
ペリクルミラーは、光学機器の光路に使用される超薄型で超軽量の半透明ミラーで、光線を2つの別々の光線に分割し、両方の光強度を低下させます。光線を分割することで、同時に複数の目的に使用できます。ミラーが薄いため、ミラータイプのビームスプリッターで問題となる、名目上は反射しない表面からの非同時の弱い2回目の反射による光線または画像の二重反射が実質的に排除されます。 [ 1]ペリクルという名前は、皮膚またはフィルム を意味するペリスの縮小形です。
写真では
写真撮影において、ペリクルミラーは一眼レフ(SLR)カメラに採用され、最初はレンズを通して露出測定を可能にし、カメラの揺れを減らすために使用されていましたが、後に、ファインダーの視野を一定に保ちながら、反射ミラーの動きによって遅くなる高速連続撮影を可能にするために最も効果的に使用されました。[2]
しかし、ペリクルミラーが一般向け写真に初めて使用されたのは、色分解カメラでした。少なくとも1938年版のデビン・トリコロール・カメラは、2つのペリクルミラーと3つのカラーフィルターを使用して、1つのレンズからの画像を3つの加法三原色の画像に分割しました。[1] ペリクルミラーは、今日でもこの目的に最適です。なぜなら、大型で高解像度のフィルムやプレートには重くて高価なダイクロイックプリズムの光学ブロックよりも軽量で安価なためです。
従来の一眼レフカメラには、レンズからの光線をファインダー内のフォーカシングスクリーンに導く反射ミラーがあり、露光が行われるとこの反射ミラーは光路から外れ、ファインダーが暗くなります。この動作により、シャッターボタンを押してから実際にフィルムが露光されるまでの間に遅延が生じます。[3]
ファインダーのビームスプリッターとしてペリクルミラーを採用した最初のカメラは、1965年にキヤノンカメラ株式会社が発売したキヤノンペリックスでした。その目的は、レンズを通した露出測定(TTL)を実現することでしたが、これは1963年に東京光学工業株式会社がトプコンREスーパーで初めて実現しました。そのカメラでは、光がセルに届くように表面に細いスリットが切られた反射ミラーの後ろにCdSメーターセルが配置されていました。キヤノンはこのアイデアを改良し、ミラーを半透明で固定しました。メーターセルは、絞り込んだ露出の読み取りのために右側のカメラ前面にあるレバーを操作することでミラーの後ろの光路に振り出され、一時的にファインダーが暗くなりました。カメラレンズからの光のうち3分の2がミラーを通過し、残りはファインダースクリーンに反射されました。[4]ペリックスペリクルミラーは、蒸着半反射層を備えた超薄型(0.02mm)マイラーフィルムです。ミラーのブラックアウトがないため、ユーザーは露光の瞬間に画像を見ることができます。[5]
ペリクルミラーを採用した次の35mm一眼レフカメラは、1972年のオリンピック大会で発売されたキヤノンF-1ハイスピードで、当時は可動ミラーでは困難だった高速連写が目的だった。ミラーの設計はペリックスと同じだった。 [5] 1984年、キヤノンは当時の「ニューF-1」の別バージョンを発売し、当時最速のアナログ一眼レフカメラであった 14コマ/秒の記録を達成した。
日本光学工業株式会社は1976年に高速ニコンF2 Hを発売した。ミラーは従来の前面ミラーではなくペリクルで、露光時に光路から外れて移動する。F2Hを見分けるには、シャッタースピードダイヤルにT、B、1/2000がなく、セルフタイマーがなく、取り外し不可能なタイプBのフォーカシングスクリーンが付いていることに注目する。[6]
さらに、ペリクルミラーを搭載した Canon モデルとして、 EOS RTと EOS-1N RS が2 機種製造されました。RT は EOS 600/EOS 630 をベースにしており、1N RS はEOS-1Nをベースにしています。
その後、一眼レフカメラの開発は進み、ほこりや汚れがつきやすいペリクルミラーを使わず、高速度カメラの一般的な可動ミラーで高速連写が可能になったようです。ペリックスミラーの登場以降、従来の一眼レフカメラのミラー機構は進化し、ファインダーが暗くなる時間も短く、シャッターラグも小さく、ミラーの戻りも速いので連写も可能になりました。デジタル一眼レフカメラは、インスタントリターンミラーを採用し、1秒間に10コマ以上の撮影が可能です。
ソニーSLTコンセプト
ソニーはプラスチック製の[7]ペリクルのようなミラーを備えたカメラを導入しており、これを「シングルレンズトランスルーセント」カメラと呼んでいる。 [8] これらのカメラは入射光の一部を位相検出オートフォーカスユニットに向け、残りの光はデジタル画像センサーに当たる。ソニーの「SLT」カメラは電子ビューファインダー(EVF)を採用しており、露出値、ホワイトバランス、その他の設定を撮影前に視覚的に確認および調整できるが、通常、EVF に表示されるダイナミックレンジはセンサーよりもはるかに狭い。ビューファインダーのリフレッシュレートは、センサーが使用可能な露出を行うのにかかる時間によって制限されるため、低光量ではビューファインダーのフレームレートは 1 秒あたり 4 フレームまで低下することがある。また、「SLT」カメラは高速撮影時にリアルタイムビューが欠如しており、ビューファインダーには撮影中の画像ではなく最後に撮影した画像が表示される。これは、ミラーロックアップでのみ最大バーストレートを達成できる一部の古い SLR に匹敵する現象である。
映画用カメラ
ペリクルミラーを使用するフィルム映画カメラはほとんど作られていない。おそらく最も古いものは、1946年の Pathé WEBO M (m は膜) だろう。このカメラでは、光は横向きに反射して主要な平凸レンズに入射し、平面側は部分的または完全にマット加工されている。ペリクルを備えたフランスのアマチュア映画カメラとしては他に、ダブルエイトフィルム用の Christen Reflex がある。これは 1960 年以降に製造され、わずかに斜めに偏向する。その後、1967 年に、プロ仕様の Mitchell NCR および BNCR カメラにペリクルベースのファインダーが装備された。ソ連では 1970 年に Kiev 16 Alpha が登場し、これも厳密に垂直に偏向するペリクルミラーファインダーシステムを備えていた。
利点と欠点
ペリクルミラーの利点:
- ユーザーは露出中にファインダーを通して途切れることなく視界を得ることができます。
- ミラーの動きによる振動がないので、揺れや騒音が軽減されます。同時に、このシステムには遊びやバックラッシュがありません。
- 反射ミラーを採用したシステムと比較して、シャッター ラグが減少し、より高速に写真が撮影される可能性があります。
- ビデオ、ライブビュー、連続撮影モード中の連続位相差検出オートフォーカス。
ペリクルミラーの欠点:
- ペリクルミラーは、受光部で最大1/3ストップの光量損失を引き起こし、それに応じてファインダーで2ストップの光量損失を引き起こします。
- ミラーは完全に清潔に保たなければなりません。そうしないと、光センサーやその他の電子機器 (および画質) に悪影響が及びます。
- ペリクルミラーは薄いため壊れやすく、清掃が困難です。
- ファインダーが暗くならないため、シャッターが切れたことが視覚的にわかりません。シャッター音が聞こえないような騒がしい環境では、これが問題になることがあります。
カメラ
- デヴィンカラーグラフカンパニー
- デヴィン・トリコロール・カメラ(1938)[9]
- トーマス・S・カーティス研究所
- カーティスカラースカウト(1941)は、アルミニウムボディの2¼” x 3¼”ワンショットトリカラーカメラでした。
- キヤノン
- キャノン・ペリックス(1965)
- キヤノン ペリックス QL (1966)
- キヤノン F-1 高速モータードライブ( 1972年冬季オリンピック用)
- キヤノン ニュー F-1 高速モータードライブ( 1984 年夏季オリンピック用)
- キヤノン EOS RT (1989)
- キヤノン EOS-1N RS (1994)
- ニコン
- ニコンFハイスピード(1976年)[10]
- ニコン F2H (1978)
- ニコン F3H ( 1998年長野オリンピック用)
- ソニー
- ソニー α33 (SLT-A33) (2010)
- ソニー α35 (SLT-A35) (2011)
- ソニー α37 (SLT-A37) (2012)
- ソニー α55 (SLT-A55) /ソニー α55V (SLT-A55V) (2010)
- ソニー α57 (SLT-A57) (2012)
- ソニー α58 (SLT-A58) (2013)
- ソニー α65 (SLT-A65) /ソニー α65V (SLT-A65V) (2011)
- ソニー α68 (ILCA-68) (2015)
- ソニー α77 (SLT-A77) /ソニー α77V (SLT-A77V) (2014)
- ソニー α77 II (ILCA-77M2) (2014)
- ソニー α99 (SLT-A99) /ソニー α99V (SLT-A99V) (2012)
- ソニー α99 II (ILCA-99M2) (2016)
参考文献
- ^ Eric P. Goodwin、James C. Wyant (2006)。「プレートおよびペリクル ビームスプリッター」。干渉法の基礎。SPIE プレス ブック。p. 8。ISBN 978-0-8194-6510-8。
- ^ ロジャー・ヒックス (1984) 。35mmスチルカメラの歴史。フォーカル・プレス。ISBN 0-240-51233-2。
- ^ ブライアン・コー (1979)。カメラ。 AB ノルドボク ヨーテボリ。ISBN 0-517-53381-2。
- ^ アイヴァー・マタンレ (1996)。クラシックSLRの収集と使用。テムズ&ハドソン。ISBN 0-500-27901-2。
- ^ ab 「PELLIX」.キヤノンカメラミュージアム.
- ^ ポール・コモン、アート・エヴァンス(1990年)。ニコンデータ。写真データリサーチ。ISBN 0-9626508-0-3。
- ^ ソニー A55 の秘密
- ^ 「ソニー - ソニーのデジタルイメージング技術革新がTIPAに再び認められる:ソニーが権威ある2つのTIPAアワード2011を受賞 : : ニュース : ソニーヨーロッパプレスセンター」。2013年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年1月31日閲覧。
- ^ デヴィン ワン エクスポージャー トリコロール カメラ: 6.5 x 9 cm。プロ用ハンド モデル。ニューヨーク: デヴィン カラーグラフ社。1938 年。OCLC 6922773。
- ^ カメラクエスト – ニコン F 7 fps 高速
