例如:一块传感器需要电力来驱动。如果电子零件位于传感器表面,它们就会占用一部分表面积,从而减少光子井拥有的空间。将这些电路设计到传感器背面,或缩小电路体积,就可以增加光子井的表面积,得到更强的信号。在不增加光子井物理尺寸的前提下,使用微透镜令光子井收集光线的表面积拥有相同的效果(这就像在小水桶上加一个大开口的漏斗)。此外,设计更好的信号处理系统也能够提高信噪比。目前传感器和信号处理系统的设计水平都在进步之中,我们还将在新传感器上看到更好的控噪能力。
动态范围和影调范围是有关的,而且有时可以互换。但是,正如下面这张图所展示的那样,它们是彼此独立的东西。我们可以得到动态范围高或低的图像数据,也可以得到影调范围高或低的数据,而且任何两种组合都可以同时出现(高动态范围高影调范围,高动态范围低影调范围,低动态范围高影调范围,低动态范围低影调范围)。
要想改变胶卷的ISO(迫冲或降感),必须对整卷胶卷以相同的ISO曝光。
动态范围衡量从最暗到最亮可以记录多少信息。通常用EV表示,相邻1EV表示光亮增加1级。
很多数码相机都有内置的高感降噪功能,但是在降噪的同时也会损失细节,使照片看上去很假。如果有,应该在关闭和打开ISO降噪功能下都进行测试。
简介
一款胶卷或一块传感器的ISO值由制造商来确定。国际标准组织(简写为ISO)制定了一系列相关标准,制造商就遵循这些标准来为胶卷或传感器确定ISO值。这些标准的作用是为确定ISO值提供一个统一的框架。对数码相机来说,这些标准保证了具有相同ISO的传感器和胶卷对光线具有相同的敏感程度。这意味着所有适用于胶片摄影的测光表与曝光技术,对数码摄影同样适用。
ISO感光度,与光圈和快门被合称为“曝光三角形”。它们共同作用决定了一张照片的曝光。
在数码相机中,光线转变成数据的过程是这样的:电子传感器通过光子井收集光电子(由光子撞击传感器产生)。一部数码相机提供的ISO选择由制造商决定,他们会努力将噪点控制在一个可以接受的范围内,而基准ISO通常拥有最少的噪点。
当出现两个数字时,它们需要用斜线“/”分开,而且对数值需要加上度数单位“°”。例如:“ISO200/24°”。如果只写出一个数字,那么总是表示线性刻度。例如:“ISO 200”。
如上图所示,小水桶和大水桶会以相同的速率接水。但是水桶的表面积越大,在特定时间内收集到的雨水就越多。
传感器的动态范围是指从左边信号开始淹没噪点,到右边信号开始溢出之间的范围。影调范围是指代表不同亮度级的可用位数。
光子井的工作过程是线性的,但是存在极限。当一个光子井积累了超过极限的电荷(图中绿线位置),继续感受更多的光线就会产生溢出,甚至影响相邻的像素(传感器光晕)。基准ISO就由光子井的集电能力,和基准量子效率(入射光子产生光电子的时间比率)共同决定。
标准中记录的处理流程是用一系列规定的光亮照射待定胶片,然后对胶片分别用规定的显影液进行规定等级的显影。在这一系列胶片中,当规定的最小密度出现时,就按照标准确定出了胶卷的ISO值。这就是胶片的基准ISO。
当你设置了一个比基准更高的ISO时,相机的测光系统会以此为基础来决定曝光。数字化的RAW数据同样也会受到影响。(通常是通过一个放大电路来实现,而且放大电路位于A/D转换器之前,即先放大电压信号,再数字化。例如,如果在ISO100时的电压是100mV,调到ISO 200时,电压就变成200mV,在ISO 1600时电压变成1600mV,以此类推。)
一是接新娘有没有时间选择,我记得好象原影楼人才来有朋友说要踩吉时来,不晓得是不是真的呢?
通过迫冲或降感,胶卷的ISO可以被升高或降低。降感会降低胶片的对比度,同时提高动态范围;迫冲则具有相反的效果,同时也会增加可见颗粒。
与胶片相同的是,传感器也有“基准ISO”。对现代传感器来说通常是ISO 100或ISO200。基准ISO通常是传感器表现“最佳”的ISO,即动态范围最大且噪点最少。
出了有效信号外,这个过程中也会产生噪点信号。这些噪点包括了“暗电流”噪点(即使没有光照,传感器中也有电流)、输出噪点以及热噪点。噪点在上图中以红色区域显示。在最暗的阴影位置(图中左侧),噪点就已经出现了,而且淹没了信号。随着信号越来越强,开始反过来淹没噪点。在信号被噪点淹没的区域,我们称其为“在噪点层下”。
二是我LG想直接把我从娘家接到酒店,就不回新家了,但是好象之前都是要到新家晃一转,不晓得直接去酒店行不呢?
在相同像素的情况下,物理尺寸越大的传感器拥有更大的光子井。这就是为什么全画幅单反相机在ISO1600可以得到干净的照片,而便携相机在ISO 1600时画质糟糕的原因。
关于接新娘的问题!
正如有些ISO 400彩色反转片比其他ISO400胶片画质更好一样,有些传感器在指定ISO下也会比其他传感器画质更好。通常,大尺寸的光子井能够产生较强的信号(得到较好的信噪比)。
新郎去新娘家把新娘接到男方父母家里,然后再去酒店举行仪式。 请问是否新娘父母也一同进男方父母家,还是在车内等候新娘在男方出来后一起去酒店。
三是要给来接新娘的婚车司机封好多红包才合适呢?
请注意,关于胶片及数字传感器ISO感光度标准的文档是受版权保护的。如果你希望阅读这些资料,需要购买相应的ISO标准。本文,我们只总结一些最重要的原理和结论。
在上面这张示意图中,光子井被比喻成收集雨水的水桶。一个空桶代表全黑,满的水桶代表全白。在曝光时,快门打开,水桶开始收集雨水。通过测量水桶中收集雨水的多少,我们可以确定这个水桶/像素的灰度。
一段简短的历史介绍
第二个问题:按照程序是应该在女方家接了之后,7192拜认了父母就直接可以拍外景。我身边的朋友几乎没有接了之后还要回男方家之后,在拍摄外景根本搞不赢
在对数ISO刻度中,每两级感光度之间差3;而线性ISO刻度中,每两级感光度相差一倍。
数码ISO
使用不同ISO设置拍摄相同的场景,看看在多高的ISO下仍然能得到可以接受的画质。
这组照片的对比说明提高ISO获得“正确的”曝光,比坚持用基准ISO拍摄(然后后期提高亮度)的噪点更少。
不过,如果我们把D3x的照片从2400万像素缩小到1200万像素,与D3s的分辨率相同,则两台相机在相同ISO下的噪点会变得差不多。缩小分辨率会减少噪点的原因是,它增强了每个像素中决定亮度和颜色的信息(有效信号)。
这里我们做出解释:当你设置一个低于基准的ISO时,光子井产生的电荷仍然由入射光的多少而决定,但是为了模拟低ISO效果,信号需要减弱。这样做不会改变噪点层,所以传感器产生了与基准ISO相同的噪点,但有效信号却被减弱。换句话说,使用低于基准的ISO没有带来任何好处(但给了快门速度更多选择)。
ISO的定义实际上存在两种刻度,一种是线性刻度,另一种是对数刻度,即“ASA”和“DIN”。创建于1987年的ISO感光度将这两种古老的刻度合二为一。线性ISO使用古老的“ASA”刻度,而对数ISO则使用“DIN”刻度。
我们已经知道,线性ISO刻度是成倍变化的。换句话说,ISO 200对光线的敏感度比ISO 100强一倍。
动态范围和影调范围
在讨论数码之前,我们先简单地提一下胶卷的ISO如何被确定。
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