Co. Wybór kamery: rozdzielczość, megapiksele, linie TV

© 2015 strona

Warto zauważyć, że nawet niewielkiemu wzrostowi rozdzielczości liniowej towarzyszy znaczny wzrost liczby megapikseli. To jak obliczanie powierzchni. Aby podwoić liczbę megapikseli wystarczy zwiększyć rozdzielczość liniową o 41%, a podwojenie rozdzielczości liniowej prowadzi do czterokrotnego wzrostu liczby megapikseli. To właśnie za tę podstępną właściwość megapiksele są tak bardzo kochane przez marketerów, ponieważ pozwala na przedstawienie bardzo umiarkowanego postępu jako czegoś rewolucyjnego.

Tak naprawdę dwukrotny wzrost liczby megapikseli to wcale nie rewolucja, to tylko minimum, po którym wzrost szczegółowości staje się zauważalny dla większości ludzi i to tylko pod warunkiem, że szczegółowość jest ograniczona wyłącznie liczbą pikseli, a wcale nie przez aberracje obiektywu, nieumiejętne ustawianie ostrości, drgania aparatu i nieudolną edycję. Co więcej, udział rozdzielczości matrycy w ogólnej ostrości obrazu gwałtownie maleje wraz ze wzrostem liczby megapikseli. Do 10 megapikseli wkład ten jest bardzo znaczący, od 10 do 20 megapikseli nie jest już tak znaczący, a przy rozdzielczościach powyżej 20 megapikseli bezwarunkowo na pierwszy plan wysuwa się jakość optyki i umiejętności fotografa.

Czy zbyt duża ilość megapikseli jest szkodliwa?

Generalnie nie, to nie jest szkodliwe. Myślę tylko, że trzeba podkreślić, że nie ma z tego zbyt wiele korzyści. Moim zdaniem jedynym naprawdę negatywnym efektem związanym ze zwiększeniem rozdzielczości jest proporcjonalny wzrost objętości plików, które szybko zapełniają karty pamięci, pożerają miejsce na dysku i spowalniają komputer w postprocessingu.

Mogę mieć zastrzeżenia, że ​​aparaty o wysokiej rozdzielczości są jeszcze bardziej hałaśliwe przy wysokich wartościach ISO. To prawda, ale tylko przy porównywaniu obrazów piksel po pikselu, tj. przy 100% powiększeniu. Przy równej skali poziom hałasu będzie w przybliżeniu taki sam (oczywiście ceteris paribus). Na przykład, jeśli zdjęcie zrobione 36-megapikselowym aparatem zostanie zredukowane w Photoshopie do 16 megapikseli, to pod względem poziomu hałasu praktycznie nie będzie się różnić od podobnego zdjęcia pierwotnie wykonanego 16-megapikselowym aparatem. W takim przypadku zredukowany obraz może wyglądać nawet nieco ostrzej, ponieważ redukcja obrazu (dziesiątkowanie) w pewnym stopniu neutralizuje utratę ostrości, która jest nieunikniona przy interpolacji Bayera.

Dzięki temu wysoka rozdzielczość naprawdę pozwala czujnikowi aparatu zebrać więcej informacji o nagrywanej scenie i potencjalnie zapewniają lepszą szczegółowość obrazu. Innym pytaniem jest, czy będziesz w stanie wykorzystać ten potencjał, czy będzie on ucieleśniony tylko w dodatkowych gigabajtach zajmujących twój dysk twardy?

Aby zrozumieć, ile megapikseli będzie dla Ciebie potrzebnych i wystarczających, wystarczy pamiętać, jakie końcowe przeznaczenie znajdujesz dla swoich zdjęć? Czy oglądasz je na monitorze komputera, czy może za pomocą projektora cyfrowego? czy drukujesz swoje zdjęcia, a jeśli tak, jaki jest maksymalny rozmiar wydruku? udostępniasz swoje zdjęcia online? Czy przetwarzasz swoje zdjęcia w jakikolwiek sposób, czy jesteś zadowolony z tego, co wychodzi z aparatu?

Oglądanie zdjęć na monitorze komputera

Najpopularniejsza rozdzielczość ekranu wśród odwiedzających moją witrynę to 1920x1080 (Full HD), czyli około dwóch megapikseli. W przypadku laptopów najpopularniejszą rozdzielczością jest 1366×768 (WXGA), czyli jeden megapiksel. Rzadcy odwiedzający korzystają z monitorów o rozdzielczości 2560×1440 (WQXGA), czyli poniżej czterech megapikseli. Jest tak mało komputerów iMac z wyświetlaczami Retina, że ​​można je zignorować.

Wniosek wydaje mi się oczywisty: w większości przypadków do oglądania zdjęć na monitorze komputera osobistego wystarczą 2-4 megapiksele. A dzieje się tak, gdy obraz jest rozszerzony do pełnego ekranu i nie stłoczy się w małym oknie.

Projektory

Masowe modele nowoczesnych projektorów cyfrowych mają rozdzielczość 1920×1080 (Full HD) lub nawet mniejszą, co oznacza, że ​​nie ma sensu próbować pokazać publiczności za ich pomocą czegoś więcej niż kilka megapikseli. Projektory o rozdzielczości 4096×2160 (4K) są po prostu niedostępne dla większości fotografów, ale nawet niekompletne dziewięć megapikseli to niewiele według dzisiejszych standardów.

Drukowanie zdjęć

Rozdzielczość wydruku, niezależnie od jego wielkości, jest zwykle mierzona w punktach na cal (dpi). Na przykład podczas drukowania w rozdzielczości 300 dpi będzie 300 punktów na cal liniowy (2,54 cm), co odpowiada 118 punktom na centymetr liniowy.

Rozdzielczości poniżej 150 dpi są uważane za niskie, od 150 do 300 dpi są dopuszczalne, a 300 dpi lub więcej uważa się za wysokie. Wysoka rozdzielczość oznacza, że ​​poszczególne punkty tworzące obraz są praktycznie nie do odróżnienia gołym okiem. Zazwyczaj odbitki średniej wielkości (do A3 włącznie) wykonujemy w rozdzielczości dokładnie 300 dpi. W przypadku większych wydruków dopuszczalna może być niższa rozdzielczość.

Wiele zależy od odległości, z jakiej zamierzasz oglądać obraz. Małe karty są oglądane z bliska, a ich rozdzielczość powinna być jak najwyższa. Duże płótna wiszą na ścianie i podziwiane są z pewnej odległości, dlatego nawet stosunkowo niska rozdzielczość nie zaszkodzi w oku. Dotyczy to również fototapety. Ogromne billboardy, na które patrzy się z odległości kilkudziesięciu metrów, można wydrukować w rozdzielczości 32 dpi i nadal dobrze wyglądać.

Poniższa tabela pokazuje, ile megapikseli jest wymaganych do uchwycenia, a następnie wydrukowania zdjęć zarówno w rozdzielczości 150, jak i 300 dpi przy różnych rozmiarach wydruku.

Kiedy ostatnio drukowałeś swoje zdjęcia na A3? Przypomnę, że najpopularniejszym formatem wydruku wśród fotografów amatorów jest A6, czyli 10×15 cm.

Internet

Internet nie lubi dużych zdjęć. Po pierwsze, ładowanie dużych zdjęć zajmuje dużo czasu, a po drugie, większość ludzi po prostu nie jest zainteresowana oglądaniem mikroskopijnych szczegółów zdjęć innych osób. Jedynym wyjątkiem są specjalistyczne fora fotograficzne. Jeśli chodzi o sieci społecznościowe, Twoje wielomegapikselowe obrazy zostaną w każdym przypadku zmniejszone po przesłaniu na serwer, niezależnie od Twojej zgody, a jakość dziesiątkowania nie będzie najwyższa.

Jeśli wysyłasz zdjęcia do krewnych i przyjaciół przez e-mail, musisz je zmniejszyć, przynajmniej ze względu na elementarną przyzwoitość. Kto chce czekać na załadowanie ogromnych plików z kwiatami i kociakami?

Jednym słowem, tutaj potrzebujesz dosłownie kilku megapikseli.

Oczywiście wszystko to dotyczy wyłącznie fotografii amatorskiej i nie dotyczy zdjęć przeznaczonych do użytku komercyjnego. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Jeśli klient zdecydowanie żąda 20 megapikseli - co z tego? - wyślemy mu dokładnie 20 megapikseli, ale to, czy naprawdę ich potrzebuje, nie jest już naszym problemem.

Przetwarzanie obrazu

Podczas edycji zdjęć w Adobe Photoshop lub innym edytorze graficznym nadmiar rozdzielczości jest nie tylko tolerowany, ale także bardzo pożądany. Po pierwsze, wiele simów musi zostać przyciętych, tj. w przycinaniu krawędzi i dobrze, gdy masz możliwość nie zapisywania pikseli. Po drugie, inteligentna redukcja obrazu to najlepszy sposób na ukrycie lub przynajmniej zminimalizowanie defektów obrazu, takich jak szum, aberracja chromatyczna, umiarkowane drgania, artefakty interpolacji itp. Innymi słowy, zdjęcie zrobione w wysokiej rozdzielczości, a następnie pomniejszone, prawie zawsze wygląda lepiej niż zdjęcie zrobione pierwotnie w niskiej rozdzielczości.

Należy jednak zauważyć, że rozdzielczość nowoczesnych aparatów jest tak wysoka, że ​​prawie zawsze jest zapas megapikseli, które można poświęcić podczas edycji.

Wniosek

Ty i ja zbyt długo rozmawialiśmy o czymś, o czym w ogóle nie powinno się mówić. Podsumujmy wreszcie.

Kilkanaście megapikseli wystarczy, by zaspokoić potrzeby zdecydowanej większości fotografów-amatorów, choć nawet ta liczba wydaje się nieco przesadzona. Rzadki entuzjasta będzie mógł w pełni wykorzystać potencjał dwudziestu megapikseli, ale tacy ludzie zwykle wiedzą, czego chcą. Ci sami fotografowie, którzy obiektywnie mogą potrzebować większej rozdzielczości i którzy wiedzą, jak sobie z tym poradzić, z trudem przeczytaliby ten artykuł.

Biorąc pod uwagę fakt, że rozdzielczość mniej lub bardziej poważnych aparatów wynosi dziś średnio około dwóch tuzinów megapikseli i wciąż rośnie, dalsze dyskusje na ten temat uważam za niepotrzebne. Liczba megapikseli nie jest już parametrem, na który należy poważnie zwracać uwagę przy wyborze aparatu.

Dziękuję za uwagę!

Wasilij A.

Post Scriptum

Jeśli artykuł okazał się dla Ciebie przydatny i pouczający, możesz uprzejmie wesprzeć projekt, przyczyniając się do jego rozwoju. Jeśli nie podobał Ci się artykuł, ale masz przemyślenia, jak go ulepszyć, Twoja krytyka zostanie przyjęta z nie mniejszą wdzięcznością.

Nie zapominaj, że ten artykuł jest objęty prawami autorskimi. Przedruk i cytowanie są dozwolone pod warunkiem istnienia prawidłowego linku do oryginalnego źródła, a użytego tekstu nie wolno w żaden sposób zniekształcać ani modyfikować.

Megapiksele nie są najważniejsze w zdjęciu czy aparacie. Liczy się to, jak powstaje każdy piksel. Może to być zeskanowany film, piksel z matrycy z filtrem Bayera lub piksel z matrycy Foveon X3. W przypadku aparatu cyfrowego kluczową rolę odgrywa fizyczny rozmiar matrycy: im mniejszy dla tej samej liczby megapikseli, tym bardziej „zaszumiony” będzie obraz.


Fundacja Wikimedia. 2010 .

Synonimy:

Zobacz, co „Megapiksel” znajduje się w innych słownikach:

    Ist., liczba synonimów: 1 jednostka (830) Słownik synonimów ASIS. V.N. Triszyn. 2013 ... Słownik synonimów

    Megapiksel

    Megapiksel- 1 milion pikseli. Liczba megapikseli określa maksymalny rozmiar zdjęcia przy zachowaniu jakości obrazu... Słowniczek terminów dotyczących domu i komputera firmy Samsung

    Megapiksel Jeden milion (1 000 000) pikseli tworzących obraz. W megapikselach mierzy się jedną z ważnych cech aparatu cyfrowego, rozdzielczość matrycy. Również w megapikselach mierzy się rozmiar utworzonego lub zeskanowanego ... ... Wikipedia

    Ten artykuł powinien być wiki. Proszę sformatować go zgodnie z zasadami formatowania artykułów. Sprawdź informacje ... Wikipedia

    Chronologia głównych wydarzeń w historii rozwoju fotografii i kinematografii. Główne wynalazki i idee, które miały największy wpływ na rozwój fotografii. Spis treści 1 Rozwój do XVIII wieku (włącznie) 2 XIX wiek ... Wikipedia

    - „TRASSA” to otwarty regionalny festiwal twórczości młodzieżowej, mający na celu wyłonienie uzdolnionej twórczej młodzieży regionu Murmańska, rozwijanie kreatywności młodzieży oraz podnoszenie poziomu i masowości kultury młodzieżowej regionu. Ukończ ... ... Wikipedia

    Producent Samsung Pasma częstotliwości GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 Rodzaj obudowy clamshell Waga 170 g Rozmiar 132x70x17 mm Aparat tak Interfejsy IRDA, Bluetooth Trójzakresowy telefon Samsung SGH i250 firmy Samsung Electronics ... Wikipedia

    Czy pożądane jest ulepszenie tego artykułu?: Znajdź i uporządkuj w formie przypisów linki do autorytatywnych źródeł potwierdzających to, co jest napisane ... Wikipedia

Tradycyjnie nie odstępowaliśmy od nowości i przedstawialiśmy Państwu wyniki porównania kamer IP: 2MP (powszechnie używane) i stosunkowo nowych, jeszcze nie ugruntowanych w swojej niszy, kamer 4MP. Eksperyment obejmował dwie kamery, jednego robota i banknoty o różnych nominałach.

Specyfikacje kamery:

Aparat #1

Pozwolenie: 1920x1080 (2Mp), 25 fps, h.264

Matryca: czujnik SONY EXMOR 1/2.8

Czułość: 0,05 luksa (dzień) / 0,005 luksa (noc) / 0 luksa

Obiektyw: f=3,6 mm, poziome pole widzenia 77

Aparat #2

Rozdzielczość: 2592*1520 (4Mp), 15 kl./s, Kodeki h.265/h.264/MJPEG

Matryca: 1/3" 4mega CMOS OV4689 (USA)

Czułość: 0,01 luksa

Obiektyw: f=3,6 mm, poziome pole widzenia 75

Promobot Bastik znajdował się w odległości 7m od stoiska z kamerami. Zwracamy uwagę na zrzuty ekranu (aby uzyskać oryginalną rozdzielczość, kliknij na obrazek):

Aparat 2MP

Aparat 4MP

Gołym okiem widać, że jakość obrazu różni się znacząco, a mianowicie 2 razy. Dla większej przejrzystości poniżej zrzuty ekranu z ekranu monitora o rozdzielczości 1600x900. Oryginalny obraz został otwarty w edytorze graficznym w celu skalowania:

50%

Aparat 2MP

Aparat 4MP

100%

Aparat 2MP

Aparat 4MP

Aparat 2MP

Aparat 4MP

Chciałbym też osobno wspomnieć o kodeku H.265. Pozwala prawie podwoić współczynnik kompresji cyfrowych danych wideo w porównaniu do H.264. Tym samym rozmiar archiwum z aparatu 4MP przy maksymalnych ustawieniach nieznacznie przekracza archiwum aparatu 2MP. Przy tych samych ustawieniach gęstości danych H.265 może znacznie poprawić jakość obrazu (prawie 2 razy).

Zapytaj o kamery wideo 2MP i 4MP w sieci hurtowej i detalicznej Bastion.

Wyświetlenia: 11175

Megapiksele – prawda o nich.

Megapiksele - prawda o nich:

Dziś fotografowie-amatorzy często wypowiadają frazę „mam więcej megapikseli”. Megapiksele stały się swego rodzaju miarą chłodu. Ale bardziej zaawansowani użytkownicy wiedzą, że liczba megapikseli jest daleka od najbardziej obiektywnego parametru, według którego można porównywać kamery. Zastanówmy się, o co chodzi i czym są „megapiksele”.

Detektor aparatu cyfrowego, matryca, składa się z komórek światłoczułych - pikseli (pikseli, w skrócie px). Ilość pikseli w szerokości i wysokości matrycy określa wielkość wynikowego obrazu, a ich iloczynem jest powierzchnia. Mega - milion, a ponieważ technologie pozwalają na masowe umieszczanie milionów komórek na matrycach przez 6 lat, a następnie dla zwięzłości zamiast miliona pikseli używa się terminu „megapiksel”. Więc, powierzchnia matrycy mierzona jest w megapikselach.

Nietrudno to zweryfikować:

640 x 480 = 300 000 px = 0,3 Mp (obecnie używane w aparatach telefonicznych)
1600 x 1200 = 1 920 000 pikseli ~ 2 Mp
2272 x 1704 = 3 871 000 pikseli ~ 4 Mp
3008 x 2008 = 6 040 000 pikseli ~ 6 Mp
...itd.

Wynika z tego szereg ważnych wniosków. Po pierwsze, ponieważ megapiksele mierzą powierzchnię, wartość ta jest kwadratowa (jako iloczyn szerokości przez wysokość). Oznacza to, że dodawanie do matrycy każdego dodatkowego megapiksela przynosi coraz mniejsze zyski w powiększaniu boków obrazu. Widać to na poniższym przykładzie: względna różnica między 0,3 a 1,3 Mp jest taka sama jak między 1,3 a 4 Mp lub między 4 a 16 Mp. Tych. jeśli chcemy podwoić wymiary geometryczne obrazu, musimy zwiększyć obszar 4 razy. Z powodu niezrozumienia tego faktu, marketerzy doskonale sprzedają dziś aparaty 8, 10 Mpix nieświadomym użytkownikom. Łatwo założyć, że w przyszłości zarówno cyfrowe mydelniczki 11, jak i 12 Mp będą prezentowane jako swego rodzaju przełom dla amatorów. Chociaż z powyższego wynika, że ​​różnica między 4 a 5 Mp jest bardziej znacząca niż między 10 a 12 Mp.

Rys.1 Zależność między obszarem ramy a jej
większa impreza

Rysunek 1 przedstawia graficzną zależność pomiędzy obszarem kadru a jego większym bokiem (dla proporcji klatki 3/4). Widać, że aby uzyskać 2500 px na większej stronie potrzebna jest matryca ~5 Mp, a żeby uzyskać 5000 px - już 19 Mp. Jeśli czas aparatów 5 Mp już się kończy, to era aparatów małoformatowych 19 Mp i aparatów typu point-and-shoot jeszcze się nie rozpoczęła.

Teraz pytanie brzmi: 0,3 Mp (rozdzielczość aparatu w normalnym telefonie) – czy to dużo czy mało? Na pewno zapamiętasz swój telefon i jego okropne rozmazane zdjęcia. Teraz spójrz na rysunek 2:

Rys.2 Od góry do dołu:
6 w 0,3 - lustrzanka
4 w 0,3 - cyfrowa mydelniczka
2 w 0,3 - cyfrowa mydelniczka
0,3 do 0,3 - telefon komórkowy

Oto zdjęcia z czterech różnych aparatów: 6 Mp (reflex), 4 i 2 Mp (różne aparaty cyfrowe) oraz 0,3 Mp (telefon). Fotografie zostały wykonane mniej więcej w tym samym czasie. Następnie zostały zredukowane do rozdzielczości telefonu, czyli 0,3 mp. Widać wyraźnie, że na droższych aparatach obraz jest bardzo szczegółowy nawet w tak pozornie małej rozdzielczości. Jaki jest powód? Ktoś powie, że test nie jest obiektywny, bo obraz uzyskano na matrycy o celowo wysokiej rozdzielczości. Ale nie jest. Idealnie, wynikowy obraz powinien mieć rozdzielczość piksel po pikselu. Tych. jeśli jakiś szczegół wykresu ma rozmiar kątowy 1 piksela, powinien zostać wyświetlony. W rzeczywistości nie dzieje się tak z powodu błędów wprowadzanych na różnych etapach akwizycji obrazu. Zobaczmy, jak obraz jest uzyskiwany w aparacie:

1. Światło najpierw przechodzi przez soczewkę. Tutaj jakość optyki wpływa na detale. Ogólnie rzecz biorąc, jakość optyki rozumiana jest jako cały zestaw parametrów: oświecenie, średnica i materiał soczewek, ich liczba oraz wpływ wielkości względnej apertury (przesłony). Oczywistym jest, że szklana soczewka markizy lustra i plastikowy „wizjer” telefonu komórkowego robią ogromną różnicę. Najczęstsze problemy pojawiające się na tym etapie to mydło (bezpośredni wróg rozdzielczości) i aberracja chromatyczna (pojawienie się różowych i niebieskich aureoli). Efekt mydła jest wyraźnie widoczny na ryc. 2 (zdjęcie na dole telefonu).

Rys.3 Przykład aberracji chromatycznej na gałęziach drzew (po prawej efekt jest bardziej wyraźny)

Rys.4 Efekt mory, gdy dwie siatki nakładają się na siebie.

3. Teraz sama macierz. Szum termiczny i elektroniczny matrycy wprowadza dodatkowy błąd do obrazu. Matryca to CCD (urządzenie o sprzężeniu ładunkowym) - urządzenie półprzewodnikowe, a półprzewodniki są bardzo wrażliwe na temperaturę. Szum jest bardziej wyraźny przy długich czasach otwarcia migawki i jest bezpośrednim wrogiem rozdzielczości. Silny szum może całkowicie zniszczyć drobne szczegóły obrazu. Algorytmy tanich aparatów są zaprojektowane tak, aby w słabo oświetlonych warunkach aparat zwiększał czułość matrycy. Oznacza to, że ADC (przetwornik analogowo-cyfrowy) przetwarza wstępnie wzmocnione informacje z matrycy. Ponieważ wzmacniane są nie tylko użyteczne informacje, ale także szum matrycy, ich wpływ jest silniejszy i coraz więcej szczegółów ulega zniszczeniu. Jest to szczególnie zauważalne w telefonach, które zazwyczaj przeznaczone są do fotografowania w słabo oświetlonych pomieszczeniach, a ich czułość matrycy jest bardzo wysoka.

Rys.5 Przykład zaszumionego obrazu

Trzeba też powiedzieć, że szum wewnętrzny matrycy silnie zależy od liczby pikseli na samym podłożu. Matryca nie jest pojęciem abstrakcyjnym, ale fizycznym, a zatem ma swoje własne wymiary geometryczne. Łatwo się domyślić, że aparaty cyfrowe i lustrzanki mają matryce o różnych rozmiarach. Jak myślisz, w której matrycy będzie mniej szumów: w małej cyfrowej mydelniczce 10 Mp czy w dużym „lustrze” 10 Mp? Im większy fizyczny rozmiar piksela, tym mniej szumu wewnętrznego. Matryca to bardzo kosztowny element, a ponieważ wraz ze wzrostem matrycy konieczne jest zwiększenie obiektywów, to w świecie fotografii cyfrowej, według wielkości matryc, można dokonać klasyfikacji aparatów:

Fizyczny rozmiar matrycy Dopuszczalna liczba megapikseli na matrycę Podanie Cena £
4x3mm 0,3-1,3 MP Telefony komórkowe <400$
5x4 - 7x5 mm 2-10MP Cyfrowe mydelniczki, drogie telefony <400$
9x7mm <10Мп Prosyumerki (zaawansowane cyfrowe mydelniczki) 500-600$
24x16mm <12 Мп Lustrzanki 1000-3000$
36x24mm 8-16MP Lustrzanki pełnoklatkowe 35 mm 4000-8000$
60x60mm 16-40 MP Średnioformatowe aparaty fotograficzne 20000-30000$
(tylko dla cyfrowego zaplecza, czyli tak naprawdę matrycy!)
~150x150mm >80MP Aparaty wielkoformatowe

>20000$
(nie ma już matrycy, tylko ruchoma linijka skanująca).

Widzisz, na małej matrycy można zmieścić co najmniej 20 Mp, ale nie będzie prawdziwej przejrzystości.

Rys.6 Porównanie wymiarów matrycy.

4. Ostatnim etapem jest przetwarzanie zdigitalizowanego sygnału w oprogramowaniu kamery. Ponieważ przeciętny użytkownik mydelniczki czy telefonu nie chce odbierać wielomegabajtowych plików, wtedy obraz z pewnością zostanie skompresowany do formatu JPEG. Na tym etapie pojawia się lwia część strat. Jeśli mamy matrycę o rozdzielczości 6 Mp, a każdy piksel jest zakodowany w 8-bitach, to w idealnym przypadku do przechowywania takiego pliku powinno być wymagane 6 MB. W aparatach cyfrowych taki plik jest zwykle kompresowany czterokrotnie (do 1,5 Mb). Jednak ten problem jest najłatwiejszy do rozwiązania. Jeśli aparat obsługuje format RAW, to możemy uzyskać bezpośrednie wrażenie z matrycy przed obróbką i kompresją, czyli surowe informacje (surowe w języku angielskim - „surowe”). Niestety w aparatach cyfrowych czy telefonach RAW raczej nie zwiększy znacząco rozdzielczości. Tam można go używać tylko do korekcji balansu bieli (tak, balans bieli jest również ustawiany po digitalizacji obrazu w oprogramowaniu aparatu, a tę procedurę można przenieść z procesora aparatu do inteligentnej głowicy za pomocą RAW).

Tak więc teraz możesz określić na podstawie rys. 2, gdzie i na jakim etapie utracono więcej szczegółów. W przypadku zdjęcia 2->0,3 jest to nadmierna kompresja w JPG. Dla zdjęć 0,3->0,3 (komórka) to wpływ matrycy i złego obiektywu. W przypadku dwóch górnych zdjęć wpływ wszystkich czynników jest praktycznie znikomy ze względu na to, że obrazy uzyskano poprzez interpolację większego obrazu na mniejszy. W tym przypadku sam algorytm interpolacji wprowadza więcej zniekształceń niż wszystkie inne czynniki.

Wyniki:

1) Megapiksele to obszar i im więcej megapikseli zostanie umieszczonych na matrycach o tym samym rozmiarze fizycznym, tym mniejszy będzie wzrost rozdzielczości.

2) Megapiksele nie są miarą rzeczywistej rozdzielczości wynikowego obrazu. To tylko liczba komórek na macierz, czyli liczba punktów przypadająca na wejście ADC. Rzeczywistą rozdzielczość mierzy się za pomocą mira (ryc. 7).

Rys.7 Świat według ISO 12233

Porada:

Nie, wzrost liczby megapikseli nie jest złym trendem. Marketerzy aktywnie wykorzystują parametry liczbowe technologii, aby z powodzeniem ją promować: wielkość ekranów LCD, zoom, wagę i wymiary, te same megapiksele. Główny wniosek: dla każdego celu - własna technika. Możesz kupić dowolną technikę, ale byłoby lepiej, gdybyś znał tę prawdę o megapikselach. Być może pozwoli to skupić się na innych parametrach aparatów cyfrowych i wybrać najlepszą opcję. Ale najważniejsze jest oczywiście samo zdjęcie. Jeśli Ci się podoba, to jest to „Twój” aparat. Widziałem wiele przykładów, kiedy arcydzieła powstawały na obrzydliwych aparatach. Żadna ilość megapikseli nie powinna powstrzymać Cię przed robieniem świetnych zdjęć - prawda leży poza megapikselami.

Czy wiesz, że rozdzielczość ludzkiego oka to 576 Mp



Zaktualizowano 05 lis 2018. Utworzony 26 paź 2011