
建築や都市計画において、視線や景観[ 1 ]は、舞台、アリーナ、記念碑などの公共構造物の設計において考慮される要素です。これらは、劇場やスタジアムの設計における建築要素の構成や、道路交差点のレイアウトを決定する場合があります。
ロンドンやパリなどの多くの都市では、有名なランドマークの眺め(終点となる眺望)を可能にするために、街路や広場の配置に視覚軸を設定している。[ 2 ]
互いに視線が通っている対象は相互視認可能であると言われ、相互視認性とは、離れた場所にいる観察者が、地形などの障害物に視界を遮られることなく互いを見ることができる能力のことである。
良好な視界は、観客が会場のステージや競技場のすべてのエリアを見渡せるようにします。これを実現するために、設計者はC値を使用します。C値は、観客の目から真後ろの観客の視線までの垂直距離として定義されます。C値は、座席の傾斜、つまり上向きの傾斜によって部分的に決定されます。[ 3 ]
スタジアムのボウルの傾斜は、一定のC値に基づくと、断面では放物線を描きます。曲率はピッチに最も近い部分で最も大きくなり、上段に向かうにつれて徐々に緩やかになります。一般的に、一定のC値の場合、座席ボウルの傾斜または曲線は、最前列の座席がサイドラインから離れるにつれて緩やかになります。すべての列ごとに異なる段差の高さを設定するのは現実的ではありません。実際には、ボウルの下部にある4列または5列のセットのライザーの高さは同じで、上段になるにつれて同じ高さのセットの列数が増えます。最上段では、異なる段差の高さは2つ、あるいは1つだけになることもあります。
最下段の座席は、タッチラインに対する視界角度が非常に平坦なため、C値の影響を最も受けやすい。一方、上段の座席はC値を下げても、競技場の視界にそれほど大きな影響を与えない。
グリーンガイド(スポーツグラウンドの安全ガイド)に記載されている既存の視線計算式は、グリーンガイドとしても知られるスポーツグラウンドの安全ガイドの視線に関するセクションに遡ることができます。これは、英国政府が資金提供している、スポーツグラウンドにおける観客の安全に関するガイダンスブックです。グリーンガイド第5版の109ページには、図解でC値の位置が示されています。

劇場の視線基準には、1838 年にジョン・スコット・ラッセルによって定義され、シカゴのオーディトリアム・ビルディングやシンシナティのエメリー劇場で適用された「等音響曲線」 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]、各観客が前の列の観客の頭の間から、その 2 列目の観客の頭越しに見ることのできる交互列の視線、各観客がすぐ前の列の観客の頭越しに見ることのできる次の列の視線、そして椅子をパフォーマンスにほぼ向けること、オーケストラピットの指揮者が見えること、他の観客が見えること、高い舞台装置上の俳優が見えること、壁、手すり、柱、天井の張り出し、スピーカー群、その他の障害物によって視界が遮られないことなどの基本的な考慮事項が含まれます。視線の設計には、各観客が舞台や舞台装置をどの程度見ることができるかという考慮事項が含まれます。例えば、観客は舞台装置の上部を見ることができるか、また、観客は舞台床全体を見ることができるか、といった点です。視線の設計は、垂直視線と水平視線という2つの関連する作業に分けられます。適切な視線の設計には、技術的問題と美的問題の両方の解決が含まれます。問題となるのは観客の感情的な反応です。演者が観客の注意を引きつけることができるかどうか、観客が「良い」席でチケットの価格が妥当だと感じるかどうか、観客がパフォーマンスの感情的な影響を受けるかどうか、そして観客がその劇場で別のパフォーマンスを見に来たいと思うかどうかです。建築基準法では、列ごとの最大および最小の高さ、列ごとの最小幅、傾斜の曲線を実現するための列ごとの段差の最大偏差、および視線設計の他の側面が制限されています。
視線の設計について論じた劇場計画に関する書籍。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
観客の目の高さは舞台から800mm以上であることが推奨されています。 [ 10 ]ただし、大きな劇場では、最前列の目の高さを舞台と同じ高さに設定しても問題ありません。
現代のスタジアムにおける観客の視界は、構造、コスト、安全性の面で必要以上に観客席を高くすることなく、すべての座席からフィールドへの遮るもののない視界を確保できるよう、非常に慎重に最適化されている。

これは、C値を使用して座席ボウルの理想的な傾斜または曲率を確保するための慎重なモデリングによって行われます。C値は、傾斜を急にするか、座席列を焦点から遠ざけることによって改善されます。視界が不十分だと、エキサイティングなプレー中に観客がより良い視界を求めて立ち上がることになります。これは他の人にとって迷惑であり、喧嘩につながる可能性があり、大勢の観客がいる状況では深刻な安全上の脅威となる可能性があります。テラスまたは列間の最大段差の高さは通常540mmに制限されています。これを超える場合は、転倒防止のために連続したガードレールが必要です。540mmのテラス段差でも、多くの観客は不快感を覚え、めまいを感じ始めます。ほとんどの人が不安を感じないようにする理想的な最大テラス段差の高さは450mmです。

C値は垂直方向の視線を考慮しています。水平方向の視線は、最前列の観客が鋭角に横を向く場合、特に隣接する遠端のコーナーフラッグ付近では考慮する必要があります。最前列の端では、隣の観客の頭によって片方の目が遮られる可能性があります。白熱した試合中は、観客がより良い視界を求めて席から立ち上がってしまうことがあります。最前列のすべての観客が両目でクリアな視界を得られるようにするには、平面図で湾曲したスタンドを使用することが有効です。また、すでに遠くで行われている試合の場合、大型ビデオスクリーンで観戦する方がより良い視界が得られるという意見もあります。
スタジアムにおいては、タッチライン(またはサイドライン)とゴールラインがC値(顧客満足度)の焦点となるポイントとみなされている。
すべての座席から競技場がはっきりと見えるようにする必要があります。座席エリアからは屋根の支柱を完全に排除する必要があります。視界を計算する際には、タッチライン から5メートル、ゴールラインの中心から5メートル後方に、高さ90~100cmの広告看板がフィールドの周囲に設置される可能性があることを考慮する必要があります。FIFAのチケット販売部門はすべての座席を評価し、試合の視界が遮られる座席は視界不良席として分類され、販売されません。多くの場合、これらはピッチに隣接する最前列の数席で、広告看板によって視界が部分的に遮られています。これは、周囲に陸上競技トラックがあるサッカースタジアムでは特に大きな問題です。これらの座席は布で覆われて試合中は使用されないか、チケットは無料観客に発行されます。
観客の視線は、観賞会場の設計において重要な要素です。劇場では、座席からの視線が遮られていないかを確認するためにアルゴリズムが使用されます。[ 11 ]より良い方法の開発は、継続的な研究の対象となっています。2011年、Yeonhee KimとGhang Leeは、3Dモデルを作成せずに劇場の初期設計段階で実際の視界面積を導出するアルゴリズムを発表しました。[ 11 ]このアルゴリズムは、平面図と断面図を使用して観客の視界を分析し、劇場の最前列の座席によって視線が遮られることを考慮しない「視界面積率」アルゴリズムのエラーを解決します。[ 11 ]