
フォーサーズシステムは、オリンパスとイーストマン・コダックがデジタル一眼レフカメラ(DSLR)の設計と開発のために作成した規格です。 [1]フォーサーズは、イメージセンサーのサイズ(4/3インチ)とアスペクト比(4:3)の両方を指します。オリンパスE-1は、2003年に発表され発売された最初のフォーサーズDSLRでした。2008年、オリンパスとパナソニックは、同じセンサーサイズを使用したミラーレスカメラシステムであるマイクロフォーサーズシステムの宣伝を開始しました。マイクロフォーサーズカメラは、反射ミラーをなくすことで、フォーサーズカメラよりも大幅に小型化しました。最初のマイクロフォーサーズカメラは2009年に発売され、最後のフォーサーズカメラは2010年に発売されました。その時までに、オリンパスとパナソニックから合計で 約15モデルのフォーサーズカメラが発売されていました。
このシステムは、異なるメーカーのデジタルカメラとレンズの相互運用性を可能にする標準を提供します。支持者はこれをオープンスタンダードと呼んでいますが、企業は秘密保持契約の下でのみこれを使用できます。[2]
従来の一眼レフ (SLR) システムとは異なり、フォーサーズは最初からデジタル カメラ用に設計されました。多くのレンズは広範囲にコンピュータ化されており、オリンパスでは多くのレンズのファームウェアアップデートを提供しています。レンズの設計は、テレセントリック設計を通じて、デジタル センサーの要件に合わせて調整されています。
イメージセンサーのフォーマットは、「フルフレーム」および APS-C センサーを使用する大型 SLR と、小型のポイントアンドシュートコンパクト デジタル カメラの中間であり、コスト、パフォーマンス、利便性の点で中間のレベルです。センサーのサイズはほとんどの DSLR よりも小さいため、レンズ、特に望遠レンズは小型化できます。たとえば、焦点距離が 300 mm のフォーサーズ レンズは、35 mmフィルム規格の焦点距離が 600 mm のレンズとほぼ同じ画角をカバーし、それに応じてよりコンパクトになります。したがって、フォーサーズ システムのクロップ ファクター(焦点距離乗数とも呼ばれます) は約 2 であり、これにより焦点距離が長くなって倍率が高くなりますが、必ずしも広角レンズの製造に役立つわけではありません。
歴史
コダックとオリンパスは2001年2月にデジタルカメラ技術を共有すると発表した。オリンパスは高解像度の電荷結合素子(CCD)センサーを購入することを約束し、これは両社が共同で開発し、コダックが製造することになった。[3]数か月後、コダックの社内プレゼンテーションで、オリンパスがコダックのKAF-C5100E 5.1メガピクセル4/3インチセンサーを使用したデジタル一眼レフカメラを開発中であり、2002年の写真マーケティング協会の展示会でカメラを発表する予定であることが明らかになった。[4]オリンパスはそのセンサーサイズの「コンセプトカメラ」を開発中であることを認めた。[5]
フォーサーズシステムは、2002年9月のフォトキナでオリンパスとコダックが共同で発表した。 [6]最初のカメラはオリンパスE-1で、2003年6月24日に発表され、プロ市場を対象とし、9月に出荷が開始される予定だった。[7] 2004年2月、オリンパスはパナソニック、三洋電機、シグマ株式会社がコンソーシアムに参加したことを発表した。[8] 2番目のフォーサーズDSLRであるオリンパスE-300は、その年に発表されたが、設計者が標準的なペンタプリズムの代わりに4つのミラーを持つ「ポロファインダー」を使用することを選択したため、トップデッキに典型的な突起がなかった。これは、オリンパスペンFハーフフレームフィルムSLRで使用されているファインダーのデザインに似ている。 [9]
2006年、オリンパスとパナソニックは、E-300に似たボディデザインを採用したLive MOSというブランドの新しいセンサーの設計で協力したことを発表しました。その結果、オリンパスE-330、パナソニックDMC-L1、ライカデジルックス3という3つの類似したカメラが誕生しました。[10]その後のフォーサーズカメラのほぼすべてでパナソニックのセンサーが使用されましたが、唯一の例外はCCDを搭載しながらも欧州でのみ販売されたオリンパスE-400 (2006年)でした。 [11]
マイクロフォーサーズシステム

2008年8月、オリンパス社とパナソニック社は新しいフォーマット「マイクロフォーサーズ」を発表しました。
新しいシステムでは同じセンサーを使用していますが、カメラの設計からミラーボックスが取り除かれています。ライブプレビューは、カメラのメイン液晶ディスプレイ、またはデジタルコンパクトカメラと同様に電子ビューファインダーに表示されます。オートフォーカスは、メインイメージャーを使用したコントラスト検出プロセスによって実行できますが、これもデジタルコンパクトカメラに似ています。オリンパスとパナソニックが製造したカメラ本体には、センサーに組み込まれた位相差検出オートフォーカス機能を備えたものもあります。新しいシステムの目標は、より小型のカメラを可能にし、ハイエンドのコンパクトデジタルカメラやデジタル一眼レフと直接競合することでした。フランジ焦点距離が短いため、標準レンズと広角レンズをよりコンパクトにすることができます。また、アダプターを使用して、70年代と80年代の多くの手動フォーカスレンズを含む、他のマウントシステムに基づくレンズを使用することもできます。
特に、フォーサーズレンズはアダプターを使用してマイクロフォーサーズボディで使用できますが、「マイクロフォーサーズシステムのすべての機能が常に利用できるとは限りません。」[12]
マイクロフォーサーズシステムに重点が移ったため、加盟各社はフォーサーズシステム製品の製造とサポートを中止し始めた。最後のフォーサーズカメラであるオリンパスE-5は2010年に発売された。[13] 2013年、オリンパスは、オンチップ位相差検出オートフォーカスを使用して従来のフォーサーズレンズのサポートを強化したマイクロフォーサーズカメラであるオリンパスE-M1を発売した。 [14]オリンパスは、 2017年にフォーサーズ用のズイコーデジタルレンズの生産を中止した。[15]
デザイン
レンズマウントの規格は米国特許第6,910,814号に記載されている。[16]
センサーサイズとアスペクト比

このシステムの名前は、カメラに使用されている画像センサーのサイズに由来しており、一般的に4/3インチ型または4/3型センサーと呼ばれています。一般的なインチベースのサイズシステムは、現在は廃止されている真空画像センサービデオカメラチューブに由来しています。フォーサーズセンサーの画像領域は、直径4/3インチのビデオカメラチューブの領域に相当します。[17]

センサーの通常のサイズは18 mm × 13.5 mm(対角22.5 mm)で、撮像エリアは17.3 mm × 13.0 mm、対角21.64 mmです。[17] [18]センサーの面積は、他のほとんどのデジタル一眼レフで使用されているAPS-Cセンサーよりも約30〜40%小さいですが、それでもコンパクトデジタルカメラで一般的に使用されている1/2.5インチセンサーより約9倍大きいです。ちなみに、フォーサーズセンサーの撮像エリアは110フィルムの撮像エリアとほぼ同じです。
4:3 の画像アスペクト比を重視している点が、フォーサーズを他の DSLR システムと区別するものです。他の DSLR システムは通常、従来の35mm フォーマットの 3:2 アスペクト比に従います。ただし、この規格ではセンサーの対角線のみが指定されているため、標準の 3:2 アスペクト比を使用するフォーサーズカメラも可能です。 [19]特に、新しいパナソニック マイクロフォーサーズ モデルでは、同じ画像対角線を維持しながら複数のアスペクト比での撮影も可能です。たとえば、パナソニックGH1 は、 4:3、3:2、16:9 でイメージサークルを最大限に活用するように設計されたマルチアスペクトセンサーを使用しており、各比率の対角線は 22.5 mm です。 [20]
センサーのアスペクト比はレンズの設計に影響します。たとえば、オリンパスがフォーサーズシステム用に設計した多くのレンズには、4:3 アスペクト比での動作を最適化するために、内部に長方形のバッフルや恒久的に取り付けられた「花びら」レンズフードが含まれています。[引用が必要]
オリンパスのシニアプロダクトマネージャーであるジョン・ナウアーはインタビューで、「フォーサーズとは、イメージャーのサイズとセンサーのアスペクト比の両方を指します」と述べています。[21]彼はまた、4:3と8×10の標準印刷サイズ、および中判の6×4.5と6×7カメラ との類似点を指摘し、オリンパスが3:2ではなく4:3を選択した理由を説明するのに役立ちました。
利点
センサーサイズが小さくなると、より小型で軽量なカメラ本体とレンズの製造が可能になります。特に、フォーサーズシステムでは、コンパクトで大口径のレンズの開発が可能になります。より大きなセンサーフォーマットで同等の視野を持つレンズは、より大きく、より重く、より高価になる傾向があります。
オリンパスE-420カメラは、非常に薄い25mmの「パンケーキ」レンズとともに販売されました。E-4XXシリーズは、世界最小の真のDSLRとして宣伝されました。 [22] - テレセントリック光路とは、センサーに当たる光がセンサーに対して垂直に近づくことを意味し、その結果、特に広角レンズでは、コーナーが明るくなり、中心から外れた解像度が向上します。
- フランジ焦点距離はキヤノンFD、キヤノンEF、ニコンF、オリンパスOM、ペンタックスKなどの従来のフィルム一眼レフレンズマウントよりも短いため、他の多くの一眼レフタイプのレンズを、シンプルな機械式アダプターリングを使用してフォーサーズカメラに取り付けることができます。このような機械式アダプターリングでは、通常、フォーカスと絞りを手動で設定する必要があります。[23]
デメリット
- 同等のピクセル数を持つ大型センサーと比較すると、フォーサーズセンサーはピクセル当たりに集める光量が不釣り合いに少なくなります。個々のフォトサイトが小さいだけでなく、回路とエッジシェーディングをサポートするために、大型フォトサイトよりも多くの総面積が失われます。取り込める光が少なくなると、各フォトサイトで追加の増幅が必要になり、それに伴いノイズが増加し、ダイナミックレンジが減少します。テレセントリックレンズ設計によりこの問題を軽減できますが、センサーは入射光の角度に対してより敏感なままであり、画像のコーナーライトの減衰がより顕著になります。
- センサーの解像度は、メガピクセル単位でのセンサーの総ピクセル数として測定されることが多く、これはカメラを選択する際の主要な決定要因となることが多い。小型センサーは、大型センサーと同じピクセル数で製造するのが難しく、レンズは、同じピクセル解像度の大型センサーと比較して、小型センサーで適切な画像を生成するためにより高い絶対分解能を達成する必要があるため、光学系への要求が大きくなる。ピクセルアクティブ領域が小さいほど、平均化効果が低減し、高空間周波数のより良いサンプリングが可能になり、この問題が緩和される。[24]
- より大きなセンサーと同じ画角を得るには、フォーサーズセンサーで使用するレンズの焦点距離を短くする必要があります。ただし、より大きなセンサーと同じ被写界深度と集光能力を得るには、レンズの絞りを一定に保つ必要があります。言い換えれば、フォーサーズシステムでは、同じ被写界深度[25]と画像ノイズを得るために、レンズの焦点比を小さくする必要があります。より高速なレンズ (より小さな焦点比のレンズ) を製造することはより困難であるため、より大きなフォーマットの同等のレンズと同じくらい浅い被写界深度を生成し、同じ量の光を集めるレンズを見つけることは困難または不可能です。たとえば、35mm の「フルフレーム」DSLR は、絞りを 2 段絞ることでフォーサーズカメラの被写界深度に一致させることができますが、フォーサーズシステムでは、高速レンズを使用して 35mm カメラの浅い被写界深度に一致させることはより困難または不可能です。
違い
- ほとんどのフォーサーズカメラ(特にオリンパス製)は3:2ではなく4:3のアスペクト比を使用しています。新しいモデルでは3:2へのトリミングが可能ですが、これにより画像の対角線が小さくなります(つまり、有効なクロップファクターは2.08になります)。[26]
会員と製品
フォーサーズシステム企業
2006 年の写真マーケティング協会年次大会およびトレードショーの時点で、フォーサーズ コンソーシアムは次の企業で構成されていました。
これは、各社がエンドユーザー向け製品にコミットしていることを意味するものではありません。歴史的に、ボディを製造してきたのは、ライカ、オリンパス、パナソニックだけです。オリンパスとライカ/パナソニックは専用のフォーサーズレンズを製造しており、シグマは APS-C フォーマットの DSLR 用に「DC」レンズの適応バージョンを製造しています。コダックはかつてオリンパスにフォーサーズボディで使用するためのセンサーを販売していましたが、オリンパスの新しいフォーサーズカメラではパナソニックのセンサーが使用されていました。
フォーサーズシステムカメラ
フォーサーズシステムカメラとフォーサーズレンズの大部分はオリンパス製です。多くのフォーサーズカメラは「センサーシフト」ボディ内手ぶれ補正を採用しており、レンズに手ぶれ補正技術を組み込む必要はありません。また、すべてのフォーサーズカメラには自動センサークリーニング装置が組み込まれており、センサーの前の薄いガラスフィルターが30kHzで振動し、ほこりが落ちて下の粘着性物質に付着します。オリンパスのEシステムカメラ本体は、ファームウェアレベルの幅広い機能とカスタマイズ、優れたJPEGエンジン、コンパクトなサイズで知られています。フォーサーズの小型フォーマットのため、ファインダーは同等のカメラよりも小さくなる傾向があります。[27] [28]
ミラーレスマイクロフォーサーズフォーマットの導入後、フォーサーズカメラの製造は終了しました。販売されていたモデルは次のとおりです。
フォーサーズシステムレンズ

フォーサーズレンズマウントは、フランジ焦点距離38.67mmの バヨネットタイプに指定されています。
フォーサーズシステム規格用に作られたレンズは41本あり、そのうち2本は2009年頃に改良された機構を備えつつも光学系は同一のまま改良・再リリースされた。[a] [48]
オリンパスは、2017年初頭にフォーサーズレンズの生産中止を発表する前に、[49] 自社の「ズイコーデジタル」ブランドでフォーサーズシステム用のレンズ24本を生産していた。これらは、スタンダード、ハイグレード、スーパーハイグレードの3つのグレードに分かれている。ハイグレードレンズは最大絞りが速いが、大幅に高価でサイズも大きく、スーパーハイグレードズームはズーム全域で最大絞りが一定である。スタンダードグレード以外はすべて防塵防滴仕様である。各グレードのレンズは、広角から超望遠までの範囲をカバーしている。[50] [51]ズイコーデジタルレンズは、一貫して優れた光学性能で高く評価されている。[52]次の表は、オリンパスがフォーサーズ生産を中止した時点で入手可能だったすべてのズイコーデジタルレンズの一覧である。[53]
オリンパス社は、1.4倍および2倍のテレコンバーターと電子制御式エクステンションチューブも製造しました。
シグマは、10 mm から 800 mm までの 13 本のレンズをフォーサーズシステムに適合させました。その中には、同等のレンズが存在しない高速単焦点レンズ (30 mm f /1.4および 50 mm f /1.4 ) や超望遠レンズ (300~800 mm f / 5.6) も含まれています。2014 年現在、フォーサーズシステム用のシグマレンズはすべて製造中止になっています。
ライカはフォーサーズシステム用に、パナソニックの画像安定化システムを備えた高速および低速の標準ズームと14〜150 mmのスーパーズーム、および安定化されていないf /1.4 25 mmプライムの4つのレンズを設計しました。これらはパナソニックによって製造および販売されています。
利用可能なレンズの公式リストはFour-Thirds.orgのウェブサイトに掲載されています。[54]
システム自体に関しては、マイクロフォーサーズシステムに取って代わられ、ひっそりと廃止されました。
参照
- 一眼レフカメラとデジタル一眼レフカメラ用レンズ
- レンズマウント — レンズマウントのリスト
- ビデオカメラチューブ § サイズ、4/3インチセンサー測定の起源
注記
- ^ これらは14–54mmと50–200mmで、どちらもオリンパス社が製造したもので、各バージョンは別々のレンズとしてカウントされます。
- ^ 絞り羽根の数; (C) 円形の開口部用に設計されている場合
- ^ 水しぶきやほこりから保護します。
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コントラスト検出オートフォーカス (コンパクトカメラやミラーレスカメラで一般的に使用されている) と位相差検出 (DSLR で伝統的に使用されている) の主な違いは、位相差検出では画像の焦点が合っていない程度を評価し、鮮明な画像を得るためにレンズのフォーカスグループをどの方向にどれだけ移動させる必要があるかを直接判断できることです。コントラスト検出では、最適な焦点の点を見つけるために、少なくともフォーカス範囲の一部をスキャンする必要があります。
この違いにより、レンズの設計方法が完全に変わります。位相差検出に最適化されたレンズは、指定された場所に非常に速く移動できる必要がありますが、コントラスト検出レンズは非常に速く前後にスキャンできる必要があります。従来、位相差検出用に設計されたレンズで、コントラスト検出に必要な微妙なスキャン動作にうまく対応したものはほとんどありませんでした。フォーサーズ SLR 用に設計されたものは、以前のマイクロフォーサーズ カメラでオートフォーカスできましたが、速度が遅く、ためらいがちでした。
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外部リンク
- フォーサーズシステムの公式ウェブサイト 2020年11月1日にWayback Machineにアーカイブされました
- フォーサーズ米国特許 6,910,814 2018-12-16 にWayback Machineでアーカイブされました。PDF 版 (1.7 MiB)
- Andrzej Wrotniak の Four Thirds システムに関するページ — 完全なレンズリストが含まれています
- Four Thirds User — マイクロフォーサーズを含むフォーサーズシステムに特化した独立したサイトおよびユーザーコミュニティ[リンク切れ ]
