74 関係: 反射望遠レンズ、双葉社、富士フイルム、一眼レフカメラ、ミノルタ、ハッセルブラッド、モータードライブ、モータードライブ (カメラ)、リンホフ、ローデンシュトック、プロンター、デッケル、デジタルバック、フェーズワン、フォーカルプレーンシャッター、ダルメイヤー、アポロ11号、アポロ9号、アポロ計画、アメリカ航空宇宙局、エレクトロニックフラッシュ、カール・ツァイス、ケンコー・トキナー、コダック、シュナイダー・クロイツナッハ、ジェミニ10号、ジェミニ9-A号、スウェーデン空軍、篠山紀信、田中長徳、青泉社、HEDC、朝日ソノラマ、日本カメラ社、10月6日、1948年、1949年、1952年、1953年、1954年、1956年、1957年、1959年、1965年、1966年、1970年、1971年、1972年、1976年、1977年、...、1979年、1981年、1983年、1984年、1988年、1989年、1991年、1993年、1994年、1995年、1996年、1997年、1998年、1999年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2007年、2008年、2009年、2013年、2016年。 インデックスを展開 (24 もっと) »
反射望遠レンズ
基本構造 ミノルタAFレフレックス500mmF8 ヤシカ FX-3に装着された500 mm 反射望遠レンズ(前面) リング状のボケ 反射望遠レンズ(Reflex lens )またはカタディオプトリック式レンズ(Catadioptric lens )はレンズと鏡を組み合わせた反射屈折光学系を使った望遠レンズである。カタディオプトリックは Catoptric(「反射光学の」) と Dioptric(「屈折光学の」)の合成語である。像を作る役割を果たすのは主に凹面鏡であり、レンズは球面収差の補正などをする『新・ニコンの世界第9版』p.261。ミラーレンズと呼ばれることもある。.
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双葉社
株式会社双葉社(ふたばしゃ)は、東京都新宿区に本社を置く日本の出版社である。.
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富士フイルム
富士フイルム株式会社(ふじフイルム、Fujifilm Corporation)は、日本の精密化学メーカーである。カメラ、デジタルカメラ、一般・エックス線写真・映画用フィルムから印画紙(プリント)、現像装置などに至る写真システムの一式、複写機などのOA機器などのほか、医薬品、医療機器、化粧品や健康食品も製造・販売している。 略称は「富士フイルム」、「富士」、「フジ」など。本社は東京都港区に2箇所置いている。東京ミッドタウン本社と西麻布本社(高樹町)で、登記上の本店は後者にある。.
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一眼レフカメラ
アサヒフレックス」 一眼レフカメラ(いちがんレフカメラ、英:Single-lens reflex camera 、SLR)とはスチルカメラの構造による分類のひとつで、撮影に使用するレンズと撮像面(フィルムもしくは固体撮像素子)の間に鏡(ミラー)を置き、実際に撮影されるイメージを光学ファインダーで確認することができるものをいう。 撮影用の光学系とファインダー用の光学系が一系統であるため(一眼)、ファインダーから見える像が撮影される写真の像と一致する。 ドイツ語のシュピーゲル・レフレックス(Spiegel-reflex-kamera 、鏡の反射)という言葉通り、反射鏡を使ってファインダースクリーンに結像させる機構が特徴であり、レフの語源もここにある。 フィルムカメラ、デジタルカメラの両方に存在し、20世紀中盤以降から現在に至るまで、レンズ交換可能なカメラの主流となっている方式である。 なお、一眼レフと異なる構造を持つカメラとしては、二眼レフカメラやレンジファインダーカメラなどが挙げられる。また、ミラーレス一眼カメラはデジタルカメラの一種であり、構造が異なるため、ここでは取り上げない。.
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ミノルタ
ミノルタ(Minolta)とは、かつて日本に存在したカメラ・複写機を主力とする精密機器大手企業メーカーである。本社は大阪市中央区安土町に存在していた。日本の光学機器メーカーとしてはコニカに次いで2番目の歴史を持つが、現在は同社との株式交換による経営統合や事業子会社の合併を経てコニカミノルタとなっている。.
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ハッセルブラッド
500C ハッセルブラッド (Hasselblad )はスウェーデンのカメラメーカー。大型カメラ全盛の時代に、世界で初めて携帯に便利なレンズ交換型6×6cm判一眼レフカメラを発表した。 2012年にはハッセルブラッド・ジャパンが設立され、2013年には世界で初めてのハッセルブラッド・ストアとなるHasseblad Tokyoが東京の原宿にオープン。2013年に発表されたコンシューマー・カメラの『Lunar(ルナ)』、『Stellar(ステラ)』の購入が可能。.
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モータードライブ
モータードライブ.
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モータードライブ (カメラ)
モータードライブ(Motordrive )とは、カメラのフィルム巻上げの自動化と高速化を可能にするためのカメラアクセサリーである。「モードラ」の略称が浸透している。 ロールフィルムを使用するカメラでは、シャッターレリーズによる露光終了後に人の手によってフィルムを巻き上げレバーまたは巻き上げノブにより巻き上げ、シャッターをチャージするという作業が必要である。このため報道写真や動物写真で必要な高速連写が不可能に近かった。そこで高速連写を可能にするために開発された自動巻き上げ装置がモータードライブである。.
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リンホフ
リンホフ()は、ドイツのカメラメーカーである。世界で初めて組み立て式フィールド用大判カメラを製造したパイオニアであり、スタジオ用大判カメラを製造しているジナーと並んで世界最高峰の大判カメラメーカーとして知られる。4×5in判用H99×W96mmレンズボード規格は「リンホフボード」として事実上の世界共通規格となっている。メーカーのモットーは「1本のクサリの中では、もっとも弱いひとりの輪が、クサリ全体の強さを示す」。 創業当初は金属製リーフシャッターを製造しており、その部門は後にデッケルの一部になった。.
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ローデンシュトック
大判用アポ・シロナー ローデンシュトック(Rodenstock )は、ドイツの光学メーカー。1877年『クラシックカメラ専科No.57、特集ブロニカのカメラ』pp.64-67「グルンツのカメラ インゴとロジネッテ」。、ヨーゼフ・ローデンシュトック(Josef Rodenstock 、1846年-1932年)が創業し、二代目アレキサンダー・ローデンシュトック(Alexander Rodenstock 、1883年-1953年)、三代目ロルフ・ローデンシュトック(Rolf Rodenstock 、1917年-1997年)を経て現在四代目のランドルフ・ローデンシュトック(Randolf Rodenstock )がCEOである。眼鏡の他プロ用写真レンズ、光学用精密工作機、コンピュータサービス、医療用光学機器など光学機器専門のメーカーとして現在に至る。「品質第一主義」の方針を掲げ、高級品を製造。.
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プロンター
プロンターは、.
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デッケル
デッケル(Friedrich Deckel )は、ドイツ、ミュンヘンの機械メーカーで、1903年に設立された。レンズシャッターを製造していたことで知られている。1993年以降の複数回の経営統合・合併を経て、企業としてはDMG森精機(正確にはドイツ法人のDMG Mori AG)に継承されている。.
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デジタルバック
ニコンF90にデジタルバックを装着したもの) デジタルバック(Digitalback )は、各種フィルムカメラおよびデジタルバック専用カメラに装着してデジタルカメラ化するためのオプションユニットである。 中判カメラや大判カメラなどにおいては多数の機種がフィルム装填部(フィルムバック)を取り外すことが可能であり、この点を活かす形でフィルムバックの代わりにこのデジタルバックを装着することによってデジタルカメラにすることが可能である。 デジタルバックにはイメージセンサー、画像処理プロセッサ、機種によっては液晶モニター、メモリカードスロットなど、デジタルカメラで必要な要素が組み込まれており、カメラ本体を準備すれば良いだけである。また任意に取り外しが可能なことから、センサーのみの更新ができることやフィルムバックが用意されている機種ではすぐにフィルムカメラに戻して使用できるというメリットを持つ。 イメージセンサーは33×44から36×48mm、大きいものではフィルムの645フォーマットに匹敵するサイズなど多岐にわたり、従来の中判カメラで使われていたフォーマットと比べると小さいものが大半を占めるものの、通常よりも遥かに大きいサイズのものを搭載しており、2000万画素を超える超高画素(一億画素のPhaseOne製IQ100など)のものを搭載している機種もある。高画質を得られるが、イメージセンサーのその大きさゆえに価格も高額となっている。このため135フィルム使用カメラベースのデジタルカメラでは満足できないプロユーザーが使うことがほとんどである。 2005年にはライカが一眼レフカメラ「ライカR8/R9」用デジタルモジュールR(DMR)というデジタルバックを開発、発売した。コダック製イメージセンサーは135フィルム版に比べて面積が約半分しかない、いわゆるAPS-Cサイズの17.6×26.4mmで、このため専用のフォーカシングスクリーンが用意される。SDメモリーカードにRAW、TIFF、JPEGの画像を記録、約1000万画素。135フィルムカメラがベースのため、中判カメラに比べて可搬性に優れている。.
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フェーズワン
フェーズワン(Phase One A/S)とは、デンマーク(Roskildevej 39DK-2000 Frederiksberg DENMARK)の視聴覚機械器具・光学器械器具メーカー。日本では株式会社DNPフォトイメージングジャパンが代理店となって、645サイズのデジタルカメラ(645DF)、デジタルバックを販売している。傘下にイスラエルのリーフ社(Leaf Medium Format Photography)を擁し、デジタルバックの製品の知的財産権を管理している。最近はマミヤ・デジタル・イメージング社との共働関係を有し、645サイズのマウント規格を同一又は類似させ、マミヤのレンズを装着可能とし、レンズの供給を受けている。デジタルバックの規格もマミヤ・デジタル・イメージングと同一又は類似で、互換性を有する。645カメラの交換レンズには、マミヤ製のレンズのほか、シュナイダー製のレンズの供給を受けている。中判デジタルカメラの国際的グローバル企業である。RAW画像変換ソフトウェア・画像編集ソフトウェアのCapture Oneの開発・発売している。 レンズは、マミヤでフェイズワンとマミヤの二つのブランド名で販売。ボディは、マミヤとフェイズワンで共同開発でフェイズワン(Phase one 645DF、Phase one 645DF+)とマミヤ(Mamiya 645DF、Mamiya 645DF+)の二つのブランド名で販売、デジタルバックはマミヤとリーフの共同開発でマミヤリーフ社(MAMIYA LEAF)からリーフ(LEAF)のブランド名で販売。2012年、フェイズワン社からはすべてPhase oneのブランド名で販売されており、マミヤ・リーフ社からは、Mamiya(レンズ、中判カメラのボディ)、Mamiya Leaf(バッテリー)、Leaf(デジタルバック)の3つのブランド名で販売されている。 2015年12月2日、マミヤ・デジタル・イメージングの光学部門を買収し、新たに「Phaze One Japan株式会社」を発足させた。.
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フォーカルプレーンシャッター
フォーカルプレーンシャッター フォーカルプレーンシャッター(Focalplane shutter )とは、カメラにおいて焦点面の直前に置かれ間隙を持った遮光幕が走査してフィルムに露光を与える原理『クラシックカメラ専科』p.193。のシャッターのことである。 レンズシャッターと比較して効率が高く、また高速シャッターを得やすい。遮光幕は、シャッタードラムに巻くためゴム引き布または金属の薄膜が多く使われる。金属製羽根の回転運動によるロータリー式メタルフォーカルプレーンシャッターなど各種の方式がある。 遮光幕の走査速度(幕速)は比較的低速なので、それよりシャッター速度が遅い場合はシャッター速度の時間と幕速の差による全開時間が存在するが、シャッター速度が幕速より速い場合は画面寸法に対して全開せずスリットになって遮光幕が走査する事になる。そのため、幕速よりも速いシャッター速度においてはフラッシュが同調しない(長時間発光するFP級閃光電球やFP発光のエレクトロニックフラッシュの場合を除く)、画面の走査方向の両端で露出時刻が異なる、2枚の遮光幕の走査により露出するために2枚の遮光幕の走行特性差による露出むらが出やすいことなどの欠点がある。.
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ダルメイヤー
ダルメイヤー(Dallmeyer )はジョン・ヘンリー・ドールメイヤー『天文アマチュアのための望遠鏡光学・反射編』p.70「鏡材」。(John Henry Dallmeyer )が創業したイギリスのレンズメーカーである。数は少ないながらカメラも製造した。 レンズのブランドはなどがある。 日本での表記は古くは「ダルメヤー」とされていることが多い。上野彦馬が使用したレンズのメーカー、ウィットネスのレンズを供給したメーカー等として知られている。.
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アポロ11号
アポロ11号はアメリカ合衆国のアポロ計画において、歴史上初めて人類を月面に到達させた宇宙飛行である。.
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アポロ9号
アポロ9号はアメリカ合衆国のアポロ計画における三度目の有人宇宙飛行である。アポロ司令・機械船を月着陸船とともにフルセットで打ち上げるのは、これが初めてだった。ジェームズ・マクディビット (James McDivitt) 船長、デイヴィッド・スコット (David Scott) 司令船操縦士、ラッセル・シュワイカート (Rusty Schweickart) 月着陸船操縦士の三名の宇宙飛行士は、着陸船のロケットエンジン・宇宙服の生命維持装置・航法装置・ドッキング操作など、月面着陸において重要となるいくつもの要素について試験を行った。またサターン5型ロケットを使用して有人飛行を行うのは、これが二度目であった。 1969年3月3日に発射された後、飛行士たちは軌道上で10日間を過ごし、その間に月着陸船による初の有人飛行や、二度の船外活動を行った。またこの間に実行された人間が搭乗した宇宙船 (司令船と月着陸船) 同士のランデブーとドッキングは、史上二度目となるものであった (史上初のドッキングはこの2ヶ月前にソビエト連邦のソユーズ4号と5号によって行われ、飛行士が船外活動で宇宙船を乗り移った)。この飛行により月着陸船の安全性が証明され、後のアポロ10号の飛行で、アポロ計画の究極の目的である月面着陸への準備が整うこととなった。.
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アポロ計画
Apollo program insignia アポロ計画(アポロけいかく、Apollo program)とは、アメリカ航空宇宙局(NASA)による人類初の月への有人宇宙飛行計画である。1961年から1972年にかけて実施され、全6回の有人月面着陸に成功した。 アポロ計画(特に月面着陸)は、人類が初めてかつ現在のところ唯一、有人宇宙船により地球以外の天体に到達した事業である。これは宇宙開発史において画期的な出来事であっただけではなく、人類史における科学技術の偉大な業績としてもしばしば引用される。.
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アメリカ航空宇宙局
アメリカ航空宇宙局(アメリカこうくううちゅうきょく、National Aeronautics and Space Administration, NASA)は、アメリカ合衆国政府内における宇宙開発に関わる計画を担当する連邦機関である。1958年7月29日、国家航空宇宙法 (National Aeronautics and Space Act) に基づき、先行の国家航空宇宙諮問委員会 (National Advisory Committee for Aeronautics, NACA) を発展的に解消する形で設立された。正式に活動を始めたのは同年10月1日のことであった。 NASAはアメリカの宇宙開発における国家的努力をそれ以前よりもさらに充実させ、アポロ計画における人類初の月面着陸、スカイラブ計画における長期宇宙滞在、さらに宇宙往還機スペースシャトルなどを実現させた。現在は国際宇宙ステーション (International Space Station, ISS) の運用支援、オリオン宇宙船、スペース・ローンチ・システム、商業乗員輸送などの開発と監督を行なっている。 宇宙開発に加えてNASAが帯びている重要な任務は、宇宙空間の平和目的あるいは軍事目的における長期間の探査である。人工衛星を使用した地球自体への探査、無人探査機を使用した太陽系の探査、進行中の冥王星探査機ニュー・ホライズンズ (New Horizons) のような太陽系外縁部の探査、さらにはハッブル宇宙望遠鏡などを使用した、ビッグ・バンを初めとする宇宙全体への探査などが主な役割となっている。2006年2月に発表されたNASAの到達目標は、「宇宙空間の開拓、科学的発見、そして最新鋭機の開発において、常に先駆者たれ」であった。.
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エレクトロニックフラッシュ
フラッシュの発光アニメーション エレクトロニックフラッシュ(Electronic Flash )は主に写真撮影の際に使われる発光装置。発明以前に広く使われていたフラッシュバルブ(閃光電球)との区別のためこの名称となったが、その後フラッシュバルブが使用されなくなったため単に「フラッシュ」と略称されている場合が多い。 日本ではストロボとも呼ばれる。英語では、"strobe"は、ストロボスコープを意味する"stroboscope"やそのための照明を意味する"strobe light"の短縮形で、普通名称である。アメリカ合衆国では、ストロボリサーチ社(Storobo Research Co. )によって1950年に"Strob"(語尾に"O"も"E"も付かない)が商標登録されているが、1991年に権利期間が終了している。なお、商標登録は国毎に行われるものであり、商標登録されていない国では商標の使用は制限されない。日本においては、2013年(平成25年)現在では、エレクトロニックフラッシュについて「ストロボ」、「Strob」、「Strobe」のいずれも商標登録されていない独立行政法人工業所有権情報・研修館の特許電子図書館(IPDL)での調査による。。 メーカーによっては「スピードライト」などと呼称している場合がある。 英語圏では"Flash light"、または単に"Flash"もしくは"Strobe light"または単に"Strobe"と呼ぶことが多い。単発を"Flash light"と呼び、点滅を繰り返す場合を"Strobe light"と呼んで使い分けることもある。ただしアメリカなどでの"Flashlight"は、一般に懐中電灯のことを指す。.
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カール・ツァイス
1910年頃のツァイス工場 カール・ツァイス (Carl Zeiss) は、.
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ケンコー・トキナー
株式会社ケンコー・トキナー(KenkoTokina Corporation. )は、東京都中野区中野に本社を置く、写真用品・光学製品の製造と販売を主業務とする日本の企業。1957年9月21日設立である。 レンズフィルターの製造・販売では日本国最大手として知られる。またHOYAをはじめ、日本国内外の企業の代理店業務を手がける。他にコニカミノルタが製造したカメラのアフターサービスを請け負っている。 なお、代表取締役社長山中徹はHOYAの創業者山中茂の実子であり、現HOYA代表執行役鈴木洋の叔父に当たる。.
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コダック
イーストマン・コダック(Eastman Kodak Company)は、アメリカ合衆国に本拠を置く世界最大の写真用品(写真フィルム、印画紙、処理剤)メーカーである、2012年2月6日閲覧。。一般的にはコダックの略称で知られている。.
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シュナイダー・クロイツナッハ
ュナイダー・クロイツナッハ(Jos.
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ジェミニ10号
ェミニ10号 (Gemini 10) はアメリカ合衆国の有人宇宙飛行であるジェミニ計画で打ち上げられた宇宙船およびその宇宙飛行計画。ジェミニ宇宙船としては10番目のものであり、1966年7月18日に打ち上げられた。.
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ジェミニ9-A号
ェミニ9-A号 (Gemini 9AもしくはGemini IX-A) は、アメリカ合衆国の有人宇宙飛行であるジェミニ計画で打ち上げられた宇宙船およびその宇宙飛行計画。ジェミニ宇宙船としては9番目のものであり、1966年6月3日に打ち上げられた。.
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スウェーデン空軍
ウェーデンの国籍マーク スウェーデン空軍(スウェーデンくうぐん、スウェーデン語:Flygvapnet)は、スウェーデンにおける空軍。2009年時点で現役兵総員約3.600人、その内徴集兵約900人Military Balance 2009。.
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篠山紀信
山 紀信(しのやま きしん、本名の読み・みちのぶ、1940年12月3日 - )は、東京市淀橋区柏木(現在の東京都新宿区北新宿)出身の写真家。.
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田中長徳
中 長徳(たなか ちょうとく、1947年 - )は、日本の写真家・カメラ評論家。偽ライカ同盟・特攻隊長、「東京カメラ倶楽部」特別会員、コシナ研究会顧問。 東京都生まれ。日本大学藝術学部(日藝)写真学科卒業。同期にカンボジアで亡くなった一ノ瀬泰造がいる。大学在学中から、ニコンサロンで学生としては初の個展を開催したり、また写真雑誌に作品を発表する。大学卒業後、ウィーンへ滞在。同地で、地道な撮影活動ののち、1980年に帰国。その後は文化庁の公費派遣芸術家としてニューヨークにも滞在。写真雑誌『チョートクのカメラジャーナル』(124号で終刊)主筆を担当。現在も各専門誌への執筆を続けている。カメラをテーマにしたエッセイが中心で、キャリアを積んできた銀塩カメラにとどまらず、ディジタルカメラにも造詣が深い。.
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青泉社
株式会社青泉社(せいせんしゃ)は、日本の出版社。.
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HEDC
HEDCとはハッセルブラッド500EL/Mを改造した特殊カメラ。名称はHasselblad Electric Data Cameraの略。 レンズはビオゴン60mmF5.6またはプラナー100mmF3.5を固定。偏光フィルターが装着されている。フィルムは70mmマガジンを装着する。フィルムに接触するガラスプレートには十字が印刷されており、撮影時一緒に写り込むようになっている。一般販売はされなかった。 アポロ計画の月面着陸ミッションに使用され、1969年7月20日にニール・アームストロングは最初の月面写真をこのカメラにより撮影した。撮影済みフィルムの入ったマガジンのみを回収し、ボディー12台が月面の石と引き換えに月面上に留置された。 Category:カメラ製品の一覧 Category:アポロ計画 Category:ハッセルブラッド.
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朝日ソノラマ
株式会社朝日ソノラマ(あさひソノラマ)は、かつて存在した日本の出版社である。 「ソノラマ」とはラテン語で「音」をあらわすsonusとギリシャ語で「見もの」の意味のhoramaを合わせた造語である。かつて発売していた「ソノシート」の商標権を取得していた。.
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日本カメラ社
日本カメラ社(にっぽんカメラしゃ)は東京都中央区にあるカメラ専門出版社である。.
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10月6日
10月6日(じゅうがつむいか)はグレゴリオ暦で年始から279日目(閏年では280日目)にあたり、年末まであと86日ある。.
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1948年
記載なし。
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1949年
記載なし。
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1952年
この項目では、国際的な視点に基づいた1952年について記載する。.
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1953年
記載なし。
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1954年
記載なし。
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1956年
記載なし。
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1957年
記載なし。
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1959年
記載なし。
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1965年
記載なし。
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1966年
記載なし。
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1970年
記載なし。
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1971年
記載なし。
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1972年
協定世界時による計測では、この年は(閏年で)閏秒による秒の追加が年内に2度あり、過去最も長かった年である。.
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1976年
記載なし。
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1977年
記載なし。
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1979年
記載なし。
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1981年
この項目では、国際的な視点に基づいた1981年について記載する。.
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1983年
この項目では、国際的な視点に基づいた1983年について記載する。.
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1984年
この項目では、国際的な視点に基づいた1984年について記載する。.
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1988年
この項目では、国際的な視点に基づいた1988年について記載する。.
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1989年
この項目では、国際的な視点に基づいた1989年について記載する。.
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1991年
この項目では、国際的な視点に基づいた1991年について記載する。.
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1993年
この項目では、国際的な視点に基づいた1993年について記載する。.
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1994年
この項目では、国際的な視点に基づいた1994年について記載する。.
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1995年
この項目では、国際的な視点に基づいた1995年について記載する。.
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1996年
この項目では、国際的な視点に基づいた1996年について記載する。.
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1997年
この項目では、国際的な視点に基づいた1997年について記載する。.
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1998年
この項目では、国際的な視点に基づいた1998年について記載する。.
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1999年
1990年代最後の年であり、1000の位が1になる最後の年でもある。 この項目では、国際的な視点に基づいた1999年について記載する。.
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2001年
また、21世紀および3千年紀における最初の年でもある。この項目では、国際的な視点に基づいた2001年について記載する。.
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2002年
この項目では、国際的な視点に基づいた2002年について記載する。.
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2003年
この項目では、国際的な視点に基づいた2003年について記載する。.
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2004年
この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.
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2005年
この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.
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2007年
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2008年
この項目では、国際的な視点に基づいた2008年について記載する。.
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2009年
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2013年
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2016年
この項目では、国際的な視点に基づいた2016年について記載する。.
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