写真撮影において、シャッター ラグとは、シャッターが押されてから実際に写真が記録されるまでの遅延のことです。これは、動きの速い物体や動物、人物を撮影する場合によく見られる問題です。この用語は、狭義にはシャッター効果のみを指しますが、より広義には、測光やフォーカス ラグなど、シャッター ボタンが押されてから写真が撮影されるまでのすべてのラグを指します。
フィルムカメラ
フィルムカメラでは、シャッターを開いてフィルムを露出させるカメラ内部の機構によって遅延が発生します。ただし、このプロセスは機械的で比較的短いため、フィルムカメラのシャッター ラグはプロにしか気づかれない (または気にする) ことがよくあります。一眼レフでは、ミラーを上げる必要があるため、レンジファインダーよりもシャッターラグがわずかに長くなります。コンパクト デジタルフィルム カメラでは、シャッター ラグがかなり長くなることがよくあります。
デジタルカメラ
シャッター ラグは、デジタル カメラではさらに大きな問題となります。この場合、遅延は、電荷結合素子(CCD)画像センサーの充電と、そのキャプチャ データを処理および保存するためにカメラの回路に比較的ゆっくりと転送することによって発生します。
初期の CCD センサーに見られた彗星の尾のようなアーティファクトは、ピンドフォトダイオード(PPD) の発明によって大幅に軽減されました。[1]これは、1980 年にNECの寺西信和、白木博光、石原康雄によって発明されました。 [1] [2]「ピンドフォトダイオード」は、ノイズが少なく、量子効率が高く、暗電流が低いため、ほぼすべての電荷結合素子 (CCD) と CMOS イメージセンサー (CIS) で使用されている光検出器構造です。[1] 1987 年には、PPD がほとんどの CCD デバイスに組み込まれるようになり、民生用電子ビデオカメラ、次にデジタルスチルカメラに定着しました。それ以来、PPD はほとんどの CCD センサー、次にCMOS センサーで使用されています。[1]
プロセッサチップやメモリの速度、帯域幅、消費電力、CCD 技術、そして CMOS センサーなどの技術の向上により、シャッター ラグの問題は軽減されました。デジタル SLR は 2000 年代後半までに約 50 ミリ秒のラグ タイムを実現しましたが、2010 年代には一部のEVILではその半分の時間しかかかりません。とはいえ、一部の例外的な歴史的デバイスのラグ タイムは、まだ他に例を見ないものです (下の表を参照)。
AEとAFの遅延
しかし、多くの人がシャッター ラグと考えているのは、実際にはカメラが測光 (露出の設定) とオートフォーカスにかかる時間であり、原因は異なりますが、結果は同様です。
こうした遅延の原因は、露出とフォーカスを事前に設定することで解消できます。露出とフォーカスを手動で設定するか、自動露出とオートフォーカスを使用してから設定が変わらないように固定することができます。これは、シャッターボタンを半分押し下げたままにするか、別の「AE/AF ロック」ボタン (バーストではない複数の写真を撮る場合に便利) を使用することで実行でき、後続の写真がより速く撮影されます。これらのテクニックを組み合わせることもできます。つまり、露出を手動で設定してから AF ロックを使用することも、その逆を行うこともできます。
さまざまなシャッターラグタイムの例
カメラには、完全機械式シャッター、先幕電子シャッター (EFCS、つまり露出の最後にのみ機械式シャッターが作動する)、完全電子式 (つまり無音) シャッターなど、ますます多様な選択肢が用意されていることに注目してください。これは、オートフォーカス、完全手動フォーカス、またはプリフォーカス (シャッター ボタンを半押ししてオートフォーカスを作動させ、露出をロックし、決定的な写真を撮る瞬間までボタンを半押ししたままにして、ボタンを完全に押し下げる) のいずれかと組み合わせられます。通常、プリフォーカス + EFCS ではシャッター ラグが最も短くなります (利用可能なすべてのモードの測定値については、次の個別のソースを参照してください)。
この表は、各カメラの最短遅延時間を示しています。メーカーが主張する時間と実際の測定値には差異が生じる場合があることに注意してください。カメラの後継バージョン (Mark II、-N、-s など) の場合、プレス リリースや比較で明示的に記載されていない限り、通常は同一のパフォーマンスであると想定するのが安全です。
参考文献
- ^ abcd Fossum, Eric R. ; Hondongwa, DB (2014). 「CCD および CMOS イメージセンサー用ピンフォトダイオードのレビュー」. IEEE Journal of the Electron Devices Society . 2 (3): 33–43. doi : 10.1109/JEDS.2014.2306412 .
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- ^ 「EOS RT - Canon Camera Museum」. global.canon . 2022年2月19日閲覧。
- ^ 「EOS-1N RS - キヤノンカメラミュージアム」。global.canon 。2022年2月19日閲覧。
外部リンク
- デジタルP&Sのシャッターラグ比較表
- イメージングリソースのカメラレビューでは、シャッターラグタイムの測定値が頻繁に記載されています。
- シャッターラグに関するニューヨークタイムズの記事
- シャッターラグに関する写真家の記事
- モバイルカメラのゼロシャッターディレイ(ZSD)とは
