Jump to content

Цифровая камера

(Перенаправлено из Sony Smartshot )
Передняя и задняя часть Canon PowerShot A 95 (C.2004), некогда типичная карманная компактная камера с режимом , оптическое видоискатель и экранирование .
Hasselblad 503CW с цифровой спиной IXPRESS V96C , примером профессиональной цифровой системы камеры

Цифровая камера , также называемая Digicam , [ 1 ] это камера , которая снимает фотографии в цифровой памяти . Большинство камер, произведенных сегодня, цифровые, [ 2 ] В значительной степени заменяя те, которые снимают изображения на фотографической пленке или пленке . Цифровые камеры в настоящее время широко включены в мобильные устройства, такие как смартфоны, с одинаковыми или более возможностями и функциями выделенных камер. [ 3 ] Высококачественные выделенные камеры высокого определения все еще обычно используются профессионалами и теми, кто хочет сделать более качественные фотографии. [ 4 ]

Цифровые и цифровые кинокамеры имеют оптическую систему, обычно используя объектив с переменной диафрагмой, чтобы сфокусировать свет на устройство для пикапа изображений. [ 5 ] Диафрагма и затвора допускают контролируемое количество света на изображение, как и в случае с пленкой, но устройство для питания изображений является электронным, а не химическим. Однако, в отличие от кинокамеров, цифровые камеры могут отображать изображения на экране сразу после записи, а также хранить и удалять изображения из памяти . Многие цифровые камеры также могут записывать движущиеся видео со звуком . Некоторые цифровые камеры могут обрезать и сшивать изображения и выполнять другие виды редактирования изображений . [ 6 ] [ 7 ]

Первым полупроводниковым датчиком изображения был устройство, связанное с зарядкой (CCD), изобретенное Уиллардом С. Бойлом и Джорджем Э. Смитом в Bell Labs в 1969 году, [ 8 ] На основе технологии конденсации MOS . [ 9 ] Датчик NMOS активного пикселя был позже изобретен Tsutomu Nakamura командой в Olympus в 1985 году, [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] что привело к разработке CMOS датчика активного пикселя НАСА (датчик CMOS) в лаборатории движений в 1993 году. [ 13 ] [ 11 ]

В 1960 -х годах Юджин Ф. Лалли из лаборатории реактивного движения думал о том, как использовать мозаичный фотосенсор для сбора цифровых изображений. Его идея состояла в том, чтобы сфотографировать планеты и звезды, путешествуя по космосу, чтобы дать информацию о позиции астронавтов. [ 14 ] Как и в случае с Texas Instruments сотрудника Willis Adcock в 1972 году, в 1972 году. фильмом [ 15 ] Технология еще не догнала эту концепцию.

В 1972 году многоспектральный сканер Satellite (MSS) Landsat 1 начал делать цифровые изображения Земли. MSS, разработанная Вирджинией Норвуд в Hughes Aircraft Company, начиная с 1969 года, захватила и передала данные изображения из зеленого, красного и двух инфракрасных полос с 6 битами на канал, используя механическое зеркало качания и массив из 24 детекторов. Работая в течение шести лет, он передавал более 300 000 цифровых фотографий Земли, в то время как вращается на планете около 14 раз в день.

Также в 1972 году Томас МакКорд из MIT и Джеймс Вестфаль из Cal Tech вместе разработал цифровую камеру для использования с телескопами . В их системе фотометра-дигитизатора 1972 года использовалась аналого-цифровой преобразователь и цифровой каркасную память для хранения 256 x 256-пиксельных изображений планет и звезд, которые затем были записаны на цифровой магнитной ленте. Датчики ПЗС еще не были коммерчески доступны, а камера использовала детектор трубки с силиконовым диодом, который охлаждался с использованием сухого льда, чтобы уменьшить темный ток, что позволяет провести время воздействия до одного часа. 

Cromemco Cyclops была полностью цифровой камерой, представленной в качестве коммерческого продукта в 1975 году. Его дизайн был опубликован в качестве проекта по строительству любителей в февральском выпуске журнала Popular Electronics 1975 года . Он использовал датчик изображения металлуокиса -оксида -оксида -оксида (MOS) 32 × 32, который представлял собой модифицированный MOS Dynamic RAM ( DRAM ) чип памяти . [ 16 ]

Стивен Сассон , инженер Eastman Kodak , построил автономную электронную камеру, в которой в 1975 году использовался монохромный датчик изображения изображения CCD Fairchild. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] Примерно в то же время Fujifilm начал разрабатывать технологию CCD в 1970 -х годах. [ 20 ] Раннее использование было в основном военным и научным; Затем следует медицинские и новостные заявки. [ 21 ]

Первая бессветная камера SLR (рефлексы с одним линзом) была публично продемонстрирована Sony в августе 1981 года. Sony «Mavica» (Magnetic Still Video Camera ) использовала цветовую формат 2/3 »формата CCD с 280K пикселями вместе с аналоговым видео Обработка и запись сигнала. [ 22 ] Mavica Electronic Still Camera записала FM -модулированные аналоговые видеосигналы на недавно разработанном 2 «магнитном магнитном диске, получившем название« Mavipak ». Позднее формат диска был стандартизирован как« все еще видео неволоса »или« SVF ».

Canon RC-701, представленный в мае 1986 года, был первой камерой SVF (и первой электронной камерой SLR), проданной в США. В нем использовались видоискатель SLR, включавший в себя датчик CCD в формате 2/3 дюйма с 380K пикселями, и был продан вместе со съемным объективом 11-66 мм и 50-150 мм. [ 23 ]  

В течение следующих нескольких лет многие другие компании начали продавать камеры SVF. Эти аналоговые электронные камеры включали Nikon QV-1000C, который имел видоискатель SLR и монохромный датчик CCD в 2/3 дюйма с 380K пикселями и записанные аналоговые черно-белые изображения на неподвижном видео Floppy. [ 24 ] [ 25 ]

В Photokina 1988 Fujifilm представила Fujix DS-1P, первую полностью цифровую камеру, которая записала цифровые изображения с использованием карты памяти с полупроводникой . Карта памяти камеры имела емкость 2 МБ SRAM (статическая случайная память) и могла содержать до десяти фотографий. В 1989 году Fujifilm выпустил Fujix DS-X, первую полностью цифровую камеру, которая будет коммерчески выпущена. [ 20 ] В 1996 году . для нескольких цифровых камер была принята карта флэш -памяти Toshiba 40 МБ для нескольких цифровых камер [ 26 ]

Первым коммерческим телефоном камеры был Kyocera Visual Phone VP-210, выпущенный в Японии в мае 1999 года. [ 27 ] В то время он назывался «мобильный видеофон», [ 28 ] и имел 110 000 пикселей фронтальную фронтальную камеру . [ 27 ] В нем хранились до 20 цифровых изображений JPEG , которые можно было отправить по электронной почте, или телефон может отправлять до двух изображений в секунду из-за системы поднятого телефона (PHS) личной сотовой сети в Японии . [ 27 ] Samsung в июне 2000 года, также был одним из SCH-V200, выпущенный в Южной Корее первых телефонов со встроенной камерой. У него был TFT жидкий каристаллический дисплей (ЖК-дисплей) и хранился до 20 цифровых фотографий с разрешением 350 000 пикселей. Тем не менее, он не мог отправить полученное изображение через телефонную функцию, но потребовалось компьютерное соединение для доступа к фотографиям. [ 29 ] Первым телефонами с камерой на рынке был J-SH04 , Sharp J-Phone, проданная в Японии в ноябре 2000 года. [ 30 ] [ 29 ] Он может мгновенно передавать изображения через телекоммуникации сотового телефона. [ 31 ] К середине 2000-х годов более высокие мобильные телефоны имели интегрированную цифровую камеру, и к началу 2010-х годов почти у всех смартфонов была интегрированная цифровая камера. [ 32 ]

Датчики изображения

[ редактировать ]

Двумя основными типами цифровых датчиков изображения являются ПЗС и КМО. Датчик CCD имеет один усилитель для всех пикселей, в то время как каждый пиксель в активном датчике CMOS имеет свой собственный усилитель. [ 33 ] По сравнению с CCDS, датчики CMOS используют меньше мощности. Камеры с небольшим датчиком используют датчик CMOS -обработанных CMOS (BSI-CMOS). Возможности обработки изображений камеры определяют результат конечного качества изображения гораздо больше, чем тип датчика. [ 34 ] [ 35 ]

Разрешение датчика

[ редактировать ]

Разрешение , цифровой камеры часто ограничено датчиком изображения который превращает свет в дискретные сигналы. Чем ярче изображение в данной точке датчика, тем больше значение, которое читается для этого пикселя. В зависимости от физической структуры датчика матрицу цветовых фильтров можно использовать , что требует демонстрации для воссоздания полноцветного изображения . » камеры Количество пикселей в датчике определяет « количество пикселей . В типичном датчике количество пикселей является продуктом количества строк и количества столбцов. Например, датчик 1000 на 1000 пикселей будет иметь 1 000 000 пикселей или 1 мегапиксель .

Параметры разрешения

[ редактировать ]

Селектор разрешения Firmwares позволяет пользователю необязательно снизить разрешение, уменьшить размер файла на картину и расширить цифровое увеличение без потерь . Опция нижнего разрешения обычно составляет 640 × 480 пикселей (0,3 мегапикселя). [ 36 ]

Более низкое разрешение расширяет количество оставшихся фотографий в свободном пространстве, откладывая исчерпание пространственного хранилища, которое используется, где нет дальнейшего устройства хранения данных, и для захватов более низкого значения, где выгода от меньшего количества потребления пространственного хранения перевешивает Недостаток от уменьшенных деталей. [ 37 ]

Островлен изображения

[ редактировать ]

Резкость изображения представлена ​​с помощью четких деталей, определенных линий и изображенного контраста. Резкость является фактором нескольких систем по всей камере DSLR по его ISO , разрешению, объективам и настройкам объектива, средой изображения и после обработки. Изображения имеют возможность быть слишком острыми, но они никогда не могут быть в фокусе.

Разрешение цифровой камеры определяется цифровым датчиком. Цифровой датчик указывает, что высокий уровень резкости может быть получен через количество шума и зерна, которое переносится через призму камеры. Разрешение в области цифровых и цифровых фильмов обозначено благодаря способности камеры определять детали на основе расстояния, которое затем измеряется по размеру кадра, типу пикселя, номеру и организации, хотя некоторые камеры DSLR имеют ограниченные разрешения, это практически невозможно. не иметь правильной резкости для изображения. Выбор ISO при снимке влияет на качество изображения, так как высокие настройки ISO приравниваются к изображению, которое менее резкое из -за увеличения количества шума, разрешенного в изображение вместе со слишком небольшим количеством шума, также может создать изображение, которое не является резким Полем [ 38 ]

Методы захвата изображения

[ редактировать ]
В основе цифровой камеры лежит ПЗС или датчик изображения CMOS .
Цифровая камера, частично разобранная. Узел линзы (внизу справа) частично удален, но датчик (вверху справа) все еще захватывает изображение, как видно на ЖК -экране (внизу слева).

Поскольку были введены первые цифровые спины, было было три основных метода захвата изображения, каждый из которых основан на конфигурации аппаратного обеспечения датчиков и цветовых фильтров.

Системы захвата с одним выстрелом используйте либо один из сенсорных чипов с мозаикой фильтра Bayer , либо тремя отдельными датчиками изображения (по одному для первичных добавок красный, зеленый и синий), которые подвергаются воздействию одного и того же изображения с помощью лучевого разветвителя (см. Три -Ccd камера ).

Multi-Shot обнажает датчик изображению в последовательности из трех или более отверстий апертуры линзы . Существует несколько методов применения мульти-выстрела. Первоначально наиболее распространенным было использование одного датчика изображения с тремя фильтрами, проходящими перед датчиком, последовательно для получения информации о цвете аддитивного. Другой метод с несколькими выстрелами называется микромасшн . В этом методе используется один сенсорный чип с фильтром Bayer и физически перемещает датчик на плоскости фокусировки объектива, чтобы построить изображение с более высоким разрешением, чем нативное разрешение чипа. Третья версия объединяет эти два метода без фильтра Bayer на чипе.

Третий метод называется сканированием , потому что датчик перемещается по фокальной плоскости, так же, как датчик сканера изображения . Линейные . или тринеарные датчики в сканирующих камерах используют только одну линию фотосендоров или три линии для трех цветов Сканирование может быть выполнено путем перемещения датчика (например, при использовании отбора проб Color Co-Site ) или по вращению всей камеры. Цифровая вращающаяся линейная камера предлагает изображения, состоящие из общего разрешения, которое очень высокое.

Выбор метода для данного захвата определяется в значительной степени предметом. Обычно неуместно пытаться захватить субъект, который движется с помощью всего, кроме одного выстрела. Тем не менее, более высокая точность цвета и более крупные размеры файлов и разрешения, которые доступны с помощью многократных и сканирующих оборотов, делают их более привлекательными для коммерческих фотографов, которые работают со стационарными субъектами и фотографиями в крупных форматах. [ Оригинальное исследование? ]

Улучшения в одноразовых камерах и обработке файлов изображений в начале 21-го века сделали одноразовые камеры почти полностью доминирующими, даже в высококлассной коммерческой фотографии.

Фильтруя мозаики, интерполяция и псевдоним

[ редактировать ]
Расположение цветовых фильтров на массиве пикселей датчика изображения.

Самый ток [ временные рамки? ] Потребительские цифровые камеры используют мозаику фильтра Bayer в сочетании с оптическим фильтром с антиалиатами , чтобы уменьшить псевдоним из-за уменьшенной выборки различных изображений первичного цвета. Алгоритм демонстрации используется для интерполяции информации о цвете для создания полного массива данных изображения RGB.

с одним выстрелом Камеры, в которых используется подход с одним выстрелом , с тремя фильтрами, многократный подход, отбор выборки Color Co-Site или датчик Foveon x3 не использует анти-ализированные фильтры и не демонстрируя.


Прошивка в камере или программное обеспечение в программе необработанного преобразователя, такого как Adobe Camera Raw , интерпретирует необработанные данные из датчика, чтобы получить полноцветное изображение, потому что цветовая модель RGB требует трех значений интенсивности для каждого пикселя: по одному для Красный, зеленый и синий (другие цветные модели, когда они используются, также требуют три или более значений на пиксель). Один датчик не может одновременно записывать эти три интенсивности, поэтому массив цветовых фильтров (CFA) должен использоваться для селективного фильтрации конкретного цвета для каждого пикселя.

Узор фильтра Bayer представляет собой повторяющийся мозаичный рисунок 2x2 мозаики световых фильтров, с зелеными на противоположных углах и красным и синим в двух других положениях. Высокая доля зеленого пользуется преимуществами свойств визуальной системы человека, которая определяет яркости в основном от зеленого и гораздо более чувствительна к яркости, чем к оттенку или насыщению. Иногда используется 4-цветовая картина фильтра, часто с участием двух разных оттенков зеленого. Это обеспечивает потенциально более точный цвет, но требует немного более сложного процесса интерполяции. [ 39 ]

Значения интенсивности цвета, не полученные для каждого пикселя, могут быть интерполированы из значений соседних пикселей, которые представляют собой расчета цвет. [ 40 ]

Размер датчика и угол обзора

[ редактировать ]

Камеры с цифровыми датчиками изображения, которые меньше, чем типичный размер пленки 35 мм, имеют меньшее поле или угол зрения при использовании с линзой того же фокусного расстояния . Это связано с тем, что угол зрения является функцией как фокусного расстояния, так и используемого размера датчика или пленки.

Коэффициент урожая относится к 35 -мм пленке . Если используется меньший датчик, как и в большинстве Digicams, поле зрения обрезается датчиком до меньшего размера, чем поле с полнокадровым форматом 35 мм. Это сужение поля зрения может быть описано как коэффициент урожая, что потребуется более длинная фокусная линза для получения того же поля зрения на 35 -мм пленочной камере. Полнокачественные цифровые SLR используют датчик того же размера, что и кадр 35-мм пленки.

Общие значения для поля зрения на культуру в зердных зеркалах с использованием активных пиксельных датчиков включают 1,3x для некоторых датчиков Canon (APS-H), 1,5x для датчиков Sony APS-C, используемых Nikon, Pentax и Konica Minolta и для датчиков Fujifilm, 1,6 (APS. -C) для большинства канонических датчиков, ~ 1,7x для датчиков Sigma Foveon и Panasonic 4/3-дюймовых датчиков , и 2x для Kodak которые в настоящее время используются Olympus и Panasonic. Коэффициенты сельскохозяйственных культур для не SLR Consumer Compact и мостовых камер больше, часто 4X или более.

Относительные размеры датчиков, используемых в большинстве современных цифровых камер.
Таблица размеров датчиков [ 41 ]
Тип Ширина (мм) Высота (мм) Размер (мм²)
1/3,6 " 4.00 3.00 12.0
1/3.2 " 4.54 3.42 15.5
1/3 " 4.80 3.60 17.3
1/2,7 " 5.37 4.04 21.7
1/2,5 " 5.76 4.29 24.7
1/2,3 " 6.16 4.62 28.5
1/2 " 6.40 4.80 30.7
1/1,8 " 7.18 5.32 38.2
1/1,7 " 7.60 5.70 43.3
2/3 " 8.80 6.60 58.1
1 " 12.8 9.6 123
4/3 " 18.0 13.5 243
APS-C 25.1 16.7 419
35 мм 36 24 864
Назад 48 36 1728

Разрешение датчика

[ редактировать ]

Разрешение , цифровой камеры часто ограничено датчиком изображения который превращает свет в дискретные сигналы. Чем ярче изображение в данной точке датчика, тем больше значение, которое читается для этого пикселя. В зависимости от физической структуры датчика матрицу цветовых фильтров можно использовать , что требует демонстрации для воссоздания полноцветного изображения . » камеры Количество пикселей в датчике определяет « количество пикселей . В типичном датчике количество пикселей является продуктом количества строк и количества столбцов. Пиксели квадратные и часто равны 1 , например, датчик 1000 на 1000 пикселей будет иметь 1 000 000 пикселей или 1 мегапиксель . На полнокадровых датчиках (то есть 24 мм 36 мм) некоторые камеры предлагают изображения с 20–25 миллионами пикселей, которые были зафиксированы с помощью 7,5-М фотоаппаратов , или поверхность, которая в 50 раз больше. [ 42 ]

Поперечное сечение камеры DSLR.

Типы цифровых камер

[ редактировать ]

Цифровые камеры бывают широкого спектра размеров, цен и возможностей. В дополнение к цифровым камерам общего назначения, специализированные камеры, включая оборудование для мультиспектральной визуализации и астрографы, используются для научных, военных, медицинских и других специальных целей.

DSC-W170-это субкомпактная камера с уравновешенной сборкой объектива
Разобранная компактная цифровая камера

Компактные камеры предназначены для портативных (карманных) и особенно подходят для повседневных « снимков ». Камеры с точки зрения и съемки обычно подпадают под эту категорию.

Многие включают убирающуюся сборку линзы, которая обеспечивает оптическое зум. В большинстве моделей автоматическая крышка линзы защищает линзу от элементов. Большинство прочности или водонепроницаемых моделей не отозваны, и большинство из возможностей SuperZoom не отказываются полностью.

Компактные камеры обычно предназначены для простых в использовании . Почти все включают в себя автоматический режим или «автоматический режим», который автоматически производит все настройки камеры для пользователя. У некоторых также есть ручной контроль. Компактные цифровые камеры обычно содержат небольшой датчик, который торгует качеством изображения на компактность и простоту; Изображения обычно могут храниться только с помощью сжатия с потерей (JPEG). Большинство имеют встроенную вспышку , как правило, низкую мощность, достаточную для близлежащих предметов. Несколько высококлассных компактных цифровых камер имеют горячую шоп для подключения к внешней вспышке. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ для формирования фотографии на интегрированном ЖК -дисплее. В дополнение к тому, что можно сделать еще фотографии, почти все компактные камеры имеют возможность записывать видео .

Компакты часто обладают макроэлектрическими возможностями и линзами масштабирования , но диапазона масштабирования (до 30x), как правило, достаточно для откровенной фотографии, но меньше, чем можно на мостовых камерах (более 60x), или с взаимозаменяемыми линзами камер DSLR, доступных на гораздо более высоком уровне. расходы. [ 43 ] Системы автофокусировки в компактных цифровых камерах обычно основаны на методологии определения контрастности с использованием данных изображения из пищи в прямом эфире основного изображения. Некоторые компактные цифровые камеры используют гибридную систему автофокусировки, аналогичную той, что обычно доступно на DSLR.

Как правило, компактные цифровые камеры включают в себя почти молчаливую затвор листьев , но воспроизводят имитируемый звук камеры для скеоморфных целей.

Для низкой стоимости и небольшого размера эти камеры обычно используют форматы датчиков изображения диагональ от 6 до 11 мм, что соответствует коэффициенту урожая от 7 до 4. Это дает им более слабые характеристики низкого освещения, большая глубина поле , как правило, ближе фокусируется способность и меньшие компоненты, чем камеры, использующие более крупные датчики. В некоторых камерах используется более крупный датчик, в том числе на высоком уровне, дорогой компактной камеры с полнокадровым датчиком, такой как Cyber-Shot DSC-RX1 Sony , но обладает возможностью, близкой к способности DSLR.

В зависимости от модели камеры доступны различные дополнительные функции. Такие функции включают в себя GPS , Compass, барометры и альтиметры . [ 44 ]

Начиная с 2010 года, некоторые компактные цифровые камеры могут сделать 3D -фотографии. [ 45 ] Эти 3D -компактные стереокамеры могут делать 3D -панорамные фотографии с двойной линзой или даже одним объективом для воспроизведения на 3D -телевизоре .

В 2013 году Sony выпустила две модели дополнительных камер без дисплея, которые будут использоваться с смартфоном или планшетом, управляемым мобильным приложением через Wi-Fi. [ 46 ]

Групкие компакты

[ редактировать ]

Прочные компактные камеры обычно включают защиту от погружения, горячих и холодных условий, шока и давления. Термины, используемые для описания таких свойств, включают водонепроницаемые, защищенные от защиты, теплопроницаемость, амортизируют и дрянных, соответственно. Почти у всех основных производителей камер есть как минимум один продукт в этой категории. Некоторые из них водонепроницаемы до значительной глубины до 100 футов (30 м); [ 47 ] Другие только 10 футов (3 м), но лишь немногие будут плавать. Прочными часто не хватает некоторых функций обычной компактной камеры, но у них есть возможность видео, и большинство могут записывать звук. Большинство имеют стабилизацию изображения и встроенная вспышка. ЖК -экраны с сенсорным экраном и GPS не работают под водой.

Камеры действия

[ редактировать ]

GoPro и другие бренды предлагают камеры действий, которые являются прочными, маленькими и могут быть легко прикреплены к шлемам , рукам, велосипедам и т. Д. Большинство имеют широкий угол и фиксированный фокус и могут делать неподвижные снимки и видео, обычно со звуком.

360-градусные камеры

[ редактировать ]

360-градусная камера может сфотографировать или видео на 360 градусов, используя два объектива обратно к спине и одновременно снимая. Некоторые из камер-Ricoh Theta S, Nikon Keymission 360 и Samsung Gear 360. NICO360 был запущен в 2016 году и претендует на самую маленькую в мире камеру с 360 градусов с размером 46 x 46 x 28 мм (1,8 x 1,8 x 1,1) и цена. менее 200 долларов. С режимом виртуальной реальности встроенного строчки, Wi-Fi и Bluetooth, может быть сделана прямая трансляция. Из -за того, что он также является водостойким, NICO360 может использоваться в качестве камеры действия. [ 48 ]

Существуют тенденцию к тому, что камеры действий имеют возможности снимать 360 градусов с разрешением не менее 4 тыс. [ 49 ]

Мостовые камеры

[ редактировать ]
Sony DSC-H2

Мостовые камеры физически напоминают зеркальные зеркалки, а иногда называют зеркальной формой или зеркальной зеркальной камерой. Они предоставляют некоторые подобные функции, но, как и компактные, они используют фиксированную линзу и небольшой датчик. Некоторые компактные камеры также имеют режим PSAM. [ нужно разъяснения ] Большинство используют живой предварительный просмотр для формирования изображения. Их обычный автофокусировщик имеет тот же механизм, определяющий контраст, как и компактные, но многие мостовые камеры имеют режим ручного фокуса , а у некоторых есть отдельное кольцо фокуса для большего контроля.

Большой физический размер и небольшой датчик позволяют Superzoom и широкую апертуру. Мостовые камеры, как правило, включают в себя систему стабилизации изображения , чтобы обеспечить более длительные портативные экспозиции, иногда лучше, чем DSLR для условий низкого освещения.

По состоянию на 2014 год мостовые камеры составляют два основных класса с точки зрения размера датчика, во -первых, более традиционный датчик 1/2,3 дюйма (измеренный форматом датчика изображения ), который обеспечивает большую гибкость в конструкции линзы и обеспечивает сдержанное увеличение от 20 до 24 ММ (35 мм эквивалентный) Широкий угол вплоть до более чем 1000 мм супертеле, а во -вторых, датчик 1 дюйм, который обеспечивает лучшее качество изображения, особенно при низком освещении (более высокий ISO), но накладывает большие ограничения на конструкцию линзы, что приводит к увеличению линз, что линзы увеличения Остановка на 200 мм (постоянная апертура, например, Sony RX10) или 400 мм (переменная апертура, например, Panasonic Lumix FZ1000), соответствующий фактору оптического масштабирования примерно от 10 до 15.

Некоторые мостовые камеры имеют резьбу для линз для прикрепления аксессуаров, таких как широкоугольные или телеобъективные преобразователи , а также фильтры, такие как ультрафиолетовое или круговое поляризационное фильтр и капюшоны линзы. Сцена составлена ​​путем просмотра дисплея или электронного видоискателя (EVF). Большинство имеют немного более длинную задержку затвора , чем DSLR. Многие из этих камер могут хранить изображения в необработанном формате в дополнение к поддержке JPEG. [ А ] У большинства есть встроенная вспышка, но лишь немногие имеют горячую дорогу.

При ярком солнце разница между хорошей компактной камерой и цифровой SLR минимальна, но мостовые камеры более портативны, стоят меньше и имеют большую способность масштабирования. Таким образом, камера моста может лучше соответствовать дневным мероприятиям на открытом воздухе, за исключением случаев, когда они ищут фотографии профессионального качества. [ 50 ]

Без зеркальные сменные камеры

[ редактировать ]
Olympus OM-D E-M1 Mark II представил 2016 год
Nikon Z7 представлен 2018

В конце 2008 года появился новый тип камеры, который называется безразличной сменной камерой . Технически это камера DSLR , которая не требует рефлекторного зеркала, ключевого компонента первого. В то время как типичная зеркальная зеркала имеет зеркало, которое отражает свет от объектива до оптического видоискателя, в безразличной камере нет оптического видоискателя. Датчик изображения всегда подвергается свету, давая пользователю цифровой предварительный просмотр изображения либо на встроенном заднем ЖК-экране, либо на электронном видоискателе (EVF). [ 51 ]

Они проще и более компактны, чем DSLR из -за отсутствия системы рефлекса линзы. MILCS, или без зеркальных камер для краткости, поставляются с различными размерами датчиков в зависимости от бренда и производителя, к ним относятся: небольшой датчик 1/2,3 дюйма, как это обычно используется в мостовых камерах, таких как оригинальный Pentax Q (более поздние версии Pentax Q иметь немного больший датчик 1/1,7 дюйма); 1-дюймовый датчик; датчик Micro Four Thirds ; Датчик APS-C, обнаруженный в серии Sony Nex и α «DSLR-Likes», Fujifilm x Series , Pentax K-01 и Canon EOS M ; А некоторые, такие как Sony α7 , используют полнокамный (35 мм) датчик, причем Hasselblad X1D является первой безразрывной камерой среднего формата. Некоторые MILC имеют отдельный электронный видоискатель, чтобы компенсировать отсутствие оптического. В других камерах задний дисплей используется в качестве основного видоискателя так же, как и в компактных камерах. Одним из недостатков безразличных камер по сравнению с типичным DSLR является срок службы батареи из -за энергопотребления электронного видоискателя, но это может быть смягчено с помощью настройки внутри камеры в некоторых моделях. [ 52 ] Многие беззеркальные камеры имеют горячую дорогу.

Olympus и Panasonic выпустили многие камеры Micro Four Thirds с взаимозаменяемыми линзами, которые полностью совместимы друг с другом без какого -либо адаптера, в то время как другие имеют запатентованные крепления. В 2014 году Kodak выпустил свою первую Micro Four Threat System Camera. [ 53 ]

По состоянию на март 2014 года Без зеркальные камеры быстро становятся привлекательными как для любителей, так и для профессионалов из -за их простоты, совместимости с некоторыми линзами зеркальной камеры и функциями, которые сегодня соответствуют большинству зеркальных фотоаппаратов. [ 54 ]

Модульные камеры

[ редактировать ]
Sony Alpha Ilce-QX1, пример модульной камеры в стиле объектива, представленная в 2014 году

В то время как большинство цифровых камер с взаимозаменяемыми объективами имеют какую-то подъемную линзу, существует также ряд модульных камер, где затвор и датчик включены в модуль объектива.

Первой такой модульной камерой была Minolta Dimâge V в 1996 году, за которой последовал Minolta Dimâge Ex 1500 в 1998 году и Minolta Metaflash 3d 1500 в 1999 году. В 2009 году Ricoh выпустил модульную камеру Ricoh GXR .

На CES 2013 Sakar International объявила о Polaroid IM1836, 18-мегапиксельной камере с 1 дюймом с взаимозаменяемыми датчиками. Адаптер для Micro Four Thirds , Nikon и K-Mount Lines планировал отправить с камерой. [ 55 ]

Существует также ряд модулей для смартфонов для смартфонов, они называются камерами в стиле объектива (камера для линз или интеллектуальную линзу). Они содержат все важные компоненты цифровой камеры внутри модуля в форме зеркальной камеры , отсюда и названия, но не имеют какого-либо видоискателя и большинства элементов управления обычной камерой. Вместо этого они подключаются по беспроводной связи и/или устанавливаются к смартфону, который будет использоваться в качестве вывода дисплея, и управляют различными элементами управления камерой.

Камеры в стиле объектива включают:

  • Sony Cyber-Shot QX серия "Smart Lens" или "Smartshot", объявленная и выпущенная в середине 2013 года с Cyber-Shot DSC-QX10. В январе 2014 года было объявлено об обновлении прошивки для DSC-QX10 и DSC-QX100 . [ 56 ] В сентябре 2014 года Sony анонсировала Cyber-Shot DSC-QX30, а также Alpha Ilce-QX1 , [ 57 ] [ 58 ] Первый Ultrazoom со встроенным 30-кратным оптическим зум-объективом, последний выбирает взаимозаменяемый Sony E-Mount вместо встроенной линзы.
  • Kodak Pixpro Smart Lins Series, анонсированная в 2014 году. К ним относятся: 5x оптический Zoom SL5, 10x оптический Zoom SL10 и 25x оптический Zoom SL25; Все с 16 -мегапиксельными датчиками и видеозаписи 1080p, за исключением SL5, который ограничивает 720p. [ 59 ]
  • Vivicam IU680 Smart Lens Camera от бренда, принадлежащего Sakar, Vivitar , объявлена ​​в 2014 году. [ 60 ]
  • Olympus Air A01 Lens Camera, анонсированная в 2014 году и выпущенную в 2015 году, камера Lens - это открытая платформа с Android операционной системой и может отделить 2 части (датчик и объектив), как и Sony QX1, и все совместимые Micro Four) Затем линзы Трида могут быть прикреплены к встроенному модулю датчика камеры. [ 61 ] [ 62 ]

Цифровые камеры рефлекторных камер (DSLR)

[ редактировать ]
Cutaway of olympus e-30 DSLR

Цифровые рефлекторные камеры с одним линзом (DSLR)-это камера с цифровым датчиком, которая использует рефлекторное зеркало для разделения или прямого света в видоискатель для создания изображения. [ 63 ] Рефлекторное зеркало находит изображение, блокируя свет на датчик камеры, а затем отражая его в пентапризме камеры, который позволяет его увидеть через видоискатель. [ 63 ] Когда выпуск затвора полностью нажат, рефлекторное зеркало вытягивает горизонтально под пентапризмом, кратко затемняя видоискатель, а затем открывает датчик для воздействия, который создает фотографию. [ 63 ] Цифровое изображение создается датчиком, который представляет собой массив фоторецепторов на микрочипе, способном записывать значения света. Многие современные зеркальные зеркалки предлагают возможность «живого представления» или формирования предмета, излучаемого от датчика на цифровой экране, и у многих есть Hotshoe.

Датчик, также известный как полнокадровый датчик, намного больше, чем у других типов, обычно от 18 мм до 36 мм на диагонали (коэффициент урожая 2, 1,6 или 1). [ 63 ] Большой датчик позволяет получить больше света, чтобы быть полученным каждым пикселем; Это в сочетании с относительно большими объективами обеспечивает превосходную производительность низкого освещения. Для того же поля зрения и той же апертуры более крупный датчик дает более мелкую фокус. Сделанные зерководства могут оборудовать взаимозаменяемые линзы для универсальности, удаляя ее из крепления камеры, как правило, серебряное кольцо на передней стороне зеркальных зеркал. [ 64 ] Эти линзы работают в тандеме с механикой DSLR для корректировки апертуры и фокусировки. Автофокус совершается с использованием датчиков в ящике для зеркала, и на большинстве современных линз может быть активировано из самого объектива, что запускается при выпуске затвора. [ 63 ]

Цифровые камеры (DSC)

[ редактировать ]

Digital Still Camera (DSC), такая как камеры Sony DSC, представляет собой тип камеры, которая не использует рефлекторное зеркало. DSCS похожи на камеры с точки зрения и снимай и являются наиболее распространенным типом камер из-за их комфортной цены и ее качества. [ Цитация необходима ]

Вот список DSC: список камер Sony Cyber-Shot

Фиксированные камеры DSLT с фиксированным MIRROR

[ редактировать ]

Камеры с фиксированными полупрозрачными зеркалами, также известными как камеры DSLT, такие как камеры Sony SLT , представляют собой однополушню без движущегося рефлекторного зеркала, как в обычной DSLR. Полупрозрачное зеркало передает часть света на датчик изображения и отражает часть света вдоль пути к пентапризму/пентамиррору, который затем переходит к оптическому искателю вида (OVF), как это делается с рефлекторным зеркалом в камерах DSLR. Общее количество света не изменяется, лишь часть света проходит по одному пути, и некоторые из них путешествуют другой. Последствия заключаются в том, что камеры DSLT должны снимать половину остановки иначе, чем DSLR. Одним из преимуществ использования камеры DSLT является слепые моменты, которые испытывает пользователь DSLR, в то время как отражающее зеркало перемещается, чтобы отправить свет на датчик вместо видоискателя, не существует для камер DSLT. Поскольку нет времени, когда свет не движется по обоим путям, камеры DSLT получают выгоду от непрерывного отслеживания автоматического фокуса . Это особенно полезно для съемки разрыва в условиях низкого освещения, а также для отслеживания при снятии видео. [ Цитация необходима ]

Цифровые дальности

[ редактировать ]

Диаправляющий-это устройство для измерения расстояния субъекта, с целью соответствующего настроения объективного объектива камеры ( контроллер с открытым контуром ). Механизм фокусировки и линзы может быть связан или не может быть связан. На общем языке термин «камера дальномеров» очень узко интерпретируется для обозначения камер ручного фокуса с визуально читающим оптическим дальномером на основе параллакса . Большинство цифровых камер достигают фокуса посредством анализа изображения, захваченного объективным объективом и оценкой расстояния, если оно предоставлено вообще, является лишь побочным продуктом процесса фокусировки ( контроллер с замкнутым контуром ). [ 65 ]

Линейные системы камер

[ редактировать ]
Канатная дорога Сан-Франциско, визуализированная с использованием камеры сканирования линии Alkeria Necta N4K2-7C с скоростью затвора 250 микросекунд или 4000 кадров в секунду.

Камера сканирования линии традиционно имеет один ряд датчиков пикселей , а не матрица из них. Линии постоянно подаются на компьютер, который соединяет их друг с другом и делает изображение. [ 66 ] [ 67 ] Это чаще всего делается путем подключения вывода камеры к захвату кадра , который находится в слоте PCI промышленного компьютера. Grabber Frame действует для буферизации изображения и иногда обеспечивает некоторую обработку перед доставкой в ​​компьютерное программное обеспечение для обработки. Промышленные процессы часто требуют измерений высоты и ширины, выполняемых системами цифровых линий. [ 68 ]

Многочисленные строки датчиков могут использоваться для изготовления цветных изображений или для повышения чувствительности с помощью TDI ( задержка времени и интеграция ).

Многие промышленные приложения требуют широкого поле зрения. Традиционно поддерживать постоянный свет над большими 2D областями довольно сложно. С камерой сканирования линии все, что необходимо, - это обеспечить даже освещение по всей «линии», которая в настоящее время просматривается камерой. Это делает острые изображения объектов, которые проходят камеру на высокой скорости.

Такие камеры также обычно используются для выполнения фотографий , чтобы определить победителя, когда несколько конкурентов пересекают линию финиша почти в одно и то же время. Они также могут использоваться в качестве промышленных инструментов для анализа быстрых процессов.

Камеры с сканированием линейки также широко используются при изображениях со спутников (см. Сканер Push Broom ). В этом случае ряд датчиков перпендикулярно направлению спутникового движения. Камеры с сканированием линейки широко используются в сканерах. В этом случае камера движется горизонтально.

Superzoom камеры

[ редактировать ]

Цифровые камеры Superzoom - это цифровые камеры, которые могут очень далеко. Эти камеры Superzoom подходят для людей, которые имеют близорукость .

Серия HX - это серия, содержащая камеры Sony SuperZoom, такие как HX20V , HX90V и новейший HX99. HX означает Hyperxoom.

Этот тип цифровой камеры фиксирует информацию о световом поле, исходящем из сцены; то есть интенсивность света в сцене, а также направление, в котором световые лучи движутся в космосе. Это контрастирует с обычной цифровой камерой, которая записывает только интенсивность света.

Вместо измерения интенсивности света в течение некоторого заранее определенного интервала времени (время воздействия), камеры событий обнаруживают, когда интенсивность света меняется на некоторый порог для каждого пикселя независимо, обычно с микросекундной точностью.

Интеграция в другие устройства

[ редактировать ]

Многие устройства имеют встроенную цифровую камеру, в том числе, например, смартфоны, мобильные телефоны, КПК и ноутбук. Встроенные камеры обычно хранят изображения в формате файла JPEG Apple , хотя камеры в линии iPhone используют формат HEIC с 2017 года. [ 69 ]

Мобильные телефоны, включающие цифровые камеры, были представлены в Японии в 2001 году J-Phone . В 2003 году камеры проводят автономные цифровые камеры, а в 2006 году они отчисляют пленки и цифровые автономные камеры. Пять миллиардов телефонов камеры были проданы через пять лет, а к 2007 году более половины установленной базы всех мобильных телефонов была камерой. Продажи отдельных камер достиг пика в 2008 году. [ 70 ]

Примечательные производители цифровых камер

[ редактировать ]

Есть много производителей, которые ведут в производство цифровых камер (обычно DSLR). Каждый бренд воплощает различные заявления миссии, которые отличаются друг от друга за пределами физических технологий, которые они производят. В то время как большинство производителей делятся современными функциями среди их производства камер, некоторые специализируются на конкретных деталях либо физически на камере, либо в рамках системы и качества изображения.

Камера Nikon D200 с Nikon 17-55 мм / 2,8 г AF-S DX-объектив IF-ED и Flash Nikon SB-800. Вспышки используются в качестве прикрепления к камере, чтобы обеспечить свет на изображение, приуроченное затвором камеры.
Canon EF 70-200 F/2,8 объектив, установленная на корпусе камеры Canon 7D. Линзы различной длины могут быть оборудованы на основные тела камеры, чтобы обеспечить различные перспективы для получения изображения.
[ редактировать ]
Диаграмма продажи смартфонов (со встроенными камерами) по сравнению с цифровыми камерами 2009–2013, показывая,
Продажа смартфонов по сравнению с цифровыми камерами 2009–2013

Продажи традиционных цифровых камер снизились из-за растущего использования смартфонов для повседневной фотографии, что также позволяет более простым манипулированию и обмену фотографиями с помощью приложений и веб-сервисов. «Bridge Cameras», напротив, удержали свои позиции с функциональностью, которой не хватает большинству камер смартфонов, таких как оптический зум и другие расширенные функции. [ 71 ] [ 72 ] Сделанные зерководства также потеряли землю без зеркальной сменной камеры (MILC), предлагающей тот же размер датчика в меньшей камере. Несколько дорогих используют полнокадровый датчик, как профессиональные камеры DSLR.

В ответ на удобство и гибкость камер смартфонов некоторые производители производили «умные» цифровые камеры, которые сочетают в себе функции традиционных камер с камерами смартфона. В 2012 году Nikon и Samsung выпустили Coolpix S800C и Galaxy Camera , первые две цифровые камеры для запуска операционной системы Android. Поскольку эта программная платформа используется во многих смартфонах, они могут интегрироваться с некоторыми из тех же услуг (таких как вложения электронной почты , социальные сети и сайты обмена фотографиями ), которые смартфоны делают, и используют другое, совместимое с Android программное обеспечение. [ 71 ]

В инверсии некоторые производители телефона представили смартфоны с камерами, предназначенными для напоминания традиционных цифровых камер. Nokia выпустила 808 PureView и Lumia 1020 в 2012 и 2013 годах; Два устройства соответственно запускают операционные системы Symbian и Windows Phone , и оба включают 41-мегапиксельную камеру (наряду с прикреплением к камере для последнего). [ 73 ] Аналогичным образом, Samsung представил Zoom Galaxy S4, имея 16-мегапиксельную камеру и 10-кратное оптическое зум, объединив черты из Mini Galaxy S4 с камерой Galaxy. [ 74 ] Panasonic Lumix DMC-CM1-это смартфон Android Kitkat 4.4 с 20-мегапиксельным датчиком, 1-дюймовым датчиком, крупнейшим датчиком для смартфона, с фиксированным объективом Leica 28 мм на F2.8, может снять изображение и 4K-видео, имеет 21 мм. толщина. [ 75 ] Кроме того, в 2018 году Huawei P20 Pro является Android Oreo 8.1 имеет тройные линзы Leica в задней части смартфона с 40 -мегапиксельным датчиком RGB Мр 1/2,7 " в качестве первой объектива, 20 в виде второй объектива и 8MP 1/4". Датчик RGB с 3 -кратным оптическим масштабированием в качестве третьего объектива. [ 76 ] Комбинация первой линзы и второго объектива будет создавать изображение Bokeh с большим высоким динамическим диапазоном , тогда как комбинация мега -пикселей первой линзы и оптического масштабирования даст максимальный 5 -кратный цифровой масштаб без потери качества, уменьшая размер изображения до 8MP. [ 77 ]

В 2013 году были представлены камеры светового поля с одним потребительским продуктом и несколькими профессиональными.

После большого падения продаж в 2012 году продажи потребительских цифровых камер вновь снизились в 2013 году на 36 процентов. В 2011 году компактные цифровые камеры продавали 10 миллионов в месяц. В 2013 году продажи упали примерно до 4 миллионов в месяц. Продажи DSLR и MILC также снизились в 2013 году на 10–15% после почти десятилетнего двузначного роста. [ 78 ] Продажи цифровых камер по всему миру постоянно снижаются с 148 миллионов в 2011 году до 58 миллионов в 2015 году и, как правило, снижаются в последующие годы. [ 79 ]

Продажи пленочной камеры достигли своего пика на уровне около 37 миллионов единиц в 1997 году, в то время как продажи цифровых камер начались в 1989 году. К 2008 году рынок пленочных камер умер, а продажи цифровых камер достиг их пика в 121 миллион единиц в 2010 году. В 2002 году мобильные телефоны С интегрированной камерой была введена, и в 2003 году мобильный телефон со встроенной камерой продал 80 миллионов единиц в год. К 2011 году мобильные телефоны с интегрированной камерой продавали сотни миллионов в год, которые вызывали снижение цифровых камер. В 2015 году продажи цифровых камер составляли 35 миллионов единиц или менее трети цифровых номеров продаж камеры на пике, а также немного меньше, чем продаваемая пленочная камера на своем пике. [ Цитация необходима ]

Подключение

[ редактировать ]

Передача фотографий

[ редактировать ]

Многие цифровые камеры могут подключаться непосредственно к компьютеру для передачи данных:-

  • Камеры с интегрированным Wi-Fi или конкретными адаптерами Wi-Fi в основном позволяют управлять камерой, особенно выпуск затвора, управление экспозицией и больше ( привязывание ) из приложений для компьютера или смартфонов, дополнительно до передачи данных носителя.
  • Камерафоны и некоторые высококачественные автономные цифровые камеры также используют сотовые сети для подключения для обмена изображениями. Наиболее распространенным стандартом в сотовых сетях является услуга обмена мультимедийными сообщениями MMS , обычно называемая «обменом изображением». Второй метод со смартфонами - отправить изображение в качестве вложения электронной почты . Однако многие старые камерафоны не поддерживают электронную почту.

Распространенной альтернативой является использование считывателя карт , который может быть способен читать несколько типов носителей хранения, а также высокоскоростной передачи данных на компьютер. Использование считывателя карт также избегает истощения батареи камеры во время процесса загрузки. Внешний считыватель карт позволяет удобный прямой доступ к изображениям в коллекции носителя хранения. Но если используется только одна карта хранения, перемещение ее вперед и назад между камерой и считывателем может быть неудобным. У многих компьютеров встроен встроенный карт, по крайней мере, для SD -карт.

Печать фотографий

[ редактировать ]

Многие современные камеры поддерживают стандарт Pictbridge , который позволяет им отправлять данные непосредственно на принтер, способный Pictbridge, без необходимости в компьютере. Pictbridge использует PTP для передачи изображений и управляющей информации.

Беспроводное подключение также может обеспечить печать фотографий без кабельного соединения.

Камера мгновенного отпечатка , представляет собой цифровую камеру со встроенным принтером . [ 80 ] Это дает аналогичную функциональность, как и мгновенная камера , которая использует мгновенную пленку для быстрого создания физической фотографии. Такие нецифровые камеры были популяризированы Polaroid с SX-70 в 1972 году. [ 81 ]

Отображая фотографии

[ редактировать ]

Многие цифровые камеры включают порт видео вывода. Обычно Svideo , он посылает видеосигнал по стандартному определению на телевидение, позволяя пользователю показывать одну картину за раз. Кнопки или меню на камере позволяют пользователю выбирать фотографию, перейти от одного к другому или автоматически отправлять «слайд -шоу» на телевизор.

HDMI была принята многими высококачественными производителями цифровых камер, чтобы показать фотографии в своем качеством высокого разрешения на HDTV .

В январе 2008 года Silicon Image анонсировала новую технологию для отправки видео с мобильных устройств на телевидение в цифровой форме. MHL отправляет изображения в виде видеопотока, до 1080p разрешения и совместим с HDMI. [ 82 ]

Некоторые рекордеры DVD и телевизионные наборы могут читать карты памяти, используемые в камерах; В качестве альтернативы несколько типов считывателей флэш -карт имеют возможность выходного телевидения.

Погода и гидроизоляция

[ редактировать ]

Камеры могут быть оснащены различным количеством герметизации окружающей среды, чтобы обеспечить защиту от брызгания воды, влаги (влажности и тумана), пыли и песка или полной водонепроницаемости до определенной глубины и на определенную продолжительность. Последний является одним из подходов, которые позволят подводной фотографии , другой подход - использование водонепроницаемых корпусов. Многие водонепроницаемые цифровые камеры также являются шоковыми и устойчивыми к низким температурам.

Некоторые водонепроницаемые камеры могут быть оснащены водонепроницаемым корпусом для увеличения диапазона глубины работы. Пример набор компактных камер «жесткий» Olympus.

Многие цифровые камеры имеют заданные режимы для разных приложений. В пределах ограничений правильного воздействия могут быть изменены различные параметры, включая экспозицию, апертуру, фокусировку , измерение света , баланс белого и эквивалентную чувствительность. Например, портрет может использовать более широкую апертуру, чтобы сделать фон из фокуса, и будет искать и сосредоточиться на человеческом лице, а не на других изображениях.

Немногие камеры оснащены функцией записи голосовой ноты (только для аудио). [ 83 ]

Режимы сцены

[ редактировать ]

Поставщики внедряют разнообразные режимы сцены в камерах для прошивки для различных целей, таких как «ландшафтный режим», который предотвращает сосредоточение внимания на дождливом и/или окрашенном стекле, таком как лобовое стекло и «спортивный режим», который уменьшает движение движения движущихся субъектов Уничтожая время воздействия с помощью повышенной чувствительности к свету. Фермана может быть оснащена возможности автоматически выбирать подходящий режим сцены с помощью искусственного интеллекта . [ 84 ] [ 85 ]

Хранение данных изображения

[ редактировать ]
Карта CompactFlash (CF), одна из многих типов мультимедиа, используемых для хранения цифровых фотографий
Пользовательский интерфейс Digital Camera ( Panasonic Lumix DMC-TZ10 ), указывающий приблизительный счет оставшихся фотографий.

Многие телефоны камеры и большинство отдельных цифровых камер хранит данные изображения в картах флэш -памяти или на других съемных носителях . Большинство автономных камер используют формат SD , в то время как некоторые используют Compactflash, CFExpress или другие типы. В январе 2012 года карты XQD . был объявлен более быстрый формат [ 86 ] В начале 2014 года некоторые высококлассные камеры имеют два горячих слота памяти. Фотографы могут поменять одну из карты памяти с камерой. Каждый слот памяти может принимать либо компактную вспышку, либо SD -карту. Все новые камеры Sony также имеют два слота памяти, один для его палочки с памятью и один для SD-карты, но не в горячем виде. [ 87 ]

Приблизительное количество оставшихся фотографий до тех пор, пока исчерпывающее пространство не будет рассчитано с помощью прошивки на протяжении всего использования и указано в видоискателе, чтобы подготовить пользователя к надвигающемуся необходимому горячее обмен картой памяти и/или перегрузку файлов .

В нескольких камерах использовались другие съемные хранилища, такие как микродовые (очень маленькие жесткие диски ), CD -сингл (185 МБ ), [ 88 ] и 3,5 "Дискет -диски (например, Sony Mavica ). Другие необычные форматы включают в себя:

Большинство производителей цифровых камер не предоставляют драйверы и программное обеспечение, чтобы они могли работать с Linux или другим бесплатным программным обеспечением . [ нужно разъяснения ] Тем не менее, многие камеры используют стандартный USB -массовый протокол хранения и/или передачи среды и, таким образом, широко поддерживаются. Другие камеры поддерживаются проектом GPHOTO , и многие компьютеры оснащены считывателем карты памяти .

Форматы файлов

[ редактировать ]

Стандарт группы экспертов по совместной фотографии (JPEG) является наиболее распространенным форматом файла для хранения данных изображения. Другие типы файлов включают в себя формат файла изображения с тегами ( TIFF ) и различные форматы необработанного изображения .

Многие камеры, особенно высококлассные, поддерживают необработанный формат изображения. Необработанное изображение - это необработанный набор данных пикселей непосредственно из датчика камеры, часто сохраняемый в запатентованном формате . Adobe Systems выпустила формат DNG , формат необработанного изображения, используемый не менее 10 производителей камер.

Первоначально файлы RAW должны были быть обработаны в специализированных программах редактирования изображений, но со временем многие основные программы редактирования, такие как Google Picasa , добавили поддержку необработанных изображений. Рендеринг в стандартные изображения из необработанных данных датчика обеспечивает большую гибкость в внесении основных корректировок без потери качества изображения и не отключая изображение.

Форматами для фильмов являются AVI , DV , MPEG, MOV (часто содержащий движение JPEG), WMV и ASF (в основном такие же, как WMV). Недавние форматы включают MP4, который основан на формате QuickTime и использует новые алгоритмы сжатия, чтобы обеспечить более длительное время записи в том же пространстве.

Другие форматы, которые используются в камерах (но не для изображений), являются правилом дизайна для формата камеры ( DCF ), спецификации ISO , используемой почти во всех камере с 1998 года, которая определяет внутреннюю структуру файла и именование. Также используется формат заказа цифрового печати ( DPOF ), который диктует, в каких изображениях заказа должны быть напечатаны и сколько копий. DCF 1998 определяет логическую файловую систему с 8.3 именами файлов и делает использование FAT12, FAT16, FAT32 или EXFAT для своего физического слоя, чтобы максимизировать взаимодействие платформы. [ 96 ]

Большинство камер включают данные ESIF , которые предоставляют метаданные о картине. Данные ESIF могут включать диафрагму, время воздействия , фокусное расстояние, дату и время. Некоторые могут пометить местоположение .

Структура каталога и файла

[ редактировать ]

Чтобы гарантировать совместимость , DCF определяет файловую систему для изображений и звуковых файлов, которые будут использоваться на форматированной среде DCF (например, съемной или не-удаляемой памяти) в качестве FAT12 , FAT16 , FAT32 или EXFAT . [ 97 ] СМИ с вместимостью более 2 ГБ должны быть отформатированы с использованием FAT32 или EXFAT.

Файловая система в цифровой камере содержит DCIM ( изображения цифровых камер ) каталог , который может содержать несколько подкаталогов с такими именами, как «123abcde», которые состоят из уникального номера каталога (в диапазоне 100 ... 999) и пяти буквенно -цифровых символов, символов,, как который может быть свободно выбран и часто относится к производителю камеры. Эти каталоги содержат файлы с такими именами, как «ABCD1234.jpg», которые состоят из четырех буквенно -цифровых символов (часто «100_», «DSC0», «DSCF», «IMG_», «MOV_" или "p000"), за которым следует число. Обработка каталогов с возможными повторяющимися пользовательскими повторяющимися числами может варьироваться в зависимости от камеры.

DCF 2.0 добавляет поддержку дополнительных файлов DCF, записанных в дополнительном цветовом пространстве (то есть Adobe RGB , а не SRGB ). Такие файлы должны быть указаны ведущими «_» (как в «_DSC» вместо «100_» или «DSC0»). [ 97 ]

Файлы миниатюры

[ редактировать ]

Чтобы быстро и эффективно загружать много изображений в миниатюрное представление, и для сохранения метаданных , в фирмах некоторых поставщиков генерируют сопутствующие миниатюры с низким разрешением для видео и необработанных фотографий. Например, камеры камер заканчиваются .THM. [ 98 ] JPEG уже может хранить миниатюрную картину. [ 99 ]

Цифровые камеры со временем стали меньше, что приводит к постоянной необходимости разработки батареи, достаточно маленькой, чтобы поместиться в камеру, и в то же время способный питать ее в течение разумного периода времени. [ Цитация необходима ]

Цифровые камеры используют либо запатентованные, либо стандартные потребительские батареи. По состоянию на март 2014 года , большинство камер используют запатентованные литий-ионные батареи, в то время как некоторые используют стандартные батареи AA или в первую очередь используют запатентованный литий-ионный аккумулятор, но имеют дополнительный аккумулятор AA.

Запатентованный

[ редактировать ]

Наиболее распространенным классом аккумуляторов, используемых в цифровых камерах, является запатентованное форматы батареи. Они построены в соответствии с индивидуальными характеристиками производителя. Почти все запатентованные батареи являются литий-ионными. В дополнение к тому, что для большинства моделей камеры обычно доступны аккумуляторы с заменой вторичного рынка, обычно доступны для большинства моделей камеры.

Стандартные потребительские батареи

[ редактировать ]

Цифровые камеры, которые используют готовые батареи, обычно предназначены для использования как одноразовых одноразовых , так и аккумуляторов , но не с обоими типами, используемыми одновременно. Наиболее распространенным размером батареи является AA . Батареи CR2, CR-V3 и батареи AAA также используются в некоторых камерах. Батареи CR2 и CR-V3 основаны на литиях , предназначенных для одного использования. Перезаряжаемые литий-ионные батареи RCR-V3 также доступны в качестве альтернативы нерезарным батареям CR-V3.

Некоторые захватывающие батареи для зеркальных зеркальных капитал имеют отдельный держатель для размещения ячеек АА в качестве внешнего источника питания.

Превращение кинокамеров в цифровые

[ редактировать ]
Цифровая рефлекторная камера с одной линзой

Когда цифровые камеры стали обычным явлением, многие фотографы спрашивали, их кинокамеры можно ли преобразовать в цифровую. Ответ не был сразу же ясен, так как он отличался среди моделей. Для большинства из 35 -мм кинокамеров ответ - нет, переработка и стоимость будут слишком велики, особенно в случае развития линз, а также камеры. Для большинства преобразования в цифровой, чтобы дать достаточно места для электроники и позволить жидкокристальному дисплею предварительно просмотреть, потребует удаления задней части камеры и заменить его настраиваемым цифровым устройством.

Многие ранние профессиональные камеры SLR, такие как серия Kodak DCS , были разработаны из 35 -мм кинокамеров. Технология того времени, однако, означала, что вместо того, чтобы быть цифровыми «спинками», тела этих камер были установлены на крупных громоздких цифровых единицах, часто больше, чем сама порция камеры. Однако это были заводские камеры, а не преобразования вторичного рынка .

Примечательным исключением является Nikon E2 и Nikon E3 , используя дополнительную оптику для преобразования формата 35 мм в 2/3 CCD-сенсора.

У нескольких 35 -мм камер были сделаны цифровые камеры, сделанные их производителем, Leica является заметным примером с Leica R8 - R9 . Средний формат и крупные камеры формата (те, которые используют пленку, более 35 мм), имеют низкое производство подразделения и типичные цифровые спины для них стоят более 10 000 долларов. Эти камеры также имеют тенденцию быть очень модульными, с рукоятками, пленками, намоточниками и линзами, доступными отдельно для удовлетворения различных потребностей.

Очень большой датчик, который использует эти спины, приводит к огромным размерам изображения. Например, обратное изображение P45 39 MP. Цифровые цифры среднего формата, подобные этой, больше ориентированы на студийную и портретную фотографию, чем на их меньшие аналоги DSLR; В частности, скорость ISO имеет максимум 400 против 6400 для некоторых камер DSLR. (Canon EOS-1D Mark IV и Nikon D3S имеют ISO 12800 плюс HI-3 ISO 102400 с ISO Canon EOS-1DX 204800).

Цифровая камера спина

[ редактировать ]

На промышленном и высококачественном рынке профессиональной фотографий некоторые системы камер используют модульные (съемные) датчики изображения. Например, некоторые камеры SLR среднего формата, такие как серия Mamiya 645D, позволяют установить либо цифровую камеру, либо традиционную фотографическую пленку назад.

  • Зона массива
    • ПЗКД
    • CMOS
  • Линейный массив
    • ПЗС (монохром)
    • 3-полосовая ПЗС с цветовыми фильтрами

Линейные камеры массива также называются сканированными спинками.

  • Один выстрел
  • Многократный (обычно три выстрела)

В большинстве более ранних цифровых камеров использовались датчики линейного массива, перемещающиеся вертикально для оцифровки изображения. Многие из них только захватывают изображения серого . Относительно длительное время экспозиции, в диапазоне секунд или даже минут, обычно ограничивают спинки сканирования студийными приложениями, где все аспекты фотографической сцены находятся под контролем фотографа.

Некоторые другие спины камеры используют массивы CCD, похожие на типичные камеры. Они называются одними выстрелами.

Поскольку гораздо проще изготовить высококачественный линейный массив CCD с только тысячами пикселей, чем матрица CCD с миллионами, линейные обратные камеры с очень высоким разрешением были доступны гораздо раньше, чем их аналоги с матрицей CCD. Например, вы можете купить (хотя и дорогую) камеру обратно с более чем 7000 пиксель-горизонтальным разрешением в середине 1990-х годов. Однако с 2004 года , it is still difficult to buy a comparable CCD matrix camera of the same resolution. Rotating line cameras, with about 10,000 color pixels in its sensor line, are able, as of 2005, чтобы захватить около 120 000 линий во время одного полного ротации на 360 градусов, создавая тем самым одно цифровое изображение 1200 мегапикселей.

Большинство современных цифровых камеров используют датчики CCD или CMOS Matrix. Датчик матрицы захватывает всю кадр изображения одновременно, вместо того, чтобы увеличивать сканирование области рамы за счет длительного воздействия. Например, первая фаза производит цифровую камеру 39 миллионов пикселей с CCD 49,1 x 36,8 мм в 2008 году. Этот CCD -массив немного меньше, чем кадр из 120 пленки и намного больше, чем 35 -мм кадр (36 x 24 мм) Полем Для сравнения, потребительские цифровые камеры используют массивы в диапазоне от 36 х 24 мм (полная кадр на высококлассных зеркалах потребителей) до 1,28 х 0,96 мм (на телефонах камеры) CMOS -датчик.

Смотрите также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Jpeg - это формат сжатия потерь с меньшей глубиной цвета, чем типичный для необработанных форматов; Тем не менее, большинство необработанных форматов требуют должного просмотра программного обеспечения для демонстрации («необработанного преобразователя»).
  1. ^ «Идеальная винтажная Digicam для путешествий» . 8 сентября 2023 года.
  2. ^ Musgrove, Mike (2006-01-12). «Никон говорит, что он оставляет бизнес в кино камеры» . Вашингтон пост . Архивировано из оригинала 2008-10-13 . Получено 2007-02-23 .
  3. ^ Кук, Алекс (2017-10-30). «Nikon закрывает China Camera Factory, цитирует смартфоны в качестве причины» . FSTOPPERS . Архивировано из оригинала 2019-10-23 . Получено 2019-08-23 .
  4. ^ Tarrant, Jon (2006-01-01), Tarrant, Jon (ed.), «Глава 2-Основные функции» , «Понимание цифровых камер » , Oxford: Focal Press, стр. 8–31, ISBN  978-0-240-52024-7 , архивировано из оригинала на 2021-10-10 , извлечен 2021-10-10
  5. ^ «Как работает цифровая камера? [Технология объяснена]» . Мюо . 2009-10-19. Архивировано из оригинала 2017-12-04 . Получено 2021-12-29 .
  6. ^ Уайт, Александр (26 февраля 2019 г.). Руководство фотографа по Panasonic Lumix DC-LX100 II . Белый рыцарь Пресс. ISBN  978-1-937986-79-7 - через Google Books.
  7. ^ Чжан, Майкл (2 марта 2011 г.). «Panasonic Lumix FX77 может отбелить зубы и наносить макияж на лица» . Петапиксель .
  8. ^ Джеймс Р. Джанесик (2001). Научные устройства, связанные с зарядкой . Spie Press. С. 3–4. ISBN  978-0-8194-3698-6 .
  9. ^ Уильямс, JB (2017). Революция электроники: изобретение будущего . Спрингер. С. 245–8. ISBN  978-3-319-49088-5 .
  10. ^ Мацумото, Казуя; и др. (1985). «Новый фототранзистор MOS, работающий в неразрушающем режиме считывания». Японский журнал прикладной физики . 24 (5A): L323. Bibcode : 1985jajap..24l.323m . doi : 10.1143/jjap.24.l323 . S2CID   108450116 .
  11. ^ Jump up to: а беременный Фоссум, Эрик Р. (12 июля 1993 г.). «Активные датчики пикселя: динозавры CCDS?». В Блуке, Морли М. (ред.). Устройства, связанные с зарядом и оптические датчики твердотельного состояния III . Тол. 1900. Международное общество оптики и фотоники. С. 2–14. Bibcode : 1993spie.1900 .... 2f . Citeseerx   10.1.1.408.6558 . doi : 10.1117/12.148585 . S2CID   10556755 . {{cite book}}: |journal= игнорируется ( помощь )
  12. ^ Фоссум, Эрик Р. (2007). «Активные пиксельные датчики» (PDF) . Эрик Фоссум . S2CID   18831792 .
  13. ^ Фоссум, Эрик Р .; Hondongwa, DB (2014). «Обзор закрепленного фотодиода для CCD и CMOS -датчиков изображения» . IEEE Журнал Общества электронных устройств . 2 (3): 33–43. doi : 10.1109/jeds.2014.2306412 .
  14. ^ Ахмед Набил Белбачир (20 октября 2009 г.). Умные камеры . Springer Science & Business Media. С. 8–. ISBN  978-1-4419-0953-4 .
  15. ^ «Электронная система фотографии» .
  16. ^ Скаф, Брайан (17 апреля 2016 г.). «Создание первой цифровой камеры» . Hackaday . Архивировано с оригинала 6 мая 2016 года . Получено 30 апреля 2016 года . Циклоп был первой цифровой камерой
  17. ^ Пракель, Дэвид (10 декабря 2009 г.). Визуальный словарь фотографии . Ava Publishing. п. 91. ISBN  978-2-940411-04-7 Полем Получено 24 июля 2013 года .
  18. ^ Доббин, Бен (2005-09-09). «У инженера Kodak была революционная идея: первая цифровая камера» . Сиэтл Пост-Интеллигенсер . Архивировано из оригинала 2012-01-25 . Получено 2021-12-29 .
  19. ^ Эстрон, Джеймс (12 августа 2015 г.). «Первый цифровой момент Кодака» . New York Times . Получено 6 февраля 2018 года .
  20. ^ Jump up to: а беременный «Инновации: Fujix DS-1P: первая в мире цифровая камера» . Fujifilm . Архивировано из оригинала 2020-10-27.
  21. ^ «История» . www.digitalkameramuseum.de . Получено 2024-07-13 .
  22. ^ Кихара, Н.; Накамура, К.; Saito, E.; Камбара, М. (июнь 1982 г.). «Электрическая камера новая концепция в фотографии» . IEEE транзакции по потребительской электронике . CE-28 (3): 325–331. doi : 10.1109/tce.1982.353928 . ISSN   1558-4127 . S2CID   45483442 . Архивировано из оригинала 2023-03-19 . Получено 2023-03-20 .
  23. ^ Каллахан, Шон (июнь 1986 г.). «Будущее прибывает - Canon RC -701». Популярная фотография . 93 (7): 62–63.
  24. ^ Буш, Дэвид Д. (2011-08-02). Nikon D70 Цифровой полевой гид . Джон Уайли и сыновья. ISBN  978-1-118-08023-8 .
  25. ^ Крисс, Майкл; Парулки, Кен; Льюис, Дэвид (1989-08-13). Урбах, Джон С. (ред.). «Критические технологии для электронных систем визуализации» . Применение электронной визуализации . 1082 . Шпи: 157–184. Bibcode : 1989spie.1082..157K . doi : 10.1117/12.952864 . S2CID   110114088 .
  26. ^ «Toshiba | Business to Business Integrated Solutions» . www.toshiba.com . Получено 2021-12-29 .
  27. ^ Jump up to: а беременный в «Телефоны с камерой: оглянуться назад и вперед» . Computerworld . 11 мая 2012 года. Архивировано с оригинала 9 октября 2019 года . Получено 15 сентября 2019 года .
  28. ^ «Первый мобильный видеофон представил» . CNN . 18 мая 1999 года. Архивировано с оригинала 25 августа 2019 года . Получено 15 сентября 2019 года .
  29. ^ Jump up to: а беременный «От J-Phone до Lumia 1020: полная история телефона камеры» . Цифровые тенденции . 11 августа 2013 года. Архивировано с оригинала 14 сентября 2019 года . Получено 15 сентября 2019 года .
  30. ^ «Эволюция телефона камеры: от Sharp J-Sh04 до Nokia 808 PureView» . Hoista.net. 2012-02-28. Архивировано из оригинала 2013-07-31 . Получено 2013-06-21 .
  31. ^ «Сфотографировать свой телефон» . BBC News . Би -би -си . 18 сентября 2001 года. Архивировано с оригинала 28 августа 2017 года . Получено 15 сентября 2019 года .
  32. ^ AU, Samsung (2018-02-21). «Как развивалась технология мобильной фотографии за два десятилетия телефонных камер» . МАЙСАБЛИЧЕСКИЙ . Архивировано из оригинала 2022-12-27 . Получено 2022-12-27 .
  33. ^ «В чем разница между видеокамерой CCD и CMOS» . Архивировано с оригинала 26 марта 2014 года . Получено 26 марта 2014 года .
  34. ^ Накамура, Юничи (2017-12-19). Датчики изображения и обработка сигналов для цифровых камер . CRC Press. ISBN  978-1-4200-2685-6 .
  35. ^ Джошуа Голдман. «Почему iPhone 4 делает хорошие фотографии с низким освещением: датчики BSI CMOS объяснены!» Полем Архивировано с оригинала 28 сентября 2014 года . Получено 29 сентября 2014 года .
  36. ^ «Мегапиксельная камера - обзор | темы ScienceDirect» . www.sciencedirect.com . Получено 2024-07-13 .
  37. ^ «Преимущества и недостатки камер с низким и высоким разрешением» . Фотография жизнь . 19 июня 2015 года. Архивировано с оригинала 10 апреля 2021 года . Получено 10 апреля 2021 года .
  38. ^ Андерссон, Барри (2012). Справочник режиссера DSLR: реальные методы производства . Джени Л. Гейен. Индианаполис, в. ISBN  978-1-118-98350-8 Полем OCLC   904979226 . {{cite book}}: CS1 Maint: местоположение отсутствует издатель ( ссылка )
  39. ^ Шеремхин, Пенсильвания; Lesnichii, VV; Петров, NV (2014-09-17). «Использование спектральных характеристик камер DSLR с датчиками фильтра Bayer» . Журнал физики: серия конференций . 536 (1): 012021. BIBCODE : 2014JPHCS.536A2021C . doi : 10.1088/1742-6596/536/1/012021 . ISSN   1742-6588 . S2CID   31560384 .
  40. ^ Мальвар, Энрике (2004). Высококачественная линейная интерполяция для демонстрации цветовых изображений с задержкой .
  41. ^ Бокэрт, Винсент. «Размеры датчиков» . Обзор цифровой фотографии . Архивировано из оригинала 2013-01-05 . Получено 2007-04-03 .
  42. ^ Мейр, Анри (2017). От фотона до пикселя (2 -е изд.). Ньюарк: Джон Уайли и сыновья, включенные. ISBN  978-1-119-40243-5 Полем OCLC   975225434 .
  43. ^ Кен Роквелл. «Nikon 18-300 мм VR DX AF-S G Ed Nikkor, 1000 долларов» . Архивировано из оригинала 17 февраля 2014 года . Получено 27 января 2014 года .
  44. ^ Panasonic DMC FT3 Спецификация архивирована 2015-01-02 на машине Wayback . Cameras.co.uk. Получено на 2013-08-16.
  45. ^ «Fujifilm FinePix Real 3D W3 Обзор: Fujifilm FinePix Real 3D W3» .
  46. ^ «Камеры объектива Sony DSC-QX100 и QX10 приносят первоклассную оптику на любой смартфон или планшет, мы перейдем к практическому (видео)» . 4 сентября 2013 года. Архивировано с оригинала 7 ноября 2017 года . Получено 26 августа 2017 года .
  47. ^ Джон Стэпли (2022-05-17). «Лучшая водонепроницаемая камера в 2022 году: подводные камеры для развлечения и действий» . DigitalCameraWorld . Архивировано из оригинала 2022-05-22 . Получено 2022-06-09 .
  48. ^ Саймон Крисп (19 июля 2016 г.). «Большие планы для« самой маленькой в ​​мире »360-градусной камеры» . Архивировано с оригинала 20 июля 2016 года . Получено 20 июля 2016 года .
  49. ^ Шон О'Кейн (9 января 2016 г.). «Новая экшн-камера Nikon может изменить рынок в значительной степени, что это год боевых камер и 360-градусные видео столкнулись» . Архивировано из оригинала 8 января 2017 года . Получено 3 июня 2017 года .
  50. ^ Мартин, Джонни (2023-02-13). "Какой тип цифровой камеры вы выбрали?" Полем Который? Полем Получено 2024-07-13 .
  51. ^ Гэннон Бурнжетт. "Что такое безразличная камера и что отличает ее от DSLR?" Полем Цифровые тенденции. Архивировано из оригинала 18 февраля 2019 года . Получено 16 февраля 2019 года .
  52. ^ Энди Уэстлейк (15 сентября 2016 г.). «Рост безразличных компактных системных камер» . Архивировано с оригинала 30 октября 2016 года . Получено 29 октября 2016 года .
  53. ^ Энди Уэстлейк. «Kodak Pixpro S-1 Первый обзор впечатлений» . Архивировано из оригинала 6 октября 2014 года . Получено 30 сентября 2014 года .
  54. ^ Лоулер, Ричард (13 марта 2014 г.). «Nikon 1 V3 Camera представила: 1200 долларов, 120 кадров в секунду, медленное движение, непрерывная стрельба 20 кадров в секунду» . Engadget . Аол Архивировано с оригинала 20 марта 2014 года . Получено 19 марта 2014 года .
  55. ^ «Polaroid предлагает первую камеру Android с взаимозаменяемыми линзами» . 8 января 2013 года. Архивировано с оригинала 22 февраля 2014 года . Получено 30 января 2014 года .
  56. ^ Mariella Moon (31 января 2014 г.). «Sony обновляет камеры объектива смартфона с пассажиром QX10 и QX100 с более высоким захватом видео ISO и 1080p» . Архивировано с оригинала 9 сентября 2017 года . Получено 26 августа 2017 года .
  57. ^ «Sony представляет QX1 с датчиком APS-C и E-Mount для смартфонов» . 3 сентября 2014 года. Архивировано с оригинала 17 апреля 2021 года . Получено 6 сентября 2014 года .
  58. ^ «Модуль камеры смартфона QX1 и QX30 от Sony (обновлен)» . 30 ноября 2001 года. Архивировано с оригинала 4 августа 2016 года . Получено 6 сентября 2014 года .
  59. ^ Саймон Крисп (18 января 2014 г.). «Камеры Kodak Smart Lins пытаются взять на себя Sony» . Архивировано из оригинала 6 октября 2014 года . Получено 30 января 2014 года .
  60. ^ «Sakar показывает модульную интеллектуальную камеру под брендом QX в стиле QX» . 14 января 2014 года. Архивировано с оригинала 12 декабря 2019 года . Получено 7 июня 2017 года .
  61. ^ Эдгар Альварес (5 февраля 2015 г.). «Olympus Air - это камера объектива, которая сочетается со смартфоном» . Архивировано с оригинала 7 ноября 2017 года . Получено 26 августа 2017 года .
  62. ^ Майкл Чжан (15 декабря 2014 г.). «Olympus демонстрирует новые прототипы« камеры объектива »с округлым дизайном» . Архивировано из оригинала 6 февраля 2015 года . Получено 9 февраля 2015 года .
  63. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Фриман, Майкл (2011). Полевое руководство DSLR: основное руководство по получению максимальной отдачи от вашей камеры . Берлингтон, штат Массачусетс: Focal Press. С. 3–15. ISBN  978-0-240-81720-0 .
  64. ^ «[Урок 2] зная разные части камеры» . Снимок - Canon Singapore Pte. ООО Архивировано из оригинала 2021-11-01 . Получено 2021-11-01 .
  65. ^ Крыло, Майкл. Сравнение цифровых линейков для лесных приложений . 2004.
  66. ^ Стегер, Карстен; Маркус Ульрих; Кристиан Видеманн (2018). Алгоритмы и приложение машинного зрения (2 -е изд.). Вейнхайм: Wiley-VCH . п. 41. ISBN  978-3-527-41365-2 Полем Архивировано из оригинала 2023-03-15 . Получено 2021-04-19 .
  67. ^ Карстен Стегер, Маркус Ульрих (2021). «Модель камеры для линейных камер с телецентрическими линзами» . Международный журнал компьютерного видения . 129 : 80–99. doi : 10.1007/s11263-020-01358-3 .
  68. ^ Бойз, Уолт (2 декабря 2002 г.). Справочник по инструментам (3 -е изд.). Butterworth-Heinemann-Elsevier Science. п. 891. ISBN  0-08-047853-0 Полем Получено 31 января 2020 года .
  69. ^ Кассерли, Мартин. "Что такое Хейч?" Полем Получено 2024-09-09 .
  70. ^ О'Брайен, Кевин Дж. (2010-11-14). «Продажи смартфонов, снимаясь на устройствах GPS» . New York Times . ISSN   0362-4331 . Архивировано из оригинала 2017-11-07 . Получено 2021-12-29 .
  71. ^ Jump up to: а беременный Пог, Дэвид (19 декабря 2012 года). «Улыбайся и скажи« Андоид » . New York Times . Архивировано с оригинала 20 декабря 2016 года . Получено 22 августа 2013 года .
  72. ^ «Bridge Cameras Растущий рынок говорит Canon и Nikon» . 20 февраля 2013 года. Архивировано с оригинала 27 марта 2013 года . Получено 27 февраля 2013 года .
  73. ^ «Предварительный просмотр Nokia Lumia 1020: возьмите два» . GSMARENA . Архивировано из оригинала 21 августа 2013 года . Получено 22 августа 2013 года .
  74. ^ «Nokia Lumia 1020 против Galaxy S4 Zoom: лучший телефон камеры -…» . Ноутбук . 14 августа 2013 года. Архивировано с оригинала 17 августа 2013 года . Получено 24 августа 2013 года .
  75. ^ Ларс Рем (15 сентября 2014 г.). «Panasonic объявляет о смартфоне Lumix DMC-CM1 с 1-дюймовым датчиком» . Архивировано из оригинала 18 декабря 2014 года . Получено 17 сентября 2014 года .
  76. ^ "Huawei P20 Pro" . Архивировано из оригинала 21 июля 2018 года . Получено 6 июля 2018 года .
  77. ^ Энди Боксолл (4 июня 2018 г.). «Huawei P20 Pro Review» . Архивировано из оригинала 5 июля 2018 года . Получено 6 июля 2018 года .
  78. ^ Эндрю Рейд (26 октября 2013 г.). «Потребительские зеркалки" погибли за 5 лет " . Архивировано из оригинала 31 декабря 2013 года . Получено 30 декабря 2013 года .
  79. ^ «Продажи цифровых камер по всему миру с 2011 по 2016 год (в миллионах)» . Архивировано из оригинала 28 марта 2017 года . Получено 28 марта 2017 года .
  80. ^ Уильям Савалих (2016-03-28). «Параметры для камер мгновенного печати» . Цифровой фото журнал . Архивировано из оригинала 2017-11-07 . Получено 2017-05-30 .
  81. ^ МакКракен, Гарри (2013-04-25). «SX-70 Polaroid, величайший гаджет всех времен, составляет 41» . Время . ISSN   0040-781X . Архивировано из оригинала 2021-06-24 . Получено 2021-06-24 .
  82. ^ «Технология мобильной связи высокой четкости дает потребителям возможность связывать мобильные устройства с HDTV с поддержкой аудио и видео» . Кремниевый образ. 7 января 2008 года. Архивировано с оригинала 2011-07-16 . Получено 2009-01-15 .
  83. ^ Мансуров, Насим (2019). «Понимание режимов цифровой камеры» . Архивировано из оригинала 2012-10-05.
  84. ^ «Режим сцены» . Архивировано из оригинала 2021-05-26 . Получено 2021-05-26 .
  85. ^ «База знаний Canon - переключение режимов стрельбы и режимов сцены (SCN) (PowerShot SX60 HS)» . support.usa.canon.com . Архивировано из оригинала 2021-08-24 . Получено 2021-12-29 .
  86. ^ «Sony объявляет первые в мире карты памяти XQD» . 6 января 2012 года. Архивировано с оригинала 7 января 2012 года . Получено 8 января 2012 года .
  87. ^ TSE, Kenneth (2009). Анализ хранения носителя цифровой камеры .
  88. ^ "Американское фото" .
  89. ^ «Инструкции по эксплуатации модели цифровой камеры № DMC-FS5 DMC-FS3» (PDF) . Panasonic. п. 19
  90. ^ «Модель цифровой камеры модели № PV-SD4090» (PDF) . Panasonic . Получено 2017-08-06 .
  91. ^ «Модель цифровой камеры № PV-SD5000» (PDF) . Panasonic . Получено 2017-08-06 .
  92. ^ https://www.kodak.com/global/plugins/acrobat/en/professional/support/cameras/dcs760/userguide700series.pdf [ только URL PDF ]
  93. ^ https://www.kodak.com/global/plugins/acrobat/en/professional/support/cameras/dcs760/userguide700series.pdf [ только URL PDF ]
  94. ^ «База данных истории промышленных технологий» .
  95. ^ «Профессиональный фотограф Куми Ямада выставка выставки CES» .
  96. ^ Jeida/Jeita/Cipa (2010). «Стандарт Ассоциации продуктов камеры и визуализации, CIPA DC-009-Translation-2010, Правило проектирования для файловой системы камеры: DCF версия 2.0 (издание 2010)» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2013-09-30 . Получено 2011-04-13 .
  97. ^ Jump up to: а беременный Стандарт Ассоциации камеры и продуктов изображений, CIPA DC-009-Translation- 2010, Правило проектирования для файловой системы камеры: DCF версия 2.0 (Edition 2010) (PDF) , архивировано из оригинала (PDF) на 2013-09-30 , Получено 2011-04-13
  98. ^ "Что такое файлы THM?" Полем Октябрь 2006 г. Архивировано с оригинала 2021-04-26 . Получено 2021-04-26 .
  99. ^ «Описание формата файла EXIF» . Массачусетский технологический институт. 1999-12-28. Архивировано из оригинала 2021-04-26 . Получено 2021-04-26 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 188140e92f721f1dc5ea22a70f656f43__1725917040
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/18/43/188140e92f721f1dc5ea22a70f656f43.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Digital camera - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)