开始之前,先看看一些简单的定义: 镜头的分辨率: 空间分辨率: 定义:是指图像中可辨认的临界物体空间几何长度的最小极限,即对细微结构的分辨率。 好了,现在就是找技术资料了,从那个2400w像素的CMOS的感光元件的资料中我们看到了如下的资料。 图像尺寸:对角线43.3mm(类型:2.7) 最后一行就是有价值的东西了,一个感光单元的尺寸大概是6个μm 左右。 然后就是Nyqust采样定律了,一般来说,在考虑水平一侧方向的情况,(注意此CMOS的像素是水平垂直有效地同间距排列,而不是SIGMA那种六边形的排列)如果在感光平面上,如果投影象所能覆盖的面积少于3个单元,则此投影不一定可以被有效显示。 换句话说,当投影象大于6X3=18μm时,就能在数码画面上显示了。换算一下,18微米,大概就是1MM内,有55个线对。 对比一下现在我们常用镜头,牛B点的,全开光圈能做到150线对左右,也就是说,镜头的分辨率超过了CCD的分辨率了。 再向外比较一下,胶卷的分辨率呢?我们随便在FUJI的胶片网页上看到了 一般的情况下,能达到140线对了,这才是基本与镜头分辨率相配合。
于是乎,得出了这么一个结论,如果要数码感光元件发展到能与胶卷抗衡的地步,大概要发展到135画幅的7000W像素的时候。大家再等一等把。 |
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