数码照相机_数码照相机的标准镜头是指焦距长度影像

       好的,现在我来为大家谈一谈数码照相机的问题,希望我的回答能够解答大家的疑惑。关于数码照相机的话题,我们开始说说吧。

1.数码相机是什么意思?

2.数码相机照相怎么设置?

3.数码相机的发展简史

数码照相机_数码照相机的标准镜头是指焦距长度影像

数码相机是什么意思?

       问题一:数码相机是什么意思? 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,卡片相机,长焦相机和家用相机等。 数码相机(又名:数字式相机 英文全称:Digital Camera 简称DC),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。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(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: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。

        问题二:照相机是什么意思啊 给你说详细点

        恩~~准确的说ISO应该是在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准,在数码相机中ISO定义和胶卷相同,代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度,ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H(S感光度,H为曝光量)。从公式中我们可以看出,感光度越高,对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍,换句话说在其他条件相同的情况下,ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内,通过调节等效感光度的大小,可以改变光源多少和亮度的数值。因此,感光度也成了间接控制亮度的数值。

        在传统135胶卷相机中,等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值,通常以ISO 数码表示,数码越大表示感旋光性越强,常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等,一般而言,感光度越高,底片的颗粒越粗,放大后的效果较差,而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光,基准ISO越低,所需曝光量越高。

        传统照相机本身是无感光度可言的,因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人,都知道胶卷最重要的指标就是感光度―――通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷,数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示,这个数值增大,胶卷对光线的敏感程度也增,这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄,而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。

        但是,由于照相机与普通照相机不同,他的感光器件是使用了CCD或者CMOS,对曝光多少也就有相应要求,也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样,数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解,一般将数码相机的CCD的感光度(或对光线的灵敏度)等效转换为传统胶卷的感光度值,因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。

        用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看,目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围,最低的为ISO50,最高的为ISO6400,多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说,感光度是单一的,加之CCD的感光宽容度很小,因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围,但即使在所允许范围内,将感光度设置得高或低,拍摄效果亦有所区别,平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。和传统相机一样,低 ISO值适合营造清晰、柔和的,而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。

        在光线不足时,闪光灯的使用是必然的。但是,在一些场合下,例如展览馆或者表演会,不允许或不方便使用闪光灯的情况下,可以通过ISO值来增加照片的亮度。数码相机ISO值的可调性,使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法,减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度,但是也可能增加照片的噪点。

        问题三:数码相机 “数码”是什么意思? 数码意思为数字编码,用图像传感器代替传统胶片,通过每一个像素将光线的明暗和色彩转化为由0和1组成的一串数字来表示,记录在存储卡上。

        问题四:微单数码相机,微单是什么意思呢? 这个名称是索尼创造的,数码相机按是否可更换镜头+取景方式,可以分类为:

        1.可更换镜头相机,按取景方式又分为:

        1.1可更换镜头的(通过单一镜头-反光镜-磨砂屏成像-目镜光路的)光学取景器相机――即通常所说的单反相机

        1.2可更换镜头的(通过单一镜头-传感器-处理器-电子取景屏)电子取景器相机――俗称单电。

        2.不可更换镜头的相机――一般的消费级数码相机都属于此类。根据取景方式,可分为:

        2.1旁轴取景相机:相机通过机身的光学取景窗取景,取景光路不经过摄影镜头。

        2.2同轴取景相机:通过摄影镜头-传感器-处理器-机身背面的LCD/或单眼电子取景器取景。

        索尼由于推出了带半透镜而非反光镜的采用电子取景器的可更换镜头机型a55/77等,其非常类似单反外形,分类上又属于单电(可更换镜头,电子取景器),因此索尼公司把自己的另一类机身小而薄的nex单电特称为微单,以便与a55/77相区别。

        问题五:数码相机里的P模式,是什么意思? P模式是程序模式

        还有A/T模式,这些都是属于可以调整参数的模式,当然都可以使用了。

        其他很多情景模式,自动模式都是不需要手动调整的,已经设置好的模式,

        类似傻瓜机,这种只要你场景选对就OK了。

        如果要练手当然是用订/A/T等模式照相,但是相应你也需要一些摄影的初步知识。

        问题六:数码相机单反是什么意思?有神马好处 单镜头反光相机的简称

        故名思议,有一个镜头,通过反光镜进行取景的相机

        当然与之相对的有双镜头反光相机,旧社会的东西,

        也有不用反光镜取景的相机,像旁轴相机等等。

        数码单反,就是使用数码感光元件取代胶片的单反相机。

        单反成像质量好,因为它的传感器面积是卡片机的几十倍,像素值其实是个比较不重要的东西。

        反应速度快,从开机速度,对焦速度,到连拍速度,都是卡片机根本难以企及的,摄影是瞬间艺术,你可想而知,反应速度是多么的重要。

        比卡片机更大限度的手动操作空间,它几乎开放了摄影过程中的所有参数和特性给你,让你可以充分发挥自己创造性。当然还有更具操作性的大画幅相机。

        庞大的镜头群让你的创意过程如虎添翼,这一点,任其他种类的相机都无法相比。

        问题七:数码相机里的DPOF是什么意思? 是一种协议。有可以直接打印的卡片机,你调试好系统,数码相机连接好照片打印机,不用电脑就可以打印照片了。

        建议你看看百度海科:baike.baidu/view/65011

        问题八:数码相机的规格类型是什么意思 规格和类型是分开来理解的。

        数码相机类型:根据数码相机最常用的用途可以简单分为:

        1单反相机:单反是指单镜头反射,单镜头反光照相机,即SLR。 单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头.可以理解为根据不同需要来更换不同镜头的相机。

        2卡片相机:卡片数码相机在业界内没有明确的概念,仅指那些小巧的外形、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。可以理解为傻瓜机或家用机。十分普遍。

        3长焦相机:长焦数码相机指的是具有较大光学变焦倍数的机型,而光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。可以理解为相机中的望远镜。可以拍的很远的照相机。

        数码相机规格:一般指产品的体积,长度,形状,重量等。就是大小的问题。也可以用来表达相机的相关参数。比如:像素大小,分辨率大小,变焦类型,电池类型等。

        问题九:为什么数码相机里面都有个DSC,是什么意思 1、说的是数码相机拍的照片编号吧

        2、不同品牌的相机可能使用的代号不同,使用DSC的比较多

        3、数码照相机,简称数码相机,英文全称:Digital Still Camera (DSC)

        问题十:数码相机消费是什么意思? 消费级是指卡片类,一般家用傻瓜型,就是经济型,后面还有便携带型,单电,单反。

数码相机照相怎么设置?

       数码照相机(Digital Camera)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,有别于传统照相机通过光线引起底片上的化学变化来记录图像。「数码」一词原本是英文Digital(数字的)的港式翻译,后来传入大陆。依功能、构造与画质的不同,目前较常见的数码照相机可区分为消费型数码相机(俗称傻瓜相机)、类单眼数位相机、数码单镜反光相机及无反光镜可换镜头相机4种。另也有针对极为专业的特殊需求而设计的数码中片幅(120片幅)相机。 在数码相机中,光感应式电荷耦合元件或互补式金属氧化物半导体传感器用来取代传统相机底片的化学感光功能。被捕捉的图像数据经集成的微处理器通过一定算法编码后,储存在相机内部数码存储设备(记忆卡、微型硬盘、软碟或可重写光碟)中。随着闪存容量的大幅增加和价格的下降,目前绝大多数数码照相机都已采用闪存作为储存方案。 由于数码照相机小巧轻便、即拍即有、使用成本低、相片方便保存、分享与后期编辑等诸多优点,使其在短时间得到迅速普及。大部分数码照相机兼具有录音、摄录动态影像等功能。2009年,全球共售出数码照相机(包括带数码照相机功能的手机)超过9亿部,而传统相机已近乎在市场上绝迹。目前,越来越的的设备如手机、个人数字助理、个人电脑、终端机及平板电脑等也整合进了数码照相机功能。 种类 消费型数码相机〈傻瓜相机〉 特色是小巧轻便,操作简单,价格较低。选择内建的拍摄模式后,通常只要简单的变焦构图,即可按下快门获得照片。调整对焦点。由于拍摄参数几乎全部由相机自动判断决定,因此在非泛用性场景时使用,操作较其他高阶相机来的困难且品质不佳。类单眼数位相机 将相机之内部硬件与镜头镜片组优质化,并加入更多的控制按钮以达到逼近数码单镜反光机的拍摄操作性,具备PASM手动调控。由于不能更换镜头,因此此类产品以其搭载的高倍率涵盖多焦段的长焦镜头组或大光圈镜头组为诉求。数码单镜反光机 功能较强,照片画质较佳,可以更换镜头。硬件许可范围内,能自由调整快门,光圈。支援手动对焦,自动对焦时允许选择对焦点,切换单拍,连拍等模式。单眼相机由于采用「单眼反射式光学取景器」而得名。但目前除了以靠反光五棱镜组的光学取景器(OVF)外,还有使用电路传输影像的电子取景器(EVF)可供使用。依影像感应器面积,此类相机可分为全片幅(36X24mm),APS-C尺寸(21X14至24X16)

        四分之一片幅(17.3X13至18.7X14)

        微型四分之一画幅(指采用高感光力感影器,性能等同于四分之一画幅)的照相机,消费画幅和手机画幅。感应器感光力提升一倍,光圈直径降至1.4分之1,对于焦平面清晰度的提升,等同于感应器面积提升一倍。 特性 数码摄影方式比传统胶卷摄影优越的地方包括: 比起传统的照片冲洗后邮寄。数码相片可以经由网络分享、传递,迅速便利。 数码相机的记忆卡,虽然较底片昂贵,但具有较高容量(2G记忆卡,视设定解像度不同,约可拍100~1000张照片。至2010年,记忆卡的价格已经很便宜,2G记忆卡已经和底片差不多价格),且可重复使用。 即拍即得,数码摄影可以立即透过相机欣赏,不满意立刻重拍。传统摄影往往要底片冲洗完成,才会发现相片过曝,曝光不足,或者晃动等失误。 光电转换晶片能提供多种感光度选择,调整调整相机设定即可改变感光度。传统相机根据使用的胶卷而固定感光度。 家庭个人电脑普及,资料储存方式多元,数码照片可轻易备份于可重写光碟,硬碟,甚至网络伺服器上。借由多重备份,减少遗失风险。而数码照片也不会因为年代久远而泛黄。 照片输入电脑,加以备份后,可用编辑软件后制,进行旋转、裁切、调整对比等,若不满意,还可由备份还原,重新后制。传统底片则需要暗房技术才能后制,且后制失败,底片无法复原。 透过电脑显示器观赏照片,远比传统一般相纸大上许多。 喷墨打印机技术的进步和普及,使用者在家即可打印出媲美传统冲洗的相片。 随着厂商陆续推出千万以上像素数码相机,和传统的35mm胶卷照相机相比,数码照相机的成像质量各有胜负,除非是在输出大幅面作品的时候,才能查觉数码像机的缺点。因此,仅有少部分专业的摄影工作者以及底片爱好者仍然坚持使用胶卷照相机。 由于来自像尼康和佳能等制造商最新的数码单镜反光机的影像质量已经进一步得到提高,同时这些数码产品拥有更短的后期处理时间与更少的耗材需求(省却携带与购买大批底片胶卷的必要性),这对于非常注重作品时效性的摄影记者而言是非常大的诱惑。通常以数码单镜反光相机的光学质量,超过千万像素以上电荷耦合元件的图像,已能符合报纸或杂志需要。新闻从业人员也不需要亲自送底片或冲洗好的照片回公司,只需用网络传递即可。因此目前数码单镜反光机已取代了大多数媒体出版业所使用的传统相机。

        数码照相机 英文:Digital Camer 数码相机 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。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,数码相机的传感器是一种光感应式的电荷耦合元件(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。数码相机依功能的不同,区分为消费型数码相机(俗称傻瓜数码相机),数码单反相机,以及类数码单反相机。 数码相机的发展是一条漫长的道路,在1970末到80年代初,柯达实验室产生了1千多项与数码相机有关的专利,奠定了目前数码相机的架构和发展基础,让数码相机一步步走向显示。1991年,柯达终于推出了第一台商品化的数码相机。 现在的消费型数码相机大多趋向轻便型,以及超薄时尚的设计、小巧的外形、相对较轻的机身已经成为此类相机的一大特色,因此也被人们称为卡片机或者DC机。消费型数码相机可以不算累赘地被随身擕带;而在正式场合把它们放进西服口袋里也不会坠得外衣变形;在其它场合把相机塞到裤袋或者挂在脖子上也是可以的。消费型数码相机有时尚的外观、大屏幕液晶屏、小巧纤薄的机身,操作便捷。但超大的液晶显示屏耗电量较大、镜头性能较差。 优点 1.比起传统的照片冲洗后邮寄。数码相片可以经由网络分享、传递,迅速便利。  卡片机数码相机 2.数码相机的存储卡,虽然较底片昂贵,但具有较高容量,且可重复使用。 3.即拍即得,数码摄影可以立即透过相机欣赏,不满意立刻重拍。传统摄影往往要底片冲洗完成,才会发现相片过曝,曝光不足,或者晃动等失误。 4.光电转换芯片能提供多种感光度选择,调整调整相机设定即可改变感光度。传统相机根据使用的胶卷而固定感光度。 5.家庭个人电脑普及,资料储存方式多元,数码照片可轻易备份于可重写光碟,硬盘,甚至网络服务器上。借由多重备份,减少遗失风险。而数码照片也不会因为年代久远而泛黄。 6.照片输入电脑,加以备份后,可用编辑软件后制,进行镟转、裁切、调整对比等,若不满意,还可由备份还原,重新后制。传统底片则需要暗房技术才能后制,且后制失败,底片无法复原。 7.透过电脑显示器观赏照片,远比传统一般相纸大上许多。 像素 像素作为衡量数码相机质量的标准之一,常被消费者视为选购数码相机时的考核重点,许多消费者也因此走进了高像素的误区,盲目地追求高像素,将像素看成了衡量数码相机质量的惟一标准。数码相机采用CCD或者CMOS进行感光,拍摄图像的像素数取决于相机内CCD或者CMOS芯片上光敏单元的数量,理论上,光敏单元越多,拍摄到的影像就会越清晰。但是由于数码相机感光元件的面积比传统胶片的面积小很多,在有限的芯片面积上增加过多的光敏单元会出现很多问题,例如图像信噪比降低、感光度降低等。 众所周知,数码相机需要依靠内部的图像处理引擎来减少色彩误差。数码相机成像的原理和传统相机有着本质上的差别,通过感光元件获得的数据必须经过处理并组合,才能生成最终的图像文件,处理引擎的计算方法直接影响最终图像的质量。因此,像素的确可以视为数码相机等级的重要判定标准之一,但却不是惟一的标准,我们需要通过数码相机的综合指标来全面考察数码相机的品质。 镜头 可以说,镜头是一部相机的灵魂,数码相机当然也不例外,无论是光学相机还是数码相机,镜头都是最不可忽视的要素之一。 另外,数码相机的镜头材质分为玻璃与塑料两类,有的厂商强调他们的相机镜头以玻璃为材料,所以透光率佳、投射影像更清晰。但实际上,玻璃透镜并不一定能比塑料透镜带来更清晰的影像,同时玻璃镜头也可能增加相机重量,因此选购时还是应该从多方面来考虑,不要局限于此。 变焦功能 在选购数码相机时,变焦倍数是消费者普遍关注的重点。较大的变焦倍数能够使数码相机拍摄的灵活性更强,但并不是简单地看大小就能够知道数码相机的拍摄情况的。变焦分光学变焦和数码变焦,我们首先要特别注意光学变焦的范围,一台相机的最小焦距越小,它的广角拍摄范围就越大,有利于拍摄大场面,而最大焦距越大则远摄能力越强。 另外,与传统相机不同的是,数码相机还提供数码变焦功能,数码变焦与光学变焦有很大的不同,数码变焦是把摄入的放大然后对空白部分进行科学填充,也就是所谓的插值法放大。需要注意,插值成分越多,牺牲的细节也就越多,清晰度越低。所以,一般的数码变焦并没有太大的实际意义,因此,在选购数码相机时,要着重看光学变焦范围,千万不要听信商家不负责任的宣传,误以为通过数码变焦功能就能够补偿光学变焦范围的不足。

        参考: wiki

数码相机的发展简史

       对于初级摄影爱好者来说,在遇到美景和风光时,应该不急于拍摄,而是熟练掌握相机的基本设置。格式的选择、文件大小、感光度、白平衡、创意风格、对焦模式、曝光模式、测光模式这些设置看似基础,但是完全掌握并不简单,正确的参数设置是拍好风光照片的第一步。

       JPEG文件格式与RAW文件格式的设置

       数码照相机至少提供两种记录格式:Jpeg、Raw。Jpeg格式为有损压缩格式,它有几种不同的压缩比,比如1︰5 、1︰10等,有损压缩会丢失原影像的一部分色彩数据,压缩比越大丢失的色彩数据越多。Raw格式为无损压缩格式。它能够记录从亮到暗所有的色彩数据,(在感应器能够纪录的宽容度内)保留原始影像的所有信息。

       因为Raw格式文件较大所以占用储存器的空间较大。它的优点是容量大,把所有记录的影像信息纳入其中。图像输入计算机时,必需转存为编辑软件能够处理的其它标准图像格式,如:TIFF格式。

       在风光摄影中应该使用RAW格式,(不要怕麻烦)这样我们可以得到没有损失图像,给后期调整留有更大的调整空间。因为在后期调整的各项指标都会损失影响的层次,(通过直方图可以看出来)所以有了RAW格式的图像才能保证影响的质量。

       在实际拍摄中最好选择Jpeg、Raw格式一起使用,这样拍摄一次能够生成两种格式文件,Jpeg文件可以作为一般的用途,而RAW格式可以作为更专业的影像输出。

       L(大)、M(中)、S(小)、文件的设置在拍摄之前要设定好拍摄文件的大小。因为它直接影响到以后影像的输出效果,小的拍摄文件会影响到以后放大大的问题。如果拍摄不重要的题材,不需要放大尺寸的,可以选择较小文件,如果拍摄的是参加一些摄影比赛、展览、广告的活动就需要选择大摄文的拍件。

       在风光摄影中要选择L(大)的文件。L(大)的文件要与RAW格式一起使用,只有这样才能发挥照相机的最大影像的功能。风光摄影图像质量是至关重要的,我们是不能忽视的,要把好影像这一关首先要从选择大的文件格式开始做起。

       感光度的设置

       由于照相机的成像原理的原因感光度值设置的越高其影像的噪点越大,噪点大的后果是影像的色彩、清晰度等会非常差,最终影响的效果,这是我们最不愿意看到的。只有用较低感光度拍摄才能达到很好的影像果效。在风光摄影中应该将感光度的值设置在ISO100,特殊的情况下(手持拍摄)不要超过ISO400,(开启高感光度减噪功能)这样才能保证影响的质量。

       白平衡的设置

       照相机提供了多种白平衡的设置模式,主要有自动白平衡模式、日光模式(5300K-5500K)、阴天模式(6000K以上)、阴影模式(7000K以上)、白帜灯模式(3500K左右与日出、日落时分的色温接近)等,还有自定义模式来设定色温。

       当照相机设定的色温与环境的色温一致是才能达到“平衡”,比如环境光的色温为3500K,我们将照相机的白平衡设定为3500K与环境光的色温一致,这样拍摄后的色彩达到了平衡,我们说没有“偏色”。在风光摄影中有这样一种状况:日出、日落时分的色温约为3500K左右,如果我们将照相机的白平衡设置在3500K,那么拍摄后的结果我们会发现太阳不红了,日出、日落红红的色彩效果没有了,为什么呢?因为是白平衡了。

       如何将日出、日落的色彩表现好呢?我的经验是:将白平衡设定为5500K(日光模式)其实这时模拟传统胶片的色温模式效果,来拍摄日出、日落,这样照相机设定的色温高(5500K)日出、日落的色温低(5300K左右)它们之间的色温不平衡,拍摄后的影像“偏色”,偏向红橙色,这样就非常符合人眼看日出、日落的色彩效果。

       创意风格的设置

       照相机提供了多种拍摄风格的设置模式,主要有:标准、风景、人像、夜景、黑白等。单从经验应该设置创意风格为标准模式。

       

        数码相机的历史可以追溯到上个世纪四五十年代,1951年宾·克罗司比实验室发明了录像机(VTR),这种新机器可以将电视转播中的电流脉冲记录到磁带上。

        到了1956年,录像机开始大量生产。

        它被视为电子成像技术产生。

        二十世纪六十年代美国宇航局(NASA)在宇航员被派往月球之前,宇航局必须对月球表面进行勘测。

       

        然而工程师们发现,由探测器传送回来的模拟信号被夹杂在宇宙里其它的射线之中,显得十分微弱,地面上的接收器无法将信号转变成清晰的图像。

        于是工程师们不得不另想办法。

        在这之后,数码图像技术发展得更快,主要归功于冷战期间的科技竞争。

        而这些技术也主要应用于军事领域,大多数的间谍卫星都使用数码图像科技。

        早在20世纪60年代,就开始了“CCD芯片”的研究与开发,1969年,贝尔实验室的Gee Smith和Willard Boyle将可视电话和半导体泡存储技术结合,设计了可以数码相机沿半导体表面传导电荷的“电荷‘泡’器”(Charge “Bubble” Devices),率先发明了CCD器件的原型。

        当时发明CCD的目的是改进存储技术,元件本身也被当作单纯的存储器使用。

        随后人们认识到,CCD可以利用光电效应来拍摄并存储图象。

        1970年,贝尔实验室进行了相关实验。

        CCD阵列是由喷气推进实验室于1972年研制成功的,尺寸是100*100像元。

        商业CCD也在同一时期由 Fairchild公司推出。

        当时的CCD增益非常低,只有百分之零点几,比照相底片稍高。

        1975年,在美国纽约罗彻斯特的柯达实验室中,一个孩子与小狗的黑白图像被CCD传感器所获取,记录在盒式音频磁带上。

        这是世界上第一台数码相机获取的第一张数码照片,影像行业的发展就此改变。

        30年过去了,第一台数码相机背后的发明者来到中国,为我们回顾那段历史,也用他敏锐地洞察力展望数码影像的未来。

        赛尚(Steven Sasson)1973年硕士毕业后即加入柯达,成为一名应用电子研究中心的工程师。

        1974 年,他担负起发明“手持电子照相机”的重任。

        次年,第一台原型机在实验室中诞生,他也成为“数码相机之父”。

        这个项目的目的是不用胶片来拍摄影像,其原型产品只有1万像素,成像非常粗糙。

        谈到那段历史,赛尚还记忆犹新:“在当时,数码技术非常困难,CCD很难控制,A/D转换器也很难制造,数码存储介质难于获取,而且容量很小。

        当时没有PC,回放设备需要量身定做。

        这些难点让我们用了1年的时间才安装完这台相机。”

        数码相机对当时的柯达而言是一个很小的项目,由于决定采用数码方式,所以相机中没有太多移动的机械,赛尚和两个技术工程师就完成了这个项目。

        在选择可以移动的数码存储介质时,赛尚希望其存储量可以与35mm胶卷的拍摄数量差不多,所以最后采用了通用的卡式录音磁带,基本可以存储相当于一个胶卷的30张照片。

        “很多技术在当时是非常新鲜的,这台原型机的电路板可以打开,一边拍摄,一边调整。

        ”赛尚仿佛又回到了实验室中。

        “当原型机第一次展示给投资者时,他们询问这种产品何时可以成为消费者品,我回答,大概是15~20年这种产品才会走进普通消费者家庭。

        ”赛尚的判断相当准确,数码相机的发展是一条漫长的道路,在1970末到80年代初,柯达实验室产生了1千多项与数码相机有关的专利,奠定了数码相机的架构和发展基础,让数码相机一步步走向现实。

        1989年,柯达终于推出了第一台商品化的数码相机。

        九十年代的数码相机 (一)早期产品

        1981年索尼公司发明了世界第一架不用感光胶片的电子静物照相机——静态视频“马维卡”照相机。

        这是当今数码照相机的雏形。

        1988年富士与东芝在科隆博览会上,展出了共同开发的,使用快闪存卡的Fujixs(富士克斯)数字静物相机“DS-1P”,在这前后,富士、东芝、奥林巴斯、柯尼卡、佳能等相继发表了数字相机的试制品:如佳能RC-701、卡西欧VS-101、富士DS-1P、富士DS-X、东芝MC2000等。

        (二)九十年代初期的产品

        1991年柯达试制成功世界第一台数码相机,东芝公司发表40万像素的MC-200数码相机,售价170万日元,这便是第一台市场出售的数码相机。

        1994年柯达商用数码相机DC40正式面世。

        1995年2月卡西欧发表了25万像素、6.5万日元的低价数码相机QV-10,引发了数码相机市场的火爆。

        1995年佳能EOS·DCS3C问世,同年还推出EOS·DCS1C,开始了佳能数码单反相机发展的历史。

        1995年正式拉开了相机数字化的序幕。

        为迎接数码相机的到来,柯达公司董事会于1995年作出了全面发展数码科学的决策性决定,于1996年与尼康联合推出DCS-460和DCS-620X型数码相机,与佳能合作推出DCS-420数码相机(专业级)。

        1995年世界上数码相机的像素只有41万;到1996年几乎翻了一倍,达到81万像素,数码相机的出货量达到50万台;1997年又提高到100万像素,数码相机出货量突破100万台。

        1996年奥林巴斯和佳能公司也推出了自己的数码相机。

        随后富士、柯尼卡、美能达、尼康、理光、康太克斯、索尼、东芝、JVC、三洋等近20家公司先后参与了数码相机的研发与生产,各自推出数码相机。

        1997年11月柯达公司发表了DC210变焦数码相机,使用了109万的正方像素CCD图像传感器;富士发布了DC-300数码相机。

        1997年奥林巴斯首先推出“超百万”像素的CA-MEDIAC-1400L型单反数字相机,引起行业巨大震动。

        1997年美国PMA国际摄影器材博览会上一个最显著的特点是:传统摄影器材与计算机信息处理相结合,图像的摄入与传输成为了光电子行业与计算机行业共同事业,一些IT厂商开始介入数字照相。

        各大公司更多的推出1000美元以下的各类普及型数字照相机,最廉价的可在200美元以下,这为数字照相机进入寻常百姓家庭创造了条件。

        1997年度普及型数字照相机的热点和主流产品是CCD像素数35万左右,最大解像力640×480像素的数字相机。

        而“百万像素”(megapixel)相机才“初露头角”,仅富士胶片公司、奥林巴斯、柯达和柯尼卡四家各推出一款新品。

        普及型数码相机发展的重点,除提高解像力外,重点是开发特殊功能,就是传统胶片相机不具备和办不到的一些功能,显示数码相机的优越性,如在机身上装备液晶监视屏作取景器和拍摄后可当场检查拍摄效果的功能,把镜头做成可以旋转一定度数的功能,结合液晶屏方便 *** 的功能,安装影像数据快速传输电脑的功能等。

        (三)1998年富士胶片公司推出首款百万级(150万像素)最轻小、普及型刃NEPIX700型数码相机;佳能与柯达公司合作开发了首款装有LCD监视器的数码单反相机EOSD2000型和EOSD6000型。

        1998年是低价“百万像素”数字相机成为一个新的热点和主流产品的一年,当年发表或出售的新机种60多种,20多个厂商:卡西欧(4种)、富士胶片(8种)、柯达(4种)、美能达(3种)、尼康(3种)、佳能(4种)、奥林巴斯(4种)、三洋(6种)、索尼(6种)、精工爱普生(4种)、发布二种的有“阿克发、惠普、柯尼卡、飞利浦、理光;发布一种的有:东芝、松下电子、日立、JVC、京瓷、莱卡、三星和中国的海鸥。

        其中达到和超过“百万像素”的新产品约占全部新机种的80%。

        最高达到168万像素的佳能PowerShotPro70数码相机,具有2.5倍光学变焦和2倍数字变焦,TTL自动数码相机调焦、自动曝光、2英寸彩色TPY液晶屏,有每秒4帧的速度最大连拍5秒功能。

        1998年数码相机在功能上,下了很大功夫,归纳起来大致有: 采用光学变焦镜头。

        有2倍、2.5倍、3倍、5倍和10倍,最高达14倍。

        此外部分相机还有数字变焦功能,有2倍或4倍。

        具有可接外用闪光灯的功能。

        个别机种有内置闪光灯和可外接同步闪光灯的功能。

        装备有可交换“镜头—CCD”单元,具有扩展系统化的能力。

        具有TTL光学取景或单反取景的功能。

        单反式可换镜头功能。

        对手动对焦、光圈优先和快门优先控制曝光等参数可自动设定的功能。

        装用“Digita”数字影像专用操作系统后,增加了如拍摄程序设定等新功能(柯达、美能达等系列产品装用)。

        具有多种拍摄方式。

        采用USB(通用串行总线)接口,快速下载影像数据到电脑的功能。

        不用个人电脑连接,可直接(或SM卡等记录媒体)用专用打印机打印数码照片的功能。

        1998年出现的数码相机典型产品有: 柯达DC260数字相机:160万像素CCD图像传感器;3倍光学变焦和2倍数字变焦;可接闪光同步线;快门优先光圈优先自动曝光功能,具有拍摄程序预设功能;USB接口等。

        卡西欧QV-7000SX数字相机:1998年9月推出市场,是OV系列中档次最高的产品。

        2倍光学变焦和4倍数字变焦,光圈优先自动曝光,7种操作参数自定功能。

        此外还有相位差被动式自动调焦或手动调焦,多区测光或点测光,LCD显示屏,影像2倍放大,自动日期记录,生成HTML文件及多种拍摄功能。

        美能达DemageEX系列数字相机:1998年10月推出市场,包括EXzoom1500和EXwiea1500两个型号;前者配有3倍变焦镜头—CCD单元(7-216mm/F3.5-5.6),后者配有大口经广角镜头———CCD单元(5.2mm/F1.9),其共同特点:采用1/2英寸150万像素的原色顺序扫描CCD3装有专用“Didta“数字影像专用操作系统,具有软件的扩展性;具有每秒3.5帧,最多7帧的连拍功能;可设定5种场景;具有与传统胶片相当的操作性能。

        美能达DemageRD3000数字相机,该机是以“APS”单反相机S-1为基础,可交换镜头单反数码机,使用2块CCD图像传感器,总像素270万。

        防水防尘型“百万像素”机登台亮相 富士胶片BigJobDS-25OHD数码相机,是以富士CCD总像素150万的FinePix700相机为基础,使用具有日本工业标准7级保护能力专用外套,加上HD机背和GN24的大型闪光灯构成的“百万像素”防水防尘专用数码相机。

        柯尼卡公司DG-1数码相机是1998年9月推出,也具有7级防水防尘设计的数码相机,总像素108万像素。

        机身和重要部分采用硬质橡胶材料加以保护。

        适合在土建工程现场监视用,影像可即时传送出去并加印到工程记录和作业报告文件中。

        此外还有一些公司研制出专用防水防尘外套,如柯达公司推出可用于3米深水中的,为DC200、DC210Zoom、DC210AZoom三个机型使用的防水防尘外套3佳能公司也为PowerShotA5和A5zoom两个机型推出专用防水外套。

        新型存储媒体“记忆棒”问世 索尼公司于1998年9月向市场推出新型存储媒体———“记忆棒”,有两种容量:4MB的MSA一4A型和8MB的MSA一8A型。

        体积呈长条形,即小又薄,拔出或插入非常方便。

        技术特性:10针接头,串行接口,最大写入速度1.5MB/S,最大读出速度2.45MB/S,电源电压2.7-3.6V,工作时平均消耗电流约45mA,待机时最大130mA,外形尺寸:21.5×50×2.8mm;重约4克。

        同时还推出MSAC—PCI型PC卡适配器。

        应用“记忆棒”的索尼新型单反型数字相机CyberShotPRODSC—D700,5倍变焦镜头(相当35mm相机焦距28-140mm/f2-2.4)150万像素CCD、2.5英寸显示屏、功能丰富,适合影楼等专业使用。

        价格定位普遍下降 普及型数码相机一开始的价格定位,对美国市场约为1000美元,对日本市场的定位约低于20万日元。

        当时的产品CCD图像传感器总像素一般为30-35万像素。

        到数码相机1998年底,价格明显下降,例如“百万像素”的3倍变焦的理光RDC-4200数码相机,最低售价499美元,而同类型相机1997年的市场价格约为1300美元,可见价格下降幅度之大。

        许多产品一方面增加功能和提高性能,一方面降低价格定位,例如富士胶片公司1998年6月推出的DS-330数码相机比1997年4月推出的DS-300相机提高了使用方便性,价位降低5000日元(产品目录价格19万日元);尼康公司1998年10月推出的增加许多功能的3倍变焦CooLPIX910相机与同年4月推出的外形基本相似的C00LPIX90相机价位降低约1万日元,且附送的CF卡也由4MB改为8MB。

        快闪存储卡———CF卡和SM卡,容量在增加,价格也下降了许多,在美国市场的售价大约每MB为7-10美元,比1997年下降了约一半。

        (附:CF卡:美国SanDisk公司提供最大容量48MB;LexarMedia公司最大为64MB3日本松下电池工业公司可提供4、8、12、16、24、32(MB)几种CF卡;卡西欧公司可提供4、8、15、30、48(MB)几种CF卡。

        SM卡:主要生产公司的日本东芝公司,可提供最大容量为16MB的品种。

        美国市场上可提供2、4、8、16.(MB)四种容量的SM卡)。

        (四)1999年——200万像素之年

        1999年是轻便型数字相机跨入200万像素之年。

        世界各大照相机厂商在一年多的时间内,所投放市场的数字相机远远超过百种。

        1999年先后有20多种超过200万像素的轻便数字照相机被推向市场,他们各有特色,代表了时代的进步,如佳能PowerShotS10,柯达DC280、DC290Zoom、富士MX-2700、MX-2900Zoom、PrintCamPR21、尼康Coolpix700、Coolpix800、Coo1pix950,奥林巴斯C21、C-2000Zoom、C-2020Zoom、C-2500L,理光RDC-5000,卡西欧QV-2000UX,索尼Cyber-shotDSC-F55E、Cyber-ShotDSC-F505,爱普生PhotoPC800、PhotoPC850,柯尼卡Q-M200等,都是2MP(MP表示百万像素)轻便数码相机的佼佼者。

        2000年普及型数码相机的发展 商品化的数码相机从诞生到2000年,专业型的不足10年,普及型的仅有6年左右,然而它的发展速度是惊人的,1998年普及型的新产品开发热点是100万像素级的,1999年的热点便攀升到200万像素级(2MP),进入2000年再升一级,热点转到300万像素级(3MP),2000年10月奥林巴斯推出了总像素数为400万像素的CAMEDIAE-10型4倍光学变焦普及型数码相机,创下了2000年新的纪录。

        看防伪商标

        真品防伪商标印刷精美,黏度强,下层数码胶纸不能揭下,而假冒防伪商标印刷粗糙,黏度差,下层数码胶纸轻松可以揭下来,有些假的防伪商标还没有厂家的800电话。

        打800电话

        800电话业务又称被叫集中付费业务或免费电话业务,是企业为联系客户和宣传企业形象而开办的服务号码,通俗地讲,就是:打电话免费,接电话收费。

        所以,数码相机的均各大生产商都开办了各自的800电话,接收消费者的咨询,买相机时,可以用销售商的电话直接打过去,一问便知其假。

        上网查询

        各家数码相机的生产商,都建有功能强大、页面物美的网站。

        可以接受消费者的咨询、下载驱动程序等,消费者可以在销售商那里就上网查询。

        看说明书

        购买数码相机时,一定要注意看说明书、保修卡的印刷质量,一般水货的中文说明书都是水货商自己印刷的,为了节约成本它的印刷质量都很差,有漏页或字迹模糊等现象,只要仔细区分是很容易看出来的。

        编号是否一致

        行货相机机身上的编号、外包装盒上的编号、保修卡上的编号,应该是一致的。

        索尼马维卡

        1973年11月,索尼公司正式开始了“电子眼”CCD的研究工作,在不断技术积累的基础上它于1981年推出了全球第一台不用感光胶片的电子相机——静态视频“马维卡(MABIKA)”。

        该相机使用了10 mm×12 mm的CCD薄片,分辨率仅为570× 490(27.9万)像素,首次将光信号改为电子信号传输。

        紧随其后,松下、COPAL、富士、佳能、尼康等公司也纷纷开始了电子相机的研制工作,并于1984-1986年相继推出了自己的原型电子相机。

        索尼MYC-A7AF

        ——第一次让数码相机具备了纯物理操作方法

        在DC产业发展史上具有里程碑意义的第二款相机同样出于索尼之手,由此可见,该公司今天所取得的市场地位绝非“浪得虚名”。

        1986年索尼发布了MYC-A7AF,第一次让数码相机具备了纯物理操作方法,能够在2英寸盘片上记录静止图像,像素分辨率也已扩展到了38万像素。

        卡西欧VS-101——首台CMOS感光器件电子相机。

        1987年,卡西欧首先在市场上发售使用了CMOS感光器件的VS-101电子相机,尽管分辨率仅能达到28万像素,但这对于DC产业的意义非常重大。

        如今,CMOS除了在今天的佳能高端相机上还被广泛应用之外,其他厂商均已把CCD当做了自己产品的主导方向。

        佳能RC-760

        ——首台60万像素机型

        想要获得接近于传统相机的拍摄效果,提升CCD像素分辨率算得上最根本的解决途径,直到1988年才由佳能公司推出了60万像素的机型RC-760。

        这台电子相机使用了2/3英寸60万像素CCD,外观在今天来看略显呆板,不过这可是那个年代最高像素的机器,售价比今天的一辆小车还贵。

       今天关于“数码照相机”的讨论就到这里了。希望通过今天的讲解,您能对这个主题有更深入的理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。我将竭诚为您服务。