数码相机性能评测实验一 视觉分辨率及空间频率响应(SFR)测试 报告
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第1篇一、实验目的1. 理解数码摄影的基本原理,包括光学成像、图像传感与处理等。
2. 掌握数码相机的操作方法,包括取景、构图、曝光等。
3. 通过实验,了解不同拍摄条件下图像质量的变化。
4. 学习使用数码相机进行物理实验记录和数据分析。
二、实验原理数码摄影是一种利用光学成像原理和图像传感技术将物体图像转化为数字信号的过程。
主要原理包括:1. 光学成像:通过镜头将物体图像投射到图像传感器上。
2. 图像传感:图像传感器将光信号转化为电信号。
3. 图像处理:对电信号进行数字化处理,形成数字图像。
三、实验仪器与设备1. 数码相机:具备光学变焦、手动曝光等功能的数码相机。
2. 三脚架:用于稳定相机拍摄。
3. 实验器材:如标准光源、物体、量具等。
四、实验内容1. 数码相机的基本操作:- 打开相机,介绍各部分功能。
- 安装电池、存储卡,进行简单拍摄操作。
- 分组讨论比较,加深对相机各部分工作原理的理解。
2. 数码相机的取景与构图:- 掌握常用的构图形式,如三分法、对称构图等。
- 利用实际场景进行拍摄,观察不同构图对图像效果的影响。
- 学习光圈、快门速度、ISO等曝光参数对图像的影响。
- 通过调整曝光参数,拍摄不同场景的图像,观察图像质量的变化。
4. 数码相机的物理实验应用:- 利用数码相机记录物理实验现象,如自由落体运动、光的折射等。
- 对实验数据进行图像处理和分析,得出实验结论。
五、实验步骤1. 数码相机的基本操作:- 打开相机,了解各部分功能。
- 安装电池、存储卡,进行简单拍摄操作。
- 分组讨论比较,加深对相机各部分工作原理的理解。
2. 数码相机的取景与构图:- 在实际场景中拍摄,尝试不同的构图形式。
- 分析不同构图对图像效果的影响。
3. 数码相机的曝光控制:- 调整曝光参数,拍摄不同场景的图像。
- 观察图像质量的变化,分析曝光参数对图像的影响。
4. 数码相机的物理实验应用:- 利用数码相机记录物理实验现象。
变焦摄影实验在不同的焦距上,用数码相机拍摄的图片。
在FL18.0mm下拍摄的图片如下:相机设置如下:在FL27.0mm下拍摄的图片如下:相机设置如下:在FL36.0mm下拍摄的图片如下:相机设置如下:相机设置如下:相机设置如下:在FL200.0mm下拍摄的图片如下:相机设置如下:由以上所拍摄的图片可知,随着焦距的变长,图片的视角不断变小,但与此同时,物体的清晰度在增加,即有一种“拉近感”。
和人的视角相比,在FL18.0mm和FL36.0mm下拍摄的图片成像视角比人眼的大(指人眼的敏感区),但清晰度相对较小;在FL200.0mm,130mm和FL65.0mm下拍摄的图片成像视角比人眼的视角小(指人眼的敏感区),但清晰度相对高。
讨论分别运用广角、标准和摄远镜头摄像的意义:广角镜头中,视角范围特别广的镜头(100度视角左右)称为超广角镜头视角,有着宽广的视野,又不像鱼眼镜头有强烈的畸变,是很好消除了畸变的镜头,而且能增加摄影画面的空间纵深感是景深较长,能保证被摄主体的前后景物在画面上均可清晰的再现。
标准镜头是指焦距在50°视角左右的摄影镜头,画面效果与人眼视觉效果十分相似。
它给人以记实性的视觉效果画面,使用频率是较高的。
表现的视觉效果有一种自然的亲近感,用标准镜头拍摄时与被摄物的距离也较适中,所以在诸如普通风景、普通人像、抓拍等摄影场合使用较多,最常见的纪念照更是多用标准镜头来拍摄。
另外,标准镜头还是一种成像质量上佳的镜头,它对于被摄体细节的表现非常的有效。
摄远镜头是指5°视角左右的镜头。
它的镜头视角小,所以视野范围相对狭窄;能把远处的景物拉近,使之充满画面,具有“望远”的功能,从而使景物的远近感消失。
此外它缩短了景深,把对被摄体聚焦点前后的清晰范围限制在一定尺度内,用以突出被聚焦的部分。
特别是,摄远镜头与大光圈、短拍摄距离配合使用时,其缩短被摄物前后清晰范围的效果尤其明显,这种手法在人像等题材的摄影中经常运用。
一、实验背景随着科技的发展,相机在各个领域得到了广泛的应用。
色彩作为图像的重要组成部分,对于图像的视觉效果和后续处理有着重要的影响。
为了深入了解相机色彩性能,我们开展了一次相机色彩实验,通过一系列测试和分析,评估相机的色彩还原准确性、色彩饱和度和色彩失真情况。
二、实验目的1. 了解相机色彩性能,评估其色彩还原准确性。
2. 分析相机色彩饱和度和色彩失真情况。
3. 探讨改善相机色彩性能的方法。
三、实验器材1. 相机:某品牌数码相机2. 实验台:稳定的工作台3. 色彩标准板:国际照明委员会(CIE)标准色卡4. 显示器:高分辨率显示器5. 图像处理软件:Adobe Photoshop、ImageJ等四、实验方法1. 色彩还原准确性测试(1)将色彩标准板放置在实验台上,调整相机与标准板之间的距离,确保相机能够清晰拍摄到标准板上的颜色。
(2)拍摄标准板图像,并保存为原始图片。
(3)使用图像处理软件对原始图片进行处理,提取出各个颜色通道的数值。
(4)将提取出的颜色通道数值与标准色卡上对应颜色的数值进行对比,计算色彩还原误差。
2. 色彩饱和度测试(1)在相同条件下,拍摄不同饱和度的物体图像。
(2)使用图像处理软件对图像进行处理,提取出各个颜色通道的数值。
(3)计算各个颜色通道的数值与原始数值的比值,得到饱和度。
3. 色彩失真测试(1)在相同条件下,拍摄标准色卡上的颜色图像。
(2)使用图像处理软件对图像进行处理,分析各个颜色通道的数值。
(3)根据颜色通道数值的变化,判断相机是否存在色彩失真。
五、实验结果与分析1. 色彩还原准确性通过对比标准色卡上的颜色数值和相机拍摄图像的颜色数值,计算色彩还原误差。
实验结果显示,相机的色彩还原准确性较高,误差在可接受范围内。
2. 色彩饱和度实验结果显示,相机的色彩饱和度表现良好,各个颜色通道的饱和度比值与原始数值相近。
3. 色彩失真通过分析各个颜色通道的数值,发现相机在拍摄某些颜色时存在轻微的色彩失真。
摄像头测试指导手册一、测试环境及测试条件1、暗室:不能反光、透光、关灯后照度低于1Lx,墙面用18度灰的灰布。
如无特殊规定,为保证摄像设备拍摄测试图卡时能够输出足够的信号,拍摄时测试图卡表面照度范围应在700Lx~1200Lx之间,测试时饱和度和均匀度可根据实际调节,正常测试使用D65光源,光强度不足需使用相同光源补光。
2、在D65光源色温下,测试图卡上任何一点的照度与测试图卡中心照度差不大于10%;在其他色温下,测试图卡上任何一点的照度与测试图卡中心照度差不大于30%,光源应采取必要的遮光措施,防止光源直射镜头。
测试图卡周围应是低照度,以减少炫光,测试时应尽量避免外界光线照射。
测试图卡背景采用黑或吸光型中性灰。
3、测试中可使下列标准色温:D65光源色温6500K、泛光灯色温3400K。
实际测试环境的色温标准偏差应不大于200K,色温从2700k-7500k 可调换。
4、温度20±2℃,相对湿度50±20%。
5、测试距离可根据实际任意调整。
摄像头与图卡距离建议为80-130cm,实际测试中若超过以上范围需要标注。
6、图表放臵:放臵图表时使之与相机的焦点面平行,并且使得横向看时,水平方向的粗框与画面水平框平行。
根据iso12233的规定,拍摄时让图表的有效高度正好占满画面。
实际上完全按照该要求拍摄有一定难度,因此也可拍摄的稍小。
此时,将乘以“整个画面的垂直像素/画面中图表的每有效高度的像素数”进行标定。
7、相机条件设定的原则:根据本标准测量分辨率时,相机参数原则上采用出厂时的设定。
采用出厂设定以外的设定进行测量时必须注明所采用的设定。
若存在根据出厂时的设定无法确定的参数时,厂商将按照该相机的用户最可能使用的设定进行测量,并注明可确定该设定的信息。
曝光条件、对焦、变焦位臵没有特别规定;相机的白平衡必须相对照明光源进行适当调节。
8、测试图卡照明方法图示:图一、测试图卡照明方法二、测试设备标准光源灯;反射式灯光箱;照度计;分光式色度计;反射式光密度计;帧频测试仪;放大镜;显微镜;三脚架;chart板;移动支架;相关夹治具;测试板三、测试图卡1、分辨率测试图卡(ISO12233-2000 Chart)摄像设备的分辨率测试图卡使用ISO 12233-2000 测试图卡,参见ISO 12233-2000.图卡的具体要求应符合ISO 12233-2000 标准。
数码相机性能评测实验三
畸变及像面响应均匀性测试
实验目的:
1、掌握数码相机畸变测试原理及方法
2、掌握数码相机像面响应均匀性的测试方法
3、了解Imatest软件畸变及均匀性测试结果的含义
实验内容:
相机型号:GT-i9308
像素:800万焦距:4mm 光圈值:f/2.6
闪光灯:没有使用曝光时间:0.010s
1、使用数码相机拍摄畸变测试靶板,在长焦端和短焦端各拍摄一次;
2、使用数码相机对焦在积分球出口处,然后拍摄一幅图片;
3、使用Imatest软件的distortion模块和light falloff模块分别测量数码相机的畸变和均匀性
长焦的畸变为-1.08%
短焦的畸变为-1.61%
均匀性测试
采用Imatest中的“Light Falloff”来测试,在“Results”中找到对应的“.C V S”文档,
注:这部分是评价“亮度均匀性”的数据。
下面是“色彩均匀性”的数据。
在“.CVS”文档中找到下面的位置
注:色彩均匀性测试涉及到一个重要的概念:色温。
也即是,在哪个色温下调试均匀性参数,就需在对应的色温下测试均匀性,否则色彩均匀性效果会受到影响。
图像分辨率测试选择SFRplus还是eSFR?作为Imatest最常用,最先进,功能最多的两张测试卡,SFRplus和eSFR ISO 有很多相似的特征,可以用来做很多类似的图像质量分析。
但是,他们之间也有一些功能的不同,了解他们之间的不同,有助于您选择合适的测试图来分析您的成像系统。
SFRplus测试卡 eSFR测试卡两种图表都提供详细的分析结果在影像系统的清晰度度、色差、色调相应、色彩相应及均匀性等方面,且都使用Imatest的全自动功能测试。
SFRplus提供最详尽及全方位的锐度图,遍布整个影像系统的可视区域,空间频率响应及色差,用SFRplus可测量到像场内更多的位置。
Imatest自动分析如下图所示:另外,SFRplus可做预失真,用来最佳化极度鱼眼效应失真的待测影像系统,例如车辆影像系统:a固润光电预畸变的测试卡广角影像两种图表均可用在各式各样的介质包含高达一米的喷墨印刷,高精度的感光纸,及各种尺寸的彩色或黑白底片。
SFRplus也可特定用在高精度的镀铬玻璃上。
它可被制成微观尺寸大小。
eSFR ISO 比较偏向多合一的测试目标,它完全遵照ISO制定的边陲空间频率响应标准。
它的辐射状灰阶色阶序列,适合用于测量庞大的杂讯细节及色调相应。
它较大的彩色图块也更适合用于评估色差。
eSFR色阶和灰阶图案eSFR ISO也包含楔形图,用来测量云纹干涉及目视极限解析度。
虽然两种图表有许多相同的测试,重要的是选择一个图表可提供你最适合的信息来评估你的影像系统。
如果更看重的是详尽的锐度测量,则考虑用SFRplus;如果色调响应测量更加重要,则eSFR ISO也许比较适宜。
最后,两种图表内的许多图案元素是可依据你的测试需求来客制化的。
索取更多关于该选择SFRplus或eSFR ISO的信息,可以随时联系我们。
ISO12233数码照相机分辨率的测量方法1.适用范围CIPA标准DC-003(2003)(以下简称本标准)适用于民用静止照片数码相机以下简称(DSC)。
在产品目录等中记载静止照片的分辨率时,采用本标准规定的测量方法。
2.引用标准及文件在本标准中引用下列标准,它们将购成本标准规定的一部分。
这些引用标准都适用其最新版本(含追加内容)。
ISO12233:2000 Photography-Electronic still-picture cameras - resolutionmeasurementsISO7589:2002 Photography–Illuminants forsensitometry-Speccifications for daylight,incandescent tungsten and printer3.术语及定义a) 分辨率resolution除锯齿外,可分辨精细图案的极限。
以画面每单位高度的条数来表示。
b)锯齿aliasing采样频率小于图像信号最高频率的2倍时,在采样频率的高次谐波附近会产生带波重叠的噪音。
(新版摄影术语辞典(株)写真工业出版社1988)4.测试图表4.1 ISO12233分辨率测试卡本标准以12233为基础,测试图表(图4.1,以下简称ISO图表)也直接利用ISO12233用图表。
ISO 图表中包含各种样式,本标准(视觉分辨率)主要使用其中的水平方向J1、K1;垂直方向的J2、K2;倾斜45度方向的JD、KD等样式。
(ISO12233中记载了3种测量方法、ISO图表的采购方法,请参考9.关于12233。
)使用ISO图表时,不一定直接使用该图表。
也可以剪出必须的部分,并经过重新拼接排列后使用ISO12233主要由美国Sine Patterns公司和Applied Imag e公司以及日本生产,在中国可以从代理,上海研鼎公司购买(EMAIL:rdshop@ Tel.021-********,Fax-021-********)。
摄像机测试报告1. 引言本文档旨在对摄像机的性能进行测试和评估,通过对摄像机的各项指标进行全面的测试和分析,为用户提供选择和使用摄像机的参考依据。
2. 测试目的本次测试的主要目的如下:•评估摄像机的图像质量表现•测试摄像机的录制和拍摄能力•测试摄像机的运动跟踪和自动对焦功能•评估摄像机的低光环境下的拍摄能力•测试摄像机的视频传输和存储性能3. 测试环境•摄像机型号:XXXXX•摄像机分辨率:XXXXX•摄像机传感器类型:XXXXX•测试软件版本:XXXXX•摄像机安装位置:XXXXX•光线条件:晴天/室内•测试时间段:XXXXX4. 测试方法本次测试使用以下方法进行:图像质量测试1.静态图像拍摄:使用摄像机进行静态图像拍摄,评估图像的清晰度、色彩还原度等指标。
2.动态图像拍摄:使用摄像机进行动态图像拍摄,评估图像的运动模糊、帧率稳定性等指标。
录制和拍摄能力测试1.视频录制:使用摄像机进行视频录制,评估视频的分辨率、帧率、码率等指标。
2.照片拍摄:使用摄像机进行照片拍摄,评估照片的分辨率、清晰度等指标。
运动跟踪和自动对焦功能测试1.运动跟踪:测试摄像机的运动跟踪功能是否能够准确追踪移动目标。
2.自动对焦:测试摄像机的自动对焦功能是否能够快速准确地对焦。
低光环境下的拍摄能力测试1.暗光环境下的图像质量:评估摄像机在暗光环境下的图像质量表现,包括细节保留、色彩表现等指标。
视频传输和存储性能测试1.视频传输:评估摄像机的视频传输稳定性和延迟情况。
2.视频存储:评估摄像机的视频存储能力和稳定性。
5. 测试结果与分析根据以上测试方法,我们得到了以下测试结果:•图像质量测试结果:摄像机的静态图像拍摄表现良好,清晰度和色彩还原度都达到了预期的水平。
动态图像拍摄中,出现了轻微的运动模糊现象,但整体仍保持了良好的帧率稳定性。
•录制和拍摄能力测试结果:摄像机的视频录制表现优秀,提供了高分辨率、稳定的视频输出。
照片拍摄表现也较为出色,照片的细节保留和清晰度都达到了预期。
实验二空间频率响应(SFR)测试
一、实验目的:
1、了解数码相机分辨率测试标准ISO12233以及GB/T 19953-2005《数码相机分辨率的测量》,熟悉测试标板构成,掌握其使用方法。
2、了解数码相机空间频率响应(SFR)的测试原理,理解空间频率响应(SFR)
曲线的含义
3、掌握数码相机空间频率响应(SFR)的测试方法,能够通过SFR曲线判别数
码相机的分辨率特性。
二、实验步骤:
1、使用数码相机拍摄ISO12233标准分辨率靶板(透射、反射靶板均可),要求
连续拍摄三幅图。
(由于所拍摄的靶板与第一次实验相同,仅处理区域不同,可挑选拍摄效果最好的图片进行处理)
3、使用Imatest软件测量数码相机空间频率响应(SFR)曲线,将测量结果与第
一次目视分辨率测试结果进行比较。
三、实验过程与结果:
相机型号:富士s1770
相机基本设置:有效像素:1220万
光学变焦:15倍
等效焦距:28-420mm
快门速度:1/4-1/2000秒
测试标板:反射
测试原图:
第一次第二次
第三次第四次
第五次第六次
第七次第八次。
摄像机检测报告1. 引言本文档旨在对摄像机进行检测并进行详细报告。
摄像机作为一种重要的视觉捕捉设备,经常被应用于监控系统、视频会议以及图像处理等领域。
通过对摄像机的各项性能指标进行评估和测试,我们可以确保摄像机的正常工作和高质量的视频输出。
2. 检测目标本次检测主要关注以下几个方面的性能指标:•分辨率:摄像机的图像分辨率对于图像质量和清晰度至关重要。
•帧率:摄像机的帧率决定了视频的流畅度。
•对比度:对比度是指在图像中明暗部分的差异程度,对于摄像机捕捉物体细节至关重要。
•基本参数调节:摄像机的基本参数调节包括曝光、对焦、白平衡等。
•低光环境性能:验证摄像机在低光环境下的成像效果。
3. 检测方法我们采用了以下几种方法进行摄像机的性能测试和评估:3.1 分辨率测试通过使用分辨率测试图像,我们对摄像机的分辨率进行了测试。
测试图像包括线条、文字和复杂图案,通过对比测试图像与摄像机捕捉到的图像的细节差异,可以评估摄像机的分辨率性能。
3.2 帧率测试使用标准的帧率测试视频,我们对摄像机的帧率进行了测试。
通过对比测试视频的原始帧率和摄像机录制的帧率,可以评估摄像机的帧率性能和流畅度。
3.3 对比度测试利用对比度测试图像,我们对摄像机的对比度性能进行了测试。
测试图像包括不同亮度和对比度的灰度图像,通过对比测试图像与摄像机捕捉到的图像的对比度差异,可以评估摄像机的对比度性能。
3.4 基本参数调节测试我们通过对摄像机的基本参数进行调节,包括曝光、对焦和白平衡等,测试摄像机在不同参数设置下的成像效果。
通过直观观察和对比摄像机输出图像的细节和色彩,可以评估摄像机的基本参数调节性能。
3.5 低光环境性能测试我们将摄像机放置在低光环境下,通过测试摄像机在不同光线条件下的成像效果,评估摄像机的低光环境性能。
通过对比摄像机在低光环境和正常环境下的图像质量,可以评估摄像机在光线较暗情况下的成像效果。
4. 检测结果4.1 分辨率测试结果经过对比测试图像与摄像机捕捉到的图像的细节差异,我们确定了摄像机的分辨率性能。
SFR空间频率响应什么是SFR空间频率响应?SFR(Spatial Frequency Response)是一种用于评估图像的清晰度和分辨率的指标。
它描述了图像系统对不同空间频率的细节的捕捉能力,即图像中的细节在不同频率下的显示效果。
SFR空间频率响应是指图像系统在不同空间频率下的响应情况。
空间频率是指图像中变化快慢的细节数量。
高空间频率表示图像中有很多细微的变化,低空间频率表示图像中变化较为缓慢。
SFR空间频率响应可以通过测量图像系统的模糊函数来获得,模糊函数描述了系统对不同频率的细节的模糊程度。
SFR空间频率响应对于图像系统的评估非常重要。
它可以帮助我们了解图像系统对细节的捕捉能力、分辨率以及图像的清晰度。
通过分析SFR空间频率响应,我们可以优化图像系统的设计,提高图像的质量和分辨率。
SFR空间频率响应的测量方法SFR空间频率响应的测量通常通过测试图像系统对特定空间频率的细节的捕捉能力来实现。
下面介绍几种常用的SFR空间频率响应测量方法。
1. 傅里叶变换法傅里叶变换法是一种常用的测量SFR空间频率响应的方法。
它利用傅里叶变换将图像从时域转换到频域,然后通过分析频域中的振幅谱来获取SFR空间频率响应。
傅里叶变换法的基本步骤包括:•将图像进行灰度化处理;•对灰度图像进行傅里叶变换;•分析频域中的振幅谱,得到SFR空间频率响应。
2. 边缘法边缘法是另一种常用的测量SFR空间频率响应的方法。
它通过测量图像系统对边缘的响应来评估系统的清晰度和分辨率。
边缘法的基本步骤包括:•选择一组不同频率和方向的边缘图像作为测试样本;•将测试样本输入到图像系统中,获取输出图像;•分析输出图像中边缘的清晰度和分辨率,得到SFR空间频率响应。
3. 栅栏法栅栏法是一种用于测量SFR空间频率响应的简单而有效的方法。
它利用栅栏图案的周期性变化来评估图像系统的分辨率和清晰度。
栅栏法的基本步骤包括:•在栅栏图案中选择不同频率的周期性变化;•将栅栏图案输入到图像系统中,获取输出图像;•分析输出图像中栅栏图案的清晰度和分辨率,得到SFR空间频率响应。
实验报告样本(电子稿)大学物理实验实验二十四数码照相技术基础学号1110840116 班号1108401 姓名张杨合作者何江龙相机编号No. 2一、实验目的1.了解数码照相的基本原理、基本结构及一些重要概念;2.学习数码相机的基本操作;3.学习数码相机在科学技术照相中常用的一些高级功能。
二、实验原理数码相机的原理结构: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。
拍照时来自被摄物体的光线通过光学镜头成像于光电转换器CCD的感光面上,由A/D转换器转换为数字信号后,经数字信号处理器,保存在储存器中。
最后,通过数字接口传给计算机、打印机等设备或网络中。
数码相机的原理结构原理光路光圈(光圈指数):也叫焦比,是照相机上用来控制镜头孔径大小的部件,以控制景深、镜头成像质素、以及和快门协同控制进光量。
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。
表达光圈大小我们使用f值。
对于已经制造好的镜头 我们不可能随意改变镜头直径但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型 并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量 这个装置叫做光圈。
快门速度(时间):是照相机中控制曝光时间的重要部件,快门时间越短,曝光时间越少。
景深:景深是指在摄影机镜头或其他成像器前沿着能够取得清晰图像的成像景深相机器轴线所测定的物体距离范围。
在聚焦完成后,在焦点前后的范围内都能形成清晰的像,这一前一后的距离范围,便叫做景深。
3.成象光曝量H与光圈指数F及快门开启时间t间的关系: H∝(d/F)²t。
三、照片及分析评价项目一(示范)动)光圈:3.4(自动)白平衡:自动评议:画面较暗,曝光量不足、颜色偏黄,白平衡调节不当、画面不够清晰,聚焦不准,可能是操作不当。
在此场景下全自动拍摄结果不尽人意。
项目二(太阳光)项目三(白炽灯)(1)(2)项目四(远近景加特写)项目五(背景光)(1)(2)项目六(碘钨灯)(1)(2)。
数码摄影技术实验报告.doc英文回答:Digital Photography Technology Experiment Report。
Introduction。
Digital photography has revolutionized the field of photography, making it more accessible and convenient than ever before. With digital cameras, photographers can capture, edit, and share images with ease. This experiment aims to explore the capabilities of digital photography technology by testing different camera settings and techniques.Materials and Methods。
The following equipment was used for this experiment:Digital camera (DSLR or mirrorless)。
Lenses with different focal lengths。
Tripod。
Lighting (natural or artificial)。
The experiment was conducted in a variety of environments, including indoors, outdoors, and nighttime. Different camera settings were tested, including aperture, shutter speed, ISO, and exposure compensation. Various techniques were also employed, such as composition, framing, and lighting.Results。
数码相机性能评测实验一视觉分辨率及空间频率响应(SFR)测试●实验目的:1、理解数码相机视觉分辨率的定义及其度量单位。
2、了解数码相机分辨率测试标准ISO12233以及GB/T 19953-2005《数码相机分辨率的测量》,熟悉测试标板构成,掌握其使用方法。
3、掌握数码相机视觉分辨率测试方法,能够通过目视判别数码相机的分辨率特性。
4、了解数码相机空间频率响应(SFR)的测试原理,理解空间频率响应(SFR)曲线的含义。
5、掌握数码相机空间频率响应(SFR)的测试方法,能够通过SFR曲线判别数码相机的分辨率特性。
●实验内容:1、相机参数照相机制造商: Nokia照相机型号: Lumia 920主相机传感器: 8.7 MP相机对焦类型: 拍摄键两段式自动对焦相机数码变焦: 4 x相机镜头: 蔡司镜头抖动: 光学图像防抖主相机光圈系数: f/2.0相机焦距: 26 毫米2、照片参数尺寸: 3552×2000水平分辨率: 72 dpi垂直分辨率: 72 dpi光圈值: f/2曝光时间: 1/50 秒ISO速度: ISO-2003、目视判别数码相机的视觉分辨率,需分别判别水平、垂直、和斜45度方向的视觉分辨率。
(图1 水平分辨率)(图2 斜45°分辨率)(图3 垂直分辨率)由照片中的标尺,根据视觉判断,相机水平分辨率为1200LW/PH,垂直分辨率为1300LW/PH,斜45°分辨率大于900LW/PH。
4、使用Imatest软件测量数码相机空间频率响应(SFR)曲线,需分别测量水平及垂直方向的SFR,并取MTF50、MTF20作为测量结果,与视觉分辨率测试结果进行比较。
数码相机性能评测实验一
视觉分辨率及空间频率响应(SFR)测试
●实验目的:
1、理解数码相机视觉分辨率的定义及其度量单位。
2、了解数码相机分辨率测试标准ISO12233以及GB/T 19953-2005《数码相机分辨率的测量》,熟悉测试标板构成,掌握其使用方法。
3、掌握数码相机视觉分辨率测试方法,能够通过目视判别数码相机的分辨率特性。
4、了解数码相机空间频率响应(SFR)的测试原理,理解空间频率响应(SFR)曲线的含义。
5、掌握数码相机空间频率响应(SFR)的测试方法,能够通过SFR曲线判别数码相机的分辨率特性。
●实验内容:
1、相机参数
照相机制造商: Nokia
照相机型号: Lumia 920
主相机传感器: 8.7 MP
相机对焦类型: 拍摄键两段式自动对焦
相机数码变焦: 4 x
相机镜头: 蔡司镜头
抖动: 光学图像防抖
主相机光圈系数: f/2.0
相机焦距: 26 毫米
2、照片参数
尺寸: 3552×2000
水平分辨率: 72 dpi
垂直分辨率: 72 dpi
光圈值: f/2
曝光时间: 1/50 秒
ISO速度: ISO-200
3、目视判别数码相机的视觉分辨率,需分别判别水平、垂直、和斜45度方向的视觉分辨率。
(图1 水平分辨率)
(图2 斜45°分辨率)
(图3 垂直分辨率)
由照片中的标尺,根据视觉判断,相机水平分辨率为1200LW/PH,垂直分辨率为1300LW/PH,斜45°分辨率大于900LW/PH。
4、使用Imatest软件测量数码相机空间频率响应(SFR)曲线,需分别测量水平及垂直方向的SFR,并取MTF50、MTF20作为测量结果,与视觉分辨率测试结果进行比较。