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影响数码相机拍摄品质的八个性能参数

八个性能参数影响数码相机的拍摄质量。

1.数码相机的颜色深度

颜色深度数是颜色位置。数码相机的颜色深度指标反映了数码相机能正确记录的颜色数量。颜色位数值越高,越有可能真正恢复亮部和暗部的细节。目前几乎所有数码相机的颜色位数都达到了24位,可以生成真实的颜色图像。实际上,一些号称30或36位的数码相机只有24位。目前,商用级数码相机CCD颜色位数为24位。目前,该指标并不是衡量数码相机的关键指标。 大家要注意,CCD没有颜色和黑白。数码相机之所以能呈现颜色,是因为镜头前加了滤镜。在凝胶成像等科研仪器中,是黑白的,所以很多CCD都只有8个BIT,也就是256级灰度。颜色可以达到24BIT,三种8BIT颜色相乘得到24BIT了。

2、数码相机的分辨率

就像传统的照片分辨率与相机中使用的胶卷有很大关系一样,数码相机拍摄的图像分辨率与它有很大关系 “胶卷”――图像传感器非常相关,其核心部件――成像光敏元件的运行直接影响成像的分辨率。目前使用的光敏元件有两种:一种广泛使用CCD(电荷耦合)元件;一个是新兴的CMOS(补充金属氧化物半导体)装置。在相同的分辨率下,CMOS比CCD便宜,但是CMOS光敏器件产生的图像质量较低。CCD图像传感器由具有高感光度的半导体材料制成,通过模数转换器芯片将光转换成数字信号和数字相机CCD晶体管数量越多,分辨率越高。CCD分辨率-像素数常被用作划分数码相机档次的主要依据。尽管如此,就像粒度不能完全总结胶卷的成像质量一样,分辨率也不是评价CCD唯一的质量标准。除了CCD分辨率、颜色深度和芯片本身的制造水平也会对最终成像质量产生不可低估的影响。但与其他数码相机指标相比,分辨率仍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增加。数码相机的分辨率也直接反映了可打印照片的大小。在相同的输出质量下,可打印的照片尺寸越大,分辨率越高。就类似的数码相机而言,分辨率越高,等级越高,但与此同时,图像占用的存储空间越大,对计算机的速度、内存和硬盘容量以及加工和处理的相应软件的要求就越高。单从CCD芯片面积越小,集成度越高越好。有人认为镜头光学分辨率有限,CCD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数码相机的图像比较好。在了解数码相机的分辨率时,必须区分两个分辨率概念:一是CCD分辨率(或PPI),另一种是拍摄所能获得的图像分辨率(一般厂家标注的图像最大分辨率)。原则上,这两种分辨率是CCD图像的最大分辨率由分辨率决定,而这两种分辨率往往不相等。选择数码相机时,CCD在同一拍摄图像的最大分辨率下,分辨率(像素点)是最重要的指标,CCD分辨率越大越好。例如,1280也可以拍摄X1024图像分辨率相机,150万像素CCD相机的拍摄质量优于141万像素CCD数码相机。这是因为,CCD作为感光器件,CCD拍摄边缘像素点时,由于边缘光的影响,通常会出现一定的颜色偏差和眩晕。数码相机CCD当像素大于图像拍摄像素时,边缘像素会自动切除,从而去除眩晕和偏色。边缘切除越多,成像的清晰度越好。这是制造商使用的141万像素甚至150万像素CCD最大拍摄128X图像数码相机1024(131万像素)的原因。因此,追求质量的制造商通常使用远高于拍摄图像的最大像素CCD。但目前相机拍摄的图像像素很多(如1200X1800,即131万像素)远高于CCD的像素。这是插值处理的结果(任何图像处理软件都有这个功能)。然而,软件的增加精度只能模糊图像细节,放大图像往往难以满足清晰度。因此,在购买数码相机时,应该是CCD衡量相机质量的标准。虽然制造商会标明相机的最大分辨率,如1280×1024年,但一般来说,用户应根据需要降低分辨率或压缩比(不同的压缩比、分辨率和压缩比同时决定照片质量),以便在同一存储卡上保存更多照片。选择这种调整模式越多越好。当然,质量和数量是同一存储卡上的矛盾,用户应该自己选择。

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。由于今天使用的数码相机CCD分辨率非常有限,所以数码摄影原则上对镜头的光学分辨率要求不高;但也应该看到,由于数码相机的成像面积很小(因为数码相机的成像是CCD上,而CCD其面积远小于传统的35mm相机胶片),这也要求镜头保证一定的成像质量。例如,如果成像宽度为100,则需要200个像素来完美再现被摄体的细节mm,光学分辨率为20线/mm如果成像宽度为1mm,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,经常需要安装外拍UV镜,而CCD对红外线敏感,镜头的非凡涂层或滤镜也会大大提高成像质量。镜头的物理直径也必须考虑,无论相对直径如何,物理直径越大,光通量越大,数码相机对光的接收和控制越好,成像质量越好。目前,一些制造商使用商用或家用数码相机的镜头。如果富士相机使用170线/mm这种内置的新型富士龙镜头比大多数富士龙镜头更具分析性SLR镜头清楚。不仅保证了图像的拍摄质量,而且镜头错误率也达到了惊人的0.3%, 比一般数码相机低2/3。此外,一些数码相机还提供远距离和广角镜头。这也是您选择数码相机时的参考指标。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。广角镜头分为普通广角镜头和超广角镜头。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,可以在拍摄距离短的范围内拍摄大面积的风景,因此广泛应用于拍摄大场景。广角镜头的使用可以达到以下效果:一是增加摄影画面的空间深度;第二,景深较长,可以确保主体的前后场景能够图片上清晰再现(因此,绝大多数袖珍自动相机――也就是说,傻瓜相机采用38-35mm的普通广角镜头);第三,镜头覆盖面积大,拍摄范围广;第四,拍摄距离相同的场景,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,这种缺陷就越显着。目前商用级数码相机多采用视角和普通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,具有相同性能的数码相机具有广角和远程功能的性能会更好。目前商用级数码相机多采用视角和普通35 mm相机相同的普通广角镜头,由于其景观深度大、拍摄范围广等优点,具有相同性能的数码相机具有广角和远程功能的性能会更好。目前,富士拥有广角拍摄功能的数码相机MX-600,KODAK DC265,OLYMPUS 1400XL等。

4.数码相机镜头焦距

数码相机镜头和人眼一样,用来吸收世界上一切的图像。如果人眼焦距出现误差(如近视),就无法清晰区分事物。同样,数码相机镜头焦距的偏差也会导致图像模糊。焦距是相机镜头的主要特点之一。焦距不同,可以拍摄的景物的广度也不同,照片效果也不同。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,因为数码相机使用CCD感光器件。要解释这个问题,我们必须从镜头视角与焦距的关系开始。镜头视角是从镜头中心点到成像平面对角线两端形成的夹角。对于相同的成像面积,镜头焦距越短,视角越大(如135相机的广角和长焦);相机成像面积越小,镜头视角越小(如135相机的28mm镜头视角小于数码相机的28mm镜头)。35mm相机的成像面积等于135胶卷的感光面积-标准36×24mm;数码相机的成像面积随相机使用CCD从高档专业相机的18.4,传感器的大小发生了变化,因此有几种规格×27.6毫米到家用数码相机的2/3、1/2、1/3甚至1/4英寸。也就是说,在传统相机和数码相机之间,在不同的数码相机之间,标准镜头的标准尺寸(即基本相同的镜头视角)是不同的,同一镜头,在数码相机上看到广角效果,但在另一个数码相机上可能看到长焦效果。因此,对于数码相机来说,用焦距值来区分镜头的视角是非常不方便的,所以数码相机制造商通常会提供一个相对值,即标记35毫米相机镜头的焦距(从这个角度来看,数码摄影必须依赖于传统摄影的概念和标准)。比如富士MX-500镜头焦距7.6mm,对角70度,相当于35mm镜头的小广角。在评估和购买数码相机时,我们只需35mm相机的镜头焦距。我们不太关心镜头的具体实际焦距。使用过传统相机的超广角镜头的人可能会担心7号数码相机.6mm镜头产生的图像会极度变形,但实际上不会,因为它的有效视角决定了镜头的结构,而不是简单的焦距值,数码相机上的7.6mm镜头采用传统相机上35mm小广角镜头的设计,而不是7mm镜头.鱼眼镜头结构6mm。数码相机镜头的焦距值与实际成像效果没有直接关系。由于透镜体积小,相对成本降低,成像质量高。

5.数码相机的光圈和快门

与传统相机一样,数码相机的光圈范围和快门速度是拍摄的两个关键因素。然而,目前大多数普通商用和家用数码相机都实现了全自动化,这使得人们更加关注风景的选择,而不是光圈和快门速度的选择。然而,在购买数码相机时,我们必须检查其光圈范围和快门速度,因为光圈和快门的组合将控制数码相机光摄入量的总范围值,也就是说,它将影响各种光条件下的良好效果,快门速度将直接影响您的动态图像拍摄,光圈范围将影响图像的景深。数码相机拍照的过程是打开快门,让被摄影的图像通过镜头投射到镜头中CCD在传感器上,传感器捕获的光信息通过数/模转换器转换为数字信息,并记录在相机的存储卡上。这一过程与传统相机的曝光过程大致相同。要用数码相机捕捉层次丰富的图像,需要适当控制投影CCD感光器的光量。如果曝光准确,可以正确描述所得图像的细节,明暗过渡、影调对比、图像清晰度行等。CCD吸收过多的光会导致曝光过渡,图像会明显明亮;吸收过少的光会导致曝光不足,照片会变暗,细节会丢失。因此,数码摄影选择合适的曝光是一个非常重要的环节――和传统摄影一样。和传统相机一样,控制数码相机曝光也是如此「光圈」与「快门」,他们的工作原理是一样的。「光圈」指光线通过的镜头的直径,直径越大,单位时间投射的光线越多;「快门」时间越短,曝光越少。数码相机的光圈也由数片金属薄片组成,利用金属薄片的运动来调节进光孔的大小――即光圈大小。和传统的反光相机一样,数码相机的镜头上有光圈值f的刻度:1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22……等等,光圈级F越大,镜头直径越小(F值是除去镜头焦距和光孔直径的数字,所以值越大,直径越小)。而光圈级数之间的单位进光量都是相差两倍。目前,一些数码相机没有根据上述级数设置光圈,而是根据f2.8,f.5.6,f1,这时的上下级之间的进光量差别就是四倍了。光圈的选择与镜头的焦距长短也有一定关系。长焦镜头的长度一般都较长,从光线的进入点到CCD的距离就长,投射到CCD上的光线就会比较弱,因此镜头上的光圈就会略小一点,这里若得到相等的曝光量,就要把口径拉大(或增加曝光时间)。但f是一个定值,35毫米和200毫米的镜头的进光量是一样的。快门速度值通常标为:1、2、4、8、15、30、60、125、250、500……,这些所代表的实际意义是1秒的倒数,如“15”是指1/15秒,“250”是指1/250秒。和光圈一样,每一格的快门速度之间的光量差也是2倍,例如,快門1/500秒的光量值为1/250秒的一半。用数码相机拍照时,我们可以通过改变光圈或快门来改变曝光量,但不同的曝光组合会产生不同的效果。相机快门可分为高速快门与慢速快门。一般情况下,1/30秒以上的快门都是高速快门,它能固定动体的影像;从1/30秒到1秒,甚至1秒以上的B門都是属于慢速快門。慢速快门有三种不同的使用方法,能产生不同影像效果:一、是将相机固定后,用较慢的快门速度,使运动中的物体产生模糊影像,背景(静物)的清楚衬托出动感;二、让相机随着物体运动的方向平移或是转移,产生的效果是背景变得模糊,而动体则会模糊中略呈清楚,起到突出主体的效果;三、快速摇摆相机,使整张照片都模糊不清。我们常用慢速快门来拍摄城市的夜景,因为流动的车灯能产生红色或白色的影像,并形成光带,十分绚丽,描绘出城市的繁华。用慢速快门来拍摄流水也能得到很好的影像。在选用慢速快门时,要非凡注重一点:不像高速快门的1/250秒和1/500秒拍出的效果难以比较,两级慢速快门之间相差的曝光时间很长,拍出的效果很不一样(虽然曝光量是一样的),比如快门过快,可能会冻结景象,快门太慢,则影像会太模糊。至于每一慢门能得到什么样的图像效果,要靠摄影者自己试验。而光圈除了调节曝光量,最重要的是它能控制画面的「景深」大小,所谓「景深」就是:调焦后,在焦點的前后能产生的一定范围的清楚影像,这一段距离就是景深。景深越长,清楚影像的范围越大;反之,景深愈小,则清楚范围越小。与景深相关的另一概念是“超景深”,这也是摄影者须把握的。影响景深有三种因素:(1)景深与焦距成反比,就是镜头焦距越长,景深越短。(2)景深与拍摄物距成正比,物距小,景深就短。(3)景深与光圈大小成正比。小的景深能使被摄体突出,同时使杂乱的背景形成柔和美。对于专业级的数码相机,一般都提供手动控制光圈和快门速度的功能,但商用及家用型的数码相机的光圈和快门速度,大都由相机自动控制。

6、数码相机的白平衡

没有白平衡功能的数码相机拍摄的效果与人眼所见的相差不小:发现荧光灯的光人眼看起来是白色的,但用数码相机拍摄出来却有点偏绿。同样,假如是在白炽灯下,拍出图像的色彩就会明显偏红。人类的眼睛之所以把它们都看成白色的,是因为人眼进行了修正,而数码相机的CCD传感器本身并没有这种功能。那么能不能让数码相机拍摄出的图像色彩与人眼所看到的完全一样呢?这就需要“白平衡”来调整,它能实现数码相机在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所见的完全相同。颜色实质上是人眼对光线的反应,在正常光线下,白色看起来是白色,但在较暗的光线下看,可能就不是白色。“白平衡”功能简单的说,就是无论环境光线如何都能把"白"定义为"白"的一种功能。只要正确定义“白色”,其它颜色就有发基色,就能较好地还原颜色。现在的大多数商用级数码相机均有“白平衡”调节功能。由于白平衡与四周光线密切相关,因而“白平衡”功能的启动一定程度上将限制闪光灯的使用,否则由使用闪光灯所引起的环境光的改变将使“白平衡”失效或不正常运行。数码影像的白平衡调配整可以在图像处理软件中实现,但假如你不熟练图像处理软件的操作,或者不愿多这道工序,那么我们建议你选择具有较好的“白平衡”功能的数码相机。各生产厂家的数码相机操作不大一样,有些是自动进行白平衡,也些必须手动操作。而能自动进行白平衡的数码相机的修正能力也是不相同的。因此,在选购数码相机时,最好选择具有手动和自动两种方式、多种模式控制的白平衡功能的相机。    7、数码相机的感光度

使用过传统相机的人都知道,胶卷最重要的指标就是感光度——衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。胶卷感光度一般用ISO值表示,这个数值大,胶卷对光线的敏感程度就强。不同感光度的胶卷适合于不同场合的拍摄,如ISO100的胶卷最适合于在阳光灿烂的户外进行拍摄,而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。数码相机虽然不用胶卷,但用于感应光线信号的CCD对曝光量也就有相应要求,这与胶卷同属于感光灵敏度的问题。因此,CCD也就相当于胶片,有一定的感光度。数码相机厂家为了方便数码相机使用者,一般将数码相机的CCD对光线的灵敏度等效转换为传统胶卷的感光度值,因此数码相机就有了“相当感光度”的概念。用传统的衡量胶片感光度高低的分类看,目前数字照相机的“感光度”分布在中、高速的范围,最低的为ISO50,最高的为ISO6400,多数在ISO100左右。有一些数码相机的感光度是单一的,加之它的CCD感光宽容度很小,因而对拍摄条件的要求比较苛刻,在光线过强或过弱的情况下,使用效果会很差。另外一些数码相机的相当感光度在一定范围内可供选择,但感光度设置得高时与设置得低时的拍摄效果有一些区别,因此假如对数码相机的相当感光度不很了解的话,拍摄最好将它置于“最佳感光度”档上。选购数码相机时,CCD的感光度也是一个考虑的方面。假如数码相机的等效感光度较低,环境光线稍暗一点,相机就只好启用闪光灯,闪光灯的使用将使背景一片漆黑。较高的等效感光度则会给你带来委很大的灵活性,比如在室内可以不用闪光灯也能取得自然平衡的拍摄效果,在拍摄高速的体育运动,高感光度更能出现好的效果。从理论上来讲,数码相机的感光度越高,拍摄效果就会越好。但当前由于CCD制造工艺有限,想提高等效感光度就会使图像变得粗糙,丢失部分细节,影响图像质量,这与高感光度的传统感光材料所碰到的问题其实是一致的。所以目前商用级数码相机的感光度一般在ISO100左右,少数为ISO64或ISO50。

8、数码相机的曝光补偿及曝光模式

曝光补偿:控制曝光的一种有效途径光线对拍摄的影像质量至关重要,摄影的过程实质上就是对光线的"计算"。数码相机也一样。被摄体一般都处于不同的环境光线下,要使所得的影像有好的效果,就必须正确控制曝光,闪光灯、反光板等照明手段能有效地控制曝光,而曝光补偿也是控制曝光的一种有效途径。现在的商用数码相机一般均提供曝光补偿功能,调节范围一般在±2.0EV范围内。EV值称为曝光值,它反映的是光圈和快门速度的组合。EV值与景物亮度及胶片感光度也相关,通俗地说,胶片感光度越高,被摄物越明亮,EV值就越大。曝光补偿是让拍摄者对相机测光所测定的曝光“量”进行修正、调整,从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光的一种功能。曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3等数值来表示,“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光,“-”表示减少曝光,相应的数字为补偿曝光的级数(EV)。曝光模式:适应于不同的拍摄场合与传统相机一样,数码相机也能对曝光模式进行选择,以适应不同场合的拍摄,主要的曝光模式有以下几种:1、手控曝光模式手控曝光模式是最基础的曝光模式,专业摄影者大多使用这种曝光模式。手控曝光时,每次拍摄前都要人为选择光圈和快门速度的组合,需要的时间比自动曝光多一些,但它有个好处就是摄影者能主动控制影像。2、AE(Aperture Priority)模式AE模式大致可分为光圈优先AE式、快门速度优先AE式、程序式AE式和景深优先AE式四种。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小,再由相机根据景物亮度、胶片或CCD的感光度、人为预先选择的光圈等信息自动选择取得合适曝光所需要的快门速度的一种自动曝光模式,简单地说就是“光圈手动、快门速度自动”的曝光方式。光圈优先式自动曝光的优点,是可让拍摄者根据需要控制景深,所以这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合,如拍摄风景、肖像或微距摄影等。使用光圈优先式自动曝光时,相机上的景深预视功能有效,加用各种近摄附件、反射式镜头时也有效,但用于拍摄动体、电视画面、计算机画面时效果会不甚理想。快门速度优先AE式,是在拍摄者选定快门速度的基础上,由相机根据测光信息、CCD感光度、人为设定的快门速度,自动选择取得正确曝光所需要的光圈大小,即“快门速度手动调节、光圈自动调定”的曝光方式。在该模式下,手动选择的快门速度和相机自动调定的光圈系数都会在LCD屏或取影器内显示。程序式AE曝光(P)是光圈和快门速度都由照相机根据的程序自动调节的自动曝光模式。这种曝光模式广泛应用于便携式相机(即傻瓜相机)。景深优先AE式又称景深自动曝光(DEP)是优先考虑景深的自动曝光方式,尤其适合于拍摄团体照和风景照时所用,这种优先曝光方式为佳能照相机所独有。    

标签: uv传感器紫外光敏管

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