
ティルトシフト撮影とは、カメラのレンズの向きや位置をフィルムやイメージセンサーに対して変化させるカメラの動きを利用する撮影方法です。
この用語は、デジタル後処理によって浅い被写界深度をシミュレートする場合に使用されることがある。この名称は、光学的にこの効果を生み出す際に通常必要となる、パースペクティブコントロールレンズ(またはティルトシフトレンズ)に由来する可能性がある。
「ティルトシフト」には、2種類の異なる動きが含まれます。1つは、像面に対するレンズ面の回転(ティルト)、もう1つは、像面と平行なレンズの移動(シフト)です。
チルト機能は、焦点面(PoF)の向き、ひいては画像の中で鮮明に見える部分を制御するために使用され、シェインプルーフの原理を利用しています。シフト機能は、カメラを後ろに動かさずに画像領域内の被写体の位置を調整するために使用されます。これは、高層ビルを撮影する場合など、平行線が収束するのを避けるのに役立つことがよくあります。
ビューカメラには写真黎明期からシフト機構が搭載されており、小型カメラでは1960年代初頭から、通常は特殊レンズやアダプターを介してシフト機構が搭載されていました。ニコンは 1962年に35mm一眼レフカメラ用のシフト機構付きレンズを発表し[ 1 ]、キヤノンは1973年にチルトとシフトの両方の機能を備えたレンズを発表しました[ 2 ]。その後、多くのメーカーがこれに追随しました。現在、キヤノンとニコンは両方の機能を備えたレンズを4種類提供しています[ 3 ] 。このようなレンズは、建築写真で遠近感をコントロールしたり、風景写真でシーン全体をシャープに写したりするために頻繁に使用されています。
ポートレート写真などの分野で、被写体を傾けてピントを合わせることで選択的なフォーカス効果を生み出す手法は、一部の写真家によって普及しました。ピント面を傾けることで得られる選択的なフォーカス効果は、多くの鑑賞者が慣れ親しんだものとは異なるため、しばしば強い印象を与えます。ベン・トーマス、スポーツ・イラストレイテッド誌のウォルター・イオス・ジュニア、ヴィンセント・ラフォレなど、多くの写真家がこのテクニックを用いています。

写真撮影において、パースペクティブコントロールレンズは、撮影者が画像の遠近感をコントロールできるようにするレンズです。このレンズはフィルムまたはセンサーと平行に動かすことができ、対応するビューカメラの動きと同等の効果が得られます。レンズを動かすことで、カメラを後ろに動かすことなく、画像領域内の被写体の位置を調整できます。これは、高層ビルを撮影する場合など、平行線の収束を避けるためによく使用されます。シフトのみを行うレンズはシフトレンズと呼ばれ、チルトも可能なレンズはチルトシフトレンズと呼ばれます。一部のメーカーでは、このタイプのレンズを指すのにPCやTSという用語も使用しています。
短焦点のパースペクティブコントロール(PC)レンズ(17mm ~35mm )は主に建築写真で使用されますが、より長い焦点距離のレンズは風景写真、商品写真、クローズアップ写真など、他の用途でも使用されることがあります。PCレンズは一般的に一眼レフカメラ用に設計されています。レンジファインダーカメラでは撮影者がレンズの効果を直接確認できないため、またビューカメラではカメラの動きによってパースペクティブを制御できるためです。
PCレンズは、撮影領域(フィルムまたはセンサーサイズ)をカバーするのに必要なイメージサークルよりも大きなイメージサークルを備えています。通常、イメージサークルは十分に大きく、レンズの機構も十分に制限されているため、撮影領域をイメージサークル外にずらすことはできません。しかし、多くのPCレンズでは、大幅なシフト操作を行う際に周辺光量落ちを防ぐために、絞り値を小さく設定する必要があります。35mmカメラ用のPCレンズは、通常最大11mmのシフトが可能ですが、一部の最新モデルでは最大12mmのシフトが可能です。
傾斜レンズに関わる数学的原理は、航空写真の歪みを補正する技術を開発したオーストリアの軍将校にちなんで、シェインプルーフの原理と呼ばれている。
一眼レフカメラ用に製造された最初の PC レンズは、1961 年にニコンのf /3.5 35 mm PC-Nikkor でした。その後、f /2.8 35 mm PC-Nikkor (1968 年)、f /4 28 mm PC-Nikkor (1975 年)、f /3.5 28 mm PC-Nikkor (1981 年) が続きました。[ 4 ] 1973 年に、キヤノンはシフト機能だけでなくチルト機能も備えたレンズ、TS 35 mm f /2.8 SSCを発表しました。 [ 2 ]
Venus Optics Laowa、Olympus、Pentax、Schneider Kreuznach ( Leica向けにも製造)、Minoltaなどの他のメーカーも独自のPCレンズを製造しました。Olympusは 35mmと 24mmのシフトレンズを製造しました。Canonは現在、17mm 、24mm 、 50mm、90mm 、 135mmのティルト/シフトレンズを提供しています。[ 5 ] Nikonは現在、ティルトとシフト機能を備えた19mm 、 24mm、 45mm、 85mmのPCレンズを提供しています。Venus Optics Laowaは、非常に優れた光学歪み補正を備えた15mmシフトレンズを提供しています。 [ 6 ] Fujifilmは2023年9月12日に30mmと110mmの中判ティルト/シフトレンズを発表しました 。[ 7 ]
カメラの背面が平面の被写体(建物の正面など)と平行な場合、被写体のすべての点がカメラから同じ距離にあり、同じ倍率で記録されます。被写体の形状は歪みなく記録されます。カメラを高い建物に向けて上向きにした場合のように、画像面が被写体と平行でない場合、被写体の一部がカメラからさまざまな距離にあり、遠い部分は低い倍率で記録されるため、平行線が収束します。[ 8 ]被写体がカメラに対して角度をなしているため、遠近法によって短縮されます。
カメラの背面が平面の被写体と平行でない場合、チルトやスイングを使わずに被写体全体にピントを合わせることは不可能です。そのため、被写体全体を許容できるシャープさで描写するには、被写界深度に頼る必要があります。
PCレンズを使用すると、カメラ背面を被写体と平行に保ったままレンズを動かすことで、画像領域内で被写体を目的の位置に配置できます。被写体内のすべての点はカメラから同じ距離に保たれ、被写体の形状が維持されます。必要に応じて、カメラ背面を被写体と平行からずらして回転させることで、平行線の収束をある程度許容したり、収束をさらに強めたりすることもできます。この場合も、画像領域内での被写体の位置はレンズを動かすことで調整されます。[ 9 ]

35mm判カメラ用の初期のパースペクティブコントロールレンズやティルトシフトレンズは焦点距離が35mm でしたが、現在では多くの建築写真の用途には長すぎると考えられています。光学設計の進歩に伴い、 28mm、そして24mmのレンズが登場し、都市部など被写体に接近して撮影する写真家によって急速に普及しました。
アリ社は、映画用カメラのPLマウントレンズに動きを与えるシフト&チルトベローズシステムを提供している。
キヤノンは現在、TS-E 17 mm f /4、TS-E 24 mm f /3.5 L II 、TS-E 50 mm f /2.8 L MACRO 、 TS-E 90 mm f /2.8 L MACRO、TS-E 135 mm f /4 L MACRO の 5 つのティルトおよびシフト 機能 付きレンズを提供しています。これらのレンズは、ティルトとシフトの動きが互いに直角になるように供給されていますが、動きが同じ方向に動作するように変更することもできます。キヤノンは 2016 年にティルトシフトレンズで使用するオートフォーカスシステムの特許を出願しましたが、2022 年現在、そのようなレンズはまだ発売されていません。[ 10 ]

17mm と24mm バージョン IIレンズは、チルトとシフトの動きを独立して回転させることができます。50mm 、90mm 、135mmレンズは0.5倍のマクロ 撮影が可能で、一部のレンズはエクステンションチューブを使用することで最大1.0倍まで拡大できます。5つのレンズすべてに自動絞り制御機能が搭載されています。

富士フイルムは、中判ティルト/シフトレンズを2種類提供しています。30mm ( フルサイズ換算24mm)と110mm ( フルサイズ換算85mm)です。どちらのレンズも自動絞り制御が可能ですが、ピント合わせはマニュアルで行う必要があります。ティルト機構(前玉に近い側)は、30mm レンズで最大±8.5°、110mmレンズで最大±10°まで傾斜できます 。シフト機構は、どちらのレンズでも最大±15mmの横方向の移動が可能です 。[ 7 ]どちらのレンズも、シフト機構に対してティルト機構を最大90°独立して回転できるだけでなく、デフォルトの横位置に対してレンズ全体を最大±90°回転させることもできます。110mm レンズは、最大0.5倍のマクロ撮影機能を備えています。[ 7 ]
Hartbleiは、様々なメーカーのカメラボディに対応するティルト&シフトレンズを製造しています。現在、35mm ボディ向けには、TS-PC Hartblei 35mm f / 2.8、TS-PC Hartblei 65mm f /3.5、TS-PC Hartblei 80mm f /2.8 、TS-PC Hartblei 120mm f /2.8の4種類のスーパーローテーターティルト/シフトレンズを提供しています。また、中判カメラボディに対応するTS-PC Hartblei 45mm f /3.5も提供しています。ティルトとシフトの動きは、それぞれ独立してどの方向にも回転させることができます。
ハッセルブラッドは、HシステムカメラでHCD 28mm f / 4、HC 35mm f / 3.5、HC 50mm f /3.5、HC 80mm f / 2.8 、 HC 100mm f / 2.2レンズを使用するためのティルト&シフトアダプター、HTS 1.5を提供しています。無限遠にピントを合わせるため、このアダプターにはレンズの焦点距離を1.5倍にする光学系が内蔵されています。アダプター使用時は、オートフォーカスとフォーカス確認機能は無効になります。
ライカ は現在、新しいSシステムデジタル一眼レフカメラ向けにTS-APO-ELMAR-S 1:5.6/120mm ASPHレンズを提供している。 [ 11 ]
Laowaは 2020年に15mm f /4.5 Zero-D Shift(シフト専用)レンズを発売しました。±11 mmのシフト移動が可能で、発売当時はフルサイズカメラで使用できる最も広い画角のシフトレンズでした。[ 12 ]
ミノルタは1970年代から1980年代にかけて、マニュアルフォーカスSRマウントカメラ用に 35mm f /2.8 Shift CAレンズを提供していました。このレンズは、ティルトとシフトの組み合わせではなく、可変フィールドカーブを備えたレンズを設計した点で、パースペクティブコントロールレンズの中ではユニークでした。これにより、焦点面を凸面または凹面(実質的には3次元の球面ティルト)にすることができました。[ 13 ] [ 14 ]



ニコンは、チルト&シフト機能を備えた複数のPC レンズを提供しています。新製品(2016年10月発売)のPC-E Nikkor 19mm f /4.0 EDレンズ、 PC-E Nikkor 24mm f / 3.5 D EDレンズ、PC-E Micro-Nikkor 45mm f / 2.8 D ED、PC-E Micro Nikkor 85mm f /2.8 D EDです。45mmと85mmの「Micro」レンズは、マクロ撮影用に近接撮影(0.5倍)が可能です。2016年には、倍率0.18、焦点距離25cmの超広角ビューレンズ、 PC NIKKOR 19mm f /4 E EDが追加されました。PC- Eレンズは、ニコンD3、D300、D700カメラで自動絞り制御が可能です。一部の初期型カメラモデルでは、PC-Eレンズは通常のニコンPC(非E)レンズのように動作し、プッシュボタンによるプリセット絞り制御が可能です。他の初期型モデルでは、絞り制御機能がなく、レンズは使用できません。[ 15 ]
チルト機能とシフト機能を実現する機構は、左右に90度回転させることができ、水平方向、垂直方向、またはその中間方向で動作させることができます。レンズには、チルト機構とシフト機構が互いに直角になるように取り付けられていますが、ニコンによる改造により、これらの機構が同じ方向に動作するように変更することも可能です。
ペンタックスのハイエンド一眼レフカメラ(K-7、K-5、K-5 II、K-5 IIs、K-30 )では、メニューシステムの構図調整機能を使用して、手ぶれ補正ハードウェアユニットをX/Y方向に手動で調整し、どのレンズでもシフト効果を得ることができます。[ 16 ]カメラ本体に装着できるレンズであればどれでも使用できますが、この調整は、より大きなシフト移動を提供する通常のシフトレンズを完全に置き換えることはできません。
シュナイダー・クロイツナッハ社は、シフト機構とプリセット絞り制御機能を備えたPC-Super Angulon 28mm f / 2.8レンズを提供しています。このレンズは、様々なメーカーのカメラに対応するマウントに加え、42mmスクリューマウントも用意されています。
Sinar arTecカメラは、 Sinaronデジタルレンズの全ラインナップに対応し、ティルト&シフト機能を提供します。
パースペクティブコントロールレンズやティルトシフトレンズはすべてマニュアルフォーカスの単焦点レンズですが、通常の単焦点レンズに比べてかなり高価です。マミヤなどの一部の中判カメラメーカーは、自社の他の単焦点レンズと互換性のあるシフトアダプターを提供することで、この問題を解決しています。

2013年、サムヤンオプティクスは、現在最も安価なティルトシフトレンズの1つであるSamyang TS 24 mm f /3.5 ED AS UMCを発表しました。このレンズは最大8.5度まで傾けることができ、軸を最大12 mmシフトできます。[ 17 ]
ARAXは、複数のカメラマウントに対応した 35mm f /2.8と80mm f /2.8のティルトシフトレンズを発表しました。どちらのレンズも、Samyang TS 24mmよりも安価です。ARAXは、マイクロフォーサーズとソニーNEXマウントに対応した50mm f /2.8のティルトシフトレンズも製造しています。

低価格のティルト/シフトアダプターは市販されています。ただし、これらはフランジバックが十分短く無限遠にピントを合わせられるミラーレスカメラに一眼レフ用レンズを装着した場合のみ使用可能です。そのため、すべてのレンズ/カメラの組み合わせに対応しているわけではありません。周辺光量落ちを防ぐため、レンズのイメージサークルはカメラのセンサーよりも大きくなければなりません。
ほとんどの一眼レフカメラには自動絞り制御機能が搭載されており、レンズの最大絞りで測光しながら、露光中は絞りを作動絞りまで絞り込み、露光後は最大絞りに戻すことができます。パースペクティブコントロールレンズやティルトシフトレンズでは、機械的な連動機構は実用的ではないため、初期のパースペクティブコントロールレンズには自動絞り制御機能は搭載されていませんでした。多くのパースペクティブコントロールレンズやティルトシフトレンズには「プリセット」絞りと呼ばれる機能が搭載されており、撮影者はレンズを作動絞りに設定した後、絞り制御を見なくても作動絞りと最大絞りを素早く切り替えることができます。絞り込み測光よりはやや簡単ですが、自動操作ほど便利ではありません。
キヤノンが1987年にEOSシリーズのカメラを発表した際、 EFレンズには電磁絞りが採用され、カメラ本体と絞り機構を機械的に連結する必要がなくなりました。そのため、キヤノンTS-Eティルトシフトレンズには自動絞り制御機能が搭載されています。
2008年、ニコンは電磁絞り機構を備えたPC-Eパースペクティブコントロールレンズを発表しました。自動絞り制御は、D300、D500、D600/610、D700、D750、D800/810、D3、D4、D5の各カメラで利用可能です。一部の旧型カメラでは、電磁絞りを制御するプッシュボタンによるプリセット絞り制御が可能ですが、他の旧型カメラでは絞り制御機能がなく、レンズは使用できません。

カメラレンズは、単一の平面にのみシャープな焦点を合わせることができます。傾きがない場合、像面(フィルムまたはイメージセンサーを含む)、レンズ面、焦点面は平行で、レンズ軸に垂直です。シャープに焦点が合っている物体はすべてカメラから同じ距離にあります。レンズ面が像面に対して傾いている場合、焦点面(PoF)は像面に対して角度を持ち、同じ平面上にある物体はカメラから異なる距離にあってもすべてシャープに焦点を合わせることができます。レンズが傾いている場合、像面、レンズ面、PoFは共通の線で交わります。[ 18 ] [ 19 ]この動作は、シェインプルーフ原理 として知られるようになりました。傾いたレンズで焦点を調整すると、PoFは、レンズの前面焦点面とレンズの中心を通る像面に平行な平面との交点にある軸を中心に回転します。傾きは回転軸からレンズの中心までの距離を決定し、焦点はPoFと像面との角度を決定します。傾きと焦点が組み合わさることで、焦点位置が決定されます。
PoF(焦点面)は、そのごく一部だけが被写体を通過するように向きを調整することもでき、非常に浅い被写界深度領域を作り出すことができる。その効果は、通常のカメラで大きな絞り値を使用した場合とは全く異なる。
傾斜を使用すると、被写界深度 (DoF) の形状が変わります。レンズ面と像面が平行な場合、DoF は PoF の両側の平行な平面の間に広がります。傾斜またはスイングを使用すると、DoF はくさび形になり、くさびの頂点はカメラの近くにあります。これは、 Scheimpflug 原理の記事の図 5に示されています。DoF は頂点でゼロになり、レンズの視野の端では浅く、カメラからの距離とともに増加します。PoF の位置が一定の場合、DoF の近端と遠端を定義する平面間の角度 (つまり、角度 DoF) は、レンズのf値とともに増加します。一定のf値と PoF の角度の場合、角度 DoF は傾斜の増加とともに減少します。風景写真のように、シーン全体をシャープにしたい場合は、比較的わずかな傾斜で最良の結果が得られることがよくあります。選択的フォーカスが目的の場合は、大きな傾斜を使用して非常に小さな角度 DoF を得ることができます。しかし、傾斜によってPoF回転軸の位置が固定されるため、傾斜を使ってDoFを制御する場合、PoFが目的のすべての点を通過するようにすることはできない可能性があります。
ビューカメラのユーザーは通常、レンズを水平軸を中心に回転させる動作(チルト)と、垂直軸を中心に回転させる動作(スイング)を区別しますが、小型・中型カメラのユーザーはどちらの回転も「チルト」と呼ぶことがよくあります。


被写体面が像面と平行であれば、被写体内の平行線は像内でも平行のままです。一方、像面が被写体と平行でない場合、例えば高層ビルを撮影するためにカメラを上向きに構えた場合などは、平行線が収束し、結果として建物が後ろに傾いているように見えるなど、不自然な画像になることがあります。
シフトとは、レンズを像面と平行に移動させることで、カメラの角度を変えずに画像領域内の被写体の位置を調整できる機能です。つまり、シフト動作によってカメラの向きを調整できます。[ 20 ]シフトを使用すると、像面(したがって焦点)を被写体と平行に保つことができます。また、高層ビルを撮影する際に、建物の側面を平行に保つためにも使用できます。さらに、レンズを反対方向にシフトさせ、カメラを上向きに傾けることで、収束を強調し、芸術的な効果を生み出すこともできます。
レンズの位置を変えることで、画像円の異なる部分を画像平面に投影することができ、これは画像の端に沿って領域を切り取るのと似ています。
また、ビューカメラのユーザーは通常、垂直方向の動き(ライズとフォール)と水平方向の動き(シフトまたはクロス)を区別しますが、小型および中型カメラのユーザーは、両方のタイプの動きを「シフト」と呼ぶことがよくあります。
標準レンズのイメージサークルは通常、画像フレームをちょうど覆う程度であるのに対し、チルトやシフト機能を備えたレンズは、レンズ軸を画像フレームの中心からずらす必要があるため、同じ焦点距離の標準レンズよりも大きなイメージサークルが必要となる。
ビューカメラでは、チルトとシフトの動きはカメラ本体に組み込まれており、多くのビューカメラではレンズとカメラバックの両方をかなり広範囲に調整できます。小型または中型カメラでこれらの動きを適用するには、通常、チルトシフトレンズまたはパースペクティブコントロールレンズが必要です。前者はチルト、シフト、またはその両方が可能で、後者はシフトのみが可能です。チルトシフトレンズの場合、調整できるのはレンズのみで、調整範囲は通常より限定的です。
チルトシフトレンズやパースペクティブコントロールレンズは多くのSLRカメラで利用可能ですが、ほとんどは可動部のない同等のレンズよりもはるかに高価です。Lensbaby SLRレンズは、多くのSLRカメラにチルトとスイング機能を提供する低コストの代替品ですが、その効果は前述のレンズとは多少異なります。シンプルな光学設計のため、像面湾曲が大きく[ 21 ]、シャープなフォーカスはレンズ軸付近の領域に限定されます。したがって、Lensbabyの主な用途は選択的フォーカスとトイカメラスタイルの写真撮影です。

選択的フォーカスを用いることで、画像の特定の部分に視聴者の注意を向けさせ、他の部分を目立たなくすることができる。
傾斜があると、傾斜なしで大きなf値を使用した場合とは異なる効果が得られます。通常のカメラでは、焦点位置 (PoF) と被写界深度 (DoF) は視線に垂直ですが、傾斜があると、PoF は視線にほぼ平行になり、DoF は非常に狭くなりますが無限に広がります。そのため、カメラから大きく異なる距離にあるシーンの部分を鮮明に描写でき、カメラから同じ距離にあるシーンの異なる部分に選択的に焦点を合わせることができます。[ 22 ]
傾斜があると、被写界深度はくさび形になります。前述のように、大きな傾斜と小さなf値を使用すると、角度被写界深度が小さくなります。これは、カメラからほぼ同じ距離にあるさまざまな被写体に選択的に焦点を合わせることが目的の場合に役立ちます。しかし、多くの場合、選択的焦点のために傾斜を効果的に使用するには、何がシャープで何がシャープでないかを慎重に選択する必要があります。これは、Vincent Laforet が指摘しています。[ 23 ] 傾斜は PoF の位置にも影響するため、大きな傾斜を使用して PoF がすべての目的の点を通過するようにすることはできない場合があります。1 つの点だけをシャープにする場合は、これは問題にならないかもしれません。たとえば、建物の列の 1 つの建物を強調したい場合は、傾斜とf値を使用してシャープな領域の幅を制御し、焦点を使用してどの建物をシャープにするかを決定できます。しかし、2つ以上の点をシャープに写したい場合(例えば、カメラから異なる距離にいる2人の人物)、焦点は両方の点を含んでいる必要があり、通常、傾斜を使って被写界深度を制御しながらこれを実現することは不可能です。
傾斜を利用した選択的フォーカスは、『マイノリティ・リポート』(2002年)などの映画に見られる。撮影監督のヤヌシュ・カミンスキーは、デジタル処理が多すぎると不自然になり、「有機的に見えない」ため、デジタルポストプロダクションよりもティルトシフトレンズの使用を好むと述べている。[ 24 ]

傾斜による選択的フォーカスは、ミニチュアシーンをシミュレートするためによく使用され、[ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]そのため、「チルトアンドシフト効果」は、いくつかのミニチュア偽造技術の一般的な用語として使用されています。[ 28 ]
基本的なデジタル後処理技術は、傾きで得られる結果と同様の結果をもたらし、シャープな領域とアンシャープな領域のぼかしの量を選択するなど、より高い柔軟性と制御を可能にします。[ 29 ]さらに、これらの選択は写真撮影後に行うことができます。高度な技術の 1 つである Smallgantics は動画で使用され、2006 年のトム・ヨークのミュージック ビデオ「Harrowdown Hill 」で初めて見られました。このビデオはチェル・ホワイトが監督しました。[ 30 ] [ 31 ]アーティストのオリヴォ・バルビエリは、1990 年代のミニチュア偽造技術でよく知られています。[ 32 ]アーティストのベン・トーマスのシリーズ Cityshrinker は、このコンセプトを世界中の主要都市のミニチュア偽造に拡張し、彼の著書Tiny Tokyo: The Big City Made Mini (Chronicle Books、2014 年) [ 33 ]は、東京をミニチュアで描いています。

地上から建物やその他の大型構造物を撮影する場合、フィルム面を建物と平行に保つことで遠近感をなくすことができます。通常のレンズでは、被写体の下部しか写らないという結果になります。
カメラを上向きに傾けると、建物の上部が下部よりも小さく見えるという遠近効果が生じ、これはしばしば好ましくないとされる。遠近効果はレンズの画角に比例する。
しかし、パースペクティブコントロールレンズを使用すると、レンズを画像領域に対して上方向に移動させることができ、被写体をより多くフレーム内に収めることができます。カメラの視点である地面の位置は、フレームの下方向に移動します。
シフト撮影のもう一つの用途は、鏡の撮影です。カメラを鏡の片側にずらし、レンズを反対方向にシフトさせることで、カメラや撮影者の姿が映り込むことなく鏡の画像を撮影できます。同様に、シフト撮影は、ギャラリーの建物の支柱など、被写体の「周囲」を撮影する際にも利用でき、明らかに斜めからの視点になることなく撮影できます。
コンピュータソフトウェア( Photoshopの遠近補正機能や歪み補正機能など)は、ポストプロダクションで遠近効果を制御するために使用できます。しかし、この手法では、被写体の遠方の領域で失われた解像度や、フィルム/センサー面と被写体の角度によって失われた被写界深度を回復することはできません。これらのデジタル技術によって拡大された画像領域は、元の画像の解像度、操作の程度、印刷/表示サイズ、および視聴距離によっては、ピクセル補間による視覚効果の影響を受ける可能性があります。
チルトやスイングの動きを使った効果は、ポストプロダクションでは簡単には実現できません。画像のすべての部分が被写界深度内にある場合は、チルトやスイングを使って実現できる浅い被写界深度の効果をシミュレートするのは比較的簡単です。[ 28 ]しかし、画像に有限の被写界深度がある場合、ポストプロダクションでは、チルトやスイングを使ってシャープネス領域を最大化することで得られるシャープネスをシミュレートすることはできません。
レンズベビーはティルトシフトレンズのようなものですか?