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ズームレンズZoom lens 定義レンズ系の一部を、光軸に沿って移動させることによって、像点の位置を変えることなく、焦点距離が連続的に変えられるレンズ。 解説 焦点距離が連続的に変えられること及び像点の位置が変わらないことが、厳密には像点移動をできるだけ少なくするために、機械的補正、または光学的補正方法により、補正する。光学的補正は、カムにより レンズの動きを自由に変化させられるので、機構が複雑となる。 repair ズームレンズは、レンズ構成枚数が多く、機構が複雑で、ズーム操作のの重さ、距離リングの重さの調整も難しく、分解清掃の場合、テレ端、ワイド端、のレンズの無限調性も難しい。 ズーミングによってフィルム面の明るさが変化するものもある。※ レンズ関係の項目は以上です。
Sep 29, 2019
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絞り羽根Diaphragm blades 定義 カメラレンズの絞りは、数枚の絞り羽根を固定円板と回転円板との間に組み込み、回転円板の操作により絞り穴径を連続的に変化させる構造の光彩絞りが多い。 絞り孔は、円に近い程、結像性能はよいが小型カメラの絞りでは、5~6枚の絞りでできているので。 絞り孔は五角形または六角形になる。特に簡易カメラでは、2枚羽根により四角形になるものもある。 シャッター羽根と絞り羽根とが同一の羽根でかねられているものもある. repair絞り羽根の油、さび、外れ、絞り孔のゆがみ、最小絞りの大きさ、開放での羽根残り、重さなどに注意すること。次回、Zoom lens
Sep 29, 2019
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バックフォーカスBack focal distance(Back focus) 定義 最後部のレンズ面頂からレンズの焦点距離。 解説 フランジバックとも焦点距離とも異なるものである。光学設計上の数字値でレンズバックを長くしてミラーに当たらないようにするため、レトロフォーカスタイプが生まれ、一眼レフ用標準レンズもこの形式をとっている。 バックフォーカスが短く、ミラーに当たる一眼レフの交換レンズを使用する場合、ミラーアップ機構が必要になる。 repairバックフォーカスは、空中像を顕微鏡で測定する方法と、オートコリメーション方式で測定する方法とあるが書くフランジバックは基準レンズと比較する方法が用いられる。ボディーへの取り付け基準面の平坦度、突起物に注意。バックフォーカスの調整は、ワーッシャーの増減や距離合わせリングの位置調整がある。次回、Diaphragm blades
Sep 29, 2019
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フランジバックFlange focal distance (Flange focus) 定義 レンズの取り付け基準面から、レンズの焦点距離までの距離。(フランジ焦点距離) 解説 レンズ交換式カメラの場合、カメラとレンズの任意の組み合わせが行われるので、フランジバックを基準道理に設定しておくことが必要である。 レンジファインダーカメラ式ライカカメラのレンズのフランジバックは、27,8mmスクリューマウントは、28,8mmといわれます。 一眼レフカメラ用レンズは各社により、この値は異なり、40~50mm位。 一眼レフカメラでは、ピンとグラスでピントを見られるので、レンズのフランジバックがずれていても無限遠(∞)以外ではピントの異常は生じないが、レンジファインダーカメラでは、レンズとレンジファインダーとを距離合わせ用カムが連絡しているので、全ての距離でピント不良が生じる。 repair フランジバックの不良の場合、ファインダーで無限遠の像が合わない現象が生ずること。フランジバックの値は、ダイヤルゲージで行う。フィルムレール面とフランジ面の平行度に注意すること。 次回、Back focal distance (Back focus)
Sep 29, 2019
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レンズマウントLens mount 定義 レンズ交換式カメラや交換レンズなどの、レンズ脱着座。 解説バヨネットマウント、スクリューマウント、などがある。レンズ交換式カメラでは、レンズ側と区別するためにボディ側をボディーマウントと呼ぶ。スクリューマウントは製造し易い利点があるが、脱着のしやすさに加え、レンズの絞り情報、フォーカス情報等、カメラ側への情報伝達がし易いことから、バヨネットマウントが普及している。 repairレンズマウント及び、ボディーマウントの修理の場合、ネジを確実に締め付ける事と、平行度に注意すること。次回、Flange focal distance (Flange focus)
Sep 29, 2019
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コーティングCoating 定義 光の波長程度の厚さの厚さの透明な薄い膜をガラスなどにつけること。増透、増反射などに」使用される。 解説 通常、レンズには、真空蒸着により薄い膜がつけられているが膜の厚さによって、見かけ上の色が変わり、単層幕田は、マゼンダ(藤紫色)、アンバー(紫赤色)、その中間色、パープル(紫色)などがある。 写真レンズの場合、光がガラスの表面にあたると、約5%の光が反射され、透過光が少なくなると共に内面反射を増加させ、フレアーやゴーストの原因になるので、反射をっ減少させる目的でコーティングされている。 レンズ面にガラスの屈折率と空気の屈折率の間の屈折率をもった幕を薄くつけると、干渉によって反射率を約1%に減らすことができる。 コーティングの層を増すと波長域の幅が広くなりさらに効果が出る。層を増したコーティングをマルチコーティングという。 レンズ枚数が多いズームレンズなど透過率を上げたり、写真の色調を整えるためには不可欠。 repair コーティングの傷、ハゲは実用上の不都合はまず生じないが、強い光を受けた場合、正常の状態よりもフレアーやゴーストの影響を受けやすい。 コーティングのキズ、ハゲ、くもりなどは、レンズ交換するのが最適である。 古いレンズの場合、交換部品が無いため、レンズの再コーティングもあるが、製造当時のコーティング技術よりも数段、技術が向上しているため、再コーティングすると写りが良くなりすぎ、写りに、昔の風合いがなくなり悩ましい所。 次回、Lens mount
Sep 29, 2019
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フレアーVeiling glare (Flare) 定義 カメラ及び、レンズの内面反射または、光学要素による錯乱の為、像面に光が広がる現象。 解説 正規の結像光線以外に、レンズ面や絞り羽根やボディの内壁、または、フィルム面などからの反射が像面に結像せずに光が広がる現象。収差によるものをハロー反射により結像するものをゴーストと呼ぶが、写真からこれらを区別するのは難しい。 光学系の結像に寄与しない光でフィルム面に達するものを総称してフレアーと呼ぶのが、一般的で、ゴーストはフレアーの一部と考える。 reapir レンズの曇り、カビ、傷などもフレアーの原因となる。また、レンズの汚れ(拭きムラ、指紋、油など)もフレアの発生原因である。 ボディ内壁の反射防止ヒダや、艶消し塗料は、フレアー防止のもので、これらの異常(塗剥げ、油など)に、注意。 レンズのコーティングもフレアーを少なくする役目を持つ。フレアーとはシャッターを開き、像面側からも駆使して原因が見つかることもある。次回、Coating
Sep 29, 2019
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ゴーストGhost image定義 光学系において、像面上の正規の位置以外に生ずる望ましくない現象。解説 太陽の光の様に強い光が撮影レンズに入射したとき、レンズ面で多重反射をくりかえし、フィルム面に絞りの形、円形、リング状、放射状などの像を形成する現象。レンズ面相互の反射、フィルター面の反射、フィルム面の反射、鏡筒金物の反射などがフレアーと同じ原因で起こる現象。 repair 特殊な撮影条件の場合、ゴーストがでないように処置することは難しい。 太陽光などの場合、フードの使用、さらに太陽光を遮る写し方、フィルターを使用しない、絞りを変える、などにより防止できる場合があるので、ネガ(写真)により実験を行いながら原因を確かめること。 次回、Veiling glare (Flare)
Sep 29, 2019
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解像力Resolving power 定義 レンズ、写真感光材料などの性能を表す量の一つ。 等間隔な白黒の条線の像のうちで見分けられる白黒一対の最小幅(mm)の逆数。 解説 レンズまたは、かめらの描写性能を一元的に表す方法としてよく用いられる。像のコントラストを加味した、レスポンス関数(OTF・MTF)が認識され、解像力とともに使用されている。但し、測定が容易だはなく、一元的に表示できないため、解像力の方がよく用いられている。 フィルムに関しても、解像力何本/mmということがある。 repair 空中像での解像力も求められるが、普通は撮影解像力でもって解像力としている。これは、解像力試験標板(白っと黒の線群を組み合わせたもの)を撮影し、ネガ上で1mmに何本の線群を写しこめるかを顕微鏡を用いて判断する方法がとられ、中心部と周辺部、必要なFナンバーについて求めるもの。 また、レンズのみの性能チェックをするため投影解像力試験機がよく用いられるが、これは片ボケ、中心での非対称、その他の異常の発見に有効で、個々のレンズやカメラの性能確認には撮影解像力の方が有効。 次回、Ghost image
Sep 29, 2019
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過焦点距離Hyperfocal distance 定義写真レンズの被写界深度において、その後方深度が無限遠となるときの撮影距離。 H = f² / A C f : レンズの焦点距離 A : 撮影時の絞り値 C : 許容錯乱円の径 (0,02~0.03) 解説 固定焦点とする場合、この過焦点距離をセット距離とすることが多く、またその目安となる。 許容錯乱円の径は、定まったものではなく設計思想によるもので、過焦点距離も、この決め方でかわってくる。 次回、Resolving power
Sep 29, 2019
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許容錯乱円Permissible circle of confusion 定義 写真レンズにおいて、点像が点として判断することができるボケの円。 解説 被写界深度、過焦点距離などを算出する基礎は、許容錯乱円の径で。 24×36版では、0.03mm 6×6版では、0.02mm がよく使われるれる。 単色光、ガウス像面で焦点位置を決めるのが普通。または、最良像面となれば、中心だけでなく、周辺も含む。 repair 最小錯乱円が大きければ解像力が悪くなる。 フランジバック測定の際、空中像を顕微鏡で観察するものは、この最小錯乱円を掴もうとしているもの。 次回、Hyperfocal distance
Sep 29, 2019
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Depth of field被写界深度 定義 焦点を合わせた被写体面の前後で、実用上画像として鮮明に映る物体空間での範囲。 解説 無収差レンズの画面中心のみの考えを、許容しうるボケ円の直径(35mm版では0,03mm、6×6版では、0.02mmを持ちることが多い)を仮定して、鮮鋭と認めてよい被写体側の範囲を計算でもとめたもの。 被写界深度は、絞り径を大きくすると(被写界深度が)浅くなる。 撮影距離が近いと浅くなる。 焦点を合わせた距離より近いほうが浅く、遠いほうが深い。 焦点距離が中井っと浅くなる。 許容ボケ円を小さくすると浅くなる。 ゾーンフォーカス式のピント合わせ、上焦点マーク、固定焦点の距離の設定は、被写界深度を利用したもの。 次回、Permissible circle of confusion
Sep 29, 2019
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口 径 食Vignetting 定義 光学系において光源束の傾きに応じて、けられが増加する現象。けられとは、有効な光線束の一 部が、レンズ、鏡筒などでさえぎられる現象。 解説 画面中心に対して周辺部が暗くなるのは、主にビネッティングの程度とコサインの四乗測による。 ビネッティングは、開口効率 VΘ によって次の様に定量化される repair 単焦点レンズや大口径レンズで周辺が露出アンダーとなる場合、ビネッティングにとることが多いがレンズの特性であれば直すことができない。 シャッターの露出むらやストロボの照射むらと混在して現れることもある。正常でないフードを使用したとき、フィルターを何枚も使用したときなど、ビネッティングが大きくなることがあるので注意すること。 レンズのふち、スミヌリコミが要因であるかも知れない。 ショックなどで、絞り位置が正規の位置にない場合、小絞り側で異常なビネッティングを起こす。 次回、Depth of fildモバイルバッテリー ソーラー チャージャー 大容量 充電器 24000mAh LEDライト付き 4USB出力 ポート 4台同時充電 IPX6防水 携帯充電器 ソーラー充電器 スマートフォン スマホ 充電器 防災 耐衝撃 SOS アウト�%
Sep 29, 2019
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TナンバーT-number 定義 レンズの透過率を考慮に入れた、レンズの明るさを示す値。 Tナンバーは、次の式で表される。 T=A/√τ A :Fナンバー τ : レンズの透過率 解説 レンズの明るさ示すのにFナンバーに透過率を考慮しなければならないという考えから、提唱されたもので、あまり普及していない。 スチルカメラ用レンズの場合、明るさについては、画面中心と周辺との差のほうが、大きなウエイトを持っている。ただし、シネカメラの場合、撮影レンズ系からの光束をファインダー系または、露出計部分にとったり、絞りの形を補正するために固定絞りを入れたりした場合、透過率より大幅に像面の明るさが少なくなるのでTナンバー的考え方をしなければならない。 repair 外国製の古いレンズで、Tナンバーを採用したものがある。 8ミリシネカメラのFナンバー表示には、マニュアル絞りで撮影するとき、単独露出計の支持と合わせるため、Tナンバー的考え方によるものがあるので、注意が必要。 次回、Vignetting取寄品/日付指定不可 Cafflano Klassic (カフラーノクラシック) オールインワンコーヒーメーカー 250ml ブラック CK-BK価格:10800円(税込、送料別) (2019/9/28時点)
Sep 28, 2019
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FナンバーF-number 定義口径比はFナンバーの逆数 FナンバーAは次に式で表される。 A=f/D f: 光学系の焦点距離 D: 有効口径 解説 有効口径Dは、Effective aperture を参照。 Dは、光軸に平行な光線束がレンズに入射したとき、レンズを透過して焦点に達し結像に寄与する光束の、レンズ入射する前の面積を円に換算したもの。 Fナンバーは、レンズの明るさを示す数値として用いられ、数字が小さい程明るいレンズだが、厳密にはレンズの明るさは、レンズによる光の反射・吸収などのロスの為、Fナンバーのみでは決まらない。 注 ※ Fナンバーの表示について レンズ本体の表示、カタログ、カメラ雑誌、、印刷物などまちまちに表示されている事がある。 (例) Fナンバー1.4の場合 1:1.4 f/1.4 f1.4 F1.4 国際規格(ISO)では、本体表示を下記のように決められているが、必ずしも強制ではなく、印刷物の場合、国によって慣習的に統一使用されている場合もあるが、用語を統一する意味では、国際規格によるほうが望ましい。 1:Fナンバー (1:1.4) ほかの単位と一緒に使用する場合は、次でもよい。 f/Fナンバー ( f /1.4) repair Fナンバーに大きな誤差があると露出誤差になるが、開放での絞り羽根残り、絞りの形のゆがみ、最小絞りの大きさなど見かけ上の異常に注意。次回、Tナンバー
Sep 28, 2019
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有効口径(レンズ)Effective aperture 定義光軸上の無限遠点から出て光学系を通過する光線束の物体空間における最大直径。 解説 絞り実径そのものではなく、光軸に並行な光束がレンズに入射したとき、レンズを通過して焦点に達し結像に寄与する光束のレンズに、入射する前の大きさから算出される直径。 焦点距離を有効口径で割った値が、Fナンバー。 Fナンバー=f/D repair 有効口径の測定は、焦点位置にピンホールを置き、照明をあて、前方に出てくる光線束の像から面積を測定、円形の面積に換算した後、その直径を求める。 次回、F-numberライカ (Leica) インスタントカメラ ゾフォート SOFORT ミント (19101) instax mini フィルム使用価格:34370円(税込、送料別) (2019/9/28時点)%
Sep 28, 2019
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焦点距離Focsl length 定義 光学系の像主点から焦点距離までの距離。 解説 レンズの絞り羽根位置から焦点位置までの距離であるが、レンズ構成によって像主点の位置が変わり、特別な場合として、テレフォトタイプ、レトロフォーカスタイプの場合、像主点がレンズ系の外側に出ることがある。 焦点距離が長い物(望遠)は画角が狭く、短い物(広角)は画角が広いが、その他にも写真としての描写に様々な差異を生じる。 repair 焦点距離の測定は、像倍率測定法及びノーダルスライド法などがある。次回、Effeective aperture【5%OFFクーポン配付中】Polaroid Originals OneStep 2価格:22960円(税込、送料無料) (2019/9/28時点)
Sep 28, 2019
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収 差Aberration 定 義光学系によって結像する場合、物体に対して生ずる像の理想像からのずれ。 球面収差、コマ収差、非点収差、像面の湾曲、デストレーション、色収差などがある。 解 説光学系の設定においては、各収差を求め、そのバランスを判断して、使用目的に応じた光学系を決定している。各収差は、単独でそれと判る状態では現れず、混在することが多い。小絞りにするほど、ディストーション(歪曲収差)を除く4収差の影響は少なくなるが、ある程度以下の小絞りでは、回折の影響によりかえって鮮鋭さをそこなう。f/5.6~f/11が最も鮮鋭な像を作る。 ディストーションは絞り径により変化しない。 球面収差は、絞り径により変わり、焦点位置の移動に影響する。色収差は波長ごとに光の屈折率が異なるため生じるが、反射系のみの光学系では色収差は発生しない。 repair 収差は調整することができない。 レンズの取り付けのゆるみ。レンズ面の汚れ。 次回、Focal lengthYASHICA YASHICA デジフィルムカメラ Y35 with digiFilm200セット YAS-DFCY35-P38価格:34732円(税込、送料無料) (2019/9/27時点)
Sep 28, 2019
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光 軸Optical axis 定 義光学系を構成する屈折(反射)面の曲率中心を連ねる直線。 ある光学系の光源、レンズ、絞りなどの中心を連ねる直線。解 説 カメラの場合には、定義1、映写機類では、定義2、に関係する。 ずれには、並行ずれと偏りずれがある。 中心アス(画面中心部でタテ線、ヨコ線の解像力が異なる現象)や片ボケ(画面カタ側が他に比べて描写性能が低下する現象)がみられる。repair レンズの傷、コーティング不良などでレンズ系の一部を交換するときや、レンズ内部の清掃の為、分解組み立てする場合、特に注意すること。 検査には、中心空中像の観察、投影検査機による、片ボケのチェックが有効。 撮影解像力を用いれば、なおはっきり判断できる。次回、Aberration【予約受付中!10月中旬より順次出荷予定】アクションカメラ Insta360 GO ホワイト CINGOXXA 【代引不可】【送料無料(一部地域除く)】価格:23799円(税込、送料無料) (2019/9/27時点)%
Sep 27, 2019
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※ ここで解説する内容は、フィルムカメラ/8mm映写機をもとにしています。デジタルカメラの場合、用いる数値が異なる場合がありますので、注意してください。カメラと人間の構造はよく似ており、動きも同じである。 目の水晶体は、レンズであり、光彩は絞りにあたる。網膜はフィルムに相当し、眼球はボディ、瞼はシャッターと言える。レンズ レンズは写真像の出来を決定的にするほど重要な役割を果たしている。 写真レンズは材料として特殊な成分を含む光学ガラス・樹脂が使用され、複雑な工程と精密な生産技術により生産される。虫眼鏡のように像の周辺がゆがんだり、色が付くようでは写真レンズとしては不適格なので、画質を向上させるため、様々な研究が行われ優秀なレンズが作られるようになった。 レンズの枚数を増したり、特殊なレンズを多用するのはその為であり、特に複雑な設計を要するズームレンズでは、20枚近くのレンズ構成を要する物もある。この構成を表すのに、何群、何枚という表現が用いられている。シャッター フィルムに光を与えることを露光と言い、シャッターはその為の露光時間調整装置である。 日中ポートレイトに30分も要したような時代には、レンズキャップの付け外しで事足りたが、好感度フィルムの時代には、1/10000秒、1/2000秒の調節も行われる。 シャッターはレンズに組み込まれたレンズシャッターと、フォーカルプレーンシャッターに大別される。絞り シャッターが時間で露光するのに対し、絞りは光の量を調整するものである。機構は通常レンズ内に組み込まれた金属羽根の開閉により、開いている面積で光の通過量を調整している。 絞りは、Fナンバーという世界的に統一された系列値で目盛られ最小値がレンズの明るさになる。 絞りは明るさの制限をするだけでなく、写真的表現効果(深度効果)、絞りの形によっても表現力が変わってくる。ボディ フィルム収納、シャッターの開閉によって光を与える以外は、完全遮光の役割をもつ。 ファインダー、距離計、シャッター、レンズ取り付け部、フィルム面の保持、撮影操作と像性能保持に直接関連する機構を配置、収納して各メーカーが設計と製造上でしのぎを削っている。ボディの素材には、軽金属ダイキャスト、特殊プラスチックなどがと変われているファインダー 大型カメラの場合には、フィルム装填以前にフィルム面部分にピントグラスを置いて構図を決められるが小型カメラでは不可能で、構図を決める手段としてファインダーが別に設けられている。 ファインダーは撮影レンズの像をミラーでファインダー光学系に導く、レフレックスタイプと、全く独立した光学系で構成した、ビューファインダータイプに大別される。 レフレックスファインダー、ビューファインダーも内部に露出情報等、各種のインフォメーションを有している場合が多い。距離合わせ機構 レンズは被写体との距離に応じてピンと位置が変わるため距離合わせをしなければならない。これをピント合わせいう。重要な撮影操作である。 距離合わせには、目測でメモリを合わせる方式、ピンとグラスを除く方式、カメラがピント合わせを行うオートフォーカス式、ピント合わせを不要とするようレンズの明るさを抑えた固定焦点式がある。次回、Optical axis
Sep 27, 2019
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カメラの歴史カメラの語源は、CAMERA(ギリシャ語=部屋)OBSCURA(ラテン語=部屋)から発したものと言われている。 暗い部屋の一部に小さな穴(ピンホール)を開けると、外の景色がピンホールから内壁に投影されることが発見され、初めは、画家達がこれを精密写生の手段に活用したのが、後に感光材料に置き換わる形でカメラが誕生した。 感光材料が未発達の時代には、撮影後直ぐに暗室処理を必要とし、移動撮影等は夢物語であったが、湿板が乾板に変わり、更に1888年ジョージ・イーストマン(George Eastman 、1854年7月12日ー1932年3月14日)によってロールフィルムが実用化されカメラは携帯できる機材として、急速に発達した。 カメラが今日の小型精密機械として体制を整えるようになったのは、1925年発売のライカによる影響が大きい。ライカが採用した35mmロールフィルムを使用したカメラは、その後、日本のカメラメーカーを含めた技術開発競争の中心的対象となり、使いやすさ(各種自動化・フールプルーフ化、一眼レフ化)機能の拡大(アクセサリーの充実、システム化)低価格化(生産の近代化)の革新が急速に進められた。 ムービーカメラも同様の技術的背景のもとに、使いやすさ、機能の拡大によりスチルカメラとともに発達し今日に至っている。次回、カメラの構成要素、レンズ、シャッター、絞り、ボディ、ファインダー、距離合わせ機構について
Sep 27, 2019
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ガンダムが、ふゅバージョン?まだ、観てませんwCanon26mmPf5.6iso100
Dec 14, 2010
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日々、気温が下がっていきます。寒くて、遠出はしてませんwCanon26mmPf2開放iso100製造中止決定 在庫残りわずか!!110フィルム KODAK ULTRA 400-24EX (ULTRA400/110)価格:1,050円(税込、送料別)
Nov 30, 2010
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110カメラを、使用しなくなって数年。G1で、使ってますwNational48mmPf5.6固定iso100
Nov 25, 2010
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ウォーキングって、一生懸命歩くより自分のペースで歩きたい。やっぱり散歩の方が好きですwPf1.7iso100
Nov 23, 2010
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マイクロフォーサーズに取り付けると、64mm、5枚絞り。近距離は、30cmまで。1.7と明るいので、十分遊べますw1/500 f1.7 iso100
Nov 11, 2010
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