

デジタルカメラはデジカムとも呼ばれ、[1]デジタルメモリに写真を撮影するカメラです。今日生産されているカメラのほとんどはデジタルで、[2]写真フィルムやフィルムストックに画像を撮影するカメラに大きく取って代わりました。デジタルカメラは現在、専用カメラと同等以上の機能と特徴を備え、スマートフォンなどのモバイルデバイスに広く組み込まれています。 [3]ハイエンドの高解像度専用カメラは、プロや高品質の写真を撮りたい人々に今でも広く使用されています。[4]
デジタルカメラとデジタルムービーカメラは光学系を共有しており、通常は可変絞り付きのレンズを使用して光を画像ピックアップ装置に焦点を合わせます。[5]絞りとシャッターはフィルムと同様に制御された量の光を画像に取り込みますが、画像ピックアップ装置は化学的ではなく電子的です。ただし、フィルムカメラとは異なり、デジタルカメラは記録後すぐに画像を画面に表示したり、メモリから画像を保存したり削除したりできます。多くのデジタルカメラは、音声付きの動画を録画することもできます。一部のデジタルカメラでは、画像の切り取りやつなぎ合わせ、その他の種類の画像編集を行うことができます。[6] [7]
歴史
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、[8] MOSコンデンサ技術に基づいていました。 [9] NMOSアクティブピクセルセンサーは、その後、1985年にオリンパスの中村勉のチームによって発明され、[ 10 ] [11] [12] 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)の開発につながりました。 [13] [11]
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ました。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提供することでした。 [14]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1972年にフィルムレスカメラ(米国特許4,057,830)を開発したのと同様に、 [15]技術はまだその概念に追いついていませんでした。
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を撮影し始めました。1969 年からヒューズ エアクラフト カンパニーのバージニア ノーウッドが設計した MSS は、機械式ロッキング ミラーと 24 個の検出器アレイを使用して、緑、赤、および 2 つの赤外線バンドから 6 ビット/チャネルで画像データをキャプチャして送信しました。6 年間運用され、1 日に約 14 回地球を周回しながら、地球のデジタル写真 30 万枚以上を送信しました。
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・ウェストファルが共同で、望遠鏡で使用するデジタル カメラを開発しました。1972 年に開発された「フォトメーター デジタイザー システム」では、アナログからデジタルへのコンバーターとデジタル フレーム メモリを使用して、惑星や恒星の 256 x 256 ピクセルの画像を保存し、デジタル磁気テープに記録しました。CCD センサーはまだ市販されておらず、カメラではシリコン ダイオード ビジコン管検出器が使用されていました。この検出器はドライアイスを使用して冷却され、暗電流が低減され、最大 1 時間の露出が可能でした。
クロメンコ・サイクロプスは、1975年に市販製品として発表された全デジタルカメラである。その設計は、1975年2月の雑誌「ポピュラーエレクトロニクス」に趣味人の製作プロジェクトとして掲載された。このカメラは、改良されたMOSダイナミックRAM(DRAM)メモリチップである32×32の金属酸化物半導体(MOS)イメージセンサーを使用していた。[16]
イーストマン・コダックのエンジニアであるスティーブン・サッソンは、1975年にモノクロのフェアチャイルドCCDイメージセンサーを使用した自己完結型の電子カメラを製作しました。 [17] [18] [19]同じ頃、富士フイルムは1970年代にCCD技術の開発を開始しました。[20]初期の用途は主に軍事と科学であり、その後医療とニュースの用途が続きました。[21]
最初のフィルムレスSLR(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」(磁気スチルビデオカメラ)は、280Kピクセル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ました。[22]マビカ電子スチルカメラは、FM変調アナログビデオ信号を、「マビパック」と呼ばれる新開発の2インチ磁気フロッピーディスクに記録しました。ディスクフォーマットは後に「スチルビデオフロッピー」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、380Kピクセルの2/3インチフォーマットカラーCCDセンサーを搭載し、取り外し可能な11-66mmと50-150mmのズームレンズとともに販売されました。[23]
その後数年間で、多くの企業がSVFカメラの販売を開始した。これらのアナログ電子カメラには、一眼レフファインダーと38万画素の2/3インチモノクロCCDセンサーを搭載し、アナログの白黒画像を静止画フロッピーに記録するニコンQV-1000Cが含まれていた。[24] [25]
1988年のフォトキナで、富士フイルムは半導体メモリカードを使用してデジタル画像を記録する初のフルデジタルカメラ、FUJIX DS-1Pを発表しました。カメラのメモリカードは2MBのSRAM(静的ランダムアクセスメモリ)の容量を持ち、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フルデジタルカメラ、FUJIX DS-Xをリリースしました。[20] 1996年には、東芝の40MBフラッシュメモリカードがいくつかのデジタルカメラに採用されました。[26]
最初の市販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「モバイルテレビ電話」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] JPEGデジタル画像を最大20枚保存でき、電子メールで送信することも、日本のPHS( Personal Handy-phone System)携帯電話ネットワーク経由で1秒あたり最大2枚の画像を送信することもできます。[27] 2000年6月に韓国で発売されたサムスンSCH-V200も、カメラを内蔵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。ただし、電話機能で画像を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に接続する必要がありました。[29]最初の量産型カメラ付き携帯電話は、2000年11月に日本で販売されたシャープのJ-PhoneモデルであるJ-SH04でした。 [30] [29]この携帯電話は、携帯電話の通信を介して写真を即座に送信することができました。[31] 2000年代半ばまでに、高級携帯電話にはデジタルカメラが内蔵され、2010年代初頭までに、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ました。[32]
画像センサー
デジタル画像センサーには、CCDとCMOSの2つの主要なタイプがあります。CCDセンサーにはすべてのピクセルに対して1つのアンプがありますが、CMOSアクティブピクセルセンサーの各ピクセルには独自のアンプがあります。[33] 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では、裏面照射型CMOS(BSI-CMOS)センサーが使用されています。カメラの画像処理能力は、センサーの種類よりも最終的な画像品質の結果を決定します。[34] [35]
センサー解像度
デジタル カメラの解像度は、光を離散信号に変換する画像センサーによって制限されることがよくあります。センサー上の特定の点の画像が明るいほど、そのピクセルに読み取られる値は大きくなります。センサーの物理的構造によっては、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ク処理が必要になります。センサー内のピクセル数によって、カメラの「ピクセル数」が決まります。一般的なセンサーでは、ピクセル数は行数と列数の積です。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メガピクセルがあります。
解像度オプション
ファームウェアの解像度セレクターを使用すると、ユーザーはオプションで解像度を下げて、画像あたりのファイルサイズを減らし、ロスレスデジタルズームを拡張することができます。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。[36]
解像度を低くすると空き容量に残る写真の枚数が増え、空き容量の枯渇を遅らせることができるため、これ以上のデータ保存デバイスがない場合や、容量消費量の削減によるメリットが細部の低下によるデメリットを上回る重要度の低い撮影に有効である。[37]
画像の鮮明度
画像の鮮明さは、鮮明なディテール、明確な線、描写されたコントラストによって表されます。鮮明さは、 ISO、解像度、レンズとレンズ設定、画像の環境、後処理など、DSLR カメラ全体の複数のシステムの要素です。画像は鮮明になりすぎる可能性がありますが、焦点が合いすぎることはありません。
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粒子の量によって、高いレベルのシャープネスが生み出されることを示します。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、距離はフレームサイズ、ピクセルの種類、数、および構成によって測定されます。一部の DSLR カメラでは解像度が制限されていますが、画像に適切なシャープネスがないということはほぼあり得ません。写真を撮るときの ISO の選択は画像の品質に影響します。ISO 設定が高いと、画像に許容されるノイズの量が増えるため画像のシャープネスが低下し、ノイズが少なすぎると画像がシャープでなくなる可能性があります。[38]
画像撮影方法


最初のデジタルバックが導入されて以来、画像をキャプチャする方法は主に 3 つあり、それぞれがセンサーとカラー フィルターのハードウェア構成に基づいています。
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、またはビームスプリッターを介して同じ画像に露出される 3 つの個別の画像センサー (赤、緑、青の原色ごとに 1 つ) のいずれかを使用します( 3CCD カメラを参照)。
マルチショットは、レンズ絞りを3回以上開いて、センサーを画像に露光します。マルチショット技術の適用方法はいくつかあります。最も一般的な方法は、もともと単一の画像センサーを使用し、3つのフィルターをセンサーの前を順番に通過させて、加法的な色情報を取得するというものでした。もう1つのマルチショット方法は、マイクロスキャンと呼ばれます。この方法では、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、レンズの焦点面上でセンサーを物理的に移動して、チップのネイティブ解像度よりも高解像度の画像を構築します。3番目のバージョンでは、チップ上にベイヤーフィルターを使用せずに、これら2つの方法を組み合わせています。
3 番目の方法は、イメージ スキャナのセンサーのようにセンサーが焦点面を横切って移動するため、スキャンと呼ばれます。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のみ、または 3 色の場合は 3 列のフォトセンサーを使用します。スキャンは、センサーを移動させること (たとえば、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行できます。デジタル回転ライン カメラは、非常に高い総合解像度の画像を提供します。
特定の撮影方法の選択は、主に被写体によって決まります。通常、シングルショット システム以外で動く被写体を撮影することは適切ではありません。ただし、マルチショットおよびスキャン バックでは、色の忠実度が高く、ファイル サイズと解像度が大きいため、静止した被写体や大判の写真を扱う商業写真家にとっては魅力的です。[オリジナル リサーチ? ]
21 世紀初頭のシングルショット カメラと画像ファイル処理の改善により、ハイエンドの商業写真でもシングルショット カメラがほぼ完全に主流になりました。
フィルターモザイク、補間、エイリアシング

現在[期間? ]のほとんどの消費者向けデジタル カメラでは、ベイヤー フィルター モザイクと光学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、さまざまな原色画像のサンプリングが減少することによるエイリアシングを軽減しています。デモザイク アルゴリズムを使用して色情報を補間し、 RGB 画像データの完全な配列を作成します。
ビームスプリッターシングルショット3CCDアプローチ、3 フィルターマルチショットアプローチ、カラーコサイトサンプリング、またはFoveon X3 センサーを使用するカメラでは、アンチエイリアシングフィルターもデモザイクも使用されません。
RGB カラー モデルでは、各ピクセルに赤、緑、青の 3 つの強度値 (各ピクセルに 1 つずつ) が必要であるため、カメラのファームウェア、またはAdobe Camera Rawなどの RAW コンバーター プログラムのソフトウェアは、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(他のカラー モデルを使用する場合、ピクセルごとに 3 つ以上の値も必要)。1 つのセンサー要素では、これらの 3 つの強度を同時に記録することはできないため、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ーする必要があります。
ベイヤーフィルターパターンは、2x2のモザイクパターンを繰り返した光フィルターで、反対側の角に緑色のフィルター、他の2つの位置に赤色と青色のフィルターを配置しています。緑色の割合が高いのは、人間の視覚システムの特性を利用しており、人間の視覚システムは主に緑色から明るさを判断し、色相や彩度よりも明るさに敏感です。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ますが、少し複雑な補間プロセスが必要になります。[39]
各ピクセルで取得されていない色の強度値は、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。 [40]
センサーサイズと視野角
一般的な 35 mm フィルム サイズよりも小さいデジタル画像センサーを搭載したカメラでは、同じ焦点距離のレンズを使用した場合、視野または視野角が小さくなります。これは、視野角が焦点距離と、使用するセンサーまたはフィルム サイズの両方の関数であるためです。

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ます。ほとんどのデジカメのように、より小さなセンサーが使用されている場合、視野はセンサーによって 35mm フル フレーム フォーマットの視野よりも小さく切り取られます。この視野の狭まりはクロップ ファクターと呼ばれ、35mm フィルム カメラで同じ視野を得るためには、より長い焦点距離のレンズが必要になります。フル フレーム デジタル SLR は、 35mm フィルムのフレーム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 DSLR の視野クロップの一般的な値は、一部のCanon (APS-H) センサーでは 1.3 倍、 Nikon、 Pentax、Konica Minoltaが使用するSony APS-C センサーと Fujifilm センサーでは 1.5 倍、ほとんどの Canon センサーでは 1.6 倍 (APS-C)、SigmaのFoveonセンサーでは約 1.7 倍、Olympusと Panasonic が現在使用するKodakと Panasonic の 4/3 インチセンサーでは 2 倍です。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係数はより大きく、4 倍以上になることがよくあります。

センサー解像度
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点の画像が明るいほど、そのピクセルに読み取られる値は大きくなる。センサーの物理的構造によっては、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ク処理が必要となる。センサー内のピクセル数によって、カメラの「ピクセル数」が決まる。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、1 に等しいことが多い。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、つまり 50 倍の大きさの表面 で撮影された 2,000~2,500 万ピクセルの画像を提供するカメラもある。 [42]

デジタルカメラの種類
デジタル カメラには、さまざまなサイズ、価格、機能のものがあります。汎用デジタル カメラに加えて、マルチスペクトル イメージング装置や天体写真機などの特殊なカメラが、科学、軍事、医療、その他の特殊な目的に使用されています。


コンパクト カメラは持ち運び可能 (ポケットに収まる) なことを目的としており、特にカジュアルな「スナップショット」に適しています。ポイント アンド シュート カメラは通常、このカテゴリに分類されます。
多くのモデルには、光学ズームを提供する格納式レンズ アセンブリが組み込まれています。ほとんどのモデルでは、自動作動レンズ カバーがレンズを雨や風から保護します。ほとんどの耐久性の高いモデルや防水モデルは格納されず、スーパーズーム機能を備えたモデルのほとんどは完全には格納されません。
コンパクト カメラは通常、使いやすいように設計されています。ほとんどすべてに自動モード、つまり「オート モード」があり、ユーザーに代わってすべてのカメラ設定が自動的に行われます。手動コントロールを備えたものもあります。コンパクト デジタル カメラには通常、コンパクトさとシンプルさのために画質を犠牲にした小さなセンサーが内蔵されています。画像は通常、非可逆圧縮 (JPEG) でのみ保存できます。ほとんどのカメラには、近くの被写体を撮影するのに十分な低電力のフラッシュが内蔵されています。一部の高級コンパクト デジタル カメラには、外部フラッシュに接続するためのホットシューが付いています。ライブ プレビューは、ほとんどの場合、内蔵 LCD で写真をフレーミングするために使用されます。静止画を撮影できることに加えて、ほとんどすべてのコンパクト カメラにはビデオを録画する機能があります。
コンパクトデジタルカメラにはマクロ機能やズームレンズが付いていることが多いが、ズーム範囲(最大30倍)は一般的に隠し撮りには十分であり、ブリッジカメラ(60倍以上)や、はるかに高価なDSLRカメラの交換レンズで利用できる範囲よりも狭い。 [43]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、通常、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するコントラスト検出方法に基づいています。一部のコンパクトデジタルカメラは、DSLRで一般的に利用でき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ます。
通常、コンパクト デジタル カメラはレンズにほぼ無音のシャッターを組み込んでいますが、スキューモーフィックな目的でシミュレートされたカメラ音を再生します。
低コストで小型であるため、これらのカメラは通常、7~4のクロップファクターに相当する対角線が6~11mmの画像センサー形式を使用します。これにより、より大きなセンサーを使用するカメラよりも、低照度性能が弱くなり、被写界深度が深くなり、一般的に焦点を近づけることができ、コンポーネントが小さくなります。一部のカメラは、ハイエンドではソニーサイバーショットDSC-RX1などの高価なフルフレームセンサーコンパクトカメラを含む、より大きなセンサーを使用していますが、DSLRに近い機能を備えています。
カメラのモデルに応じて、GPS、コンパス、気圧計、高度計など、さまざまな追加機能が利用できます。[44]
2010年から、一部のコンパクトデジタルカメラでは3D静止画の撮影が可能になりました。[45]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で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、ソニーはスマートフォンやタブレットで使用し、WiFi経由でモバイルアプリケーションで制御するディスプレイなしのアドオンカメラモデルを2つリリースしました。[46]
頑丈なコンパクト
頑丈なコンパクトカメラは、通常、水没、高温・低温、衝撃、圧力に対する保護機能を備えている。このような特性を表す用語としては、それぞれ防水、耐凍結、耐熱、耐衝撃、耐圧などがある。ほぼすべての大手カメラメーカーが、このカテゴリーの製品を少なくとも1つは製造している。中には、水深100フィート(30メートル)までの防水機能を備えたものもあれば、[47]水深10フィート(3メートル)までのものもあり、水に浮くのはごくわずかである。頑丈なカメラには、通常のコンパクトカメラが備えている機能の一部が欠けていることが多いが、ビデオ機能があり、大半は音声を録音できる。ほとんどのカメラに手ぶれ補正機能と内蔵フラッシュが搭載されている。タッチスクリーンLCDとGPSは水中では機能しない。
アクションカメラ
GoProやその他のブランドは、頑丈で小型、ヘルメット、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ます。ほとんどのカメラは広角で固定焦点を備えており、静止画やビデオ (通常は音声付き) を撮影できます。
360度カメラ
360度カメラは、2つのレンズを背中合わせに使い、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。このようなカメラには、リコーシータS、ニコンキーミッション360、サムスンギア360などがあります。Nico360は2016年に発売され、サイズ46 x 46 x 28 mm(1.8 x 1.8 x 1.1インチ)、価格200ドル未満で、世界最小の360度カメラと言われています。バーチャルリアリティモードのスティッチング、Wifi、Bluetoothが内蔵されており、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。[48]
アクションカメラは少なくとも4K解像度で360度撮影できる機能を備えている傾向があります。[49]
ブリッジカメラ

ブリッジカメラは、DSLR と物理的に似ており、DSLR 型または DSLR ライクと呼ばれることもあります。似たような機能を備えていますが、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ます。一部のコンパクトカメラには PSAM モードもあります。[説明が必要]ほとんどはライブ プレビューを使用して画像をフレーミングします。通常のオートフォーカスは、コンパクトカメラと同じコントラスト検出メカニズムによるものですが、多くのブリッジカメラには手動フォーカスモードがあり、より細かい制御のために別のフォーカス リングを備えたものもあります。
大きな物理的サイズと小さなセンサーにより、スーパーズームと広い絞りが可能になります。ブリッジカメラには通常、手持ちでの長時間露出を可能にする画像安定化システムが搭載されており、暗い場所では DSLR よりも優れた性能を発揮する場合があります。
2014 年現在、ブリッジ カメラはセンサー サイズによって 2 つの主要なクラスに分かれています。1 つ目は、より従来的な 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 ~ 24 mm (35 mm 判換算) の広角から 1000 mm を超える超望遠まで手持ちでズームできます。2 つ目は 1 インチ センサーで、特に低照度 (高 ISO) で画質が向上しますが、レンズ設計の制約が大きくなり、ズーム レンズは 200 mm (固定絞り、Sony RX10 など) または 400 mm (可変絞り、Panasonic Lumix FZ1000 など) 相当で停止し、光学ズーム係数はおよそ 10 ~ 15 になります。
一部のブリッジカメラには、広角コンバーターや望遠コンバーター、UV フィルターや円偏光フィルター、レンズフードなどのフィルターなどのアクセサリを取り付けるためのレンズスレッドがあります。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) を見て構成します。ほとんどのカメラは、DSLR よりもわずかに長いシャッターラグを持っています。これらのカメラの多くは、JPEG をサポートするだけでなく、RAW 形式で画像を保存できます。[a]大多数はフラッシュを内蔵していますが、ホットシューを備えているのはごくわずかです。
明るい太陽の下では、良質のコンパクトカメラとデジタル一眼レフカメラの品質の違いは最小限ですが、ブリッジカメラは携帯性に優れ、安価で、ズーム機能も優れています。そのため、プロ品質の写真を求める場合を除き、ブリッジカメラは屋外の日中の活動に適しているかもしれません。[50]
ミラーレス一眼カメラ

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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部品である反射ミラーを必要としないカメラです。一般的な一眼レフカメラに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がありますが、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、ユーザーは内蔵の背面LCDスクリーンまたは電子ビューファインダー(EVF)のいずれかで画像のデジタルプレビューを見ることができます。[51]
これらはレンズ反射システムがないため、DSLRよりもシンプルでコンパクトです。ミラーレスカメラ、または略してミラーレスカメラには、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付属しています。これには、オリジナルのPentax Qなどのブリッジカメラで一般的に使用されている小さな1/2.3インチセンサー(最近のPentax Qバージョンでは、わずかに大きい1/1.7インチセンサーが搭載されています)、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シリーズと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センサーが含まれます。ソニーα7などの一部ではフルフレーム(35 mm)センサーを使用しており、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。一部のミラーレスカメラには、光学ファインダーの欠如を補うために独立した電子ビューファインダーがあります。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主要なビューファインダーとして使用されます。ミラーレスカメラは、一般的なデジタル一眼レフカメラに比べて、電子ビューファインダーの電力消費によるバッテリー寿命の短さが欠点ですが、一部のモデルではカメラ内部の設定によってこの問題を軽減することができます。[52]多くのミラーレスカメラにはホットシューが付いています。
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リリースしましたが、他のカメラには独自のマウントがあります。2014年に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リリースしました。[53]
2014年3月現在[アップデート]、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に匹敵する機能により、アマチュアとプロの両方に急速に人気が高まっています。[54]
モジュラーカメラ

交換レンズを備えたデジタルカメラのほとんどには何らかのレンズマウントが備わっていますが、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ているモジュラーカメラも数多くあります。
このようなモジュラーカメラの最初のものは、1996 年の Minolta Dimâge V で、その後1998 年にMinolta Dimâge EX 1500、1999年にMinolta MetaFlash 3D 1500が発売されました。2009 年には、リコーがRicoh GXRモジュラーカメラを発売しました。
CES 2013で、Sakar Internationalは、交換可能なセンサーレンズを備えた1インチセンサーを搭載した18MPカメラ、Polaroid iM1836を発表しました。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でした。[55]
スマートフォン用のアドオンカメラモジュールも多数あり、これらはレンズ型カメラ(レンズカメラまたはスマートレンズ)と呼ばれています。このカメラは、デジタルカメラに必要なすべてのコンポーネントをDSLRレンズ型モジュール内に内蔵しているため、この名前が付けられていますが、通常のカメラのビューファインダーやほとんどのコントロールがありません。代わりに、ワイヤレスで接続したり、スマートフォンに取り付けたりして、ディスプレイ出力として使用したり、カメラのさまざまなコントロールを操作したりします。
レンズ型カメラには以下のものがあります。
- ソニーサイバーショットQXシリーズの「スマートレンズ」または「スマートショット」カメラは、2013年半ばにサイバーショットDSC-QX10とともに発表および発売されました。2014年1月には、DSC-QX10とDSC-QX100のファームウェアアップデートが発表されました。[56] 2014年9月、ソニーはサイバーショットDSC-QX30とアルファILCE-QX1を発表しました。[57] [58]前者は30倍光学ズームレンズを内蔵した超ズームで、後者は内蔵レンズの代わりに交換可能なソニーEマウントを選択しています。
- 2014年に発表されたコダックPixProスマートレンズカメラシリーズ。これらには、5倍光学ズームのSL5、10倍光学ズームのSL10、25倍光学ズームのSL25があり、すべて16MPセンサーと1080pのビデオ録画機能を備えていますが、SL5は720pまでしか録画できません。[59]
- 2014年に発表されたSakar所有のブランドVivitarのViviCam IU680スマートレンズカメラ。 [60]
- オリンパスAir A01レンズカメラは2014年に発表され、2015年に発売されました。このレンズカメラはAndroid オペレーティングシステムを搭載したオープンプラットフォームで、ソニーQX1と同様に2つの部分(センサーモジュールとレンズ)に分離でき、互換性のあるすべてのマイクロフォーサーズレンズをカメラのセンサーモジュールの内蔵レンズマウントに取り付けることができます。[61] [62]
デジタル一眼レフカメラ(DSLR)

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向け、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、それをカメラのペンタプリズムに反射させて、ファインダーを通して見ることができるようにすることで画像を見つけます。[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に水平に引き出され、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出し、写真が作成されます。[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配列であるセンサーによって生成されます。最近の多くのDSLRは、「ライブビュー」、つまりセンサーから放出された被写体をデジタル画面にフレーミングする機能を提供し、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、各ピクセルが受け取る光が多くなります。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提供します。同じ視野と同じ絞りの場合、センサーが大きいほど焦点が浅くなります。DSLRは、カメラのレンズマウント(通常はDSLRの前面にある銀色のリング)からレンズを外すことで、多用途に使用できるよう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実現され、ほとんどの最新レンズではレンズ自体から起動でき、シャッターを切るとトリガーされます。[63]
デジタルスチルカメラ (DSC)
ソニーの DSC カメラなどのデジタル 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 はポイント アンド シュート カメラのようなもので、手頃な価格と品質のため、最も一般的なタイプのカメラです。[引用が必要]
DSCのリストはこちら:ソニーサイバーショットカメラのリスト
固定ミラーDSLTカメラ
固定された半透明ミラーを備えたカメラ(DSLTカメラとも呼ばれる)( Sony SLTカメラなど)は、従来のDSLRのような可動反射ミラーのない単一レンズです。半透明ミラーは光の一部をイメージセンサーに透過し、光の一部をペンタプリズム/ペンタミラーへの経路に沿って反射します。その後、DSLRカメラの反射ミラーと同様に、光学ビューファインダー(OVF)に送られます。光の総量は変わらず、光の一部が一方の経路を通り、一部がもう一方の経路を通るだけです。その結果、DSLTカメラはDSLRとは異なる半絞りで撮影する必要があります。DSLTカメラを使用する利点の1つは、反射ミラーが移動して光をファインダーではなくセンサーに送るときにDSLRユーザーが経験するブラインドモーメントがDSLTカメラでは存在しないことです。光が両方の経路に沿って移動していない時間がないため、DSLTカメラは連続オートフォーカストラッキングの利点を得られます。これは、暗い場所での連写撮影や、ビデオ撮影時の追跡に特に役立ちます。[要出典]
デジタル距離計
距離計は被写体までの距離を測定し、それに応じてカメラの対物レンズの焦点を調整する装置である(オープンループコントローラ)。距離計とレンズの焦点合わせ機構は連動している場合と連動していない場合がある。一般的な用語では、「距離計カメラ」という用語は、視差に基づいて視覚的に読み取る光学距離計を備えた手動フォーカスカメラを指すために非常に狭義に解釈される。ほとんどのデジタルカメラは、対物レンズで撮影した画像を分析することで焦点を合わせており、距離の推定は、もし提供されているとしても、焦点合わせプロセスの副産物にすぎない(クローズドループコントローラ)。[65]
ラインスキャンカメラシステム

ラインスキャンカメラは、伝統的にピクセルセンサーのマトリックスではなく、一列のピクセルセンサーを持っています。ラインはコンピューターに連続的に送られ、コンピューターはラインを互いに結合して画像を作成します。[66] [67]これは、産業用コンピューターのPCIスロットにあるフレームグラバーにカメラ出力を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する役割を果たし、処理のためにコンピューターソフトウェアに渡す前に、いくつかの処理を施すこともあります。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る高さと幅の測定がしばしば必要になります。[68]
複数列のセンサーを使用してカラー画像を作成したり、TDI (時間遅延および積分) 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、広い視野が必要です。従来、広い2D領域にわたって均一な光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ことだけが必要です。これにより、カメラを高速で通過する物体の鮮明な画像が得られます。
このようなカメラは、複数の競技者がほぼ同時にゴールラインを通過したときに勝者を決定する 写真判定にも一般的に使用されています。また、高速プロセスを分析するための産業用機器としても使用できます。
ラインスキャン カメラは、衛星からの画像撮影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になります。ラインスキャン カメラはスキャナーで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
デジタルスーパーズームカメラは、非常に遠くまでズームできるデジタルカメラです。これらのスーパーズームカメラは、近視の人に適しています。
HX シリーズは、 HX20V、HX90V 、最新の HX99などのソニーのスーパーズーム カメラを含むシリーズです。HX は HyperXoom の略です。
このタイプのデジタル カメラは、シーンから発せられる光場に関する情報、つまりシーン内の光の強度と、光線が空間内を移動する方向をキャプチャします。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 (露出時間) にわたって光の強度を測定するのではなく、各ピクセルごとに光の強度が特定のしきい値だけ変化した時点を、通常はマイクロ秒の精度で個別に検出します。
他のデバイスへの統合
多くのデバイスには、スマートフォン、携帯電話、PDA、ノートパソコンなど、デジタルカメラが内蔵されています。内蔵カメラは通常、画像をJPEGファイル形式で保存しますが、AppleのiPhoneシリーズのカメラは2017年からHEIC形式を使用しています。 [69]
デジタルカメラを内蔵した携帯電話は、2001年にJ-Phoneによって日本で導入されました。2003年にはカメラ付き携帯電話の売上が単体のデジタルカメラを上回り、2006年にはフィルムとデジタルの単体カメラの売上を上回りました。5年間で50億台のカメラ付き携帯電話が販売され、2007年までに携帯電話の設置ベースの半分以上がカメラ付き携帯電話でした。カメラ単体の販売は2008年にピークを迎えました。[70]
著名なデジタルカメラメーカー
デジタルカメラ (一般的には DSLR) の製造をリードするメーカーは数多くあります。各ブランドは、製造する物理的な技術以外では、それぞれ異なるミッション ステートメントを体現しています。ほとんどのメーカーはカメラの製造において最新の機能を共有していますが、カメラの物理的な部分やシステム内の特定の詳細と画質に特化しているメーカーもあります。
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市場動向

従来のデジタルカメラの売上は、アプリやウェブベースのサービスを使用することで写真の操作や共有が容易になるスマートフォンのカジュアルな写真撮影への使用が増えたことにより減少している。対照的に、「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欠けている機能で地位を維持している。[71] [72] DSLRも、より小さなカメラで同じセンサーサイズを提供するミラーレス交換レンズカメラ(MILC)に地位を奪われている。いくつかの高価なものは、DSLR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。
スマートフォン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」デジタルカメラを製造した。2012年にニコンとサムスンは、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、Coolpix S800cとGalaxy Cameraをリリースした。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じサービス(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)の一部と統合でき、他のAndroid互換ソフトウェアも使用できる。[71]
逆に、一部の携帯電話メーカーは、従来のデジタルカメラに似せて設計されたカメラを搭載したスマートフォンを発売した。ノキアは2012年に808 PureView、2013年にLumia 1020を発売した。この2つのデバイスはそれぞれSymbianとWindows Phoneのオペレーティングシステムを搭載しており、どちらも41メガピクセルのカメラを搭載している(後者にはカメラグリップアタッチメントも付属)。[73]同様に、サムスンは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を発売し、Galaxy S4 MiniとGalaxy Cameraの特徴を組み合わせた。[74]パナソニック ルミックス DMC-CM1 は、Android KitKat 4.4 スマートフォンで、20MP、1 インチセンサーを搭載しています。これはスマートフォン史上最大のセンサーで、ライカ固定レンズ換算で 28 mm、F2.8 です。RAW 画像と 4K 動画を撮影でき、厚さは 21 mm です。[75]さらに、2018 年に発売されたHuawei P20 Pro は、Android Oreo 8.1 で、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。第 1 レンズとして 40MP 1/1.7 インチRGBセンサー、第 2 レンズとして 20MP 1/2.7 インチモノクロセンサー、第 3 レンズとして 3 倍光学ズーム付き 8MP 1/4 インチ RGB センサーを搭載しています。[76]第 1 レンズと第 2 レンズを組み合わせると、より広いハイダイナミックレンジのボケ画像が生成されます。一方、メガピクセルの第 1 レンズと光学ズームを組み合わせると、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が生成されます。 [77]
ライトフィールド カメラは、 2013 年に 1 つの消費者向け製品といくつかのプロ向け製品とともに導入されました。
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%減少しました。2011年、コンパクトデジタルカメラの月間売上は1,000万台でした。2013年には、売上は月間約400万台に落ち込みました。DSLRとMILCの売上も、ほぼ10年間の2桁成長の後、2013年に10~15%減少しました。[78] デジタルカメラの世界販売台数は、2011年の1億4,800万台から2015年の5,800万台まで継続的に減少しており、その後もさらに減少する傾向があります。[79]
フィルムカメラの販売台数は 1997 年に約 3,700 万台でピークに達し、デジタルカメラの販売台数は 1989 年に始まりました。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 2,100 万台でピークに達しました。2002 年にはカメラ内蔵携帯電話が導入され、2003 年にはカメラ内蔵携帯電話は年間 8,000 万台販売されました。2011 年までにカメラ内蔵携帯電話は年間数億台販売され、デジタルカメラの衰退を引き起こしました。2015 年のデジタルカメラの販売台数は 3,500 万台で、デジタルカメラの販売台数がピーク時の 3 分の 1 未満、フィルムカメラの販売台数がピーク時の 3 分の 1 未満でした。[出典が必要]
接続性
写真の転送
多くのデジタルカメラは、コンピューターに直接接続してデータを転送できます。
- 初期のカメラはPC の シリアル ポートを使用していました。現在ではUSB が最も広く使用されている方法です (ほとんどのカメラはUSB マス ストレージとして表示できます)。ただし、FireWireポートを備えたカメラもあります。接続に USB MSC ではなくUSB PTPモードを使用するカメラもあれば、両方のモードを提供するカメラもあります。
- その他のカメラは、 Kodak EasyShare Oneなど、BluetoothまたはIEEE 802.11 Wi-Fiを介してワイヤレス接続を使用します。Wi -Fi統合メモリカード(SDHC、SDXC)は、保存された画像、ビデオ、およびその他のファイルをコンピューターまたはスマートフォンに転送できます。Androidなどのモバイルオペレーティングシステムでは、Wi-Fi経由で写真共有およびクラウドサービスに画像を自動的にアップロードおよびバックアップまたは共有できます。
- Wi-Fi が統合されたカメラや特定の Wi-Fi アダプターを使用すると、ほとんどの場合、メディア データの転送に加えて、コンピューターやスマートフォン アプリからカメラの制御 (特にシャッター リリース、露出制御など) が可能になります (テザリング)。
- カメラ付き携帯電話や一部の高性能なスタンドアロン デジタル カメラも、画像を共有するために携帯電話ネットワークに接続します。携帯電話ネットワークで最も一般的な標準は、MMSマルチメディア メッセージング サービスで、一般に「画像メッセージング」と呼ばれています。スマートフォンでの 2 番目の方法は、電子メールの添付ファイルとして画像を送信することです。ただし、古いカメラ付き携帯電話の多くは電子メールをサポートしていません。
一般的な代替手段は、複数の種類のストレージ メディアの読み取りと、コンピューターへのデータの高速転送が可能なカード リーダーの使用です。カード リーダーを使用すると、ダウンロード プロセス中にカメラのバッテリーが消耗するのを防ぐこともできます。外付けカード リーダーを使用すると、複数のストレージ メディアにある画像に直接アクセスできるので便利です。ただし、ストレージ カードを 1 枚だけ使用する場合、カメラとリーダーの間でカードを移動するのは不便です。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。
写真の印刷
最近のカメラの多くはPictBridge規格をサポートしており、コンピューターを必要とせずにPictBridge 対応プリンターにデータを直接送信できます。PictBridge はPTP を使用して画像と制御情報を転送します。
ワイヤレス接続により、ケーブル接続なしで写真を印刷することもできます。
インスタントプリントカメラは、プリンターを内蔵したデジタルカメラです。[80]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すばやく生成するインスタントカメラと同様の機能を備えています。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で普及しました。[81]
写真の表示
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 で、標準解像度のビデオ信号をテレビに送信し、ユーザーは一度に 1 枚の写真を表示できます。カメラのボタンまたはメニューを使用すると、写真を選択したり、写真を 1 枚ずつ進めたり、自動的に「スライド ショー」をテレビに送信したりできます。
HDMI は、高解像度の写真をHDTVで表示するために、多くの高級デジタルカメラメーカーに採用されています。
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しい技術を発表しました。MHLは、最大1080pの解像度でビデオストリームとして画像を送信し、HDMIと互換性があります。[82]
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 カードを読み取ることができます。また、いくつかの種類のフラッシュ カード リーダーには、テレビ出力機能があります。
耐候性と防水性
カメラには、水しぶき、湿気 (湿度と霧)、ほこり、砂などからカメラを保護するためのさまざまな環境シールや、特定の深さと特定の時間における完全な防水機能が備わっています。後者は水中撮影を可能にする方法の 1 つで、もう 1 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、耐衝撃性と低温耐性も備えています。
一部の防水カメラには防水ハウジングを取り付けることで、操作深度範囲を広げることができます。オリンパスの「Tough」シリーズのコンパクトカメラがその一例です。
モード
多くのデジタル カメラには、さまざまな用途に合わせてプリセットモードが用意されています。適正露出の制約内で、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を変更できます。たとえば、ポートレートでは、背景の焦点をぼかすために絞りを広くし、他の画像コンテンツではなく、人の顔を探して焦点を合わせます。
音声メモ(音声のみ)録音機能を備えたカメラは少ない。[83]
シーンモード
ベンダーは、雨や汚れた窓ガラス(フロントガラスなど)に焦点を合わせるのを防ぐ「風景モード」や、光感度を高めて露出時間を短縮することで動く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、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。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装備されている場合があります。[84] [85]
画像データ保存


多くのカメラ付き携帯電話やほとんどの独立型デジタルカメラは、画像データをフラッシュメモリカードまたはその他のリムーバブルメディアに保存します。ほとんどの独立型カメラはSDフォーマットを使用していますが、CompactFlash、CFexpressなどのタイプを使用するものもあります。2012年1月には、より高速なXQDカードフォーマットが発表されました。[86] 2014年初頭、一部のハイエンドカメラには2つのホットスワップ可能なメモリスロットがあります。写真家は、カメラの電源を入れたままメモリカードの1つを交換できます。各メモリスロットには、コンパクトフラッシュまたはSDカードのいずれかを使用できます。すべての新しいソニーのカメラにも、メモリスロットが2つあり、1つはメモリースティック用、もう1つはSDカード用ですが、ホットスワップ可能ではありません。[87]
空き容量がなくなるまでの残りの写真のおおよその数は、使用中にファームウェアによって計算され、ビューファインダーに表示されます。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 オフロードが必要になる可能性に備えることができます。
いくつかのカメラでは、マイクロドライブ(超小型ハードディスクドライブ)、CDシングル(185 MB)、[88]、3.5インチフロッピーディスク(例:Sony Mavica)などの他のリムーバブルストレージが使用されていました。その他の珍しいフォーマットには次のものがあります。
- オンボード(内部)フラッシュメモリ — 安価なカメラや、デバイスの主な用途とは別に二次的なカメラ(カメラ付き携帯電話など)。100メガバイト以下の小容量のものもあり、メモリカードのホットスワップ中に中断のない操作のためのバッファストレージとして使用されます。[89]
- スーパーディスク(LS120)は、パナソニックのデジタルカメラPV-SD4090 [90]とPV-SD5000 [91]に使用され、スーパーディスクと3.5インチフロッピーディスクの両方を使用できるようになりました。
- PCカードハードドライブ - 初期のプロ用カメラ(製造中止)[92]
- PCカードフラッシュメモリカード[93]
- サーマルプリンター- カシオプチコレZR-1とZR-10 [94] [95]でのみ知られており、画像を保存せずに即座に印刷します。
- Zinkテクノロジー- 画像を保存せずにすぐに印刷
- PocketZip — Agfa ePhoto CL30 Clik!で使用されるメディア
-
マイクロドライブ(CF-II)
-
3.5インチフロッピーディスク
-
ソニー独自のメモリースティック
デジタルカメラのメーカーのほとんどは、カメラをLinuxやその他のフリーソフトウェアで動作させるためのドライバーやソフトウェアを提供していません。[説明が必要]それでも、多くのカメラは標準の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、幅広くサポートされています。他のカメラはgPhotoプロジェクトによってサポートされており、多くのコンピューターにはメモリカードリーダーが装備されています。
ファイル形式
Joint Photography Experts Group 標準 (JPEG) 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 タイプには、Tagged Image File Format ( TIFF ) やさまざまなRaw 画像形式があります。
多くのカメラ、特にハイエンドのカメラは、RAW 画像形式をサポートしています。RAW 画像とは、カメラのセンサーから直接取り込まれた未処理のピクセル データ セットであり、多くの場合、独自の形式で保存されます。Adobe Systems は、少なくとも 10 社のカメラ メーカーが使用するロイヤリティ フリーの RAW 画像形式である DNG形式をリリースしました。
当初、RAW ファイルは専用の画像編集プログラムで処理する必要がありましたが、時間の経過とともに、Google のPicasaなどの多くの主流の編集プログラムが 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、より柔軟に大幅な調整を行うことができます。
ムービーの形式は、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)です。最近の形式にはMP4があり、これはQuickTime形式に基づいており、新しい圧縮アルゴリズムを使用して同じスペースでより長い録画時間を可能にしています。
カメラで使用されている他のフォーマット(写真用ではない)には、 ISO仕様の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、画像を印刷する順序とコピー数を指定します。DCF 1998は、8.3ファイル名の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限にするために、物理層にFAT12、FAT16、FAT32、またはexFATのいずれかの使用を必須としています。[96]
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ます。場所をタグ付けできるカメラもあります。
ディレクトリとファイルの構造
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(リムーバブルまたは非リムーバブルメモリなど)で使用される画像ファイルと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に指定しています。[97]容量が2GBを超えるメディアは、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 (Digital Camera IMages) ディレクトリが含まれています。このディレクトリには、 " 123ABCDE " などの名前を持つ複数のサブディレクトリを含めることができます。名前は一意のディレクトリ番号 (100 ~ 999 の範囲) と 5 つの英数字で構成されます。英数字は自由に選択でき、カメラメーカーを指すことがよくあります。これらのディレクトリには、"ABCD1234.JPG" などの名前を持つファイルが含まれます。この名前は 4 つの英数字 (多くの場合、"100_"、"DSC0"、"DSCF"、"IMG_"、"MOV_"、または "P000") で構成され、その後に数字が続きます。ユーザーが作成した可能性のある重複番号を持つディレクトリの処理は、カメラのファームウェアによって異なります。
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「_」を付けて示さなければなりません(「100_」や「DSC0」ではなく「_DSC」のように)。[97]
サムネイルファイル
多数の画像をミニチュア表示で素早く効率的に読み込み、メタデータを保持できるようにするために、一部のベンダーのファームウェアでは、動画やRAW写真に付随する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サムネイルファイルは で終わります.THM。[98] JPEGはすでにサムネイル画像を単独で保存できます。[99]
バッテリー
デジタルカメラは時とともに小型化しており、カメラに収まるほど小型でありながら、十分な時間電源を供給できるバッテリーの開発が求められています。 [要出典]
デジタルカメラは、専用または標準の消費者向けバッテリーを使用します。2014 年 3 月現在[アップデート]、ほとんどのカメラは専用リチウムイオンバッテリーを使用していますが、一部のカメラは標準の AA バッテリーを使用していたり、主に専用リチウムイオン充電式バッテリーパックを使用していても、オプションで AA バッテリーホルダーを使用できるものもあります。
独自
デジタル カメラで使用される最も一般的なバッテリーの種類は、専用バッテリー形式です。これらは、メーカーのカスタム仕様に合わせて製造されています。専用バッテリーのほとんどはリチウムイオンです。OEM から入手できるほか、ほとんどのカメラ モデルでアフターマーケットの交換用バッテリーが一般的に入手できます。
標準的な消費者向け電池
市販の電池を使用するデジタルカメラは、通常、使い捨ての電池と充電式の電池の両方を使用できるように設計されていますが、両方のタイプ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るサイズはAAです。一部のカメラでは、CR2、CR-V3電池、AAA 電池も使用されています。 CR2 および CR-V3 電池はリチウム ベースで、使い捨てを目的としています。 充電式でない CR-V3 電池の代わりに、充電式のRCR-V3リチウムイオン電池も使用できます。
DSLR 用のバッテリーグリップの中には、外部電源として AA 電池を収容するための別個のホルダーが付属しているものもあります。
フィルムカメラのデジタル化

デジタルカメラが一般的になるにつれ、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尋ねました。答えはモデルによって異なるため、すぐにはわかりませんでした。35 mm フィルムカメラの大半の場合、答えは「いいえ」です。特にレンズがカメラと同様に進化しているため、再加工とコストが大きすぎます。ほとんどの場合、デジタル化するには、電子部品用の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ため、カメラの背面を取り外して、カスタムメイドのデジタルユニットに交換する必要があります。
Kodak DCSシリーズなどの初期のプロ用 SLR カメラの多くは、35 mm フィルム カメラから開発されました。しかし、当時の技術では、これらのカメラのボディはデジタル「バック」ではなく、大きくてかさばるデジタル ユニットに取り付けられており、カメラ部分自体よりも大きいこともよくありました。ただし、これらは工場で製造されたカメラであり、アフターマーケットの改造品ではありませんでした。
注目すべき例外は、追加の光学系を使用して35 mm フォーマットを 2/3 CCD センサーに 変換するNikon E2とNikon E3です。
35 mm カメラの中には、メーカーがデジタル カメラ バックを製造した例がいくつかあり、ライカのLeica R8 ~ R9がその顕著な例です。中判および大判カメラ (35 mm を超えるフィルムを使用するカメラ) は生産数が少なく、これらのカメラ用のデジタル バックは通常 10,000 ドル以上します。これらのカメラは高度にモジュール化されている傾向があり、ハンドグリップ、フィルム バック、ワインダー、レンズがさまざまなニーズに合わせて別々に用意されています。
これらのバックに使用されている非常に大きなセンサーにより、画像サイズは巨大になります。たとえば、Phase One の P45 39 MP 画像バックは、最大 224.6 MB の TIFF 画像 1 枚を作成し、さらに大きなピクセル数も利用できます。このような中判デジタルは、小型の DSLR よりもスタジオやポートレートの写真撮影に適しています。特にISO 速度は、一部の DSLR カメラの 6400 に対して、最大 400 になる傾向があります (Canon EOS-1D Mark IV とNikon D3S はISO 12800 に加えて Hi-3 ISO 102400 を備え、Canon EOS-1Dx の ISO は 204800 です)。
デジタルカメラバック
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 システムでモジュール式 (取り外し可能) イメージ センサーが使用されています。たとえば、Mamiya 645D シリーズなどの一部の中判 SLR カメラでは、デジタル カメラ バックまたは従来の写真フィルム バックのいずれかを取り付けることができます。
- エリア配列
- CCD
- シーモス
- 線形配列
- CCD(モノクロ)
- カラーフィルター付き3ストリップCCD
リニアアレイカメラはスキャンバックとも呼ばれます。
- 単発
- マルチショット(通常は3ショット)
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に移動するリニア アレイ センサーを使用していました。その多くは、グレースケール画像のみをキャプチャします。露出時間が数秒から数分と比較的長いため、スキャン バックは一般に、写真シーンのすべての側面を写真家が制御できるスタジオ アプリケーションに限定されます。
その他のカメラバックでは、一般的なカメラと同様の CCD アレイが使用されています。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簡単なので、非常に高解像度のリニア CCD カメラバックは、CCD マトリックス カメラよりもかなり早くから利用可能でした。たとえば、1990 年代半ばには、水平解像度が 7,000 ピクセルを超える (ただし高価) カメラバックを購入できました。しかし、2004 年現在でも[アップデート]、同じ解像度の同等の CCD マトリックス カメラを購入することはまだ困難です。センサー ラインに約 10,000 個のカラー ピクセルを備えた回転ライン カメラは、2005 年現在[アップデート]、360 度 1 回転で約 120,000 ラインをキャプチャし、1,200 メガピクセルの単一のデジタル画像を作成できます。
最近のデジタルカメラの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スキャンして増分する代わりに、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 x 36.8 mm の CCD を搭載した 3,900 万ピクセルのデジタルカメラの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少し小さく、 35 mmフレーム (36 x 24 mm)よりはるかに大きいです。これに対して、一般向けデジタルカメラは、36 x 24 mm (高級一般向け DSLR のフル フレーム) から 1.28 x 0.96 mm (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。
参照
- デジタルカメラブランド一覧
- コンピュテーショナルフォトグラフィー
- デジタOS
- マジックランタン(ファームウェア)
- ピクセルシフト
- スマートカメラ
- ビデオカメラ
- デジタル信号プロセッサ
- ビジョン処理ユニット
- イメージセンサー
注記
- ^ JPEG は、一般的な RAW 形式よりも色深度が低い非可逆圧縮形式です。ただし、ほとんどの RAW 形式では、適切に表示するにはデモザイク (「RAW コンバーター」) ソフトウェアが必要です。
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外部リンク
- デジタルカメラとデジタル画像の歴史、デジタルカメラ博物館
