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1,照相机的工作原理是什么详细的谢谢

电能转化为内能

照相机的工作原理是什么详细的谢谢

2,进相机工作原理是什么

是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据,数字相机的传感器是一种光感应式的电荷耦合-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。

进相机工作原理是什么

3,相机照像的原理是什么

相机其实就是利用了凸透镜的成像原理。一个凸透镜,设焦距为f(凸透镜能汇聚光线,光线汇聚的一点叫做焦点,焦点到凸透镜中心的距离就是焦距),物距(物体到凸透镜中心的距离)为u,那么,当u>2f时,在凸透镜的另一边,放置一个不透明物体,物理学上称之为光屏,就能在光屏上得到一个与实物相同的像,但这个像是倒立并且缩小的。相机就是这样的原理。

相机照像的原理是什么

4,照相机成像的基本原理

透镜分凸透镜和凹透镜。凸透镜成像就是:物体放在焦点之外,在凸透镜另一侧成倒立的实像,实像有缩小、等大、放大三种。物距越小,像距越大,实像越大。物体放在焦点之内,在凸透镜同一侧成正立放大的虚像。物距越大,像距越大,虚像越大。 当物体为虚物,凹透镜到虚物的距离为一倍焦距(指绝对值)以内时,成正立、放大的实像,像与物在透镜的同侧当物体为实物时,成正立、缩小的虚像,像和物在透镜的同侧; 镜头就是一个凸透镜,要照的景物就是物体,胶片就是屏幕 照射在物体上的光经过漫反射通过凸透镜将物体的像成在最后的胶片上 胶片上涂有一层对光敏感的物质,它在曝光后发生化学变化,物体的像就被记录在胶卷上 至于物距、像距的关系与凸透镜的成像规律完全一样 物体靠近时,像越来越远,越来越大,最后再同侧成虚像。 物距增大,像距减小,像变小;物距减小,像距增大,像变大。

5,谁能告诉我相机的原理

所有相机的基本原理都一样,不论任何型式,任何大小的相机都具备一个暗箱,其中一端放置一块感光软片,另一端则开凿一个小孔,它的作用就是让影像的光线能射入暗箱内,而到达涂布化学感光材料的软片上,使之感光呈像。如图所示,一部完整的相机包括八个主要系统机构,当然为了说明方便,这些图示都已将实际情形简略化。 首先,必须要有一个观景系统,能让操作者透过观景窗,做适当的取景,选择他所想要的景物范围,这个装置通常是一组镜片,或是联接镜头的独立系统。 其次是感光软片,它的功能是负责记录透过镜头而到达感光软片上的影像。 第三是卷片系统,有的相机使用卷装软片,有的则是使用单张软片,但是不论那一种型式,此装置的作用就是将已感光过的软片,重新换上一张尚未曝光的软片。 第四是机身,它是一个完全密闭的暗箱,只允许光线在拍照时,透过镜头照射进来,相机的大部份机构都装置在其内。

6,数码相机工作原理

数码相机工作原理和具体介绍如下:1. 工作原理:光线从镜头进入,通过反光镜和五棱镜的双重反光,到达取景器,实现取景。依靠附着在五棱镜下方的对焦屏,通过相位式对焦系统,实现自动对焦。通过机身内部测光系统,实现测光。拍摄时,反光板(第一项里的部件)迅速抬起,露出感光元件,光线直接照射在感光元件上,完成曝光成像。曝光成像结果经过机身影像处理器的运算,形成照片文件,传输进入储存卡;2. 镜头的作用是将光线聚集到感光元件上来。相比传统胶片相机来说,大部分数码相机的感光元件尺寸较小,而且外部的光线有时无法产生足够的强度来使感光器件获得 足够的光源信息。镜头就将外部的目标物体反射回来的光线通过其特定的形状,汇聚折射到感光器件上。类似的工作状态有点像我们小时候在自然课上学过的用一片 凸透镜聚光来产生更多的光亮;3. 无源光学基线测距。熟悉摄影的朋友都知道,这是一种在取景器里使用光学基线原理得到磨砂、裂像、菱锥等手段的焦距调节方式。磨砂颗粒最细腻时、景物目标在两 半圆裂像环中完全吻合上、菱锥的晶体不再明显时就是被摄目标的物距调节到清晰。这些应用技术都是可以通过光路传递给光电电路捕获到阴影面积发生的变化,经过一系列的函数分析计算后,进行调焦驱动;4. 在接受光照之后,感光元件产生对应的电流。电流大小与光强对应,因此感光元件直接输出的电信号是模拟的。在CCD传感器中,每一个感光元件都不对此作进一步 的处理,而是将它直接输出到下一个感光元件的存储单元,结合该元件生成的模拟信号后再输出给第三个感光元件,依次类推,直到结合最后一个感光元件的信号才 能形成统一的输出。由于感光元件生成的电信号实在太微弱了,无法直接进行模数转换工作,因此这些输出数据必须做统一的放大处理;5. 存储器一般是数码相机的外设部分,因为数码相机的内部一般只会安装很小容量的FLASH芯片,这对拍摄高分辨率的照片来说是远远不够的。一般的外设存储器有CF(Compact Flash)、SM(Smart Media)、MMC(Multi Media Card)、SDC(Secure Digital Card)、MSD(Memory Stick Duo)、IBM的微型硬盘等。但就一般而言,这些存储器除了IBM的产品以外,其他的都是采用闪存FLASH来作为存储部件的。
与传统相机相比,传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体,而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件,而且是与相机一体的,是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心,也是最关键的技术。数码相机的发展道路,可以说就是感光器的发展道路。目前数码相机的核心成像部件有两种:一种是广泛使用的ccd(电荷藕合)元件;另一种是cmos(互补金属氧化 物导体)器件。 电荷藕合器件图像传感器ccd(charge coupled device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。 互补性氧化金属半导体cmos(complementary metal-oxide semiconductor)和ccd一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。cmos的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在cmos上共存着带n(带–电) 和 p(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而,cmos的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使cmos在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。 在相同分辨率下,cmos价格比ccd便宜,但是cmos器件产生的图像质量相比ccd来说要低一些。到目前为止,市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用ccd作为感应器;cmos感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上,若有哪家摄像头厂商生产的摄想头使用ccd感应器,厂商一定会不遗余力地以其作为卖点大肆宣传,甚至冠以“数码相机”之名。一时间,是否具有ccd感应器变成了人们判断数码相机档次的标准之一。 由于cmos传感器便于大规模生产,且速度快、成本较低,将是数字相机关键器件的发展方向。目前,在佳能(canon)等公司的不断努力下,新的cmos器件不断推陈出新,高动态范围cmos器件已经出现,这一技术消除了对快门、光圈、自动增益控制及伽玛校正的需要,使之接近了ccd的成像质量。另外由于cmos先天的可塑性,可以做出高像素的大型cmos感光器而成本却不上升多少。相对于ccd的停滞不前相比,cmos作为新生事物而展示出了蓬勃的活力。作为数码相机的核心部件,cmos感光器以已经有逐渐取代ccd感光器的趋势,并有希望在不久的将来成为主流的感光器。

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