光学和数码变焦的原理

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相机光学变焦与数码变焦原理

相机光学变焦与数码变焦原理

相机光学变焦与数码变焦原理在如今这个数字化的时代,相机已经成为我们记录生活、捕捉美好瞬间的重要工具。

而在相机的众多功能中,变焦能力无疑是一项关键特性。

相机的变焦主要分为光学变焦和数码变焦两种,它们各自有着独特的原理和特点。

先来说说光学变焦。

光学变焦就像是我们通过望远镜看远处的物体,是通过改变镜头的焦距来实现的。

简单来说,相机内部的镜头组由多个镜片组成,这些镜片之间的距离可以调整。

当我们进行光学变焦时,镜头组中的镜片会移动,从而改变整个镜头的焦距。

这样一来,相机就能捕捉到更远或更近的景物,而且图像的清晰度和质量不会受到太大影响。

比如说,当我们把相机的光学变焦从广角调到长焦,就好像是把远处的景物拉近了一样,画面中的物体变得更大更清晰。

这是因为光学变焦是基于物理原理的,它实实在在地改变了光线的传播路径和汇聚点,所以能够保持图像的原始质量。

无论是拍摄风景、人物还是其他主题,光学变焦都能为我们提供高质量的、真实的图像。

光学变焦的优点非常明显。

首先,它能够在不损失图像质量的情况下实现变焦,这对于追求高画质的摄影爱好者和专业摄影师来说至关重要。

其次,由于是通过物理方式改变焦距,所以在不同的变焦倍数下,图像的对比度、色彩和细节都能得到较好的保留。

此外,光学变焦在各种光线条件下都能表现出色,无论是明亮的白天还是昏暗的夜晚。

然而,光学变焦也有一定的局限性。

由于需要复杂的镜头组和机械结构来实现变焦,所以相机的体积往往会比较大,而且成本也相对较高。

另外,光学变焦的倍数通常是有限的,一般在几倍到几十倍之间。

接下来,我们再聊聊数码变焦。

数码变焦与光学变焦的原理完全不同。

数码变焦实际上并没有真正地改变镜头的焦距,而是通过对已经拍摄到的图像进行数字处理和放大来实现“变焦”的效果。

当我们使用数码变焦时,相机只是截取了图像中的一部分,并通过算法将这部分图像放大。

这就好比我们在电脑上把一张图片放大,图片会变得模糊和失真。

同样的道理,数码变焦后的图像质量会明显下降,出现锯齿状、模糊不清、色彩失真等问题。

手机变焦是干嘛的原理

手机变焦是干嘛的原理

手机变焦是干嘛的原理
手机变焦是通过调整镜头的焦距来实现对拍摄物体的放大或缩小的功能。

这种技术在手机相机中被广泛应用,可以让用户在不同距离下拍摄出不同大小的物体,提升手机摄影的灵活性和实用性。

手机变焦主要有两种类型:光学变焦和数字变焦。

光学变焦是通过调整镜头的位置,改变光线的进入角度来实现的。

镜头的移动可以改变光线的聚焦点,从而达到放大或缩小的效果。

光学变焦具有优秀的成像质量和图像细节保留能力,可以实现连续平滑的变焦效果。

在光学变焦中,一般采用的是变焦镜片的设计。

这些镜片可以通过电机或驱动系统在镜头内部调整位置,以改变光线的聚焦点。

当用户调整设备的放大倍数时,相机会自动调整镜头的位置,使得物体在视野中的大小发生变化。

与光学变焦不同,数字变焦是通过图像处理技术实现的。

当用户使用数字变焦功能时,相机会在拍摄照片之前裁剪图像,并根据用户设定的放大倍数对图像进行放大处理。

数字变焦的原理实际上是对图像进行放大,因此存在一定程度上的图像质量损失。

尽管数字变焦提供了更大的放大倍数,但细节处理和图像质量可能不如光学变焦。

总的来说,手机变焦的原理是通过调整镜头的焦距来实现对拍摄物体的放大或缩小。

光学变焦通过调整镜头位置实现,具有良好的成像质量和细节保留能力。


数字变焦则通过图像处理技术对图像进行放大,但可能伴随图像质量的损失。

手机的变焦功能大大提升了用户在拍摄不同距离下的灵活性,满足了人们对手机摄影的多样化需求。

数码变焦和光学变焦的简介-光学变焦与数码变焦

数码变焦和光学变焦的简介-光学变焦与数码变焦

数码变焦和光学变焦的简介:光学变焦与数码变焦当前相机的变焦方式分为光学变焦和数码变焦两种,那么光学变焦和数码变焦有什么区别?以下是小编为你精心整理的数码变焦和光学变焦的简介,希望你喜欢。

数码变焦的简介数码变焦也是一种非常重要的变焦方式,它能够通过数码相机内部的图形处理器和相关部件,将拍摄的图片中的每一个像素面积经过计算之后进行放大,此时图片就会被相机给放大了。

这种手法其实和我们使用图形处理的软件将图像面积变大的效果是一样的,不过这一项过程是在相机内部实现的。

因此,我们能够知道的是,数码变焦并没有改变镜头的焦距大小和焦距范围,而是根据软件对已经拍摄到的图像的像素进行色彩判断,根据周边的色彩情况进行算法分析,假如算法之后就会加入新的像素从而使图片放大。

光学变焦的简介光学变焦是利用光学成像中的原理来实现变焦的,因此也被称为是光学变焦。

一般数码摄像机基本上都是依靠光学变焦来实现对焦的。

这主要是因为光学镜头的结构改变,即为通过摄像头内部的光学镜片发生位置移动之后来实现对拍摄景物图像的放大和缩小,当成像面在镜头、物体和焦点之间的水平方向上移动时,视角和焦距就会发生相应的变化,而镜头根据这个改变进行变焦让更远的景物变得清晰起来,这就是光学变焦。

光学变焦倍数越大,镜头就能够看得更远。

光学变焦和数码变焦的区别因此我们就能够了解了,光学变焦和数码变焦的区别是非常大的,首先光学变焦对应的是相机上的镜头即为硬件,而数码变焦针对的则是虚拟的图像放大处理,针对的更多的是相机的软件。

一般一台相机在变焦拍摄的时候会先显示光学变焦,光学变焦之后相机内部的软件和算法会再进行一次数码变焦,以此达到最佳的变焦效果。

此外,数码变焦处理之后的图片清晰度一般都不如光学变焦,这也是在摄影的时候大家所必须了解的。

数码变焦拍摄日出日落照片的方法1. 拍摄计划平均来算,日落在每天中占有的时间仅仅只有三十分钟。

因此在适当的时间捕捉那美妙的瞬间就变得非常的棘手,这就意味着你必须有充足的准备和合理的规划技巧。

变焦

变焦
光器件垂直方向向上的变化,而给 人以变焦效果的。在感光器件上的面积越小,那么视觉上就会让用户 只看见景物的局部。但是由于焦距没有变化,所以,图像质量是相对 于正常情况下较差。 通过数码变焦,拍摄的景物放大了,但它的清晰度会有一定程度的下 降,所以数码变焦并没有太大的实际意义。不过索尼独创 “智能数码 变焦”,据说该先进技术,可以使图像在数码变焦之后仍然保持一定 的清晰度。
数码照相机的光学变焦和数码变焦有数码不同吗
光学变焦其实是真实的变焦结果,它依靠光学镜头结构来实现 变焦,这种方式与35mm相机差不多,都是通过镜头的镜片移动来放 大与缩小要拍摄的景物。在变化焦距时,相机镜头会在相机体内伸缩, 以获得最好拍摄效果。光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。目 前大部分数码相机的光学变焦倍数在2~6倍,也有一些数码相机拥有 7~10倍光学变焦镜头。而家用摄像机的光学变焦倍数在10~25倍之间, 能比较清楚地拍到70米外的东西。如果变焦倍数不够,还可以在镜头 前加一增倍镜,以达到所需要的结果。 但数码变焦并没有可移动、伸缩的部分。它使用相机内部的 “电子脑”,它只对自己所能观察到的地方进行放大,实际上是画面 的电子放大。即把原来CCD影像感应器上的一部分像素,使用“插值” 处理的手段做放大。通过数码变焦,虽然拍摄的景物放大了,但是它 的清晰度会有一定程度的下降,而且变焦倍数越大,清晰度越低,所 以数码变焦并没有太大的实际意义。数码相机的数码变焦在实际使用中 有40倍就足够了。
数字变焦工作原理
当进入数字变焦时,镜头部分的镜片固定不动,处于定焦 距状态,而由机器内部的数字电路部分经过运算将图像按 照选定的变焦倍数进行放大,然后选择性地丢弃掉一定的 数据从而形成数字变焦,变焦的倍数越大,丢弃的数据越 多,所以,数字变焦是一种有损变焦,它会使图像产生码 赛克现象,显著地降低图像的清晰度,并且变焦的倍数越 大,清晰度降低越多。 从实用的角度来说,数字变焦在60倍以内图像尚可接受, 超过100倍图像已经失去了使用价值。

数码相机变焦原理

数码相机变焦原理

数码相机变焦原理
数码相机的变焦原理是通过调节镜头的光学系统来实现的。

具体来说,相机的镜头由多个透镜组成,其中有些透镜可以移动,从而改变光线的聚焦距离。

当需要进行变焦操作时,镜头会自动调整透镜的位置,使得光线的聚焦距离发生改变。

在相机镜头的前端,还会安装一个可旋转的环形组件,该组件上搭载了不同倍数的变焦镜片。

通过旋转这个组件,可以在不改变透镜的位置的情况下改变进入相机的光线的路径。

这样,光线经过变焦镜片后的传播路径也会发生变化,从而实现所谓的光学变焦。

一般数码相机会提供光学变焦和数字变焦两种方式。

光学变焦通过调节镜头的透镜来实现物理焦距的变化,因此能够保持较高的图像质量。

而数字变焦则是通过放大已经拍摄的图像来实现视觉上的放大效果,然而这种方式会导致图像质量降低,因为它只是在原始图像的基础上对像素进行插值。

总而言之,数码相机的变焦原理是通过调整镜头的光学系统,以及调整光线的聚焦距离来实现的。

这样的设计使得相机在不同距离下能够捕捉到清晰的图像,并满足用户对于拍摄远近物体的需求。

变焦的原理

变焦的原理

变焦的原理变焦是摄影中常见的一个功能,它可以让我们在不改变拍摄位置的情况下,调整镜头焦距来改变拍摄画面的大小。

那么,变焦的原理是什么呢?首先,我们需要了解光学变焦和数字变焦两种不同的变焦方式。

光学变焦是通过镜头的移动来改变焦距,而数字变焦则是通过相机内部的处理来实现。

在这里,我们主要讨论光学变焦的原理。

光学变焦的原理是利用镜头组件的移动来调整焦距。

一般来说,镜头由多个镜片组成,这些镜片的移动可以改变光线的聚焦位置,从而实现焦距的调整。

当我们调整相机的变焦时,实际上是在改变镜头组件的位置,使得光线能够在不同的位置聚焦到图像传感器上,从而改变拍摄画面的大小。

在镜头组件中,一般会有凸透镜和凹透镜组成的复合镜片,它们的移动可以实现焦距的调整。

当我们拉近焦距时,实际上是将凹透镜向图像传感器移动,使得光线聚焦的位置更靠近传感器;而当我们拉远焦距时,则是将凸透镜向传感器移动,使得光线聚焦的位置更远离传感器。

通过这样的镜片移动,就可以实现焦距的调整,从而实现变焦的功能。

除了镜头组件的移动,还有一些镜头内部的机械结构也是变焦的关键。

比如变焦环和变焦马达等,它们可以通过手动或自动的方式来控制镜头组件的移动,从而实现焦距的调整。

在现代相机中,一般都会配备电动变焦功能,这样可以更加方便快捷地实现变焦操作。

总的来说,光学变焦的原理是通过镜头组件的移动来调整焦距,从而改变光线的聚焦位置,实现拍摄画面大小的调整。

通过镜片的移动和内部机械结构的配合,我们可以轻松地实现变焦功能,拍摄出更加丰富多样的画面。

希望通过本文的介绍,能让大家对变焦的原理有一个更加清晰的认识,从而更好地利用这一功能来拍摄出更加优秀的作品。

谢谢阅读!。

数码相机变焦原理

数码相机变焦原理

数码相机变焦原理数码相机的变焦原理是通过调整镜头的焦距来实现对被摄对象的放大或缩小,从而改变图像的大小和视野。

常见的数码相机变焦方式有光学变焦和数字变焦。

光学变焦是利用镜头的物理结构实现对图像的放大或缩小。

数码相机的镜头通常由多个透镜组成,通过调整镜头的位置来改变光线的走向和聚焦程度。

当需要放大被摄对象时,镜头会向前移动,使得光线聚焦在相机感光元件上;而当需要缩小被摄对象时,镜头会向后移动,使得光线发散后在感光元件上形成一个较小的图像。

光学变焦具有较高的图像质量和清晰度,并且能够保持图像的分辨率,但其变焦范围较为有限。

数字变焦是通过对相机的图像进行处理来实现对图像的放大。

相机将感光元件上的原始图像以数字信号的形式传输到图像处理芯片中,芯片可以对图像进行放大处理。

数字变焦的原理是将原始图像中的一部分放大显示,而不是通过镜头的物理移动改变图像的大小。

数字变焦的优点是可以在光学变焦之后继续放大图像,扩大了可调整的焦距范围。

然而,数字变焦会牺牲图像的分辨率和细节,因为它实际上是放大了原始图像中的一部分像素,而并非真正意义上的放大。

在实际应用中,数码相机通常会结合使用光学变焦和数字变焦。

通过光学变焦可以获得较好的图像质量,同时通过数字变焦可以进一步调整焦距并实现更大的放大效果。

数码相机通常会在光学变焦的范围内提供多个倍数的数字变焦,用户可以根据实际需要选择合适的放大倍数。

总结起来,数码相机的变焦原理是通过调整镜头的焦距来实现对被摄对象的放大或缩小。

光学变焦通过调整镜头的位置改变光线的走向和聚焦程度;数字变焦通过对图像进行处理放大显示来实现对图像的放大。

综合应用光学变焦和数字变焦可以实现更大的放大效果,并且可以根据实际需要选择合适的放大倍数。

镜头变焦原理

镜头变焦原理

镜头变焦原理镜头变焦是摄影摄像中常用的一种技术手段,通过改变镜头的焦距来实现对远近物体的清晰成像。

镜头变焦原理是基于光学和机械原理的结合,下面我们来详细了解一下镜头变焦的原理和工作方式。

首先,我们需要了解镜头的焦距。

镜头的焦距是指镜头将平行光线聚焦到焦平面上的距离,焦距越长,成像物体越远;焦距越短,成像物体越近。

而镜头变焦就是通过改变镜头的焦距来实现对不同距离物体的清晰成像。

镜头变焦的原理主要包括两种方式,光学变焦和数码变焦。

光学变焦是通过改变镜头的焦距来实现对物体的成像,而数码变焦则是通过对成像素材进行放大和裁剪来实现对物体的放大成像。

在这两种方式中,光学变焦的成像质量更高,因为它是通过改变镜头的焦距来实现对物体的清晰成像,而数码变焦则是在已有的成像素材上进行放大,容易导致画质的损失。

在光学变焦中,镜头的焦距是通过镜片的移动来实现的。

镜头内部包含着多个镜片和透镜,当我们通过镜头旋钮或按下变焦按钮时,镜片会随之移动,从而改变镜头的焦距。

当焦距增大时,远处的物体会变得清晰,而近处的物体则会变得模糊;反之,当焦距减小时,近处的物体会变得清晰,而远处的物体则会变得模糊。

除了镜头内部的结构变化,镜头变焦还需要通过相机的自动对焦系统来实现对物体的清晰成像。

当我们改变镜头的焦距时,相机会自动调整对焦距离,以确保成像物体的清晰度。

总的来说,镜头变焦是通过改变镜头的焦距来实现对不同距离物体的清晰成像。

它的原理是基于光学和机械的结合,通过镜片的移动和相机的自动对焦系统来实现。

在实际应用中,我们可以根据拍摄需要来选择合适的变焦方式,以获得更加清晰、准确的成像效果。

通过了解镜头变焦的原理和工作方式,我们可以更好地掌握摄影摄像的技术,提高拍摄的质量和效果。

希望本文能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。

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光学和数码变焦的原理光学和数码变焦的原理在我们接触数码相机时,许多机型都会出现光学变焦以及数码变焦的概念。

对于刚刚接触数码相机,并准备作出选购的消费者来说,往往只是看到两者均能够将远处物体放大,而无法具体的分辨出两者的实质区别。

这样往往导致具体选购的抉择出现失误。

事实上,光学变焦是数码相机镜头的一个极为重要的参数,它和数码变焦存在着本质上的区别。

两者的区别不但体现出它们的工作原理上,在最终的成像效果上,两者也会有明显的差别。

单单从成像质量来说,光学变焦比数码变焦优秀很多。

但是数码变焦由于成本低廉,也广泛配备在消费级数码相机中。

而且,随着图象处理技术的提高,数码变焦的效果也有所改善,例如索尼SmartZoom数码变焦技术,就是一个较为实用的数码变焦技术。

在面临着众多的技术信息,消费者选购起来也更加棘手,到底在光学变焦与数码变焦之间该如何作出选择呢?下面我们就对两者的区别、实用性以及具体的选购等问题做些简单陈述,希望能给大家的选购提供些建议。

光学变焦与数码变焦的各自原理光学变焦要了解光学变焦的原理,首先我们来看看镜头成像的过程。

在我们的初中物理课上,老师都会给我们做放大镜成像的试验,燃烧的蜡烛通过放大镜会在白板上清晰地投影出来,同时随着放大镜的前后移动,燃烧的蜡烛在白板上影像的大小会发生变化。

这既是相机成像的原理,也是光学变焦的原理所在。

相机的光学变焦就是通过改变镜头中焦点的位置,来改变进入镜头光线的角度,从而使同一距离的被摄物体在感光元件上变得更大,或者让更远的物体能够更清晰得聚焦在感光元件上。

上面是相机成像简单的平面图,光学变焦就是通过移动镜头内部镜片来改变焦点的位置,改变镜头焦距的长短,并改变镜头的视角大小,从而实现影像的放大与缩小。

上图中,红色三角形较长的直角边就是相机的焦距。

当改变焦点的位置时,焦距也会发生变化。

例如将焦点向成像面反方向移动,则焦距会变长,图中的视角也会变小。

这样,视角范围内的景物在成像面上会变得更大。

这就是光学变焦的原理。

我们平时接触的数码相机光学变焦的焦距,它实际上就是上图中焦距的长度。

例如佳能A95的3倍光学变焦镜头,它的焦距为7.8-23.4mm,指的就是焦距长度能够变化的范围,实际上也就是被摄物体能够放大的范围。

而等效焦长是将上述焦距换算为传统35mm相机的焦距,从而变得更加直观,这个问题就不在我们的讨论范围了。

数码变焦数码变焦在原理上理解起来就比较复杂一些。

就现在的主流技术来看,数码变焦是利用影像处理器将感光元件中某一区域的感光单元所获得的图象信息进行单独的放大。

但是,这种单纯的放大事实上和图象处理软件中的局部放大是完全一样的,完全没有任何使用价值。

现在,许多厂商的数码相机内部已经含有图象演算软件,它可以在图象放大,细节损失的同时,将每个像素周边的像素特点进行分析,并用分析所得的数据在该像素周边增加像素,实际上就是所谓的“插补”成像。

这在一定程度上可以减轻局部放大对图象质量的影像,但事实上,这种减轻往往是非常有限的。

我们将数码相机的成像结构进行简化可以获得上图。

在数码变焦时,被摄物体通过镜头在感光元件上的投影成像的大小并没有改变。

只是,相机内部软件通过对感光元件中央部分的像素进行截取,并且使用内置软件进行放大以及插补,从而达到将影像放大的效果。

这样的过程就是我们在数码相机中常看到的数码变焦。

光学变焦和数码变焦的优势和缺陷光学变焦正如上面的分析,光学变焦是利用镜头内透镜的移动来改变焦距,从而实现影像的放大与缩小。

这种图象的放大是通过物理学原理,在放大过程中,感光元件从被摄体中直接感光并形成影像,而没有经过其他任何的电子放大处理。

并且在这个过程中,感光元件都是全幅面成像,图象能够保持原有的最高分辨率。

因此,通过光学变焦所获得的影像不但使被摄物体变大了,同时也相对更加清晰。

这是光学变焦的主要优势。

另外,通过光学变焦,我们还可以获得景深更加小的图片。

在拍摄人像等题材时,我们往往使用中长焦段,这样除了能够将人物“拉近”、“放大”,变得更加清晰以外,同时背景还可以获得更好的虚化,从而突出主体人物。

但是,光学变焦也有自己的劣势。

一方面,光学变焦镜头相比非光学变焦镜头来说,制造成本要高很多。

另外,光学变焦镜头在进行长焦拍摄时,由于身体或者手部震动而对画面的影响就将会更加大,因此长焦拍摄时画面模糊的几率往往更加大。

但事实上,光学变焦由于其优势明显,现在已经广泛应用在消费级数码相机中了。

数码变焦数码变焦是通过软件运算来实现影像的局部放大,因此我们可以看到它几乎不会增加任何硬件设施,只需要在硬件中固化软件就可以了。

数码变焦的这种特征使得它极少甚至无需增加相机制造的成本。

因此,配备数码变焦并不会对数码相机的售价产生影响。

在某些无法进行光学变焦的数码相机中,通过配备数码变焦可以在不增加售价时具有更大的实用性。

而且,数码变焦实际使用时,并不会存在光学变焦在高倍率变焦时抖动加剧的问题。

另外,数码变焦比光学变焦更加省电。

还有一个鲜为人知的事实是,经过数码变焦以后,图象的分辨率虽然和数码变焦前一样,但是它单张画面的体积大大缩小。

这事实上也可以减少存储卡的负担。

当然,数码变焦的负面问题是非常明显,也是非常致命的。

它是通过后期的放大来实现影像的放大,虽然某些厂商的数码变焦技术会通过独特的插补运算来提高变焦后的图象质量,但是最后的图象效果仍然是模糊不清,特别是高倍率数码变焦时,效果将会更加惨不忍睹(如上图)。

光学变焦和数码变焦的具体应用光学变焦既然光学变焦的优势如此明显,它在数码相机中的应用当然也就非常普及了。

事实上,现在市面上的消费级数码相机中,百分之九十五以上的机型都配备了光学变焦。

而且随着技术的发展以及镜头制作成本的降低,10倍、12倍甚至15倍光学变焦的消费级数码相机已经出现在市场上了。

但是,一般来说,光学变焦倍率越大,价格往往就越高。

而且,对于长焦镜头来说,焦距越大,镜头的成像质量往往就会有所降低。

镜头焦距越长,景物的成像也越大,同时背景也能够得到很好的虚化事实上,为了兼顾实用、成本以及成像质量等多方面的因素,厂商在家用数码相机市场上主推的仍然是3倍光学变焦镜头。

这一类镜头的焦距往往囊括了广角风景到中焦人像的种种拍摄题材,对于家庭用户来说是比较适合的选择。

数码变焦在消费级数码相机中,数码变焦的应用比光学变焦更加广泛。

它无需增加硬件,应用成本低廉,事实上现在几乎所有的消费级数码相机都配备了数码变焦功能。

而数码变焦在定焦镜头中的应用不但可以祢补无法直接进行影像放大的缺陷,同时也不会增加相机的制作成本。

因此数码变焦技术在定焦距镜头中往往就显得比较重要了。

在具体的数码变焦技术上,各个厂家可谓各施各法,各显神通。

例如索尼的SmartZoom智能数码变焦,笔者觉得索尼在宣传时做得太过了。

事实上它就是在菜单中调节相片所需的分辨率,只是转换一种操作方式,实际用处和其他的数码变焦相差不大。

相反,佳能在数码变焦技术上的开发算是比较好的。

佳能的时尚机型IXUS i主要靠轻薄为卖点,因此取消了光学变焦。

虽然它采用定焦镜头,但是同时配备了5.7倍的数码变焦。

它的实际效果我们可以通过下面的图片来观察:在没有进行数码变焦前拍摄的图片的100%局部截图2.7倍数码变焦拍摄的图片的100%局部截图5.7倍数码变焦拍摄的图片的100%局部截图没有数码变焦时拍摄的图片在图象处理软件中放大5.7倍后的截图从上面的图片中我们可以看到,事实上数码变焦在定焦镜头中的应用还是非常必要的。

另外,从最后两张图片的对比来看,我们可以明显注意到:在数码变焦和图象处理软件的局部放大之间,质量差别确实非常明显的,数码变焦的图象质量要好很多。

也就是说,数码变焦还是具有一定的实用性的。

此外,佳能在IXUS 700等机型上还配备了数码微距的功能,事实上就是在微距模式下实现数码变焦。

只是IXUS 700在此模式下,镜头焦距固定在广角端37mm,无法进行光学变焦。

实际拍摄效果上,和上述的结果一样,它的效果要比图象软件局部放大要好很多。

但是,就平时观赏来说,建议用户还是不要使用高倍率的数码变焦。

总结:光学变焦和数码变焦的选择就现在的消费级数码相机市场来说,绝大部分数码相机已经配备了可以进行光学变焦的镜头。

联系上述关于光学变焦的优势,我们无疑看到它在成像质量的提高上具有极大的作用。

而且我们也可以看到,长焦数码相机市场现在也逐渐火热起来,12倍甚至15倍光学变焦的机型也在市场上流行起来。

对于数码相机选购资金预算在1500元以上的消费者来说,选购一款具有光学变焦的数码相机是一个比较好的选择。

在市场上,现今仍然有少量机型并没有配备光学变焦镜头,用户仅能够通过数码变焦来实现图象的放大,但是这样的结果是拍摄的影像质量大大下降。

例如现在市面上的佳能IXUS i以及IXUS i5,前者的售价为1900元,后者的售价为2700元,两者的设计虽然极为轻巧时尚,但售价同比相当昂贵,消费者选购时需要慎重考虑。

而低端的柯达CX7300以及三星301在价格上比较低,仅为900元左右,两者都配备了3倍数码变焦以及300万像素CCD。

价格上具有极大吸引力,同时外观时尚轻巧,做工也比较精致,对于不在意光学变焦的年轻时尚一族来说,这两款机型也是非常经济的选择。

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