手机摄像头知识(知识材料)
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手机摄影不得不学的基础知识学习手机摄影最基本的是了解自己的手机,有很多朋友都在一味的追求构图、后期,对手机摄影的基础操作却不大重视。
下面就让大家更好的去了解手机摄影。
一手机摄影的几个隐藏功能大多数朋友都会在没有老师的情况下拿到手机,学习基本的相机功能。
看来除了构图和按下快门,我们什么都做不了。
事实并非如此。
在手机全自动拍照功能的框架下,有几个可调参数。
1可以选择并锁定焦点打开手机的照相功能,相机正对着拍摄对象。
手机通常会自动帮助我们识别焦点。
一般来说,会识别出明显的物体、面孔和占未出生和环境很大比例的物体。
屏幕上会出现一个中空的对焦提示框,显示该点是对焦区域,对焦区域将变得比周围更清晰——这是手机根据人们的摄影习惯编译的一组算法。
如果手机帮我们自动选择的焦点并不是我们想要的怎么办?做法是自己去选择焦点,点击屏幕相应部分,出现空心的焦点提示框,这便是自己选择的焦点。
很多最初学习摄影的朋友喜欢的“背景虚化”的效果,就是通过选择了前景为焦点,背景在焦点外实现的。
▲ 聚焦在前景物体上▲对焦在背景物体上容易被忽略的是焦点锁定。
今天的手机有一些“过度智能”,它会随着手机的移动自动重新获得焦点,即使我们之前已经确定了焦点。
以iPhone为例。
当我们按住屏幕一秒钟时,屏幕顶部会出现一个黄色的实心提示框,表明我们已将该点锁定为焦点。
此时,无论我们如何移动手机,焦点区域都不会改变。
首先我们对焦但不锁定焦点:▲ 聚焦,但没有聚焦被锁定▲移动手机变换场景,焦点很容易“跑掉”让我们试着在聚焦时锁定焦点:▲对焦并锁定了焦点▲ 手机改变了场景,焦点依然存在2可以调节曝光这也是手机摄影师容易忽略的功能。
现在市场上的手机摄影功能会自动计算曝光量。
手机会根据场景或自身确定的焦点自动计算“正确”和适当的曝光,同时可以调整曝光。
此功能类似于相机中的“曝光补偿”。
以iPhone为例。
当我们聚焦时,我们可以通过上下滑动屏幕来调整曝光。
向上滑动并添加曝光补偿,图片将变得更亮;如果你想滑动,曝光补偿会降低,照片会变暗。
手机摄像头工作原理手机摄像头是现代手机不可或缺的组成部分,它通过光电转换技术将光影转化为数字信号,实现图像的捕捉和拍摄功能。
手机摄像头工作原理涉及到光学、传感器和信号处理等方面的知识。
下面将详细介绍手机摄像头的工作原理。
1. 光学原理手机摄像头的光学系统由镜头、光圈和滤波器组成。
镜头用于聚集光线,确保光线通过光圈进入摄像头。
光圈是控制进入镜头的光线量的设备,可以调节开合大小来控制进入的光线量。
滤波器用于滤除掉不需要的光线,如红外线等。
2. 图像传感器图像传感器是手机摄像头最核心的部分,它负责将光学图像转化为电信号。
目前手机主要使用的是CMOS和CCD两种传感器技术。
CMOS传感器相对更常见,具有低功耗和集成度高等优势,而CCD传感器则具有噪音较低和图像质量好的特点。
当光线通过镜头进入摄像头后,会落在传感器的感光元件上。
传感器会将光线转化为电信号,通过像素阵列收集图像信息。
每个像素都对应一个感光元件,感光元件会根据光线的强度变化而产生不同电压的信号。
3. 像素和分辨率像素是指图像的最小单元,一个像素对应传感器上的一个感光元件。
手机摄像头的分辨率就是指摄像头所能捕捉到的像素数,常见的分辨率有1080P、2K、4K等。
分辨率越高,图像细节越清晰。
4. 信号处理图像传感器将光线转化为电信号后,信号会经过模数转换器将其转化为数字信号。
然后,数字信号会经过信号处理器进行处理和优化,如图像去噪、锐化、白平衡等。
信号处理的目的是提高图像质量和还原真实场景。
此外,在手机摄像头工作中还会涉及到自动对焦、光学防抖、夜拍技术等功能。
自动对焦通过调整镜头与传感器之间的距离来实现对焦,确保图像清晰;光学防抖技术可以通过镜头的微动来抵消手持摄影时的抖动,提高图像清晰度;夜拍技术则通过提高感光元件灵敏度和图像处理算法来在暗光环境下拍摄清晰明亮的照片。
综上所述,手机摄像头工作原理主要包括光学原理、图像传感器、像素和分辨率以及信号处理等方面。
一、摄像头结构和工作原理.拍摄景物通过镜头,将生成的光学图像投射到传感器上,然后光学图像被转换成电信号,电信号再经过模数转换变为数字信号,数字信号经过DSP加工处理,再被送到电脑中进行处理,最终转换成手机屏幕上能够看到的图像。
数字信号处理芯片DSP(DIGITAL SIGNAL PROCESSING)功能:主要是通过一系列复杂的数学算法运算,对数字图像信号参数进行优化处理,并把处理后的信号通过USB等接口传到PC等设备。
DSP结构框架:1. ISP(image signal processor)(镜像信号处理器)2. JPEG encoder(JPEG图像解码器)3. USB device controller(USB设备控制器)常见的摄像头传感器类型主要有两种,一种是CCD传感器(Chagre Couled Device),即电荷耦合器。
一种是CMOS传感器(Complementary MetalOxide Semiconductor)即互补性金属氧化物半导体。
CCD的优势在于成像质量好,但是制造工艺复杂,成本高昂,且耗电高。
在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,但图像质量相比CCD来说要低一些。
CMOS影像传感器相对CCD具有耗电低的优势,加上随着工艺技术的进步,CMOS的画质水平也不断地在提高,所以目前市面上的手机摄像头都采用CMOS传感器。
手机摄像头的简单结构滤光片有两大功用: 1.滤除红外线。
滤除对可见光有干扰的红外光,使成像效果更清晰。
2.修整进来的光线。
感光芯片由感光体(CELL)构成,最好的光线是直射进来,但为了怕干扰到邻近感光体,就需要对光线加以修整,因此那片滤光片不是玻璃,而是石英片,利用石英的物理偏光特性,把进来的光线,保留直射部份,反射掉斜射部份,避免去影响旁边的感光点.二、相关参数和名词1、常见图像格式1.1 RGB格式:传统的红绿蓝格式,比如RGB565,RGB888,其16bit数据格式为5bit R + 6bit G + 5bit B。
手机摄影基础知识和摄影技巧手机摄影已经成为现代人生活中不可或缺的一部分。
以下是手机摄影的基础知识和摄影技巧,希望能对您有所帮助。
一、基础知识:1.光线:手机摄像头需要充足的光线才能拍摄出清晰、明亮的照片。
在光线不足的情况下,可以通过手电筒或灯光等补充光源。
2.对焦:对焦是手机摄像头拍摄清晰照片的关键。
在拍摄时,要确保相机的对焦点与被拍摄物体的重点重合。
3.稳定:手机摄像头拍摄时需要保持稳定,否则容易出现抖动和模糊的照片。
可以使用三脚架或稳定器等辅助设备,也可以在拍摄时利用身体支撑和呼吸控制等方式增加稳定性。
4.比例:手机摄像头可以选择不同的拍摄比例,包括16:9、4:3等。
选择合适的比例可以更好地表达照片的主题和情感。
二、摄影技巧:1.照明:合理利用自然光和人工光源,掌握光线对照片的影响和作用,可以拍摄出具有立体感和层次感的照片。
2.对焦:通过调整对焦点,控制照片的焦点和景深,可以让照片更具艺术性和表现力。
3.拍摄角度:改变拍摄的角度和视角,可以呈现出不同的景象和感受。
可以尝试低角度拍摄、高角度拍摄、仰拍或俯拍等不同角度的拍摄方式。
4.景深:通过控制光圈大小和焦距,可以调整照片的景深和虚化效果,增加照片的层次感和立体感。
5.构图:构图是指在照片中合理布置和安排被拍摄物体和背景,形成有意义和美感的画面。
可以尝试对称构图、三分法构图、对角线构图等不同的构图方式。
6.合成:在拍摄时,可以通过合成多张照片或添加滤镜等方式,增加照片的表现力和艺术感。
7.以上是手机摄影的基础知识和摄影技巧,希望对您有所帮助。
通过不断的练习和探索,相信您可以成为一名优秀的手机摄影师。
以下是一些额外的摄影技巧,供您参考:8.曝光:在不同的光线条件下,通过调整曝光值可以控制照片的亮度和明暗程度。
一般来说,拍摄明亮的照片需要适当降低曝光值,而拍摄暗调的照片需要适当提高曝光值。
9.白平衡:白平衡可以校正照片中的色温偏差,使照片更加真实和自然。
手机摄像头基础知识作为手机新型的拍摄功能,内置的数码相机功能与我们平时所见到的低端的(10万-130万像素)数码相机相同。
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,而数码摄像头的“胶卷”就是其成像感光器件,是数码拍摄的心脏。
感光器是摄像头的核心,也是最关键的技术。
摄像头按结构来分,有内置和外接之分,但其基本原理是一样的。
按照其采用的感光器件来分,有CCD和CMOS之分:CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合组件)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,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。
它就像传统相机的底片一样的感光系统,是感应光线的电路装置,你可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子,铺满在光学镜头后方,当光线与图像从镜头透过、投射到CCD表面时,CCD就会产生电流,将感应到的内容转换成数码资料储存起来。
CCD像素数目越多、单一像素尺寸越大,收集到的图像就会越清晰。
因此,尽管CCD数目并不是决定图像品质的唯一重点,我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。
目前扫描机、摄录放一体机、数码照相机多数配备CCD。
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。
CMOS(Complementary etal-Oxide Semiconductor,附加金属氧化物半导体组件)和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。
物理趣味小知识为什么手机可以拍摄照片和视频手机可以拍摄照片和视频是因为它内置了摄像头,在物理学的帮助下,利用光学成像原理将现实世界的图像转化为电子信号。
以下将从光学、电子学以及图像处理三个方面展开探讨手机拍摄照片和视频的原理。
一、光学原理手机的摄像头采用的是透镜系统,利用透镜将光线聚集在感光元件上。
透镜具有折射的作用,能够将经过透镜的光线进行聚焦,形成清晰的图像。
透镜通过变焦机构可以实现对被摄物体的远近调节,使得拍摄的图像可以清晰可见。
二、电子学原理手机的摄像头内部还包括像素阵列传感器(CMOS或CCD)。
当光线进入感光元件时,感光元件将光信号转化为电信号。
像素阵列传感器由许多微小的感光单元组成,每个感光单元都能够感知到光线的强度。
当光线照射到感光单元上时,感光单元会产生电荷。
这些电荷的大小与光线的强度成正比。
通过扫描整个像素阵列,可以获取到组成图像的所有感光单元的电荷信息。
三、图像处理原理手机拍摄照片和视频后,摄像头会将采集到的图像传输给手机的图像处理芯片。
图像处理芯片会对图像进行处理和压缩。
处理包括对光照、对比度、饱和度等参数进行调整,以获得更好的视觉效果。
压缩则是将图像数据进行压缩,以减少数据量,提高图像传输和存储效率。
总结:手机可以拍摄照片和视频是通过光学、电子学和图像处理的相互配合实现的。
光学原理通过透镜系统将光线聚焦在感光元件上,形成清晰的图像;电子学原理将光信号转化为电信号,并通过像素阵列传感器采集图像信息;图像处理原理对采集到的图像进行处理和压缩,以提供更好的视觉效果和节省存储空间。
这些原理的结合使得手机可以成为我们随时随地记录生活的便捷工具。
1 手机摄像头概述1.1 手机摄像头概述手机的数码相机功能指的是手机是否可以通过内置或是外接的数码相机进行拍摄静态图片或短片拍摄,作为手机的一项新的附加功能,手机的数码相机功能得到了迅速的发展。
手机摄像头分为内置与外置,内置摄像头是指摄像头在手机内部,更方便。
外置手机通过数据线或者手机下部接口与数码相机相连,来完成数码相机的一切拍摄功能。
外置数码相机的优点在于可以减轻手机的重量,而且外置数码相机重量轻,携带方便,使用方法简单。
处于发展阶段的手机的数码相机的性能应该也处于初级阶段,带有光学变焦的手机目前国内销售的还没有这个功能,不过相信随着手机数码相机功能的发展,带有光学变焦的手机也会逐渐上市,但大部分都拥有数码变焦功能。
除此之外,目前手机的数码相机功能主要包括拍摄静态图像,连拍功能,短片拍摄,镜头可旋转,自动白平衡,内置闪光灯等等。
手机的拍摄功能是与其屏幕材质、屏幕的分辨率、摄像头像素、摄像头材质有直接关系。
1.2 Camera分类Camera一般分为Digital camera 数字式与Digital Still Cameras模拟式。
1.2.1 Digital camera 数字式数字摄像头是直接将摄像单元和视频捕捉单元集成在一起,然后通过串、并口或者USB 接口连接到HOST SYSTEM上。
现在CAMERA市场上的摄像头基本以数字摄像头为主,而数字摄像头中又以使用新型数据传输接口的USB数字摄像头为主(独立),在手机上主要是直接通过IO (BTB,USB,MINI USB…)与HOST SYSTEM连接,经过HOST SYSTEM的编辑后以数字信号输出到DISPLAY上显示。
目前CAMERA市场上主流的CAMERA全DIGITALCAMERA。
1.2.2 Simulant camera 模拟式模拟摄像头是将视频采集设备产生的模拟视频信号转换成数字信号,进而将其储存到SYSTEM MEMORY里。
手机摄影入门课件一、引言手机摄影的快速发展使得每个人都有机会轻松记录和分享生活中的美好瞬间。
本课程将为您介绍手机摄影的基本知识和技巧,帮助您提升手机摄影的水平。
通过学习本课程,您将能够掌握手机摄影的基本原理、构图技巧和后期处理方法,让您的手机摄影作品更加出色。
二、手机摄影的基本原理1. 了解手机摄像头- 主摄像头和前置摄像头的区别- 摄像头的分辨率和光圈的影响- 摄像头的对焦方式及其应用2. 学习光线与曝光- 自然光和人工光的特点- 曝光的基本原理和测光模式的选择- 需要注意的曝光问题及解决方法三、构图技巧1. 重要元素的选择- 了解主体和背景的关系- 利用线条和形状引导视线- 创造对比和层次感2. 视角与角度- 正面拍摄和俯视的视角- 逆光和侧光的效果- 低角度和高角度的应用3. 尺寸和比例- 利用近景和远景创造空间感- 使用黄金分割法和对称法则进行构图 - 了解横向和纵向构图的区别四、后期处理方法1. 基本调整- 调整亮度、对比度和饱和度- 修复暗部和高光- 调整色调和白平衡2. 滤镜效果的应用- 黑白滤镜的效果与应用- 色彩滤镜的选择和调整- 特殊滤镜的使用技巧3. 剪裁和修饰- 利用剪裁调整构图- 去除杂质和瑕疵- 添加边框和文字五、实践与案例分析1. 拍摄实践- 利用不同光线和场景进行拍摄- 运用构图技巧拍摄特定主题- 改善拍摄效果的常见问题及解决方法2. 案例分析- 分析优秀手机摄影作品的特点- 学习他人的拍摄思路和创作方法- 对比不同后期处理效果的影响六、总结与展望通过本课程的学习,您已经初步掌握了手机摄影的基本知识和技巧。
希望您能不断实践和探索,在未来的摄影旅程中不断提升自己的手机摄影水平。
相信您的手机摄影作品将会越来越精彩!祝您拍摄愉快!以上是手机摄影入门课程的大纲,希望能对您的学习有所帮助。
祝您在手机摄影领域取得优秀的成果!。
手机摄像头百科名片手机摄像头手机的数码相机功能指的是手机是否可以通过内置或是外接的数码相机进行拍摄静态图片或短片拍摄,作为手机的一项新的附加功能,手机的数码相机功能得到了迅速的发展。
目录手机摄像头1像素有效像素1最大像素传感器CCDCMOSCCMCCD与CMOS有什么不同感光器件的发展影像感光器件因素闪光灯变焦数字变焦光学变焦连拍自动白平衡视频拍摄展开编辑本段手机摄像头手机摄像头分为内置与外置,内置摄像头是指摄像头在手机内部,更方便。
外置手机通过数据线或者手机下部接口与数码相机相连,来完成数码相机的一切拍摄功能。
外置数码相机的优点在于可以减轻手机的重量,而且外置数码相机重量轻,携带方便,使用方法简单。
处于发展阶段的手机的数码相机的性能应该也处于初级阶段,带有光学变焦的手机目前国内销售的还没有这个功能,不过相信随着手机数码相机功能的发展,带有光学变焦的手机也会逐渐上市,但大部分都拥有数码变焦功能。
除此之外,目前手机的数码相机功能主要包括拍摄静态图像,连拍功能,短片拍摄,镜头可旋转,自动白平衡,内置闪光灯等等。
手机的拍摄功能是与其屏幕材质、屏幕的分辨率、摄像头像素、摄像头材质有直接关系。
编辑本段像素数码相机的像素数包括有效像素(Effective Pixels)和最大像素(Maximum Pixels)。
与最大像素不同的是有效像素数是指真正参与感光成像的像素值,而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。
对于手机的数码相机像素,目前只能处于初级发展阶段,像素数并不很高,大都在10万--130万像素之间。
数码相机的像素数越大,所拍摄的静态图像的分辨率也越大,相应的一张图片所占用的空间也会增大。
手机摄像头目前像素最大可做到1200万像素。
有效像素有效像素数英文名称为Effective Pixels。
与最大像素不同,有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。
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。
数码图片的储存方式一般以像素(Pixel)为单位,每个象素是数码图片里面积最小的单位。
像素越大,图片的面积越大。
要增加一个图片的面积大小,如果没有更多的光进入感光器件,唯一的办法就是把像素的面积增大,这样一来,可能会影响图片的锐力度和清晰度。
所以,在像素面积不变的情况下,数码相机能获得最大的图片像素,即为有效像素。
最大像素最大像素英文名称为Maximum Pixels,所谓的最大像素是经过插值运算后获得的。
插值运算通过设在数码相机内部的DSP芯片,在需要放大图像时用最临近法插值、线性插值等运算方法,在图像内添加图像放大后所需要增加的像素。
插值运算后获得的图像质量不能够与真正感光成像的图像相比。
以最大像素拍摄的图片清晰度比不上以有效像素拍摄的。
编辑本段传感器作为手机新型的拍摄功能,内置的数码相机功能与我们平时所见到的低端的(10万--130万像素)数码相机相同。
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”就是其成像感光器件,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。
目前手机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。
编辑本段CCD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。
编辑本段CMOS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。
然而,CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。
编辑本段CCMCCM其实就是CMOS镜头,只是CCM的画质比CMOS高一点,拍照时感应速度也较快,但以照片品质来说还是逊色于CCD镜头,在实际拍摄中也可以感觉出来,取景速度非常快,就算迅速移动手机摄像头时,屏幕都可以迅速显示所捕抓的画面,过程非常流畅,几乎没有什么延迟。
编辑本段CCD与CMOS有什么不同由两种感光器件的工作原理可以看出,CCD的优势在于成像质量好,但是由于制造工艺复杂,只有少数的厂商能够掌握,所以导致制造成本居高不下,特别是大型CCD,价格非常高昂。
在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,但是CMOS 器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。
到目前为止,市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感应器;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上,若有哪家摄像头厂商生产的摄想头使用CCD感应器,厂商一定会不遗余力地以其作为卖点大肆宣传,甚至冠以“数码相机”之名。
一时间,是否具有CCD感应器变成了人们判断数码相机档次的标准之一。
CMOS影像传感器的优点之一是电源消耗量比CCD低,CCD为提供优异的影像品质,付出代价即是较高的电源消耗量,为使电荷传输顺畅,噪声降低,需由高压差改善传输效果。
但CMOS 影像传感器将每一画素的电荷转换成电压,读取前便将其放大,利用3.3V的电源即可驱动,电源消耗量比CCD低。
CMOS影像传感器的另一优点,是与周边电路的整合性高,可将ADC与讯号处理器整合在一起,使体积大幅缩小,例如,CMOS影像传感器只需一组电源,CCD却需三或四组电源,由于ADC与讯号处理器的制程与CCD不同,要缩小CCD套件的体积很困难。
但目前CMOS影像传感器首要解决的问题就是降低噪声的产生,未来CMOS影像传感器是否可以改变长久以来被CCD压抑的宿命,往后技术的发展是重要关键。
编辑本段感光器件的发展CCD是1969年由美国的贝尔研究室所开发出来的。
进入80年代,CCD影像传感器虽然有缺陷,由于不断的研究终于克服了困难,而于80年代后半期制造出高分辨率且高品质的CCD。
到了90年代制造出百万像素之高分辨率CCD,此时CCD的发展更是突飞猛进,算一算CCD 发展至今也有二十多个年头了。
进入90年代中期后,CCD 技术得到了迅猛发展,同时,CCD的单位面积也越来越小。
但为了在CCD面积减小的同时提高图像的成像质量,SONY与1989年开发出了SUPER HAD CCD,这种新的感光器件是在CCD面积减小的情况下,依靠CCD组件内部放大器的放大倍率提升成像质量。
以后相继出现了NEW STRUCTURE CCD、EXVIEW HAD CCD、四色滤光技术(专为SONY F828所应用)。
而富士数码相机则采用了超级CCD(Super CCD)、Super CCD SR。
对于CMOS来说,具有便于大规模生产,且速度快、成本较低,将是数字相机关键器件的发展方向。
目前,在CANON等公司的不断努力下,新的CMOS器件不断推陈出新,高动态范围CMOS器件已经出现,这一技术消除了对快门、光圈、自动增益控制及伽玛校正的需要,使之接近了CCD的成像质量。
另外由于CMOS先天的可塑性,可以做出高像素的大型CMOS感光器而成本却不上升多少。
相对于CCD的停滞不前相比,CMOS作为新生事物而展示出了蓬勃的活力。
作为数码相机的核心部件,CMOS感光器以已经有逐渐取代CCD感光器的趋势,并有希望在不久的将来成为主流的感光器。
编辑本段影像感光器件因素对于数码相机来说,影像感光器件成像的因素主要有两个方面:一是感光器件的面积;二是感光器件的色彩深度。
感光器件面积越大,成像较大,相同条件下,能记录更多的图像细节,各像素间的干扰也小,成像质量越好。
但随着数码相机向时尚小巧化的方向发展,感光器件的面积也只能是越来越小。
除了面积之外,感光器件还有一个重要指标,就是色彩深度,也就是色彩位,就是用多少位的二进制数字来记录三种原色。
非专业型数码相机的感光器件一般是24位的,高档点的采样时是30位,而记录时仍然是24位,专业型数码相机的成像器件至少是36位的,据说已经有了48位的CCD。
对于24位的器件而言,感光单元能记录的光亮度值最多有2^8=256级,每一种原色用一个8位的二进制数字来表示,最多能记录的色彩是256x256x256约16,77万种。
对于36位的器件而言,感光单元能记录的光亮度值最多有2^12=4096级,每一种原色用一个12位的二进制数字来表示,最多能记录的色彩是4096x4096x4096约68.7亿种。
举例来说,如果某一被摄体,最亮部位的亮度是最暗部位亮度的400倍,用使用24位感光器件的数码相机来拍摄的话,如果按低光部位曝光,则凡是亮度高于256备的部位,均曝光过度,层次损失,形成亮斑,如果按高光部位来曝光,则某一亮度以下的部位全部曝光不足,如果用使用了36位感光器件的专业数码相机,就不会有这样的问题。
编辑本段闪光灯闪光灯的英文学名为Flash Light。
闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。
使用闪光灯也会出现弊端,例如在拍人物时,闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象,进而发生「红眼」的情形,因此许多相机商都将"消除红眼"这项功能加入设计,在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应,然后再执行真正的闪光,避免红眼发生。
中低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式,即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。