するカメラもある。これは、50倍大きい表面である。 [ 43 ]

デジタルカメラは、サイズ、価格、機能において非常に幅広い種類があります。汎用デジタルカメラに加え、マルチスペクトルイメージング装置や天体写真装置などの特殊カメラは、科学、軍事、医療、その他の特殊な用途に使用されています。


コンパクトカメラは携帯性(ポケットに入るサイズ)を重視して設計されており、特に気軽にスナップ写真を撮るのに適しています。ポイントアンドシュートカメラは通常このカテゴリーに分類されます。
多くの機種は、光学ズーム機能を備えた格納式レンズ機構を採用しています。ほとんどのモデルでは、自動作動式のレンズカバーがレンズを風雨から保護します。耐衝撃性や防水性を備えたモデルの多くはレンズを格納できず、スーパーズーム機能を備えたモデルの多くは完全に格納できません。
コンパクトカメラは通常、使いやすさを重視して設計されています。ほぼすべての機種に、カメラの設定を自動で行う「オートモード」が搭載されています。マニュアル操作が可能な機種もあります。コンパクトデジタルカメラは通常、小型センサーを搭載しており、コンパクトさと操作の簡便さのために画質は犠牲になっています。画像は通常、非可逆圧縮(JPEG)でしか保存できません。ほとんどの機種には、近距離の被写体を照らすのに十分な低出力の内蔵フラッシュが搭載されています。一部のハイエンドコンパクトデジタルカメラには、外部フラッシュを接続するためのホットシューが搭載されています。ライブプレビューは、内蔵LCDで写真の構図を決めるためにほぼ必ず使用されます。静止画撮影に加えて、ほぼすべてのコンパクトカメラには動画撮影機能も備わっています。
コンパクトカメラにはマクロ機能やズームレンズが搭載されていることが多いが、ズーム範囲(最大30倍)は一般的にスナップ写真には十分だが、ブリッジカメラ(60倍以上)や、はるかに高価な一眼レフカメラの交換レンズに比べると劣る。[ 44 ]コンパクトデジタルカメラのオートフォーカスシステムは、一般的にメインイメージャーのライブプレビューフィードからの画像データを使用したコントラスト検出方式に基づいている。一部のコンパクトデジタルカメラは、一眼レフカメラで一般的に使用されているものと同様のハイブリッドオートフォーカスシステムを使用している。
一般的に、コンパクトデジタルカメラはレンズ内にほぼ無音のリーフシャッターを内蔵していますが、スキューモーフィズムのために擬似的なカメラ音を鳴らします。低コストと小型化のため、これらのカメラは通常、対角線が6~11mmのイメージセンサーフォーマットを 使用しており、これは7~4のクロップファクターに相当します。これにより、より大きなセンサーを使用するカメラに比べて、低照度性能は劣りますが、被写界深度は深く、一般的にピント合わせの近距離は短く、部品も小さくなります。一部のカメラは、ソニーのサイバーショットDSC-RX1のような高価なフルサイズセンサー搭載コンパクトカメラなど、より大きなセンサーを使用していますが、DSLRに近い性能を備えています。
カメラのモデルによって、さまざまな追加機能が利用できます。これらの機能には、GPS、コンパス、気圧計、高度計などがあります。[ 45 ] 2010年から、一部のコンパクトデジタルカメラは3D静止画を撮影できるようになりました。[ 46 ]これらの3Dコンパクトステレオカメラは、デュアルレンズまたはシングルレンズを使用して3Dパノラマ写真を撮影し、 3Dテレビで再生することができます。
2013年、ソニーはディスプレイのない2つのアドオンカメラモデルを発売した。これはスマートフォンやタブレットで使用し、 Wi-Fi経由でモバイルアプリケーションによって制御される。[ 47 ]
頑丈なコンパクトカメラは通常、水没、高温および低温、衝撃、圧力に対する保護を備えています。このような特性を表す用語には、それぞれ防水、耐寒、耐熱、耐衝撃、耐圧などがあります。主要なカメラメーカーのほぼすべてが、このカテゴリの製品を少なくとも1つ持っています。中には、最大100フィート(30メートル)のかなりの深さまで防水できるものもあれば、10フィート(3メートル)までしか防水できないものもありますが 、水に浮くものはごくわずかです。頑丈なカメラは通常のコンパクトカメラの機能の一部が欠けていることが多いですが、ビデオ撮影機能があり、大部分は音声を録音できます。ほとんどの機種には手ぶれ補正と内蔵フラッシュがあります。タッチスクリーンLCDとGPSは水中では動作しません。
GoProをはじめとする各ブランドは、頑丈で小型、ヘルメットや腕、自転車などに簡単に取り付けられるアクションカメラを提供している。ほとんどの機種は広角レンズと固定焦点を備え、静止画と動画を撮影でき、通常は音声も収録されている。
360度カメラは、2つのレンズを背中合わせにして同時に撮影することで、360度の写真や動画を撮影できます。代表的なカメラとしては、リコー Theta S、ニコン Keymission 360、サムスン Gear 360 などがあります。Nico360 は 2016 年に発売され、サイズが 46 x 46 x 28 mm (1.8 x 1.8 x 1.1 インチ) で価格が 200 ドル未満という世界最小の 360度カメラとして宣伝されました。仮想現実モード、内蔵のスティッチング、Wi-Fi、Bluetooth により、ライブストリーミングが可能です。防水性もあるため、Nico360 はアクションカメラとしても使用できます。[ 49 ]

ブリッジカメラは、外観がデジタル一眼レフカメラに似ており、デジタル一眼レフ型、あるいはデジタル一眼レフライクと呼ばれることもあります。いくつかの機能はデジタル一眼レフカメラと似ていますが、コンパクトカメラと同様に固定レンズと小型センサーを使用しています。一部のコンパクトカメラにはPSAMモードも搭載されています。ほとんどの機種はライブビューで構図を確認します。オートフォーカスは通常、コンパクトカメラと同じコントラスト検出方式ですが、多くのブリッジカメラにはマニュアルフォーカスモードがあり、より細かな調整が可能な独立したフォーカスリングを備えている機種もあります。
大型のボディと小型のセンサーにより、超望遠ズームと大口径撮影が可能となる。ブリッジカメラには通常、手持ち撮影時の長時間露光を可能にする手ブレ補正システムが搭載されており、暗い場所での撮影においては、一眼レフカメラよりも優れた性能を発揮する場合もある。
2014年現在、ブリッジカメラはセンサーサイズに関して主に2つのクラスに分けられます。1つ目は、より伝統的な1/2.3インチセンサー(イメージセンサーフォーマットで測定)で、レンズ設計の柔軟性が高く、20~24mm (35mm 換算)の広角から 1000mmを超える超望遠まで手持ちズームが可能です。2つ目は、1インチセンサーで、特に低照度(高ISO)での画質が向上しますが、レンズ設計に大きな制約が生じ、ズームレンズは200mm (固定絞り、例:ソニーRX10)または400mm (可変絞り、例:パナソニックLumix FZ1000)相当で止まり、光学ズーム倍率は約10~15倍になります。
ブリッジカメラの中には、広角コンバーターや望遠コンバーターなどのアクセサリー、UVフィルターや円偏光フィルターなどのフィルター、レンズフードを取り付けるためのレンズネジを備えているものがあります。シーンはディスプレイまたは電子ビューファインダー(EVF)を見て構図を決めます。ほとんどの機種は、デジタル一眼レフカメラよりもシャッターラグがやや長くなっています。これらのカメラの多くは、JPEG形式に加えてRAW形式で画像を保存できます。[ a ]大部分は内蔵フラッシュを備えていますが、ホットシューを備えている機種はごくわずかです。
明るい日差しの中では、高性能コンパクトカメラとデジタル一眼レフの画質の差はごくわずかですが、ブリッジカメラは携帯性に優れ、価格も安く、ズーム機能も優れています。そのため、プロ並みの写真を撮る場合を除き、日中の屋外活動にはブリッジカメラの方が適しているかもしれません。[ 50 ]


2008年後半、ミラーレス一眼カメラと呼ばれる新しいタイプのカメラが登場しました。これは技術的には、一眼レフカメラの主要コンポーネントである反射ミラーを必要としないデジタル一眼レフカメラです。一般的なデジタル一眼レフカメラは、レンズからの光を光学ファインダーに反射するミラーを備えていますが、ミラーレスカメラには光学ファインダーがありません。イメージセンサーは常に光にさらされており、内蔵の背面液晶画面または電子ビューファインダー(EVF)で画像のデジタルプレビューをユーザーに提供します。[ 51 ]
レンズレフレックスシステムがないため、これらはDSLRよりもシンプルでコンパクトです。MILC、略してミラーレスカメラは、ブランドやメーカーによってさまざまなセンサーサイズがあり、これには、初代ペンタックスQ などのブリッジカメラで一般的に使用されている小型の1/2.3インチセンサー(より新しいペンタックスQバージョンは、わずかに大きい1/1.7インチセンサーを搭載)、1インチセンサー、マイクロフォーサーズセンサー、ソニーNEXシリーズやα「DSLRライク」、富士フイルムXシリーズ、ペンタックスK-01、キヤノンEOS Mに搭載されているAPS-Cセンサー、そしてソニーα7のようにフルフレーム(35mm)センサーを使用するものがあり、ハッセルブラッドX1Dは最初の中判ミラーレスカメラです。一部のMILCは、光学ファインダーがない代わりに、独立した電子ビューファインダーを備えています。他のカメラでは、コンパクトカメラと同じように、背面ディスプレイがメインのビューファインダーとして使用されます。ミラーレスカメラの一般的な一眼レフカメラに対する欠点の1つは、電子ビューファインダーのエネルギー消費によるバッテリー寿命の短さですが、一部のモデルではカメラ内部の設定でこれを緩和できます。[ 52 ]多くのミラーレスカメラにはホットシューがあります。
オリンパスとパナソニックは、アダプターなしで完全に互換性のある交換レンズを備えたマイクロフォーサーズカメラを多数発売したが、他のメーカーは独自のマウントを採用している。2014年、コダックは初のマイクロフォーサーズシステムカメラを発売した。[ 53 ]
2014年3月現在 ミラーレスカメラは、そのシンプルさ、一部のDSLRレンズとの互換性、そして今日のほとんどのDSLRと同等の機能により、アマチュアとプロの両方にとって急速に魅力的なものになりつつあります。[ 54 ]

交換レンズ式のデジタルカメラのほとんどは、何らかのレンズマウントを備えているが、シャッターとセンサーがレンズモジュールに組み込まれたモジュール式のカメラも数多く存在する。
こうしたモジュール式カメラの先駆けは、1996年に発売されたミノルタ Dimâge Vで、その後、1998年にミノルタ Dimâge EX 1500 、1999年にミノルタ MetaFlash 3D 1500が続いた。2009年には、リコーがモジュール式カメラRicoh GXRを発売した。
CES 2013で、Sakar Internationalは、交換可能なセンサーレンズを備えた1インチセンサー搭載の18MPカメラ、Polaroid iM1836を発表した。マイクロフォーサーズ、ニコン、Kマウントレンズ用のアダプターがカメラに同梱される予定だった。[ 55 ]
スマートフォン用のカメラモジュールも数多く存在し、レンズ型カメラ(レンズカメラまたはスマートレンズ)と呼ばれています。これらは、デジタルカメラの主要コンポーネントを一眼レフカメラのレンズ型モジュール内に収めているため、この名前が付けられていますが、ファインダーや通常のカメラにあるような操作系はほとんど備えていません。その代わりに、ワイヤレスでスマートフォンに接続したり、スマートフォンに取り付けたりして、スマートフォンのディスプレイ出力として機能し、カメラの各種操作を行います。
レンズ型カメラには以下のようなものがあります。

デジタル一眼レフカメラ(DSLR)は、反射ミラーを使用して光を分割またはファインダーに導き、画像を生成するデジタルセンサーを備えたカメラです。[ 63 ]反射ミラーは、カメラのセンサーへの光を遮断し、カメラのペンタプリズムに反射させることで画像を見つけ、ファインダーを通して見ることができるようにします。[ 63 ]シャッターボタンを完全に押すと、反射ミラーがペンタプリズムの下から水平に引き出され、ファインダーが一時的に暗くなり、その後センサーが開いて露光され、写真が生成されます。[ 63 ]デジタル画像は、光値を記録できるマイクロチップ上の光受容体のアレイであるセンサーによって生成されます。多くの最新のDSLRは、「ライブビュー」またはセンサーからデジタルスクリーンに放出された被写体のフレーミング機能を提供し、多くはホットシューを備えています。
フルフレームセンサーとも呼ばれるこのセンサーは、他のタイプよりもはるかに大きく、対角線で通常18mmから36mm(クロップファクター2、1.6、または1)です。[ 63 ]センサーが大きいほど、各ピクセルがより多くの光を受け取ることができます。これは、比較的大きなレンズと相まって、優れた低照度性能を実現します。同じ視野と絞りの場合、センサーが大きいほど被写界深度が浅くなります。DSLRは、カメラのレンズマウント(通常、DSLRの前面にある銀色のリング)からレンズを取り外すことで、汎用性を高めるために交換レンズを装備できます。 [ 64 ]これらのレンズは、DSLRのメカニズムと連携して、絞りとフォーカスを調整します。オートフォーカスは、ミラーボックス内のセンサーを使用して行われ、ほとんどの最新のレンズでは、シャッターを切るとトリガーされるレンズ自体からアクティブ化できます。[ 63 ]
2019年、Phase Oneは100MPから150MPの解像度を持つIQ4シリーズのデジタルカメラバックを発売しました(Phase One XF IQ4 150MPカメラ(レンズなし、希望小売価格51,990ドル、1fps、DSLR)とPhase One XT IQ4 150MPカメラ(レンズなし、希望小売価格56,990ドル、1fps、ミラーレス)の両方に付属)。150MPでは、300dpiで120.26 x 90.19 cm(47.35インチ x 35.5インチ)の16ビットカラー画像を生成します。[ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
2025年には、 50~100MPの解像度範囲で、さまざまな低価格の中判デジタルカメラが利用可能でした。[ 71 ] 100MPのカメラとしては、FujiFilm GFX 100 II(レンズなしの希望小売価格7,499ドル、8Kビデオ30p/ 4Kビデオ60p)、FujiFilm GFX 100S(レンズなしの希望小売価格5,999ドル、4Kビデオ30p)、FujiFilm GFX 100S II(レンズなしの希望小売価格4,999ドル、オートフォーカス付き8fps、4Kビデオ30p)、Hasselblad X2D II 100C(XCD 75mm f/3.4レンズ込みの希望小売価格7,399ドル、ビデオ機能なし)などがありました。[ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]
ソニーのデジタルスチルカメラ(DSC)など、デジタルスチルカメラ(DSC)は、反射ミラーを使用しないタイプのカメラです。DSCはコンパクトデジタルカメラに似ており、手頃な価格と優れた画質から、最も一般的なカメラとなっています。
DSCの一覧はこちらです:ソニーサイバーショットカメラ一覧
固定半透明ミラーを備えたカメラ、いわゆるDSLTカメラ(ソニーSLTカメラなど)は、従来のDSLRのように可動式の反射ミラーを持たない単レンズカメラです。半透明ミラーは、光の一部をイメージセンサーに透過させ、残りの光を反射してオートフォーカスセンサーへと導きます。光の総量は変わりませんが、光の一部が一方の経路を通り、残りがもう一方の経路を通ります。そのため、DSLTカメラはDSLRとは半段分異なる露出になります。DSLTカメラの利点の1つは、DSLRユーザーが経験する、反射ミラーが動いてファインダーではなくセンサーに光を送る際に発生する「ブラックアウト」現象を回避できることです。DSLTカメラはEVF(電子ビューファインダー)を使用しているため、この「ブラックアウト」は発生しません。光が両方の経路を通らない瞬間がないため、DSLTカメラは連続オートフォーカストラッキングの恩恵を受けることができます。これは、暗い場所での連写撮影や、動画撮影時のトラッキング撮影に特に有効です。
レンジファインダーは、カメラの対物レンズの焦点をそれに応じて調整することを目的とした、被写体までの距離を測定する装置です(オープンループコントローラ)。レンジファインダーとレンズの焦点調整機構は連動している場合とそうでない場合があります。一般的に、「レンジファインダーカメラ」という用語は、視差に基づく視覚的に読み取れる光学式レンジファインダーを備えたマニュアルフォーカスカメラを指すために非常に狭義に解釈されます。ほとんどのデジタルカメラは、対物レンズによって撮影された画像の解析によって焦点を合わせ、距離推定は、もし提供されるとしても、焦点調整プロセスの副産物にすぎません(クローズドループコントローラ)。[ 78 ]

ラインスキャンカメラは従来、ピクセルセンサーのマトリックスではなく、単一のピクセルセンサー列を備えています。ラインはコンピュータに連続的に送られ、コンピュータはそれらを互いに結合して画像を作成します。 [ 79 ] [ 80 ]これは、カメラの出力を産業用コンピュータのPCIスロットにあるフレームグラバーに接続することによって最も一般的に行われます。フレームグラバーは画像をバッファリングし、場合によっては処理のためにコンピュータソフトウェアに渡す前に何らかの処理を行います。産業プロセスでは、デジタルラインスキャンシステムによって実行される高さと幅の測定が必要になることがよくあります。[ 81 ]
複数のセンサー列を使用することで、カラー画像を作成したり、TDI(時間遅延積分)によって感度を高めたりすることができます。多くの産業用途では、広い視野が求められます。従来、広い2次元領域にわたって均一な照明を維持することは非常に困難でした。ラインスキャンカメラでは、カメラが現在見ている「ライン」全体に均一な照明を提供するだけで済みます。これにより、高速でカメラの前を通過する物体を鮮明に撮影できます。
こうしたカメラは、複数の競技者がほぼ同時にゴールラインを通過した場合に、写真判定で勝者を決定するためにも一般的に使用されます。また、高速なプロセスを分析するための産業機器としても使用できます。
ラインスキャンカメラは、衛星からの画像取得にも広く使用されています(プッシュブルームスキャナーを参照)。この場合、センサーの列は衛星の移動方向に対して垂直です。ラインスキャンカメラはスキャナーにも広く使用されています。この場合、カメラは水平方向に移動します。

スーパーズームカメラとは、焦点距離が可変するレンズを搭載したカメラのことで、通常は広角から超望遠まで幅広い焦点距離に対応します。
このタイプのデジタルカメラは、被写体から発せられる光場に関する情報、つまり被写体内の光の強度と、光線が空間内で進む方向を捉えます。これは、光の強度のみを記録する従来のデジタルカメラとは対照的です。
イベントカメラは、あらかじめ決められた時間間隔(露光時間)にわたって光の強度を測定する代わりに、各ピクセルごとに光の強度が一定の閾値を超えた時点を個別に検出します。通常、その精度はマイクロ秒単位です。
多くのデバイスにはデジタルカメラが内蔵されており、例えばスマートフォン、携帯電話、PDA、ノートパソコンなどが挙げられる。内蔵カメラは一般的に画像をJPEGファイル形式で保存するが、AppleのiPhoneシリーズのカメラは2017年からHEIC形式を使用している。[ 82 ]
デジタルカメラを内蔵した携帯電話は、2001年にJ-Phoneによって日本で発売された。2003年にはカメラ付き携帯電話の販売台数が単体のデジタルカメラを上回り、2006年にはフィルムカメラとデジタルカメラの販売台数を上回った。5年間で50億台のカメラ付き携帯電話が販売され、2007年までに携帯電話全体の設置台数の半分以上がカメラ付き携帯電話となった。単体カメラの販売台数は2008年にピークを迎えた。[ 83 ]
デジタルカメラ(主に一眼レフカメラ)の製造において、複数のメーカーが業界をリードしています。各ブランドは、製造する製品だけでなく、他社との差別化を図るための独自の理念を掲げています。ほとんどのメーカーは、製造するカメラに最新の機能を搭載していますが、中にはカメラ本体の物理的な構造やシステム、画質など、特定の分野に特化したメーカーもあります。

スマートフォンがカジュアルな写真撮影にますます使われるようになったため、従来のデジタルカメラの販売は減少しています。スマートフォンはアプリやウェブベースのサービスを利用して写真の操作や共有も容易にしています。一方、「ブリッジカメラ」は、光学ズームやその他の高度な機能など、ほとんどのスマートフォンカメラにはない機能を備え、その地位を維持しています。[ 84 ] [ 85 ] DSLRも、同じセンサーサイズをより小型のカメラで提供するミラーレス一眼カメラ(MILC)にシェアを奪われています。高価な機種の中には、DSLRのプロ用カメラと同様にフルフレームセンサーを使用しているものもあります。
スマートフォンのカメラの利便性と柔軟性に応えて、一部のメーカーは従来のカメラの機能とスマートフォンの機能を組み合わせた「スマート」デジタルカメラを開発した。2012年には、ニコンとサムスンがAndroidオペレーティングシステムを搭載した最初の2つのデジタルカメラであるCoolpix S800cとGalaxy Cameraを発売した。このソフトウェアプラットフォームは多くのスマートフォンで使用されているため、スマートフォンと同様のサービス(電子メールの添付ファイル、ソーシャルネットワーク、写真共有サイトなど)と統合でき、他のAndroid互換ソフトウェアも使用できる。[ 84 ]
逆説的に、一部の携帯電話メーカーは、従来のデジタルカメラに似たカメラを搭載したスマートフォンを発表しました。ノキアは2012年と2013年に808 PureViewとLumia 1020を発売しました。この2つのデバイスはそれぞれSymbianとWindows Phoneオペレーティングシステムで動作し、どちらも41メガピクセルのカメラを搭載しています(後者にはカメラグリップアタッチメントも付属)。[ 86 ]同様に、サムスンはGalaxy S4 MiniとGalaxy Cameraの特徴を組み合わせた、16メガピクセルのカメラと10倍光学ズームを備えたGalaxy S4 Zoomを発表しました。[ 87 ] Panasonic Lumix DMC-CM1 は Android KitKat 4.4 のスマートフォンで、20MP、1 インチのセンサーを搭載しており、これはスマートフォンとしては史上最大のセンサーです。ライカ固定レンズ 28 mm 相当、F2.8 で、RAW 画像と 4K ビデオを撮影でき、 厚さは 21 mm です。[ 88 ]さらに、2018 年のHuawei P20 Pro は Android Oreo 8.1 を搭載しており、スマートフォンの背面にトリプル ライカ レンズを搭載しています。最初のレンズは40MP 1/1.7 インチRGBセンサー、2 番目のレンズは 20MP 1/2.7 インチモノクロセンサー、3 つ目のレンズは 3 倍光学ズームを備えた 8MP 1/4 インチ RGB センサーです。[ 89 ]最初のレンズと 2 番目のレンズの組み合わせは、より広いハイダイナミック レンジのボケ画像を生成しますが、メガピクセルの最初のレンズと光学ズームの組み合わせは、画像サイズを 8MP に縮小することで、品質を損なうことなく最大 5 倍のデジタル ズームを生成します。 [ 90 ]
2012年に売上が大きく落ち込んだ後、消費者向けデジタルカメラの売上は2013年に再び36%減少した。2011年にはコンパクトデジタルカメラが月間1000万台売れたが、2013年には 月間約400万台にまで減少した。DSLRとMILCの売上も、10年近く2桁成長を続けた後、2013年には10~15%減少した。[ 91 ] 世界のデジタルカメラの販売台数は、2011年の1億4800万台から 2015年には5800万台へと継続的に減少しており、その後もさらに減少する傾向にある。[ 92 ]
フィルムカメラの販売台数は1997年に約3700万台でピークに達した一方、デジタルカメラの販売は1989年に始まった。2008年までにフィルムカメラ市場は衰退し、デジタルカメラの販売台数は 2010年に1億2100万台でピークに達した。2002年にはカメラ内蔵の携帯電話が導入され、2003年にはカメラ内蔵の携帯電話が 年間8000万台売れた。2011年までにカメラ内蔵の携帯電話は年間数億台売れ、デジタルカメラの販売台数は減少した。2015年のデジタルカメラの販売台数は3500 万台で、ピーク時の販売台数の3分の1以下であり、フィルムカメラのピーク時の販売台数よりもわずかに少なかった。
多くのデジタルカメラは、データを転送するためにコンピュータに直接接続できます。
一般的な代替手段として、複数の種類のストレージメディアの読み取りと高速データ転送が可能なカードリーダーを使用する方法があります。カードリーダーを使用すれば、ダウンロード中にカメラのバッテリーを消耗することもありません。外付けカードリーダーを使えば、複数のストレージメディアに保存された画像に直接簡単にアクセスできます。ただし、ストレージカードが1枚しか使用されていない場合、カメラとリーダーの間でカードを抜き差しするのは面倒です。多くのコンピューターには、少なくともSDカード用のカードリーダーが内蔵されています。
多くの最新カメラはPictBridge規格に対応しており、コンピューターを介さずにPictBridge対応プリンターにデータを直接送信できます。PictBridgeはPTP(Pict -Teleprint)を使用して画像と制御情報を転送します。
無線接続を利用すれば、ケーブル接続なしで写真を印刷することも可能です。
インスタントプリントカメラは、プリンターが内蔵されたデジタルカメラです。[ 93 ]これは、インスタントフィルムを使用して物理的な写真を素早く生成するインスタントカメラと同様の機能を提供します。このような非デジタルカメラは、1972年にポラロイドがSX-70で普及させました。[ 94 ]
多くのデジタルカメラにはビデオ出力ポートが搭載されています。通常はsVideoと呼ばれるこのポートは、標準画質のビデオ信号をテレビに送信し、ユーザーが一度に1枚の画像を表示できるようにします。カメラのボタンやメニューを使って、写真を選択したり、写真の切り替えを行ったり、テレビに自動的に「スライドショー」を送信したりすることができます。
HDMIは、高解像度の写真をHDTVに表示するために、多くのハイエンドデジタルカメラメーカーに採用されている。
2008年1月、シリコンイメージは、モバイルデバイスからテレビにデジタル形式でビデオを送信する新技術を発表しました。MHLは、最大1080pの解像度で画像をビデオストリームとして送信し、HDMIと互換性があります。[ 95 ]一部のDVDレコーダーやテレビは、カメラで使用されるメモリーカードを読み取ることができます。また、いくつかのタイプのフラッシュカードリーダーには、テレビ出力機能があります。
カメラには、飛沫、湿気(湿度や霧)、埃や砂などから保護するための様々なレベルの環境シーリングが施されているものもあれば、一定の深さと時間まで完全防水できるものもあります。後者は水中撮影を可能にする方法の一つであり、もう一つの方法は防水ハウジングを使用することです。多くの防水デジタルカメラは、耐衝撃性と耐低温性も備えています。
防水カメラの中には、防水ハウジングを取り付けることで動作水深範囲を広げられるものがある。オリンパスのコンパクトカメラ「タフ」シリーズはその一例である。
多くのデジタルカメラには、さまざまな用途に対応したプリセットモードが搭載されています。適切な露出という制約の中で、露出、絞り、フォーカス、測光、ホワイトバランス、等価感度など、さまざまなパラメーターを変更できます。例えば、ポートレート撮影では、背景をぼかすために絞りを広く使い、被写体以外の画像要素ではなく、人物の顔にピントを合わせるように設定できます。
音声メモ(音声のみ)録音機能を備えたカメラは少ない。[ 96 ]
ベンダーは、さまざまな目的のためにカメラのファームウェアにさまざまなシーンモードを実装しています。たとえば、フロントガラスなどの雨や汚れのある窓ガラスにピントが合わないようにする「風景モード」や、光感度を高めて露出時間を短くすることで動いている被写体のモーションブラーを軽減する「スポーツモード」などがあります。ファームウェアには、人工知能によって適切なシーンモードを自動的に選択する機能が搭載されている場合もあります。[ 97 ] [ 98 ]



多くのカメラ付き携帯電話やほとんどのスタンドアロン デジタル カメラは、画像データをフラッシュメモリー カードやその他のリムーバブル メディアに保存します。ほとんどのスタンドアロン カメラはSDフォーマットを使用しますが、一部はCompactFlash、CFexpress、またはその他のタイプを使用します。2012 年 1 月に、より高速なXQD カードフォーマットが発表されました。[ 99 ] 2014 年初頭、一部のハイエンド カメラには、ホット スワップ可能なメモリー スロットが 2 つ搭載されています。カメラの電源を入れたまま、写真家はメモリー カードの 1 つを交換できます。各メモリー スロットには、Compact Flash または SD カードのどちらでも挿入できます。すべての新しいソニー カメラにもメモリー スティック用と SD カード用の 2 つのメモリー スロットがありますが、ホット スワップはできません。[ 100 ]
ファームウェアは使用中に、容量がなくなるまでの残りの写真の概算枚数を計算し、ビューファインダーに表示します。これにより、ユーザーはメモリカードのホットスワップやファイルのオフロードが必要になることを事前に把握できます。
一部のカメラは、マイクロドライブ(非常に小型のハードディスクドライブ)、CDシングル(185MB)[101]、3.5インチフロッピーディスク(例:ソニーマビカ)などの他のリムーバブルストレージを使用していた。その他の珍しいフォーマットには以下がある。
デジタルカメラのメーカーの多くは、 Linuxやその他のフリーソフトウェアでカメラを動作させるためのドライバやソフトウェアを提供していません。しかし、多くのカメラは標準的なUSBマスストレージやメディア転送プロトコルを使用しているため、広くサポートされています。また、 gPhotoプロジェクトでサポートされているカメラもあり、多くのコンピュータにはメモリーカードリーダーが搭載されています。
JPEG(Joint Photography Experts Group)規格は、画像データを保存するための最も一般的なファイル形式です。その他のファイル形式には、TIFF (Tagged Image File Format)、 HEIF(High Efficiency Image File Format )、および各種RAW画像形式などがあります。
多くのカメラ、特にハイエンドカメラは、RAW画像フォーマットに対応しています。RAW画像とは、カメラのセンサーから直接取得した未処理のピクセルデータのことで、多くの場合、独自のフォーマットで保存されます。Adobe Systemsは、少なくとも10社のカメラメーカーが使用しているロイヤリティフリーのRAW画像フォーマットであるDNGフォーマットをリリースしました。
当初、RAWファイルは専用の画像編集ソフトで処理する必要がありましたが、時を経て、GoogleのPicasaをはじめとする多くの主要な画像編集ソフトがRAW画像のサポートを追加しました。RAWセンサーデータから標準画像にレンダリングすることで、画質を損なったり写真を撮り直したりすることなく、大幅な調整を柔軟に行うことができます。
動画フォーマットには、AVI、DV、MPEG、MOV(多くの場合、モーションJPEGを含む)、WMV、ASF(基本的にWMVと同じ)などがあります。最近のフォーマットには、QuickTimeフォーマットをベースに、より新しい圧縮アルゴリズムを使用して同じ容量でより長い録画時間を可能にするMP4があります。
カメラで使用されるその他のフォーマット(ただし写真用ではない)としては、 ISO規格であるカメラフォーマット設計規則( DCF)があり、1998 年以降ほぼすべてのカメラで使用されており、内部ファイル構造と命名規則を定義しています。また、デジタルプリントオーダーフォーマット(DPOF)も使用されており、画像の印刷順序とコピー数を規定しています。DCF 1998 は、8.3 ファイル名を持つ論理ファイルシステムを定義し、プラットフォームの相互運用性を最大化するために、物理層では FAT12、FAT16、FAT32、または exFAT のいずれかの使用を必須としています。[ 108 ]
ほとんどのカメラには、写真に関するメタデータを提供するExifデータが含まれています。Exifデータには、絞り、露出時間、焦点距離、撮影日時などが含まれる場合があります。一部のカメラは、位置情報をタグ付けすることもできます。
相互運用性を保証するために、DCF はフォーマットされた DCF メディア (リムーバブル メモリや非リムーバブル メモリなど)で使用されるイメージ ファイルおよびサウンド ファイルのファイルシステムをFAT12、FAT16、FAT32、またはexFATと規定しています。[ 109 ] 2 GB を超える容量のメディアは、FAT32 または exFAT を使用してフォーマットする必要があります。
デジタルカメラのファイルシステムには、DCIM(デジタルカメライメージ)ディレクトリがあり、その中に「 123ABCDE 」のような名前のサブディレクトリが複数存在する場合があります。これらのサブディレクトリは、一意のディレクトリ番号(100~999の範囲)と5文字の英数字で構成され、自由に選択でき、多くの場合カメラメーカーを表します。これらのディレクトリには、「ABCD1234.JPG」のような名前のファイルが含まれています。ファイル名は、4文字の英数字(多くの場合「100_」、「DSC0」、「DSCF」、「IMG_」、「MOV_」、「P000」)とそれに続く数字で構成されます。ユーザーが作成した重複番号を含むディレクトリの処理方法は、カメラのファームウェアによって異なる場合があります。
DCF 2.0 では、オプションの色空間 (つまり、sRGBではなくAdobe RGB ) で記録された DCF オプション ファイルのサポートが追加されました。このようなファイルは、先頭に「_」を付けて指定する必要があります (「100_」や「DSC0」ではなく「_DSC」のように)。[ 109 ]
多数の画像をミニチュアビューで迅速かつ効率的に読み込み、メタデータを保持するために、一部のベンダーのファームウェアは、ビデオやRAW写真用の低解像度のサムネイルファイルを生成します。たとえば、キヤノンのカメラのファイルはで終わります.THM。[ 110 ] JPEGはすでにサムネイル画像を単独で保存できます。[ 111 ]
デジタルカメラは時代とともに小型化しており、その結果、カメラに収まるほど小型でありながら、妥当な時間動作させることができるバッテリーの開発が継続的に求められている。
デジタルカメラは、専用電池または市販の電池のいずれかを使用します。2014年3月現在ほとんどのカメラは独自のリチウムイオン電池を使用していますが、一部のカメラは標準的な単三電池を使用したり、主に独自のリチウムイオン充電式バッテリーパックを使用したりしますが、オプションで単三電池ホルダーも用意されています。
デジタルカメラで最も一般的に使用されているバッテリーは、メーカー独自の規格に準拠したバッテリーです。これらはメーカーの仕様に基づいて製造されています。ほぼすべての独自規格バッテリーはリチウムイオン電池です。メーカー純正品に加え、ほとんどのカメラモデルに対応した互換バッテリーも市販されています。
市販の電池を使用するデジタルカメラは、通常、使い捨て電池と充電式電池の両方を使用できるように設計されていますが、両方を同時に使用することはできません。市販の電池で最も一般的に使用されているサイズはAAです。CR2、CR-V3電池、およびAAA電池も一部のカメラで使用されています。CR2およびCR-V3電池はリチウムをベースとした使い捨て電池です。非充電式のCR-V3電池の代替品として、充電式RCR-V3リチウムイオン電池も入手可能です。
デジタル一眼レフカメラ用のバッテリーグリップの中には、外部電源として単三電池を収納できる別売りのホルダーが付属しているものもあります。

デジタルカメラが普及するにつれ、多くの写真家がフィルムカメラをデジタル化できるかどうかを尋ねました。しかし、機種によって答えが異なったため、すぐに明確な答えは得られませんでした。35mm フィルムカメラの大部分の場合、答えはノーです。改造にかかる費用と手間が大きすぎるためです。特に、カメラ本体だけでなくレンズも進化しているため、なおさらです。ほとんどの機種では、電子回路を収める十分なスペースを確保し、液晶ディスプレイでプレビューできるようにするには、カメラの背面を取り外し、特注のデジタルユニットに交換する必要がありました。
コダックDCSシリーズなど、初期のプロ用一眼レフカメラの多くは、35mmフィルムカメラをベースに開発されました 。しかし、当時の技術では、デジタルバックではなく、カメラ本体よりも大きい大型のデジタルユニットにカメラ本体が取り付けられていました。ただし、これらは工場で製造されたカメラであり、後付けの改造品ではありませんでした。
注目すべき例外は、ニコンE2とニコンE3で、これらは追加の光学系を使用して35mmフォーマットを2/3型CCDセンサーに変換している。
35mmカメラの中には、メーカーがデジタルカメラバック を製造しているものもあり、ライカのライカR8-R9はその代表例と言えるでしょう。中判カメラや大判カメラ(35mm以上のフィルムを使用するカメラ)は生産台数が少なく、一般的なデジタルバックは1万ドル以上します。また、これらのカメラはモジュール式の構造が特徴で、グリップ、フィルムバック、ワインダー、レンズなどが別売りされており、様々なニーズに対応できます。
これらのデジタルバックが使用する非常に大きなセンサーは、膨大な画像サイズにつながります。たとえば、Phase OneのP45 39MP イメージバックは、最大224.6MBのTIFF画像を1枚生成し 、さらに大きなピクセル数も利用可能です。このような中判デジタルカメラは、小型のデジタル一眼レフカメラよりもスタジオ撮影やポートレート撮影に適しています。特にISO感度は最大400であることが多く、一部のデジタル一眼レフカメラの6400とは対照的です。(Canon EOS-1D Mark IVとNikon D3SはISO 12800とHi-3 ISO 102400、Canon EOS-1DxはISO 204800です)。
産業用およびハイエンドのプロ用写真市場では、一部のカメラシステムがモジュール式(着脱式)イメージセンサーを採用している。例えば、マミヤ645Dシリーズなどの一部の中判一眼レフカメラでは、デジタルカメラバックと従来の写真用フィルムバックのどちらかを取り付けることができる。
リニアアレイカメラはスキャンバックとも呼ばれます。
初期のデジタルカメラバックのほとんどは、画像をデジタル化するために垂直方向に移動するリニアアレイセンサーを使用していた。それらの多くは、グレースケール画像しか撮影できなかった。露光時間が数秒から数分と比較的長いため、スキャンバックは一般的に、撮影シーンのあらゆる側面を写真家が制御できるスタジオ用途に限定されていた。
他のカメラバックの中には、一般的なカメラと同様のCCDアレイを使用しているものもあります。これらはシングルショットバックと呼ばれます。
数千ピクセルの高品質リニアCCDアレイを製造する方が、数百万ピクセルのCCDマトリックスを製造するよりもはるかに容易であるため、高解像度リニアCCDカメラバックは、CCDマトリックスカメラバックよりもはるかに早くから入手可能でした。例えば、1990年代半ばには、水平解像度が7,000ピクセルを超える(高価ではありましたが)カメラバックを購入することができました。しかし、2004年現在、同等の解像度のCCDマトリックスカメラを購入することは依然として困難です。センサーラインに約10,000個のカラーピクセルを持つ回転ラインカメラは、2005年現在、360度回転する間に約12万本の線を捉え、それによって12億画素のデジタル画像を作成する。
現代のデジタルカメラバックのほとんどは、CCDまたはCMOSマトリックスセンサーを使用しています。マトリックスセンサーは、長時間露光でフレーム領域を段階的にスキャンするのではなく、画像フレーム全体を一度にキャプチャします。たとえば、Phase Oneは2008年に49.1×36.8mmのCCDを搭載した3900万画素のデジタルカメラバックを製造しました。このCCDアレイは、 120フィルム のフレームよりわずかに小さく、 35mmフィルムのフレーム(36× 24mm)よりはるかに大きくなっています。これに対し、一般消費者向けデジタルカメラは、36×24mm (ハイエンドの一般消費者向けデジタル一眼レフのフルフレーム)から1.28×0.96mm (カメラ付き携帯電話)までのCMOSセンサーアレイを使用しています。
サイクロプスは最初のデジタルカメラだった。
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