黑白cmos比彩色感光度高多少,摄相机CMOS的感光如何
来源:整理 编辑:摄影教程 2024-07-31 04:49:39
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1,摄相机CMOS的感光如何
COMS 在高感下较好 但一般都是ISO80-400使用 有几个高感呢 用不上的 还是CCD的感光元件较为成熟
2,120黑白胶卷和135彩色胶卷哪种感光度比较好
很多年不用胶卷了,你可以查查厂商的产品系列,都有简单的说明,适合拍摄风景的负片就一般的100~200度吧,更低的很难找到。另外拍反转片然后用观片器或者幻灯机看,优点明显,少一道印放工序,少一道损失啊,效果是最好的,只是贵点。 黑白你自己冲洗控制影调的话别买c41工艺的就ok了,否则t-max不赖。总之如果用脚架,就选低感光度的,比高感的反差高、结像细腻、色彩浓郁。
3,黑白彩色CMOS传感器的性能比较
黑白CMOS传感器没有色彩还原度指标,只有灰度没有色彩。一般彩色CMOS传感器带有红外滤色片(大约60%光线能量损失),另外每个像素上面都有三色滤色片(R/G/B)(损失大约20%能量),所以光线到达像素一般只有32%左右。而黑白CMOS传感器可以使接近100%能量到达像素。所以黑白CMOS传感器拥有更高的感光度。comparative study of ccd and cmos image sensor performance
4,关于某些高价位摄像机的CMOS的问题
CCD和CMOS在本质上并没有区别,都是光敏半导体元件,只是结构不同, CCD意为电荷耦合元件,以电荷而非电压、电流作为信号的。它对光激励产生电荷进行存储和并定向传输。因此电荷全部传输到一端,再经放大器进行放大后被读取。 CMOS意为互补金属氧化物半导体,像素点自带放大器,将电压信号直接放大输出。 理论上讲,CCD因为用一个放大器放大,信号噪声较小,仅仅是传输损失和一级放大失真。因此CCD产生的噪声、色彩保真度都更好。缺点在于元件本身身兼二职,成品率较低价格昂贵,为传输电荷耗电量高。 CMOS则因为但是由于每个信号都有一个放大器,产生的噪点较大,但传输大额是放大后的电压,能耗低,且生产容易,价格低廉。 这就是以前一直说CCD成像优于CMOS的缘故。而且手机摄像头所采用的廉价CMOS确实弱于CCD。至少从理论上来说,这一点是绝对正确的! 但是CMOS的特性使其在设计和制造上有很大弹性。信号噪声大差距理论上是存在的,但实际上通过对制造工艺的改良和对噪声的后期分析优化,CMOS在成像上并不见得比CCD差,而且CMOS本身的热噪声就比CCD小。此外,正是因为CMOS成品率高才使得它比CCD更容易的制造出了全副之类的大型数码相机感光元件。 事实上,由于CMOS的可塑性,本身就具备很多芯片信号处理能力,这一两年来声势日隆,不少使用CMOS的中高档产品成像甚至优于CCD产品。 所以对于产品来说,不能断然说CCD、CMOS哪个成像好。CCD比CMOS好 最早是几年以前摄像头流行的时候的事了 现代技术很先进,CMOS和CCD的差别很小了,小到一般人肉眼看不出来 ,而CMOS比CCD便宜很多。 你说你要是商家 选哪个?还有就是最高端的几万元的全画幅数码单反照相机 基本用的都是CMOSCMOS也有很多CCD所不具备的优点。相机的感光元件,现在流行的就是CCD和CMOS两种.CCD是最先产生的,她随着数码相机的产生而兴起.而后有的CMOS.CMOS的造价要比CCD低很多,而且随着技术的发展,其与前者的技术差距已经非常的小了.可以说这两者各有利弊吧.cmos传感器是一种通常比ccd传感器低10倍感光度的传感器。因为人眼能看到1lux照度(满月的夜晚)以下的目标,ccd传感器通常能看到比人眼略好在0.1~3lux,是cmos传感器感光度的3到10倍。cmos传感器的感光度一般在6到15lux的范围内,cmos传感器有固定比ccd传感器高10倍的噪音,固定的图案噪音始终停留在屏幕上好像那就是一个图案,因为cmos传感器在10lux以下基本没用,因此大量应用的所有摄像机都是用了ccd传感器,cmos传感器一般用于非常低端的家庭安全方面。
5,黑白感光胶片的特性曲线各部分含义是什么
不管什么胶片类型,所有特性曲线都可以分为五区:最低密度区(D-min)、趾区(The Toe)、直线区(Straight line)、肩区(The Soulder)和最高密度区(D-max)。1.最低密度区又称无响应区,是胶片片基的密度和未曝光的卤化银显影后得到的密度,这个区的密度是衡定的,是特定胶片的特有性状。对于黑白片,这个区也被称为灰雾(Fog),指的是未经曝光而显影产生的净密度。灰雾可以因为延长显影时间或提供显影温度而密度增加,显影剂的成份和pH值也会改变灰雾密度。在彩片只称为最低密度(D-min),而不称之为灰雾。反转片的最低密度被定义胶片充分曝光和充分显影后的密度,因此位于曲线的右侧。2.趾区又称欠曝光区、曝光不足区。这个区曲线的斜率随等量增加的曝光而逐渐增加,换句话,当曝光量以等量增加时,密度的增量却是逐渐增加的,增加的幅度与曝光量增加不同步。如果影像出现在这个区,那么影像的密度对比不能正确得到再现,导致影调失真,层次也因为对比小而表现为平淡,暗部缺乏细节。3.直线区又称曝光正常区。这个区曲线的斜率是相对恒定的,密度随曝光量对数值增大而等速增加。这个区可以正确地反映影像的影调、细节、层次,因此,为了获得最佳影像效果,图像中所有重要的信息和细节都应放在这个区。4.肩区又称过度曝光区。这个区随曝光量增加,曲线的斜率逐渐减小,再增加曝光,密度不再增加,达到胶片的最大密度(D-max)。影像出现在这个区也会因为对比小而影调失真。这个区通常是由景物的高光区造成,所以往往造成高光部分没有细节。曝光过度也造成颗粒变粗。5.最大密度区这个区所有卤化银或者染料都已曝光,再增加曝光并不增加密度,这是一种胶片所能达到最大的密度,对于胶片,D-max一般不会超过4.0。在黑白片中,极度过曝会使密度减少,也就是所谓的负感现象(Solarization),在安嫂-亚当斯的作品中,有一幅“黑太阳”,本该惨白的太阳在胶片记录成了黑太阳。彩片中是否也有负感现象不知道。转自色影无忌感光度分——慢速片、中速片、快速片、特快片。 慢速片:感光度低于ISO50/18°; 中速片:感光度64/19°—125/22°; 快速片:感光度160/23°—320/26°; 特快片:感光度高于400/27°。 黑白感光片构成:共5层。从上到下为:保护层、乳剂层、结合层、片基、防光晕层。 感光片的感光性能是由乳剂性质决定的。乳剂主要成份是卤化银(银盐)和明胶。 彩色胶片分类: 可以分成两大类型,即反转片和负片。 彩色反转片:有时也称为幻灯片(即正片),是一种经过反转冲洗后直接得到彩色透明正像的胶片。反转片是在显像处理工艺过程中把负像制作成正像(这一工艺过程称之为反转),所以称反转片。 彩色反转片可以用幻灯机直接将影像投射到屏幕上观摩,也可以在观片灯箱上观赏,既可以直接印放照片,又可以作为原片用来分色制版印刷。彩色反转片色彩真实饱和,影像的清晰度、明锐度比较高,不足之处是相对于彩色负片,曝光宽容度比较窄,稍不足或是过度,都会影响影像质量,所以拍摄反转片要求曝光一定要十分准确。 彩色负片:主要是供印放彩色照片用的感光片,在拍摄并经过冲洗之后,可获得明暗与被摄体相反,色彩与被摄体互为补色的带有橙色色罩的彩色底片。 彩色负片的优点是暴光宽容度大,一般曝光不足一级或过度二级,仍可能得到满意的影像。另外,彩色负片对色温的变化有相当的通用性,在印放照片时可以通过放大机的滤色镜再次调整色彩平衡和反差。 彩色负片分类:按色温平衡来分类,彩色胶片还可以分为日光型和灯光型两大类。 日光型彩色胶片适合在色温5500K左右的日光或电子闪光灯照明下拍摄。 灯光型彩色胶片适合在色温3200K左右的碘钨灯等灯光源下拍摄。 如果用日光型胶片在色温3200K左右的灯光下拍摄,画面就会片偏橙红色调,应在镜头前加蓝色色温转换滤色镜。相反,如果使用灯光型胶片在色温5500K左右的日光下拍摄,画面就会偏蓝色调,应在镜头前加琥珀色色温转换滤色镜,才能得到准确的色彩还原。 负片是供应拍摄画面用。要求感光度高,宽容度大。 正片是供放映用。要求颗粒细,反差大,灰雾小,解象力和清晰度都较高。
6,感光元件CCDCMOS3CCD的区别
CMOS表示“互补金属氧化物半导体”,而CCD表示“电荷耦合器件”CMOS传感器非常快速,比CCD传感器要快10到100倍,所以以前的高级单反机中基本上都是CMOS,但随着CCD技术的发展,现在很多已经改用CCD了。它的优点是反应速度快,所以在摄像机上面,COMS的摄像机在拍摄运动画面上的效果比CCD要好。而CCD的优点是对于低照度的成像效果比CMOS好,CMOS传感器的感光度一般在6到15Lux的范围内,而CCD的感光度一般在0.1~3Lux。同时CCD的同面积像素点要比CMOS高。所以一般的CCD的摄像机的分辨率都比CMOS的要高一些。至于3CCD,它是为了弥补CCD的不足而开发出来的一种补偿方案,他是在摄像机上用分光镜将光线分成红、蓝、绿三种色光,三个CCD芯片分别对就处理其中一种,变相的提高CCD的处理速度。缺点是成本较高。传感器简称 ccd 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 。感光器件的面积大小,ccd/cmos 面积越大,捕获的光子越多,感光性能越好,信噪比越低 。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”。 第一层“微型镜头” 我们知道,数码相机成像的关键是在于其感光层,为了扩展ccd的采光率,必须扩展单一像素的受光面积。但是提高采光率的办法也容易使画质下降。这一层“微型镜头”就等于在感光层前面加上一副眼镜。因此感光面积不再因为传感器的开口面积而决定,而改由微型镜片的表面积来决定。 第二层是“分色滤色片” ccd的第二层是“分色滤色片”,目前有两种分色方式,一是rgb原色分色法,另一个则是cmyk补色分色法这两种方法各有优缺点。首先,我们先了解一下两种分色法的概念,rgb即三原色分色法,几乎所有人类眼镜可以识别的颜色,都可以通过红、绿 和 蓝来组成,而 rgb 三个字母分别就是 red, green 和blue,这说明rgb分色法是通过这三个通道的颜色调节而成。再说 cmyk,这是由四个通道的颜色配合而成,他们分别是青(c)、洋红(m)、黄(y)、黑(k)。在印刷业中,cmyk更为适用,但其调节出来的颜色不及 rgb 的多。 原色ccd的优势在于画质锐利,色彩真实,但缺点则是噪声问题。因此,大家可以注意,一般采用原色ccd的数码相机,在iso感光度上多半不会超过400。相对的,补色ccd多了一个y黄色滤色器,在色彩的分辨上比较仔细,但却牺牲了部分影像的分辨率,而在 iso 值上,补色 ccd 可以容忍较高的感光度,一般都可设定在800以上 第三层:感光层 ccd的第三层是“感光片”,这层主要是负责将穿过滤色层的光源转换成电子信号,并将信号传送到影像处理芯片,将影像还原 。 传统的照相机胶卷尺寸为 35mm,35mm为对角长度,35mm胶卷的感光面积为36 x 24mm。换算到数码相机,对角长度约接近35mm的,ccd/cmos尺寸越大。在单反数码相机中,很多都拥有接近35mm的ccd/cmos尺寸,例如尼康德d100,ccd/cmos尺寸面积达到23.7 x 15.6,比起消费级数码相机要大很多,而佳能的eos-1ds的cmos尺寸为36 x 24mm,达到了35mm的面积,所以成像也相对较好。 现在市面上的消费级数码相机主要有(感光面积从大到小排列)2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸、1/3.2英寸四种。ccd/cmos尺寸越大,感光面积越大,成像效果越好。1/1.8英寸的300万像素相机效果通常好于1/2.7英寸的400万像素相机(后者的感光面积只有前者的55%)。而相同尺寸的ccd/cmos像素增加固然是件好事,但这也会导致单个像素的感光面积缩小,有曝光不足的可能。但如果在增加ccd/cmos像素的同时想维持现有的图像质量,就必须在至少维持单个像素面积不减小的基础上增大ccd/cmos的总面积。目前更大尺寸ccd/cmos加工制造比较困难,成本也非常高。因此,ccd/cmos尺寸较大的数码相机,价格也较高。感光器件的大小直接影响数码相机的体积重量。超薄、超轻的数码相机一般 ccd/cmos 尺寸也小,而越专业的数码相机, ccd/cmos 尺寸也越大。
7,详细解释一下 iso感光度
ISO:感光度 ISO (International Standards Organization) 国际标准协定:软片对光的敏感度;低感光度指ISO 50以下的软片,中感光度指ISO 100~200,高感光度为ISO 400以上。 用传统相机时,我们可因应拍摄环境的亮度来选购不同感光度(速度)的底片,例如一般阴天的环境可用iso200,黑暗如舞台,演唱会的环境可用iso400或更高,而数码相机内也有类似的功能,它借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变iso值,但当提升iso值时,放大器也会把讯号中的噪声放大,产生粗微粒的影像。 很久以前胶卷上面都已经有了能让相机自动识别ISO的触点,如果使用具有自动识别ISO胶卷功能的相机(装胶卷的仓盒内有识别ISO的金属压条),你不用进行ISO的设置,相机会自动按照胶卷的 ISO数值进行测光,如果没有这个功能就需要你手动设置,所以有些相机上面具有ISO拨盘。 一般来说ISO100的胶卷价格比较便宜,ISO越高,除了价格越高以外,还有一个缺点,就是成像质量不如低ISO的胶卷成像质量高。但是有时候为了获得较高的快门速度,也会牺牲画质去使用高ISO的胶卷。 数码相机的ISO是一种类似于胶卷感光度的一种指标,实际上,数码相机的ISO是通过调整感光器件的灵敏度或者合并感光点来实现的,也就是说是通过提升感光器件的光线敏感度或者合并几个相邻的感光点来达到提升ISO的目的。 感光器件都有一个反应能力,这个反应能力是固定不变的,提升数码相机的ISO是通过两种方式实现的:1、强行提高每个象素点的亮度和对比度;2、使用多个象素点共同完成原来只要一个象素点来完成的任务。 由此可见,数码相机提升ISO以后对画质的损失是很大的,尤其感光器件面积较小时,提升ISO简直就是要命。FZ10或者FZ20的CCD感光面积小的可怜,只有1/2.5英寸,如果提升ISO就是要了它的命了,所以有些单反数码相机提升ISO几倍以后仍然能得到很好的画质,这是因为这些相机的 CCD感光面积相对来说比较大,但是一分钱一分货,这就不是我们讨论的范围了。 深度剖析数码相机的ISO感光度 数码相机的优势相信在这个年头已经不用多说了,但是关于数码相机内部的一些公开的技术对普通数码爱好者来说仍然是鲜为人知的秘密。稍有经验的色友就能体会出在日常拍摄中,如果提高ISO感光度的话就能使原本黯淡的环境明亮的跃于LCD上,虽然可爱的厂商为我们准备了从50到400的可调节档,但真正在使用中很少会有朋友设置在ISO400去拍摄,可是就在普通数码相机在ISO400下画质表现不佳的同时,我们却发现数码单反即使在高达ISO800的情况下,依然表现出毫发必现的清晰与干净,这究竟是怎么回事呢? 数码相机到底是怎样实现随机可调ISO感光度的呢?本着科技以人为本的理念,飞羽就将这些看似负责的问题用通俗的文字深入浅出的一一作答。 一、胶片时代的ISO概念 ISO是“国际标准化组织”按照胶片对光线的化学反应速度,而制定的胶片感光速度的标准,早在胶片时代我们的摄影生活就默默遵循这一行业标准,购买胶卷时包装上都会标示ISO 100、ISO 200、ISO400这样的字样,此处的ISO数值越大,表示胶卷的感光速度越快,意味着ISO数值高的胶卷,只需要较弱的光线就能使胶卷生成影像,以便在同样亮度的光线条件下,可以使用较小的光圈或较高的快门速度,即感光度与所需的曝光量成反比。 举个例子来说,ISO 100的曝光速度比ISO 50快一倍,因为在相同情况下使用ISO 50时曝光1/125秒,如果换用ISO 100的胶卷只要1/250秒。 在解释数码设备可随意调节ISO感光度的原理之前,我们先来进一步了解胶片时代的ISO相关的一些知识,相信对我们理解下文会有帮助。普通胶片相机是怎样识别不同ISO数值的胶卷的呢?一切秘密都基于DX编码系统。该系统最早用于圆盘照相机用的圆盘胶卷,后来发展到35mm胶卷系列中,并于1981年率先运用在Kodak彩色胶卷VR 100上,接着日本的Fujifilm、Konica、德国的Agfa和英国的Scotch等较大的胶片公司,也相继采用了DX编码系统。 现在国内外生产的彩色胶卷都带有DX编码,它业已成为现代胶卷的标志。如图1所示,DX编码由胶卷暗盒外壳的矩形方块编码组成,总共有12位,每一位分别由银白色或黑色方块来表示导通和绝缘,胶片机通过读取这个编码来自动判断目前装载的是什么感光速度的胶片。 二、数码相机的ISO原理 我们在拍摄活动中改变数码相机的感光速度并不需要更换胶卷,只需调节相机内设ISO值即可,数码相机是怎样实现可随意调节ISO的呢?相信这是令很多数码爱好者费解的问题,为了说清楚这个问题,我们首先要了解数码相机内部影像传感器的信号传输原理。 1、CCD的信号传输原理 我们都知道当光线透过镜头射到CCD上,相应强度的电荷量就会被蓄积在感光电极之下,单位存储电荷量的多少取决于单位感光单元受到光照的强弱,当我们押下快门释放开关时,各单位上的影像电信号被传输给模数信号处理组件(ADC/CDS),这一切动作都必须受到相机内部影像处理器的脉冲操控,通常被分成相互传递型和单一传递型两种传输方式。 2、ISO原理的通俗理解 传统胶卷的感光度是通过改变胶卷的化学成分,来改变它对光线的敏感度,而数码相机的感光元件是不变的,现在步入正题通俗地说说原理吧。数码相机普遍采用了电子信号放大增益技术,与ISO数值相对应的是电子信号放大增益值,比如设定在标准值时提供等同ISO100的增益幅度,对应ISO200和400的增益值可通过提高增益幅度实现。那么增益幅度是怎么实现的呢? 提供高感光度时自然需要提供相应的增益幅度,在输出影像信号前都必须做相应的信号放大,因为CCD的输出电平较低,尤其当环境光线黯淡时,为了使影像发生量变,放大器就按相应的ISO数值加大增益幅度。 此外,在给定的CCD面积内增加像素数会导致保持感光度变得困难。单位像素的面积减小,入射光强减弱,如果为了提高ISO数值,调用更高的增益值将会导致影像质量的恶化。因此可爱的厂商又提供了一种解决方案,即在影像信号读取时将CCD存储的原始影像信号相加可相对提升感光度。通过将两个像素信号相加并传输,便可获得原来两倍的感光度。但这种工作方式也有其缺陷,只适合较小的影像模式,因为像素数在处理中减半了。 影像业界第三种提供高ISO数值的解决方案是,采用把数个像素点当成1个像素点来进行感光的方式,从而提高感光速度。如图5所示,比如标准的ISO100是对感光元件的每个像素点感光,要提高到ISO200的感光度,只需要把2个像素点当成1个点来感光,就能获得原本2倍的感光速度,如果要提高到ISO400的水平,一次类推只要把4个像素点当成1个点来感光,便能获得4倍的感光速度。与第二种方式的不同之处在于是合并像素后感光,而第二种方式则是对感光信号的叠加,故该工作方式对高像素机型较有优势,但噪点的产生比前两种来的更为明显。 三、高ISO带来的只有噪点 感光度对摄影的影响表现在两方面。其一是速度,更高的感光度能获得更快的快门速度,这一点比较容易理解;其二是画质,越低的感光度带来更细腻的成像质量,而高感光度的画质则是噪点比较大。 说到这里顺便导入一个概念——噪点,主要是指CCD将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的影像中的粗糙部分。那么噪点是怎么产生的呢?首先要明白对于作为电子产品的数码相机来说,内部的影像传感器在工作中一定受到不同程度的来周边电路和本身像素间的光电磁干扰,简而言之就是拍摄出的图片一定会存在噪点,这是不可避免的,我们看到的只是程度的轻重而已。 对于第一种提供高ISO数值的解决方案来说,在加大增益幅度的同时,噪点信息也被相应放大,故在高ISO画面中噪点也越发明显;而第二种方式如上文所述那样,在获得高ISO的同时与成像相关的像素数也会成倍缩减,为了保证成像尺寸原本的影像信息会被扩大,噪点就这样产生了;对于第三种解决方案而言,因为减少了感光像素,所以在白平衡过程中只有进行像素插值才能得到完整的影像。相信这三条解释并不难理解,对于现在数码相机中流行的“降噪功能”就是为了消减第三种解决方案带来的噪点而设计的。 相信经过本文的论述,数码相机拥有可变ISO感光度已不再是秘密了,虽然高ISO在噪点方面还是令我们有这样那样的担忧,但为了获得更高的快门速度和更明亮的画面
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黑白 cmos 彩色 感光度 黑白cmos比彩色感光度高多少
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