数码相机各参数详解
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。
数码相机参数解释

数码相机参数解释数码相机的心脏——感光器件。
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,而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件,而且是与相机一体的,是数码相机的心脏。
感光器是数码相机的核心,也是最关键的技术。
数码相机的发展道路,可以说就是感光器的发展道路。
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CMOS(互补金属氧化物导体)器件。
有效像素数英文名称为Effective Pixels。
与最大像素不同,有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。
最高像素的数值是感光器件的真实像素,这个数据通常包含了感光器件的非成像部分,而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。
光学变焦英文名称为Optical Zoom,数码相机依靠光学镜头结构来实现变焦。
数码相机的光学变焦方式与传统35mm相机差不多,就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。
数字变焦也称为数码变焦,英文名称为Digital Zoom,数码变焦是通过数码相机内的处理器,把图片内的每个象素面积增大,从而达到放大目的。
这种手法如同用图像处理软件把图片的面积改大,不过程序在数码相机内进行,把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用"插值"处理手段做放大,将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。
显示屏:数码相机与传统相机最大的一个区别就是它拥有一个可以及时浏览图片的屏幕,称之为数码相机的显示屏,一般为液晶结构(LCD,全称为Liquid Crystal Display)。
镜头类型:数码相机的镜头由多片镜片组成,材质则分为玻璃与塑料两类。
如果数码相机镜头以玻璃为材料,很多用户及商家都说玻璃镜头透光率佳、投射图像更清晰。
不过目前许多测试报告都显示,玻璃的透镜并不一定比塑料材料能带来更清晰的图像,同时玻璃镜头也可能增加相机重量,因此选购时还是应该做多面向观察,不要拘泥在镜头材质问题上。
数码相机参数详解精选

数码相机参数详解精选1、数码照相机Digital Camera,简称数码相机是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。
与普通照相机在胶卷上靠溴化银的化学变化来记录图像的原理不同,数码相机的传感器是一种光感应式的-{zh-cn:电荷耦合器件;zh-tw:电荷耦合组件}-CCD或互补金属氧化物半导体CMOS。
2、不在胶卷上捕获相片,而是使用电子影像感应器取代胶卷的相机。
图像传感器图像传感器,通常为电荷耦合器件CCD,与摄录一体机中使用的电荷耦合器件类似,是数字相机的核心。
相机所使用的传感器的像素数并不是影响相片质量的唯一因素,但却是主要因素。
高像素相机可产生最清晰的图像、最真实的色彩和最逼真的皮肤色调。
有些数码相机使用CMOS互补型金属氧化物半导体传感器以降低成本,但这样会使捕获的图像偏黑而且不够精细。
图像传感器分为CCD电荷耦合器件和CMOS互补型金属氧化物半导体两种。
赞成CCD芯片的主要论据是这种芯片比CMOS更灵敏,因此可在昏暗的光线下照出较好的相片。
用CCD芯片的相机照出的相片也比CMOS清楚,使用COMS芯片有时会有“噪声“问题—图像上有些缺点。
但从另一方面讲,CMOS芯片的成本较低,在这里节省的费用可转化为更低的相机价格。
此外,CMOS芯片比CCD芯片吸收的能量少,所以CMOS芯片的相机换一次电池可使用更长的时间。
出于图像质量的考虑,目前大多数数码相机使用CCD技术。
镜头一部好的数码相机并不仅仅依赖分辨率来提高质量。
能否将很好的将所看到的东西传送到图像传感器上以供记录使用,取决于它的镜头。
焦距在传统相机上,焦距指的是镜头中心点到感光胶卷之间的距离。
在数码相机上焦距就是镜头中心点到图像传感器之间的距离。
我们会发现数码相机镜头上标称的焦距值比传统相机的小的多,如NIKON COOLPIX995相机的焦距为8-32mm。
这是由于数码相机的设计中镜头的焦距实际比传统的35mm胶卷相机的焦距要短的多。
数码相机常见参数

数码相机常见参数快门快门是照相机用来控制感光片有效曝光时间的机构。
是照相机的一个重要组成部分,它的结构、形式及功能是衡量照相机档次的一个重要因素。
一般而言快门的时间范围越大越好。
秒数低适合拍运动中的物体,某款相机就强调快门最快能到1/16000秒,可轻松抓住急速移动的目标。
不过当你要拍的是夜晚的车水马龙,快门时间就要拉长,常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。
ISO在数码相机中ISO表示CCD或者CMOS感光元件的感光速度。
ISO数值越高就说明该感光元器件的感光能力越强。
ISO的计算公式为H*S=0.8(S感光度,H 为曝光量),从公式中我们可以看出,感光度越高,对曝光量的要求就越少。
变形公式:H=0.8/s,相同曝光量的前提下,iso50时的曝光时间为iso100时的曝光时间的两倍。
常用的ISO值有50、 100 、200、400 、1000等,iso50,iso100在光线充足的情况使用,而高iso值在光线不足的情况下使用。
一般情况下,iso值越低,相片的质量越高,相片的细节表现的得越细腻,iso值越高,相片的亮度就越高,而相片的质量会随着iso值的升高而降低,噪点会变得越来越严重,但高iso值可以弥补光线的不足。
光圈光圈的 f值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径完整的光圈值系列如下: f1,f1.4,f2,f2.8,f4,f5.6,f8,f11,f16,f22,f32,f44,f64这里值得一提的是光圈 f 值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多,而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍,例如光圈从 f8 调整到 f5.6,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。
对于消费型数码相机而言,光圈 f 值常常介于 f2.8 - f16。
此外许多数码相机在调整光圈时,可以做 1/3 级的调整。
F后面的数值越小,光圈越大:光圈的作用在于决定镜头的进光量,光圈越大,进光量越多;F后面的数值越大,光圈越小:简单的说就是,在快门不变的情况下,光圈越大,进光量越多,画面比较亮;光圈越小,画面比较暗。
数码照相机 规格指南 标准

数码照相机规格指南标准一、传感器。
1. 传感器类型。
- CCD(电荷耦合器件):早期广泛应用于数码相机,具有低噪点、色彩还原准确等优点,但功耗较大,制造成本相对较高。
- CMOS(互补金属氧化物半导体):目前主流的传感器类型。
它的功耗低,集成度高,制造成本相对较低,并且在高感光度下表现较好,不过早期CMOS传感器在色彩还原和噪点控制方面略逊于CCD。
2. 传感器尺寸。
- 全画幅(36mm×24mm):这是最接近传统35mm胶片尺寸的传感器规格。
全画幅传感器能够提供更宽广的视角、更好的虚化效果和高画质表现,适合专业摄影,如商业摄影、风光摄影等。
- APS - C(约23.6mm×15.6mm等不同规格):比全画幅小,常见于中高端消费级数码相机和入门级单反相机。
由于传感器尺寸较小,镜头的等效焦距需要乘以一个转换系数(一般在1.5 - 1.6左右)。
它在画质和便携性之间取得了较好的平衡。
- M4/3(17.3mm×13mm):传感器尺寸更小,主要应用于微单相机。
这类相机系统通常具有小巧轻便的特点,镜头群也相对轻便,适合日常携带拍摄,如街拍、旅行摄影等。
- 1英寸传感器(13.2mm×8.8mm):常见于一些高端紧凑型数码相机,虽然传感器尺寸不大,但相比普通的小型数码相机,它能提供更好的画质和低噪点表现。
3. 像素数量。
- 像素数量并不是越高越好。
低像素的相机在高感光度下可能会有更好的噪点控制。
例如,一些专业的中画幅数码相机像素可能在5000万左右,适合需要大尺寸输出的商业摄影。
而对于普通的日常拍摄和网络分享,2000万 - 2400万像素的相机已经足够。
二、镜头。
1. 镜头卡口类型。
- 佳能EF卡口(用于单反相机):佳能单反相机广泛使用的卡口类型,具有丰富的镜头群,涵盖从超广角到超长焦等各种焦段的镜头,包括定焦镜头和变焦镜头。
- 尼康F卡口(用于单反相机):尼康单反相机的卡口,同样有众多优秀的镜头可供选择,尼康镜头以其光学素质和耐用性著称。
数码相机的各种参数

数码相机的各种参数数码相机是一种将图像转换成数字信号的相机,拥有多种参数用于度量其性能和功能。
这些参数包括传感器类型、分辨率、ISO感光度、快门速度、镜头类型、对焦系统等等。
以下是数码相机的各种参数:1.传感器类型:数码相机使用不同类型的传感器来捕捉图像。
常见的传感器类型包括CCD(电荷耦合器件)和CMOS(互补金属氧化物半导体)。
2.分辨率:数码相机的分辨率决定了它能够捕捉图像的细节和清晰度。
分辨率通常以百万像素(MP)为单位表示。
较高的分辨率意味着更多的像素,从而获得更清晰的图像。
3.ISO感光度:ISO感光度用于调整相机对光的敏感程度。
较高的ISO值意味着更高的感光度,相机可以在低光条件下工作,但可能会引入图像噪点。
4.快门速度:快门速度决定了相机的曝光时间,即图像传感器被曝光的时间长度。
较短的快门速度可以冻结快速运动的物体,而较长的快门速度则可以捕捉到运动模糊效果。
5.镜头类型:数码相机可以使用固定镜头或可更换镜头。
固定镜头相机具有一个固定焦距的镜头,而可更换镜头相机可以根据需要更换不同种类的镜头。
6.对焦系统:对焦系统用于确保图像的清晰度。
相机通常会使用对焦传感器来检测图像的对焦情况,并相应地调整镜头位置以获得清晰的图像。
7.光学变焦:一些数码相机具有光学变焦功能,可以通过调整镜头的位置来放大或缩小图像。
光学变焦比数字变焦更高质量,因为它实际上是在调整镜头位置来放大图像,而不是简单地放大图像。
8.存储媒介:数码相机使用不同类型的存储媒介来保存图像文件。
常见的存储媒介包括内置存储器、SD卡、CF卡等。
9.连拍功能:连拍功能允许相机连续拍摄多张图像。
这对于捕捉快速运动的物体或拍摄连续动作场景非常有用。
10.视频录制功能:一些数码相机支持视频录制功能,可以拍摄高清视频。
11.电池寿命:电池寿命是指相机使用一组电池能够拍摄的照片数量。
较长的电池寿命意味着用户可以更长时间地使用相机而无需更换电池。
手机、数码相机参数设置中F、EV、ISO、S、WB、HDR、AF、测光模式的含义

手机、数码相机参数设置中F、EV、ISO、S、WB、HDR、AF、测光模式的含义一、FF表示光圈,后面跟的数字越小,光圈越大(反比)。
大光圈(如f/1.4、f/1.8、f/2.8等等)进光量多,在暗处能使照片变亮,也可以配合快快门将飞快移动的物体“凝固”下来(比如鸟、飞机、运动员),还可以拍人物特写,背景虚化那种。
小光圈配合慢快门,可以拍摄流水、星轨、车轨等,也可以拍摄光芒。
二、EVEV即曝光补偿,增加或减小曝光量。
在拍摄过程中,有些被摄物体过亮或过暗时,可能要用到EV进行调整。
比如:在典型欠曝场景(物体亮部的区域较多,如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等)使用EV+,在典型过曝场景(物体暗部的区域较多,如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等)使用EV-。
简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”减小EV值,EV值每减小1.0,相当于摄入的光线量减小一倍。
上图红框中为数值设定的滑动条,EV的设定数值从-4.0~+4.0,这个数值围还是比较宽的,大家可以根据具体情况进行设定。
三、ISOISO是CCD的感光度,ISO越高同样曝光时间下照片亮度越大,但是会降低画质。
后面跟的数字越小,感光度越低,反之越高(正比)。
感光度低拍的画面清晰,感光度高拍的画面有很多噪点。
ISO,为照片“增添亮泽”。
ISO的高低代表了在相同EV曝光值时,选择更高的ISO感光度,在光圈不变的情况下能够使用更快的快门速度获得同样的曝光量。
一般情况下,高ISO 值可以弥补光线的不足,ISO值越高,相片的亮度就越高。
ISO是感光度设定,华为手机的ISO从有自动,还有具体的数值可以设定,在50~3200之间进行设定。
如图:两照片是在相同环境下拍摄,只调整了ISO,其它参数不动当你点击ISO按键时,出现上面的滑动条,滑动条上面有具体的设定参数,AUTO是自动,也是最常用的。
其它为具体数值,你左右滑动可以设定具体的ISO参数。
上面的两图,左侧是设定在ISO50时的亮度,右侧是设定在ISO250时的亮度,通过这两图大家就知道ISO数值越高照片的亮度也越高,但在弱光线的环境下拍摄时,ISO越高噪点也会越高。
数码摄影的八大参数

数码相机是集光学、机械、电子于一体的产品,它集成了影像信息的转换、存储、传输等部件,具有“数字化存取”模式、与电脑交互处理、实时拍摄等特点。
数码相机的许多性能指标都借助了传统相机的相关概念,但数码相机与传统相机在构造上有着本质的不同,所以一般厂家都使用了“相当与传统相机”的概念,对数码相机进行描述。
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。
2、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。
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数码相机各参数详解目录一、感光器件31.感光元件工作原理 32.两种感光元件的不同之处43.影响感光元件的因素64.感光元件的发展7二、CCD尺寸8第一层“微型镜头”9第二层是“分色滤色片”9第三层:感光层10三、最大像素数11四、有效像素数13五、最大像分辨率14五、最高分辨率15六、光学变焦16七、数字变焦18八、相于当35mm尺寸20九、广角镜头22十、等效35mm相机焦距24十一、对焦范围26十二、近拍距离27十三、光圈范围29十四、显示屏尺寸30十五、旋转液晶屏31十六、快门类型31十七、快门速度33十八、闪光灯34十九、存储介质35二十、自动闪光42二十一、防红眼42二十二、强制不闪光43二十三、强制闪光43二十四、外置闪光灯44二十五、前/后帘同步闪光44二十六、曝光模式45快门和光圈优先:45二十七、手动曝光模式:47二十八、曝光补偿48二十九、曝光测量50三十、白平衡调节51三十一、等效感光度55三十二、防抖性能57三十三、自拍功能58三十四、连拍功能59三十五、短片拍摄功能60三十六、MPEG-4视频录制61三十七、录音功能62三十八、拍摄模式63三十九、记录容量64四十、附带软件64四十一、附件65四十二、电池类型69四十三、数码相机的外接电源71一、感光器件提到数码相机,不得不说到就是数码相机的心脏——感光元件。
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,而数码相机的“胶卷”就是其成像感光元件,而且是与相机一体的,是数码相机的心脏。
感光器是数码相机的核心,也是最关键的技术。
数码相机的发展道路,可以说就是感光器的发展道路。
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CMOS(互补金属氧化物导体)器件。
1.感光元件工作原理电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。
CCD由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。
当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。
CCD和传统底片相比,CCD 更接近于人眼对视觉的工作方式。
只不过,人眼的视网膜是由负责光强度感应的杆细胞和色彩感应的锥细胞,分工合作组成视觉感应。
CCD经过长达35年的发展,大致的形状和运作方式都已经定型。
CCD 的组成主要是由一个类似马赛克的网格、聚光镜片以及垫于最底下的电子线路矩阵所组成。
目前有能力生产 CCD 的公司分别为:SONY、Philps、Kodak、Matsushita、Fuji和Sharp,大半是日本厂商。
互补性氧化金属半导体CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。
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。
2.两种感光元件的不同之处由两种感光元件的工作原理可以看出,CCD的优势在于成像质量好,但是由于制造工艺复杂,只有少数的厂商能够掌握,所以导致制造成本居高不下,特别是大型CCD,价格非常高昂。
同时,这几年来,CCD从30万像素开始,一直发展到现在的600万,像素的提高已经到了一个极限。
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作为感应器;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上,若有哪家摄像头厂商生产的摄想头使用CCD感应器,厂商一定会不遗余力地以其作为卖点大肆宣传,甚至冠以“数码相机”之名。
一时间,是否具有CCD感应器变成了人们判断数码相机档次的标准之一。
CMOS影像传感器的优点之一是电源消耗量比CCD低,CCD为提供优异的影像品质,付出代价即是较高的电源消耗量,为使电荷传输顺畅,噪声降低,需由高压差改善传输效果。
但CMOS影像传感器将每一画素的电荷转换成电压,读取前便将其放大,利用3.3V的电源即可驱动,电源消耗量比CCD低。
CMOS影像传感器的另一优点,是与周边电路的整合性高,可将ADC与讯号处理器整合在一起,使体积大幅缩小,例如,CMOS影像传感器只需一组电源,CCD却需三或四组电源,由于ADC与讯号处理器的制程与CCD不同,要缩小CCD套件的体积很困难。
但目前CMOS影像传感器首要解决的问题就是降低噪声的产生,未来CMOS影像传感器是否可以改变长久以来被CCD压抑的宿命,往后技术的发展是重要关键。
3.影响感光元件的因素对于数码相机来说,影像感光元件成像的因素主要有两个方面:一是感光元件的面积;二是感光元件的色彩深度。
感光元件面积越大,成像较大,相同条件下,能记录更多的图像细节,各像素间的干扰也小,成像质量越好。
但随着数码相机向时尚小巧化的方向发展,感光元件的面积也只能是越来越小。
除了面积之外,感光元件还有一个重要指标,就是色彩深度,也就是色彩位,就是用多少位的二进制数字来记录三种原色。
非专业型数码相机的感光元件一般是24位的,高档点的采样时是30位,而记录时仍然是24位,专业型数码相机的成像器件至少是36位的,据说已经有了48位的CCD。
对于24位的器件而言,感光单元能记录的光亮度值最多有2^8=256级,每一种原色用一个8位的二进制数字来表示,最多能记录的色彩是256x256x256约16,77万种。
对于36位的器件而言,感光单元能记录的光亮度值最多有2^12=4096级,每一种原色用一个12位的二进制数字来表示,最多能记录的色彩是4096x4096x4096约68.7亿种。
举例来说,如果某一被摄体,最亮部位的亮度是最暗部位亮度的400倍,用使用24位感光元件的数码相机来拍摄的话,如果按低光部位曝光,则凡是亮度高于256备的部位,均曝光过度,层次损失,形成亮斑,如果按高光部位来曝光,则某一亮度以下的部位全部曝光不足,如果用使用了36位感光元件的专业数码相机,就不会有这样的问题。
4.感光元件的发展CCD是1969年由美国的贝尔研究室所开发出来的。
进入80年代,CCD影像传感器虽然有缺陷,由于不断的研究终于克服了困难,而于80年代后半期制造出高分辨率且高品质的CCD。
到了90年代制造出百万像素之高分辨率CCD,此时CCD的发展更是突飞猛进,算一算CCD 发展至今也有二十多个年头了。
进入90年代中期后,CCD技术得到了迅猛发展,同时,CCD的单位面积也越来越小。
但为了在CCD面积减小的同时提高图像的成像质量,SONY与1989年开发出了SUPER HAD CCD,这种新的感光元件是在CCD面积减小的情况下,依靠CCD组件内部放大器的放大倍率提升成像质量。
以后相继出现了NEW STRUCTURE CCD、EXVIEW HAD CCD、四色滤光技术(专为SONY F828所应用)。
而富士数码相机则采用了超级CCD(Super CCD)、Super CCD SR。
对于CMOS来说,具有便于大规模生产,且速度快、成本较低,将是数字相机关键器件的发展方向。
目前,在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。
二、CCD尺寸说到CCD的尺寸,其实是说感光器件的面积大小,这里就包括了CCD 和CMOS。
感光器件的面积大小,CCD/CMOS面积越大,捕获的光子越多,感光性能越好,信噪比越低。
CCD/CMOS是数码相机用来感光成像的部件,相当于光学传统相机中的胶卷。
CCD上感光组件的表面具有储存电荷的能力,并以矩阵的方式排列。
当其表面感受到光线时,会将电荷反应在组件上,整个CCD上的所有感光组件所产生的信号,就构成了一个完整的画面。
如果分解CCD,你会发现CCD的结构为三层,第一层是“微型镜头”,第二层是“分色滤色片”以及第三层“感光层”。
第一层“微型镜头”我们知道,数码相机成像的关键是在于其感光层,为了扩展CCD的采光率,必须扩展单一像素的受光面积。
但是提高采光率的办法也容易使画质下降。
这一层“微型镜头”就等于在感光层前面加上一副眼镜。
因此感光面积不再因为传感器的开口面积而决定,而改由微型镜片的表面积来决定。
第二层是“分色滤色片”CCD的第二层是“分色滤色片”,目前有两种分色方式,一是RGB 原色分色法,另一个则是CMYK补色分色法这两种方法各有优缺点。
首先,我们先了解一下两种分色法的概念,RGB即三原色分色法,几乎所有人类眼镜可以识别的颜色,都可以通过红、绿和蓝来组成,而RGB 三个字母分别就是Red, Green和Blue,这说明RGB分色法是通过这三个通道的颜色调节而成。
再说CMYK,这是由四个通道的颜色配合而成,他们分别是青(C)、洋红(M)、黄(Y)、黑(K)。
在印刷业中,CMYK更为适用,但其调节出来的颜色不及RGB的多。
原色CCD的优势在于画质锐利,色彩真实,但缺点则是噪声问题。
因此,大家可以注意,一般采用原色CCD的数码相机,在ISO感光度上多半不会超过400。
相对的,补色CCD多了一个Y黄色滤色器,在色彩的分辨上比较仔细,但却牺牲了部分影像的分辨率,而在ISO值上,补色CCD可以容忍较高的感光度,一般都可设定在800以上第三层:感光层CCD的第三层是“感光片”,这层主要是负责将穿过滤色层的光源转换成电子信号,并将信号传送到影像处理芯片,将影像还原。
传统的照相机胶卷尺寸为35mm,35mm为对角长度,35mm胶卷的感光面积为36 x 24mm。
换算到数码相机,对角长度约接近35mm的,CCD/CMOS尺寸越大。
在单反数码相机中,很多都拥有接近35mm的CCD/CMOS尺寸,例如尼康德D100,CCD/CMOS尺寸面积达到23.7 x 15.6,比起消费级数码相机要大很多,而佳能的EOS-1Ds的CMOS尺寸为36 x 24mm,达到了35mm的面积,所以成像也相对较好。