数码相机知识4
第4章 数码相机的工作原理
第四章数码相机的工作原理及性能第一节数码相机的电原理框图通过数码相机下面的电原理框图我们就可以了解数码相机的摄影原理上图就是数码相机的主要部件组成和工作原理图。
由图可见,被测景物的光线通过相机的光学镜头传送到CCD图像传感器,CCD将光的强弱光信号转换为相应强度的电量信号再传送至A/D模数转换器,A/D模数转换器再将电量模拟信号转换为二进制数字信号,再传至相机的DSP数字信号微处理器,经过数学处理后的数字信号同时传至相机内部的静态/动态存储器存储和传至图像控制器处理,再由图像控制器将图像数字信号处理后再传至LCD液晶显示器显示被拍摄景物的图像,另外还传至图像压缩器将图像压缩成JPEG等格式后,再传至外接存储卡(闪存卡)以及通过USB连线将图像传至电脑或照片打印机。
由上述可知,数码相机之所以被称为数码相机,其主要道理就是它把二进制数码信号成像,所以称为数码相机。
第二节数码相机的的光电传感器与传统相机相比,传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体,其原理是胶卷底片上的无数银盐颗粒感光成图像。
而数码相机的“胶卷”就是其成像光电传感器,其原理是光电传感器上的大量光电器件(光电二极管)感光成电图像。
传统相机的底片可以从相机内取出来,但数码相机的光电传感器却是与相机固定一体不可取出的。
光电传感器是数码相机的核心,也是最关键的部件之一。
在数码相机内起着特别重要的作用。
数码相机的发展道路,可以说就是光电传感器的发展道路。
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;另一种是新开发的CMOS(互补金属氧化物导体)器件。
⑴ CCD光电传感器CCD光电传感器是电荷耦合器件图像传感器CCD(charge coupled device). 它是用一种高感光度的半导体材料制成的感光器件,在该器件上集成了数以百万计以上的数目的光电二极管,这些大量光电二极管能各自把接受到的来自被摄景物的不同亮度的光线转变成相应强弱的电荷,这些强弱不同的电荷量再通过A/D模数转换芯片转换为相应大小不同的数字量,最后再由相机内的微处理器将这些数字量处理成像。
相机的基本知识
相机的基本知识相机是一种用于捕捉影像的工具,它通过光学和电子技术将所见的景物转化为可见的图像或视频。
相机的发展已经经历了几个世纪,从最早的暗箱摄影到现代的数字相机,每个阶段都带来了新的技术和功能。
1. 相机的构成相机主要由镜头、感光元件、取景器、快门和存储介质等组成。
镜头负责聚焦光线,感光元件则负责将光线转化为电信号。
取景器用于观察和对焦拍摄对象,快门则控制光线进入感光元件的时间。
存储介质用于保存拍摄的照片或视频。
2. 相机的类型目前市场上有许多种类的相机,包括数码相机、单反相机、微单相机和手机相机等。
数码相机是最常见的相机类型,它使用数字传感器将光线转化为数字信号,然后存储在存储介质上。
单反相机则具有更高的画质和更多的手动控制功能,适合专业摄影师使用。
微单相机则是介于数码相机和单反相机之间的一种相机类型,具有较小的机身和更轻便的特点。
手机相机则是嵌入在智能手机中的相机模块,便于人们随时拍摄照片和视频。
3. 曝光和快门速度曝光是指相机感光元件接收到的光线量,它决定了照片的亮度和细节。
曝光的控制主要依靠快门速度、光圈和ISO感光度三个要素。
快门速度是指快门打开的时间,它决定了照片中物体的运动轨迹。
较快的快门速度可以冻结运动,而较慢的快门速度则会产生运动模糊效果。
4. 光圈和景深光圈是指镜头中光线通过的孔径大小,它决定了照片中焦点以外区域的清晰度。
较大的光圈可以产生浅景深效果,使焦点处清晰而背景模糊。
而较小的光圈则可以产生较大的景深,使整个画面都清晰可见。
5. 对焦和测光对焦是相机自动调整镜头位置以使拍摄对象清晰的过程。
现代相机通常具有自动对焦功能,可以根据拍摄对象的距离和光线条件自动调整焦点。
测光则是相机根据光线条件来确定曝光参数的过程,常见的测光方式包括中央重点测光和评价测光等。
6. 白平衡和色彩白平衡是指相机根据光源的颜色温度来调整照片中的色彩平衡,使白色看起来真实无色偏。
不同的光源具有不同的颜色温度,例如白天的阳光是较为偏蓝的,而室内的灯光则偏黄。
数码摄影入门知识
数码摄影入门:摄影的基本知识摄影是是光影的艺术,一副好的作品不仅画面美、干净、重点突出,而且曝光精确。
万丈高楼平地起,学习任何一门学问都要先由基本做起。
要拍好照片,一定要先掌握基本的摄影知识。
首先要知道摄影常用术语的定义及其关联关系。
一、光圈、快门、对焦、景深、感光度、曝光、测光模式(一)光圈光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。
它控制进入镜头的光线量。
在其它因素不变的情况下,光圈开得越大,通过镜头进入的光量就越多。
这就好比房间里的窗子,它开得越大,进来的光线越多。
光圈的数值通常用f-stop值来表示,要注意的是:f-stop值越大,光圈开得反而越小。
例如:f16的光圈就比f8的光圈小。
曝光量与光圈的关系,在快门速度不变时,光圈的大小决定了相片的明暗。
光圈太大,曝光会过度,照片就会白茫茫一片。
光圈太小,曝光会不足,照片就会是黑乎乎的。
(二)快门快门是控制光线进入的闸门。
在其它因素不变的情况下,快门速度越高,通过镜头进入的光量就越少。
反之亦然。
它相当于开窗子时间的长短。
曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。
要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。
曝光量与快门的关系光圈与快门都可以控制曝光量,它们的组合是控制曝光量的主要因素,并互相影响着。
如果将光圈收小一级(例如由f/4收小至f/5.6),将快门速度调慢一倍(例如由1/60减至1/30),它们的曝光量是一样的。
(三)对焦对焦是指将镜头对准被拍摄对象后,调整镜头的焦距,使图像变得最清晰的过程。
只有对焦正确图像才可能清晰,否则图像就是模糊的。
通常我们在拍摄过程中,相机会有自动提示,当对焦完成,对焦框是绿色的,相机还有提示音,一般来讲,拍摄时先半按快门,当听到对焦成功的提示音,再按下快门。
(四)景深景深的“景”是指我们要拍摄的景物,“深”就是清晰度的纵深范围。
当镜头对焦于拍摄目标时,这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。
它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰,这个范围就是景深。
摄影摄像基础知识
摄影摄像基础知识摄影摄像已经成为我们生活中记录美好瞬间、表达创意和传递信息的重要手段。
无论是用手机随手一拍,还是使用专业的相机和摄像机进行创作,了解一些基础知识都能帮助我们提升拍摄的质量和效果。
一、摄影摄像的设备1、相机数码相机:分为卡片机、微单和单反相机。
卡片机便携小巧,操作简单;微单在保持相对轻便的同时,性能逐渐提升;单反相机则具有更强大的功能和更好的画质,但较为笨重。
胶片相机:虽然逐渐小众,但仍有其独特的魅力,如胶片的质感和色彩。
2、摄像机家用摄像机:适合记录家庭生活、旅行等,操作简便。
专业摄像机:常用于影视制作、新闻报道等,具备更高的画质、稳定性和扩展性。
3、镜头定焦镜头:成像质量高,光圈大,适合拍摄人像、静物等。
变焦镜头:焦段可变,方便拍摄不同距离和场景的对象,但在画质和光圈上可能略逊于定焦镜头。
4、其他配件三脚架:稳定相机,避免拍摄时抖动,尤其在长曝光、夜景拍摄中必不可少。
闪光灯:补光,改善光线不足的情况。
存储卡:存储拍摄的照片和视频,注意选择高速、大容量的存储卡。
二、拍摄的基本参数1、光圈控制进光量:光圈越大(数值越小),进光量越多,画面越亮;反之越暗。
影响景深:光圈越大,景深越浅,背景虚化效果越明显;光圈越小,景深越深,画面的清晰范围越大。
2、快门速度决定曝光时间:快门速度越快,能捕捉瞬间动作,减少抖动模糊;快门速度慢,可用于拍摄光轨、流水等特殊效果。
3、 ISO 感光度调整相机对光线的敏感度:ISO 值越高,在暗光环境下越能保证画面亮度,但会增加噪点;ISO 值越低,画质越纯净,但在暗光下可能画面较暗。
4、白平衡校正色彩偏差:使白色物体在不同光线条件下呈现出真正的白色,从而保证整个画面的色彩准确。
三、构图1、中心构图将主体放在画面中心,突出重点,简单直接。
2、三分法构图将画面横竖平均分为三等分,将主体放在分割线的交点或沿线位置,使画面更平衡、有美感。
3、对称构图画面左右或上下对称,具有稳定、庄重的效果。
摄影基础-第四单元 数码相机的主要核心部件
摄影基础--学习单元四 数码相机的主要核心部件
实训任务描述
任务二: 张晓晓有一台尼康单反数码相机,图像传感器为 APS 规格,使用的是一台 24 毫 米至105 毫米的变焦镜头;王丹丹有一台佳能的单反数码相机,图像传感器为 APS 规格,使用的是一台 17 毫米至 55 毫米的变焦镜头。请分别对两台相机的镜头进 行焦距系数的转换,列出与 135 胶片相机的等效焦距,然后谈谈焦距转换系数的 利与弊。 任务三:
摄影基础--学习单元四 数码相机的主要核心部件
第一节 图像传感器性能、种类与面积 一、案例分析
郑语嫣是个摄影爱好者,曾经拥有一部佳能传统胶片相机 EOS-5和两个变焦镜头(17~35mm、 70~200mm)。在更换数码单反相机时,郑语嫣只更换了机身,继续使用原有的两款镜头。但在 拍摄时她却发现无论使用哪一焦距段其视角都明显变小,远没有达到应有的视角效果。郑语嫣使 用镜头出现的视角偏差问题,实际上是图像传感器的面积与传统135胶片面积不相同而造成的。 如果郑语嫣使用的数码相机图像传感器的面积与她原来使用的135胶片面积相同的话,那么,无 论将两款镜头安装在哪台相机上,视角都是一样的,遗憾的是,郑语嫣的单反数码相机的图像传 感器面积小于135胶片的面积,因而其视角变小了。这到底是怎么回事?本单元的相关知识会告 诉你答案。
摄影基础--学习单元四 数码相机的主要核心部件
二、相关知识
(一)图像传感器的种类与性能 D CCD (Charge Coupled Device),意为电荷耦合器又称为“图像传感器”、“光电转换器”,等等。CCD 实际上是一个半导体组件,主要由几百万或几千万只光电二极管组成,其作用是将来自镜头的光信号转变 为电荷。 CCD的基本原理是由光敏元件通过光电效应将来自镜头的光线转换为电荷并储存在电荷储存区内,来自镜头 的光线越强,产生的电荷就越多,判断光线的强弱主要是由电荷的多少来决定的。在曝光时,光线通过镜 头聚焦形成影像,影像的不同明暗部位在CCD便会转换为不同强弱电荷,模数转换器将其转换成数字信号, 再经过图像处理芯片的处理,最终形成图像数据并储存在数码相机的存储介质上。
有关数码相机知识大全
有关数码相机知识大全关于你自己的数码相机,你知道哪些知识呢?不知道很多关于数码相机的知识的话可以在这篇文章中学到一些数码相机的知识,以下是店铺为你精心整理有关数码相机的知识,希望你喜欢。
数码相机六大参数知识1、白平衡即white balance。
物体颜色会因投射光线颜色产生改变,在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。
例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄,一般来说,ccd没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。
所以通过白平衡的修正,它会按目前画像中图像特质,立即调整整个图像红绿蓝三色的强度,以修正外部光线所造成的误差。
有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外,也提供手动白平衡调整。
2、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。
(家用DC大多是光圈F2.8起跳,极少数高端DC光圈值会高于2。
8大光圈的作用在于拍摄人物时能够得到背景虚化的效果,在光线比较差的情况下,能够以比较高的快门进行拍摄,提高拍摄成功率,不过拍摄时也不要一味开到最大光圈进行拍摄,因为一款镜头在同时间不同的光圈下,拍摄出的照片质量是有区别的,成像效果最好的光圈值一般是最大光圈基础上小两档)3.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。
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。
照相器材知识点总结大全
照相器材知识点总结大全一、照相机的类型1. 数码相机:数码相机是使用数字传感器将图像转换为数字信号,并将其存储在存储媒体上的照相机。
数码相机比传统的胶片照相机更普遍,因为它们能够提供更快速的成像、更便捷的存储和处理方式、更易于分享和传输图像。
2. 单反相机:单反相机是一种拥有可更换镜头、具有反光镜反射功能的相机。
它们常用于专业摄影领域,因为它们具有更高的成像质量、更广泛的镜头选择和更多的手动控制功能。
3. 微单相机:微单相机也是一种可更换镜头的相机,但相对于单反相机来说,微单相机通常更小巧轻便,适合于日常拍摄和旅行摄影。
4. 无反相机:无反相机是一种使用数字传感器和无反光镜设计的相机,它们通常比单反相机轻便、更适用于视频拍摄。
5. 旁轴相机:旁轴相机是一种使用分离式取景器以及透视取景方式的相机,通常被用于街头摄影和纪实摄影。
二、镜头1. 定焦镜头:定焦镜头的焦距是固定的,不能进行变焦,但通常具有更好的成像质量和更大的光圈。
2. 变焦镜头:变焦镜头拥有可变焦距,可以进行远摄和近摄的切换,适合于需要拍摄不同距离的场景。
3. 广角镜头:广角镜头的焦距相对较短,能够拍摄更宽广的画面。
4. 长焦镜头:长焦镜头的焦距相对较长,可以拍摄距离较远的场景。
5. 宏镜头:宏镜头专门用于拍摄微距照片,能够捕捉非常细小的细节。
6. 镜头光圈:镜头的光圈控制着进入镜头的光线多少,光圈越大,进入的光线越多,适合拍摄低光场景;光圈越小,景深越深,适合拍摄需要清晰焦点的场景。
三、曝光控制1. 快门速度:快门速度控制着相机的曝光时间,快门速度越快,拍摄的照片就越不容易出现模糊,适合于拍摄运动或者快速移动的场景。
2. 光圈:光圈控制着进入镜头的光线多少,光圈越大,进入的光线越多,适合拍摄低光场景;光圈越小,景深越深,适合拍摄需要清晰焦点的场景。
3. 曝光补偿:曝光补偿是用来调整照片的亮度和暗度的功能,常用于调整环境光线较暗或者较亮的场景。
数码相机基础知识大全
数码相机基础知识大全想灵活的运用自己的数码相关首先要了解有关数码相机的基础知识,一起来学习一下吧!!以下是店铺为你精心整理的数码相机基础知识,希望你喜欢。
数码相机基础知识1. 像素像素是衡量数码相机的最重要指标。
像素指的是数码相机图像传感器的分辨率。
它是由相机里的图像传感器上的感光元件数目所决定的,一个感光元件就对应一个像素。
因此,如果一个相机是1460万像素的,就意味着它的图像传感器上有1460万个感光元件。
与此同时,数码相机的像素又分为最高像素和有效像素。
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。
有效像素与最高像素不同,有效像素数是指真正参与感光成像的像素值;所以我们一般之说有效像素而不说最高像素。
数码图片的储存方式一般以像素(Pixel)为单位,每个像素是数码图片里面积最小的单位。
像素越大,图片的面积就越大。
所以如果一个图像的分辨率是4000X3000,就说明这个图像是1200万像素拍摄的。
2. 图像传感器图像传感器又叫感光器件,相当于传统相机的“胶卷”,是记录信息的半导体,、也是数码相机最关键的技术和核心的部件。
图像传感器属于光电产业里的光电元件类,随着数码技术、半导体制造技术以及网络的迅速发展,短短的10余年时间,数码相机的图像传感器就由当初的几十万像素,发展到1000多万像素甚至更高。
目前数码相机的核心成像部件有两种,根据元件的不同分为CCD (Charge Coupled Device,电荷耦合元件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,互补性氧化金属半导体)。
那么这两种图像传感器都有着什么样的特点呢?1. CCDCCD作为早期数码相机代替胶卷相机的主要部件,开发推广较早,技术相对成熟,图像质量稳定、控制图片噪点的能力较强,同时还有体积小、重量轻,动态范围广等特点。
相机 基本知识
相机基本知识相机基本知识相机是现代人生活中不可或缺的电子设备之一。
它可以记录下我们生活中的美好瞬间,为我们留下难以忘怀的回忆。
对于初学者来说,相机的种类和功能可能会让人感到困惑。
下面,我们就来了解一下相机的基本知识。
1. 相机的种类目前市场上主要有三种类型的相机:单反相机、微单相机和数码相机。
单反相机可以更换镜头,拍摄效果更好,适合专业摄影师和高端用户使用;微单相机是介于单反和数码相机之间的一种,它的外形更小巧,但也可以更换镜头,适合对画面质量要求较高的摄影爱好者;数码相机则是最为常见的一种,它体积小巧,便于携带,适合日常记录生活。
2. 相机的构造相机主要由镜头、感光元件、取景器、快门和闪光灯等部分组成。
其中,镜头是最为重要的部分,它决定了画面的清晰度和色彩饱和度。
感光元件是记录画面的光敏元件,常见的有CCD和CMOS两种,CMOS感光元件在成像质量和能耗上有更好的表现。
取景器是观察画面的窗口,可以通过它来看到镜头所拍摄的画面,快门则是控制曝光时间的装置,而闪光灯则可以在光线不足的情况下提供辅助光源。
3. 相机的参数相机的参数包括快门速度、光圈、感光度等。
快门速度是控制快门时间的参数,一般用于拍摄运动物体或减少摄像机抖动;光圈则是控制镜头光线进入的大小,决定了画面的清晰度和景深;感光度则是相机对光线敏感程度的参数,一般用于调节拍摄环境光线不足时的曝光情况。
4. 相机的使用技巧在使用相机时,需要注意以下几个方面的技巧。
首先是对焦技巧,可以通过手动对焦或自动对焦来保证画面清晰度;其次是曝光技巧,可以通过调节快门速度和光圈大小来控制曝光情况;再次是拍摄角度,可以通过改变拍摄角度来创造更加有趣的视角;最后是构图技巧,可以通过调整画面元素的位置和大小来创造出更加美丽的画面。
以上就是相机的基本知识,希望能够对初学者有所帮助。
在学习使用相机的过程中,需要不断尝试和实践,才能掌握更多的技巧和经验。
camera相关知识点总结
camera相关知识点总结一、相机的基本原理1. 光学原理相机的基本原理是利用光学透镜将光线聚焦在感光元件上,以记录被摄物体的影像。
光从被摄物体上反射出来,通过透镜进入相机内部,形成倒立的实际大小的实像。
这个实像成为感光元件上清晰的倒影。
感光元件的光感受器件(CCD或CMOS)是记录这个图像的关键部件。
2. 快门原理快门是相机的一个重要组成部分,它控制相机的曝光时间。
当快门按下时,快门会打开一小段时间,让光线进入感光元件,这就是曝光时间。
曝光时间越长,进入感光元件的光线就越多,照片的亮度就越高;曝光时间越短,光线就越少,照片的亮度就越低。
此外,快门速度还会影响运动物体的清晰度,快门速度越快,动态物体就越清晰,反之越模糊。
3. 光圈原理光圈是控制光线进入相机的部件。
光圈大小用F值表示,F值越小,光线进入相机的量就越大,照片的景深就越浅;F值越大,光线进入相机的量就越小,照片的景深就越深。
光圈的调节对照片焦点的对准和景深的控制起着重要作用。
4. ISO原理ISO是感光度的单位,它表示相机感光元件对光线的灵敏度。
ISO值越高,相机对光线的灵敏度就越高,在暗光环境下也能拍摄清晰亮度的照片;ISO值越低,相机对光线的灵敏度就越低,适合在明亮光线下的拍摄。
二、不同类型相机的特点及用途1. 单反相机单反相机是专业摄影师最常用的相机类型之一。
它具有高像素、快速对焦和成像质量高的特点。
单反相机拥有更多的手动调节功能,可以拍摄出更具创意的照片。
此外,单反相机还可更换镜头,满足不同拍摄场景的需求,如广角、长焦和微距等。
2. 微单相机微单相机是一种介于单反相机和数码相机之间的相机类型。
它拥有较小的体积和重量,更适合日常携带。
微单相机的成像质量、对焦速度和手动调节功能也较为出色。
它通常搭配可更换镜头,可以满足不同拍摄场景的需求。
3. 数码相机数码相机是便携式相机,适合普通人日常拍摄用。
它体积小巧,操作简单,成像质量和对焦速度一般较低。
数码影像理论题(完整)
单选题 1、计算机的存储器的作用是(C) 。 (A)读取和记录数据 (B)读取和记录图形 (C)读取和记录信息 (D)读取和记录文字 C 选项包括 ABC 的概念 2、计算机的中央处理器能直接读取的信息的存储器是(A) 。 (A)主存储器 (B)软盘 (C)硬盘 (D)优盘 3、计算机系统是由硬件系统与(B)两部分组成的。 A.主机系统 B. 软件系统 C.外部系统 D.应用系统 软件系统 安装在电脑里的各种程序与游戏 4、显示器是计算机的(D)设备。 (A)主机 (B)程序处理 (C)输入 (D)输出 4、计算机软件是指(B) 。 (A)操作系统软件和应用软件(B)系统软件和应用软件(C)文字处理软件和高级语言 (D)使用程序和图形软件 系统软件:如 WINDOWS XP,WINDOWS98 应用软件:PHOTOSHOP,WORD,PREMIERE 等程序 5、计算机系统是由(C)两大部分组成。 (A)键盘和鼠标(B)机箱和显示器(C)软件系统和硬件系统(D)内存和硬盘 6、计算机 CPU 主要功能是(B) 。 (A)存储数据 (B)处理数据和执行程序指令 (C)输入数据 (D)输出数据 B 选项包括 ACD 7、计算机中,1G=(B) 。 (A)1000M (B)1024M (C)1000K (D)1024K 8、计算机的(A)键是粘贴的快捷键。 (A)Ctrl+V (B)Ctrl+A (C)Ctrl+C (D)Ctrl+T 9、计算机中撤消上一步的快捷键是(B) 。 (A)Ctrl+V (B)Ctrl+Z (C)Ctrl+C (D)Ctrl+T 10、计算机操作系统是(D) 。 (A)硬件 (B)应用软件 (C)工具软件 (D)系统软件 11、计算机操作系统负责管理计算机的(C) 。 (A)程序 (B)作业 (C)资源 (D)进程 12、对计算机系统进行控制和管理作用的是(B) (A)硬件 (B)操作系统 (C)编译系统 (D)应用系统 13、操作系统在文件管理上,为防止其他用户擅自更改文件,系统可以采用(C)方法。 (A)建立多个文本 (B)定时转达储文件 (C)隐蔽文件目录 (D)改变文件的存储结构 14、开启计算机的程序是(B) 。 (A)先开主机电源再开显示器电源 (B)先开显示器电源再开主机电源 (C)先开打印机电源再开显示器电源 (D)先开输出设备电源再电源开主机电源 网吧和机房内的显示器从不关闭,就是为了先开显示器再开主机电源。这样不会导致电压过大造成硬件损伤。 15、计算机中,关机的程序是(B) 。 (A)先关显示器电源,再关主机电源 (B)先关主机电源,再关显示器电源 (C)先关外部设备电源,再关显示器电源 (D)先关外部设备电源,再关主机电源 16、照相机一般由照相物镜、快门、 ( B) 、卷片机构、机身部件和控制电路等部件所组成。 (A)卷片器 (B)取景器 (C)遥控器 (D)测光表 照相物镜就是传说中的镜头 17、镜头主要由(C) 、光学系统、光阑机构和调焦机构等部件组成 (A)垫圈 (B)反光镜 (C)镜筒 (D)螺杆 18、照相镜头的鉴别率的测定有投影法和(B)两种。 (A)对比法 (B)摄影法 (C)目测法 (D)读数法
数码相机基本知识
1、CCD,英文全称:Charge-coupled Device,中文全称:电荷耦合元件。
可以称为CCD 图像传感器。
CCD是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号。
CCD上植入的微小光敏物质称作像素(Pixel)。
一块CCD上包含的像素数越多,其提供的画面分辨率也就越高。
CCD的作用就像胶片一样,但它是把图像像素转换成数字信号。
CCD上有许多排列整齐的电容,能感应光线,并将影像转变成数字信号。
经由外部电路的控制,每个小电容能将其所带的电荷转给它相邻的电容。
CCD的加工工艺有两种,一种是TTL工艺,一种是CMOS工艺,现在市场上所说的CCD和CMOS其实都是CCD,只不过是加工工艺不同,前者是毫安级的耗电量,而后者是微安级的耗电量。
TTL工艺下的CCD成像质量要优于CMOS工艺下的CCD。
CCD广泛用于工业,民用产品北京时间2009年10月6日,2009年诺贝尔物理学奖揭晓,瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布将该奖项授予一名中国香港科学家高锟(Charles K. Kao)和两名科学家维拉·博伊尔(Willard S. Boyle)和乔治·史密斯(George E. Smith)。
科学家Charles K. Kao 因为“在光学通信领域中光的传输的开创性成就” 而获奖,科学家因博伊尔和乔治-E-史密斯因“发明了成像半导体电路——电荷藕合器件图像传感器CCD” 获此殊荣。
2、数码相机,英文全称:Digital Still Camera (DSC),简称:Digital Camera (DC),是数码照相机的简称,又名:数字式相机。
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。
按用途分为:单反相机,卡片相机,长焦相机和家用相机等。
优点:1、拍照之后可以立即看到图片,从而提供了对不满意的作品立刻重拍的可能性,减少了遗憾的发生。
2、只需为那些想冲洗的照片付费,其它不需要的照片可以删除。
照相相关知识点总结大全
照相相关知识点总结大全1.相机类型摄影师在选择相机时,需要了解不同类型的相机及其特点,以便选择适合自己需求的相机。
现代数码相机有单反相机、微单相机、数码相机、手机相机等多种类型。
单反相机是摄影师常用的一种相机类型,具有高质量的传感器和更好的镜头系统,适合拍摄专业照片。
微单相机则是一种轻便便携的相机,适合旅行和街拍。
数码相机则是一种简单易用的相机类型,适合普通人使用。
手机相机则是一种便携性极强的相机,可以随时随地拍摄。
2.光圈光圈是相机镜头的一项重要参数,它控制着进入相机的光线量。
光圈的大小用F值来表示,F值越小,光圈越大,进光量就越大。
反之F值越大,光圈越小,进光量就越小。
在拍摄时,摄影师可以通过调节光圈大小来控制景深,从而达到自己想要的效果。
3.快门速度快门速度是相机镜头的另一个重要参数,它控制着相机的曝光时间。
快门速度用秒数来表示,快门速度越快,曝光时间就越短,相机拍摄的照片就会更为清晰。
反之,快门速度越慢,曝光时间就越长,相机拍摄的照片就会更为模糊。
在拍摄运动场景时,摄影师可以通过调节快门速度来捕捉到运动的瞬间。
4.感光度感光度是相机传感器对光线敏感程度的一项参数,它通常用ISO值来表示。
感光度越高,相机对光线的敏感程度越高,适合在光线较暗的环境下拍摄。
感光度越低,相机对光线的敏感程度越低,适合在光线充足的环境下拍摄。
在拍摄时,摄影师可以通过调节感光度来适应不同的光线环境。
5.对焦对焦是相机镜头的一个重要功能,它能够使拍摄的物体清晰呈现在照片中。
现代数码相机通常都具有自动对焦功能,能够根据拍摄物体的位置自动调整焦距,从而保证拍摄的照片清晰可见。
摄影师可以通过选择自动对焦或者手动对焦来控制照片的清晰度。
6.构图构图是摄影师在拍摄时需要考虑的一个重要因素,它可以影响照片的美感和艺术效果。
构图是指在拍摄时,摄影师将景物摆放在画面中的位置和角度,以达到一种视觉上的平衡和谐。
构图技巧包括黄金分割、对角线构图、前景对比等,能够让照片更加生动有趣。
照相机的有关知识
照相机的有关知识照相机是一种利用光学成像原理形成影像并使用底片记录影像的设备,是用于摄影的光学器械。
在现代社会生活中,有很多可以记录影像的设备,如医学成像设备、天文观测设备等,它们都具备照相机的特征。
以下是照相机的一些相关知识:1. 成像原理:照相机的成像原理基于小孔成像和透镜成像。
当被摄景物反射的光线通过照相镜头(摄景物镜)和控制曝光量的快门聚焦后,被摄景物在暗箱内的感光材料上形成潜像,经冲洗处理(即显影、定影)构成永久性的影像。
2. 镜头系统:现代照相机具有复杂的镜头系统,包括镜头、光圈、快门、测距、取景、测光、输片、计数、自拍、对焦、变焦等系统。
这些系统共同协作,确保拍摄出清晰、准确的照片。
3. 发展历程:照相机经历了漫长的发展历程。
1841年,光学家沃哥兰德发明了第一台全金属机身的照相机,该相机安装了世界上第一只由数学计算设计出的、最大相孔径为1:3.4的摄影镜头。
随着科技的进步,照相机逐渐演变为现代复杂的光学器械,结合了光学、精密机械、电子技术和化学等技术。
4. 类型与用途:照相机有多种类型,如单反相机、微单相机、便携式数码相机等。
它们广泛应用于各个领域,如专业摄影、新闻报道、广告拍摄、家庭留念等。
不同类型的照相机具有不同的特点和使用场景。
5. 无人机与照相机:近年来,无人机技术的飞速发展使得无人机搭载照相机成为可能。
世界海关组织协调制度委员会将无人机归类为“会飞的照相机”。
这种新型的拍摄方式广泛应用于航拍、影视制作、环境监测等领域。
6. 摄影术:摄影术是使用照相机进行拍摄的技术和艺术。
它包括一般照相与专业摄像两种形式。
通过掌握摄影技巧和方法,摄影师可以拍摄出各种具有艺术性和表现力的作品。
总之,照相机是一种利用光学成像原理形成影像并使用底片记录影像的设备。
它经历了漫长的发展历程,逐渐成为现代社会中不可或缺的记录影像的工具。
了解照相机的有关知识有助于更好地使用和保护这一重要器械。
数码照相机知识
3000
最大可冲印: 30”x40”
画质
所谓的画质,是指影像处理器所生成图像数据的大小和质量。对图像感应 器传送来的数据,按照指定形式进行加工,获得符合使用需求的质量
记录画质模式 JPEG 大/优 JPEG 大/普通 JPEG 大/优 JPEG 大/普通 JPEG 大/优 JPEG 大/普通 RAW RAW+JPEG 大/优
测光
• 测光模式根据其种类不同,测光范围和适应性也有所区别。最常见的 是评价测光模式,对画面整体进行分割测光,根据其测光值采用高级 算法计算,转换得到曝光值。测光范围最狭窄的是点测光模式,只对 限定部分的亮度进行反应。可以根据以哪部分的亮度为标准来区别使 用各种测光模式。如果是一般的风光摄影,选择评价测光模式拍摄比 较方便。但如果是光影复杂交错的场景使用点测光模式是比较好的选 择。使用哪种测光模式完全取决于拍摄者本人,只要是能够获得自己 希望的亮度,那么,这种方法就可以说是自己的最佳选择。
场景,由于图像感应器在短时间内读入了更多的光信号,所以可以使
用比低ISO感光度更高的快门速度。在要求超高快门速度的运动摄影 领域,即使在白天,使用ISO 400的情形也ite Balance) 在不同光源下,因色温不同,拍摄出来的相片会偏色。如色温 低时光线中的红,黄色光含量较多,所拍的照片色调会偏红,黄色调,
4. 传输速度不同。数码相机可与计算机连接,并通过卫星传输或网络传输,快速地传输到各类 媒体上,而光学相机由于后期制作的复杂、程序环节较多难以在传输速度上与数码相机相比;
5.像素质量不同。数码相机就流行机型而言像素较低,一般在200万-600万像素之间,而光学相 机仅普通135的就有1200万像素,120专业相机可达6400万像素;
数码相机的基本知识精选
数码相机的基本知识精选数码相机的发展只是近几年的事,发展非常迅速,技术逐渐成熟,有着广阔的潜力和发展前景。
一起来看看数码相机的基本知识吧!!以下是为你精心整理的数码相机的基本知识,希望你喜欢。
数码相机成像的基本知识感光器:能把光线光信号转变成电荷电信号的器件,接收光信号后经模/数转换器(A/D)转换成数字信号并将信号送到处理器(DSP)处理并贮于存贮器中,感光器相当于传统相机的胶片.数码相机的CCD(电荷藕合器件)或COMS(互补金属氧化物导体)就是用这个原理来产生色彩,世界万千的色彩,可以用三种来最终表述,红、绿、蓝,分别为R.G.B,计算机世界里用一个8Bit的数据来表示其中一种颜色的灰度值(十六进制的0xff等于十进制的255),所以计算机里用0xff0000来表示一个单纯的红色,如果不是纯色,用如f2,34,f1三个颜色的灰度值来表示任何一种颜色,这种颜色表示法,可算出来它表示2的24(8bit*3位来表示颜色)次方种颜色,这就是计算机的RGB颜色表示法。
相机只会辨认一种颜色的灰度,CCD或CMOS上存在很多感应颜色灰度值的点,也就是我们平时所说的CCD上的一个像素。
一个像素不能感知所有色彩的灰度,只能感知R,G,B当中的一种。
我们让一种像素点专门感知红色灰度,一种专门感知绿色,一种专门感知蓝色,这样单个颜色的采样色阶就出来了。
一个像素可以理解为一个采样精度为255阶的AD口,负责采样红色灰度值的得到当前光线中红色部分的灰度信息,其他颜色的同样。
感光器象素点排布:而CCD上三种采样不同颜色灰度的像素点,其排布红色和蓝色点是一个隔一个。
而绿色点则占了一整行即RGB 三种颜色的点数量比是1:2:1,因为人对绿色信息特别敏感,所以刻意加多了绿色灰度数据的收集,这样做的目的是更好的为以后差值放大做准。
图像格式:拍摄图像完毕后,得到的就是这些小型AD采样灰度值,即相机原始图像信息,可以说是数码相机的底片。
数码相机曝光调节指南
数码相机曝光调节指南数码相机是现代摄影中不可或缺的工具之一,它给我们带来了更大的灵活性和方便性。
然而,要获得高质量的照片,我们需要掌握数码相机的曝光调节技巧。
本文将为您介绍数码相机曝光调节的指南,帮助您拍摄出更加出色的照片。
一、曝光的基础知识在进入曝光调节之前,首先需要了解曝光的基本概念。
曝光是指光线进入相机,通过相机镜头进入感光元件(传感器)的过程。
过亮或过暗的曝光都会导致照片质量下降。
曝光量的主要影响因素包括快门速度、光圈和感光度。
1. 快门速度快门速度指的是快门打开的时间长短,单位为秒或分数。
较快的快门速度(例如1/1000秒)适用于拍摄运动中的主体,而较慢的快门速度(例如1秒)适用于拍摄静态景物。
通过调整快门速度,可以控制相机对光线的暴露时间,从而影响照片的亮度。
2. 光圈光圈是控制进入相机镜头的光线量的设备。
它使用一个由“f/”和数字组成的表示方法,例如f/2.8或f/16。
较大的光圈(例如f/2.8)允许更多的光线进入相机,从而使照片更亮。
相反,较小的光圈(例如f/16)减少了光线的进入量,使照片更暗。
调整光圈大小还可以影响照片的景深,即前景和背景的清晰度范围。
3. 感光度感光度(ISO)是测量相机传感器吸收光线的敏感性。
较低的ISO值(例如100)适用于光线充足的环境,而较高的ISO值(例如3200)适用于光线较暗的情况。
然而,较高的ISO值可能引起图像噪点,降低图像质量。
因此,建议在光线条件允许的情况下使用较低的ISO值。
二、曝光调节技巧了解曝光的基础知识后,我们可以开始使用这些知识来调节数码相机的曝光,以获得更好的照片效果。
1. 手动模式在数码相机上选择手动模式(M模式),可以完全控制快门速度、光圈和感光度。
这样可以根据不同的拍摄场景和光线条件进行自定义曝光调节。
手动模式适用于有经验的摄影师和那些希望精确控制曝光的人。
2. 光线补偿许多数码相机提供了一个光线补偿按钮或菜单选项。
相机拍摄入门基础知识
相机拍摄入门基础知识一、相机的基本构造和功能相机是一种用于拍摄照片或录制影像的设备。
它由镜头、感光元件、取景器、快门和存储介质等部件组成。
1. 镜头:相机的镜头是用来聚焦光线的装置,它决定了照片的清晰度和景深效果。
2. 感光元件:感光元件是相机的核心部件,它负责将光线转化为电信号。
常见的感光元件有CCD和CMOS两种类型。
3. 取景器:取景器用于观察被拍摄的场景,它可以是光学取景器或电子取景器。
4. 快门:快门控制光线进入感光元件的时间,它决定了照片的曝光时间和运动效果。
5. 存储介质:存储介质用于存储拍摄的照片或影像,常见的存储介质有SD卡、CF卡等。
二、相机的工作原理相机的工作原理可以简单分为三个步骤:对焦、曝光和存储。
1. 对焦:当按下快门按钮时,相机会自动对被拍摄的场景进行对焦,确保照片的主体清晰。
2. 曝光:曝光是指控制光线进入感光元件的时间和强度,过曝或欠曝都会影响照片的质量。
通过调整快门速度、光圈和ISO等参数,可以获得合适的曝光效果。
3. 存储:当照片被曝光后,相机会将图像信号转化为数字信号,并存储到存储介质中,以便后续的查看和处理。
三、相机的拍摄参数和技巧在进行相机拍摄时,需要注意一些重要的参数和技巧,以获得满意的照片效果。
1. 光圈:光圈决定了镜头进光量的大小,用F数表示,较小的F数表示较大的光圈,能够获得较大的景深效果。
2. 快门速度:快门速度决定了感光元件曝光的时间,较慢的快门速度可以捕捉到运动的轨迹,较快的快门速度可以冻结运动。
3. ISO感光度:ISO感光度表示感光元件对光的敏感程度,较高的ISO值可以在低光环境下拍摄清晰的照片,但会增加噪点的产生。
4. 白平衡:白平衡用于调整照片中的色温,确保白色在照片中呈现真实的颜色。
5. 对焦方式:相机通常提供多种对焦方式,如单点对焦、多点对焦和追焦等,选择合适的对焦方式可以确保照片主体清晰。
6. 构图技巧:合理的构图可以使照片更加生动有趣,如运用对称、三分法、前景引导等技巧。
DSC 相机知识
浅谈数码相机的基本原理1 DSC相机的定义数码相机又称为数字相机,简称DCS(Digital Still Camera)。
数码相机在使用过程中,只要对准被摄的景物(快门ON状态,与胶片相机相反),从镜头传来的光图像经过光电转换器(CCD或CMOS) 感应将光信号转换成为一一对应的仿真信号,再经A/D模数转换器转换,把仿真电信号变成数字信号,最后经过图像处理器DSP(Digital Signal Processor)和主控程序芯片(MCU)按照指定的文件格式,把图像以二进制(0和1)数码的形式显示在LCD上,如按下快门,则把图像存入盘中。
2 DSC 的聚焦与测光当打开DSC电源时,相机内部的主控程序芯片(MCU)立即进行测光运算,曝光控制和闪光控制及拍摄逻辑控制。
当对准物体并把快门按下一半时,MCU 开始工作,图像信号经过CCD或CMOS,直接以CCD或CMOS输出的电压信号作为对焦信号,经过MCU运算比较进行计算确定的对焦距离和快门速度及光圈的大小,驱动镜头组的AF和AE装置进行聚焦。
3 DSC的基本结构光学镜头→CCD→仿真信号处理器→A/D模数转换器→DSP数字信号处理器→图像处理器(图像压缩) →图像格式化(均由总体控制电路主控程序器MCU控制)。
1) 镜头特点:主要功能是把光线会聚到CCD或CMOS上,对于定焦DCS相机,镜头、物体和聚焦平面间的理想距离被精确计算,从而固定了镜头和光圈的位置。
对于ZOOM DCS相机,有一个机械装置,可以带动镜头组前后运动,一直让镜头保持在聚焦平面中央,能够捕捉到距离镜头的远近的物体。
2) CCD特点:作用是把镜头传来的图像信号转变为仿真电信号。
C C D与C M O S比较:CMOS易与A/D电路、数字信号处理器DSP电路、等集成在一起。
CCD只能单一的锁存到成千上万的采样点上的光线的状态,CMOS则可以完成其它的许多功能,如A/D转换,负载信号处理、白平衡处理及相机控制(白平衡调整就是通过图像调整,使在各种光线条件下拍的照片色彩与人眼看到的景物色彩一样)。
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DSC基础知识(3)
干涉条纹(moire)
导致画像质量劣化的要因,除了CCD在画像处理过程中发生的”干涉条纹”或”伪色”以外,还有”噪音”等外部原因所引起的.这些伪信号基本上都是由CCD本身所引起的,所以是不能完全避免的。
测光方式
自动暴光是相机中不可或缺的机能.通过自动暴光,测定光亮从而决定快门和光圈值.通常是采用平均测光方式,来获得画面全体亮度的平均值.这种机能几乎所有的数码相机上都有.但是对于背景比较亮导致平均测光值被误提高而引起被拍摄体暴光不足的问题,就必须采用中央重点平均测光或者点测光,多分割测光等测光模式来避免这种情况的发生.
中央部重点平均测光
中央部平均测光通过简单的暴光设定,在以画面中央部分的被写体重点测光的同时,对画面全体进行平均测光。
这种机能几乎所有相机上都有搭载。
将画面中央部约60%的测光数据取出,中央部外侧数据的输出则减少。
另外,类似于风景拍摄时,画面中经常会有天空出现,造成测光值偏大而暴光不正确,为防止这种情况,也会尽量取画面下部的数据。
点测光
点测光模式是为将画面中限定范围内的达到准确的自动暴光,而对画面的一部分测光的模式。
如被拍摄物体式样复杂,影响暴光判断时,利用画面中央小范围来决定暴光值进行拍摄。
这样就不会受到周围光量的影响。
多分割测光
分割测光是指将画面分为几个区域,各自进行测光后得到自动暴光的方式。
例如画面上部是明亮天空,中部为标准量度的建筑和人物,下部为较暗的地面的情况,通过将需要的数据自动的进行判断,得到综合的
暴光值。
由于被拍摄物体情况复杂,因而计算逻辑也非常复杂,但自动暴光的精度较高,采用这种方式最容易拍摄出理想照片,所以成为现在的主流测光模式。
画像模式
决定数码相机的画像模式的要素有两个.一个是拍摄时画像的大小(记录画素数).另一个是画像保存时的文件的压缩率.高压缩率时文件容量变小为低画质模式,低压缩率时文件容量变大为高画质模式.,在两种模式的中间的则为标准画质模式.
有部分数码相机,在变更为JPEG画像格式之前,可以将未加任何处理的”原始数据”保存下来.被称为”RAW数据”.这种格式的数据不能用一般的画像软件打开,也不能打印.需要通过数码相机附带专用软件,将其转化成为JPEG或者TIFF等画像格式..
监视器的矫正与γ
在进行画像補正之前,有必要将监视器的辉度和色平衡进行优化,使灰色尽可能调整为适当中间值,从而让监视器的画面表示标准化.具体来说,需使用”ADOBE GAMMA”等标准化软件来进行校正.如果可以表示出监视器的输入电压(输入值)与监视器的辉度(输出值)的话,可以看到图线呈正比例的直线关系,50%的灰被正确表示成为50%的灰.实际上由于物理方面的影响图线中间会发生膨胀弯曲,产生较大的偏差.这曲线于理想直线的差就被称为γ值.为了消除这个偏差就产生了被称为γ補正的曲线.这个γ補正曲线只要为机器的γ曲线的倒数时就输出就可以成为理想的直线.
色域
实际上目前为止并没有任何一种机器能将人眼看到的自然界的颜色完全正确地再现出来.而且能够再现的颜色鲜艳度或者界限范围(又称为色域)也因机器的不同有所不同.例如监视器与打印机的色空间就有很大差异,
监视器能够再现的颜色有很多在打印机就不能被再现出来.
画像補正
经常会有拍摄的照片不如预想效果好的情况发生.在这种情况下,可以通过画像软件来进行補正.为了得到美丽的图片所进行的不正量也会根据画像本身具体情况而有所不同.其实并没有固定或唯一的補正方法,但補正的考虑方法基本是相同的.但是过度補正的话,会使画素的信息丢失,因此重要的是尽可能用最小的调整来获得想要的画像.
优质图像。