个人笔记

数码相机,英文全称:Digital Still Camera (DSC),简称:Digital Camera (DC),是数码照相机的简称,又名:数字式相机。数码相机,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。
按用途分为:单反相机,微单相机,卡片相机,长焦相机和家用相机等。数码相机与普通照相机在胶卷上靠溴化银的化学变化来记录图像的原理不同,数字相机的传感器是一种光感应式的电荷耦合器件(CCD)或互补金属氧化物半导体(CMOS)。在图像传输到计算机以前,通常会先储存在数码存储设备中(通常是使用闪存;软磁盘与可重复擦写光盘(CD-RW)已很少用于数字相机设备)。
工作原理编辑
数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品。它集成了影像信息的转换、存储和传输等部件,具有数字化存取模式,与电脑交互处理和实时拍摄等特点。光线通过镜头或者镜头组进入相机,通过数码相机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,20多年前,美国曾利用它通过卫星向地面传送照片,后来数码摄影转为民用并不断拓展应用范围。
优点
1、拍照之后可以立即看到图片,从而提供了对不满意的作品立刻重拍的可能性,减少了遗憾的发生。
2、只需为那些想冲洗的照片付费,其它不需要的照片可以删除。
3、色彩还原和色彩范围不再依赖胶卷的质量。
4、感光度也不再因胶卷而固定,光电转换芯片能提供多种感光度选择。
5、产品结构相对简单,外观更为精致,产品越来越变的便于携带。
6、数码相机操作简单、明了,容易上手。
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与实际物体有不同的区别。
3、由于中国缺乏核心技术,后期使用维修成本较高。

佳能数码相机
佳能相机一般指佳能数码相机
佳能Canon,在20世纪初期,日本相机行业十分落后,当时的人们多数都使用外国货。为此,几个日本年轻人为了制造国产的相机,开始仿造高档德国相机。
佳能于1934年,在东京的一个小工场里成功仿制了德国徕卡Leica相机,也研制出了日本第一架35mm焦平面快门照相机KWANON。

佳能(Canon [1] ),是日本的一家全球领先的生产影像与信息产品的综合集团,从1937年成立以来,经过多年不懈的努力,佳能已将自己的业务全球化并扩展到各个领域。
佳能的产品系列共分布于三大领域:个人产品、办公设备和工业设备,主要产品包括照相机及镜头、数码相机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、广播设备、医疗器材及半导体生产设备等。佳能总部位于日本东京,并在美洲、欧洲、亚洲及日本设有4大区域性销售总部,在世界各地拥有子公司200家,雇员超过10万人。2016年3月9日,日本东芝公司于今日召开董事会并最终决定将旗下东芝医疗系统公司出售给佳能公司,佳能公司提出的收购报价为7000亿日元(约合人民币405亿元)。

尼康(Nikon),是日本的一家著名相机制造商,成立于1917年,当时名为日本光学工业株式会社。1988年该公司依托其照相机品牌,更名为尼康株式会社。
“尼康(Nikon)”的名称,从1946年开始使用,是“日本光学”日文读音(Nippon Kogaku)的罗马字母缩写,并且融合了德文中蔡司照相机ZeissIkon中kon的写法。尼康其众多的相机产品中,最主要的有尼克尔(Nikkor)相机镜头、尼康水下照相机(Nikonos)、尼康F系列的135胶卷单反相机、还有尼康D系列的数码单反相机,消费性数码相机Coolpix系列。尼康也是分步重复半导体生产设备(分档器)的制造商。公司还生产护目镜,眼科检查设备,双筒望远镜,显微镜,勘测器材。
2017年10月30日,尼康中国正式对外宣布,该公司将停止位于无锡市的子公司尼康光学仪器(中国)有限公司的经营活动。与此同时,负责生产尼康数码相机以及数码相机配件的工厂也将停产。

佳能(Canon [1] ),是日本的一家全球领先的生产影像与信息产品的综合集团,从1937年成立以来,经过多年不懈的努力,佳能已将自己的业务全球化并扩展到各个领域。
佳能的产品系列共分布于三大领域:个人产品、办公设备和工业设备,主要产品包括照相机及镜头、数码相机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、广播设备、医疗器材及半导体生产设备等。佳能总部位于日本东京,并在美洲、欧洲、亚洲及日本设有4大区域性销售总部,在世界各地拥有子公司200家,雇员超过10万人。2016年3月9日,日本东芝公司于今日召开董事会并最终决定将旗下东芝医疗系统公司出售给佳能公司,佳能公司提出的收购报价为7000亿日元(约合人民币405亿元)。

松下(Panasonic),是日本的一个跨国性公司,在全世界设有230多家公司,员工总数超过290,493人。其中在中国有54,000多人。2001年全年的销售总额为610多亿美元,为世界制造业500强的第26名。
Panasonic的中文为“松下”(早期叫National,1986年开始逐步更改为Panasonic,2008年10月1日起全部统一为Panasonic)由日本松下电器产业株式会社自1918年松下幸之助创业,发展品牌产品涉及家电、数码视听电子、办公产品、航空等诸多领域而享誉全球;该企业品牌跃入《世界品牌500强》排行榜。松下于2012年10月31日宣布2012财年(2012年4月~2013年3月)的合并最终损益(按照美国会计标准)预期从盈利500亿日元下调为亏损7650亿日元。

购买数码相机的考虑参数:
1. 价格:
之所以将价位放在第一位,是因为每个人在买机器的时候都基本上有了一个心理承受极限价。这里提醒大家,在定位价格时一定要避免只是追求价位高。
价位高一般肯定是会提高性能,只是要注意某些性能适不适合你,有些只是提高了相片拍摄质量,比如SONY 的TRV16E与TRV18E相差750元,但是差别主要就是后者比前者的静像拍摄能力强一点,一般来说没有必要买后者,完全可以将你的资金省下来,而且不影响你所要求的性能。
2.CCD:
CCD是决定数码摄像机的一个最为重要的指标,我们在选CCD时候要看以下几个方面:
一、CCD的像素:基本上决定了数码摄像机的档次,现在中低档一般是在80万至100万像素左右,而中高档一般是是在120万到200万像素以上,像素的大小直接决定所拍摄的影像的清晰,色彩,以及流畅程度。
二、CCD个数。3CCD要比单CCD的摄像机好很多,因为单CCD采用单片色还原,而3CCD采用每一片还原一种颜色,这样三片分别负责红绿蓝,不会造成像单片集中还原的相邻像素偏色的情况,而且3CCD无论防抖功能还是最低照度都要比单CCD机性能好,所以在可以承受的价位情况下,当然要选择3CCD.
三、面积。可别小看了CCD的面积,其他指标都一样,面积小的CCD的成像质量相对要模糊、色彩还原丰富程度也要差,而用在放抖的面积也小很多,那么防抖功能当然也就相对弱一些了。
CCD就是数码相机的感光器件。相当于光学相机中的胶卷。现在主要有2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸、1/3.2英寸。越大越好。就是数码相机的心脏——感光器件。
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。数码相机的发展道路,可以说就是感光器的发展道路。目前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。

3.镜头
同数码相机一样,镜头也是决定成像质量的一个重要因素。
首先要看变焦比,这里指的是光学变焦,光学变焦比越大,我们拍摄的场景大小可取舍的程度就越大,对我们拍摄时候的构图会带来很大的方便,这点和相机的变焦镜头是同等道理。
二要看镜头口径,如果口径小,那么既使再大的像素,在光线比较暗的情况下也拍摄不出好的效果来。也就是说,它将成为数码摄像机成像的一个瓶颈。
4.外形和体积
这两个指标对家用摄像机来说十分重要,要想玩的炫、玩的方便,用户必须要着重考虑这两方面。
我们买家用机器一般都是带有娱乐性质,所以要考虑外形是很有必要的。还有一个就是体积,家用摄像机一般都需要在外出时候携带,那么小巧玲珑就显得非常必要,这样可以方便携带,也可以为你的其它用品空出一点空间,最重要的是,拍摄起来可以采用任何姿势,而不必因为人的站位局限了拍摄视角。
5.操作菜单
普通用户可能从来没有玩过数码,那么操作菜单的简单就成了选机的必要条件,现在多数数码摄像机的操作菜单都十分简单,但是如果实在是没有什么基础,两种菜单可以选择,中文菜单和触摸式菜单,中文菜单自不必说,触摸式菜单只要在液晶屏上指指点点,就可以完成操作,十分方便,适合数码初学者。
6.静像拍摄能力
一些数码摄像机在你要求不是很高的情况下,可作为数码相机用,但有一点在选购时一定要注意,有些机器虽然也可以拍照,但是图像并不记录在存储卡上,而是记录在DV带上,这样的摄像机拍照功能还是不要奢求什么质量,如果有使用拍照功能的想法的话,强烈建议不选购这样的产品。
7.液晶取景器
液晶取景器没有什么高深的名堂,主要就是亮度要够高,像素要够大,还有面积也是越大越好,现在比较流行的是2.5寸和3.5寸,只要在选购时稍加注意就可以了。
8.配件
不要小看了配件,它对你的爱机能否正常运转也是起着十分关键的作用的。一定要注意电池待机时间。一般随机带的电池都是拍摄时间比较短的,要是有一个好一点的电池,在使用的时候可以大开取景器,尽情的拍摄,感觉岂不好极了;

还有就是存储卡、以及各种线材(每个机型的机器相配套的)、一些机器可能还有其它配件,注意看货物单上的器材是否全部有送。
当然,不要忘了注意备用电池、背包、DV带等配件的价格,虽然都不是什么大件,但加在一起也是一笔不小的费用,而且对您今后的拍摄过程也会起到一定的影响。
9.保修
虽然一般说来,数码产品的故障率很低,就象家里的电视机,用个三年五年甚至十年八年,仍然完好无损。但是防患于未然对我们的使用是大有好处的,所以建议大家在购买时一定要注意:
一要购买比较好的厂家的品牌,而且要尽量在本地有维修站的,这样可能对你的使用有很大的好处。
二要注意不要购买水货。
选择误区:
像很多数码产品一样,消费者由于受媒体宣传的影响,在选购时往往会存在一定的误区,吹毛求疵地追求某些并非最重要的性能,而忽视了真正重要的因素。无比不要陷入这样的误区:
1.不要只认品牌
购买数码摄像机时,很多人会考虑什么牌子的机器好,随后就认准这个品牌的产品购买,却忘了考察它好在哪里、与其他品牌同档次的产品又有何差异。最终可能落得个“名牌不实用”的情况。

其实数码摄像机的品牌信誉度固然很重要,具体的各方面参数对我们来说也是相当重要的。在购买前应该对各厂商的产品性能参数进行全面的了解比较,找到最适合自己的才是最好。
现在国内市场上的数码摄像机厂商非常多,索尼、松下、三星、佳能、JVC、夏普等产品质量都相当不错,功能方面各有所长。每个厂商的产品都有自己的特色。根据自身需要选对了机型,就可以为家居、旅行、工作等带来无尽的乐趣,而盲目的追求品牌效应是不实际的,一个品牌好并不代表它所有的机型都好,您说是吗?
2.不要盲目追求数码摄像机的拍照功能
现在的数码产品越做越先进,数码摄像机已经具有了照像功能,部分产品的像素数已经达到了200万、甚至300万,已经可以和主流的数码相机相媲美,许多朋友在购买数码摄像机时也喜欢购买高像素的产品,想做到一机两用,既可以用来拍照,也可以用来摄像。

一机两用可以说是当前数码摄像机产品的一个发展趋势,但是当前的科技水平还不足以达到完美的两机合一,许多产品只是在CCD像素数这一方面达到了要求,不同型号的机器拍摄出来的图像质量也不一样,有好有坏,但再好也无法跟真正的数码相机相比,所以说它们的拍照效果还是无法与真正的数码相机相抗衡的。
所以一般家庭使用80-100万像素左右的机器来进行日常家庭摄像已经足够了,没有必要为了追求高像素的拍照功能而多花数千元。对于家用数码摄像机来说,我们主要还是把它当作一款数码摄像机来使用,没必要对它的静像效果要求这么高,如果你对静态照片要求比较高的话,还是买一部300万像素以上的数码相机比较合适。

3.不要盲目追求夜视功能

顾名思义,所谓夜视功能,就是在光线十分昏暗甚至一点光线都没有的情况下,数码摄像机也能够拍出可以被肉眼看得到的影像。乍听起来,这一功能非常实用,因为我们在摄像时经常会遇到光线不足的情况,如果“夜视”功能真的如此神奇,那么我们在拍摄夜景等场面时就放方便多了。

目前市场上的各大厂商生产的数码摄像机都具有“夜视”功能,例如索尼的“红外线夜摄”和“超级红外线夜摄”、松下的“彩色夜视功能”和JVC的“彩色数码夜眼”等,许多用户在购买前对于“夜视”功能很感兴趣,但是买回家以后就发现其实没什么用处,这个功能拍摄的影像要么是单色的,要么是不连续的,画面严重拖尾,看起来的感觉一个字——累!所以说,数码摄像机的“夜视功能”只是在特定的拍摄条件下才应使用,拍摄的画面效果较差,在光线不足时,应该尽量进行补光,而不是过多的依赖“夜视”功能。

目前的绝大多数买家购买数码摄像机都是为了出外旅游或者拍一些家庭日常生活录像,相信没有多少人会经常用到这些“夜视”功能,所以,您在购买数码摄像机的时候,可以把各个品牌的“夜视”功能当成一个小小的附加功能来看待,不必过多的考虑它的优劣,应该把更多的精力放在诸如CCD、镜头、变焦、防抖等重要功能的选择之上。

相信现在你对如何选购摄像机已经有了一定的常识了吧,快快行动吧!

具体选择哪一款,当然也还是要看您的侧重了。
采购摄象机或数码相机者,必定能够选择一款适合于您的数码相机。
请采纳答案,支持我一下。

EOS 5D Mark III
2012年3月2日下午,佳能正式发布了全画幅单反相机佳能EOS 5D Mark III,相比于其上代产品5D Mark II,新发布的5D Mark III并没有在像素上做太大的手脚,仅从原来的2110万升级到了2230万。并加入了和EOS-1D X相同的61点自动对焦系统以及63区测光,提高了相机的对焦速度和测光的精度。当然对于大多数用户而言,最为关心的还是它的成像质量。

2012年3月2日,佳能发布了全球热卖的5D MARK II的升级机型5D MARK III,简称5D3.有效像素约2230万全画幅CMOS图像感应器才有的高画质,支持相机内所有图像处理的新一代DIGIC 5+数字影像处理器,宽广范围的常用感光度ISO 100-25600。扩展时最高ISO 102400,61点高密度网状阵列自动对焦感应器与人工智能伺服自动对焦III代带来革新AF高像素的同时实现最高约6张/秒连拍,63区双重测光感应器与EOS场景分析系统恰当控制曝光,采用视野率约100%智能信息显示光学取景器与3.2〞约104万点清晰显示液晶监视器II型,4种多重曝光模式与5种HDR模式带来多彩表现力,实现全高清记录画质,50fps高速拍摄高清画质短片的EOS短片功能,镁合金机身与防水滴防尘性能带来高耐久性。

UV镜
UV镜又名紫外线滤光镜(Ultra iolet),是指数码相机使用的一种滤镜,起到保护镜头,提高画面质量的作用。UV镜通常为无色透明的,有些因为加了增透膜的关系,在特定角度下会呈现紫色或紫红色。
UV镜通常用于保护娇贵的镜头镀膜,其实这仅仅是它的一项附属功能。UV镜能减弱因紫外线引起的蓝色调。同时对于数码相机来说,还可以排除紫外线对CCD的干扰,有助于提高清晰度和色彩的效果。但是由于CMOS的普及,对紫外线的敏感度大大减小,所以如今uv镜的作用越来越小,质量一般的uv镜有时还可能会起到负面的作用。

CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor),互补金属氧化物半导体,电压控制的一种放大器件。是组成CMOS数字集成电路的基本单元.相对于其他逻辑系列,CMOS逻辑电路具有一下优点:
1.允许的电源电压范围宽,方便电源电路的设计
2.逻辑摆幅大,使电路抗干扰能力强
3.静态功耗低
4.隔离栅结构使CMOS期间的输入电阻极大,从而使CMOS期间驱动同类逻辑门的能力比其他系列强得多 .
  CMOS是主板上一块可读写的RAM芯片,用于保存当前系统的硬件配置信息和用户设定的某些参数。CMOS RAM由主板上的电池供电,即使系统掉电信息也不会丢失。对CMOS中各项参数的设定和更新可通过开机时特定的按键实现(一般是Del键)。进入BIOS设置程序可对CMOS进行设置。一般CMOS设置习惯上也被叫做BIOS设置。

MOS
半导体或称MOS传感器是一种早期的和不是很贵的便携式测量仪器。它也可以检测大多数的化学物质。但他们的局限性还是限制了它们在应急事故中的广泛应用。
它们的灵敏度很差,一般的检出限度大约为10PPM。
它们的输出是非线性的,这样就会影响它们的精确度。MOS仅仅是一种各种有毒气体和蒸汽的粗略检测器,依据它们的非线性输出得到的可以或不可以进入的决定是很危险的,因为这种输出更像用一条米尺测量一张纸的厚度。
相对于PID,MOS的响应时间要慢一些。
MOS传感器更易受到温度和湿度的影响。
它们很容易被中毒并且不容易清洗。
MOS传感器是一种“宽带”检测器,它们会对各种不同类型的化合物产生反应。

松下(Panasonic)混合型数码照相机DMC-FZ2500GK HDMI实时输出 FZ2500GK单机 官方配置
索尼(SONY)DSC-H400 HX350 HX400长焦数码相机 家用旅游照相机 DSC-HX400 官方配置
索尼(SONY)FDR-AX700 4K高清数码摄像机1000fps超慢动作 高清摄像机 索尼FDR-AX700 官方标配(新品)
光学变焦
光学变焦英文名称为Optical Zoom,数码摄像机依靠光学镜头结构来实现变焦。数码摄像机的光学变焦方式与传统35mm相机差不多,就是通过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。
数码变焦
数码变焦,英文名称为Digital Zoom,是通过数码相机内的处理器,把图片内的每个象素面积增大,从而达到放大目的。这种手法如同用图像处理软件把图片的面积改大,不过程序在数码相机内进行,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。实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距。原理:利用软件对已有像素周边的色彩进行判断,并根据周边的色彩情况插入经特殊算法加入的像素。

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。
像素
像素是指由图像的小方格即所谓的像素(pixel)组成的,这些小方块都有一个明确的位置和被分配的色彩数值,而这些一小方格的颜色和位置就决定该图像所呈现出来的样子。可以将像素视为整个图像中不可分割的单位或者是元素,不可分割的意思是它不能够再切割成更小单位抑或是元素,它是以一个单一颜色的小格存在。每一个点阵图像包含了一定量的像素,这些像素决定图像在屏幕上所呈现的大小。 [1]
液晶屏
液晶屏是以液晶材料为基本组件,在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象。液晶屏功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子设备。
光学防抖
光学防抖(英语:Optical image stabilization),是指在照相机或者其他类似成像仪器中,通过光学元器件的设置,例如镜头设置,来避免或者减少扑捉光学信号过程中出现的仪器抖动现象,从而提高成像质量。
有效像素概述
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。以美能达的DiMAGE7为例,其CCD像素为524万(5.24Megapixel),因为CCD有一部分并不参与成像,有效像素只为490万。
有效像素计算单位
数码图片的储存方式一般以像素(Pixel)的个数为单位,每个像素是数码图片里面积最小的单位。像素的个数越多,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,唯一的办法就是把单个像素的面积增大,而不去改变像素的个数这样一来,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。
用户在购买数码相机的时候,通常会看到商家标榜“最大像素达到XXX”和“有效像素达到XXX”,此时用户应该注重看数码相机的有效像素是多少,有效像素的数值才是决定图片质量的关键。
CCD介绍
对于感光器件中,在有效像素周围但没有用于成像的像素,一般用来插值图像边缘的像素点或者用来“标定黑色”(把没有参与感光的像素点的亮度值定义为黑色)等。因此这些像素并非没有用处。但也有一些相机因为各种原因而的确浪费掉了一部分像素,例如Sony的DSC-F505V,其CCD具备334万像素,但由于使用了旧的机身,镜头无法覆盖整个CCD,只能拍摄1856*1932(262万)像素的照片。相当数量的CCD感光单元被浪费了。不过这种情况现在基本遇不到了。

智能自动模式
能够轻松拍照,
高级闪光灯
电子取景器
智能扫描全景
高动态光照渲染
HDR(高动态光照渲染英文缩写)一般指高动态光照渲染
高动态范围图像(High-Dynamic Range,简称HDR),相比普通的图像,可以提供更多的动态范围和图像细节,根据不同的曝光时间的LDR(Low-Dynamic Range)图像,利用每个曝光时间相对应最佳细节的LDR图像来合成最终HDR图像,能够更好的反映出真实环境中的视觉效果。

蓝迈数码专营店
音频产品:
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佳能影像产品:
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尼康影像产品:单反相机、数码相机、镜头、原厂配件
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单反相机: 索尼 佳能 尼康
微单相机: 索尼 佳能 松下
数码相机: 索尼 佳能 尼康 松下 (缤纷卡片机、长焦数码相机、三防数码相机)
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镜头:索尼 佳能 尼康 松下

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Electro Optical System(电子光学系统)—EOS。

1985年,为了迅速应对单反相机自动化对焦的技术革新潮流,佳能公司以特有的“超声波马达”与“全电子镜头接环”为核心展开影像系统的研发工作,并将其命名为EOS。这也是希腊神话中黎明女神的名字,佳能期望籍此系统不断为广大摄影者带来新的希望,因此将这一名称正式用做相机名。

1987年,EOS的第一款产品—EOS 650采用了佳能自主研发的高感光度测距感应器—BASIS(Base-Stored Image Sensor=基存储影像传感器),并首次将超声波马达USM(Ultrasonic Motor)等最新技术应用于产品,这些富有前瞻性的技术为EOS 650带来出众的性能,其市场占有率在日本与欧洲市场均取得了市场第一的佳绩。1989年,EOS的旗舰产品—EOS-1问世后,其卓越的性能得到了专业摄影师的大力支持。

对于专业摄影师而言,会遇到各种不同的拍摄环境,不同拍摄环境对相机的要求也有所不同。严寒的大地,灼热的沙漠,大雨滂沱的密林等,要求相机能够应对这所有的环境。EOS不仅拥有快速准确自动对焦和反应迅速等优异性能,还有以防尘防水滴功能为代表的可靠性,以及丰富的镜头群和多彩的附件等,不光机身,整个系统都在不断扩充,因此无论在什么时候,EOS都得到了专业摄影师一如既往的支持。

EOS的概念—“快速、易用、高画质”。这一点在进入了数码单反相机时代之后也毫无改变。大型单片CMOS图像感应器、数字影像处理器DIGIC 4、高精度自动对焦系统、综合除尘对策—EOS I.C.S.(Integrated Cleaning System)等,为了实现这一概念,佳能不断开发最新技术,并将其成果应用在EOS相机中。此外不仅是面向专业人士的高端机型,这些最新技术也毫无保留地投入在入门机型中。

P:程序自动曝光;
Tv:快门优先自动曝光;
Av:光圈优先自动曝光;
M:手动曝光;
B:B门;
C:自定义拍摄模式;
SCN:特殊场景(人像、风光、微距、运动、夜间人像、手持夜景、HDR逆光控制);
:智能场景自动;
:闪光灯关闭;
:创意自动。
更详细的说明请参看随机说明书。

1.18-135mm,这个是指镜头的焦段。
2.STM是STepper Motor的简称,是步进马达的意思。
3.这串代码表示了本张照片拍摄的技术参数。

非常感谢您的肯定与支持,您的鼓励就是我们最大的动力,蓝迈数码专营店期待您的下次光临!
单反相机的镜头分类
从焦段上比较传统的分法是:
10-17mm为超广角,主要是拍风景,尤其是大场景,比如草原、大海、沙漠。
17-35mm广角,风景、人文、人像等等。
35-135mm中焦人像段主要在这个焦段。
135-200mm长焦,这主要是拍人物特写、远处的荷花、小鸟等。
200mm以上超长焦,拍野生动物、飞鸟等
不过,全幅机和数码机的发展并不平衡,如普通数码单反,尼康要乘以1.5焦距系数,佳能要乘以1.6焦距系数。也挺烦!
从镜头结构来分:
定焦镜头或恒定大光圈变焦镜头,还有就是浮动光圈镜头(变焦镜头)。这些都是以光圈进光量大小来衡量的。
还有就比较简单了,就是摄友长讲的“牛头”“狗头”,厂家叫的比较文明:“成像优异的专业头”牛头、“经济实用的普通头”狗头

摄影初学者,刚开始接触单反,大概对镜头上那圈数字、字母会感到莫名其妙吧?看到摄影老手们讨论关于摄影器材的一系列话题时,对他们所说的一个个名词也不知所以?不同品牌相机镜头上面的名称既有相同处,也有不同之处。镜海摄影学校通过本文来就帮助摄影初学者读懂这些名词。一般的镜头会把完整名称印在镜头正面和前镜组的侧面,很容易找到。镜头名称会包含以下信息:镜头焦距,接口,最大光圈,镜头马达类型,是否有防抖,是否有特殊镜片,其他特殊标识等。上图中,在镜身头部印有“CANON ZOOM LENS EF 24-70mm 1:2.8 L USM”字样。其中的“CANON ZOOM LENS”是说这是一支某某变焦镜头,“EF 24-70mm 1:2.8 L USM”是它的完整名称。接下来我们分别介绍一下各个参数都代表什么。EF,表示采用的接口是该品牌E,这是该品牌下镜头的通用卡口。24-70mm,表示镜头焦距。这里的字母“mm”是焦距的单位(毫米)。24-70表示这是一支变焦镜头,广角端是24mm,长焦端是70mm。如果是定焦镜头,这里就会只有一个数字,比如50mm。1:2.8,表示镜头的最大光圈。光圈的常用表示方法还有f/2.8或F2.8。出现在镜头名称中的是最大光圈。“:”后只有一位数字表示这是一支恒定光圈镜头。如果是非恒定光圈镜头,其最大光圈会有2个数字,比如1:3.5-5.6,表示最大光圈会随着焦距不同在3.5-5.6之间浮动。焦距和光圈也是镜头最重要的基本参数之一。L,该品牌顶级镜头的标识。L是Luxury的意思,代表顶级奢华,表示这支镜头是该品牌的顶级产品,代表了最高级的技术和制造水平。带L的镜头会在镜头前部有一个红颜的圈,因此也成为“红圈头”。不同品牌这里会采用不同的标识。USM,超声波马达。(STM是STepper Motor的简称,是步进马达的意思)印有USM表示这支镜头采用超声波马达,拥有更快更安静的对焦体验。不同厂家对超声波马达的标注不一样,需要辨认。在这支镜头的名称,我们没有看到代表防抖功能的“IS”,说明这支镜头并不具备防抖功能。平时我们在提及一款镜头时,可以不说完整名称,只简称其焦距/光圈即可,比如24-70/2.8。但对于同一规格不同版本的镜头,则需要说出其有区别的标注。比如70-200mm f/2.8有I、II 2代产品,必须说清楚是70-200/2.8,还是70-200/2.8 II。
Canon
Sony
Panasonic
ND滤镜
ND镜,又叫中灰密度镜,其作用是过滤光线。这种滤光作用是非选择性的,也就是说,ND镜对各种不同波长的光线的减少能力是同等的、均匀的,只起到减弱光线的作用,而对原物体的颜色不会产生任何影响,因此可以真实再现景物的反差
当拍摄的画面过于明亮的时候,可能无法以需要的慢速快门拍摄,在这种情况下,数码相机的中性灰(ND)滤镜功能可以减少通光量,避免曝光过度,体现摄影师的拍摄意图。
ND就是密度镜,可以均匀减少镜头进光量而不改变景物原本颜色和反差,FC一般是选择相应口径的ND加在镜头前,高档数码机通过内置ND实行,在专业广播级摄像机上更是标准配置了。
ND镜有多种密度可供选择,如MASSA ND2镜、MASSA ND4镜、MASSA ND8镜、MASSA ND16镜、MASSA ND32镜(分别需要增加一档、两档、三档曝光),也可以多片中性灰度镜组合使用。
4K
4K,是一种高清显示技术。主要应用于电视行业、电影行业、手机行业等
分辨率
在Rec.2020标准中,单个像素的宽高比为1:1,按照从左往右、从上至下的顺序进行像素寻址。
超高清4K
水平清晰度3840,垂直清晰度2160,宽高比16:9,总约830万像素
超高清8K
水平清晰度7680,垂直清晰度4320,宽高比16:9,总约3320万像素

佳能术语中的EF是Electro-Focus(电子对焦)的缩写。佳能APS-C镜头的显著特点是在接口处有一个白色方形用于对准机身卡位,而全画幅的镜头是红色的点。EF-S是佳能用于APS-C画幅的镜头。APS-C指的是数码相机内部感光芯片的类型。APS-C画幅感光芯片的大小面积差不多是全画幅相机的感光芯片面积的一半,所以有人也称呼为半画幅。全画幅是指相机内感光芯片面积与传统135胶片相机的面积一样。EF-M是佳能EOS-M微单相机使用的镜头。EF-M与EF-S两种镜头对应的机身卡口类型不一样,所以两种镜头或者机身无法互相兼容。但可以使用转换插口进行转换使用。我个人始终不建议购买EF-S镜头。如果选择购买单反相机,那么建议直接进EF镜头,而不是EF-S镜头。不远的将来势必进入全画幅相机廉价的年代,到那个时候EF-S镜头与全画幅相机的机身不兼容,最终导致镜头跟不上机身而被荒废。如果选择购买佳能微单,那么只能购买EF-M镜头。
AF和MF区别:
AF意思是:自动对焦,MF的意思是手动对焦。
主要是在拍照的时候,摄影者是习惯手动对焦还是自动对焦。
AF代表自动对焦,由相机自动控制镜头进行对焦。
MF代表是手动对焦,就是由用户通过自己的感觉拧动对焦环进行对焦
不独单反可以选择,微单以及一些比较高级的袖珍(卡片)数码相机也可以选择。
有些条件下出于构图需要,比较有经验的摄影者需要手动控制对焦点。

拓展资料:
自动对焦(Auto Focus)是利用物体光反射的原理,将反射的光被相机上的传感器CCD接受,通过计算机处理,带动电动对焦装置进行对焦的方式叫自动对焦。它多分为二类:一是主动式,另一个则是被动式。
具备以下三点特性:
1.以某种方式自动判断拍摄者所拍摄的主体;
2.以某种方式测量被摄主体与相机感光元件之间的距离;
3.驱动马达将镜头的对焦装置推到与之相应的距离刻度。
手动对焦,是指通过转动镜头对焦环、或通过按机身方向键步进以实现对焦清晰的对焦方式。数码相机时代的手动对焦一般用在自动对焦失误时使用,是自动对焦的有力补充,在数码时代仍然是不可或缺的功能。
数码相机时代的手动对焦一般用在自动对焦失误时使用。具体表现在景物反差小、主体背景反差过大、环境亮度低、环境亮度过高、有高亮度光源干扰、需要透过透明屏障如玻璃拍摄、主体在对焦区域外等情况,都需要使用手动对焦。具有实时取景的相机可以通过2倍或4倍放大轻松使用手动对焦,并达到合焦准确,并不需要极佳的视力。

跑焦是由于设备本身原因导致的使得预期焦平面未与实际成像焦平面重合的一种不良现象。区别于因对焦系统精度或外部光线等外部因素导致的脱焦,跑焦具有系统性不具有随机性。
主流对焦方式有两种:CMOS对焦和独立对焦模块对焦
CMOS对焦
采用CMOS对焦的相机主要为无反相机,以及单反相机的LiveView对焦方式。
对焦原理为:
1、传感器上形成图像
2、图像处理器分析图像得到对焦区域的对比度或者由CMOS内嵌的相位对焦点直接检测相位差
3、驱动镜头调整焦平面
纯反差检测对比度的对焦方式,对焦速度取决于检测刷新率,刷新率越高对焦速度越快,CMOS检测相位差的对焦方式对焦速度取决于内嵌相位检测点的性能,新型的内嵌相位检测点的CMOS对焦速度非常快。
因为CMOS对焦过程中,成像和对焦检测为同一光路,不存在光程差,所以不存在跑焦。

独立对焦模块
  单反相机普遍采用的对焦方式。
对焦原理为:
1、光线通过棱镜照射到独立对焦模块上
2、独立对焦模块检测出焦平面偏移量
3、驱动步进电机直接移动到焦平面上去。
独立对焦模块的对焦方式,其对焦速度和对焦精度取决于独立对焦模块的性能,高端的独立对焦模块对焦速度快,精度较高。
但独立对焦模块的对焦光路独立于成像光路,一旦两者出现光程差,就会出现的跑焦问题。
常见的跑焦情况为:
1)机身装配精度不足,导致成像光路与对焦光路出现误差(多出现于低端单反)
2)反光板机械运动后没有回到原始位置,导致成像光路与对焦光路出现误差(机械损耗)
3)机械结构老化,磕碰后导致反光板棱镜,独立对焦模块偏离原始位置(老化损坏)

如何测试
当你确定自己的机子有跑焦问题后再去测试。
如何测试跑焦
1、测试跑焦问题,首先要调整好取景器视差,因为有些人认为自己的机子跑焦,拿到维修中心一测,结果人家说没问题,那就是自己跑焦,而不是机子跑焦。
2、简单的测试方法是用一排瓶子(最好编号,以帮助记忆),相机与这一排瓶子成30或45度的角度(有些文章讲30或45度的测试结果不一样),对准其中一个,最好是中间略靠前的一个拍照(因为机子的景深是前短后长)。
3、拍照时一定要有三角架,同时用大光圈,反光板预升,减少震动。
4、检查拍照结果,看与你对准的焦距是否一致。假如你对准的是第4个瓶子,若第3个清楚,那就是向前跑,若第5或更后面的清楚,那就是向后跑。
注意瓶子不能太大,否则测不出来。所以,有些文章介绍用测焦尺,那会更准确些。
拍照是有测试卡的,只要焦点对上了。拍出来的要拍照的那个地方是清晰的就是没有跑焦,要是发现要拍摄的那个点是模糊的,那么就代表跑焦了,这个就需要送去客服检测。
所谓跑焦是指的相机在拍摄过程中没有正确对焦导致的拍摄画面模糊。引起跑焦的原因有几种,第一种是自动对焦没有对焦到想要的位置。第二种是光线太暗无法正确对焦。
弱光容易跑焦,景深复杂容易跑焦,长焦容易跑焦。

单反相机没有数码变焦的,所谓数码变焦就是相机内进行数码插值放大,效果很差,几乎没有任何用处,所以挑选相机的时候应该关注的是光学变焦的能力。卡片机通常具有至少三倍光学变焦能力,变焦倍数越高,长焦端焦距越大,就越能放大远处的景物,但是通常画质也跟焦距成反比,一般的数码相机镜头在长焦端(也就是高倍变焦时)画质都很差了。 单反一般不会提“变焦倍数”,而是直接用焦距表示。 至于说“哪种更好”,就不能一概而论了,一般来说单反的功能、画质都要远好于卡片机,但也要具体而论。

卡片相机是指普通的数码相机,则非单反、非微单的小型数码相机,小巧的外形、相对较轻的机身以及超薄时尚的设计是衡量此类数码相机的主要标准。其中索尼T系列、卡西欧Z系列、奥林巴斯AZ、和IXUS105等都应划分于这一领域。
优点:时尚的外观、大屏幕液晶屏、小巧纤薄的机身,操作便捷。
缺点:手动功能相对薄弱、超大的液晶显示屏耗电量较大、镜头性能较差,一般不能更换镜头。对焦、拍摄的速度相对较慢。电池不耐用,对照相的功能比起单反有点差距。
卡片式数码相机因为太薄,一般都采用锂电池,而一般的DC大量采用AA5号电池。
卡片式数码相机一般都是用潜藏式镜头,镜头小,光学变焦一般都只有3倍,而非卡片式数码相机一般都是突出机身的伸缩式镜头,光学变焦能达到10多倍。
卡片式数码相机一般只有液晶屏取景,而且液晶屏很大,大部分没有光学取景器,液晶屏耗电厉害。
卡片式数码相机是为携带方便而设计,功能不强,一般都是自动曝光,很少有手动功能。
单镜头反光相机
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同义词 单反相机一般指单镜头反光相机
单镜头反光式取景照相机,(Single Lens Reflex Camera,缩写为SLR camera)又称作单反相机。它是指用单镜头,并且光线通过此镜头照射到反光镜上,通过反光取景的相机。
所谓“单镜头”是指摄影曝光光路和取景光路共用一个镜头,不像旁轴相机或者双反相机那样取景光路有独立镜头。“反光”是指相机内一块平面反光镜将两个光路分开:取景时反光镜落下,将镜头的光线反射到五棱镜,再到取景窗;拍摄时反光镜快速抬起,光线可以照射到胶片或感光元件CMOS或CCD上。
单镜头反光相机
单反相机一般指单镜头反光相机
单镜头反光式取景照相机,(Single Lens Reflex Camera,缩写为SLR camera)又称作单反相机。它是指用单镜头,并且光线通过此镜头照射到反光镜上,通过反光取景的相机。
所谓“单镜头”是指摄影曝光光路和取景光路共用一个镜头,不像旁轴相机或者双反相机那样取景光路有独立镜头。“反光”是指相机内一块平面反光镜将两个光路分开:取景时反光镜落下,将镜头的光线反射到五棱镜,再到取景窗;拍摄时反光镜快速抬起,光线可以照射到胶片或感光元件CMOS或CCD上。

微单相机
微单包含两个意思,微,微型小巧,单,可更换式单镜头相机,也就是说这个词是表示了这种相机有小巧的体积和单反一般的画质。即微型小巧且具有单反功能的相机称之为微单相机。
微单相机介于卡片式数码相机与单反相机之间,如同笔记本电脑与智能手机之间出现了上网本一样。
普通的卡片式数码相机很时尚,但受制于光圈
和镜头尺寸,总有些美景无法拍摄;而专业的单反相机过于笨重。于是,博采两者之长,微单相机应运而生。 在索尼推出“微单相机”之前,奥林巴斯、松下、三星等消费电子巨头已经推出了相关产品。与索尼命名“微单”不同,奥林巴斯、松下、三星等把这类相机称之为“微型单电相机”。
而在国外,例如在世界上颇具公信力的欧洲影像大奖TIPA Award(Technical Image Press Association)上,对这类相机的称呼为微单系统相机( Compact System Camera)。 [1]
尽管叫法有所区别,但索尼公司个人影音事业部部长手代木英彦表示,“微单”是专门针对中国市场决定的名字,可以涵盖微型和单反两层含义:相机微型、小巧、便携,还可以像单反相机一样更换镜头,并提供和单反相机同样的画质。
在民间,通常约定俗成地把体积小于单反同时可换镜头的相机称为微单相机。

摄像机
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摄像机,防水数码摄像机,摄像机种类繁多,其工作的基本原理都是一样的:把光学图像信号转变为电信号,以便于存储或者传输。当我们拍摄一个物体时,此物体上反射的光被摄像机镜头收集,使其聚焦在摄像器件的受光面(例如摄像管的靶面)上,再通过摄像器件把光转变为电能,即得到了“视频信号”。光电信号很微弱,需通过预放电路进行放大,再经过各种电路进行处理和调整,最后得到的标准信号可以送到录像机等记录媒介上记录下来,或通过传播系统传播或送到监视器上显示出来。
1.光电导摄像管:氧化铅管、硒砷碲管。
2.固体光电传感器CCD:发展的趋势不论广播级或业务级,均为CCD取代摄像管。
CCD的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头的输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标准的视频信号同家用的录像机、VCD机、家用摄像机的视频输出是一样的,所以也可以录像或接到电视机上观看。
3.互补金属氧化物半导体CMOS:技术不成熟,价格和耗电较CCD低,但噪声大,图像效果较CCD低。高技术的CMOS不比CCD图像效果差。
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。
勒克斯
照度的国际单位(SI),又称米烛光。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上所得的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。可以标作勒[克斯],简称勒。英为lux,简作lx 。
勒克斯是引出单位,由流明(lm)引出。流明则由标准单位坎德拉(cd)引出。
勒克斯是照度单位
照度是反映光照强度的一种物理量,其物理意义是照射到单位面积上的光通量,照度的单位是每平方米的流明(lm)数,其单位为勒克斯(lux或lx),即:确 1lux=1lm/m2。

勒克斯lux,法定符号lx)是照度(Illuminance)的单位。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上所得的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。适宜于阅读和缝纫等的照度约为500勒克斯
性质:照度的单位、别称:米烛光、中文名:勒克斯
1lux=1lm/平方米=1cd×sr/平方米
Mini USB插口

Micro USB插口

Type-C插口

开始充电的话,大部分的单反的充电器会有提示灯,会快慢的闪烁(有不同的频率)然后你能看出电量的多少,全部冲完了,就和手机电池一样,会变成绿颜色。
机顶主要组成部分有以下几个:
1、模式转盘,用于选择几种曝光模式,如全手动M模式、半手动光圈优先A模式或者快门优先Tv模式,或者程序自动曝光模式P模式等;
2、热靴,用于安装闪光灯,内部拥有感应点,可以与闪光灯的感应点接触,实现与闪光灯的内部联动;也可以用于拍摄视频时安装机顶LED摄像灯、话筒等部件;
3、肩屏,用于显示光圈、快门、感光度、曝光标尺、对焦模式、连拍单拍模式、电池电量等基础拍摄所需的参数,可以在不打开主屏幕的时候实时显示这些常用参数,节省电能,方便查看;
4、快捷按键,对焦模式、单拍连拍模式、感光度、测光模式等快捷按键分布在肩屏旁边,高阶点的相机还有白平衡等快捷键,用于直接修改相关参数,不用进入菜单调取。
1、AF/MF键:即手动对焦与自动对焦选择按键,打至AF端,会通过半按相机快门镜头实现自动对焦,打至MF端,相机自动对焦系统将失效,仅可以拧动镜头上的对焦环进行手动对焦,但取景器中会保留合焦提示;
2、STABILIZER键:即镜头防抖开关,打至ON位置,即打开镜头防抖功能,镜头可以通过光学防抖的方式降低手震带来的不稳定,打至OFF位置,即关闭防抖,在上三脚架时关闭该功能。
数码相机主要由以下几部分组成:首先是CCD图像传感器,相当于传统相机的感光胶片。另一个重要部件是图像处理专用DSP,比如CANON数码相机采用的图像处理芯片DIGIC,用于进行图像的压缩、转换、滤波、修正等工作,是相机的“大脑”。
  另外还有其他一些专用控制器,管理相机操作,并完成存储卡的读写功能,以及文件系统的管理等。还有一片EPROM芯片中保存着相机的Firmware(固件),就相当于计算机主板的BIOS芯片,或者说是整台相机的操作系统,通常可以进行升级。至于机身及镜头组件,包括自动对焦系统以及快门控制系统等,与传统相机区别不大。

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
小的“光圈数值”代表了大光圈,而大的“光圈数值”代表了小光圈。比如f/1.2、f/1.8、f/2.8这三组数值都表示大光圈(注意一般f/+一个数值特指光圈数值),其中f/1.2的光圈最大(f/1.2的光圈是很大的,可以想象那么大的光圈孔,光线灰常容易就进来了!晚上光线不好的时候拍就更容易了);而f/18、f/22、f/32则表示小光圈,其中f/32最小(可以想象光圈孔很小,就只有一丁点光线能进来)。
之所以相反,是因为“f/数字”表示的是光圈直径等于焦距f除以2.8,因此在焦距一定的情况下,该数字就和光圈直径(代表了光圈大小)成负比例。
感光度——感光度也称ISO,通常感光度值是直接在ISO后边加数值表示的,比如ISO100就算是低感光度,ISO6400算高感光度。所谓感光度,其实就是感光元件对光线的敏感程度:感光度高的,对光敏感,你只要给它一点点光线,它也能感受到并且曝光充足;感光度低的,对光线不敏感,也许你给的光线完全不够曝光
快门速度——快门速度对照片的影响是非常直观的,快门值大,你拍到的运动物体(假设是飞在空中的鸟)是它和它在这段时间内的运动轨迹;而快门值小,它的运动轨迹很小你看不出,得到的照片就像是它凝固在空中一样。

很多人说自己拍的照片还不如卡片机清晰的原因之一,就是你使用单反的时候可能不小心把快门速度弄的太慢了,画面有抖动,自然就模糊了。而卡片机是半智能的,它打死也不愿意把快门搞的很慢,所以拍出来基本都清晰。那么我们就要了解手持(无三脚架情况下)的最低快门速度(称为安全快门),这个看你自己手持相机的稳重程度,像我的话一般1/80s还可以,到了1/50以上就不行了。而且你自己的安全快门也并不是固定的,如果你要拍的东西正在快速移动而你要时刻跟着它,你得使用更高的快门速度比如1/1000s来保证画面的质量。
光圈值——光圈大小最直观的影响是景深,通俗地说就是背景虚化程度(“景深”和“背景虚化”在最后一章会细说)。简单点说就是光圈大(注意是光圈大,也就是光圈值小,是反的,这点要时刻牢记),背景虚化能力强;光圈小,背景虚化能力小。
左图可以看到小光圈下(F16)的背景也挺清晰的;而右图是大光圈(F2.8),背景明显模糊掉。

光圈大小另一个影响不太直观,但是大家也要注意下,那就是光圈大小对画质的影响。记住:最大光圈和最小光圈时的画质是最差的,而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的,至于是哪个值最好,每个镜头不一样,但通常认为它是f8左右就可以了。
举个例子,小痰盂(EF 50 1.8mm镜头)最大光圈为f1.8,背景虚化能力相比套头当然好了不知多少倍,但你要知道在f1.8下拍的片子画质很不好(通常称这样的画质叫“很肉”),但如果我们把光圈收一点点,收小点,比如f2.8,则画质会明显提高很多!收到f4则画质更好!而你要是收到f22去拍东西,则画质又会下降。
感光度——这个简单,只要记住,感光度小的(比如ISO100)画质细腻噪点少;感光度大的(比如ISO6400、ISO12800)画质非常差,噪点很多。正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下;光线充足就用ISO100或者200;如果晚上光线实在太差了,你又想拍到东西,那也没办法ISO必须开的很高。

左图是ISO100下的图,在相机上放大到最大的细节(拍的小玩偶本来就有点脏,见谅);右图是ISO12800下的图,看得出有很多蓝蓝绿绿的杂点(称为噪点)
好了,知道了这三个参数各自有什么特性,你就知道该如何在无数种组合里边挑选最适合的那一组了!就比如刚开始提到的在花园里拍花,那么如果是下午,又是在室外,光线充足,你就先把ISO给调到100,然后你没带三脚架,那快门速度必须控制在1/100或者更小的数值,而剩下的光圈大小就需要靠相机测光来决定。

3.三种曝光模式
为什么会有曝光模式呢?好的,接上一节最后的思路,你是否会发现上边举的例子里边有点蹊跷:ISO是可以自己定个100,那快门速度和光圈之间到底怎么定呢?因为定了这两个,那这张照片的曝光程度就尘埃落定了!下边就剩按快门了!那我胡乱定的快门和光圈心里没谱啊!OK,解决这个纠结的答案就是:相机是智能的!
怎么叫智能的?好的,如果你现在拍百合,你已经设定好了ISO100,快门速度1/100秒,那你现在不知道的是“究竟要定多大的光圈才能使得我这整个三参数曝光组合拍出来的画面,不暗也不亮,刚好曝光正常?”——呐,如果你现在用的是快门优先模式(TV),你就不用担心这个咯,相机会自动帮你设置好光圈值大小!而且拍出来的照片基本曝光正常!那是因为现在的所有相机(甚至包括手机)都自带测光装置,它能知道现在的光线是个啥情况,它知道该设置多大的光圈值来使得曝光正常。
相机在工作的时候需要我们半按快门去对焦,但是相机的测光却是每时每刻都在进行的。
因此我们当一开始我把相机对准室内的时候,相机觉得光太弱了,它给出了个F2.8的大光圈;当我把相机对准窗台的时候,光线比室内强了,于是它觉得光圈不用开的那么大了,给了个F7.1左右的光圈;当我直接把相机对着天空的时候,光线更强了,于是它觉得光线太多了必须关小一点光圈,给了个F14的光圈。
——这就是相机的测光和自动曝光表现。
好的,下边就来介绍一下:
任何单反的曝光模式都会包含最基本的三种曝光模式,他们分别是快门优先(TV)、光圈优先(AV)和手动曝光(M)。
我们刚见识了快门优先(TV)的工作情况,无非就是我们来规定ISO(定个尽量小的)和快门速度(所以才叫快门优先!光圈要跟着它来定的!),然后相机帮我们设置个光圈值。
那光圈优先(AV)的工作情况也类似,无非就是我们来规定ISO和光圈大小,然后相机(它也会根据现场光线情况)帮我们设置个快门速度。
以上两种模式非常适合刚接触单反的人们!只要在TV的时候把快门固定成1/100s,或者在AV的时候把光圈开到最大,那你们就尽情去拍吧!基本不会遇到太大问题!(注意:这两种模式很适合初学者的原因是它很好控制,但好控制不代表它低级!!玩摄影N年的大师也同样经常用这两种模式拍摄,只不过他们会对曝光有更深刻的理解。)
剩下的手动曝光模式(M)解释起来灰常简单,就是,三个参数都自己去定吧!相机不会帮你设置任何一个数值的!那也许有人会问,这样M模式和另外两种模式相比有什么优势呢?好的,你是否觉得,在AV和TV模式下,虽然只有一个数值交给相机去设置,但其实最终曝光成啥样也是由相机决定了。那么,如果你想拍个曝光程度独特的(或过暗,或过亮),M模式就是你的好选择!而且虽然在M模式里相机不会帮你设置任何数值,但是它还是在测量现场的光线强度的!并且在屏幕上指示给你看:(看得出指示点在中心的左边)

 你可以设置M模式试试,会发现曝光补偿下边的那个点左右跳动,它是指示你调整参数的,如果你调的参数合适,它会在中点来回跳;假使你设置的参数会导致过曝,它会指示在中点右侧(正向),表示过曝,那你就需要收小光圈,或者提高快门速度(降低快门数值)来使得它往左移,直到它稳定在中点。此时你按下快门拍出来的照片便基本曝光正常了。

佳能EOS 5D Mark II
佳能EOS 5D Mark II是佳能2008年发布的全画幅单反相机。配备了2110万有效像素的全画幅CMOS图像感应器,ISO感光度标准设置范围达到ISO 100至ISO 6400,并可以扩展到最低ISO 50和最高ISO 25600;更快更强的新一代DIGIC 4数字影像处理器。
相机配备了3.0英寸、92万点分辨率的宽视角防反射清晰显示LCD(VGA);通过HDMI接口,可以将相机连接高清电视输出显示照片或播放短片;相机连拍速度达到最快约3.9张/秒,快门使用寿命达到15万次;配置了全新的电池系统,不仅增大了电池容量,而且提高了低温环境下的拍摄性能。 [2] EOS 5D Mark II首先继承了全画幅的“血统”,它使用佳能自主开发生产的新一代全画幅CMOS图像感应器,其具备2110万有效像素,有高ISO感光度下噪点极低的特点。最新的DIGIC 4数字影像处理器,保持了高画质和高速图像处理的优势,不仅能精准地还原色彩,而且通过超强性能强化了相机的功能。
ISO
ISO是什么?相机ISO是什么意思?
  针对ISO是什么的问题,相机中的ISO是感光度的意思,在光线比较暗的情况下把ISO调高的话会降低快门速度也就是说可以让照出的照片不是很模糊但是有得必有失,高的ISO使照片颗粒感很强的,低的ISO会是画面细腻。分别是ISO100、200、400等。普通情况下一般是用ISO100。同时相当与以前传统柯达胶卷有100的和200一个意思。
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明显。而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。
Iso值是调整相机感光度的,以100为基准,翻一倍速度提高一倍。但是便宜不能白得,付出的代价是画面质量下降,粗糙。主要应用在光线很暗,最大光圈和慢快门也无法应付的情况。
在最新的相机上,已经不限于100才能维持画质,一般最大可调iso值的八分之一,就能保证画质。相机左肩有个ISO按钮,按下不放,右肩屏会出现当前ISO值,拨动前拨轮,调到需要的值。
CMOS和CCD的区别和特点
全画幅

DIGIC4
 EOS 5D Mark II可以拍摄全高清和标清两种格式的短片,记录格式是MOV,全高清格式的分辨率是1920×1080像素(16:9),标清格式的分辨率是640×480像素(VGA,4:3),两种格式的帧频都是30fps。

单反的全称是“单镜头反光相机”Single Lens Reflex Camera,缩写为SLR camera),又称作单反相机
Single lens reflex camera
所谓“单镜头”是指摄影曝光光路和取景光路共用一个镜头,不像旁轴相机或者双反相机那样取景光路有独立镜头。
反光”是指相机内一块平面反光镜将两个光路分开:取景时反光镜落下,将镜头的光线反射到五棱镜,再到取景窗;拍摄时反光镜快速抬起,光线可以照射到感光元件CMOS上。

 微单包含两个意思:微,微型 小巧,单,可更换式单镜头相机,也就是说这个词是表示了这种相机有小巧的体积和单反一般的画质,即微型小巧且具有单反功能的相机称之为微单相机。

单反中的TTL内测光系统,即是在五棱镜后方位置安上一个专用的测光感应器,推算出相机主感光元件的受光量,以便用户能够以测光系统的示数作为参考,手动调整曝光的各项参数。所以单反数码相机的光学取景器(或者肩屏和主显示屏)中,图像下方总有一个曝光参考读数,此读数根据进入镜头影像的不同亮度实时发生变化,热爱体验手动操控相机乐趣的用户即是以测光表为参考确定曝光所需的正确设置,确保不会过曝或曝光不足。

对微单和普通便携式数码相机来说,测光的过程并没有单独成为一套系统,内部也没有如单反那样复杂的测光感应器装置。测光过程完全由相机的主感光元件和图像处理器完成,没有反光板结构的情况下,光线直接照射到感光元件上,感光元件将光信号转换为图像信号实时输出到屏幕及图像处理器中,由图像处理器对这些图像信号进行分析,并且最终得到正确的曝光设置。
品牌:佳能(Canon)
产品类型:单反数码相机
感光器件:CMOS
感光元件
感光元件是数码相机的核心,也是最关键的技术。数码相机的发展道路,可以说就是感光元件的发展道路。数码相机的核心成像部件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷耦合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物半导体)器件。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”就是其成像感光元件,感光元件就是数码相机的不用更换的“胶卷”而且是与相机一体,所以称为是数码相机的心脏很确切。
感光元件主要有两种:CCD(电荷耦合)、CMOS(互补金属氧化物半导体)。作为手机新型的拍摄功能,内置的数码相机功能与平时所见到的低端的(10万–130万像素)数码相机相同。大多数手机中数码相机的感光元件基本上都是CMOS的。感光元件又叫图像传感器。
CCD
Charge Coupled Device,它使用一种高感光度的半导体材料制成,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,
感光元件移动式光学防抖(CCD防抖)
即把光线转变成电荷;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。而后转换成数字信号,经过压缩后保存在相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡中。有能力生产CCD 的公司分别为:索尼、飞利浦、柯达、松下、富士、夏普,大半是日本厂商。
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。 除了CCD和CMOS之外,还有富士公司独家推出的SUPER CCD,SUPER CCD并没有采用常规正方形二极管,而是使用了一种八边形的二极管,像素是以蜂窝状形式排列,并且单位像素的面积要比传统的CCD大。将像素旋转45度排列的结果是可以缩小对图像拍摄无用的多余空间,光线集中的效率比较高,效率增加之后使感光性、信噪比和动态范围都有所提高。SUPER CCD在排列结构上比普通CCD要紧密,此外像素的利用率较高,也就是说在同一尺寸下,SUPER CCD的感光二极管对光线的吸收程度也比较高,使感光度、信噪比和动态范围都有所提高。
SUPER CCD的输出像素会比有效像素高,因为CCD对绿色不很敏感,因此是以G-B-R-G来合成。各个合成的像素点实际上有一部分真实像素点是共用,因此图象质量与理想状态有一定差距,这就是为什么一些高端专业级数码相机使用3CCD分别感受RGB三色光的原因。而SUPER CCD通过改变像素之间的排列关系,做到了R、G、B像素相当,在合成像素时也是以三个为一组。因此传统CCD是四个合成一个像素点,其实只要三个就行了,浪费了一个,而SUPER CCD就发现了这一点,只用三个就能合成一个像素点。也就是说,CCD每4个点合成一个像素,每个点计算4次;SUPER CCD每3个点合成一个像素,每个点也是计算4次,因此SUPER CCD像素的利用率较传统CCD高,生成的像素就多了。
相同分辨率CMOS价格比CCD便宜,CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。CMOS针对CCD最主要的优势就是非常省电,不像由二极管组成的CCD,CMOS 电路几乎没有静态电量消耗,只有在电路接通时才有电量的消耗。这就使得CMOS的耗电量只有普通CCD的1/3左右,这有助于改善人们心目中数码相机是电老虎的不良印象。CMOS主要问题是在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而过热。暗电流抑制得好就问题不大,如果抑制得不好就十分容易出现杂点。
CMOS与CCD的图像数据扫描方法有很大的差别。例如,如果分辨率为300万像素,那么CCD传感器可连续扫描300万个电荷,扫描的方法非常简单,就好像把水桶从一个人传给另一个人,并且只有在最后一个数据扫描完成之后才能将信号放大。CMOS传感器的每个像素都有一个将电荷转化为电子信号的放大器。因此,CMOS传感器可以在每个像素基础上进行信号放大,采用这种方法可节省任何无效的传输操作,所以只需少量能量消耗就可以进行快速数据扫描,同时噪音也有所降低。这就是佳能的像素内电荷完全转送技术。
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
清洁感光元件表面
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,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、Fujifilm和Sharp,大半是日本厂商。
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。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。
尺寸:感光器件的面积大小
像素:像素数目越多、单一像素尺寸越大,捕获的光子越多,感光性能越好
信噪比:信噪比越高,收集到的图像就会越清晰。
尺寸标示
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感光元件的尺寸有两种标示方法,即光学格式(OF,Optical Format)和尺寸类型。
光学格式
光学格式一般用感光元件的对角线长度比例来表示,即OF=对角线长度/1英寸=对角线长度/16mm。需要注意的是,这里的1英寸并不等于通常的25.4mm,而是16mm,即感光元件为12.8mm×9.6mm时,它是1英寸感光元件。这种标示方法多用于长宽比为4∶3的袖珍数码相机和消费级数码相机上,感光元件尺寸从1/5英寸到2/3英寸不等。
尺寸类型
数码单反相机的感光元件长宽比多为3∶2,其尺寸标示方法有所不同,一般用感光元件尺寸类型标示。
主要分为全画幅Full Frame(接近或等于135画幅,如佳能1Ds系列、5D Mark II的36.0mm×24.0mm,尼康D3、D700的36.0mm×23.9mm,尼康D3x、索尼α900的35.9mm×24mm,佳能5D的35.8mm×23.9mm等)、
APS-H尺寸(佳能1D 系列的28.1mm×18.7mm,镜头焦距转换系数为1.3)、
APS-C尺寸(如23.6mm×15.8mm、22.2mm×14.8mm、20.7mm×13.8mm等,镜头焦距转换系数分别为1.5、1.6和1.7)。
奥林巴斯、松下数码单反相机所用的感光元件尺寸为17.3mm×13.0mm,长宽比为4∶3,镜头焦距转换系数为2.0。从相机的结构上分类,有两种系统,分别称为4/3系统和微型4/3系统。
1996年由尼康、佳能、美能达、富士、柯达五大公司联合开发的APS系统(Advanced Photo System,即先进照片系统)问世。APS系统在原135胶片系统的基础上进行了较大改进,包括相机、感光材料、冲印设备、配套产品等全面创新,大幅度缩小胶片尺寸,使用新的智能暗盒设计,融入数字技术,成为能记录拍摄数据、辅助信息的智能型胶片系统。APS系统是对传统摄影体系的一次重大变革,本应有较好的发展前景。遗憾的是它生不逢时,由于数码相机的问世与迅猛发展,APS系统很快被淘汰。
APS系统共有三种底片画幅可供选择,即:APS-H、APS-C和APS-P。APS-H为30.2mm×16.7mm,是APS胶卷可摄取的最大画幅;APS-C是左右各挡去一部分,为25.5mm×16.7mm,长宽比接近135画幅的3:2;APS-P是上下各挡去一部分,为30.2mm×9.5mm,属于超宽银幕画幅。
数码单反相机的感光元件尺寸标示方法借用了APS标准,把感光元件尺寸接近APS-C尺寸的20.7mm×13.8mm(适马用)、22.2mm×14.8mm、22.3mm×14.9mm(上两种尺寸佳能用)、23.0mm×15.5mm(富士用)、23.4mm×15.6mm(宾得K20D)、23.5mm×15.6mm(索尼α700)、23.5mm×15.7mm(索尼α350、宾得K200D、K10D、K-m)、23.6mm×15.8mm(尼康用,称为DX格式,以及索尼α300、α200)等都称为APS-C画幅,而佳能EOS-1D系列所用的28.1mm×18.7mm称为APS-H画幅。
对于相同有效像素的感光元件,一般其尺寸越大,每个像素的单位面积也越大,感光性能就越好,就能记录更多的图像细节。
尺寸对照
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格式 宽度 长度 对角线 面积 焦距乘数 代表机型
中画幅 44.0 33.0 55.0 1452 0.7 宾得645D
全画幅 24.0 36.0 43.4 864 1.0 全画幅单反
Red Epic 14.6 27.7 31.3 404 1.3 Red Epic
35电影机 13.7 24.4 28 334 1.4 Red One
Super 35mm 13.8 24.6 28.0 339 1.4 佳能C300
APS-C 15.0 22.0 27.3 329 1.5 APS-C格式单反
1.5” 14.0 18.7 23.4 262 1.9 佳能G1 X
4/3 13.5 18.0 22.4 243 2.0 4/3及M4/3相机
尼康CX 8.8 13.2 15.8 116 2.7 尼康1系列
Super 16 7.4 12.5 14.5 93 3.0 Super 16胶卷
2/3” 6.6 8.8 11.0 58 4.0 富士X1-
1/1.7” 5.6 7.4 9.5 42 4.6 佳能G12
1/1.8” 5.3 7.2 8.9 38 4.8 高端便携相机
1/2” 4.8 6.4 8.0 31 5.4 摄像头
1/2.5” 4.3 5.8 7.2 25 6.0 低端便携相机
1/3” 3.6 4.8 6.0 17 7.2 摄像头

由两种感光元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。同时,这几年来,CCD从30万像素开始,一直发展到600万,像素的提高已经到了一个极限。
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像头使用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C
感光元件CD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。
综述
影响感光元件的因素
对于数码相机来说,影像感光元件成像的因素主要有两个方面:一是感光元件的面积;二是感光元件的色彩深度。
面积
感光元件面积越大,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,感光元件的面积也只能是越来越小。
色彩深度
除了面积之外,感光元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元件一般是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位感光元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倍的部位,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位感光元件的专业数码相机,就不会有这样的问题。

感光元件的发展(CCD、CMOS、Exmor R CMOS)

感光器件尺寸:36.0×24.0毫米
最大像素数
  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。
  在市面上,有一些商家会标明“经硬件插值可达XXX像素”,这也是相同的原理,只不过在图像的质量和感光度上,以最大像素拍摄的图片清晰度比不上已有效像素拍摄的。
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。
  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。以美能达的DiMAGE7为例,其CCD像素为524万(5.24Megapixel),因为CCD有一部分并不参与成像,有效像素只为490万。
  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。
  用户在购买数码相机的时候,通常会看到商家标榜“最大像素达到XXX”和“有效像素达到XXX”,此时用户应该注重看数码相机的有效像素是多少,有效像素的数值才是决定图片质量的关键
最大像素:2200万像素
有效像素数(万个):2110
数码相机能够拍摄最大图片的面积,就是这台数码相机的最高分辨率,通常以像素为单位。在相同尺寸的照片(位图)下,分辨率越大,图片的面积越大,文件(容量)也越大。 通常,分辨率表示成每一个方向上的像素数量,比如640×480等。
我们来算一算,一张分辨率为640×480像素的图片,那它的分辨率就达到了307,200像素,也就是我们常说的30万像素,而一张分辨率为1600×1200的图片,它的像素就是200万。这样,我们就知道,分辨率的两个数字表示的是图片在长和宽上占的点数的单位。一张数码图片的长宽比通常是4:3。
pixel
英 [ˈpɪksl] 美 [ˈpɪksəl, -ˌsɛl]
n.(显示器或电视机图像的)像素
最高分辨率(像素):5616×3744 图像分辨率(像素):5616×3744、4080×2720、3861×2574、2784×1856  光学变焦倍数: 数字变焦倍数:无
显示屏尺寸(英寸):3.0
显示屏类型:3.0英寸92万像素低温多晶硅TFT液晶监视,视野率100%
旋转液晶屏:不支持
特殊功能:能够拍摄1920X1080/30fps的全高清视频影像;采用了经过改进的综合除尘系统E.I.C.S.;处理核心升级到了Digic 4
兼容操作系统:Windows98/98SE/ME/2000/XP;Mac OS X v10.2-10.4
上市时间:2008年11月 [8]
技术参数
等效于35mm相机焦距:相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.0倍
35mm镜头被誉为准标准镜头,它的视角为64°左右,是最为常用的镜头,人们常常戏称这支镜头对被摄物体而言,前进一步为标准镜头,后退一步为广角镜头
等效于35mm相机焦距的具体计算方法:

  等效焦距 = 实际焦距 *焦距转换系数
焦距转换系数(Focal Length Multiplier)= 43.27/ 图像传感器靶面对角线长度
根据一般的CCD靶面尺寸之宽高比为4∶3 、其规格英寸数约为 " 宽度*2/25.4 ",我们可以推出这类CCD靶面对角线的长度近似等于"规格英寸数*25.4*(5/8)"。
另外,依据1英寸CCD的对角线长为16mm,我们也可以简单地用 "规格英寸数*16"来确定某型CCD对角线的长度是多少。

广角镜头:视镜头而定
镜头性能:兼容镜头:佳能EF系列镜头(EF-S系列镜头除外);
镜头卡口: 佳能EF卡口
对焦方式:单次自动对焦(9个自动对焦点加6个辅助自动对焦点)、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦
对焦范围:视镜头而定
近拍距离:视镜头而定
最大光圈:视镜头而定
快门类型:电子控制焦平面快门、B门
快门速度:1/8000至30秒(以1/3和1/2级为单位调节)、B门、闪光同步速度1/200秒
等效感光度:全自动:ISO 100-3200;P、Tv、Av、M、B门:ISO 100-6400;启动扩展后可以设置ISO 50和12800 ISO:100~6400,扩展后最高可达25600,最低可达50
曝光模式:全自动、程序自动曝光(可偏移)、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、E-TTL II自动闪光
曝光补偿:±2.0EV,每级1/2EV、1/3EV可调
手动曝光:不支持 数据接口类型:PictBridge 1.0/USB 2.0 [8]
拍摄功能
闪光灯:EOS专用的闪光灯 使用EX系列闪光灯进行E-TTL II自动闪光
闪光灯距离:视外接闪光灯而定 外接闪光灯:支持
白平衡调节:自动、日光、阴影、多云、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、自定义、色温设置
防抖功能:不支持
防抖类型:无防抖功能
连拍功能:3.9张/秒,最大连拍数量:JPEG 约78张,RAW约13张,RAW+JPEG约8张
自拍功能:支持10秒延时、2秒延时
遥控功能:支持
视频输出:支持
短片拍摄功能:1920×1080(Full HD)、640×480(SD)
MPEG-4视频录制:不支持 录音功能:支持
菜单语言:英语,德语,法语,荷兰语,丹麦语,芬兰语,意大利语,挪威语,瑞典语,西班牙语,俄语,简体中文,繁体中文,韩语,日语
场景模式:无
测光方式:35区TTL全开光圈测光:评价测光,局部测光,点测光,中央重点平均测光。 [8] 拍摄功能
存储介质:CF卡(TypeⅠ、Ⅱ),UDMA CF卡
随机存储卡容量:无
图像格式:静态:JPEG,RAW,RAW+JPEG;动态:MOV [8]
外观参数
颜色:黑色
重量(g):810(机身)
长度(mm):152
宽度(mm):113.5
高度(mm):75
电源规格 电池类型:LP-E6锂电池(1800mAh)
外接电源:AC适配器 电源使用时间:常温(23℃)}
850枚,低温(0℃)}750枚 [8]
软件附件
三脚架螺孔:标准螺孔
附带软件:驱动程序及应用程序光盘
附件:EOS数码处理光盘,软件使用手册光盘,电源线,充电器,锂离子充电电池BP-511A,接口连线电缆(USB),视缆电缆,相机宽背带 [8]
环境参数
工作温度(℃):0-40℃ 工作湿度:85%以下 存储温度(℃):-20-60℃ 存储湿度:10-90%

主流的分以下几种
尼康的F卡口,佳能的EF卡口,宾得的PK卡口,奥林巴斯的OM卡口,索尼的α阿尔法卡口
还有不多人用的莱卡R卡口,和中画幅的mamiya卡口,禄来口等等
索尼FE
以前的卡口还包括以前佳能的FD/FL卡口,曾被许多厂商广泛采用的M42螺口,雅西卡和康泰时用过的Y/C卡口,美能达曾经的MD/MC卡口。
还有一些逝去的35毫米相机卡口,如富士卡,雅西卡康太克斯,柯尼卡,马米雅,OLYMPUS,前东德的普拉帝卡,等。还包括佳能的FD,美能达的MD等
不同品牌单反镜头卡口是不同的,相互间不通用。

以常见三大单反品牌为例:1。佳能EF卡口

2。尼康F卡口

3。索尼A卡口

可以看到,不同品牌卡口,触点位置、孔径、缺口位置都不一样,镜头是不能通用的。
另外,不同品牌镜头合焦点是针对该品牌法兰距而设计,即使装上去,也是无法合焦的。
当然,目前有转接环售卖,可使不同品牌镜头卡口相互兼容,只不过会同时带来焦距、光圈、合焦准确度的问题,部分转接环只能支持手动对焦。
1.
2.
价位:镜头的卡扣分为塑料卡扣和金属卡扣,从价格来说金属卡扣要贵于塑料。

  1. 耐用程度:塑料是有一定的期限的,所以塑料卡扣耐用程度比金属卡扣的耐用程度低。

  2. 安全性:塑料放的时间长了以后如果保存不注意很容易发脆,安全性不如金属卡扣实用。

  3. 二手转卖率:镜头是玩单反相机中最烧钱也是交换率最高的产品,如果考虑到再次出手更容易些还是建议选择金属卡扣的镜头。

  4. 不同相机的厂商在设计卡扣的时候卡扣规格是不同的,建议在投资镜头的时候一定要选择大众品牌的镜头,即使是再出手也是比较容易的。

  5. 单反相机的镜头根据不同的拍摄需要每次出门可以要准备好几个不同的镜头来回切换,一定要注意在安装镜头和替换镜头的时候根据提示安装到位,保护好镜头和卡扣不受损坏同时保护好镜片不受磨损。

镜头卡口种类有哪些
镜头卡口(Lens mount)是常见135镜头卡口的技术参数。照相机的机身像场定位距离是指:机身上镜头卡口平面与机身曝光窗平面之间的距离,单位为mm。常见的卡口包括:4/3,AR,FD/FL,MD/MC,FX/XA,EF,SA,A,C/Y,Kyocera/Yashica AF,K/PK/RK,M42,Mamiya,OM,F,R,Kyocera Contax-N等等。

常见卡口的技术参数(按照最短像场距离排列)
卡口 机身像场
定位距离
(mm) 卡口环
直径(mm) 卡口环类型 旋转方向 使用卡口的品牌
4/3 38.6 46.5 内三爪 顺时针 Olympus、Panasonic、Leica
AR 40.5 47.0 内三爪 顺时针 Konica
FD/FL 42.1 48.0 外三爪 顺时针 Canon T、A、F
MD/MC 43.5 45.0 内三爪 顺时针 Minolta、Seagull
FX/AX 43.5 49.0 内三爪 顺时针 Fujica
EF 44.0 54.0 内三爪 顺时针 Canon EOS
SA 44.0 48.5 内外三爪 顺时针 Sigma
A 44.5 50.0 内三爪 顺时针 Sony/Konica-Minolta/Minolta AF
C/Y 45.5 48.0 内三爪 顺时针 Contax、Yashica、Phenix
Kyocera/Yashica AF 45.5 50.0 内三爪 顺时针 Kyocera、Yashica AF
K/PK/RK 45.5 48.5 内三爪 顺时针 Pentax、Ricoh、Chinon、Cosina、Phinex
M42 45.5 42.0 内三爪 顺时针
Mamiya 45.5 49.0 内三爪 顺时针 Mamiya NC/ZE系列照相机
OM 46.0 47.5 内三爪 顺时针 Olympus
F 46.5 47.0 内三爪 顺时针 Nikon、Phenix
R 46.9 49.0 内三爪 逆时针 Leica R
Kyocera Contax-N 48.0 55.0 内三爪 顺时针 Contax N

老型号的有容量限制,一般最大支持以8G/16G/32G的居多。机子的说明书上有,不同的机子有不同的限制

SDHC即“高容量SD存储卡”所有大于2G容量的SD卡必须符合SDHC规范,最大的特点就是高容量(4GB-32GB)。
SDHC 4-32
SDXC 2TB
SDXC存储卡不但拥有超高的容量,而且其数据传输速度非常快。SDXC存储卡最大的传输速度预期能够达到300MB/s。
http://product.pconline.com.cn/itbk/digital/ydcc/1107/2483449.html
CF卡:

具有PCMCIA-ATA功能,并与之兼容;CF卡重量只有14g,仅纸板火柴般大小(43mm x 36m x m3.3mm),是一种固态产品,也就是工作时没有运动部件。CF卡采用闪存(flash)技术,是一种稳定的存储解决方案,不需要电池来维持其中存储的数据。

对所保存的数据来说,CF卡比传统的磁盘驱动器安全性和保护性都更高;比传统的磁盘驱动器及Ⅲ型PC卡的可靠性高5到10倍,而且CF卡的用电量仅为小型磁盘驱动器的5%。这些优异的条件使得大多数数码相机选择CF卡作为其首选存储介质。

SD卡:

是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。大小犹如一张邮票的SD记忆卡,重量只有2克,但却拥有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性。

SD卡在24mm×32mm×2.1mm的体积内结合了SanDisk快闪记忆卡控制与MLC(Multilevel Cell)技术和Toshiba(东芝)0.16u及0.13u的NAND技术,通过9针的接口界面与专门的驱动器相连接,不需要额外的电源来保持其上记忆的信息。而且它是一体化固体介质,没有任何移动部分,所以不用担心机械运动的损坏。

并不是多大的SD卡都能安在数码摄像机上使用。现在的SD卡容量由8MB到4GB不等,而数码摄像机上能支持的最大SD卡容量在128MB以下。

18-135//18-200
这2只镜头的主要区别是18-200使用了2片UD镜片(18-135使用1片UD镜片),焦距更长,使用的自动对焦马达是普通马达,18-135使用的自动对焦马达是步进马达,18-200远摄能力更强,2只头的成像效果也差不多。镜头是耐用品、也不常换,如果预算富裕,又不打算给机身配其它镜头,还是选18-200mm镜头方便的多。

摄像机话筒接头: interface port
麦克风接口
卡农口 3.5mm 6.35 RCA
公母?
其实很直观的!因为公的头可以“插”母的!所以公的接口都是突出的(比如DVI、VGA有针的那头是公的,HDMI突出的就是公头),而母的就是洞眼的(DIV、VGA全是孔的那头,HDMI就是电视机背后那种奥在里面的),用来给公头插的,相信你能理解的

SD和SDHC和SDXC卡的区别是什么
SD和SDHC和SDXC卡的区别是什么
  SD和SDHC和SDXC卡的区别是什么?SD卡,SDHC卡,SDXC卡区别在于规格不一样,SD卡最大支持2GB容量,SDHC 最大支持32GB容量,SDXC 最大支持2TB(2048GB)容量,支持SDXC卡的数码设备是兼容支持SD卡与SDHC卡的,如果设备只有支持SDHC卡,那么这个设备就不能使用SDXC卡,但兼容SD卡。如果设备只支持SD卡,则不兼容SDXC,SDHC卡。对于这三种卡,小编再详细解释一下,它们各有什么功能和特点呢?

SD卡
  SD是早先的版本的,据说是由MMC演变而来的。最大支持2GB大小容量。
  SD存储卡是1999年由Panasonic、Toshiba、SanDisk 3家公司共同开发的小型储存媒体,在推出SD存储卡的同时,同时成立安全储存数码卡协会(Secure Digital Card Association;SDA)制订相关规范,并负责SD存储卡的推广工作。经过多年发展,SD卡已是全球电子产品普及率最高的存储卡格式,适用于手机、数码相机(DSC)、MP3音乐播放器、个人计算机等电子产品。

SDHC卡
  SDHC是大容量SD卡,也就是SD High Capacity,支持最大32GB大小容量。
  SDHC,Secure Digital High Capacity,大容量SD,也就是说,超过2G的SD都叫SDHC,因为早期的SD使用的是FAT16文件系统,并不支持大容量,而SDHC升级为FAT32,才支持2G以上的大容量。

SDXC卡
  SDXC(SD eXtended Capacity)是去年09年才发布的新标准,支持最大2TB的大小容量。
  SDXC是SD eXtended Capacity的缩写,是新提出的标准,除了容量可以升级为最大2T以外,主要是可以支持300M/s的传输速度,也就是说是“高速SD”卡。不过支持SDXC卡的数码相机并不多,主要都是今年推出的新品,而SDXC又是不可向下兼容的,不支持普通的SD和SDHC卡槽和读卡器。

  对于大部分数码相机和单反来说,高速SDHC存储卡的速度已经足以实现高速连拍和高清视频拍摄。
  编后语:SD和SDHC和SDXC卡的区别是什么?SD卡,SDHC卡,SDXC卡区别在于规格不一样,SD卡最大支持2GB容量,SDHC 最大支持32GB容量,SDXC 最大支持2TB(2048GB)容量,现在这些卡类的发展越来越快,容量也更多。不过使用过程中还是要注意备份数据,以免存储卡发生问题。

发票可以开给个人,也可以开给企业,开给企业的发票,如果是普通发票,只需要需要提供公司名称、税号,如果是增值税专用发票则还需要另外提供,银行账号、名称和公司注册地址。

普票
发票抬头: 遵赤高速交警大队
纳税人识别号: 520300MB1059160

专票
名称:济南本迪摄像器材有限公司
税 号: 913701125822387639
地址 电话:济南市历城区二环东路3966号东环国际广场4-203 83530866
开 户 行: 中国建设银行济南东环支行
账 号: 37001618801050148859

什么乱七八糟的?ISO就是感光度!光圈是控制进光量的,光圈越大进光量越大,它不是单独使用的,而是与快门一起配合来控制曝光量的,快门越高进光量越少。WB是控制白平衡的,若它没有调好照片就会偏色,你若不知道如何调整,可以设置为自动白平衡,相机可以根据当时的色温来自动调节,有点偏差也不怕,还可以在后期用软件进一步调整。ISO越高,对光线就越敏感,相当于增加了进光量,那么就可以提高快门速度来维持一定的曝光值,它的意义就在于在光线暗环境中仍然可以使用较高的快门速度,但有得必有失,ISO越高噪点越多,画质越差,所以也不是越高越好。
感光度=ISO,即对光的敏感程度,理论上感光度越高,画质就越差,主要表现为燥点增加,根据不同机型,个体差异相当大
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