第4章 数码相机的工作原理

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数码相机原理

数码相机原理

数码相机原理数码相机是一种利用光电传感器将光学图像转换成数字图像的设备。

它的工作原理涉及光学成像、光电传感和数字信号处理等多个方面。

下面我们将从这几个方面来详细介绍数码相机的工作原理。

首先,数码相机的工作原理与传统相机相似,都是利用透镜将光线聚焦在感光元件上,形成成像。

不同的是,数码相机使用的是光电传感器,而不是底片。

光电传感器通常采用的是CCD(电荷耦合器件)或CMOS(互补金属氧化物半导体)技术。

当光线通过透镜进入相机后,会被光电传感器转换成电信号,并且根据光线的强弱产生不同的电压信号。

其次,光电传感器将光线转换成电信号后,数字信号处理器会将这些电信号转换成数字图像。

在这个过程中,数字信号处理器会对图像进行色彩校正、锐化、降噪等处理,以获得更加清晰、真实的图像。

数字信号处理器的性能直接影响着数码相机的成像质量,因此在选择数码相机时,数字信号处理器的性能也是一个重要的考量因素。

最后,数码相机的工作原理还涉及到存储和输出。

当数字信号处理器处理完图像后,图像会被存储到存储卡中。

存储卡的类型和容量也会影响着数码相机的使用体验。

在输出方面,数码相机通常会通过USB接口或者HDMI接口将图像传输到计算机或者显示设备上,以供后续处理或者观看。

总的来说,数码相机的工作原理主要包括光学成像、光电传感、数字信号处理和存储输出等多个环节。

它利用先进的技术将光学图像转换成数字图像,并且通过数字信号处理器对图像进行处理,最终实现图像的存储和输出。

随着科技的不断进步,数码相机的工作原理也在不断演进,为人们带来更加便捷、高质量的摄影体验。

数码相机工作原理

数码相机工作原理

数码相机工作原理数码相机是一种通过光学和电子技术将图像直接记录在数字形式的电子设备中的相机。

与传统的胶片相机相比,数码相机具有更高的灵活性和便利性,因为它能够实时显示、编辑和存储图像。

了解数码相机的工作原理对于我们正确使用和操作数码相机至关重要。

一、感光元件数码相机的核心部件是感光元件,它负责将光线转化为电信号。

常见的感光元件是CCD(电荷耦合器件)和CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器。

这两种传感器都能够将光线转化为电荷,并将其转化为数字信号。

CCD传感器通过几个像素来记录光的强度和颜色,并将信息传输到相机的图像处理单元。

二、图像处理单元图像处理单元接收到来自感光元件的信号后,对图像进行处理和解析。

它能够调整曝光、对比度、色彩饱和度等参数,以及降噪、锐化和色彩校正等图像处理算法。

图像处理单元还能够压缩图像尺寸和数据量,以便于存储和传输。

三、存储设备数码相机使用内置的存储设备来保存拍摄的图像。

现在常见的存储设备有SD卡、CF卡等。

通过存储设备,我们可以方便地将图像传输到计算机或其他设备进行后续处理和打印。

四、镜头系统数码相机的镜头系统与传统相机类似,由镜头、光圈和快门组成。

镜头负责将光线聚焦到感光元件上,光圈控制光线的进入量,快门控制进光时间的长短。

通过调节这些参数,我们可以获得不同效果的照片。

五、显示屏数码相机通常配备一个内置的液晶显示屏,用于实时观察和回放拍摄的照片。

液晶显示屏帮助我们判断曝光、对焦和构图是否合理,从而及时进行调整和改进。

六、电源系统数码相机通常使用锂电池作为电源,以提供持久的电力支持。

锂电池具有高能量密度、轻巧和可充电的特点,非常适合数码相机等小型便携设备使用。

总结:通过了解数码相机的工作原理,我们可以更好地理解如何使用和操作数码相机。

感光元件负责将光线转化为电信号,图像处理单元对信号进行处理和解析,存储设备保存图像数据,镜头系统负责光线聚焦,显示屏帮助我们实时观察图像,电源系统提供持久电力支持。

数码相机工作原理简介

数码相机工作原理简介

数码相机工作原理简介数码相机是现代科技中的一项重要发明,它的出现颠覆了传统胶片相机的市场,成为了现代人捕捉生活中美好瞬间的主要工具之一。

那么,数码相机是如何工作的呢?本文将简要介绍数码相机的工作原理,帮助读者更好地理解数码相机的运作机制。

一、光学系统数码相机的第一步是通过光学系统捕捉光线。

在数码相机的镜头中,光线通过镜片折射和聚焦后,通过光学传感器的曝光面进行捕捉。

光学系统的质量直接影响到图像的清晰度和色彩还原度。

二、光学传感器光学传感器是数码相机的核心部件之一。

它负责将光线转化为电信号,以便后续的数字处理。

常见的光学传感器有CMOS和CCD两种类型。

CMOS传感器具有较低的功耗和成本,而CCD传感器则在图像质量上表现更为出色。

三、模数转换在光学传感器将光线转化为电信号后,这些信号需要被转换成数字信号才能被数码相机的处理器所接受和处理。

模数转换器(ADC)负责完成这一过程。

ADC将连续的模拟信号转化为离散的数字信号,通过逐个采样的方式将图像信息转化为数字形式。

四、图像处理器数码相机的图像处理器(Image Processor)是数码相机的“大脑”,它负责对采集到的图像进行处理、压缩和存储。

图像处理器能够调整图像的亮度、对比度、色彩饱和度等参数,以提升图像的质量。

此外,图像处理器还能对图像进行压缩,以减小图像的大小,便于存储和传输。

五、存储媒介数码相机通常使用存储卡作为图像的存储介质。

常见的存储卡类型有SD卡、CF卡等,它们通过与数码相机的接口连接,将处理好的数字图像存储起来。

一些高端数码相机还配备有内置存储,使得用户可以在数码相机内部直接存储大量的图像。

六、屏幕和视图finder数码相机一般配备有显示屏和取景器。

显示屏可以让用户在拍摄前和拍摄后预览图像,以便及时调整设置。

而取景器则提供了眼睛直接观察场景的功能,让用户可以更加准确地构图和对焦。

七、快门与曝光数码相机的快门控制着曝光时间,即光线照射传感器的时间。

相机工作原理

相机工作原理

相机工作原理相机是一种用来捕捉和记录图像的设备,它可以通过光学镜头将场景中的光线聚焦在感光元件上,然后将图像记录下来。

相机的工作原理涉及到光学、电子学和图像处理等多个领域,下面将详细介绍相机的工作原理。

光学原理是相机工作的基础,当光线通过透镜进入相机时,透镜会将光线聚焦在感光元件上。

透镜的设计和材质会影响到成像质量,常见的透镜包括凸透镜和凹透镜,它们可以将光线聚焦或发散。

除了透镜,相机还包括光圈和快门,光圈可以控制进入相机的光线量,而快门可以控制光线的进入时间。

感光元件是相机中最重要的部件之一,它可以将光线转换成电信号。

常见的感光元件包括CCD(电荷耦合器件)和CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器,它们可以将光线转换成电子信号,并通过电路传输到图像处理器中。

图像处理器是相机中的核心部件,它可以将感光元件传输过来的电子信号转换成数字图像。

图像处理器可以对图像进行色彩、对比度、锐度等方面的处理,同时还可以进行自动对焦、曝光控制等功能。

图像处理器的性能直接影响到相机的成像质量和速度。

除了光学和电子学原理,相机的工作还涉及到机械结构和控制系统。

相机的机械结构包括镜头、快门、取景器等部件,它们需要精密的制造和精准的控制才能确保相机的正常工作。

控制系统则包括相机的操作界面、按钮、旋钮等,它们可以让用户对相机进行各种设置和调整。

总的来说,相机的工作原理涉及到光学、电子学、图像处理、机械结构和控制系统等多个方面,只有这些方面都正常工作,相机才能够拍摄出高质量的图像。

对于消费者来说,了解相机的工作原理可以帮助他们更好地选择和使用相机,对于从事摄影行业的人员来说,深入了解相机的工作原理可以帮助他们更好地掌握摄影技术。

数码相机的工作原理

数码相机的工作原理

数码相机的工作原理数码相机是一种利用数字技术来捕捉和存储图像的摄影设备。

与传统的胶片相机不同,数码相机不再使用胶片来记录图像,而是使用一种称为CCD(电荷耦合器件)或CMOS(互补金属氧化物半导体)的传感器来捕捉光线,并将其转换为数字信号。

这些数字信号随后被存储在内置的存储卡中,或者通过USB接口传输到计算机或其他设备上。

数码相机的工作原理涉及到多个关键组件,包括镜头、传感器、图像处理芯片、存储设备和显示屏。

在拍摄照片时,光线首先通过镜头进入相机内部。

镜头的作用是将光线聚焦到传感器上,以便捕捉清晰的图像。

传感器是数码相机最重要的组件之一,它负责将光线转换为电信号,并将其转换为数字图像。

传感器的质量和分辨率直接影响到最终图像的质量。

一旦光线被传感器捕捉到,图像处理芯片就会开始处理这些数字信号。

这些信号经过一系列的处理,包括去噪、色彩校正、锐化等,以确保最终的图像质量。

图像处理芯片的性能和算法对最终图像的质量有着重要的影响。

处理完的图像信号随后被存储在内置的存储设备中,通常是一张存储卡。

存储卡的容量决定了相机可以存储的照片数量,而存储速度则影响了连续拍摄的能力。

一些高端数码相机还可以通过USB 接口将图像传输到计算机或其他设备上。

最后,数码相机还配备了一个显示屏,用于实时显示拍摄的图像,并进行拍摄参数的调整。

显示屏的分辨率和色彩表现也对用户体验有着重要的影响。

除了上述的关键组件,数码相机还包括了许多其他的功能,比如自动对焦、光圈控制、快门速度控制、白平衡调节等。

这些功能都是通过内置的微处理器来实现的,它们使得数码相机比传统的胶片相机更加灵活和方便。

总的来说,数码相机的工作原理涉及到光学、电子、数字信号处理等多个方面。

它的发明和普及使得摄影技术得到了革命性的提升,成为了人们记录生活、分享快乐的重要工具。

随着科技的不断发展,数码相机的性能和功能也在不断提升,相信它将继续成为人们生活中不可或缺的一部分。

数码相机工作原理简介

数码相机工作原理简介

数码相机工作原理简介数码相机是一种能够将光线转换为数字信号,并通过电子元件对图像进行处理和存储的设备。

其工作原理包括图像采集、图像传感器、数字信号处理和图像存储等几个重要环节。

一、图像采集数码相机通过镜头聚焦光线,并通过光圈控制光线的进入量,使画面变得清晰明亮。

光线通过透镜组后,进入到传感器面阵上,形成一个光学图像。

二、图像传感器图像传感器是数码相机的核心组件,可以将光信号转换为电信号。

常用的图像传感器有CMOS、CCD两种类型。

其中CMOS传感器是一种集成电路,能够将光线成像后转换为电子信号,并转化为数字信号。

CCD传感器则是通过电荷耦合设备将光信号转化为电信号,再经过模数转换器转化为数字信号。

三、数字信号处理图像传感器捕捉到的模拟信号需要经过模数转换器转化为数字信号,然后通过数字信号处理器进行信号处理和调整。

数字信号处理包括图像的增强、色彩、对比度和饱和度等参数的调整,以及锐化和去噪等后期处理工作。

四、图像存储经过数字信号处理后的图像信号将被存储到数码相机的内存中。

数码相机一般采用存储卡来储存图像,如SD卡或CF卡等。

一些高端数码相机还支持无线传输和蓝牙功能,可以将图像通过无线网络传输到电脑或其他存储设备。

总结:数码相机通过镜头聚焦光线,光线通过透镜组进入到传感器上,形成一个光学图像。

传感器将光信号转换为电信号,根据传感器类型的不同通过模数转换器转化为数字信号。

数字信号经过处理后存储到数码相机的内存中。

通过数码相机,我们可以方便地拍摄、记录和分享生活中的精彩瞬间。

注:此文章仅为示例,1500字内的实际文章内容可能会有所调整。

照相机 成像原理

照相机 成像原理

照相机成像原理
照相机的成像原理是利用光学和物理的原理将真实的场景转化成可见的影像。

下面将详细介绍照相机的成像原理。

1. 光学系统:照相机的光学系统由多个透镜组成,其作用是调整光线的传播路径和聚焦光线。

当光线通过透镜进入照相机时,会被透镜折射和散射,并最终汇聚到成像平面上。

2. 成像平面:成像平面是照相机内部的一个光敏面,通常是由胶片或数码传感器组成。

成像平面接收到通过透镜聚焦的光线,并记录下光线的强度和颜色信息。

胶片记录了光线的图像,而数码传感器将光线转化成电信号。

3. 快门控制:照相机的快门控制光线的进入时间。

它是由两个帘子组成的,其中一个帘子打开让光线进入,然后另一个帘子关闭,阻止光线的进入。

开启的时间决定了曝光时间的长短。

4. 曝光控制:曝光是指光线在成像平面上停留的时间长短,也就是曝光时间。

曝光时间的长短将直接影响图像的亮度。

照相机通过改变快门速度和光圈大小来控制曝光量。

5. 光圈控制:光圈是透镜的一个开口,通过改变光圈大小可以控制光线的进入量。

光圈的大小由F数值来表示,F数值越小,光圈开得越大,进光量就越多。

总结来说,照相机的成像原理是通过光学系统将光线聚焦到成
像平面上,并利用曝光控制和光圈控制来控制图像的亮度和清晰度。

这样就能够将真实的场景转化成可见的影像。

数码相机的工作原理及应用

数码相机的工作原理及应用

数码相机的工作原理及应用工作原理数码相机是一种利用光学传感器捕捉图像并将其转化为数字信号的设备。

其工作原理主要包括以下几个步骤:1.光学系统:数码相机的工作首先涉及光学系统,包括镜头、光圈和快门等组件。

光线先经过镜头,然后通过光圈来控制进入相机的光量,最后通过快门控制曝光时间。

2.光电转换:光线通过镜头进入相机后,会通过光电转换技术转换为电信号。

在数码相机中,一般采用的是CCD(电荷耦合器件)或CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器来完成光电转换。

3.信号处理:经过光电转换后,电信号被送往图像处理器进行信号处理。

这些信号处理器负责对图像进行滤波、增强、降噪等操作,同时也进行图像压缩以节省存储空间。

4.图像存储和显示:处理完毕后的数字图像信号会被存储在内存卡或其他存储介质中。

数码相机一般采用SD卡、CF卡等作为存储介质。

用户可以通过相机的显示屏或将存储卡连接到电脑上进行图像的预览和查看。

5.控制系统:数码相机还包括一个控制系统,用于控制相机的各项功能和参数,如对焦、曝光、白平衡等。

通过控制系统,用户可以调整相机的设置以获得更好的拍摄效果。

应用数码相机的应用范围非常广泛,下面列举一些主要的应用领域:•摄影爱好者:数码相机已经成为摄影爱好者的常用工具。

其高质量的图像、方便的后期处理以及更改设置的灵活性,使得摄影爱好者们可以更好地表达自己的创意,并轻松分享作品。

•旅游摄影:数码相机的轻便性和便携性使其成为旅游者拍摄美丽风景和珍贵瞬间的理想工具。

旅游者可以随身携带数码相机,随时拍摄所见所闻,并记录旅程的回忆。

•新闻媒体:数码相机在新闻媒体行业有广泛的应用。

记者可以随时使用数码相机捕捉新闻现场的图像,快速将图像传输给编辑部,并在媒体平台上发布。

•学术研究:数码相机可以用于学术研究中的实验和观察。

该设备可以拍摄微观物体的图像,帮助研究人员观察、分析和记录物体的细节和变化。

•商业应用:数码相机在商业领域具有广泛的应用,如广告摄影、产品摄影和商业品牌宣传等。

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第四章数码相机的工作原理及性能第一节数码相机的电原理框图通过数码相机下面的电原理框图我们就可以了解数码相机的摄影原理上图就是数码相机的主要部件组成和工作原理图。

由图可见,被测景物的光线通过相机的光学镜头传送到CCD图像传感器,CCD将光的强弱光信号转换为相应强度的电量信号再传送至A/D模数转换器,A/D模数转换器再将电量模拟信号转换为二进制数字信号,再传至相机的DSP数字信号微处理器,经过数学处理后的数字信号同时传至相机内部的静态/动态存储器存储和传至图像控制器处理,再由图像控制器将图像数字信号处理后再传至LCD液晶显示器显示被拍摄景物的图像,另外还传至图像压缩器将图像压缩成JPEG等格式后,再传至外接存储卡(闪存卡)以及通过USB连线将图像传至电脑或照片打印机。

由上述可知,数码相机之所以被称为数码相机,其主要道理就是它把二进制数码信号成像,所以称为数码相机。

第二节数码相机的的光电传感器与传统相机相比,传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体,其原理是胶卷底片上的无数银盐颗粒感光成图像。

而数码相机的“胶卷”就是其成像光电传感器,其原理是光电传感器上的大量光电器件(光电二极管)感光成电图像。

传统相机的底片可以从相机内取出来,但数码相机的光电传感器却是与相机固定一体不可取出的。

光电传感器是数码相机的核心,也是最关键的部件之一。

在数码相机内起着特别重要的作用。

数码相机的发展道路,可以说就是光电传感器的发展道路。

目前数码相机的核心成像部件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)元件;另一种是新开发的CMOS(互补金属氧化物导体)器件。

⑴ CCD光电传感器CCD光电传感器是电荷耦合器件图像传感器CCD(charge coupled device). 它是用一种高感光度的半导体材料制成的感光器件,在该器件上集成了数以百万计以上的数目的光电二极管,这些大量光电二极管能各自把接受到的来自被摄景物的不同亮度的光线转变成相应强弱的电荷,这些强弱不同的电荷量再通过A/D模数转换芯片转换为相应大小不同的数字量,最后再由相机内的微处理器将这些数字量处理成像。

下面两张图就是CCD的外形和结构图。

目前,CCD的种类有很多,其中面阵型CCD是主要应用在数码相机中。

它是由许多单个感光二极管组成的阵列,整体呈正方形,然后像砌砖一样将这些感光二极管砌成阵列来组成可以输出一定解析度图像的CCD 传感器。

见下图:CCD的特点是,它是由硅化物半导体材料集成的电路器件,因此集成工艺复杂,所以成品率低,成本高。

但是尽管制造工艺复杂,由于这种工艺已经成熟,所以现在大部分数码相机都在应用。

⑵CMOS光电传感器CMOS是互补金属氧化物半导体器件。

CMOS和CCD的主要区别上面讲过,CCD是半导体硅单晶集成电路,而CMOS是互补金属氧化物半导体集成电路,CMOS的光电转换功能与CCD相似,主要区别是读出信息转换不同。

另外,CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带–电)和P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。

然而,CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。

在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,但是CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。

到目前为止,市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为图像感应器;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上。

但是CMOS传感器具有电路简单容易集成,便于大规模生产,成品率高,成本低,体积小,价格低,耗电省(仅为CCD芯片的1/10左右),读出信息简单等特点。

由于电路集成容易,所以CMOS可以制成比CCD面积大的芯片,是未来数码相机的理想芯片。

但由于刚起步制造,现在大多CMOS芯片成像质量比CCD差,表现为图像不够清晰,噪点多。

不过,由于CMOS比CCD有许多优点,因此许多厂家努力解决CMOS成像技术,近年来CMOS改进很大,有的CMOS芯片已赶上CCD芯片,有些高档专业数码相机例如佳能的单反数码相机就安装了CMOS光电传感器,其面积是24毫米X 36毫米,这相当于35毫米的传统相机的底片面积。

例如,目前,在佳能(CANON)等公司的不断努力下,新的CMOS器件不断推陈出新,高动态范围CMOS器件已经出现,这一技术消除了对快门、光圈、自动增益控制及伽玛校正的需要,使之接近了CCD的成像质量。

另外由于CMOS先天的可塑性,可以做出高像素的大型CMOS感光器而成本却不上升多少。

相对于CCD的停滞不前相比,CMOS作为新生事物而展示出了蓬勃的活力。

作为数码相机的核心部件,CMOS感光器以已经有逐渐取代CCD感光器的趋势,并有希望在不久的将来成为主流的感光器。

⑶ CCD和CMOS的面积135传统相机使用的是35毫米的胶片底片,其成像面积为24毫米 X 36毫米,而数码相机的CCD面积远远小于该底片面积。

通常CCD的面积只有35毫米胶片底片面积的百分之几到百分之几十。

现在市面上的消费级数码相机的CCD面积主要有2/3、1/8、1/2.7、1/3.2英寸(对角线)等四种。

CCD/CMOS尺寸越大,感光面积越大,成像效果越好。

但是制造大面积的CCD/CMOS比较困难,成本也非常高。

现在只有专业相机例如单反数码相机的CMOS的面积已经做到35毫米胶片的的24毫米 X 36毫米的面积。

第三节数码相机的A/D模数转换器A/D转换器又叫做ADC(Analog Digital Converter),即模拟数字转换器.其功能是它是将接受到的光电传感器(CCD或CMOS)输出的模拟电信号(电荷量)转换为二进制数字电信号再输至DSP数字信号处理器,由DSP再将这些数字电信号处理成数码图像.A/D转换器的主要指标是转换速度和量化精度.转换速度是指将模拟信号转换为数字信号所用的时间,由于高分辨率图像的像素数量庞大,因此对转换速度要求很高,当然高速芯片的价格也相应较高.量化精度是指可以将输入的模拟电信号量转换为由多少个相应等级的数字量来表示.这种数字量用二进制的位(Bit)的多少来表示。

一般低中档数码相机用8位或16位表示,高档数码相机用12位。

例如,如果被摄景物是不发光的黑体,则通过相机输入至A/D的光电模拟电信号是0,而其输出的数字信号对相应的8位、10位和12位二进制数是00000000、0000000000和000000000000。

如果被摄景物发出的是白色光,则输入至A/D的光电模拟信号量最高,其输出对应的二进制数是11111111、1111111111和111111111111。

因此,通过A/D的转换,就可以以相应的最高和最低值的二进制数之间的二进制数来表示被摄景物光线的强弱大小,显而易见,A/D转换的二进制位数越多,图像的黑白层次越多,图像越细致清楚。

上面我们所讲述的只是对黑白之间的单色光的转换,如果对由红绿蓝三基色光组成的彩色光,对某一基色光来说,相机所用的二进制的位数越高,则颜色的明亮层次越多,图像可以做到更鲜艳。

说CCD是将实际景物的图像在X和Y的方向上量化构成为为若干像素,那么A/D转换器则是将每一个像素的亮度或色彩值量化为若干个等级.这个等级在数码相机中叫做色彩深度.数码相机的技术指标中无一例外地给出了色彩深度值,那么色彩深度对拍摄的效果有多大的影响呢?其实色彩深度就是色彩位数,它以二进制的位(bit)为单位,用位的多少表示色彩数的多少.常见的有24位、30位和36位.具体来说,一般中低档数码相机中每种基色的深度位数采用8位或10位表示,高档相机采用12位.三种基色红、绿、蓝总的色彩深度为基色位数乘以3,即8×3=24位、10×3=30位或12×3=36位.数码相机色彩深度位数反映了数码相机能准确表示色彩的多少,以24位为例,三基色(红、绿、蓝)各占8位二进制数,也就是说红色可以分为2^8=256个不同的等级,绿色和蓝色也是一样,那么它们的组合为256×256×256=16777216,即约1600万种颜色,而30位可以表示10亿种,36位可以表示680亿种颜色.数码相机拍摄的景物的色彩深度位数值越高,就越能真实地反映被摄景物的实际色彩.第四节数码相机的存储介质目前数码相机的存储介质主要有美国金士顿和台湾宇瞻等公司的SM、CF、XD、SD、MMC卡等存储卡,这些存储卡又称为闪存卡,另外还有由日本索尼(SONY)公司生产的只用于索尼公司数码产品的记忆棒(记忆棒是50毫米长, 21.5毫米宽,2.8毫米厚和32毫米长, 20毫米宽, 1.6毫米厚的存储卡)等。

以上介质存储容量由32M、64M、128M、256M、512M、1G至更高。

有的存储介质的存储量已达到32GB如宇瞻CF 266X。

需要指出,由于至今国际上对数码相机的存储介质还没有制定一个统一标准化的规定,所以不同厂家的数码相机对以上存储介质不是全都兼容。

第五节数码相机的存储格式数码相机对照片文件的存储格式主要有TIFF、JPEG(对应文件后缀是..tif和.jpg)和RAW等格式。

下面我们分别介绍这三种格式。

TIFF是一种非失真的压缩格式(最高2-3倍的压缩比)。

这种压缩是文件本身的压缩,即把文件中某些重复的信息采用一种特殊的方式记录,文件可完全还原,能保持原有图颜色和层次,优点是图像质量好,兼容性比RAW格式高,但占用空间大。

JPEG是一个可以提供优异图像质量的文件压缩格式,设置为JPEG格式所拍摄的照片在相机内部通过影像处理器已经加工完毕,可以直接出片。

而且在大部分数码相机中,这个“加工”功能还是很出色的,虽然JPEG是一种有损压缩格式,一般情况下,只要不追求图像过于精细的品质,你会发现JPEG有诸多值得考虑的优势,所谓压缩格式就是,JPEG获得一个图像数据,通过去除多余的数据,减少它的储存大小,但在压缩过程中丢掉的原始图像的部分数据是无法恢复的,通常压缩比率在10:1至40:1之间,这样JPEG可以节省很大一部份存储卡的空间,从而大大增加了图片拍摄的数量,并加快了照片存储的速度,同而也加快的连续拍摄的速度,所以广泛用于新闻摄影。

如此之多的好处,对于大多数人和普通家庭来说,低压缩率(高质量)的JPEG文件图像质量还是一个不错的图像RAW记录格式,其实严格的说RAW并非一种图像格式,不能直接编辑,RAW 是相机的CCD或CMOS在将光信号转换为电信号的原始数据的记录,单纯地记录了数码相机内部没有进行任何处理的图像数据,将其存储下来。

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