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カメラ水仙&ゲインエフェクト

イメージを作成するには、両方の赤外線、またはIR、光学系とデジタル一眼レフ、またはDSLR、カメラ用ライト。電磁エネルギーを用いた赤外線システムのキャプチャ画像は、可視光帯域におけるデジタル一眼レフカメラのキャプチャ画像に対し、人間の目には見えない赤外線帯域で放射されます。スイセン効果はIRシステムで制御されなければならない問題です。デジタル一眼レフの写真の利得は問題ではないですが、また、制御されなければなりません。両方の効果の制御は、生成される画像の品質に影響を与えます。赤外線やスイセンエフェクト
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赤外線カメラで画像を記録する場合、迷光反射や温度変動が画像の歪みを引き起こす可能性があります。窓、内部レンズ表面または他の反射物体からの反射は、独自の画像を検出し、記録するカメラをもたらすことができます。結果は暗い(コールド)スポットやカメラが取り込むのは物体の温度を検出する方法に応じて、画像上の明るい(暖かい)スポット、のいずれかです。水仙効果がない迷光反射がないように、光学素子上に反射防止コーティングを使用することにより、視野角を変化させることにより、任意の内部反射面が焦点から外れていると、カメラによって検出されないことを確実にすることによって除去することができる。


DSLRセンサー
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デジタル一眼レフカメラのゲインの概念を説明するために、デジタル一眼レフシステムの基本は理解する必要があります。デジタル一眼レフカメラは、レンズを介してそれらに向けられた光をサンプリングするためにシリコン製のセンサを使用しています。 1つの一般的に使用されるセンサは、電荷結合素子、またはCCDです。 CCDセンサは、一般的に知られている画素と画素のグリッドです。デジタル一眼レフのセンサーは、画素の数百万を持っています。で
電子形成とストレージ
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デジタル一眼レフカメラのレンズでシャッターが開く、光、でフォームを光子を、CCDセンサに入り、接触しています。これらの光子は、いわゆるに格納された電子など、光電効果により、シリコンピクセル格子によって吸収され、放出される「ポテンシャル井戸」。よく、それにはさらに、それはそのように知られていない埋めることができ、これを超える容量、持っている「フルウェルキャパシティを。」センサーの「ダイナミックレンジ」のフルウェルキャパシティの大きさによって決定され、カメラがキャプチャすることができます詳細情報の量に影響します。
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電子変換
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露光が完了すると、ウェル内の電子は、小さなアナログ電圧に変換されます。この電圧は、デジタルアナログ、またはA /Dコンバータによって変換がある次のステップのために十分に強くなるために増幅されなければなりません。 A /D変換器は、2進数のシリーズにアナログデータを変更する。

ログインゲイン及びISO
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A /D変換器が生成する「アナログ - デジタルユニット、デジタル数字、「またはDNS」としても知られているかのADU、 "。システムの「ゲイン」は、ピクセルあたりのADUの数にピクセルあたりの電子の比率です。これは、露光の光感受性、またはISOの評価、​​上のベアリングを持っています。デジタル一眼レフカメラのISOの設定が変更された場合には、利得を変化させます。 ISOの設定が増加すると、利得が増加し、ADUに変換される電子の数が減少します。センサーの全ウェル容量の少ないは、このようなダイナミックレンジと、得られた画像に記録された詳細情報の量を減少させる、使用されています。 ISOとゲインとの関係は、標準化されていません。各カメラメーカーは、独自のゲイン設定を使用しています。