カメラの紹介という用語

*本ページの内容は英語の文章を自動翻訳したものです。
1.焦点距離:焦点距離は、被写体に焦点が合っているときのレンズとイメージセンサーの間の距離を表す光学および写真の基本的な概念です。これはミリメートル(mm)で測定され、画像の視野、倍率、および遠近法を決定する上で重要な役割を果たします。
2.被写界深度:被写界深度(DoF)とは、写真内で許容できるほどシャープでピントが合っているように見える距離の範囲を指します。つまり、被写体の表と裏の奥行き、フィルム表面の画像のぼかしは、すべて許容される錯乱円の限られた範囲内にあるのです。これは、画像の全体的な美的および構成的要素に影響を与えるため、写真やビデオ撮影において重要な概念です。
3.フォーカス:フォーカシングとは、レンズの焦点距離を調整して、被写体がセンサーまたはフィルムにはっきりと画像化されるようにするプロセスを指します。
4.ピントが合っている:被写体の状態がはっきりと写っていることを指します。言い換えれば、撮影されている被写体または特定の領域は明確で鮮明です。
5.ピントが合っていない:被写体がはっきりとイメージされていない状態を指します。被写体または被写体の特定の領域がぼやけて見えます。
6.フォーカスロック:フォーカスロックとは、現在のフォーカスポイントをロックすることを意味します。カメラや被写体が動いても、レンズのフォーカスポイントは変わりません。
7.絞り:絞りは、写真や光学の重要な要素であり、光がカメラのセンサーまたはフィルムに到達するために通過するカメラレンズの開口部を指します。絞りのサイズは、カメラに入る光の量に影響し、露出、被写界深度、および全体的な画質に影響を与えます。絞りのサイズは、f / 1.4、f / 2.8、f / 5.6、f / 11などのfストップ番号で表されます。
8.光学ズーム:光学ズームとは、レンズ要素を物理的に調整して焦点距離を変更することにより、カメラレンズが被写体を拡大する能力を指します。画像をデジタルで切り抜いて拡大するだけのデジタルズームとは異なり、光学ズームはレンズの光学系を使用して被写体を近づけるため、フル解像度と画質を維持します。
9.デジタルズーム:デジタルズームは、カメラが画像の見かけのサイズを大きくするために使用する方法であり、レンズの焦点距離を物理的に変更せずに被写体にズームインしたような印象を与えます。レンズ要素の物理的な動きに依存して画像を拡大する光学ズームとは異なり、デジタルズームはソフトウェアを使用して同様の効果を実現します。
10.ミキシングズーム:ミキシングズームは、ハイブリッドズームとも呼ばれ、光学ズームとデジタルズームの両方を組み合わせて、デジタルズームのみよりも高い画質を維持しながら、より大きな倍率を実現する技術です。このアプローチは、両方の方法の長所を活用して、特にスペースの制約により光学ズームの範囲が制限されるスマートフォンなどのデバイスで、より良い結果を提供します。
11.最小距離ズーム:ズームレンズの最小焦点距離を指すか、近距離でズームを使用する際の実際的な制限に関連しています。
12.モーター温度の変動:温度が変化すると、フォーカスモーターの焦点範囲が変化する現象。
13.長時間露光:長時間露光は、カメラのシャッターが長時間開いたままで、カメラのセンサーまたはフィルムにより多くの光が到達できるようにする写真技術です。この手法は、時間の経過に伴う動きをキャプチャするために使用され、短い露出では不可能なさまざまな創造的な効果をもたらします。
14.ぼかしサークル:ぼかしサークルは、混乱の円とも呼ばれ、画像内の焦点が合っていないポイントの外観を説明するために写真で使用される用語です。レンズが被写体に完全に焦点を合わせていない場合、焦点が合っていない光の点は点ではなく円としてレンダリングされます。これらの円は、画像のぼやけた領域を構成するものです。
15. ISO:ISOは、デジタル写真やフィルム写真の主要なコンポーネントであり、カメラのセンサーまたはフィルムの光に対する感度を制御します。
16. AE:AE、または自動露出は、照明条件に基づいて露出設定を自動的に調整して、露出の良い画像を実現するカメラの機能です。
17.視野:視野角(FOV)は、写真、ビデオ撮影、光学で使用される用語で、カメラやレンズを通じていつでも見ることができる観測可能な世界の範囲を表します。基本的に、フレームにキャプチャされるシーンの量を定義します。
18.シャッター:シャッターは、カメラのセンサーまたはフィルムに光が到達する時間を制御するカメラの重要なコンポーネントです。これは、画像の露出を決定する上で重要な役割を果たし、写真で動きをキャプチャする方法に影響を与えます。
19. EV、または露出値は、写真の露出設定を定量化するために使用される数値システムです。絞り、シャッタースピード、ISOの関係を簡略化し、全体的な露出レベルを表す単一の値を提供します。
20. AWB:AWBはAuto White Balanceの略です。これは、デジタルカメラやスマートフォンの機能で、画像のカラーバランスを自動的に調整して、さまざまな照明条件下で白いオブジェクトが白く見え、色が正確になるように設計されています。
21.ホワイトバランス:ホワイトバランスとは、文字通り白のバランスを意味します。ホワイトバランスとは、赤・緑・青の三原色をディスプレイに混ぜることで発生する白の精度を表す指標です。これは、カメラの画像が被写体の色を正確に反映できるようにするためです。
22.色温度:色温度は、光の色相または暖かさの尺度であり、ケルビン度(K)で表されます。光源の色特性を説明し、写真のカラーバランスに影響を与えます。
23.彩度:色の鮮やかさの程度を意味します。
24.グレースケール:それは光の強度を意味します。
25.明度:光源と物体表面の明るさの程度に対する視覚感。
26.周波数:画像では、低周波数は画像の滑らかな領域を表し、高周波は画像のエッジまたはノイズを表します。
27. ダイナミックレンジ: ダイナミックレンジとは、カメラセンサー、ディスプレイ、またはその他のイメージングシステムがキャプチャまたは再現できる輝度または色の値の範囲を表すために使用される用語です。画像やシーンの最も暗い部分と最も明るい部分の差を測定します。画像が区別できる最も明るい光信号値と、画像が区別できる最も暗い光信号値の比率がフォーミュラ モードです。つまり、画像の最も明るい光信号値と最大ノイズの比率です。
28.ピクセルクロストーク:1つのピクセルに入る光は、隣接するピクセルに到達すると「濁った」状態になります。ハイエンドセンサーは、補助マイクロレンズを使用して光を再び曲げ、これを修正します。
29.リンギング効果:リンギング効果は、ギブス現象と呼ぶことができます。これは、画像の復元で不適切な画像モデルを選択することが原因です。リンギング効果の直接的な原因は、画像の劣化中の情報の損失、特に高周波情報の損失です。
30.アーティファクト:撮影されているオブジェクトが存在せず、画像上にさまざまな形で表示される状況を指します。画像処理後、特に合成画像では、人工処理と見なすことができる不自然な痕跡、領域、欠陥などとして表示されます。
31.ゼリー効果:ローリングシャッターで撮影する場合、ラインごとのスキャン速度が十分に速くなく、撮影結果が傾いている、揺れている、または部分的に傾いているように見えます。
32. フリッカー:蛍光灯を光源として画像データを取得すると、フリッカーが発生します。その根本的な理由は、画素によって照らされる光エネルギーが異なることです。受け取る光エネルギーの違いは、画像の明るさの違いです。CMOSセンサーは行ごとに露光されるため、どのピクセルの露光時間も同じ、つまり、同じ行の各ピクセルの露光開始点と露光時間はまったく同じであるため、同じ行のすべてのポイントが受け取るエネルギーは同じです。露光時間は異なる行間で同じですが、露光開始点は異なるため、異なる行が受け取るエネルギーは必ずしも同じではありません。異なる行が受けるエネルギーを同じにするためには、露光開始点が違っても各行が受ける光エネルギーが同じで、ちらつきを避けるための条件を見つける必要があります。この特定の条件は、露光時間が光エネルギーサイクルの整数倍でなければならないということです。
33.疑似カラー:補間された画像は、元の画像に表示されなかった間違った色またはカラーフリンジを示しています。
34.モアレ:サンプリング周波数がサンプリング定理を満たさない場合、モアレが発生します。平たく言えば、感光素子の空間周波数が画像内のストライプの空間周波数に近い場合に、モアレが発生する可能性が非常に高いです。モアレはしばしば偽色の問題を伴います。
35.コントラストフォーカス:画像内の最も鮮明なポイントは、コントラストが最大のポイントでもあります。カメラはレンズを駆動し、被写体を指す軸に沿ってフォーカスポイントを変更し、ポイントバイポイントスキャンと同様に、各フォーカスポイントで画像を取得します。まず、各フォーカスポイントで取得した画像をデジタル化します。デジタル化された画像は実際には整数行列であり、画像プロセッサに渡されます。次に、コントラストが計算され、比較によって最大のコントラストが選択されます。レンズは、コントラスト値が最大のフォーカスに焦点を合わせるように駆動されます、つまり、正しいフォーカスが得られ、フォーカスは最大のコントラストの値に基づいて決定されます。つまり、フォーカスが完了します。
36. PDAF:位相検出オートフォーカスは、位相検出のために感光素子上の一部のマスクされたピクセルを予約します。ピクセル間の距離とその変化は、正確なフォーカスを実現するためのフォーカスオフセット値を決定するために使用されます。
37.可視光線:波長範囲:380〜780nmの光。
38.ぼかし:ぼかしとは、写真の背景と前景の焦点が合っていない領域の品質を指します。多くの人は、背景のぼかしと同義だと考えていますが、そうではありません。代わりに、ぼかしとは、ぼやけた背景がどれだけ見栄えがするかを指します。
39. OIS: OISは、露出中のカメラの小さな動きを補正するものです。平たく言えば、フローティングレンズ、ジャイロスコープ、小型モーターを使用しています。これらのコンポーネントはマイクロコントローラーによって制御され、カメラが右に動くとレンズが左に移動するため、レンズをわずかに動かして手ぶれを打ち消します。これは、すべての安定化がソフトウェアではなく機械的に行われるため、プロセスで品質が失われることがないため、最適なオプションです。
40. EIS:電子画像安定化(EIS)はソフトウェアに実装されています。基本的に、EISが行うことは、ビデオをチャンクに分割し、それらを前のフレームと比較することです。次に、フレーム内のモーションが自然なモーションか、不要な揺れモーションかを判断し、それを補正します。EIS は通常、修正を行うためにコンテンツの端からスペースを残す必要があるため、品質が低下します。しかし、ここ数年で改善されました。スマートフォンのEISは通常、ジャイロスコープと加速度計を利用して、品質の損失を減らして精度を高めます。
41. HDR写真:HDRは、フレーム全体でバランスの取れた露出を実現します。これは、異なるシャッタースピードで複数の写真を撮ることによって実現されます。アイデアは、各写真が異なる光レベルで露出されるということです。その後、画像の集合体は、明るい部分と暗い部分の両方についてより多くの情報を含む1枚の写真にマージされます。
42.ボケ味:スマートフォンによって生成される偽のぼかし(BOH-kay)効果を指します。ボケ味とは、写真の被写体にピントが合っているのに、背景にピントが合っていない写真効果のことです。ポートレートモードを使用してボケ味の効果を作成することで、よりプロ並みのダイナミックな写真を撮ることができます。
43.超解像度:超解像度とは、複数の低解像度の写真を撮影して処理し、高解像度の画像を作成することです。複数の低解像度の写真を撮り、各写真のこれらのポイントを比較することで、高解像度の写真の強固な基盤が得られます。要するに、これらの点の間には微妙な違いがあり、アルゴリズムや機械学習技術はこれらの違いを利用してギャップを埋め、より詳細な情報を作成することができるということです。
44.レンズフレア:強い光源(太陽や人工光など)からの光がカメラのレンズに直接到達すると、さまざまなレンズ要素、絞り、さらにはセンサーで反射して跳ね返り、画質が低下し、画像に不要なオブジェクトが作成される可能性があります。この効果は「レンズフレア」と呼ばれ、さまざまな方法で画像に影響を与えることができます:異なる色の霞を導入することで、画像のコントラストを大幅に減らしたり、円形または半円形のハローまたは「ゴースト画像」を追加したり、さまざまな色の奇妙な半透明の形状を追加したりできます。