數字照相機的基本原理簡單意圖說明

2021-05-24 14:34:31 字數 5051 閱讀 9460

1樓:寫字的老北風

照相機的基本原理都一樣,數字照相機的原理關鍵就是光電作用以及儲存。

數碼相機怎麼用 關於照相的術語的解釋 具體的操作方法

2樓:德美樂舒

af相機:

運用(auto focus af)技術自動對焦功能的照相機

自動對焦有幾種方式,根據控制原理分為主動式和被動式兩種。

主動式自動對焦通過相機發射一種射線(一般是紅外線),根據反射回來的射線訊號確定被攝體的距離,再自動調節鏡頭,實現自動對焦。這是最早開發的自動對焦方式,比較容易實現,反應速度快,成本低,多用於中檔傻瓜相機。這種方式精確度有限,且容易產生誤對焦,例如當被攝體前有玻璃等反射體時,相機不能正確分辨。

被動式對焦有一點仿生學的味道,是分析物體的成像判斷是否已經聚焦,比較精確,但技術複雜,成本高,而且在低照度條件下難以準確聚焦,多用於高檔專業相機。一些高智慧相機還可以鎖定運動的被攝體甚至眼控對焦。

mf照相機:

運用(manual focus mf)技術手動對焦距的相機

手動對焦的特點是靠人工轉動鏡頭上的對焦環來(有些數碼相機使用按鈕調整距離),調整鏡片的位置來達到準確對焦。其優點在於可控制性,在某些場合很有用處。但是其缺點也是顯而易見的:

首先是速度慢,人工轉動對焦環的方法在一些場合顯得捉襟見肘;其次在光線暗淡的地方,由於人眼難以看清鏡頭內的景物,也會增加準確對焦的難度;當攝影者視力不佳同時沒有佩帶眼睛的情況下,也很難做到100%對焦準確。

大中幅照相機

大中幅是相對與135相機而言,中幅相機普遍採用120或220膠捲,大幅相機採用6x6\6x9底片,甚至更大的底片,攝影鏡頭一般採用定焦鏡頭

****即光到達膠片表面使膠片感光的過程。需注意的是,我們說的**是指膠片感光,這是我們要得到**所必需經過的一個過程。

測光測光是指通過鏡頭測量通光量,與濾光鏡的**,光圈焦距等引數無關。測光方式分為平均,區域性,**重點測光等。任何一種測光方法都大同小異,但像逆光這種照明法,被攝體的明暗反差出現極度的不同,或者是像顯微攝影等方法,會出現不同的差別。

3樓:匿名使用者

數碼單反相機萬全攻略

4樓:角落給我安全感

術語太多了,數碼相機跟單反的有個很明顯的差距,那就是景深效果,也就是單反可以照出層次感,數碼相機則有些不足,此外,光圈調節,iso調節,數碼相機都有一定差距。

5樓:匿名使用者

數碼相機名詞解釋

數字變焦

今日的數字相機已經演進成小型的計算機一般,內

6樓:匿名使用者

拿到一個相機應該怎麼用,可以按以下步驟:

一、對照說明書把相機的所有按鍵、介面、部件都認識一次二、由頭到尾讀一遍說明書

三、認識相機的各個檔位,都按一下快門試著拍攝一下。

四、熟練地知道影響拍攝效果的情景模式、畫素大小、iso、白平衡、對焦方式、測光方式選擇,懂得刪相片及格式化儲存卡

五、懂得換卡,換電池,連線電腦導相片

這幾步看起來簡單,尤其是看說明書,但是好多人覺得現在的機器這麼自動了,沒必要看。其實看好說明書,多試著用不同的模式及引數配置,多與別人交流才是迅速掌握相機使用的捷徑。

7樓:紅蘋果

把相機開關開啟,按照說明書上講的每個檔按幾張,對比下效果,看在什麼樣的天氣或者用哪樣的檔位比較好。

照相機成像的原理是什麼 越簡單越好 通俗易懂一點

8樓:匿名使用者

來自物體的光經過照相機的鏡頭後,會聚在膠片上,形成被照物體的像。膠片上塗著一層對光敏感的物質,它在**後發生化學變化,物體的像就被記錄在膠片上,經過顯影、定影后成為底片,再用底片沖印就可以得到相片。膠捲機和數碼相機的區別就是把膠片換成了電子感光元件,並且將感受到的內容轉換成訊號存在記憶體中。

9樓:匿名使用者

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,在膠捲上形成一個縮小、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**時間長短,兩者結合來控制**。

膠捲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、定影后成為底片,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,併產生不同強度的模擬電流訊號,再由感光元件的電路將這些訊號收集起來; 模擬訊號通過數模轉換器轉換成為數字訊號,再由影像處理器對這些訊號進行處理,然後再被傳輸到儲存卡上儲存起來。

數碼相機工作原理?

10樓:匿名使用者

一張**的拍攝需要「成像」、」轉換成電訊號「、」記錄「幾個部分。

1、成像

主要靠鏡頭來完成,拍攝主體反射的光線通過鏡頭進入相機後聚焦,形成清晰影象。

2、光電轉換

影象落在ccd/cmos光電器材上,通過光電轉換形成電訊號。

3、記錄

先進行編碼壓縮,然後把訊號記錄在磁帶或儲存卡上基本就是這三個流程吧。

11樓:左手半夏右手花

光電訊號很微弱,需通過預放電路進行放大,再經過各種電路進行處理和調整,最後得到的標準訊號可以送到錄影機等記錄媒介上記錄下來,或通過傳播系統傳播或送到監視器上顯示出來。

擴充套件資料監控攝像機和普通攝像機區別

1、適用領域

2、 操控方式

監控攝像機採用遠端無線操控方式,普通攝像機則不是。

3、 成像質量

大部分監控攝像機都具備抗強光、抗震動等功能,成像解析度高,畫面清晰明亮,夜視效果好,後臺可加裝多種軟體。普通攝像機則拍攝角度固定,鏡頭透光性差,成像模糊,無法進行遠距離拍照攝影,不具備感應紅外光的能力,夜間成像質量較差。

12樓:手機使用者

一個小實驗,揭開3d影像原理

要把它的原理簡單化,也非常的簡單。我們可以做一個實驗:兩隻手同時拿上筆或者筷子,閉上一隻眼睛,僅用另一隻眼睛,嘗試將兩隻手中的筆或者筷子尖對到一起。

你會發現完成這個動作要比想象的難。一隻眼睛看到物體是二維影象,利用物體提供的有關尺寸和重疊等視覺線索,可以判斷位於背景前這些物體的前後排列次序,但是卻無法知道它們之間究竟距離多遠。好在人的視覺系統是基於兩隻眼睛的,水平排列的兩隻眼睛在看同一物體時,由於所處的角度有略微不同,所以看到的影象略微差別,這就是所謂的視差,大腦將這兩幅畫面綜合在一起,自動合成分析,就形成一種深度的視覺。

同時,大腦還能夠根據接收到的兩幅影象中,同一物體之間位差的大小,判斷出物體的深度和遠近,距離眼睛越遠,位差就越小,反之就越大。這就是3d影像的基本原理。

更多使用者接觸到3d影像,是從立體電影開始。近幾年,國內各大城市斥資引進3d數字電影放映裝置,通過構造立體影象並且利用立體觀察眼鏡,使觀眾能從銀幕上獲得三維空間影像,與影片主人公的命運血肉相連,不可思議地感受飛機從螢幕裡「衝」出來的刺激。這種收看方式運用的是最簡單的左右眼分離法,利用紅色鏡片只能透過紅光,綠色鏡片只能透過綠光的特性,將左右眼進行了分離,視神經會將這種視覺的差異結合起來,產生了三維的感覺。

然而,隨著技術的進步,左右眼分離法的不便和失真逐漸顯現,人們已經通過類似的思路開發出了不需要眼鏡的3d裝置。 也就是說,3d數碼相機的成功,是依賴於影象處理引擎——自然影像處理引擎3d,將採集到的兩塊ccd感測器上的同步影象訊號合併,並即時處理成高質量的影像。3d數碼相機通過內建感測器的方式來決定最理想的拍攝條件,當快門被完全按下的瞬間,跟拍攝相關的重要引數,例如對焦、變焦範圍、**等都被同步。

相機還內建了同步控制系統,精度達到了驚人的0.001秒,實現快門控制和電影拍攝同步。 因此,和普通數碼相機不同,為了獲得立體效果,相機必須配備雙鏡頭和雙ccd感光元件,而其lcd面板也應為特殊材質。

13樓:l一

原理和具體介紹如下:

工作原理:光線從鏡頭進入,通過反光鏡和五稜鏡的雙重反光,到達取景器,實現取景。依靠附著在五稜鏡下方的對焦屏,通過相位式對焦系統,實現自動對焦。

通過機身內部測光系統,實現測光。拍攝時,反光板(第一項裡的部件)迅速抬起,露出感光元件,光線直接照射在感光元件上,完成**成像。**成像結果經過機身影像處理器的運算,形成**檔案,傳輸進入儲存卡;

鏡頭的作用是將光線聚集到感光元件上來。相比傳統膠片相機來說,大部分數碼相機的感光元件尺寸較小,而且外部的光線有時無法產生足夠的強度來使感光器件獲得 足夠的光源資訊。鏡頭就將外部的目標物體反射回來的光線通過其特定的形狀,匯聚折射到感光器件上。

類似的工作狀態有點像我們小時候在自然課上學過的用一片 凸透鏡聚光來產生更多的光亮;

無源光學基線測距。熟悉攝影的朋友都知道,這是一種在取景器裡使用光學基線原理得到磨砂、裂像、菱錐等手段的焦距調節方式。磨砂顆粒最細膩時、景物目標在兩 半圓裂像環中完全吻合上、菱錐的晶體不再明顯時就是被攝目標的物距調節到清晰。

這些應用技術都是可以通過光路傳遞給光電電路捕獲到陰影面積發生的變化,經過一系列的函式分析計算後,進行調焦驅動;

在接受光照之後,感光元件產生對應的電流。電流大小與光強對應,因此感光元件直接輸出的電訊號是模擬的。在ccd感測器中,每一個感光元件都不對此作進一步 的處理,而是將它直接輸出到下一個感光元件的儲存單元,結合該元件生成的模擬訊號後再輸出給第三個感光元件,依次類推,直到結合最後一個感光元件的訊號才 能形成統一的輸出。

由於感光元件生成的電訊號實在太微弱了,無法直接進行模數轉換工作,因此這些輸出資料必須做統一的放大處理;

儲存器一般是數碼相機的外設部分,因為數碼相機的內部一般只會安裝很小容量的flash晶片,這對拍攝高解析度的**來說是遠遠不夠的。一般的外設儲存器有cf(***pact flash)、**(**art media)、mmc(multi media card)、sdc(secure digital card)、msd(memory stick duo)、ibm的微型硬碟等。但就一般而言,這些儲存器除了ibm的產品以外,其他的都是採用快閃記憶體flash來作為儲存部件的。

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