CCD与数码相机的关系

CCD与数码相机的关系
在为显微镜配置数码摄影装置时,常常会涉及到CCD的一些技术参数.了解一些有关CCD的技术参数和基本概念,对于选好适合实际需要的显微镜数码摄影装置应该是有所帮助的.现抄录一点有关CCD的基本概念供朋友们在选取数码摄影装置时参考.
CCD是英文Charge Coupled Device 即电荷耦合器件的缩写,它实质上是一种特殊半导体器件,上面有很多一样的感光元件,每个感光元件被称为一个像素。

CCD在摄像机里是一个极其重要的部件,它起到将光线转换成电信号的作用,这类似于人的眼睛,因此其性能的好坏将直接影响到摄像机的性能。

衡量CCD好坏的指标很多,主要有:像素数量、CCD尺寸、灵敏度、信噪比等.其中像素数以及CCD尺寸是重要的指标。

像素数是指CCD上感光元件的数量。

摄像机拍摄的画面可以理解为由很多个小的点组成,每个点就是一个像素。

显然,像素数越多,画面就会越清晰,如果CCD没有足够的像素的话,拍摄出来的画面的清晰度就会大受影响,因此,理论上CCD的像素数量应该越多越好。

但CCD像素数的增加会使制造成本以及成品率下降,而且在现行电视标准下,像素数增加到某一数量后,再增加对拍摄画面清晰度的提高效果会变得不是那么明显,因此,一般一百万左右的像素数对一般的使用已经足够了。

而现有的数码相机一般采用1/2.7英寸、1/2.5英寸和1/1.8英寸等尺寸的CCD。

CCD是受光元件(像素)的集合体,接收透过镜头的光并将其转换为电信号。

在像素数一样的情况下,CCD 尺寸越大单位像素就越大。

这样,单位像素可以收集更多的光线,因此,理论上可以说有利于提高画质。

但是,数码相机画质的好坏不仅是由CCD决定的。

镜头以及通过CCD输出的电信号形成图像的电路的性能等也能够影响到相机的画质。

所谓的“大尺寸CCD=高画质”是不正确的。

例如,虽然1/2.7英寸比1/1.8英寸尺寸小,但配备1/2.7英寸CCD的数码相机并没有受到画质不好的批评。

现在,袖珍数码相机日趋小巧轻便,出于设计上的考虑,其中大多采用1/2.7英寸的小型CCD。

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。

合集下载

ccd技术的原理与应用

ccd技术的原理与应用

CCD技术的原理与应用1. CCD技术的概述•CCD技术全称为电荷耦合器件(Charge-Coupled Device),是一种在半导体集成电路中使用的光电转换器件。

•CCD技术能够将光信号转换为电荷信号,并通过集成电路进行处理和转换,用于图像和视频的捕捉和处理。

2. CCD技术的原理•CCD技术基于光电转换原理,利用半导体材料中的光电效应将光信号转换为电荷信号。

•CCD芯片由一组互联的电荷传输元件组成,其中最常见的是三相结构。

其主要包括像元阵列、电荷传输通道和电荷采集电路。

•当光照射到像元阵列时,光子被像元上的光敏区域吸收,产生电子-空穴对。

•电子会被吸引到电势低的区域,通过电势梯度沿着传输通道逐渐移动。

•当信号传输到CCD芯片的输出端时,通过电荷采集电路将电荷信号转换为电压信号,进而得到数字化的图像数据。

3. CCD技术的应用3.1 数码相机•数码相机使用CCD技术将光信号转换为数字信号,实现图像的捕捉和存储。

•CCD芯片的分辨率高,能够捕捉到更多的细节,提供高质量的图像。

•数码相机还可以通过自动曝光、自动对焦等功能,提供更好的拍摄体验。

3.2 摄像•CCD技术在摄像领域得到了广泛应用,如安防摄像监控、电视和电影制作等。

•CCD芯片的高灵敏度和低噪声特性,使其成为获取清晰图像的理想选择。

•CCD摄像技术在低光环境下仍能提供较高的图像质量,能够满足复杂场景下的需求。

3.3 天文观测•天文学中,CCD技术被广泛应用于天文观测和图像处理。

•CCD技术的高灵敏度和低噪声特性,使其成为天文学家捕捉微弱星光和行星运动的理想工具。

•天文学家可以通过CCD技术获取高质量的天体图像,从而研究和分析天体运动、结构和性质。

3.4 医学影像•CCD技术在医学影像领域有着广泛的应用,如X射线摄影、超声成像等。

•CCD芯片能够提供较高的像素密度和较低的噪声水平,使医学影像更加清晰和准确。

•医生可以通过CCD技术获取高质量的医学影像,对疾病进行准确的诊断和治疗。

数码相机原理简介

数码相机原理简介

注意
注意事项
• 方式必须在三相交叠脉冲的作用下,才能 以一定的方向逐单元地转移。 • 另外必须强调指出,CCD电极间隙必须很 小(一般应小于3um),电荷才能不受阻 碍地从一个电极向另一个电极转移,CCD 便不能在外部脉冲作用下正常工作。 back
CCD特性参数
• 转移效率 • 不均匀度 • 暗电流 • 灵敏度 • 噪声 • 分辨率
back
分辨率
• 分辨率是摄像器件是重要的参数之一, 它是指摄像器件对物像中明暗细节的分 辨能力。测试时用专门的测试卡。目前 国际上一般用MTF来表示分辨率。 • 数码相机分辨率的高低,取决于相机中 CCD芯片上像素的多少,像素越多,分 辨率越高。
back
to
CCD在数码相机中的应用
• 批量 信号电荷的转移 • 当CCD的单元电容(也叫光敏二极管)由光照激发产生 电荷并且已经存储在其势阱中,这个时候,需要把这些 信息电荷按次序地批量传输转移到A/D转换器中去。 • 首先要把CCDH上的一个个电容近一定的方式连接起来 ,如图是一种连接 方式。为获取转移功能,在每组电 容器的电极上分别加上V1、V2、V3时钟驱动脉冲,其 波形如图所示。
低通滤光器
低通滤光器是光学滤光器的一种,作用 是滤除空间频率的高频成分中,让低频成分 通过,使图像发晕。 其改变入射光束将会形成差频的目标频 率,达到减弱或消除低频干扰条纹的目的, 特别是彩色CCD出现的伪彩色干扰条纹的目 的。
back
红外截止滤光器
红外截止滤光器大多采用镀层或外加滤 镜的形式,它的主要功能是提高成像质量, 以防止CCD对红外线的敏感特性。
数码相机
主讲人:吴厚亚
目录
一.数码相机概述 二.数码相机工作原理 三.性能指标

数码单反相机CCD和CMOS的区别

数码单反相机CCD和CMOS的区别

CCD和CMOS的区别CCD目前的技术比较成熟,在尺寸方面也具有一定的优势(由于工艺方面的原因CMOS的尺寸无法做的很大),但其工艺复杂、成本高、耗电量大、像素提升难度大等问题也是不可否认的。

而CMOS 由于制造工艺简单,因此可以在普通半导体生产线上进行生产,其制造成本比较低廉。

CCD和CMOS各自的利弊,我们可以从技术的角度来比较两者主要存在的区别:(a)信息读取方式不同CCD传感器存储的电荷信息需在同步信号控制下一位一位的实施转移后读取,电荷信息转移和读取输出需要有时钟控制电路和三组不同的电源相配合,整个电路较为复杂。

CMOS传感器经光电转换后直接产生电流(或电压)信号,信号读取十分简单。

(b)速度有所差别CCD传感器需在同步时钟的控制下以行为单位一位一位的输出信息,速度较慢;而CMOS传感器采集光信号的同时就可以取出电信号,还能同时处理各单元的图象信息,速度比CCD快很多。

(c)电源及耗电量CCD传感器电荷耦合器大多需要三组电源供电,耗电量较大;C MOS传感器只需使用一个电源,耗电量非常小,仅为CCD电荷耦合器的1/8到1/10,CMOS光电传感器在节能方面具有很大优势。

(d)成像质量CCD传感器制作技术起步较早,技术相对成熟,采用PN结合二氧化硅隔离层隔离噪声,成像质量相对CMOS传感器有一定优势。

由于CMOS传感器集成度高,光电传感元件与电路之间距离很近,相互之间的光、电、磁干扰较为严重,噪声对图象质量影响很大。

CCD与CMOS两种传感器在“内部结构”和“外部结构”上都是不同的。

内部结构(传感器本身的结构)CCD的成像点为X-Y纵横矩阵排列,每个成像点由一个光电二极管和其控制的一个邻近电荷存储区组成。

光电二极管将光线(光量子)转换为电荷(电子),聚集的电子数量与光线的强度成正比。

在读取这些电荷时,各行数据被移动到垂直电荷传输方向的缓存器中。

每行的电荷信息被连续读出,再通过电荷/电压转换器和放大器传感。

CCD与CMOS的对比

CCD与CMOS的对比

数码相机的发展真可谓一日千里,近来各种新的感光技术纷纷涌现。

很多数码相机生产厂商大肆宣扬自己的产品像素有多少多少高,画质怎么怎么好。

顾客在选购数码相机时也比较困惑,心里没底。

为了让大家对目前市场上常见的三种数码相机感光芯片--CCD、CCD、CMOS有一个大概的了解,我们对这三种感光元件做了个总结,欢迎各位读者和我们进行探讨。

大部分数码相机使用的感光元件是CCD(ChagreCouledDevice),它的中文名字叫电荷耦合器,是一种特殊的半导体材料。

他是由大量独立的光敏元件组成,这些光敏元件通常是按矩阵排列的。

光线透过镜头照射到CCD上,并被转换成电荷,每个元件上的电荷量取决于它所受到的光照强度。

当你按动快门,CCD将各个元件的信息传送到模/数转换器上,模拟电信号经过模/数转换器处理后变成数字信号,数字信号以一定格式压缩后存入缓存内,此时一张数码照片诞生了。

然后图像数据根据不同的需要以数字信号和视频信号的方式输出。

目前主要有两种类型的CCD光敏元件,分别是线性CCD和矩阵性CCD。

线性CCD用于高分辨率的静态照相机,它每次只拍摄图象的一条线,这与平板扫描仪扫描照片的方法相同。

这种CCD精度高,速度慢,无法用来拍摄移动的物体,也无法使用闪光灯。

因此在很多场合不适用,不在今天我们讨论的范围里。

另一种是矩阵式CCD,它的每一个光敏元件代表图象中的一个像素,当快门打开时,整个图象一次同时曝光。

通常矩阵式CCD用来处理色彩的方法有两种。

一种是将彩色滤镜嵌在CCD矩阵中,相近的像素使用不同颜色的滤镜。

典型的有G-R-G-B和C-Y-G-M两种排列方式。

这两种排列方式成像的原理都是一样的。

在记录照片的过程中,相机内部的微处理器从每个像素获得信号,将相邻的四个点合成为一个像素点。

该方法允许瞬间曝光,微处理器能运算地非常快。

这就是大多数数码相机CCD的成像原理。

因为不是同点合成,其中包含着数学计算,因此这种CCD最大的缺陷是所产生的图象总是无法达到如刀刻般的锐利。

解释CCD和CMOS摄像机

解释CCD和CMOS摄像机

解釋CCD和CMOS攝像機在传统观念中,CCD代表着高解析度、低噪点等优点,而CMOS由于噪点问题,一直与电脑摄像头、手机摄像头等对画质要求不高的电子产品联系在一起。

但是现在CMOS摄像机绝非只局限于简单的应用,甚至发展于高清系列。

首先我们还是从CCD和CMOS的不同工作原理说起。

CCD在工作时,上百万个像素感光后会生成上百万个电荷,所有的电荷全部经过一个“放大器”进行电压转变,形成电子信号,因此,这个“放大器”就成为了一个制约图像处理速度的“瓶颈”,所有电荷由单一通道输出,就像千军万马从一座桥上通过,当数据量大的时候就发生信号“拥堵”,而HDV格式却恰恰需要在短时间内处理大量数据,因此,在民用级产品中使用单CCD无法满足高速读取高清数据的需要。

而CMOS则不同,每个像素点都有一个单独的放大器转换输出,因此CMOS没有CCD的“瓶颈”问题,能够在短时间内处理大量数据,输出高清影像,因此也能都满足高清HDV的需求。

另外,CMOS工作所需要的电压比CCD低很多,功耗大约只有CCD的1/3。

因此,电池尺寸可以做得更小,使得摄像机的体积也就做得更小。

而且,每个CMOS都有单独的数据处理能力,这也大大减少的集成电路的体积,这也让高清数码摄像机得以实现小型化。

1. 什么是CCD摄像机?CCD是Charge Coupled Device(电荷耦合器件)的缩写,它是一种半导体成像器件,因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。

2. CCD摄像机的工作方式被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上,CCD根据光的强弱积累相应比例的电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。

视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。

3. CCD芯片的尺寸CCD的成像尺寸常用的有1/2"、1/3"等,成像尺寸越小的摄像机的体积可以做得更小些。

数码相机CCD 大小对比

数码相机CCD 大小对比

数码相机CCD 大小对比现在数码相机的品种和数量绝非前几年可比,从APS-C单反到消费级小DC机,多得让人眼花缭乱,各类规格型号也名目繁多,给购买评定性能的朋友造成不便,至少本人在购买时就体验了一回麻烦,很多产品完全是“利润的产物”,换汤不换药,徒有其表。

撕开高像素虚假的外表,也撇开镜头的素质,就是那片感光器件的规格了。

毫无疑问,面积越大,图像质量越高,然而厂家提供的广告资料往往不标明具体的尺寸,这点尤其是在家用级数码相机上更甚,往往用1/2.5,1 /1.8,2/3这样的比例来描述CCD的规格,还有APS-C系统,4/3系统,3/2系统,规格等等,让人不知所云,不明白的人还会误认1/2.7的 CCD比1/1.8的大。

特绘制出一张市场主流厂家、主流相机和主流CCD/CMOS的规格表,非常直观,留给自己玩玩,现贴出来也可以给各位准备购买相机的朋友参考,可以少走弯路。

特殊规格的CCD就没有列入,普通人也用不到。

一、APS-C系统,4/3系统,3/2系统,是指CCD的长宽比,比如35mm胶片的规格是36*24mm,宽高比是3:2,数码相机沿用了这个规格,这个规格被称为全画幅,这个规格也是具有最优的视角美感的尺寸,被多数单反机采用。

1、APS-C系统:指比全画幅小一号的规格,但仍具有3:2的长宽比。

2、3/2系统:凡符合3:2的长宽比CCD/CMOS都是3/2系统,APS-C也是3/2系统。

3、4/3系统:是松下与奥林巴斯公司联手制定的一个单反CCD 标准,长宽比是4:3。

4、单反系列都标明CCD/CMOS长宽尺寸,各品牌都有自己的规格,没有CCD研发能力的厂家,就采用配套的CCD,因此不同品牌的相机也有相同规格的CCD。

5、不同厂家采用了不同规格的CCD尺寸,因此存在不同镜头的换算系数,这个系数是由CCD的大小决定的。

比如尼康的APS-C 系统是1.5,而佳能的 APS-C系统是1.6,因此尼康的CCD要比佳能的大。

第10课 什么是CCD


CCD面积与视角
相当于135画幅的倍率 (简称等效倍率)
• 由于这个倍率的存在,给长焦镜头的使用带来焦距增加的好处, 比如300/2.8镜头,使用在EOS 10D上,其有效视角等于480/2.8的 镜头。不过,在给长焦镜头带来优点的同时,对于广角镜头的使 用就带来负面的影响。比如16mm的镜头,用在EOS 10D上,有效 视角就相当于约25mm的视 通常CCD分为四种尺寸,由大到小依次为:APS、 2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸。 • CCD面积越小,制造成本就越低,通常消费者在 使用的时候会明显感觉,CCD面积小的数码相机 在光线比较弱的情况下,快门速度会非常慢,在 暗部的表现不理想,即便在光线很好的时候,在 色彩方面也不能完全的还原,虽然在一定程度上 和镜头有关系,但CCD不能摆脱干系。



8.0M → 3,264 x 2,446 5.0M → 2,592 x 1,944 3:2 → 2,592 x 1,728 3.1M → 2,048 x 1,536 2.0M → 1,600 x 1,200 1.2M → 1,280 x 960 VGA → 640 x 480
CCD指标以及象素的秘密
• 一、感光器件面积 • 135画幅的成像面积为:36 x 24 mm。 • 由于135画幅成为最为流行的胶片画幅,所以135画幅称为全画幅。 • 现在生产的绝大多数数码SLR (简称DSLR)所采用的镜头都是原有的 135系列镜头。 • 由于制造成本的原因,DSLR所使用的感光器件(CMOS/CCD)多数都 不是全画幅的,当然,也有昂贵的全画幅的。
到底需要多少CCD像素
• 700×1000 =约80万像素=5寸照片 (3.5×5英寸,毫米规格89×127); 800×1200 =约100万像素=6寸照片(4×6英寸,毫米规格102×152); 1000×1400=约150万像素=7寸照片(5×7英寸,毫米规格,127×178); 1200×1600=约200万像素=8寸照片(6×8英寸,毫米规格152×203); 1600×2000=约310万像素=10寸照片(8×10英寸,毫米规格203×258); 1600×2400=约400万像素=标准照片(8×12英寸,毫米规格203×304); 1600×2800=约400万像素=宽幅照片(8×14英寸,毫米规格203×356)。

感光元件 CCD及CMOS 对比介绍

感光元件 CCD及CMOS 对比介绍为了便于大家了解数码相机感光元件CCD或COSM。

其性能优劣,各有千秋。

以下的文章是网上流传,加以转载:CCD 英文全名 Charge Coupled Device,感光耦合元件,CCD为数位相机中可记录光线变化的半导体,通常以百万像素〈megapixel〉为单位。

数位相机规格中的多少百万像素,指的就是CCD的解析度,也代表着这台数位相机的 CCD 上有多少感光元件。

CCD 主要材质为硅晶半导体,基本原理类似 CASIO 计算机上的太阳能电池,透过光电效应,由感光元件表面感应来源光线,从而转换成储存电荷的能力。

简单的说,当 CCD 表面接受到快门开启,镜头进来的光线照射时,即会将光线的能量转换成电荷,光线越强、电荷也就越多,这些电荷就成为判断光线强弱大小的依据。

CCD 元件上安排有通道线路,将这些电荷传输至放大解码原件,就能还原所有CCD上感光元件产生的讯号,并构成了一幅完整的画面。

此一特性,使得 CCD 通用在数位相机〈Digital Camera〉与扫瞄器〈Scanner〉上,作为目前最大宗之感光元件来源。

CMOS英文全名 Complementary metel-Oxide Semiconductor,互补性氧化金属半导体,CMOS和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体,外观上几乎无分轩轾。

但,CMOS的製造技术和CCD 不同,反而比较接近一般电脑晶片。

CMOS的材质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晶片纪录和解读成影像。

然而,CMOS因为在画素的旁边就放置了讯号放大器,导致其缺点容易出现杂点,特别是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,更使得杂讯难以抑制。

CCD和CMOS相机的成像特点对比:CCD采用CCD的数码单反,图像饱和度较高,图像较为锐利,质感更加真实,尤其是在低感光度下,成像有良好的表现。

数码相机的十大里程碑

数码相机的十大里程碑想正确使用相机就先来看看数码相机的里程碑吧!!以下是店铺为你精心整理的数码相机的十大里程碑,希望你喜欢。

数码相机里程碑一:1969年美国人发明了CCD2009年10月,瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布,美国科学家威拉德·博伊尔(Willard S.Boyle)和乔治·史密斯(George E.Smith)与另一位华人科学家高锟分享当年的诺贝尔物理学奖。

名单里的前两位美国人,因发明了“电荷耦合器件图像传感器”而获此殊荣;其实对于他们的这个创造,有一个更简洁也更广为人知的英文简称——CCD。

在说明颁奖理由时,评选委员会称赞说:“CCD是数码相机的电子眼,它革新了摄影术,现在光可以被电子化地记录下来,取代了胶片。

这一数字形式极大地方便了对图像的处理和发送;无论是我们大海中深邃之地,还是宇宙中的遥远之处,它都能给我们带来水晶般清晰的影像。

”的确,这是一项具有非凡意义的发明——它直接导致了光学影像领域的一场数字化变革。

从1969年在实验室诞生,直到2009年这项创造为两位科学家带来无上荣誉,时光恰好走过四十年。

这四十年来,数字成像技术逐渐从尖端领域向民用领域靠拢,它不但在天文学、医学、军事研究方面发挥了关键作用,更重要的是CCD最终催生了照相机、摄像机行业的巨大变革,也由此大幅度改变了人们的摄影习惯。

然而有消息说,当年与两位获奖者在朗讯科技公司下属贝尔实验室共事的Eugene Gordon以及Mike T ompsett在得知授奖消息后出来“辟谣”,指出数码相机影像感应器的发明者另有其人。

好在无论真相如何,有一点可以明确,那就是——美国人发明的CCD最终改变了照相机行业的发展轨迹。

数码相机里程碑二:1975年斯蒂文·赛尚成了数码相机之父相机行业对CCD可能带来的技术变革反应并不算快。

在小型胶片式相机发展如日中天的上个世纪七十年代,讨论胶片是否有可能被取代这个话题的确是需要勇气的。

数码相机介绍


相机的各种模式。。。
• AV或A:光圈优先自动曝光。光圈优先就是在这种模式下你所需要调节的只是光圈,相机会根据内 置测光系统给出一个恰当的快门速度,保证相机正确的曝光量,当然,在数码相机内,你还可以手 动控制白平衡,控制曝光补偿和测光模式,因此这种模式是半自动拍摄模式中的一种。适用于拍摄 非运动物体,比如人物、风景等。 TV或S:快门速度优先自动曝光。TV(S)档和AV(A) 档恰好相反,它是快门优先模式。在这种模式下 你需要调节的不是光圈而是快门速度,这一模式适用于运动摄影或者固定速度摄影,比如拍水流、 运动场上的运动员或者动物,要固定快门速度1/4,这种情况TV模式最好用了。 P:程序自动曝光。程序自动曝光是数码相机区别于传统相机的特有功能,它充分体现了数字化技术 的特点和优势。该模式属于半自动模式的一种,与全自动模式的不同之处在于:闪光方式、白平衡、 测光方式和对焦方式需要自己设定。在这种模式下,你可以调节白平衡、闪光方式、测光方式和对 焦方式,相机会根据内置测光系统给出一组合理的光圈快门组合,你只需要用拨盘从中间选出一个 合适的就可以了。该模式下,相机自动确定快门速度和光圈值组合。它适用于日常抓拍和纪念照的 拍摄。 M:全手动曝光模式。全手动曝光模式下,光圈、快门均由自己设定,是一般专业人员常用的模式。 要正确纯熟的使用该拍摄模式需要有一定的曝光量、光圈和快门组合之间的知识,并需要一定的经 验积累。否则,该种模式很容易出现曝光不足或者曝光过度。
•••来自介绍就到这里。。。希望各位亲听得开心~

• •

快门速度:快门速度是数码相机快门的重要考察参数,各个不同型号的数码相机的快门速度是完全 不一样的,因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时,一定要先了解其快门的速度,因为按快 门时只有考虑了快门的启动时间,并且掌握好快门的释放时机,才能捕捉到生动的画面。 光圈:光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。 噪点:数码相机的噪点主要是指CCD(CMOS)将光线作为接收信号并输出的过程中所产生的图像 中的粗糙部分,也指图像中不该出现的外来像素,通常由电子干扰产生。 白平衡:白平衡是描述显示器中红、绿、蓝三基色混合生成后白色精确度的一项指标。白平衡是电 视摄像领域一个非常重要的概念,通过它可以解决色彩还原和色调处理的一系列问题。 PS:许多人在使用数码摄像机拍摄的时候都会遇到这样的问题:在日光灯的房间里拍摄的影像会显 得发绿,在室内钨丝灯光下拍摄出来的景物就会偏黄,而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地 偏蓝,其原因就在“白平衡”的设置上。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档