1. 數碼相機的成像原理介紹
在對數碼相機的特點和基本組件了解之前,下面來了解一下數碼相機是如何工作的,這有利於更好地理解和掌握相機的各項關鍵參數,深入了解相機的性能。下面是我為大家精心推薦數碼相機的成像相關知識,希望能夠對您有所幫助。
當打開相機的電源開關後,主控程序晶元開始檢查整個相機,確定各個部件是否處於可工作狀態。如果一切正常,相機將處於待命狀態;若某一部分出現故障,LCD屏上會顯示一個錯誤信息,並使相機完全停止工作。
當用戶對准拍攝目標,並將快門按下一半時,相機內的微處理器開始工作,以確定對焦距離、快門的速度和光圈的大小。當按下快門後,光學鏡頭可將光線聚焦到影像感測器上,這種CCD/CMOS半導體器件代替了傳統相機中膠卷的位置,它可將捕捉到的景物光信號轉換為電信號。
此時就得到了對應於拍攝景物的電子圖像,由於這時圖像文件還是模擬信號,還不能被計算機識別,所以需要通過A/D(模/數轉換器)轉換成數字信號,然後才能以數據方式進行儲存。接下來微處理器對數字信號進行壓縮,並轉換為特定的圖像格式,常用的用於描述二維圖像的文件格式包括Tag TIFF(Image File Format)、RAW(Raw data Format)、FPX(Flash Pix)、JFIF(JPEG File Interchange Format)等,最後以數字信號存在的圖像文件會以指定的格式存儲到內置存儲器中,那麼一張數碼相片就完成拍攝了,此時通過LCD(液晶顯示器)可以查看所拍攝到的照片。
(1)當使用數碼相機拍攝景物時,景物反射的光線通過數碼相機的鏡頭透射到CD上。
(2)當CCD曝光後,光電二極體受到光線的激發而釋放出電荷,生成感光元件的電信號。
(3)CCD控制晶元利用感光元件中的控制信號線路對發光二極體產生的電流進行控制,由電流傳輸電路輸出,CCD會將一次成像產生的電信號收集起來,統一輸出到放大器。
(4)經過放大和濾波後的電信號被傳送到ADC,由ADC將電信號(模擬信號)轉換為數字信號,數值的大小和電信號的強度與電壓的高低成正比,這些數值其實也就是圖像的數據。
(5)此時這些圖像數據還不能直接生成圖像,還要輸出到DSP(數字信號處理器)中,在DSP中,將會對這些圖像數據進行色彩校正、白平衡處理,並編碼為數碼相機所支持的圖像格式、解析度,然後才會被存儲為圖像文件。
(6)當完成上述步驟後,圖像文件就會被保存到存儲器上,我們就可以欣賞了。
1 鏡頭
鏡頭是一部相機的重要組件之一,可以說是相機的靈魂,數碼相機採用什麼鏡頭是一個非常重要的參數,也是區分不同檔次相機的重要指標。
雖然由於感光元件解析度有限,對鏡頭的光學解析度要求也比較低,但由於普通數碼相機的影像感測器要比傳統膠片的面積小得多,因此鏡頭的解析度需要很高,一般來說,數碼相機採用的光學鏡頭的解析能力一定要優於感光元件的解析度。例如,對於某一確定的被攝目標,水平方向需要100個像素才能完美再現其細節,如果成像寬度為10mm,則光學解析度為10線/mm的鏡頭完全能夠勝任;若成像寬度為1mm,則要求鏡頭的光學解析度必須在100線/mm以上。
2 閃光燈
閃光燈是增加曝光量的方式之一,尤其在光線較暗的場合,利用閃光燈可以使景物更加明桐備亮。圖1-6、圖1-7示出了數碼相機的內置閃光燈。數碼相機內置的閃光燈一般有三種模式,即自動閃光、強制閃光和關閉跡歷閃光,有的相機還具有消除紅眼、慢速同步閃光等功能。
3 取景器
數碼相機上使用的取景器有多種類型,包括LCD取景器、單反式取景器、旁軸式取景器等。
LCD屏幕有黑色和白色局州毀兩種類型,彩色又分為偽彩和真彩兩種,其中偽彩價格便宜,但顯示效果差;數碼相機中用於取景和回放的LCD都是質量較高的TFT真彩。在TFT LCD中又包括反射和透射兩種,反射式反射正面的環境光工作,從不同角度觀察差別較大,顯示較暗,但具有省電、造價低等優點;透射式依靠背後的燈光進行工作,角度變化小,顯示較亮,但耗電量較大。
作為大多數數碼相機必備的取景方式,利用LCD取景可以改正傳統相機取景的缺點,它可以回放照片,隨時顯示相機存儲器中記錄的全部照片影像,對於不滿意的作品可以刪除後重新拍攝,這樣可最大限度地節省存儲空間,並且可以及時地發現諸如構圖取景、用光等方面較明顯的問題。有的數碼相機還設計了可以旋轉的LCD屏幕,這樣使原來很困難的取景工作變得十分輕松,例如要拍攝靠近地面的植物的特寫鏡頭時,不用像使用傳統相機一樣趴在地上,只需將相機放低,然後將LCD屏幕翻過來即可。而一個人獨立外出旅行時,可以將鏡頭對准自己,將LCD屏幕轉過來,自己給自己來個特寫。
4 影像感測器
目前數碼相機所使用的影像感測器有CCD和CMOS兩種類型,前者技術已經很成熟,後者是新興的技術,代表未來的發展方向。
CCD(Chagre Couled Device),即電荷耦合器,如圖1-12所示。目前被廣泛應用於大部分數碼相機上,這是一種特殊的半導體材料,它由大量獨立的光敏元件組成,這些光敏元件通常按矩陣排列。光線透過鏡頭照射到CCD上,並轉換成電荷,每個元件上的電荷量取決於其受到的光照強度。當攝影者按動快門時,CCD可將各個元件的信息傳送到模/數轉換器上,然後將模擬電信號轉變為數字信號,數字信號再以一定的格式壓縮後存入緩存內,這樣就完成了數碼相片的整個拍攝。
5 按鍵
在進行拍攝工作時,傳統相機大都通過按鍵或者轉動轉盤來實現,而數碼相機是通過菜單來選擇功能的,某些專業數碼單反相機為了適應傳統相機用戶的使用習慣,將一些常用功能設計成與傳統相機大體一致的方式。若在進行抓拍時,直接按按鍵比使用菜單進行設置更加快捷。
單反的全稱是“單鏡頭反光相機”(Single Lens Reflex Camera,縮寫為SLR camera),又稱作單反相機,台灣及香港地區將單反相機稱作“單眼”相機。它是用一隻鏡頭並通過此鏡頭反光取景的相機。所謂“單鏡頭”是指攝影曝光光路和取景光路共用一個鏡頭,不像旁軸相機或者雙反相機那樣取景光路有獨立鏡頭。“反光”是指相機內一塊平面反光鏡將兩個光路分開:取景時反光鏡落下,將鏡頭的光線反射到五棱鏡,再到取景窗;拍攝時反光鏡快速抬起,光線可以照射到感光元件CMOS上。
單反並非數碼時代的產物,早在膠片時代就已經存在單反相機。隨著照片的載體走向數碼化,單反也隨同進入數碼時代,現在我們所說的單反通常都是說單反數碼相機。
2. 接收屏和成像屏是眼睛的哪個位置
是眼睛的視網膜。
視網膜起到了接收屏、成像屏的作用,視網膜為眼球壁的內層,分為視網膜盲部和視部。盲部包括視網膜虹膜部和視網膜睫狀體部,各貼附於虹膜和睫狀體內面,是虹膜和睫狀體的組成部分。人在視網膜上成的是倒立縮小的實像,而視覺是正立的,這是人的視覺巧戚特點。
注意,不是正立等大。視孝晌陵覺成像是物體的反射光通過晶狀體折射成像於視網膜上。再由視覺神經感知傳給大腦,這樣人就看到了物體。當物體與凸透鏡的距離大於透鏡的焦距時,物體成倒立的像,當物體從較遠處向透鏡靠近時,像逐漸變大,像到透鏡的距離也逐漸變大(投影儀的原理)。
當物體與透鏡的距離小於焦距時,物體成放大的像,這個像不是實際折射光線的會聚點,而是它們的反向延長線的交點,用光屏接收謹豎不到,是虛像。可與平面鏡所成的虛像對比(不能用光屏接收到,只能用眼睛看到
3. 照相機的成像原理
照相機的成像原理是:
照相機的鏡頭相當於一個凸透鏡,來自物體的光經過照相機的鏡頭後會聚在膠片上,成倒立、縮小的實像。與傳統相機相比,傳統相機使用「膠卷」作為其記錄信息的載體,而數碼相機的「膠卷」就是其成像感光器件,而且是與相機一體的,是數碼相機的心臟。數碼相機正是使用了感光器件,將光信號轉變為電信號,再經模/數轉換後記錄於存儲卡上的。
和眼睛一樣有各種東西 傳統相機成像過程:
1.
經過鏡頭把景物影象聚焦在膠片上
2.
膠片上的感光劑隨光發生變化
3.
膠片上受光後變化了的感光劑經顯影液顯影和定影 形成
和景物相反或色彩互補的影象 數碼相機成像過程:
1.經過鏡頭光聚焦在CCD或CMOS上
2.CCD或CMOS將光轉換成電信號
3.經處理器加工,記錄在相機的內存上
4.通過電腦處理和顯示器的電光轉換,或經列印機列印便形成影象。
具體過程: 數碼相機是通過光學系統將影像聚焦在成像元件CCD/ CMOS 上,通過A/D轉換器將每個像素上光電信號轉變成數碼信號,再經DSP處理成數碼圖像,存儲到存儲介質當中。 光線從鏡頭進入相機,CCD進行濾色、感光(光電轉化),按照一定的排列方式將拍攝物體「分解」成了一個一個的像素點,這些像素點以模擬圖像信號的形式轉移到「模數轉換器」上,轉換成數字信號,傳送到圖像處理器上,處理成真正的圖像,之後壓縮存儲到存儲介質中。景物的反射光線經過鏡頭的會聚,在膠片上形成潛應影,這個潛影是光和膠片上的乳劑產生化學反應的結果。再經過顯影和定影處理就形成了影像。攝象頭的數碼影像和膠片成像原理不同,是經過鏡頭成像在CCD上,經過CCD的光電轉換,生成視頻信號,再經過顯示屏電光轉換,才生成圖像。
編輯於 2018-03-30
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照相機的成像原理是什麼?
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照相機的工作原理?
相機其實就是利用了凸透鏡的成像原理。一個凸透鏡,設焦距為f(凸透鏡能匯聚光線,光線匯聚的一點叫做焦點,焦點到凸透鏡中心的距離就是焦距),物距(物體到凸透鏡中心的距離)為u,那麼,當u>2f時,在凸透鏡的另一邊,放置一個不透明物體,物理學上稱之為光屏,就能在光屏上得到一個與實物相同的像,但這個像是倒立並且縮小的。 相機就是這樣的原理。傳統相機前面會有一個凸透鏡,就是我們說的鏡頭,這個凸透鏡起到上面所說的作用。凸透鏡的後面是暗室,暗室中放底片,底片上塗有感光物質。底片在暗室中,由於密封無光,所以不感光。當按下快門的一瞬間,快門打開,光經過凸透鏡後進入暗室,在底片上成一個倒立縮小的像。快門開合的速度很快,最快的達到二千分之一秒完成。專業相機還可以控制快門開合的時間,讓底片曝光久一點,達到自己想要的效果。 由於照相機用的凸透鏡焦距比較小,所以總能使被拍照物體在二倍焦距以外,底片上總能形成一個倒立縮小的像。 傻瓜相機、數碼相機和專業相機又有不同之處。傻瓜機只有一個凸透鏡,並且不能調曝光時間,什麼都不用設置,名副其實是傻瓜都能用的相機。但這樣的話就拍攝不出專業效果。 數碼相機與傳統相機的不同之處是,把底片換成了ccd。ccd是一種電子元件,當有光照射在上面時就能轉換成電信號,當鏡頭把物體成像在ccd上面時,ccd就轉換成電信號,一按快門就是把當前的相片保存下來。 專業相機一般也用底片,但其專業之處是在快門、光圈和鏡頭上。專業相機可控制快門的開合時間,使底片曝光久一點或少一點。光圈是控制外面的光進入暗室的強度,當外界光很強的時候,如果用傻瓜機拍攝,就會令相片很亮,以致看不清,但專業相機可以控制光圈使底片曝光強度減低。專業相機的鏡頭並不是單單的一個凸透鏡,而是一組凸透鏡,可以控制這些凸透鏡的距離來調整焦距,總能使底片上的像最清晰。也可以在鏡頭上安裝廣角鏡、濾色鏡的儀器,廣角鏡使拍攝的范圍更廣,濾色鏡使相片的顏色更好。例如,拍攝一張風景畫,你想讓底片中的綠色多一點,能有更濃烈的色彩效果,就在鏡頭上安裝一個綠色的濾色鏡,使更多的綠色光通過鏡頭。 上面所說的小孔成像不能應用於相機上也是不對的。由於光的直線傳播,如果在一個不透明物體上戳一個孔,比這個孔大的物體反射的光就不能水平通過這個孔,而是物體上部的光往下穿過小孔,下部的光往上穿過小孔,在另一邊放置一個光屏,就能得到一個倒立的像。所以,小孔在一定程度上也可以充當凸透鏡。 http://image..com/i?tn=image&ct=201326592&lm=-1&cl=2&word=%d5%eb%bf%d7%c9%e3%d3%b0 這些就是用小孔成像原理拍攝出來的相片。
17贊·2,918瀏覽2019-08-19
照相機的成像原理是什麼
1、取景:光線(影像)通過鏡頭,投射到45度安放的反光鏡上,折射到機頂的五菱鏡,再通過五菱鏡的兩次折射,投射到取景目鏡。拍攝者即通過目鏡看到了與實物一樣的正立的影像。 2、拍攝:攝者按下快門,反光鏡向上翻起,打開鏡頭通向膠片(或CCD或CMOS)的光通路,反光鏡同時將通向五菱鏡的光路遮擋,防止雜光反向通過目鏡進入相機影響成像。此時光圈收縮到預設值,快門打開,影像記錄介質記錄影像,快門關閉,光圈回到最大,反光鏡回位,准備下一次的取景、拍攝。 單反相機中,膠片單反和數碼單反的原理相同,僅是記錄影像的介質不同。當然因為記錄的介質不同了,其結構也有了較大的區別。 上述僅僅描述了單反相機的光線軌跡,還有一些如光圈的動作、快門的控制、閃光燈的控制、測光及曝光的組合、測距調焦等等,無法在此一一描述。 有雙反相機。就如國產的海鷗4A、4B等就是,以前人們俗稱的「方鏡箱」就是。 雙反相機採用兩個鏡頭,上下安置,一般上面鏡頭取景,下面鏡頭拍攝。因其未裝置五菱鏡,故攝者取景時看到的影像是上下、左右顛倒的,取景時的操作會感到不方便。 另外,由於雙反相機用兩個鏡頭分開取景和拍攝,故會產生一個「視差」問題,即攝者看到的影像范圍,並非是拍攝記錄到范圍。而單反相機就比較徹底的解決了這個問題,因其通過一個鏡頭完成取景、拍攝,基本做到了「所見即所得」,也是單反得到了飛速發展的其中一個原因。 還有一種叫「旁軸」的相機,其通過機身上一個專用的取景窗取景,鏡頭記錄影像。因其也不是通過一個鏡頭完成取景和拍攝,即同樣存在「視差」的問題。 這樣可以么?
5贊·83瀏覽2020-05-07
照相機的成像原理 — 找答案,就來「問一問」
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照相機成像的原理是什麼 越簡單越好 通俗易懂一點
1.照相機的鏡頭是一個凸透鏡,來自物體的光經過凸透鏡後,在膠卷上形成一個縮小、倒立的實像。光圈通過口徑大小來控制進光量的大小,快門通過開啟速度控制曝光時間長短,兩者結合來控制曝光。膠卷上塗著一層感光物質在感光的情況下通過鹵化銀(感光膠片的主要成分)的光化學反應產生明暗變化來記錄影像,經過顯影、定影後成為底片,用底片洗印就得到相片。 2.數碼相機只是把感光膠片換成了感光元件CCD或CMOS, 光線透過鏡頭投射到感光元件表層,光線被感光元件表層上濾鏡分解成不同的色光; 色光被各濾鏡相對應的感光單元感知,並產生不同強度的模擬電流信號,再由感光元件的電路將這些信號收集起來; 模擬信號通過數模轉換器轉換成為數字信號,再由影像處理器對這些信號進行處理,然後再被傳輸到存儲卡上保存起來。
13贊·951瀏覽2016-08-17
數碼相機成像原理是什麼?
照相機的成像原理是什麼?
501瀏覽2020-02-12
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照相機的成像原理是什麼
1、取景:光線(影像)通過鏡頭,投射到45度安放的反光鏡上,折射到機頂的五菱鏡,再通過五菱鏡的兩次折射,投射到取景目鏡。拍攝者即通過目鏡看到了與實物一樣的正立的影像。 2、拍攝:攝者按下快門,反光鏡向上翻起,打開鏡頭通向膠片(或CCD或CMOS)的光通路,反光鏡同時將通向五菱鏡的光路遮擋,防止雜光反向通過目鏡進入相機影響成像。此時光圈收縮到預設值,快門打開,影像記錄介質記錄影像,快門關閉,光圈回到最大,反光鏡回位,准備下一次的取景、拍攝。 單反相機中,膠片單反和數碼單反的原理相同,僅是記錄影像的介質不同。當然因為記錄的介質不同了,其結構也有了較大的區別。 上述僅僅描述了單反相機的光線軌跡,還有一些如光圈的動作、快門的控制、閃光燈的控制、測光及曝光的組合、測距調焦等等,無法在此一一描述。 有雙反相機。就如國產的海鷗4A、4B等就是,以前人們俗稱的「方鏡箱」就是。 雙反相機採用兩個鏡頭,上下安置,一般上面鏡頭取景,下面鏡頭拍攝。因其未裝置五菱鏡,故攝者取景時看到的影像是上下、左右顛倒的,取景時的操作會感到不方便。 另外,由於雙反相機用兩個鏡頭分開取景和拍攝,故會產生一個「視差」問題,即攝者看到的影像范圍,並非是拍攝記錄到范圍。而單反相機就比較徹底的解決了這個問題,因其通過一個鏡頭完成取景、拍攝,基本做到了「所見即所得」,也是單反得到了飛速發展的其中一個原因。 還有一種叫「旁軸」的相機,其通過機身上一個專用的取景窗取景,鏡頭記錄影像。因其也不是通過一個鏡頭完成取景和拍攝,即同樣存在「視差」的問題。 這樣可以么?
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照相機成像的原理是什麼 越簡單越好 通俗易懂一點
1.照相機的鏡頭是一個凸透鏡,來自物體的光經過凸透鏡後,在膠卷上形成一個縮小、倒立的實像。光圈通過口徑大小來控制進光量的大小,快門通過開啟速度控制曝光時間長短,兩者結合來控制曝光。膠卷上塗著一層感光物質在感光的情況下通過鹵化銀(感光膠片的主要成分)的光化學反應產生明暗變化來記錄影像,經過顯影、定影後成為底片,用底片洗印就得到相片。 2.數碼相機只是把感光膠片換成了感光元件CCD或CMOS, 光線透過鏡頭投射到感光元件表層,光線被感光元件表層上濾鏡分解成不同的色光; 色光被各濾鏡相對應的感光單元感知,並產生不同強度的模擬電流信號,再由感光元件的電路將這些信號收集起來; 模擬信號通過數模轉換器轉換成為數字信號,再由影像處理器對這些信號進行處理,然後再被傳輸到存儲卡上保存起來。
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數碼相機成像原理是什麼?
照相機的成像原理是什麼?
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4. 照相機的鏡頭有什麼作用 1控制入射光線 2顯示像的屏幕 3 成像的作用 哪一個為什麼
凸透鏡,聚光,縮小像
5. 攝像機成像的原理是什麼
被攝物體的圖像經過鏡頭聚焦至ccd晶元上,ccd根據光的強弱積累相應比例的電荷,各個像素積累的 電荷在視頻時序的控制下,逐點外移,經濾波、放大處理後,形成視頻信號輸出。視頻信號連接到監視器或電視機的視頻輸入端便可以看到與原始圖像相同的視頻圖像。
完成圖像分解和光電信號轉換的器件。圖像分解是把一幅完整圖像分解成若干獨立的像素(構成電視圖像畫面的最小單元)的過程。一般說,像素的數目愈多,圖像愈清晰。每個像素只用單一的顏色和亮度表示。攝像器件能把圖像中各像素的光信號轉變成相應的電信號,再按一定的順序亮飢傳送到輸出端。
攝像管、電子束器件,又分為析像管、光電倍增析像管、超正析像管和光導攝像管等幾種。新型攝像機中多使用小巧的氧化鉛光電攝像管。各種攝像管都敬啟返有一個真空玻殼,裡面裝有靶面和電子槍。
被攝景物透過玻殼上的窗成像於靶面,利用靶面的光電發射效應或光電導效應將靶面各點的照度分布轉化為相應的電位分布,將光圖像變成電圖像。在管外偏轉線圈驅動下,電子束逐點逐行掃描靶面,把掃描路徑上各像素的電位信號旁冊按序輸出。
固體攝像器件,一種新型的電荷耦合器件 (CCD)。幾十萬個器件單元排列成陣面,表層具有光敏特性。被攝景物成像於陣面,各單元存儲電荷量和照度成正比。利用時鍾脈沖和移位控制信號,將陣面各單元信號按一定順序移出,即可得到強度隨時間變化的圖像電信號。
6. 數碼相機的液晶顯示屏有什麼作用
嚴格來說,LCD只是顯示屏的一種類型,只不過它在目前數碼相機中的應用相當廣泛而已。另外還有一種叫OLED(Organic Light Emitting Display)技術,即有機發光顯示技術。和LCD型顯示屏相比,OLED顯示屏可以做得更輕更薄、可視角度更大,並且能夠明顯節省電力。但是,有機發光顯示技術也存在著使用壽命短、屏幕大型化難等缺陷。 即便是目前得到極大應用范圍的LCD,按照不同的顯示效果也可以分為幾等。除了傳統的TFT型LCD之外,還有一種LTPS(Low Temperature Poly Silicon)型LCD,即低溫多晶硅LCD。相比普通的TFT型LCD,LTPS型LCD主要有如下三大優點。第一,就色彩飽和度來說,LTPS型LCD比普通TFT型LCD高出近2倍。第二,在不增加電力損耗的情況下,LTPS型LCD的亮度是普通TFT型LCD的2倍,即使在強光下也能把畫面看得清清楚楚。第三,LTPS型LCD比普通TFT型LCD更加省電,使用壽命也更長,配備LTPS型LCD的數碼相機將擁有更長的待機時間。 對於一款LCD來說,重要的衡量指標不僅是材質,還有尺寸大小和解析度,其中解析度的意義更加重大。同樣面積的2款LCD,高解析度的才能擁有更加細膩的顯示效果,更容易確認拍攝細節問題。
7. 照相機的結構及功能各是什麼
照相機主要元件包括:成像元件、暗室、成像介質與成像控制結構。
成像元件可以進行成像。通常是由光學玻璃製成的透鏡組,稱之為鏡頭。小孔、電磁線圈等在特定的設備上都起到了「鏡頭」的作用。
成像介質則負責捕捉和記錄影像。包括底片、CCD、CMOS等。
暗室為鏡頭與成像介質之間提供一個連接並保護成像介質不受干擾。
控制結構可以改變成像或記錄影像的方式以影像最終的成像效果。光圈、快門、聚焦控制等。
(7)相機的成像屏什麼作用擴展閱讀:
照相機選購技巧要點:
1、走出高像素的誤區
2、感光元件尺寸的重要性
3、CCD和CMOS的選擇
不能以相機使用的是CCD還是CMOS感光元件來衡量品質,CMOS感光元件的好壞只在於製作的品質和技術是否成熟。
4、鏡頭的重要性
相機採用的光學鏡頭的解析能力一定要優於感光元件的解析度。
5、注意變焦功能的細節
一台相機的最小焦距越小,它的廣角拍攝范圍就越大,有利於拍攝大場面,而最大焦距越大則遠攝能力越強。
6、正確解讀光圈的大小
光圈是在單位時間內進光量的多少,也就是控制感光元件吸收光線的面積大小。
7、液晶屏幕取景的得失
液晶屏幕取景優勢是很明顯的,所見即所得,可以預覽可能的拍攝效果.
8、相機的直接列印功能
9、存儲卡的速度
簡單的測試方法是,可以連續拍攝固定景物,記錄各個存儲卡的速度。
10、電池的選擇
對於大部分用戶來說,鎘鎳電池、氫鎳電池會是一個很好的選擇,它可以大幅減少相機的使用成本,並且又環保。
8. 照相機的結構及功能各是什麼
相機結構包括:成像元件、暗室、成像介質與成像控制結構。
相應結構的功能:成像元件進行成像,小孔、電磁線圈等在特定的設備上都起到了「鏡頭」的作態逗用;暗室為鏡頭與成像介質之間提供一個連接並保護成像介質不受干擾;成像介質負責捕捉和記錄影像。包括底片、CMOS等;成像控制結構可改變成像或記錄影像的方式以影像最終的成像效果。
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照相機的保養
1、鏡頭的保養和清洗
鏡頭是相機最為關鍵和最為脆弱的部件,所以平時使用相機時應當極其注意相機鏡頭的保護,不要輕易沾染上灰塵,更不要讓鏡頭遭到臟手的「染指」,只有在非常必要時才對鏡頭進行清洗。在清洗時,最好用吹氣球將灰塵吹掉,或者是用軟毛刷輕輕刷掉。
2、液晶屏的保護
彩色液晶顯示屏極易被硬物刮傷,特別是沒有保護膜的彩色液晶屏更加脆弱,任何刮傷,都會留下永久的痕跡,因此在使用時,可以考慮貼帆數賣上使用掌上電腦或手機的保護膜,這樣對於保護彩色液晶屏有著非常良好的作用。同時還要特別注畢圓意避免高溫對彩色液晶顯示屏的傷害。
3、電池的使用和保養
反相機一般使用鎳氫電池或鋰電池作為電源。鎳氫電池會產生記憶效應,這種效應會降低電池的總容量和使用時間,隨著時間的推移,存儲電荷會越來越少,因此,應該盡量將電力全部用完再充電。要注意保持電池絕緣皮的完整性,一旦發現有破損,應該用透明膠布粘牢。
9. 照相機的成像原理是什麼
1、傳統相機成像原理
鏡頭把景物影象聚焦在膠片上成像,片上的感光劑隨光發生變化,片上受光後變化了的感光劑經顯影液顯影和定影,形成和景物相反或色彩互補的影象。
2、數碼相機成像原理
光線透過鏡頭投射到感光元件表層,光線被感光元件表層上濾鏡分解成不同的色光,色光被各濾鏡相對應的感光單元感知,並產生不同強度的模擬電流信號,再由感光元件的電路將這些信號收集起來,模擬信號通過數模轉換器轉換成為數字信號,再由DSP對這些信號進行處理,還原成為數字影象,數字影象再被傳輸到存儲卡上保存起來。
(9)相機的成像屏什麼作用擴展閱讀:
用一個帶有小孔的板遮擋在屏幕與物之間,屏幕上就會形成物的倒像,我們把這樣的現象叫小孔成像。前後移動中間的板,像的大小也會隨之發生變化。這種現象反映了光沿直線傳播的性質。
在照相機被發明之前,人們就已經開始利用「小孔成像」原理製造各類光學成像裝置,這種裝置被稱為「Cameraobscura(暗箱)」。
19世紀上半葉,人們終於找到了固定保存暗箱中投影面上光學圖像的方法與介質,照相機工業由此發端,因此Camera obscura被認為是照相機的祖先;而「Camera」則成了照相機的英文名稱。
10. 起到了接收屏、成像屏的作用是什麼
視網膜起到了接收屏、成像屏的作用。
視網膜為眼球壁的內層,分為視網膜盲部和視部。盲部包括視網膜虹膜部和視網膜睫狀體部,各貼附於虹膜和睫狀體內面,是虹膜和睫狀體的組成部分。
視網膜視部常簡稱視網膜,為一層柔軟而透明的膜,緊貼在脈絡膜內面,有感受光刺激的作用。視網膜厚度不一,一般為0.4mm,視盤邊緣虧閉鋒最厚,約0.5mm,中央凹最薄,為0.1mm,至鋸齒緣為0.15mm。
視網膜主要由色素上皮細胞、視細胞、雙極細胞、節細胞、水平細胞、無長突細胞、網間細胞和Muller細胞等組成。
這些細胞及其突起排列有序,可據此將視網膜自外向內分為10層。
①色素上皮層:由態缺單層色素上皮細胞構成;
②視桿視錐層:由視桿細胞和視錐細胞的外突構成;
③外界膜:由Muller細胞的外突末端連接而成;
④外核層:由視桿細胞和視錐細胞的細胞體組成;
⑤外網層:由視桿細胞和視錐細胞的內突及雙極細胞的樹突構成;
⑥內核層:由雙極細胞、水平細胞、無長突細胞和Muller細胞的胞體構成;
⑦內網層:由雙極細胞的軸突和無長突細胞及節細胞的樹突構成;
⑧節細胞層:由節細胞的胞體組成;
⑨神經纖維層:由節細胞的軸突組成銷晌;
⑩內界膜:為Müller細胞的內突末端連接而成。