デジタルカメラ

かつては典型的なポケットサイズのコンパクトカメラだったキヤノン PowerShot A 95(2004年頃)の前面と背面。モードダイヤル光学ファインダー可動式スクリーンを備えています。
ハッセルブラッド503CW と Ixpress V96Cデジタルバック、プロ仕様のデジタルカメラシステムの例

デジタルカメラデジカムとも呼ばれる) [ 1 ]は、写真をデジタルメモリに記録するカメラです。21世紀に入ってから生産されたカメラのほとんどはデジタル化されており、[ 2 ]写真フィルムフィルムストックに画像を記録していたカメラに大きく取って代わりました。デジタルカメラは現在、専用カメラと同等以上の機能と特徴を備え、スマートフォンなどのモバイル機器に広く搭載されています。 [ 3 ]ハイエンドで高解像度の専用カメラは、プロや高画質の写真を撮りたい人々に今でも広く使用されています。[ 4 ]

デジタルカメラとフィルムカメラは、光学システムにおいて類似しており、通常は可変絞り付きのレンズを用いて光を撮像素子に集光する。[ 5 ]絞りとシャッターはフィルムと同様に制御された量の光を画像に取り込むが、撮像素子は化学的ではなく電子的である。しかし、フィルムカメラとは異なり、デジタルカメラは撮影後すぐに画像を画面に表示したり、メモリに保存したり削除したりすることができる。多くのデジタルカメラは、音声付きの動画を録画することもできる。一部のデジタルカメラは、画像の切り抜きつなぎ合わせ、その他の画像編集機能も備えている。[ 6 ] [ 7 ]

歴史

最初の半導体イメージセンサーは、1969年にベル研究所のウィラード・S・ボイルとジョージ・Eスミスによって発明された電荷結合素子(CCD)で、 [ 8 ] MOSコンデンサ技術に基づいていました。[ 9 ] NMOSアクティブピクセルセンサーは、その後、 1985年にオリンパスの中村勉のチームによって発明され、 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 、 1993年にNASAジェット推進研究所でCMOSアクティブピクセルセンサー(CMOSセンサー)の開発につながりました。[ 13 ] [ 11 ]

1960年代、ジェット推進研究所のユージン・F・ラリーは、モザイク光センサーを用いてデジタル画像を取得する方法を考えていました。彼のアイデアは、宇宙を旅しながら惑星や恒星の写真を撮影し、宇宙飛行士の位置に関する情報を提供することでした。 [ 14 ]テキサス・インスツルメンツ社の従業員ウィリス・アドコックが1972年に開発したフィルムレスカメラ(米国特許4,057,830)と同様に、 [ 15 ]当時の技術はまだこのコンセプトに追いついていませんでした。

1972年、ランドサット1号衛星のマルチスペクトルスキャナ(MSS)が地球のデジタル画像の撮影を開始しました。1969年からヒューズ・エアクラフト・カンパニーでバージニア・ノーウッドによって設計されたMSSは、機械式ロッキングミラーと24個の検出器アレイを用いて、緑、赤、そして2つの赤外線バンドから、チャンネルあたり6ビットの画像データを捕捉・送信しました。6年間の運用期間中、MSSは地球を1日に約14周しながら、30万枚以上の地球のデジタル写真を送信しました。

同じく1972年、MITのトーマス・マッコードとカリフォルニア工科大学のジェームズ・ウェストファルは共同で、望遠鏡用のデジタルカメラを開発しました。1972年に開発された「フォトメーター・デジタイザーシステム」は、アナログ-デジタル変換器とデジタルフレームメモリを用いて、惑星や恒星の256 x 256ピクセルの画像を保存し、デジタル磁気テープに記録しました。CCDセンサーはまだ市販されておらず、カメラにはシリコンダイオードビジコン管検出器が使用されていました。この検出器はドライアイスで冷却することで暗電流を低減し、最大1時間の露光を可能にしました。   

クロメンコ・サイクロプスは、1975年に市販製品として発売された全デジタルカメラである。その設計は、1975年2月号の『ポピュラー・エレクトロニクス』誌に、趣味の製作プロジェクトとして掲載された。このカメラは、MOSダイナミックRAMDRAMメモリチップを改造した32×32の金属酸化膜半導体(MOS)イメージセンサーを搭載していた。[ 16 ]

イーストマン・コダックのエンジニアであるスティーブン・サッソンは、1975年にフェアチャイルドセミコンダクタのモノクロCCDイメージセンサーを使用した自己完結型の電子カメラを製作しました。 [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]同じ頃、富士フイルムは1970年代にCCD技術の開発を開始しました。[ 20 ]初期の用途は主に軍事と科学であり、その後医療や報道の用途に広がりました。[ 21 ]

最初のフィルムレスSLR(一眼レフ)カメラは、1981年8月にソニーによって公開されました。ソニーのマビカ(磁気式スチルビデオカメラ)は、28万画素のカラーストライプ2/3インチフォーマットCCDセンサーと、アナログビデオ信号処理および記録を採用していました。[ 22 ]マビカ電子スチルカメラは、FM変調されたアナログビデオ信号を、新開発の2インチ磁気フロッピーディスク「マビパック」に記録しました。このディスクフォーマットは後に「スチルビデオフロッピー」または「SVF」として標準化されました。

1986年5月に発売されたキヤノンRC-701は、米国で販売された最初のSVFカメラ(そして最初の電子一眼レフカメラ)でした。一眼レフビューファインダーを採用し、38万画素の2/3インチ判カラーCCDセンサーを搭載し、取り外し可能な11-66mmと50-150mmのズームレンズが付属していました。[ 23 ]その後数年間で、多くの企業がSVFカメラの販売を開始しました。これらのアナログ電子カメラには、一眼レフビューファインダーと38万画素の2/3インチ判モノクロCCDセンサーを搭載し、静止画用ビデオフロッピーにアナログ白黒画像を記録するニコンQV-1000Cが含まれていました。[ 24 ] [ 25 ]

1988年のフォトキナで、富士フイルムは半導体メモリカードを用いてデジタル画像を記録する世界初のフルデジタルカメラ「FUJIX DS-1P」を発表しました。カメラのメモリカードは2MBのSRAM(静的ランダムアクセスメモリ)を搭載し、最大10枚の写真を保存できました。1989年には、富士フイルムは市販された初のフルデジタルカメラ「FUJIX DS-X」を発売しました。[ 20 ] 1996年には、東芝の40MBフラッシュメモリカードが複数のデジタルカメラに採用されました。[ 26 ]

最初の市販カメラ付き携帯電話は、 1999年5月に日本で発売された京セラビジュアルフォンVP-210でした。 [ 27 ]当時は「モバイルテレビ電話」と呼ばれ、[ 28 ] 11万画素の前面カメラを搭載していました。[ 27 ] JPEG形式のデジタル画像を最大20枚保存でき、電子メールで送信したり、日本のPHS(Personal Handy-phone System )携帯電話網を経由して毎秒最大2枚の画像を送信したりできました。[ 27 ]韓国で2000年6月に発売されたサムスンSCH -V200も、カメラを内蔵した最初の携帯電話の1つでした。TFT液晶ディスプレイ LCD)を搭載し、35万画素の解像度で最大20枚のデジタル写真を保存できました。しかし、撮影した画像を電話機能で送信することはできず、写真にアクセスするにはコンピュータに接続する必要がありました。[ 29 ]最初の量産型カメラ付き携帯電話は、2000年11月に日本で販売されたシャープのJ-PhoneモデルであるJ-SH04でした。[ 30 ] [ 29 ]この携帯電話は、携帯電話の通信を介して写真を即座に送信することができました。[ 31 ]

2000年代半ばまでに、高級携帯電話にはデジタルカメラが内蔵され、2010年代初頭までにほぼすべてのスマートフォンにデジタルカメラが内蔵されました。[ 32 ] 2020年代初頭には、 TikTokのトレンドやeBayEtsyなどのオンラインマーケットプレイスで、2000年代初頭に製造されたデジタルカメラが復活しました。このトレンドは、Z世代の間でノスタルジックでY2Kへのオマージュとして注目されました。[ 33 ] [ 34 ]

画像センサー

デジタル画像センサーには、CCDとCMOSの2つの主要な種類があります。CCDセンサーはすべてのピクセルに対して1つの増幅器を備えていますが、CMOSアクティブピクセルセンサーは各ピクセルに専用の増幅器を備えています。[ 35 ] CCDセンサーと比較して、CMOSセンサーは消費電力が少なくなっています。小型センサーを搭載したカメラでは、裏面照射型CMOS(BSI-CMOS)センサーが使用されています。最終的な画質は、センサーの種類よりもカメラの画像処理能力に大きく左右されます。[ 36 ] [ 37 ]

センサー解像度

デジタルカメラの解像度は、光を離散信号に変換するイメージセンサーによって制限されることが多いです。センサーの特定の点における画像の明るさが増すほど、そのピクセルから読み取られる値は大きくなります。センサーの物理的構造によっては、カラーフィルターアレイが使用される場合があり、その場合はフルカラー画像を再現するためにデモザイク処理が必要になります。センサー内のピクセル数によって、カメラの「ピクセル数」が決まります。一般的なセンサーでは、ピクセル数は行数と列数の積です。例えば、1,000 x 1,000ピクセルのセンサーは1,000,000ピクセル、つまり1メガピクセルになります。

解像度オプション

ファームウェアの解像度セレクターを使用すると、ユーザーは解像度を下げて画像あたりのファイルサイズを削減し、ロスレスデジタルズームの拡張を行うことができます。最低解像度オプションは通常640×480ピクセル(0.3メガピクセル)です。

解像度を低くすると、空き容量に残る写真の枚数が増え、ストレージ容量の枯渇を遅らせることができます。これは、追加のデータストレージデバイスが利用できない場合や、ストレージ容量の消費量が少ないことによるメリットが詳細度の低下によるデメリットを上回る、重要度の低いキャプチャの場合に役立ちます。[ 38 ]

画像の鮮明さ

画像のシャープネスは、鮮明なディテール、明瞭な線、そしてコントラストの描写によって表現されます。シャープネスは、デジタル一眼レフカメラのISO感度、解像度、レンズ、レンズ設定、撮影環境、そして後処理といった複数のシステムによって左右されます。画像がシャープになりすぎる可能性はありますが、ピントが合いすぎることは決してありません。

デジタルカメラの解像度はデジタルセンサーによって決まります。デジタルセンサーは、カメラのレンズを通して許容されるノイズと粒子の量を通じて、高いレベルのシャープネスを実現できることを示します。デジタル静止画およびデジタル動画の分野における解像度は、距離に基づいて細部を判断するカメラの能力によって示され、これはフレームサイズ、ピクセルの種類、数、および構成によって測定されます。一部のDSLRカメラは解像度が限られていますが、画像に適切なシャープネスが得られないことはほとんどありません。写真撮影時のISO感度の選択は画像の品質に影響します。ISO感度を高く設定すると、画像に含まれるノイズ量が増えるためシャープネスが低下し、ノイズが少なすぎる場合もシャープでない画像が生成されます。[ 39 ]

画像撮影方法

デジタルカメラの心臓部はCCDまたはCMOSイメージセンサーです。
デジタル カメラが部分的に分解された状態で示されています。レンズ アセンブリ (右下) は取り外されていますが、 LCD画面 (左下)に表示されるように、センサー (右上) はまだ画像をキャプチャできます。

最初のデジタルバックが導入されて以来、画像をキャプチャする方法は主に 3 つあり、それぞれがセンサーとカラー フィルターのハードウェア構成に基づいています。

シングルショットキャプチャシステムでは、ベイヤーフィルターモザイクを備えた 1 つのセンサーチップ、またはビームスプリッターを介して同じ画像に露出される 3 つの個別の画像センサー (赤、緑、青の原色ごとに 1 つ) のいずれかを使用します ( 3CCD カメラを参照)。

マルチショットでは、レンズ絞りを3回以上開いて画像をセンサーに照射しますマルチショット技術の応用方法はいくつかあります。最も一般的だったのは、もともと単一の画像センサーを使用し、3つのフィルターをセンサーの前を順番に通過させて加法的な色情報を取得するというものでした。もう1つのマルチショット方式は、マイクロスキャンと呼ばれます。この方式では、ベイヤーフィルターを備えた単一のセンサーチップを使用し、レンズの焦点面上でセンサーを物理的に移動することで、チップ本来の解像度よりも高い解像度の画像を構築します。3つ目のバージョンでは、チップ上にベイヤーフィルターを使用せずに、これら2つの方法を組み合わせています。

3つ目の方法は、イメージスキャナのセンサーのように焦点面を横切ってセンサーが移動するため、スキャン方式と呼ばれます。スキャンカメラのリニアセンサーまたはトライリニアセンサーは、1列のフォトセンサー、または3色それぞれに3列のフォトセンサーを使用します。スキャンは、センサーを移動させること(例えば、カラーコサイトサンプリングを使用する場合)や、カメラ全体を回転させることによって実現されます。デジタル回転ラインカメラは、非常に高い解像度の画像を提供します。

21 世紀初頭のシングルショット カメラと画像ファイル処理の改良により、高級商業写真の分野でもシングルショット カメラがほぼ完全に主流となりました。

フィルターモザイク、補間、エイリアシング

画像センサーのピクセルアレイ上のカラーフィルターのベイヤー配列

現在のほとんどの民生用デジタルカメラは、ベイヤーフィルタモザイクと光学アンチエイリアシングフィルタを組み合わせて使用​​し、異なる原色画像のサンプリング数を削減することで発生するエイリアシングを軽減しています。デモザイクアルゴリズムは、色情報を補間してRGB画像データの完全な配列を作成します。

ビームスプリッターシングルショット3CCDアプローチ、3 フィルターマルチショット アプローチ、カラーコサイトサンプリング、またはFoveon X3 センサーを使用するカメラでは、アンチエイリアシング フィルターもデモザイクも使用されません。

カメラのファームウェア、またはAdobe Camera RawなどのRAW変換プログラムのソフトウェアは、センサーからのRAWデータを解釈してフルカラー画像を取得します。これは、RGBカラーモデルでは、各ピクセルに赤、緑、青の3つの強度値(他のカラーモデルを使用する場合も、ピクセルごとに3つ以上の値が必要)が必要であるためです。単一のセンサー要素では、これらの3つの強度を同時に記録することはできないため、カラーフィルターアレイ(CFA)を使用して、各ピクセルで特定の色を選択的にフィルター処理する必要があります。

ベイヤーフィルターパターンは、2x2のモザイクパターンを繰り返す光フィルターで、対角に緑色のフィルター、他の2つの位置に赤色と青色のフィルターが配置されています。緑色の割合が高いのは、人間の視覚システムの特性を利用しています。人間の視覚システムは、主に緑色から明度を判断し、色相や彩度よりも明度にはるかに敏感です。4色フィルターパターンが使用されることもあり、多くの場合、2つの異なる緑色の色相が含まれます。これにより、より正確な色再現が可能になりますが、補間処理がやや複雑になります。[ 40 ]

各ピクセルで取得できない色の強度値は、計算対象の色を表す隣接ピクセルの値から補間することができます。[ 41 ]

センサーサイズと視野角

一般的な35mmフィルムサイズよりも小さいデジタル画像センサーを搭載したカメラは、同じ焦点距離のレンズを使用した場合、視野角(画角)が狭くなります。これは、画角が焦点距離と、使用するセンサーまたはフィルムサイズの両方の関数となるためです。

一般的なデジタル画像センサー形式のクロップファクターを示す画像

クロップファクターは35mmフィルムフォーマットを基準としています。ほとんどのデジカメのように、より小さなセンサーを使用する場合、視野はセンサーによって切り取られ、35mmフルサイズフォーマットの視野よりも狭くなります。この視野の狭まりはクロップファクターと呼ばれ、35mmフィルムカメラで同じ視野を得るためには、より長い焦点距離のレンズが必要になります。フルサイズデジタル一眼レフは、 35mmフィルムのフレームと同じサイズのセンサーを使用します。

アクティブピクセルセンサーを搭載したデジタル一眼レフカメラにおける視野角クロップの一般的な値は、一部のキヤノン製(APS-H)センサーでは1.3倍、ニコン、ペンタックスコニカミノルタ、および富士フイルムが使用するソニーAPS-Cセンサーでは1.5倍、ほとんどのキヤノン製センサーでは1.6倍(APS-C)、シグマFoveonセンサーでは約1.7倍、オリンパスとパナソニックが現在使用しているコダックパナソニックの4/3インチセンサーでは2倍です。一眼レフ以外のコンシューマー向けコンパクトカメラやブリッジカメラのクロップファクターはより大きく、4倍以上になることがよくあります。

現在のほとんどのデジタルカメラに使用されているセンサーの相対的なサイズ
センサーサイズ表[ 42 ]
タイプ幅(mm)高さ(mm)サイズ(mm²)
1/3.6インチ4.003.0012.0
1/3.2インチ4.543.4215.5
1/3インチ4.803.6017.3
1/2.7インチ5.374.0421.7
1/2.5インチ5.764.2924.7
1/2.3インチ6.164.6228.5
1/2インチ6.404.8030.7
1/1.8インチ7.185.3238.2
1/1.7インチ7.605.7043.3
2/3インチ8.806.6058.1
1インチ12.89.6123
4/3インチ18.013.5243
APS-C25.116.7419
35ミリメートル3624864
戻る48361728

センサー解像度

デジタルカメラの解像度は、光を離散信号に変換するイメージセンサーによって制限されることが多い。センサーの特定の点における画像が明るいほど、そのピクセルから読み取られる値は大きくなる。センサーの物理的構造によっては、カラーフィルターアレイが使用される場合があり、その場合はフルカラー画像を再現するためにデモザイク処理が必要となる。センサー内のピクセル数によって、カメラの「ピクセル数」が決まる。一般的なセンサーでは、ピクセル数は行数と列数の積である。ピクセルは正方形で、多くの場合1に等しい。例えば、1,000 x 1,000ピクセルのセンサーは1,000,000ピクセル、つまり1メガピクセルとなる。フルフレームセンサー(24 mm x 36 mm)では、7.5~25百万ピクセルの画像を提供するカメラもあり、これは50倍の大きさの面積に相当する。   [ 43 ]

デジタル一眼レフカメラの断面図

デジタルカメラの種類

デジタルカメラには、サイズ、価格、機能など、幅広い選択肢があります。汎用デジタルカメラに加え、マルチスペクトル撮影装置や天体写真機などの特殊カメラも、科学、軍事、医療、その他の特殊な用途に使用されています。

レンズアセンブリを収納したソニーDSC-W170コンパクトカメラ
分解したコンパクトデジタルカメラ

コンパクトカメラは持ち運び(ポケットに収まる)を目的に設計されており、特にカジュアルな「スナップショット」撮影に適しています。コンパクトカメラは通常、このカテゴリーに分類されます。

多くのカメラには、光学ズームを可能にする格納式レンズアセンブリが搭載されています。ほとんどのモデルには、自動で作動するレンズカバーがレンズを雨風から保護します。耐久性の高いモデルや防水仕様のモデルの多くは格納式ではなく、スーパーズーム機能を備えたモデルのほとんどは完全には格納されません。

コンパクトカメラは通常、使いやすさを重視して設計されています。ほぼすべてのカメラに、ユーザーに代わってカメラの設定をすべて自動で行う自動モード(「オートモード」)が搭載されています。中には、手動操作が可能なカメラもあります。コンパクトデジタルカメラには通常、小型で画質を犠牲にしてコンパクトさとシンプルさを追求した小型センサーが搭載されています。画像は通常、非可逆圧縮(JPEG)でのみ保存できます。ほとんどのカメラには、近くの被写体を撮影するのに十分な低出力のフラッシュが内蔵されています。一部の高級コンパクトデジタルカメラには、外部フラッシュを接続するためのホットシューが搭載されています。ライブプレビューは、ほとんどの場合、内蔵LCDで写真の構図を決めるために使用されます。静止画の撮影に加えて、ほぼすべてのコンパクトカメラは動画を録画する機能も備えています。

コンパクトデジタルカメラにはマクロ機能やズームレンズが搭載されていることが多いが、ズーム範囲(最大30倍)は一般的なスナップ写真には十分であり、ブリッジカメラ(60倍以上)や、はるかに高価な一眼レフカメラの交換レンズよりもズーム範囲は狭い。[ 44 ]コンパクトデジタルカメラのオートフォーカスシステムは、一般的に、メインイメージャーのライブプレビューフィードからの画像データを使用したコントラスト検出方式に基づいている。一部のコンパクトデジタルカメラでは、一眼レフで一般的に使用されているものと同様のハイブリッドオートフォーカスシステムを採用している。

通常、コンパクトデジタルカメラはレンズにほぼ無音のレンズシャッターを組み込んでいますが、スキューモーフィックな目的で模擬カメラの音を鳴らします。低コストで小型であるため、カメラは通常、7~4のクロップファクターに相当する対角6~11mmのイメージセンサーフォーマットを使用します。これにより、より大きなセンサーを使用するカメラよりも、低照度性能が弱く、被写界深度が深く、一般的に焦点を近づけることができ、コンポーネントが小さくなります。一部のカメラは、ハイエンドではソニーサイバーショットDSC-RX1などの高価なフルフレームセンサーコンパクトカメラを含む、より大きなセンサーを使用していますが、DSLRに近い機能を備えています。

カメラのモデルによって、 GPS、コンパス、気圧計高度計など、様々な追加機能が利用できます。[ 45 ] 2010年以降、一部のコンパクトデジタルカメラは3D静止画を撮影できるようになりました。[ 46 ]これらの3Dコンパクトステレオカメラは、デュアルレンズまたはシングルレンズで3Dパノラマ写真を撮影し、 3Dテレビで再生することができます。

2013年、ソニーは、スマートフォンやタブレットで使用し、WiFi経由でモバイルアプリケーションで制御するディスプレイなしのアドオンカメラモデルを2つリリースしました。[ 47 ]

頑丈なコンパクト

頑丈なコンパクトカメラは、通常、水没、高温・低温、衝撃、圧力に対する保護機能を備えている。このような特性を表す用語としては、それぞれ防水、耐凍結、耐熱、耐衝撃、耐圧などがあります。ほぼすべての大手カメラメーカーが、このカテゴリーの製品を少なくとも 1 つ製造しています。水深 100 フィート (30 メートル) までの防水性能を備えたものもあれば[ 48 ]、水深 10 フィート (3 メートル) までのものもありますが、水に浮くのはごくわずかです。頑丈なカメラには、通常のコンパクトカメラが備えている機能の一部が欠けていることが多いですが、ビデオ機能があり、大半は音声を録音できます。ほとんどのカメラには手ぶれ補正機能と内蔵フラッシュが搭載されています。タッチスクリーン LCD と GPS は水中では機能しません。

アクションカメラ

GoProやその他のブランドは、頑丈で小型で、ヘルメット、腕、自転車などに簡単に取り付けられるアクション カメラを提供しています。ほとんどのカメラは広角で固定焦点を備えており、通常は音声付きの静止画や動画を撮影できます。

360度カメラ

360度カメラは、2つのレンズを背中合わせに装着し、同時に360度の画像や動画を撮影できます。リコー・シータS、ニコン・キーミッション360、サムスン・ギア360などがその例です。Nico360は2016年に発売され、46 x 46 x 28 mm(1.8 x 1.8 x 1.1インチ)というサイズと200ドル未満の価格で、世界最小の360度カメラと謳われています。バーチャルリアリティモードのスティッチング機能、Wi-Fi、Bluetoothを搭載し、ライブストリーミングも可能です。防水仕様のため、Nico360はアクションカメラとしても使用できます。[ 49 ]

ブリッジカメラ

ソニー DSC-H2

ブリッジカメラはデジタル一眼レフカメラに外見が似ており、「DSLR型」や「DSLRライク」と呼ばれることもあります。いくつかの機能は似ていますが、コンパクトカメラと同様に固定レンズと小型センサーを使用しています。一部のコンパクトカメラにはPSAMモードも搭載されています。ほとんどのコンパクトカメラはライブプレビューを使用してフレーミングを行います。通常のオートフォーカスはコンパクトカメラと同じコントラスト検出方式ですが、多くのブリッジカメラにはマニュアルフォーカスモードが搭載されており、より細かい設定が可能な独立したフォーカスリングを備えたものもあります。

大きなボディサイズと小さなセンサーにより、超ズームと広い絞り値を実現しています。ブリッジカメラには通常、手ブレ補正システムが搭載されており、手持ちでの長時間露光を可能にしています。低照度条件では、DSLRよりも優れた性能を発揮する場合もあります。

2014 年現在、ブリッジ カメラはセンサー サイズによって 2 つの主要なクラスに分けられます。1 つ目は、レンズ設計の柔軟性を高め、20 ~ 24 mm (35 mm 相当) の広角から 1,000 mm 超望遠まで手持ちズームを可能にする、より従来的な 1/2.3 インチ センサー (イメージ センサー フォーマットで測定) です。2 つ目は、特に低光量 (高 ISO) での画質が向上するものの、レンズ設計の制約が大きくなる 1 インチ センサーです。ズーム レンズは 200 mm (固定絞り、Sony RX10 など) または 400 mm (可変絞り、Panasonic Lumix FZ1000 など) 相当で停止し、光学ズーム係数としてはおよそ 10 ~ 15 になります。

一部のブリッジカメラには、広角コンバーターや望遠コンバーター、UVフィルターや円偏光フィルター、レンズフードなどのアクセサリーを取り付けるためのレンズマウントが搭載されています。構図は、ディスプレイまたは電子ビューファインダー(EVF)を見ながら行います。ほとんどのブリッジカメラは、デジタル一眼レフカメラよりもシャッタータイムラグがわずかに長くなります。これらのカメラの多くは、JPEGに加えてRAW形式で画像を保存できます。[ a ]ほとんどのカメラは内蔵フラッシュを備えていますが、ホットシューを備えたものはごくわずかです。

明るい日差しの下では、高性能なコンパクトカメラとデジタル一眼レフカメラの画質差はわずかですが、ブリッジカメラは携帯性に優れ、価格も安く、ズーム機能も優れています。そのため、プロ並みの画質を求める場合を除き、日中の屋外活動にはブリッジカメラの方が適しているかもしれません。[ 50 ]

ミラーレス一眼カメラ

オリンパス OM-D E-M1 Mark II 2016年発売
ニコンZ7は2018年に発売された

2008年後半、ミラーレス一眼カメラと呼ばれる新しいタイプのカメラが登場しました。これは技術的には、一眼レフカメラの主要部品である反射ミラーを必要としないカメラです。一般的な一眼レフカメラには、レンズからの光を光学ファインダーに反射させるミラーが搭載されていますが、ミラーレスカメラには光学ファインダーがありません。撮像素子は常に光にさらされており、ユーザーは内蔵の背面液晶画面または電子ビューファインダー(EVF)で画像のデジタルプレビューを見ることができます。[ 51 ]

レンズ反射システムがないため、一眼レフカメラよりもシンプルでコンパクトです。ミラーレスカメラ(MILC)は、ブランドやメーカーによってセンサーサイズが異なります。例えば、初代ペンタックスQなどのブリッジカメラで一般的に使用されている小型の1/2.3インチセンサー(最近のペンタックスQは、やや大きい1/1.7インチセンサーを搭載しています)、1インチセンサー、マイクロフォーサーズセンサー、ソニーNEXシリーズやα(デジタル一眼レフライク)、富士フイルムXシリーズペンタックスK-01キヤノンEOS Mに搭載されているAPS-Cセンサーなどがあります。また、ソニーα7のようにフルフレーム(35mm)センサーを採用している機種もありハッセルブラッドX1Dは初の中判ミラーレスカメラです。一部のミラーレスカメラには、光学ファインダーの不足を補うために、独立した電子ビューファインダーが搭載されています。その他のカメラでは、コンパクトカメラと同様に、背面ディスプレイがメインのビューファインダーとして使用されます。ミラーレスカメラは一般的なデジタル一眼レフカメラに比べて、電子ビューファインダーの電力消費によるバッテリー寿命の短さが欠点ですが、一部のモデルではカメラ内部の設定によってこの問題を軽減することができます。[ 52 ]多くのミラーレスカメラにはホットシューが付いています。

オリンパスとパナソニックは、アダプターなしでレンズ交換可能なマイクロフォーサーズ規格のカメラを多数発売しました。一方、独自のマウントを採用したカメラもあります。2014年には、コダックが初のマイクロフォーサーズ規格カメラを発売しました。[ 53 ]

2014年3月現在、ミラーレスカメラは、そのシンプルさ、一部のDSLRレンズとの互換性、そして今日のほとんどのDSLRに匹敵する機能により、アマチュアとプロの両方に急速に人気が高まっています。[ 54 ]

モジュラーカメラ

ソニー アルファ ILCE-QX1 は、2014年に発売されたモジュール式のレンズ式カメラの一例です。

交換レンズ付きのデジタルカメラのほとんどには何らかのレンズマウントが備わっていますが、シャッターとセンサーがレンズモジュールに組み込まれているモジュラーカメラも数多くあります。

このようなモジュラーカメラの最初のものは1996年のミノルタ Dimâge V で、その後1998年にミノルタ Dimâge EX 1500 、1999年にミノルタ MetaFlash 3D 1500 が発売されました。2009年にリコーはリコー GXRモジュラーカメラを発売しました。

CES 2013において、Sakar Internationalは、1インチセンサーと交換可能なセンサーレンズを搭載した18MPカメラ、Polaroid iM1836を発表しました。このカメラには、マイクロフォーサーズ、ニコン、Kマウントレンズ用のアダプターが同梱される予定でした。[ 55 ]

スマートフォン用のアドオンカメラモジュールも数多く存在し、これらはレンズ型カメラ(レンズカメラまたはスマートレンズ)と呼ばれます。デジタル一眼レフのレンズ型モジュールの中に、デジタルカメラに必要なすべてのコンポーネントが内蔵されているため、その名が付けられていますが、ファインダーや通常のカメラのほとんどの操作機能は備えていません。その代わりに、ワイヤレスで接続するか、スマートフォンに装着してディスプレイ出力として使用し、カメラの様々な操作を操作します。

レンズ型カメラには次のようなものがあります。

  • ソニーサイバーショットQXシリーズの「スマートレンズ」または「スマートショット」カメラは、2013年半ばにサイバーショットDSC-QX10とともに発表・発売された。2014年1月には、DSC -QX10DSC-QX100のファームウェアアップデートが発表された。[ 56 ]ソニーは2014年9月、サイバーショットDSC-QX30アルファILCE-QX1を発表した。[ 57 ] [ 58 ]前者は30倍光学ズームレンズを内蔵した超ズームで、後者は内蔵レンズの代わりに交換可能なソニーEマウントを採用している。
  • 2014年に発表されたコダックPixProスマートレンズカメラシリーズ。これらには、5倍光学ズームのSL5、10倍光学ズームのSL10、25倍光学ズームのSL25があり、すべて16MPセンサーと1080pのビデオ録画機能を備えていますが、SL5は720pまでしか録画できません。[ 59 ]
  • 2014年に発表されたSakar所有のブランドVivitarのViviCam IU680スマートレンズカメラ。 [ 60 ]
  • オリンパス エア A01 レンズカメラは 2014 年に発表され 2015 年に発売されました。このレンズカメラはAndroidオペレーティングシステムを搭載したオープンプラットフォームで、ソニー QX1 と同様に 2 つの部分 (センサーモジュールとレンズ) に分離でき、互換性のあるすべてのマイクロフォーサーズレンズをカメラのセンサーモジュールの内蔵レンズマウントに取り付けることができます。[ 61 ] [ 62 ]

デジタル一眼レフカメラ(DSLR)

オリンパス E-30デジタル一眼レフカメラの断面図

デジタル一眼レフカメラ(DSLR)は、反射ミラーを用いて光を分割またはファインダーに導き、画像を生成するデジタルセンサーを搭載したカメラです。[ 63 ]反射ミラーは、カメラのセンサーへの光を遮り、それをペンタプリズムに反射させることで画像を検出します。ペンタプリズムは、ファインダーを通して見えるようにします。[ 63 ]シャッターボタンを完全に押し込むと、反射ミラーはペンタプリズムの下から水平に引き出され、ファインダーを一時的に暗くした後、センサーを開いて露出させ、写真を作成します。[ 63 ]デジタル画像は、光量を記録できるマイクロチップ上に配列された光受容体であるセンサーによって生成されます。多くの最新のDSLRは、「ライブビュー」機能、つまりセンサーから放出された被写体をデジタル画面にフレーミングする機能を備えており、ホットシューを備えているものも少なくありません。

フルフレームセンサーとも呼ばれるセンサーは、他のタイプのセンサーよりもはるかに大きく、対角線で通常18mmから36mm(クロップファクター2、1.6、または1)です。[ 63 ]センサーが大きいほど、各ピクセルが受け取る光が多くなります。これは、比較的大きなレンズと相まって、優れた低照度性能を提供します。同じ視野と同じ絞り値の場合、センサーが大きいほど焦点が浅くなります。 DSLRは、カメラのレンズマウント(通常はDSLRの前面にある銀色のリング)からレンズを取り外すことで、交換レンズを装備して汎用性を高めることができます。 [ 64 ]これらのレンズは、DSLRのメカニズムと連携して絞りとフォーカスを調整します。オートフォーカスはミラーボックス内のセンサーを使用して実現され、ほとんどの最新レンズではレンズ自体から起動でき、シャッターを切るとトリガーされます。[ 63 ]

カメラを見る

2019年、フェーズワンは100MPから150MPの解像度のIQ4シリーズのデジタルカメラバックを発売しました(フェーズワンXF IQ4 150MPカメラ(レンズなしで希望小売価格$ 51,990、1 fpsDSLR)とフェーズワンXT IQ4 150MPカメラ(レンズなしで希望小売価格$ 56,990、1 fpsミラーレス)の両方に含まれています)。150MPは300dpiで120.26 x 90.19 cm(47.35" x 35.5")の16ビットカラー画像を生成します。[ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]

2025年には、 50MPから100MPの解像度範囲で、様々な低価格の中判デジタルカメラが販売されていました。[ 71 ] 販売されている100MPカメラには、FujiFilm GFX 100 II(希望小売価格7,499ドル、レンズなし8Kビデオ30p/ 4Kビデオ60p)、FujiFilm GFX 100S(希望小売価格5,999ドル、レンズなし、 4Kビデオ30p)、FujiFilm GFX 100S II(希望小売価格4,999ドル、レンズなし、オートフォーカスで8 fps4Kビデオ30p)、Hasselblad X2D II 100C(希望小売価格7,399ドル、XCD 75mm f/3.4レンズ付きビデオ機能なし)がありました。[ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]

デジタルスチルカメラ(DSC)

ソニーのDSCカメラのようなデジタルスチルカメラ(DSC)は、反射ミラーを使用しないタイプのカメラです。DSCはコンパクトカメラのようなもので、手頃な価格と優れた画質から、最も一般的なタイプのカメラです。

DSCの一覧はこちら:ソニーサイバーショットカメラの一覧

固定ミラーDSLTカメラ

ソニーのSLTカメラなど、固定式の半透明ミラーを備えたカメラ(DSLTカメラとも呼ばれる)は、従来のDSLRのような可動式の反射ミラーを持たない単眼レンズカメラです。半透明ミラーは光の一部をイメージセンサーへ透過し、一部を反射してオートフォーカスセンサーへと送ります。光の総量は変化せず、光の一部が一方の経路を、残りの一部がもう一方の経路を進むだけです。そのため、DSLTカメラはDSLRとは異なり、半絞り分だけ絞り込んだ状態で撮影する必要があります。DSLTカメラを使用する利点の一つは、反射ミラーが移動して光をファインダーではなくセンサーへ送る際に、DSLRユーザーが経験するブラインドモーメント(暗視現象)がないことです。DSLTカメラはEVF(電子ビューファインダー)を使用しているため、この「ブラックアウト」は発生しません。光が両方の経路を通過できない時間がないため、DSLTカメラは連続オートフォーカストラッキングの利点を得られます。これは、暗い場所でのバースト撮影や、ビデオ撮影時の追跡に特に役立ちます。

デジタル距離計

レンジファインダーは被写体までの距離を測定し、それに応じてカメラの対物レンズの焦点を調整する装置です(オープンループコントローラ)。レンジファインダーとレンズのフォーカス機構は連動している場合とそうでない場合があります。一般的な用語では、「レンジファインダーカメラ」という用語は、視差に基づいて視覚的に読み取る光学式距離計を備えた手動フォーカスカメラを指すように非常に狭義に解釈されます。ほとんどのデジタルカメラは、対物レンズで捉えた画像を分析することでフォーカスを実現しており、距離推定は、もし提供されているとしても、フォーカスプロセスの副産物に過ぎません(クローズドループコントローラ)。[ 78 ]

ラインスキャンカメラシステム

サンフランシスコのケーブルカー。シャッタースピード250マイクロ秒(毎秒4000フレーム)のラインスキャンカメラで撮影。

ラインスキャンカメラは、従来、ピクセルセンサーがマトリックス状ではなく、一列に並んでいる。これらのラインは連続的にコンピュータに送られ、コンピュータはそれらを結合して画像を作成する。[ 79 ] [ 80 ]これは、カメラの出力を産業用コンピュータのPCIスロットに搭載されたフレームグラバーに接続することで最も一般的に行われる。フレームグラバーは画像をバッファリングする役割を果たし、場合によってはコンピュータソフトウェアに渡す前に何らかの処理を施す。産業プロセスでは、デジタルラインスキャンシステムによる高さと幅の測定がしばしば必要となる。[ 81 ]

複数列のセンサーを使用することで、カラー画像を作成したり、TDI(時間遅延積分)によって感度を高めたりすることができます。多くの産業用途では広い視野角が求められます。従来、広大な2次元領域にわたって均一な光量を維持することは非常に困難でした。ラインスキャンカメラでは、カメラが捉えている「ライン」全体に均一な照明を提供することで十分です。これにより、カメラを高速で通過する物体の鮮明な画像が得られます。

このようなカメラは、複数の競技者がほぼ同時にゴールラインを通過した場合に勝者を決定する 写真判定にも広く使用されています。また、高速プロセスを分析するための産業機器としても使用できます。

ラインスキャンカメラは、衛星からの撮影にも広く利用されています(プッシュブルームスキャナを参照)。この場合、センサー列は衛星の進行方向に対して垂直に配置されます。ラインスキャンカメラはスキャナにも広く利用されています。この場合、カメラは水平方向に移動されます。

スーパーズームカメラ

デジタルスーパーズームカメラは、非常に遠くまでズームできるデジタルカメラです。近視の方にも適しています。HXシリーズは、ソニーのスーパーズームカメラであるHX20VHX90V 、そして最新のHX99を含むシリーズです。HXはHyperXoomの略です。

このタイプのデジタルカメラは、シーンから発せられるライトフィールドに関する情報、つまりシーン内の光の強度と、光線が空間を進む方向に関する情報を捉えます。これは、光の強度のみを記録する従来のデジタルカメラとは対照的です。

イベント カメラは、あらかじめ決められた時間間隔 (露出時間) にわたって光の強度を測定するのではなく、通常はマイクロ秒の精度で、各ピクセルごとに光の強度が特定のしきい値だけ変化した時点を個別に検出します。

他のデバイスへの統合

多くのデバイスには、スマートフォン、携帯電話、PDA、ノートパソコンなど、デジタルカメラが内蔵されています。内蔵カメラは通常、JPEGファイル形式で画像を保存しますが、AppleのiPhoneシリーズのカメラは2017年からHEIC形式を使用しています。[ 82 ]

デジタルカメラ内蔵携帯電話は、2001年にJ-Phoneによって日本で発売されました。2003年にはカメラ付き携帯電話の販売台数が単体のデジタルカメラを上回り、2006年にはフィルムカメラとデジタルカメラの単体販売台数を上回りました。5年間で50億台のカメラ付き携帯電話が販売され、2007年には携帯電話の設置台数の半分以上がカメラ付き携帯電話でした。単体のカメラの販売台数は2008年にピークに達しました。[ 83 ]

著名なデジタルカメラメーカー

デジタルカメラ(一般的には一眼レフ)の製造では、複数のメーカーがリードしています。各ブランドは、製造する機器以外にも、他社との差別化を図る独自のミッションステートメントを体現しています。ほとんどのメーカーは、製造するカメラに最新の機能を搭載していますが、カメラ本体やシステム、画質など、特定の細部に特化しているメーカーもあります。

2009年から2013年にかけてのスマートフォン(カメラ内蔵)とデジタルカメラの販売実績を比較したグラフ。スマートフォンの販売が急増している一方、カメラの販売は停滞している。
2009~2013年のスマートフォンとデジタルカメラの販売台数の比較

スマートフォンがカジュアルな写真撮影に利用されるようになり、アプリやウェブベースのサービスを通じて写真の編集や共有が容易になったため、従来のデジタルカメラの売上は減少しています。一方、「ブリッジカメラ」は、光学ズームなどの高度な機能など、ほとんどのスマートフォンカメラにはない機能で地位を維持しています。[ 84 ] [ 85 ]デジタル一眼レフカメラも、同じセンサーサイズをより小型で提供するミラーレス一眼カメラ(MILC)にシェアを奪われています。一部の高価なモデルは、プロ仕様のデジタル一眼レフカメラと同様にフルサイズセンサーを採用しています。

スマートフォンカメラの利便性と柔軟性に応えて、一部のメーカーは従来のカメラの機能とスマートフォンの機能を組み合わせた「スマート」デジタルカメラを製造しました。2012年には、ニコンとサムスンがCoolpix S800cGalaxy Cameraを発売しました。これらはAndroidオペレーティングシステムを搭載した最初のデジタルカメラです。このソフトウェアプラットフォームは多くのスマートフォンで使用されているため、スマートフォンと同じサービス(メールの添付ファイルソーシャルネットワーク写真共有サイトなど)の一部と連携でき、Android対応のソフトウェアも使用できます。[ 84 ]

逆転の発想で、一部の携帯電話メーカーは、従来のデジタルカメラに似せて設計されたカメラを搭載したスマートフォンを発売している。ノキアは2012年に808 PureView、 2013年にLumia 1020を発売した。両機種と​​もSymbianWindows Phoneのオペレーティングシステムを搭載し、どちらも41メガピクセルのカメラを搭載している(後者にはカメラグリップアタッチメントが付属)。[ 86 ]同様にサムスンも、 Galaxy S4 MiniとGalaxy Cameraの特徴を組み合わせた、16メガピクセルのカメラと10倍光学ズームを備えたGalaxy S4 Zoomを発売した。[ 87 ]パナソニック ルミックス DMC-CM1 は、Android KitKat 4.4 スマートフォンで、20MP、1 インチセンサー(スマートフォン史上最大のセンサー)を搭載し、ライカ固定レンズ換算で 28 mm (F2.8) を搭載し、RAW 画像と 4K 動画を撮影でき、厚さは 21 mm です。[ 88 ]さらに、2018 年に発売されたHuawei P20 Pro は、Android Oreo 8.1 を搭載し、スマートフォンの背面にトリプルライカレンズを搭載し、第 1 レンズとして 40MP 1/1.7 インチRGBセンサー、第 2 レンズとして 20MP 1/2.7 インチモノクロセンサー、第 3 レンズとして 3 倍光学ズームの 8MP 1/4 インチ RGB センサーを搭載しています。[ 89 ]第 1 レンズと第 2 レンズを組み合わせることで、より広いハイダイナミックレンジでボケ味のある画像が生成されます。また、メガピクセルの第 1 レンズと光学ズームを組み合わせることで、画像サイズを8MP に縮小することで、品質損なうことなく最大 5のデジタルズーム

2012年に売上が大きく落ち込んだ後、消費者向けデジタルカメラの売上は2013年に再び36%減少しました。2011年にはコンパクトデジタルカメラの月間販売台数は1,000万台でしたが、2013年には月間販売台数約400万台に落ち込みました。DSLRとMILCの売上も、ほぼ10年間の2桁成長の後、2013年には10~15%減少しました。[ 91 ] デジタルカメラの世界販売台数は、2011年の1億4,800万台から2015年の5,800万台へと継続的に減少しており、その後も減少傾向にあります。[ 92 ]

フィルムカメラの販売台数は1997年に約3,700万台でピークに達し、デジタルカメラの販売台数は1989年に始まりました。2008年までにフィルムカメラ市場は衰退し、デジタルカメラの販売台数は2010年に1億2,100万台でピークに達しました。2002年には、カメラ内蔵の携帯電話が導入され、2003年にはカメラ内蔵の携帯電話が年間8,000万台販売されました。2011年までには、カメラ内蔵の携帯電話が年間数億台販売されるようになり、デジタルカメラの衰退を引き起こしました。2015年のデジタルカメラの販売台数は3,500万台で、デジタルカメラのピーク時の販売台数の3分の1にも満たず、フィルムカメラのピーク時の販売台数もわずかに下回りました。

接続性

写真の転送

多くのデジタルカメラはコンピューターに直接接続してデータを転送できます。

  • Wi-Fi を統合したカメラや特定の Wi-Fi アダプターを使用すると、メディア データの転送に加えて、コンピューターやスマートフォン アプリからカメラの制御 (特にシャッター リリース、露出制御など) が可能になります (テザリング)。
  • カメラ付き携帯電話や一部の高級スタンドアロンデジタルカメラも、画像共有のために携帯電話ネットワークに接続します。携帯電話ネットワークで最も一般的な規格はMMS(マルチメディアメッセージングサービス)で、一般的に「画像メッセージング」と呼ばれています。スマートフォンでの2つ目の方法は、写真をメールに添付して送信することです。しかし、古いカメラ付き携帯電話の多くはメールに対応していません。

一般的な代替手段としては、複数の種類のストレージメディアの読み取りと、コンピュータへの高速データ転送が可能なカードリーダーの使用があります。また、カードリーダーを使用すると、ダウンロード中にカメラのバッテリーが消耗するのを防ぐこともできます。外付けカードリーダーを使用すると、複数のストレージメディアに保存されている画像に直接アクセスできるため便利です。ただし、ストレージカードが1枚しかない場合は、カメラとリーダーの間でカードを出し入れするのが面倒です。多くのコンピュータには、少なくともSDカード用のカードリーダーが内蔵されています。

写真の印刷

最近のカメラの多くはPictBridge規格に対応しており、コンピューターを介さずにPictBridge対応プリンターに直接データを送信できます。PictBridgeはPTPを使用して画像と制御情報を転送します。

ワイヤレス接続により、ケーブル接続なしで写真を印刷することもできます。

インスタントプリントカメラは、プリンターを内蔵したデジタルカメラです。[ 93 ]これは、インスタントフィルムを使用して素早く写真を作成するインスタントカメラと同様の機能を備えています。このような非デジタルカメラは、1972年にポラロイドがSX-70を発売したことで普及しました。 [ 94 ]

写真の表示

多くのデジタルカメラにはビデオ出力ポートが搭載されています。通常はsVideoで、標準解像度のビデオ信号をテレビに送信し、ユーザーは一度に1枚ずつ写真を表示できます。カメラのボタンやメニューを使って、写真を選択したり、次の写真に進んだり、自動的にテレビに「スライドショー」を送信したりできます。

多くの高級デジタルカメラメーカーは、写真をHDTVで高解像度品質で表示するためにHDMI を採用しています。

2008年1月、シリコンイメージ社は、モバイル機器からテレビにデジタル形式でビデオを送信する新しい技術を発表しました。MHL、最大1080pの解像度でビデオストリームとして画像を送信し、HDMIと互換性があります。[ 95 ]一部のDVDレコーダーやテレビは、カメラで使用されているメモリカードを読み取ることができます。また、いくつかの種類のフラッシュカードリーダーは、テレビ出力機能を備えています。

耐候性と防水性

カメラには、水しぶき、湿気(湿度と霧)、埃、砂などから保護するための様々な環境シーリングが施されているものもあれば、特定の深度と特定の時間における完全な防水性を備えたものもあります。後者は水中撮影を可能にする方法の一つであり、もう一つの方法は防水ハウジングを使用することです。多くの防水デジタルカメラは、耐衝撃性と耐低温性も備えています。

一部の防水カメラには、防水ハウジングを取り付けることで動作深度範囲を広げることができます。オリンパスのコンパクトカメラ「Tough」シリーズがその一例です。

モード

多くのデジタルカメラには、様々な用途に合わせたプリセットモードが搭載されています。適正露出の範囲内で、露出、絞り、フォーカス測光ホワイトバランス、等価感度など、様々なパラメータを変更できます。例えば、ポートレート撮影では、背景をぼかすために絞りを開放し、他の画像要素ではなく人物の顔に焦点を合わせます。

音声メモ(音声のみ)録音機能を備えたカメラは少ない。[ 96 ]

シーンモード

メーカーは、様々な目的のためにカメラのファームウェアに様々なシーンモードを実装しています。例えば、雨や汚れのある窓ガラス(フロントガラスなど)へのフォーカスを防ぐ「風景モード」や、光感度を高めて露出時間を短縮することで動く被写体のブレを軽減する「スポーツモード」などです。ファームウェアには、人工知能によって適切なシーンモードを自動的に選択する機能が搭載されている場合もあります。[ 97 ] [ 98 ]

画像データの保存

コンパクトフラッシュ(CF)カードは、デジタル写真の保存に使用される多くのメディアタイプの1つです。
デジタルカメラ(パナソニック ルミックス DMC-TZ10)のユーザー インターフェイス。残りの写真のおおよその数を表示します。
パナソニックPV-SD4090デジタルカメラ(SuperDisk 搭載)

多くのカメラ付き携帯電話やほとんどの独立型デジタルカメラは、画像データをフラッシュメモリカードなどのリムーバブルメディアに保存します。ほとんどの独立型カメラはSDフォーマットを使用していますが、CompactFlashCFexpressなどのタイプを使用しているものもあります。2012年1月には、より高速なXQDカードフォーマットが発表されました。[ 99 ] 2014年初頭、一部のハイエンドカメラには2つのホットスワップ可能なメモリスロットが搭載されました。写真家はカメラの電源を入れたままメモリカードを交換できます。各メモリスロットには、コンパクトフラッシュまたはSDカードのいずれかを使用できます。ソニーの新しいカメラにはすべて、メモリースティック用とSDカード用の2つのメモリスロットがありますが、ホットスワップには対応していません。[ 100 ]

スペースがなくなるまでの残りの写真のおおよその数は、使用中にファームウェアによって計算され、ビューファインダーに表示されます。これにより、ユーザーは、メモリ カードのホット スワップやファイル オフロードが必要になる可能性に備えることができます。

いくつかのカメラでは、マイクロドライブ(超小型ハードディスクドライブ)、CDシングル(185MB  [101]、3.5インチフロッピーディスク例:ソニー・マビカ)といったリムーバブルストレージを採用していました。その他の珍しいフォーマットとしては、以下のものがあります。

デジタルカメラのメーカーの多くは、 Linuxやその他のフリーソフトウェアでカメラを動作させるためのドライバやソフトウェアを提供していません。しかし、多くのカメラは標準のUSBマスストレージメディア転送プロトコル(MTP)を使用しているため、広くサポートされています。また、 gPhotoプロジェクトでサポートされているカメラもあり、多くのコンピューターにはメモリカードリーダーが搭載されています。

ファイル形式

Joint Photography Experts Group規格(JPEG)は、画像データを保存するための最も一般的なファイル形式です。その他のファイル形式には、Tagged Image File Format(TIFF)、High Efficiency Image File Format(HEIF)、およびさまざまなRaw画像形式があります。

多くのカメラ、特にハイエンドカメラはRAW画像形式をサポートしています。RAW画像とは、カメラのセンサーから直接取得される未処理のピクセルデータの集合であり、多くの場合、独自の形式で保存されます。Adobe Systemsは、少なくとも10社のカメラメーカーが使用するロイヤリティフリーのRAW画像形式であるDNG形式をリリースしました。

RAWファイルは当初、専用の画像編集プログラムで処理する必要がありましたが、時が経つにつれ、GoogleのPicasaなど、多くの主流の編集プログラムがRAW画像のサポートを追加しました。RAWセンサーデータから標準画像にレンダリングすることで、画質の低下や再撮影をすることなく、より柔軟に大幅な調整を行うことができます。

動画のフォーマットには、 AVIDV、MPEG、MOV(多くの場合Motion JPEGを含む)、WMV、ASF(基本的にWMVと同じ)などがあります。最近のフォーマットにはMP4があり、これはQuickTimeフォーマットをベースにしており、新しい圧縮アルゴリズムを使用することで、同じ容量でより長時間の録画が可能です。

カメラで使用されている他のフォーマット(写真用ではない)としては、 ISO規格であるDesign Rule for Camera Format(DCF)があります。これは1998年以降、ほぼすべてのカメラで使用されており、内部ファイル構造と命名規則を定義しています。また、デジタルプリントオーダーフォーマット(DPOF)も使用されており、これは画像の印刷順序と部数を規定しています。DCF 1998は8.3ファイル名の論理ファイルシステムを定義し、プラットフォーム間の相互運用性を最大限に高めるために、物理層にはFAT12、FAT16、FAT32、またはexFATのいずれかの使用を必須としています。[ 108 ]

ほとんどのカメラには、写真に関するメタデータを提供するExifデータが含まれています。Exifデータには、絞り、露出時間、焦点距離、撮影日時などが含まれます。また、位置情報をタグ付けできるカメラもあります。

ディレクトリとファイル構造

相互運用性を保証するために、DCFはフォーマットされたDCFメディア(リムーバブルまたは非リムーバブルメモリなど)で使用される画像ファイルとサウンドファイルのファイルシステムをFAT12FAT16FAT32、またはexFATに指定しています。[ 109 ]容量が2GBを超えるメディアは、FAT32またはexFATでフォーマットする必要があります。

デジタルカメラのファイルシステムには、DCIM(Digital Camera IMages)ディレクトリが含まれています。このディレクトリ 123ABCDE」のような名前を持つ複数のサブディレクトリが含まれます。これらのサブディレクトリは、一意のディレクトリ番号(100~999の範囲)と5文字の英数字で構成されます。英数字は自由に選択でき、多くの場合カメラメーカーを表します。これらのディレクトリには、「ABCD1234.JPG」のような名前のファイルが含まれます。この名前は、4文字の英数字(多くの場合、「100_」、「DSC0」、「DSCF」、「IMG_」、「MOV_」、または「P000」)と数字で構成されます。ユーザーが作成した可能性のある重複番号を持つディレクトリの扱いは、カメラのファームウェアによって異なります。

DCF 2.0では、オプションの色空間(sRGBではなくAdobe RGB)で記録されたDCFオプションファイルのサポートが追加されました。このようなファイルは、先頭に「_」を付けて指定する必要があります(「100_」や「DSC0」ではなく「_DSC」のように)。[ 109 ]

サムネイルファイル

多数の画像をミニチュア表示で迅速かつ効率的に読み込み、メタデータを保持するため、一部のベンダーのファームウェアは、動画やRAW写真に付随する低解像度のサムネイルファイルを生成します。例えば、キヤノンのカメラのサムネイルファイルは、拡張子が.jpgで終わります.THM[ 110 ] JPEGはすでにサムネイル画像を単独で保存できます。[ 111 ]

電池

デジタルカメラは時とともに小型化しており、カメラに収まるほど小さく、かつ十分な時間電源を供給できる バッテリーの開発が継続的に求められています。

デジタルカメラは、専用バッテリーまたは標準的な民生用バッテリーを使用します。2014年3月現在、ほとんどのカメラは専用リチウムイオンバッテリーを使用していますが、一部のカメラは標準的な単三電池を使用しています。また、専用リチウムイオン充電式バッテリーパックを主に使用し、オプションで単三電池ホルダーを利用できるものもあります。

独自の

デジタルカメラで最も一般的なバッテリーは、メーカー独自のバッテリーです。これらはメーカー独自の仕様に基づいて製造されています。ほぼすべてのメーカー独自のバッテリーはリチウムイオンです。OEMから入手できるだけでなくほとんどのカメラモデルでアフターマーケットの交換用バッテリーも一般的に入手可能です。

標準的な消費者向け電池

市販の電池を使用するデジタルカメラは、通常、使い捨て電池充電式電池の両方が使用できるように設計されていますが、両方の電池を同時に使用することはできません。市販の電池で最も一般的に使用されるのは単3電池です。CR2、CR-V3AAA電池も一部のカメラで使用されています。CR2とCR-V3はリチウムベースの電池で、使い捨てを目的としています。充電式ではないCR-V3電池の代替として、充電式のRCR-V3リチウムイオン電池も利用可能です。

一部のDSLR 用バッテリーグリップには、外部電源として AA 電池を収容するための別個のホルダーが付属しています。

フィルムカメラのデジタル化

デジタル一眼レフカメラ

デジタルカメラが普及すると、多くの写真家がフィルムカメラをデジタル化できるかどうかを尋ねました。しかし、機種によって異なるため、答えはすぐには明確ではありませんでした。35mmフィルムカメラの大部分では、特にレンズが進化し、カメラも進化しているため、再加工とコストが大きすぎるため、答えは「ノー」です。多くの場合、電子部品のための十分なスペースを確保し、液晶ディスプレイでプレビューできるようにするには、カメラの背面を取り外し、特注のデジタルユニットに交換する必要があります。

コダックDCSシリーズをはじめとする初期のプロ用一眼レフカメラの多くは、35mmフィルムカメラをベースに開発されました。しかし、当時の技術では、これらのカメラはデジタル「バック」ではなく、カメラ本体よりも大きくかさばるデジタルユニットを搭載していました。しかし、これらは工場で製造されたカメラであり、アフターマーケットでの改造ではありませんでした。

注目すべき例外は、追加の光学系を使用して35 mm 形式を2/3 CCD センサーに 変換したNikon E2Nikon E3です。

35mm判カメラの中には、メーカーがデジタルカメラバックを製造していたものもあり、ライカのライカR8~R9がその顕著な例です。中判カメラ大判カメラ(35mmを超えるフィルムを使用するカメラ)は生産台数が少なく、デジタルバックの価格は1万ドルを超える場合が一般的です。また、これらのカメラは高度にモジュール化されており、ハンドグリップ、フィルムバック、ワインダー、レンズがそれぞれ個別に用意されており、様々なニーズに対応しています。

これらのバックは非常に大型のセンサーを使用しているため、画像サイズが非常に大きくなります。例えば、Phase OneのP45 39 MPイメージバックは、最大224.6MBのTIFF画像を1枚生成し、さらに高画素数も利用可能です。このような中判デジタルカメラは、小型のデジタル一眼レフカメラよりもスタジオ撮影やポートレート撮影に適しています。特にISO感度は、一部のデジタル一眼レフカメラが6400まで対応しているのに対し、400までしか対応していません。(Canon EOS-1D Mark IVとNikon D3SはISO 12800に加え、Hi-3ではISO 102400まで対応しており、Canon EOS-1DxはISO 204800です。)

デジタルカメラバック

産業用およびハイエンドのプロフェッショナル向け写真市場では、モジュール式(着脱式)イメージセンサーを採用したカメラシステムも存在します。例えば、Mamiya 645Dシリーズなどの中判一眼レフカメラでは、デジタルカメラバックと従来のフィルムバックのどちらでも装着可能です。

  • エリア配列
    • CCD
    • CMOS
  • 線形配列
    • CCD(モノクロ)
    • カラーフィルター付き3ストリップCCD

リニアアレイカメラはスキャンバックとも呼ばれます。

  • 単発
  • マルチショット(通常は3ショット)

初期のデジタルカメラバックのほとんどは、画像をデジタル化するために垂直方向に移動するリニアアレイセンサーを採用していました。その多くはグレースケール画像しか撮影できませんでした。露光時間が数秒、あるいは数分と比較的長いため、スキャンバックは一般的にスタジオ用途に限られ、撮影シーンのあらゆる側面を写真家がコントロールする環境に限られていました。

他のカメラバックの中には、一般的なカメラと同様のCCDアレイを採用しているものもあります。これらはシングルショットバックと呼ばれます。

数千ピクセルの高品質リニアCCDアレイは、数百万ピクセルのCCDマトリックスよりも製造がはるかに容易であるため、高解像度のリニアCCDカメラバックは、CCDマトリックスカメラよりもずっと早くから利用可能になりました。例えば、1990年代半ばには、水平解像度が7,000ピクセルを超える(高価ではあるものの)カメラバックを購入することができました。しかし、2004年現在でも、同等の解像度を持つCCDマトリックスカメラを購入することは依然として困難です。センサーラインに約10,000個のカラーピクセルを備えた回転ラインカメラは、2005年現在、360度回転する間に約120,000本のラインをキャプチャし、1,200メガピクセルのデジタル画像を1枚作成できます。

現代のデジタルカメラのバックカメラのほとんどは、CCDまたはCMOSマトリックスセンサーを使用しています。マトリックスセンサーは、長時間露光によってフレーム領域をインクリメントスキャンするのではなく、画像フレーム全体を一度にキャプチャします。例えば、Phase Oneは2008年に49.1×36.8mmのCCDを搭載した3,900万画素のデジタルカメラのバックカメラを製造しました。このCCDアレイは、120フィルムのフレームよりわずかに小さく、 35mmフィルムのフレーム(36×24mm)よりはるかに大きいです。一方、一般向けデジタルカメラでは、36×24mm(高級デジタル一眼レフカメラのフルフレーム)から1.28×0.96mm(カメラ付き携帯電話)までのCMOSセンサーアレイが使用されています。

参照

注記

  1. ^ JPEG は非可逆圧縮形式で、一般的な RAW 形式よりも色深度が低いですが、ほとんどの RAW 形式では、適切に表示するにはデモザイク (「RAW コンバーター」) ソフトウェアが必要です。

参考文献

  1. ^ 「旅行に最適なヴィンテージデジカメ」 2023年9月8日。
  2. ^ Musgrove, Mike (2006年1月12日). 「ニコン、フィルムカメラ事業からの撤退を発表」 .ワシントン・ポスト. 2008年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年2月23日閲覧
  3. ^ Cooke, Alex (2017年10月30日). 「ニコン、中国のカメラ工場を閉鎖、原因はスマートフォン」 . Fstoppers . 2019年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年8月23日閲覧
  4. ^タラント、ジョン (2006). 「基本機能」.デジタルカメラの理解. pp.  8– 31. doi : 10.1016/B978-0-240-52024-7.50005-X . ISBN 978-0-240-52024-7
  5. ^ 「デジタルカメラの仕組みとは?[技術解説]」 MUO 2009年10月19日. 2017年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月29日閲覧
  6. ^ホワイト、アレクサンダー 2019年2月26日)。『パナソニック ルミックス DC-LX100 II 写真家ガイド』ホワイトナイト・プレス。ISBN 978-1-937986-79-7– Google ブックス経由。
  7. ^ Zhang, Michael (2011年3月2日). 「パナソニック ルミックス FX77は歯を白くし、顔にメイクを施すこともできる」 . PetaPixel .
  8. ^ James R. Janesick (2001). Scientific Charge-Coupled Devices . SPIE Press. pp.  3– 4. ISBN 978-0-8194-3698-6
  9. ^ウィリアムズ、JB (2017). 『エレクトロニクス革命:未来の発明』 シュプリンガー. pp.  245–8 . ISBN 978-3-319-49088-5
  10. ^松本一也他 (1985). 「非破壊読み出しモードで動作する新型MOSフォトトランジスタ」.応用物理学会誌. 24 (5A): L323. Bibcode : 1985JaJAP..24L.323M . doi : 10.1143/JJAP.24.L323 .
  11. ^ a b Fossum, Eric R. (1993). 「アクティブピクセルセンサー:CCDSは恐竜か?」 Blouke, Morley M. (編).電荷結合素子および固体光センサーIII . 第1900巻. pp.  2– 14. doi : 10.1117/12.148585 .
  12. ^ Fossum, Eric R. (2007). 「アクティブピクセルセンサー」(PDF) . Eric Fossum .
  13. ^ 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 .
  14. ^ Belbachir, Ahmed Nabil; Göbel, Peter Michael (2009). 「スマートカメラ:歴史的進化」.スマートカメラ. pp.  3– 17. doi : 10.1007/978-1-4419-0953-4_1 . ISBN 978-1-4419-0952-7
  15. ^ 「電子写真システム」
  16. ^ Benchoff, Brian (2016年4月17日). 「最初のデジタルカメラを作る」 . Hackaday . 2016年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年4月30日閲覧。Cyclopsは世界初のデジタルカメラだった。
  17. ^ Prakel, David (2009年12月10日). The Visual Dictionary of Photography . AVA Publishing. p. 91. ISBN 978-2-940411-04-7. 2013年7月24日閲覧
  18. ^ DOBBIN, BEN (2005年9月9日). 「コダックのエンジニアが革命的なアイデアを思いついた初のデジタルカメラ」シアトル・ポスト・インテリジェンサー. 2012年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月29日閲覧
  19. ^エストリン、ジェームズ(2015年8月12日)「コダック初のデジタル化の瞬間」ニューヨーク・タイムズ。 2018年2月6日閲覧
  20. ^ a b「イノベーション:FUJIX DS-1P:世界初のデジタルカメラ」富士フイルム. 2020年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ
  21. ^ 「歴史」 . www.digitalkameramuseum.de . 2024年7月13日閲覧。
  22. ^木原 暢; 中村 健; 斉藤 英志; 神原 正治 (1982年8月). 「電気式スチルカメラ:写真における新概念」. IEEE Transactions on Consumer Electronics . CE-28 (3): 325– 331. doi : 10.1109/TCE.1982.353928 .
  23. ^ショーン・キャラハン(1986年6月)「未来の到来 - キヤノンRC-701」『ポピュラー・フォトグラフィー93 (7): 62-63
  24. ^ Busch, David D. (2011-08-02). Nikon D70 デジタルフィールドガイド. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-08023-8
  25. ^クリス, マイケル; パルルスキ, ケン; ルイス, デイビッド (1989). 「電子静止画像システムの重要な技術」. アーバッハ, ジョン・C. (編). 『電子画像応用』 第1082巻. p. 157. doi : 10.1117/12.952864 .
  26. ^ 「東芝 | Business to Business統合ソリューション」 www.toshiba.com . 2021年12月29日閲覧
  27. ^ a b c「カメラ付き携帯電話:これまでの歩みと展望」 Computerworld 2012年5月11日。 2019年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年9月15日閲覧
  28. ^ 「初のモバイルビデオフォン導入」 CNN 1999年5月18日。 2019年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年9月15日閲覧
  29. ^ a b「From J-Phone to Lumia 1020: A complete history of the camera phone」 . Digital Trends . 2013年8月11日. 2019年9月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年9月15日閲覧。
  30. ^ 「カメラ付き携帯電話の進化:シャープ J-SH04からノキア 808 Pureviewまで」 Hoista.net、2012年2月28日。2013年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年6月21日閲覧
  31. ^ 「携帯電話で写真を撮る」 BBCニュースBBC、2001年9月18日。2017年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年9月15日閲覧。
  32. ^ AU, Samsung (2018年2月21日). 「携帯電話のカメラが登場してから20年、モバイル写真技術はどのように進化してきたか」 . Mashable . 2022年12月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月27日閲覧
  33. ^ファレル、マイク (2023年2月6日). 「オンライン復活後、デジタルカメラが再び流行」 . BBCホーム. 2025年4月8日閲覧
  34. ^ 「Say sleaze! The return of the digital camera」 . Dazed . 2023年4月19日. 2025年4月8日閲覧
  35. ^ 「CCDとCMOSビデオカメラの違いとは?」 2014年3月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年3月26日閲覧
  36. ^中村 純一 (2017-12-19).デジタルスチルカメラ用イメージセンサと信号処理. CRC Press. ISBN 978-1-4200-2685-6
  37. ^ Joshua Goldman. 「iPhone 4が低照度でも優れた写真を撮る理由:BSI CMOSセンサーの解説!」オリジナルより2014年9月28日アーカイブ2014年9月29日閲覧
  38. ^ 「低解像度カメラと高解像度カメラのメリットとデメリット」『Photography Life』2015年6月19日。2021年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年4月10日閲覧。
  39. ^アンダーソン、バリー (2012). 『DSLR 映画製作者のためのハンドブック:実践的な制作テクニック』 ジェイニー・L・ゲイエン. インディアナポリス、インディアナ州:ジョン・ワイリー・アンド・サンズ. ISBN 978-1-118-98350-8. OCLC  904979226 .
  40. ^ Cheremkhin, PA; Lesnichii, VV; Petrov, NV (2014-09-17). 「ベイヤーフィルターセンサーを用いたDSLRカメラのスペクトル特性の利用」 . Journal of Physics: Conference Series . 536 (1) 012021. Bibcode : 2014JPhCS.536a2021C . doi : 10.1088/1742-6596/536/1/012021 .
  41. ^ Malvar, Henrique (2004).ベイヤーパターンのカラー画像のデモザイキングのための高品質線形補間.
  42. ^ Bockaert, Vincent. 「センサーサイズ」 . Digital Photography Review . 2013年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年4月3日閲覧。
  43. ^メートル・アンリ (2017). 『From Photon to Pixel』(第2版). ニューアーク: John Wiley & Sons, Incorporated. ISBN 978-1-119-40243-5. OCLC  975225434 .
  44. ^ケン・ロックウェル. 「Nikon 18-300mm VR DX AF-S G ED NIKKOR、1,000ドル」 . 2014年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年1月27日閲覧。
  45. ^ Panasonic DMC FT3 仕様書Archived 2015-01-02 at the Wayback Machine . Cameras.co.uk. 2013年8月16日閲覧。
  46. ^ 「Fujifilm FinePix Real 3D W3 レビュー: Fujifilm FinePix Real 3D W3」
  47. ^ 「ソニーのDSC-QX100とQX10レンズカメラは、あらゆるスマートフォンやタブレットに最高級の光学性能をもたらします。ハンズオン動画も公開」 2013年9月4日。 2017年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年8月26日閲覧
  48. ^ Jon Stapley (2022年5月17日). 「2022年最高の防水カメラ:水中で楽しく活動できるカメラ」 . digitalcameraworld .オリジナルより2022年5月22日アーカイブ。 2022年6月9日閲覧
  49. ^ Simon Crisp (2016年7月19日). 「世界最小の360度カメラに向けた壮大な計画」 . 2016年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年7月20日閲覧。
  50. ^ Martin, Jonny (2023年2月13日). 「どのタイプのデジタルカメラを選ぶべきか?」 . Which? . 2024年7月13日閲覧
  51. ^ギャノン・バーグネット. 「ミラーレスカメラとは何か? デジタル一眼レフとの違いは何か?」 Digital Trends. 2019年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年2月16日閲覧
  52. ^ Andy Westlake (2016年9月15日). 「ミラーレスコンパクトシステムカメラの台頭」 . 2016年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年10月29日閲覧。
  53. ^アンディ・ウェストレイク. 「Kodak Pixpro S-1 ファースト・インプレッション・レビュー」 . 2014年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年9月30日閲覧
  54. ^ Lawler, Richard (2014年3月13日). 「Nikon 1 V3カメラ発表:1,200ドル、120fpsスローモーション、20fps連続撮影」 . Engadget . AOL . 2014年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年3月19日閲覧
  55. ^ 「ポラロイド、レンズ交換式Androidカメラを初提供」Connect . 2013年1月8日. 2014年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年1月30日閲覧。
  56. ^ Mariella Moon (2014年1月31日). 「ソニー、スマートフォン対応のQX10およびQX100レンズカメラを高ISO感度と1080p動画撮影機能搭載でアップグレード」 . 2017年9月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年8月26日閲覧
  57. ^ “ソニー、スマートフォン向けAPS-CセンサーとEマウントを搭載したQX1を発表” . 2014年9月3日. 2021年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年9月6日閲覧。
  58. ^ “Sony 製スマートフォンカメラモジュール QX1 および QX30 (aktualisiert)” . 2001年11月30日。2016年8月4日のオリジナルからアーカイブ2014 年9 月 6 日に取得
  59. ^ Simon Crisp (2014年1月18日). 「コダックのスマートレンズカメラ、ソニーに挑む」 . 2014年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年1月30日閲覧。
  60. ^ 「SakarがQXスタイルのVivitarブランドのモジュール式スマートカメラを発表」 2014年1月14日。2019年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年6月7日閲覧。
  61. ^ Edgar Alvarez (2015年2月5日). 「Olympus Airはスマートフォンとペアリングできるレンズカメラ」 . 2017年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年8月26日閲覧。
  62. ^ Michael Zhang (2014年12月15日). 「オリンパス、丸みを帯びたデザインの新型『レンズカメラ』プロトタイプを披露」 . 2015年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年2月9日閲覧。
  63. ^ a b c d eフリーマン、マイケル (2011). 『DSLRフィールドガイド:カメラを最大限に活用するための必須ハンドブック』 マサチューセッツ州バーリントン:フォーカル・プレス. pp.  3– 15. ISBN 978-0-240-81720-0
  64. ^ 「【レッスン2】カメラの各部名称を知る」 SNAPSHOT - Canon Singapore Pte. Ltd. 2021年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月1日閲覧
  65. ^ 「XFカメラシステムの機能」 Phase One . 2025年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2025年11月6日閲覧。
  66. ^ 「XTカメラの機能」 Phase One . 2025年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2025年11月6日閲覧。
  67. ^ Nicholson, Angela (2019年7月2日). 「Phase One XF IQ4 150MPカメラレビュー」 . Digital Camera World . 2025年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2025年11月6日閲覧。
  68. ^ Henderson, Zac (2019年9月28日). 「Phase One IQ4 150MPを実際に使ってみた:1/125秒で長時間露光撮影は可能か?」 FStoppers . 2025年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年11月6日閲覧
  69. ^ Henderson, Zac (2020年5月1日). 「Phase One XTを実際に使ってみた:デジタル中判フィールドカメラ」 . FStoppers . 2025年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年11月6日閲覧
  70. ^ Lawton, Rod; George, Chris (2024年5月1日). 「Phase One XT カメラシステムレビュー」 . Digital Camera World . 2025年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2025年11月6日閲覧。
  71. ^ Artaius, James (2025年9月26日). 「最高の中判カメラ:最高の画質を実現する100MPモンスター」 . Digital Camera World . 2020年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年11月6日閲覧
  72. ^ Bevan, Gareth (2023年10月17日). 「Fujifilm GFX 100 II レビュー:中判カメラの驚異」 . Digital Camera World . 2025年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2025年11月6日閲覧。
  73. ^ McIntyre, Gary (2024年1月25日). 「GFX100 II 中判ミラーレスカメラレビュー:富士の驚異」 . FStoppers . 2025年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年11月6日閲覧
  74. ^ Westlake, Andy (2025年5月23日). 「Fujifilm GFX100 II 詳細レビュー」 .アマチュア写真家. 2025年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年11月6日閲覧
  75. ^ Lawton, Rod; Sarkar, Sharmishta (2021年4月27日). 「Fujifilm GFX 100S レビュー」 . Digital Camera World . 2025年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年11月6日閲覧
  76. ^ Bevan, Gareth (2024年7月19日). 「Fujifilm GFX 100S II レビュー:中判カメラの人気機種の改良版」 . Digital Camera World . 2020年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年11月6日閲覧
  77. ^ Artaius, James (2025年8月26日). 「Hasselblad X2D II 100C レビュー:史上最高の静止画カメラ」 . Digital Camera World . 2025年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年11月6日閲覧
  78. ^ウィング、マイケル.林業用途におけるデジタルレンジファインダーの比較. 2004年.
  79. ^シュテーガー、カールステン;マルクス・ウルリッヒ;クリスチャン・ヴィーデマン (2018)。マシン ビジョン アルゴリズムとアプリケーション(第 2 版)。ワインハイム: Wiley-VCH。 p. 41.ISBN 978-3-527-41365-2. 2023年3月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年4月19日閲覧。
  80. ^ Carsten Steger, Markus Ulrich (2021). 「テレセントリックレンズを備えたラインスキャンカメラのカメラモデル」 . International Journal of Computer Vision . 129 : 80–99 . doi : 10.1007/s11263-020-01358-3 .
  81. ^ Boyes, Walt (2002年12月2日). Instrumentation reference book (第3版). Butterworth-Heinemann-Elsevier Science. p. 891. ISBN 0-08-047853-0. 2020年1月31日閲覧
  82. ^ Casserly, Martyn. 「HEICとは何か?」2024年9月9日閲覧
  83. ^ O'Brien, Kevin J. (2010年11月14日). 「スマートフォンの売上がGPSデバイスに打撃を与える」 . The New York Times . ISSN 0362-4331 . 2017年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月29日閲覧 
  84. ^ a bデイヴィッド・ポーグ(2012年12月19日)「笑って『アンドロイド』と言おう」 .ニューヨーク・タイムズ. 2016年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年8月22日閲覧。
  85. ^ 「キヤノンとニコン、ブリッジカメラ市場は成長中」 2013年2月20日. 2013年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年2月27日閲覧。
  86. ^ “Nokia Lumia 1020 preview: Take two” . GSMArena . 2013年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年8月22日閲覧
  87. ^ 「Nokia Lumia 1020 vs. Galaxy S4 Zoom: The Best Camera Phone Is…」ラップトップ2013年8月14日. 2013年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年8月24日閲覧
  88. ^ Lars Rehm (2014年9月15日). 「パナソニック、1インチセンサー搭載のLumix DMC-CM1スマートフォンを発表」 . Connect . 2014年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年9月17日閲覧
  89. ^ “Huawei P20 Pro” . 2018年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年7月6日閲覧。
  90. ^ Andy Boxall (2018年6月4日). 「Huawei P20 Pro レビュー」 . 2018年7月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年7月6日閲覧。
  91. ^アンドリュー・リード(2013年10月26日)「コンシューマー向けデジタル一眼レフカメラは5年以内に終焉」. 2013年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月30日閲覧。
  92. ^ 「2011年から2016年までのデジタルカメラの世界販売台数(百万台)」2017年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年3月28日閲覧
  93. ^ William Sawalich (2016年3月28日). 「インスタントプリントカメラの選択肢」 . Digital Photo Magazine . 2017年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年5月30日閲覧
  94. ^ McCracken, Harry (2013年4月25日). 「ポラロイドのSX-70、史上最高のガジェット、発売41周年」 . Time . ISSN 0040-781X . 2021年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月24日閲覧 
  95. ^ 「モバイル・ハイデフィニション・リンク技術により、モバイル機器をHDTVにリンクし、音声と動画をサポート」 Silicon Image. 2008年1月7日. 2011年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年1月15日閲覧
  96. ^ Mansurov, Nasim (2019). 「デジタルカメラのモードを理解する」 . 2012年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  97. ^ “シーンモード” . 2021年5月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年5月26日閲覧。
  98. ^ 「Canon Knowledge Base - 撮影モードとシーン(SCN)モードの切り替え(PowerShot SX60 HS)」 . support.usa.canon.com . 2021年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月29日閲覧
  99. ^ 「ソニー、世界初のXQDメモリーカードを発表」 2012年1月6日。2012年1月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年1月8日閲覧。
  100. ^ Tse, Kenneth (2009).デジタルカメラのストレージメディアの分析.
  101. ^ 「アメリカンフォト」 .
  102. ^ 「デジタルカメラ 型番 DMC-FS5 DMC-FS3 取扱説明書」(PDF)パナソニック. 19ページ。
  103. ^ 「デジタルカメラ 取扱説明書 型番:PV-SD4090」(PDF) .パナソニック. 2017年8月6日閲覧
  104. ^ 「デジタルカメラ 取扱説明書 型番:PV-SD5000」(PDF) .パナソニック. 2017年8月6日閲覧
  105. ^ a b「DCS 700シリーズデジタルカメラのユーザーガイド」(PDF)kodak.com。 2024年5月14日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ
  106. ^ 「産業技術史資料データベース」 .
  107. ^ “プロカメラマン山田久美夫のCes展示会場レポート” .
  108. ^ JEIDA/JEITA/CIPA (2010). 「カメラ映像機器工業会規格 CIPA DC-009-Translation-2010 カメラファイルシステムの設計規則:DCF Version 2.0(2010年版)」(PDF) 。 2013年9月30日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年4月13日閲覧
  109. ^ a bカメラ映像機器工業会規格、CIPA DC- 009-Translation- 2010、カメラファイルシステムの設計規則:DCFバージョン2.0(2010年版)(PDF) 、 2013年9月30日のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2011年4月13日取得
  110. ^ “THMファイルとは?” . 2006年10月. 2021年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年4月26日閲覧。
  111. ^ 「Exifファイル形式の説明」マサチューセッツ工科大学. 1999年12月28日. 2021年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年4月26日閲覧。
「 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=デジタルカメラ&oldid= 1328119047」より取得