
赤外線写真では、使用される写真フィルムまたはイメージセンサーは赤外線に感度があります。使用されるスペクトルの部分は、熱画像撮影の領域である遠赤外線と区別するために近赤外線と呼ばれます。写真に使用される波長は約 700 nmから約 900 nm の範囲です。フィルムは通常、可視光にも感度があるため、赤外線透過フィルターが使用されます。これにより、赤外線 (IR) 光はカメラに透過しますが、可視光スペクトルのすべてまたはほとんどが遮断されます。したがって、これらのフィルターは黒 (不透明) または濃い赤色に見えます。[ a ]
これらのフィルターを赤外線感光フィルムやセンサーと併用すると、「カメラ内効果」が得られ、ウッド効果として知られる、夢のような、あるいは時には不気味な外観の偽色または白黒画像が得られます。この効果は主に、可視光線が雪から反射されるのと同様に、葉(木の葉や草など)が赤外線を強く反射することによって生じます。[ b ]クロロフィル蛍光による寄与はわずかですが、これはごくわずかで、赤外線写真に見られる明るさの本当の原因ではありません。この効果は、赤外線を強く反射しない木材ではなく、赤外線写真のパイオニアであるロバート・W・ウッドにちなんで名付けられました。
赤外線写真のその他の特徴としては、可視光に比べてレイリー散乱とミー散乱がそれぞれ減少するため、空が非常に暗くなり、大気中のもやが透過しやすくなることが挙げられます。空が暗くなると、影の部分の赤外線が少なくなり、水面からの反射も暗くなるため、雲が際立って写ります。また、これらの波長は皮膚に数ミリメートル浸透するため、肖像写真では乳白色に見えますが、目は黒く写ることが多いです。
20 世紀初頭まで、ハロゲン化銀乳剤は、色感光剤として作用する染料を添加しない限り、青色光 (および程度は低いが緑色光) よりも長い波長に感度がないため、赤外線写真は不可能でした。[ 1 ]初めて出版された赤外線写真 (分光写真とは区別される) は、現在彼の名が冠されている珍しい効果を発見したRobert W. Woodの論文を説明するために、1910 年 2 月のThe Century Magazineと 1910 年 10 月のRoyal Photographic Society Journalに掲載されました。 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] RPS は、2010 年にこの出来事の 100 周年を祝うイベントを調整しました。 [ 5 ] Wood の写真は、非常に長い露光時間を必要とする実験用フィルムで撮影されたため、彼の作品のほとんどは風景に焦点を当てています。1911 年にイタリアで Wood が撮影した別の赤外線風景写真では、Wratten & WainwrightのCEK Meesから提供された乾板が使用されました。ミースは1910年にポルトガルで赤外線写真も数枚撮影しており、それらは現在コダックのアーカイブに保管されている。
赤外線感光性写真乾板は第一次世界大戦中に米国で分光分析用に開発され、赤外線感光性染料は航空写真における霞の透過性を向上させるために研究された。[ 6 ] 1930年以降、コダックなどのメーカーから新しい乳剤が赤外線天文学に役立つようになった。[ 7 ]

赤外線写真は、適切なフィルムが市販されるようになった1930年代に写真愛好家の間で人気を博しました。タイムズ紙は、イルフォードの赤外線フィルムを使用してスタッフ写真家が撮影した風景写真や航空写真を定期的に掲載しました。1937年までに、アグファ、コダック、イルフォードを含む5つのメーカーから33種類の赤外線フィルムが入手可能になりました。[ 8 ]赤外線映画フィルムも入手可能で、映画で昼夜効果 を作成するために使用されました。注目すべき例としては、ジェームズ・キャグニーとベティ・デイヴィス主演の映画『花嫁はCOD』の擬似夜間航空シーンが挙げられます。[ 9 ]
偽色赤外線写真は、コダックのエクタクローム赤外線エアロフィルムとエクタクローム赤外線EIRの登場により広く普及しました。このフィルムの最初のバージョンであるコダカラーエアロリバーサルフィルムは、1940年代にコダックのクラークらが迷彩検出のために開発したものです。EIRフィルムは1960年代に35mmフィルムとしてより広く普及しましたが、その後製造中止となりました。
赤外線写真は、その独特な仕上がりから、1960年代の多くのレコーディングアーティストの間で人気を博しました。ジミ・ヘンドリックス、ドノヴァン、フランク・ザッパ、グレイトフル・デッドといったアーティストたちは、いずれも赤外線写真を使ったアルバムをリリースしています。赤外線フィルムが生み出す予想外の色彩や効果は、1960年代に台頭したサイケデリックな美学によく合致していました。

赤外線は、電磁スペクトルの可視光とマイクロ波の間に位置します。赤外線には、可視光が赤色から紫色まで波長範囲を持つように、さまざまな波長があります。「近赤外線」は波長が可視光に最も近く、約700~5000 nmの範囲にあり、「遠赤外線」は電磁スペクトル のマイクロ波領域に近く、約25~350 μmの範囲にあります。[ 10 ]波長の長い遠赤外線はピンの頭ほどの大きさで、波長の短い近赤外線は細胞ほどの大きさ、つまり顕微鏡レベルです。
歴史的に、白黒赤外線フィルムは、約860 nmより短い近赤外線波長に感度があり、 青色波長にもかなりの感度を保持しています。[ 11 ]: 3、5、21 [ 12 ]赤外線透過フィルターは、白黒赤外線写真で青色波長を遮断し、写真を赤外線波長のみに限定するために使用されます。フィルターがない場合、赤外線ネガフィルムは、青色感度によってコントラストが低下し、フィルムの赤外線的な外観が効果的に打ち消されるため、従来のネガフィルムとよく似ています。[ 13 ] [ 14 ]: 16通常、赤色フィルター(Wratten #25)が最良の妥協点として推奨されており、青色波長を除去しながら、ピント合わせに必要な可視光を十分に透過させます。[ 12 ] [ 14 ]: 16
写真家の中には、オレンジ色や赤色のフィルターを使って、わずかに青色の波長がフィルムに届くようにし、コントラストを下げている人もいます。白黒の赤外線アート、風景、ウェディング写真の大部分は、レンズにオレンジ色(Wratten #15 または 21)、赤色(#23、25、または 29)、または視覚的に不透明な(#72)[ d ]フィルターを使用して、露出時の青色の可視光を遮断して撮影されます。非常に濃い赤色(#29)のフィルターはほぼすべての青色を遮断し、視覚的に不透明な(#70、89b、87c、72)フィルターはすべての青色と可視の赤色の波長を遮断するため、より純粋な赤外線写真となり、コントラストがより際立ちます。
Wratten番号の代わりに、一部のメーカーはフィルター名に遷移波長またはカットオフ波長を組み込んでいます。例えば、Hoyaは赤外線写真用のR72( カットオフ720 nm、 遷移率50% 750 nm)[ 17 ]とRM90( カットオフ900 nm)フィルターを販売しています。[ 18 ] B+W(Schneider Kreuznach)とHeliopanは、 Schott AGから供給されたガラスを使用したフィルターを販売しており、RG695( 遷移695 nm、Wratten #89Bとほぼ同等)、RG715(715 nm、#88A)、RG780(780 nm、#87)、RG830、RG850、RG1000などのタイプがあります。 [ 19 ] [ 20 ]: 26、38

35mm一眼レフカメラ(SLR)や中判SLR用のマニュアルフォーカスレンズの多くは、赤外線インデックスマークと呼ばれる赤いドット、ライン、またはダイヤモンドがあり、多くの場合赤い「R」が付いています。これを使用して適切な赤外線フォーカスを実現できます。多くのオートフォーカスレンズには、このマークはもうありません。これらのレンズでは、目的の被写体に目視でフォーカスした後、目視フォーカスマークで示される距離を赤外線インデックスマークに再設定します。[ 21 ]再フォーカスなしでも、適切な過焦点設定により鮮明な赤外線写真を撮影できます。これには通常、三脚と狭い絞り(f /8など)が必要です。ただし、f /2.0などの広い絞りでも、レンズを赤外線インデックスマークに注意深く再フォーカスすれば鮮明な写真を作成できます。ただし、このインデックスマークが使用するフィルターとフィルムに正しいものである場合に限ります。カメラ内部の回折効果は赤外線波長で大きくなるため、レンズを絞りすぎると実際には鮮明度が低下する可能性があります。
ライカなどの一部のレンズメーカーは、レンズに赤外線インデックスマークを付けていません。その理由は、インデックスマークは特定の赤外線フィルターとフィルムの組み合わせでのみ有効であり、使用者の誤操作につながる可能性があるためです。インデックスマーク付きのレンズを使用する場合でも、インデックスマークと被写体面との間に大きなずれが生じる可能性があるため、ピント合わせのテストを行うことをお勧めします。
ほとんどのアポクロマート(APO)レンズには赤外線屈折率マークがなく、近赤外線スペクトルまで光学的に補正されているため、赤外線スペクトルに合わせて焦点を合わせ直す必要はありません。反射屈折レンズは、ミラーを含む要素が色収差の影響を受けないため、全体的な収差が比較的少なく、このような調整が必要になることはあまりありません。もちろん、反射屈折レンズにもレンズが含まれており、これらのレンズは分散特性を持っています。
一眼レフカメラに可視光を遮断するフィルターを装着すると、レフレックスシステムはフレーミングとピント合わせの両方に役立たなくなるため、フィルターを装着せずに構図を決めてからフィルターを装着する必要があります。そのため、構図が変わらないように三脚を使用する必要があります。
ズームレンズは、単焦点レンズ(焦点距離が固定されたレンズ)よりも複雑な光学系を通してより多くの光を散乱させる可能性があります。例えば、50mm の単焦点レンズで撮影した赤外線写真は、同じ画像を28-80mm のズームレンズで50mmで撮影した場合よりもコントラストが高くなる場合があります。

多くの一般的なカメラは近赤外線撮影に使用できます。近赤外線とは、可視光線よりもわずかに波長が長い光のことです。より波長の長い遠赤外線スペクトルを撮影することはサーモグラフィーと呼ばれ、専用の機器が必要です。
多少の忍耐と工夫があれば、ほとんどのフィルムカメラは使用可能です。ただし、1990年代の35mmフィルムを使用するカメラの中には、赤外線フィルムを感光させてしまう可能性のある赤外線スプロケットホールセンサーを搭載しているものがあります(そのため、取扱説明書に赤外線フィルムの使用を控えるよう注意書きがある場合があります)。また、赤外線に対して完全に不透明ではないフィルムカメラもあります。
赤外線フィルム写真の最大の障害は、赤外線感光フィルムの入手が困難であることだったと言えるでしょう。コダックは通常、赤外線フィルムを年間1~2バッチしか製造していませんでした。[ 12 ] : 100 [ 22 ] : 25さらに、デジタル写真の人気により、フィルムメーカーは赤外線感光フィルムを含むニッチなフィルム製品の生産を中止せざるを得なくなりました。コニカ赤外線750(2006年)[ 23 ] 、コダック高速赤外線(2007年)[ 24 ] 、およびエフケIR820オーラ(2012年)の生産中止により、現在では白黒赤外線フィルムの選択肢は、航空写真用に作られたアグファアビフォトフィルムに限られています。 [ 25 ]これらのフィルムは消費者が直接入手することはできず、大量に非消費者向けフォーマットで購入する必要があります。このフィルムは、大企業が購入し、Rollei Infrared 400フィルムなどのさまざまなブランド名で消費者向けに量と形式で販売されることが多い。[ 26 ]
白黒赤外線ネガフィルムは、700~900 nmの近赤外線スペクトルの波長に感度があり、ほとんどのフィルムは青色光の波長にも固有の感度を持っています。[ 27 ]: 37~38写真プリント用のネガを生成したコダック高速赤外線(HIE)は、最も一般的に使用された白黒赤外線フィルムの1つでした。HIEが非常に普及していたため、白黒赤外線写真には、補正されていない球面収差のソフトフォーカス効果に似た、ハイライトによく見られる顕著なハレーション効果またはグローが関連付けられています。[ 28 ]: 55このハレーションは、HIEに使用される透明なポリエステルフィルムベースのアーティファクトであり、赤外線写真に固有のものではありません。これは、コダックHIEフィルムの裏面にアンチハレーション層がないために発生し、その結果、従来のフィルムでは通常アンチハレーション層によって吸収されるハイライトの周囲に散乱またはブルーミングが生じます。さらに、透明な裏地のため、コダックHIEは完全な暗闇の中でのみ装填および取り出しを行う必要があります。[ e ] [ 29 ]

赤外線白黒フィルムは特別な現像時間が必要ですが、露光済みのフィルムは、D-76 を含む標準的な白黒写真現像液と薬品を使用して処理できます。 [ 29 ]: 4薬品の選択は、特性の露光/濃度曲線に影響を与える可能性があります。[ 12 ]: 44-47 Kodak HIE フィルムは、非常に安定しているが傷つきやすいポリエステルフィルムベースを使用しているため、フィルムの損傷を避けるために、現像および印刷/スキャンプロセス全体を通して Kodak HIE の取り扱いには特別な注意が必要です。
コダックHIEは900nmまで感度がありました 。その他の赤外線白黒フィルムには以下のようなものがあります。

HIEと同様に、最も一般的に使用されている赤外線カラーリバーサルフィルム(透明フィルムまたはスライドフィルムとも呼ばれる)は、コダック社によって製造され、コード2236でエクタクローム赤外線(EIR)として販売され、36枚撮りのロールとしてパッケージ化されていました。さらに、コダック社はEIRをバルク長(映画産業向け)で製造し、航空写真用に同様のエアロクロームIII赤外線(コード1443およびSO-734)も製造しました。[ 22 ]: 19 EIRはもともと、第二次世界大戦中に、植物と緑色の塗料の赤外線反射率の違いを利用して、迷彩された物体を検出する手段として開発され、[ 34 ]戦後、軍事および科学コミュニティに採用されました。1960年代まで消費者向けに販売されませんでした。[ 22 ]: 12-13迷彩塗料を改良するために、企業は赤外線反射材料を組み込み始めました。[ 35 ]
すべてのカラーリバーサルフィルム(標準および赤外線感光性)の構造は、少なくとも 3 つの独立した感光層を含んでいます。各層は、異なる波長のセットに反応するように特別に感光されています。たとえば、標準カラーリバーサルフィルムには、赤、緑、青の感光層があります。[ 36 ]現代のE-6現像プロセスでは、各層で適切な波長の光によって感光されたハロゲン化銀の粒子が還元剤と反応して金属銀粒子を形成します。露光されていない粒子は、2 番目の現像ステップで化学的に感光され、酸化現像液を生成します。この酸化現像液は、フィルム乳剤層に埋め込まれた染料カプラー化合物と反応して、各層でハロゲン化銀がどのように最初に感光されたかに応じて、さまざまな色の染料でネガ画像を形成します。
従来のカラーフィルムでは、最上層(青色感光層)が、その背後に積層された緑色感光層と赤色感光層よりも先に光に露光されます。緑色感光層と赤色感光層も青色光に対して固有の感度を持つため、青色感光層の背後、緑色感光層と赤色感光層の手前に黄色のフィルター層が配置されます。これは、最下層を露光すべきでない短波長の光が透過するのを最小限に抑えるためです。
現像の過程で、各乳剤層は適切な減法混色(シアン-マゼンタ-イエロー)のネガティブ画像を形成します。青色感光層は黄色に染色された(「マイナスブルー」)ネガティブ画像を形成し、緑色感光層はマゼンタに染色されたネガティブ画像を形成し、赤色感光層はシアンに染色されたネガティブ画像を形成します。これらの積層された層に白色光を通すことでスライドを観察または投影すると、可視光の波長は反転した色に対応してフィルタリングされます。たとえば、青色光を照射すると、青色感光層では黄色色素は形成されませんが、赤色感光層と緑色感光層ではシアンとマゼンタの色素が形成されます。これらの層を重ね合わせると、青色が生成されます。シアン(別名:ネガティブレッド)は赤色を除去して青色と緑色を透過させ、マゼンタ(別名:ネガティブグリーン)は緑色を除去して青色と赤色を透過させます。これらの層を重ねると、青色光のみが透過します。
ハロゲン化銀は電磁スペクトルの可視光範囲外の波長の光に感度があるため、適切な染料を使用することで赤外線に対応するより長い波長を捕捉することができます。特殊な染料がない場合、ハロゲン化銀は450 nm付近より短い波長にしか感度がありません 。[ 37 ]
カラー赤外線反転フィルムは、従来のカラー反転フィルムと同様の3層乳剤構造を持ち、青色感光層が赤外線感光層に置き換えられ、各層に異なる染料が使用されています。[ 38 ]外部の黄色写真フィルター(Wratten #12または同等品)を使用して青色と紫色の波長を遮断し、捕捉したスペクトル(緑色から赤外線まで)を可視スペクトルに変換または再マッピングすることで、擬似カラー画像が得られます。赤外線波長は通常は見えませんが、赤色にマッピングされます。同様に、可視の赤色波長は緑色に、可視の緑色帯域波長は青色に再マッピングされます。フィルターと色の再マッピングにより、可視の青色と紫色の波長は捕捉されません。赤外線感光層はシアン染料(ネガティブレッド)を形成し、緑色感光層は黄色染料(ネガティブブルー)を形成し、赤色感光層はマゼンタ染料(ネガティブグリーン)を形成します。[ 39 ]
カラーフィルム(従来型フィルムと赤外線フィルムの両方)の各乳剤層は、ハロゲン化銀の化学反応により、短波長光(可視光の青色と紫色の波長)に対して固有の感度を持つため、外部に黄色フィルターが使用されます。赤外線カラーフィルムには青色に感光する層がないため、従来型カラーフィルムに組み込まれている内部の黄色フィルター層も省略されています。そのため、写真家は青色と紫色の波長の光を吸収する外部の青色遮断フィルターを使用する必要があり、このフィルターが黄色になります。
初期のカラー赤外線フィルムは旧式のE-4プロセスで現像されたが、コダックは後に標準的なE-6化学処理で現像できるカラー透過フィルムを製造した。ただし、AR-5プロセスで現像するとより正確な結果が得られた。[ 40 ] HIEと同様に、EIRは透明なポリエステルフィルムベースを使用しており、完全な暗闇の中で装填する必要がある。一般的に、カラー赤外線はレンズの赤外線インデックスマークに焦点を合わせ直す必要はない。[ 22 ]: 28
コダックEIRは経年劣化に伴い赤外線感度が低下し、赤外線感光層(シアン形成層)の粒子が感光しにくくなるため、写真にシアンがかった色合いが生じる。[ 22 ]: 59経験的には、EIRは購入後約21日間が最も感度が高く、その後は感度が低下して安定する。[ 22 ]: 26
コダックは2007年末にHIE Infrared 35mmフィルムの生産を中止し、「これらの製品の需要は近年著しく減少しており、生産量が少ないこと、製品配合が古くなっていること、および関連するプロセスの複雑さを考慮すると、製造を続けることはもはや現実的ではない」と述べた。 [ 24 ] [ 29 ]生産中止当時、HIE Infrared 135-36は米国の通信販売店で1ロールあたり約12.00ドルの店頭価格で入手可能だった。
また、2007年には、コダックは 需要不足のため、同社のカラー赤外線フィルム(エクタクローム・プロフェッショナル・インフラレッド/EIR)の35mm版の生産を中止すると発表した。
2008年、ロサンゼルスの写真家ディーン・ベニッチは、エアロクロームカラー赤外線フィルムのカットと手巻きを始めた。現在存在するエアロクローム中判および大判フィルムのほとんどは、彼のラボから直接供給されたものである。赤外線写真のトレンドは、写真家リチャード・モッセの成功と世界中の多くのユーザーによって勢いを増し続けている。[ 41 ]
2011年以降、カラー赤外線フィルムの全フォーマットが製造中止となりました。具体的には、エアロクローム1443とSO-734です。
デジタルカメラのセンサーは本質的に赤外線に敏感であり、[ 42 ]赤外線の波長は可視光の波長とは異なる点で焦点を合わせる可能性があるため、オートフォーカス計算を混乱させたり、赤色チャンネルが過飽和になった場合に画像をぼやけさせたりして、通常の写真撮影に支障をきたす可能性があります。また、一部の衣服は赤外線に対して透明であるため、ビデオカメラの意図しない使用(少なくともメーカーにとって)につながります。[ 43 ] [ 44 ]そのため、画質を向上させ、プライバシーを保護するために、多くのデジタルカメラにはセンサーの前に赤外線遮断器またはホットミラーが設置されています。 [ 45 ]被写体によっては、これらのカメラではレンズに赤外線透過フィルターを追加することは実用的ではない場合があります。これは、露光時間が長くなりすぎて、多くの場合30秒の範囲になり、最終的な画像にノイズやモーションブラーが発生するためです。ただし、一部の被写体では長時間の露光は問題にならず、モーションブラーの効果が実際に画像に加わります。レンズによっては、コーティングが可視光に最適化されており、赤外線には最適化されていないため、画像の中央に「ホットスポット」が現れる場合があります。
現在入手可能なデジタルカメラで、コダックのカラー赤外線フィルムと同じ結果を直接生成できるものはありませんが、フルスペクトル変換赤外線デジタルカメラとKolari Vision Color IR Chromeレンズフィルターを使用すれば同等の画像を作成できます。[ 46 ]赤外線とフルカラーの2つの露光を行い、後処理で合成することで同様の効果が得られます。黄色(マイナスブルー)フィルターも使用でき、後処理でエクタクロームの外観を模倣できる単一の画像を作成できます。[ 47 ]赤外線通過フィルターを使用するデジタルスチルカメラで生成されるカラー画像は、カラー赤外線フィルムで生成される画像とは異なります。色は、フォトサイトのカラーフィルターを通過する赤外線の量の違いによって生じ、さらにベイヤーフィルタリングによって修正されます。このため、このような画像は、植物の健康状態のリモートセンシングなど、フィルムが使用されていた種類のアプリケーションには適していませんが、結果として得られる色調は芸術的に人気があります。
カラーデジタル赤外線は、フルスペクトル写真の一部として人気が高まっている。赤外線特有の柔らかな色合いの写真を簡単に作成できることから、アマチュアからプロまで幅広い層に関心を集めている。

デジタルカメラで赤外線撮影を行う方法の一つは、センサー前面の赤外線ブロッカーを取り外し、可視光を遮断または制限するガラスカバー(赤外線のみの変換)または赤外線波長を透過するガラスカバー(「フルスペクトル」変換)に交換することです。このフィルターはDSLRのミラーの後ろにあるため、カメラは通常どおり使用できます。手持ち撮影、通常のシャッタースピード、ファインダーを通した通常の構図、フォーカスなど、すべて通常のカメラと同じように機能します。測光は機能しますが、可視光と赤外線の屈折の違いにより、常に正確とは限りません。[ 48 ]赤外線ブロッカーを取り外すと、ホットスポットが発生していた多くのレンズがホットスポットを示さなくなり、赤外線撮影に完全に使用できるようになります。さらに、赤、緑、青のマイクロフィルターは残っており、それぞれの色だけでなく赤外線も透過するため、強化された赤外線カラーを記録できます。[ 49 ]
ほとんどのデジタルカメラに搭載されているベイヤーフィルターは赤外線のかなりの部分を吸収してしまうため、改造したカメラは赤外線波長に対する感度が低く、画像に偽色が生じる場合がある。別の方法として、吸収フィルターのないFoveon X3センサーを使用する方法がある。Sigma SD10 DSLRには取り外し可能なIRカットフィルターとダストプロテクターが付属しており、これらを省略したり、深紅または可視光全体をカットするフィルターに交換したりすることができる。Sigma SD14には工具不要で取り外し/取り付け可能なIR/UVカットフィルターが付属している。その結果、非常に高感度なデジタルIRカメラが実現する。[ 28 ]: 32
可視光をほぼ完全に遮断するフィルターを使用するのが一般的ですが、赤外線を内部で遮断しないデジタルカメラの波長感度は、より一般的なフィルターでも多様な芸術的効果が得られるほどです。例えば、非常に暗いニュートラルデンシティフィルター(Hoya ND400など)を使用すると、近赤外線に比べて可視光の透過量が非常に少なくなります。フィルターの透過範囲を広げると、一眼レフのファインダーを使用でき、ウッド効果を必ずしも低下させることなく、より多様な色情報をセンサーに伝えることができます。ただし、フィルターの透過範囲を広げると、霞の透過や空の暗化といった他の赤外線アーティファクトが減少する可能性があります。このテクニックは、赤外線フィルム写真家が白黒赤外線フィルムを視覚的に不透明なフィルターではなく、濃い赤色のフィルターと組み合わせて使用していた方法に似ています。
近赤外線フィルターのもう1つの一般的なテクニックは、ソフトウェア(Adobe Photoshopなど)で青と赤のチャンネルを入れ替えることです。これにより、特徴的な「白い葉」の多くを残しつつ、空を鮮やかな青色に表現することができます。[ 50 ]
Phase Oneのデジタルカメラ用バックは、赤外線撮影に適した改良型で注文することができます。
葉の健康状態は、カラー赤外線フィルムを用いて反射される緑色光と赤外線の相対的な強さから判断できます。カラー赤外線画像では、赤色(健康)からマゼンタ色(不健康)への変化として現れます。
ソニーのカメラには、ナイトショットというブランド名の機能が搭載されており、これは遮光フィルターを光路から物理的に遠ざけることで、カメラを赤外線に非常に敏感にする機能です。この機能は開発後まもなく、ソニーによって「制限」され、衣服を透視できるような写真を撮ることが難しくなりました。[ 44 ]そのためには、絞りを全開にし、露光時間を1/30秒以上の長時間に制限する必要があります。赤外線撮影は可能ですが、カメラの感度を下げるためにニュートラルデンシティフィルターを使用する必要があり、露光時間が長いため、カメラの手ブレによるアーティファクトを避けるよう注意する必要があります。
富士フイルムは、法医学犯罪学や医療で使用するための赤外線遮断フィルターのないデジタルカメラを製造している。最初のカメラはS3 PRO UVIRと名付けられ、紫外線感度も拡張されていた(デジタルセンサーは通常、赤外線よりも紫外線に対する感度が低い)。最適な紫外線感度には特殊なレンズが必要だが、通常のレンズは通常赤外線には十分機能する。2007年、富士フイルムは、ニコンレンズも使用できるニコンD200/富士フイルムS5をベースにしたIS Proと呼ばれるこのカメラの新バージョンを発表した。富士フイルムは以前に、富士フイルムFinePix S9100の改良版である非一眼レフ赤外線カメラIS-1を発表していた。S3 PRO UVIRとは異なり、IS-1は紫外線感度を提供しない。富士フイルムは、 EULAで「非倫理的な写真撮影行為」を明確に禁止し、これらのカメラの販売をプロのユーザーに限定している。[ 51 ]
リモートセンシングカメラやサーモグラフィカメラは、赤外線の長波長に感度があります(赤外線スペクトル§ 一般的に使用される分割方式を参照)。これらはマルチスペクトルである場合があり、一般的なカメラやフィルター設計とは異なるさまざまな技術を使用しています。赤外線天文学で使用されるものを含む、長波長の赤外線に感度のあるカメラは、センサー内の熱誘起暗電流を低減するために冷却が必要な場合がよくあります(暗電流(物理学)を参照)。低コストの非冷却サーモグラフィデジタルカメラは、長波長赤外線帯域で動作します(サーモグラフィカメラを参照)。これらのカメラは一般的に建物の検査や予防保守に使用されますが、コーヒーカップの画像のように芸術的な目的にも使用できます。
赤外線プレートとフィルムは、赤外線だけでなく、紫外線、紫、青色にも感度があります。短波長に対する反応は赤外線に対する反応よりもはるかに高いため、露光を赤外線に限定する何らかの手段を使用する必要があります。そうしないと、写真は通常のネガと全く同じになってしまいます。
需要の減少により、KODAK高速赤外線フィルム/HIEは2007年度末をもって販売終了となりました。
人工カモフラージュを貫通するX線として使用される赤外線フィルムでさえ、新しい方法で偽装された軍需工場を常に明らかにできるとは限らない。特殊な赤外線塗料がさまざまな色調で開発され、この種のフィルムを欺くために使用されている。[...]ほとんどの塗料は赤外線または熱線を吸収し、黒い塗料でさえ、赤外線フィルムと赤いフィルターで撮影すると白く見える。赤外線塗料の秘密は、熱線を吸収するのではなく反射することであり、そのため赤外線フィルムでは暗い画像が得られる。
赤外線写真の撮影方法を紹介する短いビデオ