大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于数码相机光谱问题,于是小编就整理了5个相关介绍数码相机光谱的解答,让我们一起看看吧。

  1. 光谱成像法?
  2. 极飞多光谱相机参数?
  3. 多光谱传感器有什么用?
  4. 全光谱和增艳灯区别?
  5. 数码相机为什么达不到胶片相机的宽容度和细腻度?

光谱成像法?

Raman 光谱成像是一种强有力的技术,它是基于样品的 Raman 光谱生成的详细化学图像。和数码相机拍照瞬时得到一张照片不同,Raman 的成像方式类似于在几何中:点动成线-线动成面-面动成体分步得到的图像。

激光与样品表面发生了一个相对位移,样品表面上每个点就测试了一个 Raman 光谱,把这些光谱集成在一起覆盖掉整个测试面后再对整个面切片即可产生一幅反映材料的成分和结构的图像,这就是 Raman 成像的基本概念。

数码相机光谱,数码相机光谱原理
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极飞多光谱相机参数

1 极飞多光谱相机有两个型号,分别是“P1”和“P1 Pro”,其参数稍有不同。
2 “P1”的光谱范围为400-900nm,分辨率为640x512,带宽为100MHz,满帧率为25fps;“P1 Pro”的光谱范围为400-800nm,分辨率为1280x***,带宽为400MHz,满帧率为60fps。
两个型号均***用USB3.0高速传输接口
3 对于农业、环境、生态等领域的多光谱应用,极飞多光谱相机可以帮助用户实现精确、高效的数据***集和分析,为决策提供可靠依据。

多光谱传感器什么用?

捕获图像数据。光谱传感器不仅影像系统强大,在相机的硬件参数上,FindX5Pro也给出了影像旗舰旗舰应有的水准。13通道光谱传感器的主要作用是通过电磁光谱捕获特定频率的图像数据,可以提取人眼未能捕获的其它附加信息。多光谱传感器的系统结构,包括光学部分和控制/显示部分。光学部分包括利用离轴3镜反射光学元件的成像光学元件、利用分光镜来划分谱段的分光元件。

全光谱和增艳灯区别

光谱曲线不同,作用也不相同。

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全光谱灯即紫外-可见-红外光光谱曲线都有,是模仿太阳光谱创造出来的灯光。可以用来照射植物,促进植物的生长。

增艳灯主要为观赏使用,是在基础色彩上起放大效果,好比美颜相机可以在原有基础去美化加强。

数码相机为什么达不到胶片相机的宽容度和细腻度?

首先要理解什么是宽容度

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现代数码相机iso这个概念是伪命题,严格来说是取样的高光和暗部档位。这个可以查询相关数码相机ISO的资料就可以了

你会发现数码相机的宽容度伴随着ISO的升高而降低。比如说D850在原生ISO64下拥有15档的宽容度,但是到了ISO3200的时候就只有12档了,因为ISO的提升,你的高光和暗部档位不能满足你对记录的需求

而这个高光到暗部区间就是宽容度,后期拉出来的也算。

胶片是不讲宽容度的,是讲动态范围,也就是可见光谱下反射光灰度从最亮到最暗的档位,超出的和低于的部分都会被压入,也就是细节丢失……

具体的关系可以查阅动态范围和宽容度的关系。

现在大多数使用索尼传感器的相机,RAW下调整ISO和在拍摄前调整ISO没有什么明显的差别,宽容度下降也是一样的。

现在数码相机的宽容度和胶片其实相同大小的情况下,差别不是很大了,通过后期之后一样能够获得相似的动态范围。

但是色彩这一块还有很长的路

首先大多数的数码相机使用的都是拜耳阵列。这就意味着你的有效像素里面只有1/4的色彩信息。

胶片成像由化学感光和物理冲印设备共同完成,数码成像完全由电子感光和电存储实现。胶片的银盐感光特性是目前电子感光无法超越的。第二点,胶片叫颗粒,它是乳液性的细腻,是无级感光。数码的是像素,一个像素由四个晶体管来处理,它们得一个个地连接,得通电,得传输,注定细腻不到银盐程度。数码的这些硬伤不仅体现在宽容度,包括色彩等所有感光方面都不及胶片,数码的只是便捷度高、iso调整幅度大,说数码早已超越胶片的只是说说而已。

到此,以上就是小编对于数码相机光谱的问题就介绍到这了,希望介绍关于数码相机光谱的5点解答对大家有用。