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1数码相机名词解释

数码相机名词解释

一、焦距

实际上人们在谈论数码相机的焦距时所说的并不是数码相机的实际焦距,而是等效焦距,即相对传统135相机而言的焦距。

从摄影原理来说,焦距越小视野越宽,照片内可以容纳的景物的范围也越广;而焦距越大则视野越窄,也就是说可以拍摄到很远的物体。

二、广角

所谓的广角镜头就是焦距较短、视角较大的镜头。

一般来讲,相当于135相机焦距35mm以下的的镜头就能算的上是广角。

但在数码相机上,通常35mm下面就直接到28mm了,所以很多情况下,我们都习惯的称拥有28mm或以下焦距的数码相机为广角数码相机。

广角镜头是镜头的一种,视角比一般镜头广而焦距短,长用于拍摄面积很大的物体。

广角镜头的焦距一般为38-24毫米,视角为60-84度,数值越小,相等距离拍摄的画面角度就越宽越大。

超广角镜头的焦距为20-13毫米,视角为94-118度

28mm广角视野是76度视角,而35mm则只有62度,

广角镜头主要比较适合拍摄较大场景的照片,如建筑、风景等题材。

用于拍风景时能拍更广阔的画面、拍集体照时能容纳下更多的人等等了。

同时,广角镜头可以产生前景大远景小的效果,用广角镜头产生的画面变形,令到前景的物体得到夸张地放大,更加突出前景物体,给予视觉上强烈的冲击。

注:

1、最先把广角镜头引入消费类卡片的是松下,而松下依靠的是徕卡镜头,一直到现在在消费卡片类徕卡的广角依然是最好的,这毋庸置疑。

2、广角最大的特点就是可以拍摄广阔的范围,具有将距离感夸张化,对焦范围广等拍摄特点。

使用广角时可将眼前的物体放得更大,将远处的物体缩得更小,四周的图像容易失真也是它的一大特点。

广角还能使图像中的任意一点都调节到最适当的焦距,使得画面更加清晰,也可以称之为完全自动对焦。

三、长焦

一般来说,在镜头中,焦距在80mm至300mm区域内,就可以被称为长焦镜头,而超过300mm就被称为超长焦镜头。

到了现在的数码时代,各种定义和传统不尽相同了,所以目前世面上焦距等效于传统35mm相机的200mm以上的数码相机就可以称的上是长焦机。

注:

我们就不仅能将远处的物体拍摄下来,而且长焦配合适当的光圈参数,还便于拍摄出色的人像摄影作品。

 

 

AE锁

AE是automaticexposure自动曝光控制装置的缩写,AE锁就是锁定于某一AE设置,用于自动曝光时人为控制曝光量,保证主体曝光正常。

使用AE锁有几点需要注意:

1、手动方式或自拍时不能使用自动曝光(AE)锁。

2、按下自动曝光(AE)锁之后不要再调节光圈大小。

3、用闪光灯摄影时不要使用(AE)锁。

CCD

  中文译为:

电子耦合组件(chargedcoupleddevice),它就像传统相机的底片一样,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,仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。

CMOS

  CMOS,comple-mentarymetal-oxicle-semiconductor。

中文译为:

互补金属氧化物半导体。

DPOF

  DPOF指的是数码打印顺序指令,用于在存储介质(影像记忆卡等)上记录信息。

在此格式下,你可以设定将数码相机拍摄的那些影像进行打印以及进行打印多少张。

EXIF

所谓EXIF(exchangerableimagefileformatfordigitalstillcameras),就是由jeita(电子信息技术产业协会)制定的、决定记录jpeg图像和声音的文件上的附加信息的方式的规格。

  

EXIF2.2EXIF2.2版是一种新改版的数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。

PTP

  PTP是英语“图片传输协议(picturetransferprotocol)”的缩写。

PTP是最早由柯达公司与微软协商制定的一种标准,符合这种标准的图像设备在接入WindowsXP系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享,尤其在网络传输方面,系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。

当然,这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的,使相机、应用软件、网站....结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。

GT镜头

  GT镜头是指美能达独特设计的多片多组配合巧妙的镜头组件,镜头镜片使用高档低色散光学玻璃,其中包含多枚模铸成型非球面镜片等等。

也就是说美能达的G系列高档专业传统相机(银盐相机)使用的镜头称为AF镜头,而美能达将生产G系列镜头的工艺技术应用于数码相机的设计生产中,所生产出的产品就称为GT镜头。

蔡司镜头

  即zeiss。

蔡司是一家致力于应用研究,对于光学、玻璃技术、精密技术以及电子等高品质的产品开发、制造、销售有贡献的德国企业,从1846年开始,carlzeiss已开设生产显微镜的工作坊。

zeiss镜头,专业的摄像,摄影镜头

广角镜

  即wideangle,又叫短焦镜头。

广角镜因焦距非常短,所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度,除可拍摄更多景物,更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。

像素数

  数码相机的像素数包括有效像素(EffectivePixels)和最大像素(MaximumPixels)。

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。

IESP自动聚焦

  IESP英语intelligentelectroselectivepattern(智能电子选择模式)的缩写。

IESP自动聚焦是数码相机在对焦范围内做多重区块分割(有资料称分割方式为扇形分割),再将分割区块所测得焦点位置综合运算,根据主体的不同状态,确定最佳焦距位。

IESP自动聚焦在奥林巴斯数码相机的介绍中经常看到。

变焦

  镜头的另一个重点在变焦能力,所谓的变焦能力包括光学变焦(opticalzoom)与数码变焦(digitalzoom)两种。

两者虽然都有有助于望远拍摄时放大远方物体,但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后,增加更多的像素,让主体不但变大,同时也相对更清晰。

通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。

光学变焦同传统相机设计一样,取决于镜头的焦距,所以分辨率及画质不会改变。

数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小,让图像在lcd屏幕上变得比较大,但并不会有助于使细节更清晰。

光学变焦

  是依靠光学镜头结构来实现变焦,变焦方式与35mm相机差不多,就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。

如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍-5倍之间,也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。

家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍,能比较清楚的拍到70米外的东西。

使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。

数码变焦

  即digitalzoom,实际上是画面的电子放大,把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用“插值”处理手段做放大,将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。

通过数码变焦,拍摄的景物放大了,但它的清晰度会有一定程度的下降,有点像VCD或DVD中的zoom功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。

智能变焦

  全新独有的佳能智能变焦功能.可放大变焦拍摄,不会将微粒放大,令放大的影像也能保持原有的细致质素.智能变焦因应不同影像尺寸的选择,提供不同程度的强化变焦功能.有别于数码变焦,智能变焦能保持画质与原本影像相同。

程序式自动曝光

  程序式自动曝光是电子技术与人工智能相结合的产物,采用这种方式曝光时,相机不但能根据光线条件算出合适的曝光量,还能自动选择合适的曝光组合。

超焦距

  由于镜头的后景深比较大,人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。

超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像,由于不在对焦点上,肯定是模糊的,只是模糊的程度一般人能够接受而已,这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。

LCD取景

  是目前大多数数码相机必备的取景方式。

LCD取景唯一的优点正是改正普通光学取景唯一的缺点,LCD取景的缺点:

首先LCD是耗电大户,他要占用整部相机1/3以上的电量;其次LCD取景的姿势必须是双手前伸,与眼睛保持一定距离,此时相机无法获得稳定的三角支撑,用低速快门很难拍出稳定清晰的相片,最后是LCD上显示的画面色彩、对比度与实际在电脑中看到的实际影像误差较大,而且即使标称百万像素的LCD看上去画面仍然很粗糙,无法观察拍摄体细节,面对这种画面你很难对你照的照片是否符合你的要求作出判断,所幸的是现在数码相机几乎同时配有普通光学取景和LCD取景,如果购买只有LCD取景器的数码相机有一定风险,除非您有足够把握能得到需要的效果。

LCD取景器,即liquidcrystaldisplay,液晶显示屏。

有黑白和彩色,彩色中又有真彩和伪彩之分,伪彩便宜,但效果差。

数码相机中用于取景和回放的LCD几乎都是目前最好的TFT真彩。

TFTLCD中又有反射和透射两种,反射式反射正面的环境光工作,从不同角度观察差别较大,显示较暗,但省电,造价低;透射式靠背后的灯光工作,角度变化小,显示明亮,但极为费电。

OLED

  为了形像说明OLED构造,可以做个简单的比喻:

每个OLED单元就好比一块汉堡包,发光材料就是夹在中间的蔬菜。

每个OLED的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。

OLED与LCD一样,也有主动式和被动式之分。

被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。

主动方式下,OLED单元后有一个薄膜晶体管(TFT),发光单元在TFT驱动下点亮。

主动式的OLED比较省电,但被动式的OLED显示性能更佳。

TTL单反式取景

  这是专业相机上必备的取景方式,也是真正没有误差的光学取景方式。

这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。

唯一缺点就是如果镜头过小,取景器会很暗,影响手动对焦。

幸好现在都具备自动对焦,这一缺点已无大碍。

当然,用了ttl单反取景器为了不至于过暗,厂家会用上大口径高级镜头,所以一般是半专业相机才配备此种镜头。

奥林巴斯(olympus)的相机上经常使用这种取景器。

电子取景

  电子取景器(EVF),使用电子取景的视野率比光学取景器就大得多,如索尼DSC-f707的EVF的视野率就达到99%。

而电子取景器也较为实用,这种取景方式不仅价格较便宜,使用时很省电,而且能在任何环境光线下采用。

尽管取景器中的画面视角和色彩效果与最终结果不全相同,但使用一段时间后还是很快就会适应的。

光学取景器

  传统普及型相机里常用的那种通过一组与拍摄镜头无关(高档傻瓜机上常与变焦镜头连动)的透镜取景的部件,造价低,但有视差,所看到的并不完全是所拍到的。

普通光学取景

  这是最常见的取景方式,其唯一的缺点就是取景误差大。

用过数码相机的朋友一定知道,数码相机的光学取景器在近距离拍摄时,上下左右位置误差与实际拍摄景像的误差很大(远距离不是特别明显),一般说来光学取景器看到的景像约占实际拍摄景像的85%。

多重测光模式

  配备三种测光模式:

定点测光、中央偏重测光及多重测光模式,以满足不同的摄影条件及目的。

多重测光模式把影像分为49个区域,并对每一个区域进行测光,使拍摄影像获得均衡的曝光。

包围式曝光

  包围式曝光(bracketing)是相机的一种高级功能。

包围式曝光就是当你按下快门时,相机不是拍摄一张,而是以不同的曝光组合连续拍摄多张,从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。

使用包围式曝光需要先设定为包围曝光模式,拍摄时象平常一样拍摄就行了。

包围式曝光一般使用于静止或慢速移动的拍摄对象,因为要连续拍摄多张,很难捕捉动体的最佳拍摄时机。

预闪曝光

  特设预闪曝光功能(pre-flashexposure),在一般的拍摄或微距拍摄时,使用预闪时所接收到的图像数据,能够更准确地测出闪光强度及曝光值,令拍摄的影像获得更佳的曝光程度。

防红眼功能

  指在用闪光灯拍摄人像时,由于被摄者眼底血管的反光,使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。

但一般现在的主流数码相机都具有防红眼功能,不过如果不打开的话,依旧不会起作用。

防手震功能

  数码相机的防手震功能有两种:

一是光学的,一是数码的。

光学的防手震和传统相机是一样的,是在成像光路中设置特使设计的镜片,能够感知相机的震动,并根据震动的特点与程度自动调整光路,使成像稳定。

插值

  插值(interpolation),有时也称为“重置样本”,是在不生成像素的情况下增加图像像素大小的一种方法,在周围像素色彩的基础上用数学公式计算丢失像素的色彩。

有些相机使用插值,人为地增加图像的分辨率。

超级had图像传感器

  内置应用“superholeaccumulationdiode(had)”电子画质提升技术的ccd影像感应器,提高ccd的感应性能及加强数码信号处理功能,有效地于拍摄影像时降噪及减低不必要的干扰,令画面更清晰明丽,色彩层次更分明,对现场光源不足或拍摄夜景时效果尤其显着。

TTL测光

  即TTLlightmeasuring。

通过镜头测量通光量,与滤光镜的曝光,光圈焦距等参数无关。

测光方式分为平均,局部,中央重点测光等。

任何一种测光方法都大同小异,但像逆光这种照明法,被摄体的明暗反差出现极度的不同,或者是像显微摄影等方法,会出现不同的差别。

ISO感光值

  ISO感光值是传统相机底片对光线反应的敏感程度测量值,通常以ISO数码表示,数码越大表示感旋光性越强,常用的表示方法有ISO100、400、1000等,一般而言,感光度越高,底片的颗粒越粗,放大后的效果较差,而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光,基准ISO越低,所需曝光量越高。

数码相机的长期保存

对于数码相机来说,潮湿是大敌之一。

潮湿的环境会使照相机镜头等光学部件和照相机其他部位滋生霉菌或产生锈斑,而数码相机都装备着集成电路等电气设备,潮湿的环境对电气设备有较大影响,可导致数码相机的电器件发生失灵等严重问题。

如果您不得不在潮湿的环境中使用数码相机,可以考虑为相机选购防水罩,例如您使用的相机是佳能的PowerShotA70,您就可以选购配套的WP-DC700防水罩,这样就可以使得相机能够在最深40米的水下正常使用。

在阴雨天或在湿热环境中使用数码相机以后,应该及时用干净细软的绒布轻轻地揩去沾附在照相机表面的水滴或水汽,再用橡皮吹球将各部位的细缝吹一次,将照相机放在干燥通风、且无阳光直射的地方,待干燥后测试相机有没有故障,再放入密封的容器内储存。

储存容器内可放置一些干燥剂,或者选购简易型的密封防潮箱。

干燥剂有用完丢弃式和循环使用的两种,前者吸水后会膨胀并粉碎,后者即所谓水玻璃防潮剂,开始使用时为蓝色的,当吸水变成粉红色时即失效,可以经由晒干、台灯照射或是微波炉烤干,变回蓝色后再使用。

若长期储存,密封防潮箱是不错的容器,较高级的电子防潮箱还可以控制要达到的湿度,但要注意防潮箱的湿度并不是越低越好,一般来说,最适合相机存放的湿度大约在40%~50%,调得太低的话,数码相机上有些零件上的润滑剂有可能会干涸。

 

数码相机选择

索尼最适合女孩子用

富士ccd很大,确保了成像质量,另外富士的照片一向以出片质量艳丽著称

尼康的镜头,出片成像锐利,非常漂亮

喜欢拍风景花卉选理光,

喜欢色彩艳丽画面干净选索尼,

喜欢拍人像聚会选富士。

数码相机工作原理

光线通过镜头或者镜头组进入相机,通过成像元件转化为数字信号,数字信号通过影像运算芯片储存在存储设备中。

数码相机的成像元件是CCD或者CMOS,该成像元件的特点是光线通过时,能根据光线的不同转化为电子信号。

数码相机最早出现在美国。

光电转换芯片能提供多种感光度选择。

数码相机缺点:

  

1、由于通过成像元件和影像处理芯片的转换,成像质量相比光学相机缺乏层次感。

2、由于各个厂家的影像处理芯片技术的不同,成像照片表现的颜色。

3、由于中国缺乏核心技术,后期使用维修成本较高。

现在相机已经不是Canon业务的主角,而打印机、扫描仪、复印机、传真机等已成为公司的重点产品。

到1998年,相机的营业额占Canon全部营业额已不足10%。

  

相对而言,NIKON的历史更为悠久。

1995年世界上数码照相机的像素只有41万,而到了1996年几乎增加了倍数,达到81万,1997年提高到100万,1998年达到200万。

 

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