パノラマ写真とは、特殊な機材やソフトウェアを用いて、水平方向に長い視野で画像を撮影する写真撮影技術です。ワイドフォーマット写真と呼ばれることもあります。この用語は、ワイドスクリーンビデオでおなじみのレターボックス形式のように、比較的広いアスペクト比にトリミングされた写真にも適用されます。
「広角」写真と「パノラマ」写真の間に正式な区別はありませんが、「広角」は通常レンズの種類を指しますが、この種類のレンズを使用したからといって必ずしもパノラマ画像になるわけではありません。通常のフィルムの画角である1:1.33をカバーする超広角魚眼レンズで撮影された画像は、必ずしもパノラマ画像とはみなされません。人間の目の視野(約160°×75°)に近い、あるいはそれよりも広い視野を示す画像は、パノラマ画像と呼ばれることがあります。これは通常、アスペクト比が2:1以上、つまり画像の幅が高さの少なくとも2倍であることを意味します。結果として得られる画像は、幅の広い帯状の形状になります。パノラマ画像の中には、アスペクト比が4:1、あるいは10:1のものもあり、最大360度の視野をカバーします。アスペクト比と視野範囲は、真のパノラマ画像を定義する上で重要な要素です。
写真現像業者やAdvanced Photo System (APS)カメラのメーカーは、「パノラマ」という言葉を、必ずしも広い視野を網羅する写真ではなく、アスペクト比の広い 印刷形式を定義するために使用します。
パノラマという技法は絵画にすでに存在し、特にポンペイで発見された西暦20年の壁画に見られるように、写真技術が発明されるはるか以前から、臨場感あふれる「パノプティック」な眺望体験を生み出す手段として用いられてきました。 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]写真技術の発明に先立つ1世紀、1787年からはロバート・バーカーの作品によって[ 4 ]パノラマ技術は頂点に達し、建物全体が360度のパノラマを収められるようになり、[ 5 ]照明効果や動く要素まで取り入れられるようになりました。[ 6 ]実際、写真技術の発明者の一人であるダゲールのキャリアは、人気のパノラマ写真やジオラマ写真の制作から始まりました。[ 7 ]
絵筆を使わずに精緻な都市景観を描きたいという思いと憧れが、フリードリヒ・フォン・マルテンにインスピレーションを与えました。フォン・マルテンは、自ら製作した特殊なパノラマカメラを用いて、パノラマ・ダゲレオタイプ写真を作り出しました。このカメラは、一枚のダゲレオタイプ乾板に広大な景観を捉えることができました。都市景観は、見る者の目の前に、完全かつ鮮明なディテールで展開されます。[ 8 ]
パノラマカメラの開発は、19世紀のパノラマ流行の論理的発展でした。記録に残る最初のパノラマカメラの特許の一つは、 1843年にオーストリアのジョセフ・プッフベルガー[ 9 ] [ 10 ]によって出願されたもので、手回し式、視野角150°、焦点距離8インチのカメラで、最大24インチ (610 mm) の比較的大きなダゲレオタイプを撮影することができました。より優れた技術的に優れたパノラマカメラは、翌年の1844年にドイツのフリードリヒ・フォン・マルテンス[ 11 ]によって組み立てられました。彼のカメラ、メガスコップは湾曲したプレートを使用し、セットギアという重要な機能を追加することで、比較的安定したパン速度を実現しました。[ 7 ]その結果、カメラは写真乾板を適切に露出し、バンディングと呼ばれる露出のムラを生み出す不安定な速度を回避しました。マルテンスは写真家兼出版業者のレレボースに雇われていました。マルテンスのカメラは、プフベルガーが特許を取得する前に完成していた可能性もあります。材料費の高騰と乾板の適切な露出の技術的難しさから、ダゲレオタイプによるパノラマ写真、特に複数の乾板をつなぎ合わせたもの(下記参照)は希少です。[ 12 ]

湿板コロジオン法の発明後、写真家は2枚から12枚の鶏卵紙プリントをつなぎ合わせてパノラマ画像(セグメント化を参照)を作りました。この写真撮影法はダゲレオタイプよりも技術的に簡単で、はるかに安価でした。ウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズの湿板コロジオン法による「シェル・コーブ、ノースショアの高い岩からポート・ジャクソン、ニュー・サウス・ウェールズのパノラマ」は1857年の彼のスクラップブックの中で1953年まで発見されずに残っていましたが、[ 13 ]最も有名な初期のパノラマのいくつかは、 1860年代のアメリカ南北戦争で北軍の写真家であったジョージ・N・バーナードによってこの方法で集められました。彼の作品は要塞と地形の広大な概観を提供し、技術者、将軍、芸術家などから高く評価されました。 (アメリカ南北戦争の写真と写真家を参照)1875年、バーナード・オットー・ホルターマンとチャールズ・ベイリスは、驚くべき努力により、 56×46センチメートルのウェットプレート23枚をコーティングし、シドニー港の広大な景色を記録しました。[ 14 ]
1888年のフレキシブルフィルムの発明に伴い、パノラマ写真は革命的な変化を遂げました。数十種類のカメラが発売され、その多くは時代を象徴するブランド名が付けられました。例えば、パンタスコピック(1862年)[ 15 ] 、シリンドログラフ測量カメラ(1884年)[ 16 ] 、コダック・パノラム(1899年)[ 17 ] 、 [ 18 ] 、ワンダー・パノラミック(1890年) [ 19 ] 、サイクロパン(1970年)などです。[ 20 ]携帯性に優れ、操作が簡単で、1本のフィルムに複数のパノラマ画像を記録できるという利点があったため、世紀の変わり目頃にアメリカの冒険家メルビン・ヴァニマンなどの写真家に熱心に使われました。ヴァニマンはこの媒体をオーストラリアで普及させ、ロバート・ヴィア・スコット、[ 21 ]リチャード・T・モーリス(1859-1909)、H・H・ティルブルック(1884-1937)、[ 22 ]ハリー・フィリップス(1873-1944)などのピクトリアリストやポストカード写真家にも採用されました。[ 23 ]

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マホガニー材の箱に収められた、2台の固定焦点パノラマカメラを組み合わせたカメラ。レンズは互いに8センチメートル離れており、レンズの間にはカメラの水平調整を容易にするインジケーターが取り付けられていた。時計モーターが9センチメートル幅のフィルムを送り、同時にカメラを回転させる軸も回転させた。このカメラは9×80センチメートルの画像を撮影することができ、専用のビューワーが必要だった。これらの画像は主に地図作成に用いられた。[ 24 ]
1890年、ドイツのベルリンでルドルフ・シュティルンによって作られた「ワンダー・パノラマカメラ」は、撮影者の動力源を必要としました。カメラ内部の三脚ネジの穴に紐が通っており、木箱型カメラ内部の滑車に巻き付けられていました。パノラマ写真を撮るには、撮影者は金属製のキャップをレンズから回して露出を開始し、360度全方位の視野を確保しました。この回転は360度全方位に調整可能で、18インチ(約40cm)のネガフィルムが撮影できました。[ 24 ]
1901年にパリのリュミエール・フレール社によって製作された。ペリフォートは、回転するゼンマイ巻き時計モーターを備え、内部のバリアにはフィルムと巻き取りスプールが収納されていた。本体には55mmのジャレーレンズとプリズムが取り付けられており、半ミリメートル幅の開口部を通して光をフィルムに照射した。[ 24 ]

短焦点、回転レンズ、スイングレンズカメラは、カメラレンズの後端の結節点を中心に回転するレンズを備え、湾曲したフィルム面を使用します。[ 25 ]撮影時、レンズは後端の結節点を中心に回転し、スリットによってレンズの軸と一致する垂直のフィルムストリップが露光されます。露光には通常、ほんの一瞬しかかかりません。通常、これらのカメラは110°~140°の視野と2:1~4:1のアスペクト比を撮影します。生成される画像は、標準的な24 mm x 36 mm(35 mm)のフレーム の1.5~3倍のスペースをネガ上で占めます。
このタイプのカメラには、ワイドルクス、ノーブレックス、ホライゾンなどがあり、ネガサイズは約24×58mmです。ロシアの「スペースビューFT-2」は、元々は砲兵偵察カメラとして使用され、36枚撮りの35mmフィルムで12枚のネガを撮影する、より幅の広いネガを撮影しました。

回転角の短いカメラは、シャッタースピードの選択肢が少なく、フォーカス性能も低いのが一般的です。ほとんどのモデルは固定焦点レンズを搭載しており、レンズの最大絞り値である過焦点距離(多くの場合10メートル(33フィート)程度)に設定されています。より近い被写体を撮影したい場合、前景に焦点を合わせるために絞りを小さくする必要があり、低照度環境でのカメラの用途が制限されます。

回転レンズカメラは直線に歪みが生じます。これは、湾曲した遠近法で撮影された画像が平面に見えるため、不自然な印象を与えます。画像を正しく見るためには、十分な大きさのプリントを作成し、フィルム面の曲線と同じ曲線にする必要があります。この歪みは、標準焦点距離のレンズを搭載した回転レンズカメラを使用することで軽減できます。FT-2は50mmですが、他のほとんどの35mm回転レンズカメラは広角レンズ(多くの場合28mm)を使用しています。同様の歪みは、カメラ内スティッチングを使用してデジタルカメラで撮影したパノラマ写真にも見られます。

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回転式パノラマカメラ(スリットスキャンカメラ、スキャニングカメラとも呼ばれる)は、360°以上の回転が可能です。時計仕掛けまたは電動機構によってカメラが連続的に回転し、フィルムがカメラ内を流れるため、フィルムの動きが像面上の像の動きと一致します。露光は狭いスリットを通して行われます。像面の中央部分は、フレーム全体にわたって均一で非常に鮮明な画像を生成します。
デジタル回転ラインカメラは、ラインごとに360°のパノラマ画像を撮影します。このタイプのデジタルカメラには、PanoscanとEyescanがあります。アナログカメラには、 Cirkut(1905年)、Leme(1962年)、Hulcherama(1979年)、Globuscope(1981年)、Seitz Roundshot(1988年)、Lomography Spinner 360°(2010年)などがあります。
固定レンズカメラは、フラットバック、広角、広角フィールドとも呼ばれ、レンズが固定されており、像面が平坦です。パノラマカメラの最も一般的な形式で、安価なAPSカメラから、6 x 17 cm や 6 x 24 cm の高度な中判カメラまであります。シートフィルムを使用するパノラマカメラは、最大 10 x 24 インチの形式で利用できます。APS または 35 mm カメラは、フィルムの小さな領域を使用して、パノラマ アスペクト比で切り取られた画像を生成します。特殊な 35 mm または中判固定レンズ パノラマカメラは、広角レンズを使用してフィルムの高さ全体だけでなく長い長さもカバーし、通常よりも幅の広い画像を生成します。
様々な構造のピンホールカメラを用いてパノラマ画像を作成できます。一般的な設計として「オートミールボックス」があります。これは垂直の円筒形の容器で、片側にピンホールが開けられ、フィルムまたは印画紙がピンホールの反対側の内壁に巻き付けられ、ピンホールのほぼ端まで伸びています。これにより、180度以上の視野を持つ卵形の画像が生成されます。[ 27 ]
固定レンズカメラはフィルムを 1 回の露出で露光するため、回転パノラマカメラでは一貫して動作しない 電子フラッシュを使用できます。
平面の像面では、90°が焦点が合った状態で、かつ顕著な広角歪みやケラレなしに撮影できる最も広い視野角です。120°に近い撮影角度のレンズでは、画像の周辺部のケラレを補正するためにセンターフィルターが必要です。最大180°の角度を撮影できるレンズ(一般的に魚眼レンズと呼ばれます)は、幾何学的な歪みが顕著ですが、直線レンズよりも輝度の低下が少なくなります。
このタイプのカメラの例としては、太陽工機Viscawide-16 ST-D(16 mmフィルム)[ 28 ] 、シチリアーノカメラワークスパンナローマ(35 mm、1987年[ 29 ])、ハッセルブラッドX-Pan(35 mm、1998年)、リンホフ612PC、ホースマンSW612、リンホフテクノラマ617、トミヤマアートパノラマ617および624、フジG617およびGX617(中判(フィルム))などがあります。
パノモーフレンズは、カタディオプトリックレンズとは異なり、死角のない完全な半球状の視野を提供します。

デジタル写真では、パノラマ写真を作成する最も一般的な方法は、一連の写真を撮影し、それらをつなぎ合わせることです。[ 30 ]主に静止画撮影で使用される円筒パノラマと、仮想現実画像に使用される球面パノラマの2つの主要な種類があります。[ 31 ]
セグメント化されたパノラマ(ステッチパノラマとも呼ばれる)は、視野がわずかに重なり合う複数の写真をつなぎ合わせてパノラマ画像を作成することで作成されます。複数の画像を結合するには、ステッチソフトウェアが使用されます。理想的には、視差エラーなしで画像を正しくステッチするためには、カメラをレンズの入射瞳の中心を軸に回転させる必要があります。[ 25 ] [ 32 ] [ 33 ]ステッチソフトウェアはある程度の視差エラーを修正できますが、視差エラーを修正する能力はプログラムによって異なるようです。一般的に、パノラマ専用のソフトウェアは、一般的な写真操作ソフトウェアに組み込まれているステッチ機能よりもこの点に優れているようです。


一部のデジタル カメラ、特にスマートフォンのカメラでは、標準機能として、またはスマートフォンアプリをインストールすることで、ステッチングを内部で (場合によってはリアルタイムで) 実行できます。
レンズとミラーをベースとした(反射屈折)カメラは、レンズと曲面ミラーで構成され、360度の視野をレンズ光学系に反射します。使用されるミラーの形状とレンズは、カメラが単一の視点を維持するように特別に選択され、配置されています。単一の視点とは、パノラマ全体が空間内の単一の点から効果的に撮影または観察されることを意味します。取得した画像を簡単に円筒形または球形のパノラマに変換できます。より狭い視野の透視図も正確に計算できます。
カタディオプトリックシステム(パノラマミラーレンズ)の最大の利点は、レンズの代わりにミラーを使用して光線を曲げるため(魚眼レンズなど)、画像に色収差や歪みがほとんどないことです。ミラーの表面の反射である画像はドーナツ型になり、これにソフトウェアを適用して平らなパノラマ画像を作成します。このようなソフトウェアは通常、システムを製造した会社から提供されます。完全なパノラマが一度に画像化されるため、ダイナミックなシーンを問題なく撮影できます。パノラマビデオを撮影することができ、ロボット工学やジャーナリズムの分野でアプリケーションが見つかります。ミラーレンズシステムは、デジタルカメラのセンサーの一部分のみを使用するため、一部のピクセルは使用されません。最終画像の解像度を最大化するために、常に高ピクセル数のカメラを使用することをお勧めします。
GoPano microやKogeto Dotなど、スマートフォン用の安価な追加カタディオプトリックレンズもあります。
縦向きパノラマ(またはベルトラマ)は、水平方向ではなく垂直方向を向いたパノラマです。水平方向のパノラマを作成するのと同じ手法で作成されます。[ 34 ]
エド・ルシェの『サンセット・ストリップのあらゆる建物』(1966年)は、4kmにわたる通りを走行するピックアップトラックの荷台から、建物のファサードを連続的に撮影した作品です。当時の彼の作品に見られた皮肉にも「無表情」な精神を受け継ぎ、彼はこの作品を折り込み式の本にまとめ、ストリップの形で出版しました。これは、読者が「ストリップ」のどちら側から見ても、正しい方向を見られるよう意図されたものでした。[ 35 ]
ルシェの作品に先立って、1954年に鈴木義一は東京銀座通りのすべての建物をアコーディオン折りにしたパノラマ写真を日本の建築書籍『銀座かわいい銀座八丁』に掲載した。[ 36 ]

ジョイナー(パノグラフィーやパノグラフという用語が使われている)[ 37 ]は、複数の写真を重ね合わせて1枚の画像を作る写真技法である。これは、プリントアウトしたものを手作業で作ることも、デジタル画像編集ソフトウェアを使って行うこともできる。その結果は、セグメント化されたパノラマ写真や画像スティッチングに似た、広角またはパノラマの風景に見える。ジョイナーは、隣接する写真間の重なり合うエッジが削除されない点で独特であり、エッジが画像の一部となる。したがって、「ジョイナー」または「パノグラフィー」はフォトモンタージュの一種であり、コラージュのサブセットである。
アーティストのデイヴィッド・ホックニーは、この技法の初期の重要な貢献者です。人間の視覚に魅了された彼は、作品に主観的な視点を表現しようと試み、解決策として、35mmフィルム(多くの場合、複数本)の10×15cmのハイストリート現像プリントを手作業でモンタージュしました。[ 38 ]彼は、このように切り貼りしたモンタージュ作品を「ジョイナー」と呼び、中でも最も有名な作品の一つがゲティ美術館所蔵の「ペアブロッサム・ハイウェイ」です。[ 39 ]彼のグループは「ホックニー・ジョイナー」と呼ばれ、彼は現在もジョイナーの絵を描いたり写真を撮ったりしています。
ヤン・ディベッツの「オランダの山」シリーズ(1971年頃)は、パノラマのシーケンスをつなぎ合わせてオランダの海岸の山を描き出している。[ 40 ]
1970年代から1980年代にかけて、芸術写真家の一派がパノラマ写真に着目し、新しいカメラを発明したり、古いカメラを再利用したりして、この形式を復活させました。新しいパノラマ写真家には、ケネス・スネルソン、デイビッド・アヴィソン、アート・シンサボー、ジム・アリンダーなどがいました。[ 41 ]
アンドレアス・グルスキーは、大判のパノラマ画像にデジタルステッチを頻繁に採用している。[ 42 ]
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