影响数码相机拍摄品质的八个性能参数
数码相机常识

购买数码相机的时候,随机附送一些必要的配件,常见的配件有:USB数据线、AV数据线、附带软件、使用手册、保修卡、电池和随机存储卡。
以下是对这些随机附件的一些介绍。
USB数据线。
USB数据线是用来连接PC和数码相机的设备。
USB全称为Universal Serial Bus,用作主系统与不同外设间的数据传输。
USB允许外设在开机状态下插拔使用,USB具有易于使用、高带宽、可接多达127个外设、数据传输稳定、支持即时声音播放及影像压缩等特点。
目前在国内市场可以见到的USB设备主要有扫描仪、数码相机、打印机、集线器和外置存储设备等。
现在的USB有两种型号,一种为USB1.1,另一种是USB2.0,两者的传输速度不同。
前者的速度为每秒12MB,而后者高达480MB每秒。
AV数据线。
AV数据线是用来和电视之间的连接,通过电视画面作为数码相机浏览及观测图片的。
通常AV由两个插口组成一个为红色插头的音频线,另一个为黄色插头的视频线。
附带软件。
为了使数码相机正常运作,一般厂商都会附送该数码相机的驱动程序和图片相关的媒体软件,不同的厂家所送的软件种类和数量不等。
一般附送的软件有Ulead Explore, Ulead Cool 360, 会声会影。
如数码相机可以当作摄像头使用,还会附送摄像头软件。
比较高档的软件会附送友立公司的PhotoImpact。
使用手册。
相当于使用说明说,是指导用户争取使用数码相机的小册子,根据相机的功能,说明书的内容有所不同。
对于专业,或者准专业的数码相机,说明说的内容通常是非常详细,而对于消费及或底端数码相机,内容也相对较少。
使用手册一般包括几大板块,它们是:基本介绍、全套配件、功能介绍、其他提示。
保修卡。
保修卡是产品质量的保证,也是产品的“身份证”。
只有从正常渠道进口或者生产的数码相机才拥有保修卡,如果是走私,也就是俗称的“水货”。
保修卡上一般会标明相机型号,相机编号(每台数码相机只有一个编号,,机身和保修卡的编号应该一一对应,可以通过电话查询数码相机的编号),还有购买时间及保修期时间,保修点和电话,最重要的是要有厂家的签名或者盖章。
论数码相机成像品质及其对医学摄影的影响

1 引言
配镜头的素质 、影像感应器的品质 、相机本身像素
数 的大小 以 及 外 界 环 境 的 电 磁 干 扰 、环 境 温 度 变
维普资讯
MEDI L AGE RE CA I M_ CORDI NG
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论数 码 相 机成 像 品质 及 其对 医学 摄 影 的影 口】 向
影像 数字化 是大 势所趋 ,在 这 股潮 流 之下 ,医 化 、数码 相 机 内部 电路 的 相互 影 响 造 成 的 噪 声 干 。具 学摄影工作 中也越来越多地应用到数码相机 。从 目 扰 ,还 有数 码 相机 输 出图 像 的色 彩 位 深等 J 前来 看 ,数 码相 机 的发展呈 现 2个方 向 :一 方 面 民 体到研 究数 码相 机成像 品质 对 医学摄 影 的影 响 ,可
般来 说 ,物 体 正 面 用 光 ,色 彩 还 原 最 为 准
往忽略了另外一个重要的部分一图像处理器 ,它关 确 ,但 同时会 削弱拍 摄体 的立 体感 ,这 时可适 当采 系着 如何将 所得 到 的光 电信号 生成 图像 。只 有将 图 用 辅 助光 或反光 屏 。在 医学摄 影 中,为 了表 现 出患 像 算法 和影 像感 应器 很好 配合 ,才 能生 成 较 为满 意 部或标 本 的质感 ,应 该 注意灯 光 与角 度 相结 合 ,一
把一卷 彩 色胶卷 装入 3mm传 统单 反 ,不管 用 5 择画 面色调 J 目前 ,数码 相机 一个 重要 的问题 在 。 于记 录 的图像 真 实性 不足 ,许 多人 只 注重 要求 数 码 相机 的影 像 感 应 器 面积 要 大 ,像 素数 要 多 ,却 往
常见单反相机镜头参数常识

常见单反相机镜头参数常识不论是应用于传统胶片单反相机的镜头仍是日渐流行的数码单反相机专用镜头,其镜头标识文字中,都大体包括了镜头属性、焦距参数、光圈参数、所具特点等信息。
详细地说上列四点能够归纳为:镜头属性:通常表示该镜头是 AF 卡口仍是 EF 卡口,通常还包括一些镜头类别的标识;焦距参数:表示镜头的焦距范围,单位为 mm ;光圈参数:表示镜头的最大光圈系数,有些镜头还标识出镜头的最小光圈系数;所具特点:表示镜头所采纳的特色技术等;这也是后文中重点说明的内容。
镜头上通常有几个数据:焦距(段)\光圈\最近对核心(PS:此刻很多都没有那个参数)比如:某镜头参数为“18-50mm F2.8-3.5 0.5m-∝”。
确实是说,那个镜头的焦段是18-50mm,在18mm广角端的最大光圈是2.8,在50mm最大光圈是3.5,最近的对核心(广角端)是0.5米。
大体参数不管什么牌子都是如此,至于其他的字样,比如usm、macro等参看每一个品牌的说明。
再如:左图镜头信息通常的表现格式,在图中咱们能够取得“CANON ZOOM LENS EF-S 10-22mm 1:3.5-4.5 USM ”的信息。
这些信息使咱们判读出这款镜头的完整参数:佳能原厂EF-S电子卡口自动变焦镜头;焦距范围10-22mm(超广角2倍变焦);最大光圈系数: 3.5-4.5;采纳了USM超声波马达。
另外,版本序号也是常见的标识文字内容之一,它表示该镜头在同规格镜头中,属于第几代产品。
不同镜头,最先让人去熟悉的必然是它的焦段,如何分辨和熟悉不同焦段的经常使用范围,是最大体、最需要去把握的知识。
详细焦段介绍:关于135规格的数码单反而言,咱们通常把焦距在24mm以下的镜头称为超广角镜头,24mm~35mm的镜头称为广角镜头,50mm~85mm的镜头称为标准镜头,85mm~135mm的镜头称为中长焦镜头,200mm以上的镜头咱们称为长焦镜头,若是焦距达到了400mm以上,那确实是超长焦镜头了。
相机常见参数解释

●广角:值越小,视野范围越广。
●长焦:值越大,视野越远。
●等效35mm焦距:25~300mm 25mm代表广角,越小则视角越广,拍进的内容越多,更适合风景。
300mm代表长焦,越大则拍到越远的场景,就像望远镜。
●F值:F值越小,则光圈越大,景深越小,除了焦点平面清晰外,其他范围场景会虚化。
适合拍摄人像特写,静态物品。
同时光圈大,进光多,在同样曝光量下,可以有更快的快门,适宜拍摄高速运动的物体,或者适合在暗光条件下拍摄。
F值越小的相机往往越贵。
●感光器件:CCD和CMOS。
CCD成像质量效果比CMOS好,但是耗电比CMOS严重。
拍照同样数量相片情况下,往往CCD的相机耗电快很多。
●传感器尺寸:如2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸、1/3.2英寸、尺寸值越大,感光面积越大,成像效果越好。
1/1.8英寸的300万像素相机效果通常好于1/2.7英寸的400万像素相机(后者的感光面积只有前者的55%),传感器尺寸值越大也越贵。
●光学变焦:光学变焦倍数越大,能拉近的距离就越大。
比如3~5倍变焦,能把10米外的场景拉近到4~2米近的效果。
光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。
光学变焦是无损图片质量的,这跟数码变焦牺牲图片质量达到拉近拍摄距离有本质区别。
●ISO:ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强,图片越量,同时噪点也越多!在不方便使用闪光灯的情况下,通过提高ISO值来增加照片的亮度。
●曝光补偿:果环境光源偏暗,即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
进行曝光补偿的时候,如果照片过暗,要增加EV值,EV值每增加1.0,相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮,要减小EV值,EV值每减小1.0,相当于摄入的光线量减小一倍。
普通数码相机和单反:单反可以理解成可以根据实际需求更换不同镜头的相机。
数码单反相机(DSLR)镜头参数详解

玩转DSLR:判读数码单反镜头标识前言许多被近两年来发展得如火如荼的数码单反相机(DSLR )热潮所感染而初涉“毒坛”的摄影爱好者们,在畅游属于自己的光影世界之余,仍有诸多未明之处:光感的把握、色彩的运用、线条的搭配以及构图的思想。
要顺利实现以上种种摄影技法,对于使用数码单反相机的我们而言,都离不开对镜头的熟练运用。
然而摆在初级影友面前的一大难题是:面对数码单反相机那些不同品牌而又多如繁花的镜头群组,如何从实际使用情况出发进行选择,以便达到最佳影像成品效果。
“工欲善其事,必先利其器。
”的道理世人皆知,这“利其器”则要先“识其器”,于是便有了如何去判读数码单反相机镜头标识的问题。
言出本文之义也就在于此。
判读常识不论是应用于传统胶片单反相机的镜头还是日渐流行的数码单反相机专用镜头,其镜头标识文字中,都基本包含了镜头属性、焦距参数、光圈参数、所具特点等信息。
详细地说上列四点可以归纳为:镜头属性:通常表示该镜头是AF 卡口还是EF 卡口,通常还包括一些镜头类别的标识;焦距参数:表示镜头的焦距范围,单位为mm ;光圈参数:表示镜头的最大光圈系数,有些镜头还标识出镜头的最小光圈系数;所具特点:表示镜头所采用的特色技术等;这也是后文中重点解释的内容。
这些信息通常的表现格式如上图,在图中我们可以获得“CANON ZOOM LENS EF-S 10 -22mm 1:3.5-4.5 USM ”的信息。
这些信息使我们判读出这款镜头的完整参数:佳能原厂EF-S电子卡口自动变焦镜头;焦距范围10 -22mm(超广角2倍变焦);最大光圈系数3.5-4.5;采用了USM超声波马达。
另外,版本序号也是常见的标识文字内容之一,它表示该镜头在同规格镜头中,属于第几代产品。
标识详解在我等初级摄友接触较多的单反镜头里,佳能(Canon)和尼康(Nikon)的产品占据了大部份,另外如宾得(Pentax)、适马(Sigma)、图丽(Tokina)和腾龙(Tamron)等知名品牌也各有一片天地。
数码相机基本知识

数码相机基本结构
数码相机由镜头、CCD、A/D(模/数转换器)、MPU(微处理器)、内 置 存储器、液晶显示屏、存储器介质和计算机接口等部分组成,数码相机中 镜头的作用与传统相机是相同的,它将拍摄的画面汇聚到感光器件CCD上, CCD是一种特殊的具有光电转换作用的半导体器件,它代替了普通相机中胶 卷的位置,它的功能是把光信号转变为电信号。 CCD感应到拍摄景物的电子图像后,还不能马上被送去计算机处理,还 需要按照计算机的要求进行从模拟信号到数字信号的转换,ADC(模数转换 器)器件用来执行这项工作。接下来MPU(微处理器)对数字信号进行压缩 并转化为特定的图像格式,例如JPEG格式。最后,图像文件被存储在相机内 置存储器中。经过这一系列复杂的过程,一张数码相片才算拍摄完毕。
二、CCD尺寸 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。CCD/CMOS面积越大,捕获的 光子越多,感光性能越好,信噪比越高。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”。
相机镜头成像原理图(光学变焦)
•
显而易见,要改变视角必然有两种办法,一种是改 变镜头的焦距。用摄影的话来说,这就是光学变焦。 通过改变变焦镜头中的各镜片的相对位置来改变镜头 的焦距。另一种就是改变成像面的大小,即成像面的 对角线长短。在目前的数码摄影中,这就叫做数码变 焦。实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距,只是通 过改变成像面的大小来改变视角,从而产生了“相当 于”镜头焦距变化的效果。 • 所以我们看到,一些镜头越长的数码相机,内部的 镜片和感光器移动空间更大,所以变焦倍数也更大。 我们看到市面上的一些超薄型数码相机,一般没有光 学变焦功能,因为其机身内根部不允许感光器件的移 动。
相机知识
数码相机参数详解默认分类 2008-10-30 18:52 阅读684 评论2字号:大中小数码相机各参数详解一、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。
数码相机介绍
成像质量的选择
数码相机的成像质量,除镜头质量的因素外,很大程度上取决于成像芯 片的像素水平。芯片上的电荷耦合极点被称为像素点,像素点数目越多,像 素水平就越高,图像的分辨率也就越高,被摄画面表现也就越细腻、清晰、 层次分明;反之,画面就越显得粗糙。像素水平和分辨越高,相机的档次与价 位也就越高,成像质量也就越好。在选购数码相机时,在财力允许的情况下, 分辨率越高当然越好;但也不要一味追求高分辨率,而应根据使用用途量力而 行。一般来说,你拍摄是用于在电脑屏幕上显示,或应用在网页上设计,那 么选择如640×480等分辨率的经济实用型相机就可以了;如果你想输出影像, 要求照片相对清晰、逼真,则应选择中档以上分辨率的相机(如1024×768)机型 ;如果你是专业摄影师或编辑记者,对图片质量要求较高,则应选择高分辨率 的(如1620×1200型)相机。
大多数相机的快门在机身上,不过为了更明确,我们把它放在这里。大 多数的数码相机的快门都在几秒到千分之一秒左右,也有高级些的机器能达 到两千四千甚至八千份至一秒,高速快门能帮助摄影师捕捉运动的物体。值 得注意的是相机上标示的2、5、125、500等实际上是1/2、1/5、1/125、1/500 秒。
三、数码相机的挑选
二、数码相机的基本参数
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。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。
光圈 快门 感光度
数码相机入门——光圈、快门、感光度1、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。
表达光圈大小我们是用f值。
光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈f值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
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这里值得一题的是光圈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是下一级的一倍,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。
光圈及快门优先进阶级以上的数码相机除了提供全自动(auto)模式,通常还会有光圈优先(aperture priority)、快门优先(shutter priority)两种选项,让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值,然后分别搭配适合的快门或光圈,以呈现画面不同的景深(锐利度)或效果。
什么是光圈优先?什么是快门优先?光圈优先就是手动定义光圈的大小,然后利用相机的测光获取相应的快门值。
由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。
在拍摄人像时,我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。
同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。
在拍摄风景这一类的照片时,我们往往采用较小的光圈值,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。
快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。
快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。
很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。
数码相机基础知识
Sandisk和西 门子公司推出
存储卡
区 分 特 点 体积小,引入了数据保密机制,有利于保 护数据安全和知识产权,兼容性好,容量 大(最大1GB),读取速度高(可达10MB/S)
24mm×32mm×1.4mm
备 注
东芝与松下公 司推出
体积最小
奥林巴斯和富 士公司推出
记忆棒身材娇小,用途较广泛通用性差, 只适用于SONY公司产品,价格高
电池记忆效应:
即电池经受某一特定工作循环以后,自动保持这一特定的电性能的倾向。举例说,如果 电池具有600毫安时的电量,在使用了电量的一半后充电,电池即自动记忆这一特性, 以后使用时,每当放电300毫安即会停止工作,必须重新充电,而且手机会总维持这一 循环状态。这就是记忆效应 。
数码相机外观介绍
☆
- 中央重点平均测光(或简称:中央平均测光 ) 将相机的整体测光值有机的分开,中央部分的测光数据占据绝大部分比例,而画 面中央以外的测光数据作为小部分比例起到测光的辅助作用。经过相机的处理器 对这两格数值加权平均之后的比例,得到拍摄的相机测光数据。 - 点测光(SPOT ) 点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点,大多数点测相 机的测光区域为百分之一至百分之三,相机根据这个较窄区域测得的光线,作为 曝光依据。
☆ 连续拍照时间:指从拍摄上一张照片后到下一张照片可以拍摄时所需 时间,其中包括上一张照片存储时间及下一次拍照时测光,AF时间,不包括 充电时间. ☆ 快门动作迟延时间 :按S1开关后, AF完成SHUTTER动作为止的时间 (Flash 充电时间除外) ☆ 回放处理时间:回放模式下使用者选择下一个画面时,显示下一个画面为 止需要的时间
快 <-------- 快门速度 --------> 慢 1/500 F/4 1/250 F/5.6 1/125 F/8 1/60 F/11 1/30 F/16 1/15 F/22
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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要害指标。
大家要注重,CCD是没有彩色和黑白之分的,之所以数码相机可以呈现彩色,是以为在镜头前增加了滤镜。
而在凝胶成像等科学研究仪器中都是黑白的,所以很多CCD都只有8个BIT,也就是256级灰度。
彩色的之所以可以达到24BIT,三种8BIT的颜色相乘就得到24BIT 了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。
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。
数码相机的分辨率还直接反映出能够打印出的照片尺寸的大小。
分辨率越高,在同样的输出质量下可打印出的照片尺寸越大。
就同类数码相机而言,分辨率越高,档次就越高,但与此同时,图像占用的存储器空间就越多,对加工、处理的计算机的速度、内存和硬盘的容量以及相应软件的要求就更高。
单从CCD芯片制造工艺的角度考察,其芯片面积越小、集成度越高越好。
有人认为,在镜头光学分辨率有限、CCD像素数一定时,芯片面积越大,成像质量越好。
但从目前数码相机的实际拍摄效果来看,使用小芯片CCD的数码相机的图像相对好些。
在了解数码相机的分辨率时,一定要区分两个分辨率的概念:一个是CCD的分辨率(或PPI),另一个是拍摄所能得到的图像的分辨率(一般厂家标明的图象的最大分辨率)。
这两个分辨率,原则上是CCD的分辨率决定所得图象的最大分辨率,而这两个分辨率往往是不相等的。
选择数码相机时,CCD的分辨率(像素点)是最为重要的指标,在同样的拍摄图象的最大分辨率下,CCD的分辨率越大越好。
例如,对于同样可以拍摄1280X1024图像分辨率的相机,150万像素CCD的相机的拍摄质量要优于141万像素CCD的数码相机。
这是因为,CCD 作为感光器件,CCD边缘的像素点在拍摄时,由于边缘光的影响,一般会出现一定的偏色和眩晕,数码相机在CCD像素大于图象拍摄像素时,会自动切除边缘像素,从而去除眩晕和偏色,边缘切除越多,对成像的清楚率等越好。
这就是厂家用141万像素甚至150万像素的CCD制造最大拍摄1280X1024(131万像素)的图象数码相机的原因。
所以追求品质的厂家一般都用远高于拍摄图象的最大像素的CCD。
但目前有不少相机的拍摄图象像素(如1200X1800,即131万像素)远高于CCD的像素。
这是通过软件进行插值处理的结果(任何一个图像处理软件都有此功能)。
但软件加大精度只能使图象细节模糊,把图像放大,则清楚度往往难以令人满足。
所以,在购买数码相机时应以CCD为衡量相机好坏的标准。
虽然厂家都会标明其相机的最大分辨率,如1280×1024,但一般情况下,用户都要根据需要,调低分辨率或压缩比(同一分辨率下可以有不同的压缩比,分辨率和压缩比同时决定照片的质量),以便在相同的存储卡上保存更多照片。
这种调整模式的选择应当是越多越好。
当然,质量和数量在同一存储卡上就是一对矛盾,这要由用户自己选择。
3、数码相机的光学镜头镜头的好坏一直是影响相机成像质量的要害因素,数码相机当然也不例外。
由于现今的数码相机所用的CCD分辨率很有限,所以数码摄影原则上对镜头的光学分辨率并没有太高的要求;但也要看到,由于数码相机的成像面积较小(因为数码相机成像在CCD上,而CCD 的面积较传统35毫米相机的胶片要小很多),这也要求镜头保证一定的成像质量。
比如,对某被摄体,水平方向需要200个像素才能完美再现其细节,假如成像宽度为10mm,则光学分辨率为20线/mm的镜头就能胜任,假如成像宽度为1mm,则要求镜头的光学分辨率必须在2000线/mm以上。
另一方面,传统胶卷对紫外线比较敏感,外拍时常需要加装UV 镜,而CCD对红外线比较敏感,镜头的非凡镀层或外加滤镜也会大大提高成像质量。
镜头的物理口径也是必须考虑的,且不管其相对口径如何,其物理口径越大,光通量就越大,数码相机对光线的接受和控制就会更好,成像质量也就越好。
目前商用或家用数码相机的镜头,部分厂家采用了相对比较好的镜头。
如富士相机采用了170线/mm解析度的专业富士龙镜头,这种内置的新型富士龙镜头要比大多数SLR镜头清楚。
不仅在精度上保证了图像的拍摄质量,而且其镜头错误率也达到令人惊异的0.3%, 较一般的数码相机要低上2/3。
另外,一些数码相机还提供了远距及广角两种镜头方式。
这也是您选择数码相机时的一个参考指标。
在传统相机中,广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、焦距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜头。
广角镜头又分为普通广角镜头和超广角镜头两种。
135照相机普通广角镜头的焦距一般为38-24毫米,视角为60-84度;超广角镜头的焦距为20-13毫米,视角为94-118度。
由于广角镜头焦距短,视角大,能在较短的拍摄距离范围内拍摄到较大面积的景物,因而广泛用于大场面风景的拍摄。
使用广角镜头能获得以下几个方面的效果:一是能增加摄影画面的空间纵深感;二是景深较长,能保证被摄主体的前后景物都能在画面上清楚再现(所以,绝大多数的袖珍式自动照相机――即傻瓜相机都采用38-35毫米的普通广角镜头);三是镜头的涵盖面积大,拍摄的景物范围宽广;四是在相同的拍摄距离处所拍摄的景物,比使用标准镜头所拍摄的景物在画面中的影像小;五是在画面中轻易出现透视变形和影像畸变的缺陷,镜头的焦距越短,拍摄的距离越近,这种缺陷就越显著。
目前商用级数码相机大多使用视角与普通35 mm相机相同的普通广角镜头,由于其景深大、拍摄范围广等优点,因而同样性能的数码相机,能够同时具有广角和远距功能的数码相机的性能会更好一些。
目前具有广角拍摄功能的数码相机有富士MX-600,KODAK DC265,OL YMPUS1400XL等4、数码相机的镜头焦距数码照相机镜头与人类的眼睛一样,用来摄取世界万物的影像,人眼的焦距若出现误差(如近视眼),则无法清楚地分辨事物,同样,数码相机镜头的焦距的偏差也会造成影像的模糊。
焦距是相机镜头的最主要的特性之一。
焦距不同,能拍摄的景物的广阔程度就不同,照片效果也迥然相异。
与传统相机不同,数码相机有不同的焦距标准来划分镜头的性质,这是因为数码相机使用的是CCD感光器件。
要说明这个问题,首先就得从镜头视角与焦距的关系谈起。
从镜头的中心点到成像平面对角线两端所形成的夹角就是镜头视角。
对于相同的成像面积,镜头焦距越短,视角就越大(如135相机的广角、长焦之分);而对于同样焦距的镜头而言,相机的成像面积越小,镜头的视角也越小(如135相机的28毫米镜头的视角要比数码相机的28毫米镜头的视角要小)。
35毫米相机的成像面积等于135胶卷的感光面积——标准的36×24毫米;数码相机的成像面积随相机所使用的CCD传感器大小而改变,因此有好几种规格,从高档的专业相机的18.4×27.6毫米到家用型数码相机的2/3、1/2、1/3甚至1/4英寸等不等。
也就是说,传统相机与数码相机之间,不同的数码相机之间,“标准镜头“的标准尺寸(即与人眼视角基本相等的镜头视角)是不同的,同一个镜头,在这个数码相机上看到的是广角效果,但在另一台数码相机上看到的可能就是长焦效果了。
因此,对于数码相机而言,用焦距值来区分镜头的视角是很不方便的,所以各数码相机厂家通常都会提供一个相对值,即标出与数码相机镜头视角相同的35毫米相机镜头焦距(从这看来,数码摄影在一些方面还得依于传统摄影的概念、标准)。
比如富士MX-500的镜头焦距为7.6毫米,对角线视角70度,相当于35毫米镜头的小广角。
在评价与选购数码相机时,也只要参考换算到35毫米相机的镜头焦距就可以了,镜头具体的实际焦距是多少,我们可以不大关心。
用过传统相机的超广角镜头的人也许会担心数码相机的7.6毫米镜头所产生的影像会极度变形,但事实上是不会的,因为决定镜头结构的是它的有效视角,而不是简单的焦距值,数码相机上的7.6毫米镜头采用的是传统相机上35毫米小广角镜头的设计,而不是7.6毫米鱼眼镜头的结构。
数码相机镜头的焦距值与实际成像效果并无直接联系。
由于透镜的体积小了,相对成本也降低了,反而可以轻松地实现较高的成像质量。
5、数码相机的光圈与快门与传统的相机一样,数码相机的光圈范围与快门速度对拍摄来说是至关重要的两个因素。
但目前普通的商用及家用级的数码相机大都实现了全自动化,这使得人们更多地关心景物的选择,而不太注重光圈及快门速度的选用。
但在购买数码相机时,一定要检查它的光圈范围及快门速度,因为光圈和快门的组合将控制数码相机的光线摄入量的总体范围值,也就是说它将影响能否在各种光线情况下获得很好的效果,而且快门速度还将直接影响您动态影像的拍摄,光圈范围则将影响所拍摄的影像的景深。
数码相机拍摄照片的过程是开启快门后,让被摄物的影像透过镜头,投射到CCD传感器上,传感器捕捉的光线信息通过“数/模”转化器转化成数字信息,并在相机的存储卡上记录下来。
这个过程与传统相机的曝光过程是大体一致的。
想要用数码相机捕捉层次丰富的影像,就要恰当控制投射在CCD感光器的光量。
假如曝光准确,所得的影像的细节都可以得到正确的描述,明暗过渡、影调反差、影像鲜锐度行等都能有最佳表現。
CCD吸收过多的光线则将导致曝光过渡,所得的影像将明显偏亮;而吸收太少光线则会导致曝光不足,照片将偏暗,细节将丢失。