ccd相機不是底片機,ccd相機屬於數位相機;含格狀排列像素的CCD應用於數位相機、光學掃描器與攝影機的感光元件;其光效率可達70%,優於傳統軟片的2%,因此CCD迅速獲得天文學家的大量採用。
本教學操作環境:windows7系統、Dell G3電腦。
ccd相機是底片機嗎?
不是。
CCD相機:
CCD相機是在安全防範系統中,影像的產生目前主要是來自CCD相機,CCD是電荷耦合元件(charge coupled device)的簡稱,它能夠將光線變為電荷並將電荷儲存及轉移,也可將儲存之電荷取出使電壓發生變化,因此是理想的CCD相機元件,以其構成的CCD相機具有體積小、重量輕、不受磁場影響、具有抗震動和撞擊之特性而被廣泛應用。
原理應用
含格狀排列像素的CCD應用於數位相機、光學掃描器與攝影機的感光組件。其光效率可達70%(能捕捉到70%的入射光),優於傳統軟片的2%,因此CCD迅速獲得天文學家的大量採用。
傳真機所使用的線性CCD
影像經透鏡成像於電容數組表面後,依其亮度的強弱在每個電容單位上形成強弱不等的電荷。傳真機或掃描器所使用的線性CCD每次捕捉一細長條的光影,而數位相機或攝影機所使用的平面式CCD則一次捕捉一整張影像,或從中截取一塊方形的區域。一旦完成曝光的動作,控制電路會使電容單元上的電荷傳到相鄰的下一個單元,到達邊緣最後一個單元時,電訊號傳入放大器,轉換成電位。如此週著復始,直到整個影像都轉成電位,取樣並數位化之後存入記憶體。儲存的影像可以傳送到印表機、儲存裝置或顯示器。經冷凍的CCD同時在1990年代初也廣泛應用於天文攝影與各種夜視設備,而各大型天文台也不斷研發高像素CCD以拍攝極高解像之天體照片。
CCD在天文學方面有一種奇妙的應用方式,能讓固定式的望遠鏡發揮有如帶追蹤望遠鏡的功能。方法是讓CCD上電荷讀取和移動的方向與天體運行方向一致,速度也同步,以CCD導星不僅能使望遠鏡有效糾正追蹤誤差,還能使望遠鏡記錄到比原來更大的視野。
一般的CCD大多能感應紅外線,所以衍生出紅外線影像、夜視裝置、零照度(或趨近零照度)攝影機/相機等。為了減少紅外線幹擾,天文用CCD常以液態氮或半導體冷卻,因室溫下的物體會有紅外線的黑體輻射效應。 CCD對紅外線的敏感度造成另一種效應,各種配備CCD的數位相機或錄影機若沒加裝紅外線濾鏡,很容易拍到遙控器發出的紅外線。降低溫度可減少電容數組上的暗電流,增進CCD在低照度的敏感度,甚至對紫外線和可見光的敏感度也隨之提升(訊號雜訊比提高)。
底片機:
底片相機,即傳統相機,底片相機分為單眼相機及雙眼相機,底片相機使用的是底片,因此在成本上,消費者要購買底片的費用,要洗成照片,又需要底片的沖費與相紙的費用,算一算每一卷負片所要花費的成本大約是80元上下,如果是反轉片,大約是130元上下。
數位相機和底片相機在運作原理上並沒有太大的差別,都是將被攝景物發射或反射的光線透過鏡頭在焦平面上形成物像。
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