影响照片质量的八大因素
数码摄影的八大参数(精)

数码摄影的八大参数与传统相机一样,数码相机的各部件的性能参数影响着影像的生成效果,本章节的内容就是主要介绍影响数码相机拍摄品质的八个性能参数:1、数码相机的色彩深度2、数码相机的分辨率3、数码相机的光学镜头4、数码相机的镜头焦距5、数码相机的光圈与快门6、数码相机的白平衡7、数码相机的感光度8、数码相机的曝光补偿及曝光模式数码相机的色彩深度色彩深数也就是彩色位度,数码相机的彩色深度指标反映了数码相机能正确记录的色调有多少,色彩位数值越高,就越有可能真实地还原亮部及暗部的细节。
目前几乎所有的数码相机的色彩位数都达到了24位,可以生成真彩色的图象。
一些号称30或36位的数码相机,实际上也只有24位,目前商用级的数码相机CCD都是24位色彩位数。
这一指标目前并不是衡量数码相机的关键指标。
数码相机的分辨率正如传统的照片分辨率与相机所用“胶卷”有很大关系一样,数码相机所拍摄的图像的分辨率与它的“胶卷”――图像传感器有十分的关联,而其核心部件――成像光敏元件的运行直接影响到成像的分辨率。
目前使用的光敏元件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷耦合)元件;一种是新兴的CMOS(互补金属氧化物半导体)器件。
在相同分辨率下,CMOS比CCD便宜,但是CMOS光敏器件产生的图像质量要低一些。
CCD图像传感器由一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变为电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字相机的CCD内含的晶体管数量越多,分辨率也越高。
CCD的分辨率——“像素数”常被用作划分数码相机档次的主要依据。
虽然如此,但正如颗粒度不能完全概括胶卷的成像质量一样,分辨率也不是评价CCD质量的唯一标准。
除了CCD的分辨率,色彩深度、芯片本身的制造水平等对最终成像质量也能带来不容低估的影响。
但与数码相机其它指标相比,分辨率依然是数码相机最重要的性能指标。
数码相机拍摄图像的像素数取决于相机内CCD芯片上光敏元件的数量,当然,相机的价格也会大致成正比地增加。
影响图像质量的因素

一般来说,管电压可选择1-3种数值(80~140kV的范围),但是常规扫描所参照的扫描程序已经设好了相应的电压,操作人员一般不需要自行调节。除非特殊人群或者特殊要求的扫描设计(例如婴幼儿的心脏扫描)。当管电压值和层厚设定以后,图像密度分辨力的提高和噪声的降低主要依赖于X线管电流(mA)和曝光时间(s)的增加,即mAs的增加。但是mAs的增加会提高患者的辐射剂量。基于此,与临床目的相关的影像质量应在患者剂量尽可能低的情况下获得。为了获取临床信息,在需要较高信噪比的情况下,应该选择较高的摄影曝光设定值(mAs维图像可以从任何一点开始重建,而且数据可以反复使用。这样就出现了一个新的概念:重建间隔。 其定义是每两层重建图像之间的间隔。例如:扫描范围为100mm,准直宽度为10mm,如果重建间隔为10mm,将获得类似常规断层扫描的10幅图像,如果重建间隔为5mm,将获得20幅10mm层厚图像,产生数据交叉重叠的图像。同样扫描范围内,重建间隔越小,重建出的图像数量越多。当然每幅图像的重建时间一样,重建间隔的增加势必增加整个图像重建的时间,即总重建时间等于重建层数乘以每层重建时间。减小重建间隔的一个优势是降低部分容积效应的影响,例如,层厚10mm,病灶直径也是10mm,重建间隔等于层厚时,一旦病灶正好落入两层之间,要么病灶被遗漏,要么病灶的显示密度不真实,可能误诊或漏诊。缩小重建间隔则会避免这种机会的发生。缩小重建间隔的另一个优点是提高MPR及三维后处理图像的质量,如果重叠30~50%,会明显改善MPR以及MIP、SSD、VR、VE等的图像质量。
6、重建算法
CT影像的外观和特性在很大程序上依赖于数学算法的选择。最常使用的一种是叫做平滑算法(软组织算法),它是优秀显示血管、实质性脏器(肝、胰腺、脾、肾等)、肌肉等软组织的算法。边缘增强算法(骨算法)使得组织边缘锐利化,因而适合用来观察骨结构和肺纹理、支气管的结构与变化。重建算法对密度分辨力和空间分辨力的影响是一对矛盾,边缘增强算法使图像的边缘更清晰、锐利,但降低了图像的密度分辨力;平滑算法提高了密度分辨力,而边缘、轮廓表现不及边缘增强算法。两者是相互制约的,参数的优化不能同时提高密度分辨力和空间分辨力,因此在观察软组织等低对比结构时,所选参数要有利于密度分辨力的提高(软组织算法);观察骨骼、颅底、肺纹理等高对比结构时要侧重于空间分辨力的优化(骨算法)。多层螺旋CT由于采集数据可以重复应用,同样一组采集数据,可以分别根据不同的要求,使用几种重建算法,重建出不同特点的CT图像。
影响图像质量重要因素

影响图像质量的重要因素【摘要】:分辨率是影响图像显示、输出质量的一个重要因素。
本文在明晰基本分辨率概念的基础上,就图像的输入——输出这样一种日常的图像处理步骤中分辨率的选取方法作了探讨,提出了分辨率选取的一般规律。
【关键词】:输入输出分辨率图像质量对于一幅图片而言,分辨率无异于它的生命。
它是衡量图像细节表现力的技术参数。
但分辨率的种类有很多,其含义也各不相同。
正确理解分辨率在各种情况下的具体含义,弄清不同表示方法之间的相互关系,是至关重要的一步。
这不仅是处理好一张图片的前提条件,同时也是把一张处理好的图片完好的表达出来的前提条件。
那么在各环节中如何选取合适的分辨率以得到较满意的图像输出效果呢?本文就此作一探讨。
首先我们来简单理解几种日常使用中会碰到的分辩率。
一、图像分辨率像分辨率(image resolution)指图像中存储的信息量。
这种分辨率有多种衡量方法,典型的是以每英寸的像素数(ppi)来衡量。
图像分辨率和图像尺寸的数值一起决定文件的大小及输出质量,高分辨率的图像通常比低分辨率图像包含更多的细节和敏感的颜色转变。
分辨率的值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多。
图像分辨率以比例关系影响着文件的大小,即文件大小与其图像分辨率的平方成正比。
例如:1英寸见方的图像,在72ppi的分辨率下包含了5184个像素(72×72),而同样的1英寸见方的图像,在300ppi的分辨率下包含了90,000个像素(300×300)后者文件就大于前者。
如果保持图像尺寸不变,将图像分辨率提高一倍,则其文件大小增大为原来的四倍。
高分辨率图像的存储和运行要消耗更多的磁盘空间,图像处理与输出也需化费更多的时间。
二、扫描分辨率扫描分辨率指在扫描一幅图像之前所设定的分辨率,它决定图像将以何种方式显示或打印。
扫描分辨率通常以每英寸点阵的数目dpi(dots per inch)来度量。
扫描仪分辨率的高低决定了扫描仪所能记录的图像的细致程度。
影响X线片影像质量的因素

影响X线片影像质量的因素兽医X线摄影的目的是应用X线的穿透性、荧光作用和感光作用等特性,将动物机体内部结构和器官状况用X线影像尽可能真实地反映出来,用以诊断疾病。
X线片上的影像是机体各种组织结构的平面投影,一张好的X线片必须要充分表现出机体内部结构的差异,其影像质量直接关系到X线诊断的准确性。
为此,必须正确理解和掌握评价X线片质量的各项指标,了解影响X线片质量的各项因素,以便合理评价X线片质量,并以此正确调整X线摄影技术。
一、评价X线片影像质量的指标对X线片质量的评价要有以下几个方面的内容:能表现影像的适当密度;能分辨机体对X线吸收差异的各种对比度;能分辨各部细节的层次;能反映各部细节的清晰度;X线影像具有最小的失真度。
1.照片密度照片的密度即照片的黑化度,是指X线胶片经过曝光后,通过显影等处理在胶片上形成的黑化程度。
将X线照片置于观片灯上,可以看到不同照片密度的影像:组织密度高的部位,X线胶片感光少,经冲洗后银原子堆积少,照片显示白色;组织密度低的部位,X线胶片感光多,经冲洗后银原子堆积多,照片显示黑色。
照片密度是观察X 线片影像的先决条件,构成照片影像的密度必须适当,才能符合影像诊断的要求。
2.X线照片对比度对比度是X线摄影学中十分重要的概念,是形成X线影像的基础,其中涉及4个基本概念,即肢体对比度、X线对比度、胶片对比度和照片对比度。
肢体对比度是受检体所固有的,是形成X线对比度的基础。
X线到达受检体之前不具有任何医学信号,它是强弱分布均匀的一束射线。
当X线透过受检体时,由于受检体对X线的吸收、散射而减弱,透过受检体的X线则形成了强度不均的分布差异,这种强度的差异称为X线对比度。
此时即形成了X线信息影像。
X线对比度所表示的X 线信息影像不能为肉眼所识别,只能通过某种介质的转换才能形成可见影像,如X线照片影像。
X线胶片对X线对比度的放大能力称为胶片对比度。
X线照片对比度是指X线照片上相邻组织的密度差异,又称光学对比度。
图像质量评价标准

图像质量评价标准|一、评价参数(一)对比度1、客观对比度:物体本身的差异,由被检体的密度和厚度决定。
2、x线对比度:穿过人体后,x线强度上的差异。
3、图像对比度:x线照片上所表现出的密度差。
客观对比度是成像的基础,图像对比度是图像的最基本特征。
下图很好的说明了以上三个对比度:1、客观对比度:骨骼、软组织、气体存在密度上的差别。
2、X线对比度:透过不同组织形成的X线强度上的差别。
3、图像对比度:图像上形成的黑白差别。
对比度分辨率是指将客观对比度转换成图像对比度的能力。
分辨率高的成像装置可将低对比的组织区分开;分辨率低的成像装置只能将高对比的组织区分开。
例如:CT与平片。
左图是普通平片,属于分辨率低的装置(X线机)摄取的片子;右图是胸部CT横断片,属于高分辨率的装置(CT机)摄取的片子。
对低对比的组织的区分能力,CT高于平片(即分辨率高的成像装置可将低对比的组织区分开),而平片只能区分差别较大组织(即分辨率低的成像装置只能将高对比的组织区分开)。
(二)模糊1、指物体的边界不清楚。
2、原因:每个物点的像向周围有不同程度的扩展。
3、影响:降低了图像的清晰度。
空间分辨率:区分相互靠近的两个物体细节的能力。
用LP/mm表示。
是评价影像设备性能优劣的重要指标。
以下是电影《神话》的一幅海报,表现的是图像的模糊。
下图是一幅分辨率较高的图片,图像较清晰。
(三)噪声1、定义:图像中可随机观察到的光密度变化。
2、表现为:斑点、雪花、网纹等。
3、原因:x线光子的随机分布。
4、描述:信噪比(SNR)。
SNR越大,图像质量越好。
(四)伪影1、定义:指图像中出现的被检体不存在的虚假信息。
2、影响:干扰正常结构,造成误诊。
(五)畸变定义:指物体的形态、大小和位置不同程度的改变。
(1)因观察角度不同,圆柱体的上面成为了椭圆。
(2)射线方向不同,产生了两种不同效果。
左图垂直照射,两个物体的形态基本不变;右图斜射,使两个原本分离的物体,看起来象是一体的。
影响图像质量的因素

影响图像质量的因素为了保证CT的图像质量,CT使用者应当了解影响图像质量的因素,以便在操作中灵活恰当地应用这些参数组合,争取获得最佳图像质量,同时保持最低辐射剂量。
一、CT基本扫描模式1.步进式扫描(in creme ntalscan)最基本的CT扫描方式,也称为轴位扫描:扫描时检查床不动,设定探测器准直宽度后启动曝光,球管围绕人体旋转一圈,采集到一个准直宽度厚的严格圆柱层块的全部数据,然后重建出该层块的一幅图像;移床后可以重复该过程完成第二层块图像的成像。
单层常规CT步进式扫描的特点是一次采集重建一幅图像,层厚等于准直;上述过程的多次重复方能完成一个部位的检查。
多层CT的步进式扫描与单层CT的不同是每一次扫描可以同时进行若干排探测器组合的数据采集,从而同时获得若干层图像。
前置门控心血管扫描(心脏、冠状动脉、大血管)也是应用步进式扫描。
与单层C T 不仅扫描的另一个不同是多层CT的步进式扫描在采样模式上与螺旋扫描相同,是三维采样,前者是二维采样。
2.螺旋扫描(s piral or h elica l sca n)螺旋扫描是在滑环技术应用的基础上发展起来的一项新的扫描方式。
扫描过程中X线球管围绕机架连续旋转曝光,曝光的同时检查床同步匀速移动,探测器同时采集数据, 由于扫描轨迹呈螺旋状,故称螺旋扫描。
螺旋扫描的特点是将传统常规CT 的二维采集数据发展为三维采集。
一次采集到一个厚度大于准直宽度的长圆柱数据块(容积采集获得容积数据)。
多层螺旋CT的一个不容忽视的优势,就是采集数据的重复应用。
可以反复设定不同的层厚、重建间隔、视野、重建中心、滤过函数等参数重建图像,而不必重新扫描。
影响照片质量的八大因素

影响照片质量的八大因素影响照片质量的八大因素1、镜头是否专业直接影响照片质量。
相机的镜头相当于人的眼睛,它是决定影像清晰度的关键之一。
专业的镜头不但有较高的锐度,并且能消除色差使色彩还原正常,同时不发生畸变现象。
专业镜头的三个特点:(1)、变焦倍率小,一般在三倍左右。
(2)、变焦镜头最大光圈不低于2.8的光圈,定焦镜头最大光圈不低于2的光圈。
(3)、最大光圈恒定。
2、数码相机传感器的大小与像素的高低影响照片的质量。
我们都知道在传统摄影中底片越大,颗粒就越细腻,放大效果就越好,反之,颗粒就越粗,放大效果就越差。
对于数码相机来说传感器越大以及像素越高,记录的信息就越多,颗粒就越细腻,放大效果就越好。
反之,记录的信息就越少,颗粒就越粗,放大效果就越差。
3、感光度的选择影响照片的质量。
当选用高感光度时,所拍摄的影像反差就小,信噪点就多,影像颗粒就会变粗。
当选用低感光度时,所拍摄的影像反差就大,信噪点就少,颗粒就细腻。
高质量人像摄影的感光度不宜超过ISO400。
4、光圈的使用影响照片质量。
光圈使用的越小,景深虽大,但在传感器上形成的影像受光均匀度不够。
光圈使用的越大,景深就越小,在传感器上形成的影像清晰度就下降。
所以要获得好的影像一般情况下不使用最大光圈和最小光圈。
5、曝光准确与否影响照片质量。
不论是传统摄影还是数码摄影,曝光准确是获得影像各种信息最多的有效手段,特别是色彩,曝光越准确,色彩的饱和度就越高。
6、拍摄格式的选择影响照片质量。
使用RAW格式拍摄再转成JPEG格式的图片好于直接采用JPEG格式拍摄的图片。
7、数码相机的设置影响照片质量。
相机在买回来时一般都是默认设置,而这些默认设置多设在自动模式或是固定模式上。
专业摄影师必须根据拍摄效果进行自行设定,才会使照片具有更高质量的效果。
例如:尼康系列在设定时,可选择个人设定,其中影像锐化可使用使用最高;色调补偿多设在标准;色饱和度设在最高;色彩模式当使用Adobe RGB模式时,色域较宽,影调反差小,照片色彩趋向真实自然。
照片画质好不好?无外乎这8个原因,你注意到了没?

照片画质好不好?无外乎这8个原因,你注意到了没?相机拍出的照片,你会关注画质么?如果你不在乎,那么下文所说的内容或许对你并不会有很大帮助。
如果你说很在意,那请务必看完哦。
简单来说画质就是画面的品质、质量。
包括锐度、解析度、色彩等多方面指标。
画质要说在不在意,你要了解下什么是画质好,什么样的算画质差。
通常来说,画面细节丰富,解析力高,噪点少、色彩纯正、无颗粒感等等都算画质好的。
影响画质好坏的无外乎这8个原因。
一、画幅大小,传感器cmos的大小。
相机的核心在于cmos,画幅越大画质越好。
这就解释了为什么手机所拍出来的照片大多都不如单反了。
同样的道理,全画幅相机拍出来的画质比APS-C画幅的更好。
如果不差钱,又特别在意画质,那么请选择更大画幅的相机。
二、镜头素质。
高端的金圈或是红圈的镜头自然比我们通常见的多的“狗头”要好。
毕竟用料足、工艺新,很多最新的技术都会运用到上面。
这些科技都反馈到你所拍出来的照片上,表现为画质了。
三、变焦与定焦。
如果都是高端镜头,其实也存在画质上的差异。
那就是变焦与定焦镜头。
我们都熟知的,定焦镜头大多画质好于同档次下的变焦镜头。
四、光圈大小。
镜头是有最佳光圈的,一般是最大光圈下缩小两档,常见的是F6.3-F8左右为最佳光圈。
这是很多人忽略的,总以为我本来就是一个高端的定焦镜头了,应该画质没问题了,但是每个镜头都在不同的最佳光圈,为了画质请选择合适的光圈。
五、高感iso。
谈到画质,最直接的一个参数调整或许就是iso。
上面说的那些,可能都不是很直接、最直观快速的。
而iso只要你提高了数值,就能很明显的发现画面中噪点变多了,影响到画质了。
所以大家在日常拍照的时候应当根据需要灵活调整iso,不要太盲目把iso 提高很多。
如果条件允许,为了保证较低的iso,可以试着使用三脚架或者闪光灯来解决配合。
六、后期。
后期是把双刃剑,虽然可以让画面更好看,但是处理不当很有可能造成画质下降。
比如强行拉亮暗部区域,或者夸张的调色,都会很直接的影响到画质。