

レンズマウントは、写真カメラ本体とレンズの間の機械的かつ多くの場合電気的インターフェースです。これは、レンズを交換できる本体を備えたカメラシステムの機能で、通常はレンジファインダーカメラ、一眼レフタイプ、一眼ミラーレスタイプ、または16 mm以上の口径の映画カメラに使用されます。レンズマウントは、CマウントまたはTマウント要素を介して結合する光学実験室のプロトタイプで使用されるモジュラーコンポーネントなど、カメラを含まない計測機器の光学コンポーネントを接続するためにも使用されます。
マウントタイプ
レンズ マウントは、ねじ込み式、バヨネット式、またはブリーチ ロック(摩擦ロック) 式のいずれかです。最新のスチル カメラ レンズ マウントはバヨネット式です。これは、バヨネット機構がレンズと本体間の機械的および電気的機能を正確に調整するためです。ねじ込み式マウントは壊れやすく、レンズを信頼できる回転位置に調整できませんが、C マウント インターフェイスなどのタイプは、ビデオ カメラや光学機器などの他の用途で今でも広く使用されています。
バヨネット マウントには通常、レンズのベースの周りにタブがいくつか (多くの場合 3 つ) あり、カメラ前面のレンズ取り付けプレートの適切なサイズの凹部に収まります。タブには、レンズが 1 つの方向にしか挿入されないように、多くの場合、1 つのタブのサイズを変えるなど、何らかの方法で「キー」が付けられています。挿入したら、レンズを少し回して固定します。次に、バネ仕掛けのピンで所定の位置にロックされ、このピンを操作するとレンズを取り外すことができます。
競合メーカー (ソニー、ニコン、キヤノン、コンタックス/ヤシカ、ペンタックスなど) のレンズ マウントは、ほとんどの場合互換性がありません。機械的および電気的インターフェイスの違いに加えて、レンズ マウントからフィルムまたはセンサーまでのフランジ焦点距離も異なる場合があります。多くの人(誰? )は、これらの非互換性は、メーカーが消費者を自社ブランドに「固定」したいという願望によるものだと主張しています。[引用が必要]
映画用カメラにおいて、現在プロ用デジタル映画撮影カメラで最もよく使われているマウントは、ArriのPL マウントとPanavisionのPV マウントの 2 つです。PL マウントは Arri とRED のデジタル映画撮影カメラの両方で使用されており、2012 年現在、デジタルで撮影された映画[アップデート]で最も多く使用されているカメラです。Panavision マウントは Panavision レンズ専用であるため、Panaflex カメラまたは Panavision レンタル会社によって「Panavised」されたサードパーティ製カメラでのみ使用できます。一方、PL マウント スタイルは、他のほとんどのカメラや映画レンズメーカーで好まれています。これらのマウントは両方とも、位置決めピンと摩擦ロック リングで固定されます。現在では主に歴史的なものであるか、現在の慣習に関連して少数派となっているその他のマウントを以下に挙げます。
レンズマウント一覧
CCTVシステムやマシンビジョンなどで使用される小型カメラモジュールには、さまざまなメートルねじマウントが存在します。最小のものは、携帯電話や内視鏡などにも使用されています。最も一般的なのはM12x0.5で、次にM8x0.5とM10x0.5が続きます。[16]
- M4.2x0.2 (1/7" センサー)
- M4.6x0.25 (1/5"、2.4mm、3.8mmセンサー、工業用内視鏡)
- M5x0.35 (1/6インチ、1/5インチセンサー)
- M5.5x0.35 (1.7インチ、1/5.8インチ、1/5インチ、1/4インチセンサー)
- M6x0.35 (1/4インチ、5.2mm、4.85mmセンサー)
- M6.4x0.25 (1/3" センサー)
- M7x0.35 (1.8", 1.7", 1/6", 1/5", 1/4", 1/3.6", 1/3.2", 1/2.7", 4.85mm センサー)
- M8x0.35 (1/4インチ、1/3インチセンサー)
- M8x0.5 (1/5"、1/4"、1/3" センサー。ダイオード レーザー モジュールで使用される場合もあります)
- M9x0.5 (1/2.7"、1/3"、1/3.2" センサー。ダイオード レーザー モジュールでもよく使用されます)
- M10x0.5 (1/4インチ、1/3インチセンサー)
- M12x0.5(表に記載されているSマウント)
- M22x0.5 (1/1.2インチセンサー)
フォーカスレンズマウント
大判カメラの超広角レンズや一部の広角レンズの焦点を合わせるための軸調整範囲は、通常、非常に狭くなります。
そのため、一部のメーカー( Linhofなど)は、カメラ用の特別なフォーカス レンズ マウント、いわゆる広角フォーカス アクセサリを提供しました。このようなデバイスを使用すると、前面の標準全体を動かさずにレンズを正確にフォーカスできます。
セカンダリレンズマウント

セカンダリ レンズとは、カメラのプライマリ レンズの前、またはカメラ本体とプライマリ レンズの間に取り付けられた多要素レンズを指します。
(D)SLR カメラおよび交換レンズのメーカーは、延長チューブなどのレンズ アクセサリや、テレコンバーターなどのセカンダリレンズを提供しています。これらは、カメラ本体とメイン レンズの間に取り付け、メイン レンズ マウントを使用および提供します。さまざまなレンズ メーカーが、レンズの前に取り付ける光学アクセサリも提供しています。これには、広角、望遠、魚眼、クローズアップ、マクロアダプターが含まれます。
Canon PowerShot AおよびCanon PowerShot Gカメラには、内蔵または交換不可能なプライマリ (ズーム) レンズが搭載されており、Canon では一部のCanon PowerShotカメラ モデルで 52mm または 58mm の「アクセサリ/フィルター」ネジ穴を備えた「変換チューブ」アクセサリを提供しています。Canon のクローズアップ、ワイド (WC-DC)、テレコンバージョン (TC-DC) レンズには、それぞれ 2、3、4 要素のレンズが搭載されているため、これらは多要素レンズであり、視度「フィルター」ではありません。
レンズマウントアダプター

レンズマウントアダプターは、マウントが合わないカメラ本体にレンズを取り付けるために設計されています。一般的に、カメラとレンズの間にスペースを追加するだけで、フランジ焦点距離の小さいカメラ本体にレンズを簡単に取り付けることができます。フランジ焦点距離の大きいカメラ本体にレンズを取り付けようとする場合、補正のためにアダプターに補助レンズを含める必要があります。これには、センサーに到達する光の量を減らすという副作用があり、レンズにクロップファクターが追加されます。補助レンズがないと、これらのアダプターは延長チューブとして機能し、無限遠に焦点を合わせることができません。[17]
参照
注記
^ A: 4/3 標準情報の権威ある規範情報源は Four-Thirds.Org であり、サードパーティのレビューではありません。
4/3 の公開された事実:
- 「4/3型センサーのサイズ:センサーの標準対角長は21.63ミリメートル(0.852インチ)です。これは35mmフィルムフォーマットの半分です(36ミリメートル(1.4インチ)x 24ミリメートル(0.94インチ)= 43.27ミリメートル(1.704インチ))。交換レンズのイメージサークルはこの対角長に基づいて指定されます。焦点距離は、同じ画角を想定すると、135フィルムカメラレンズの約半分です。」[18]
- 「フォーサーズシステムの高画質の基盤は、イメージサークルの直径の約2倍のレンズマウントです。」[19]
- 「フォーサーズシステムマウントとマイクロフォーサーズシステムマウントの違い:マウント径の縮小。現状の強度を保ちつつ、小型軽量レンズの設計を容易にすることを目的とした研究の結果、レンズマウントの外径が約6ミリメートル(0.24インチ)縮小されました。マイクロフォーサーズシステムは、ミラーボックスを省略することを前提に、カメラのサイズと厚さを縮小するために必要な最適なフランジバック長を規定しています。フランジバック長はフォーサーズシステムの約1/2に短縮されました。」[20]
それで:
- 21.63mm * 2 = 43.26ミリメートル(1.703インチ)または約44mm
- 43.26mm – 6mm = 37.26ミリメートル(1.467インチ)または約38mm
- ; 参照:ピタゴラスの定理( )
注: 4/3に関する公開されたレビューの中には、レンズまたはマウントの(メスの)「外径」を約50mm(マイクロ4/3では約44mm)と記載しているものもあり、[21] 、カメラ本体のメスマウントの内径とレンズのオスマウントの外径(マイクロ4/3では約38mm)である適切な外径(D)約44mm ではなく、約50mmと記載しているものもあります。
参考文献
- ^ 「Krasnogorsk-2 レンズマウント」。rafcamera.com 。 2024年5月20日閲覧。
- ^ 「Kinor SP16に関する知識とユーザー体験の探求」Cinematography.com 2006-11-21 2024-05-20閲覧。
- ^ 「K-3 銃剣に関する質問」Cinematography.com 2010年2月7日2024年5月20日閲覧。
- ^ ab 「Kinor 16CX-2M レンズマウントに関する質問」。Cinematography.com 2011年1月28日。 2024年5月20日閲覧。
- ^ ab レンズマウントとフランジ焦点距離(PDF) . p. 3.
- ^ 「カメラストーリー – 1987–1991 EOS」キヤノン。 2008年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年7月22日閲覧。
- ^ 「ニコンFのデビュー」。ニコン。 2024年4月14日閲覧。
- ^ “ニコンFのデビュー”.ニコン. 2020年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年10月26日閲覧。
- ^ ab 「DJI DLマウントレンズ」。iso3200.org 。2024年9月9日閲覧。
- ^ Hornberg, Alexander (2007-02-27). マシンビジョンハンドブック. John Wiley & Sons. ISBN 9783527610143。
- ^ M42 (Praktica) マウントは、「P」スレッドと呼ばれることもあります。たとえば、「Questar Corporation: 写真カメラ アダプター「P」スレッド」を参照してください。2017年 3 月 1 日閲覧。
- ^ “マミヤ6”. www.kenrockwell.com。
- ^ 「カメラマウント、レジスター別」www.graphics.cornell.edu . 2018年8月23日閲覧。
- ^ 「FUJIFILM GFX 50S、特徴」。富士フイルム。 2018年5月23日閲覧。
- ^ ab "レンズマウント | Edmund Optics".
- ^ 「cctvopticallens-m12 および cs マウントレンズプロバイダー」www.cctvopticallens.com 。 2018 年4 月 3 日閲覧。
- ^ 「レンズマウント互換性チャート」 。 2016年11月29日閲覧。
- ^ 「Four Thirds、規格、ホワイトペーパー(規格の概要)」。Four Thirds System。2009年3月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年8月11日閲覧。
- ^ 「Four Thirds について、規格、Four Thirds の利点」。Four Thirds システム。2008 年 8 月 11 日閲覧。
- ^ 「マイクロフォーサーズ、規格、ホワイトペーパー(規格の概要)」。フォーサーズシステム。 2008年8月11日閲覧。
- ^ 「オリンパスとパナソニックがマイクロフォーサーズを発表」。デジタル写真レビュー。
出典
- Markerink, Willem-Jan. 「カメラマウントとレジスタ」。2007 年 11 月 24 日にオリジナルからアーカイブ。2007年 9 月 20 日に取得。
外部リンク
- SLR マウント識別ガイド
- 機械・光学機器用カメラ、マウントタイプ、レジスター一覧
- https://web.archive.org/web/20081221083400/http://medfmt.8k.com/、Robert Monahan Medium Format Photography Megasite のカメラ マウントとレジスタ
- http://www.markerink.org/WJM/HTML/mounts.htm、Willem-Jan Markerink によるカメラ マウントとレジスター
- レジスター順で並べたカメラマウント
- カメラマウントのアルファベット順リスト
- ニコンレンズの命名法 – フラストレーションの研究
- アダプタル2.com
- DPReview 富士フイルム X-Pro1 のハンズオンプレビュー
- DPreview キヤノン EOS M のハンズオンプレビュー
- 規格: GOST 10332-72 (ロシア語) – M42×1/45.5、M39×1/28.8
- 規格: GOST 10332-63 (ロシア語) – M39×1/45.2 (別名「Z39」)、M39×1/28.8、バヨネット「C」(カメラ:「Zenit-5」、「Zenit-6」、「Zenit-7」)、バヨネット「Zenit-7」(ロシア語)
