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发贴心情 关于DIY扇子们的DC选择建议--下篇
发了 《上篇》(点这里) 很久了,一直没有下篇,惭愧得很。主要是上篇时想在下篇建议些机型,不过数码这东西变化实在太快...于是现在改在下篇补充一些经常让人混淆和迷糊的性能、参数的解析,希望对大家有帮助,若对这些东东还有问题的话可以拿出来讨论讨论。(注:资料主要来自新浪数码版,经编辑整理)


*光学变焦与数码变焦* 
光学变焦
光学变焦是数码相机最重要的特性之一,像松下的FZ系列、柯尼卡美能达的Z系列都是以大光学变焦而出名的。学变焦就是通过移动镜头内部镜片来改变焦点的位置,改变镜头焦距的长短,并改变镜头的视角大小,从而实现影像的放大与缩小。

为了让传统摄影者很容易地了解消费级数码相机的镜头焦距之意义,我们常常将其转换成 35mm相机(胶片相机)的等值焦距,而镜头焦距指的是平行的光线穿过镜片后,所汇集的焦点至镜片间之距离。如果被摄物体的位置不变,镜头的焦距与物体的放大率会呈现正比的关系,如果要用一个词来形容光学变焦的话,那就是“望远镜”。


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最近一段时间,大光学变焦型数码相机又有死灰复燃的迹象,例如索尼H1、佳能S2IS、以及即将上市的松下FZ3等,它们一般拥有10倍左右的光学变焦,配合防抖功能,可以清晰的拍摄到25-30米远的东西,而轻薄型卡片机由于采用的潜望式镜头设计,也具有3倍光学变焦,通常10米以内的物体都可以尽收眼底。目前市面上主要还是以3-4倍光学变焦的数码相机为主。如果大家对自己使用的数码相机光学变焦还不满足的话,可以选择购买增倍镜在提高可视距离,例如购买一个*1.5的增倍镜,那么一台3倍光学变焦的数码相机最大变焦倍数由3倍变为4.5倍。

数码变焦
虽然数码变焦和光学变焦只是两个字之差别,但区别非常大,它是通过数码相机内的处理器,把图片内的每个像素面积增大,从而达到放大目的,就像我们在ACDSEE等图像处理软件中,强行拉大图像的像素一样,只不过这个过程在数码相机中进行,把原来CCD感光元件上的一部份像素使用插值手段进行放大。与光学变焦不同的是,数码变焦是在感光器件垂直方向向上的变化,而给人以变焦效果的。由于整个过程焦距没有任何变化,所以图像质量是会随着放大比例的增加,逐渐下降。


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通常,消费者在选择数码相机的时候,不需要关注数码变焦的参数值。


待续...

[此贴子已经被作者于2005-11-5 11:59:08编辑过]
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*光学防抖*
作为光学防抖技术,并不是让机身不抖动,它是依靠特殊的镜头或者CCD感光元件的结构在最大程度的降低操作者在使用过程中由于抖动造成影像不稳定。通过镜头组实现防抖主要是以佳能和尼康为代表,它们依靠磁力包裹悬浮镜头,从而有效克服因相机振动产生的图像模糊,这对于大变焦镜头的数码相机所能起到的效果更加明显。

通常,镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动,并且会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿,从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。而通过CCD在实现防抖,目前只有柯尼卡美能达能够做到,它的原理与佳能、松下的光学防抖动技术相反,是依靠CCD的浮动达到防抖的目的。原理是将CCD先固定在一个能上下左右移动的支架上,通过陀螺仪感应相机抖动的方向及幅度,然后传感器将这些数据传送至处理器进行筛选、放大,计算出可以抵消抖动的CCD移动量。


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光学防抖功能的效果是相当明显的,一般情况下,开启该功能可以提高2-3档快门速度,使手持拍摄不会产生模糊不清的现象,对于初学者来说效果非常明显,另外在长焦型数码相机中,效果也是立竿见影的。

电子防抖

电子防抖,是针对CCD上的图像进行分析,然后利用边缘图像进行补偿,就像光学变焦和数字变焦一样,它只是对采集到的数据进行后期处理,治标不治本,并没有什么实际作用,相反,对于画质有一定程度的破坏。

目前市场上有卡西欧和富士采用的是电子防抖技术。消费者在选择的时候,追求防抖功能的话,一定要看清楚到底是光学,还是电子,如果是电子的话,可以考虑放弃。

[此贴子已经被作者于2005-11-5 11:57:33编辑过]
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CMOS与CCD

常看到数码产品的说明中与感光材料相关的有CMOS与CCD的分别。
COMS在成本上要明显低于CCD,在功耗方面也小于CCD,但在噪点的控制和成像质量方面不如CCD(这里只是指尺寸比较小的CMOS感光元件),所以只在低端数码相机以及摄像头设计上普遍使用。

目前,CCD的种类有很多,其中面阵型CCD是主要应用在数码相机中。它是由许多单个感光二极管组成的阵列,整体呈正方形,然后像砌砖一样将这些感光二极管砌成阵列来组成可以输出一定解析度图像的CCD传感器。从功能上来说,CCD感光元件在某种程度的相当于传统相机的胶卷。从消费者选择的角度来说,CCD感光元件当然是越大越好。

另外,还有一种SuperCCD,它是富士独创的一项CCD技术,它与普通型CCD最大的不同在于,它改变了矩阵CCD四个原色点合成一个象素点的原理,八边形几何构造和间断排列,使蜂窝状的感光单元能更好的利用了CCD表面空间,在象素相等的情况下获得了更多的信息量。目前几乎全线富市产品都采用了这一感光元件,而且反映明显比以前要好,特别是高达1600的ISO感光度设计,博得消费者一致好评。

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有效像素与插值

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。图片的储存方式一般以像素为单位,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。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。用户在购买数码相机的时候,应该注重看数码相机的有效像素是多少,因为有效像素的数值才是决定图片质量的关键。

而插值只是将 CCD 感光元件所形成的实际像素数,利用特定的软件进行一定程度的模糊处理后,在空隙间进行填充,从而增加图像的像素值。
它并不是由CCD直接生成,只是通过程序的不断计算之后生成了一个放大图像,放大的图像虽然表面看起来比较平滑、干净,我们从表面参数来看,总像素的确提高了,但CCD所生成的实际像素值在整个过程中没有发生变化。不过这样的“提高”会对图像本身的质量产生影响,局部放大之后你就会发现,很多细节部分有可能丧失,这其实和我们前面说的光学变焦与数码变焦的道理相似。见下图:


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