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如何选购合适的数码相机,相信是大家进行照相摄影前所关心的一个重要方面。我们可以问问自己:想用数码相机做什么?平常用在什么场合?用在什么需求?购买的预算是多少?再根据这些比较详细的需求在众多的数码相机当中再细分,比如外型、功能设置、便携程度等等,最后决定去买什么相机。购买数码相机不用追求大而全,不要追求什么功能都有,而要针对自己的需求选择适合的产品。现在产品的划分非常细,如果你有具体的需求一定有一款适合的产品对应你。
数码相机和传统的光学相机有着很大的差别,一个是由胶卷感光成像,而另一个是从光学影像由CCD、CMOS置换成数码图像。传统的光学相机原理简单、制作相片复杂;数码相机原理复杂、制作相片简单。
数码相机是由镜头、电子耦合器件(CCD,CMOS)、微处理器(MPU)、存储器(如SD卡、CF卡、xD卡和Memory Stick)、液晶显示器(LCD)、电池、快门和接口(计算机接口、电视机接口)等部分组成。
镜头:数码相机中只有镜头的作用与普通相机相似,它将光线会聚到感光器件电子耦合器件(CCD、CMOS)上。在消费级数码相机上常见的镜头有卡尔•蔡司(CarlZeiss)、莱卡(Leica) 、尼克尔(Nikkor)、施耐德等专业镜头。镜头的质量影响图片成像的因素早已共识。镜头的质量又由于生产工艺、生产的材料好坏影响图片成像,德国的莱卡、蔡司镜头是世界上最好的镜头,他们使用的玻璃冷却温度技术是从熔点温度一天一度的下降,手功球磨技术一流,日本的佳能、尼康镜头采用的APO、ED玻璃材料和非球面、高级镀模技术使镜头生产水平接近德国镜头的质量。但大家也不用过分相信专业镜头照出来的照片效果就一定好,毕竟成像还与处理器,CCD,像素数还有摄影技巧有很大关系,再者,Sony和Panasonic一般都说自己使用的是“卡尔•蔡司”、“莱卡”镜头,其实。因为这些镜头也是“卡尔•蔡司”、“莱卡”授权他们生产的,不一定真正出自原厂。相比这些专业镜头,佳能自产的佳能原厂镜头、富士自产的富士龙镜头拍摄效果也非常出色,所以大家也不要过分迷信专业镜头。
过去传统的光学相机有三大厂家尼康、佳能、美能达;现在,数码相机也有三大厂家尼康、佳能、SONY。
电子耦合器件:如今的数码相机感光器件主要有三种,CCD和SUPER CCD,CMOS。
CCD,是英文Charge Coupled Device 即电荷耦合器件的缩写,它是一种特殊半导体器件,上面有很多一样的感光元件,每个感光元件叫一个像素。CCD也被称为传统CCD,它是一个极其重要的部件,起到将光线转换成电信号的作用,类似于人的眼睛,光线透过镜头照射到CCD上,并被转换成电荷,每个元件上的电荷量取决于它所受到的光照强度。因此,其性能的好坏将直接影响到DC或DV的性能。CCD价格要比CMOS的高,但在同像素值下成像效果要比CMOS好,这只是在消费类数码相机范畴内讨论,不包括高端CMOS感光器件。
目前市场上销售的数码相机大多使用了索尼公司生产的CCD,如索尼、佳能、奥林巴斯等等。就消费级数码相机来说CCD的个体差异近乎微妙,不必强求。
Super CCD,是由富士公司独家推出的,SUPRE CCD打破了以往CCD有效像素小于总像素的金科玉律,可以在240万像素的SUPER CCD上输出430万像素的画面来。因此,富士公司和他们的SUPER CCD一推出即在业界引起了广泛的关注。富士的大多数产品也是使用自产的SUPER CCD。今天我们的主角富士FinePix F10,体现了超级CCD发展的新希望。其搭载了被称为“第五代超级CCD HR”的600万像素感光元件。第五代超级CCD的最大特点在于其超强的ISO扩展能力,提供从ISO 80-ISO 1600的变化范围。
CMOS,CMOS即互补性金属氧化物半导体,其在半导体技术上占有绝对重要的地位。相比于CCD是一种廉价的感光材料,人们曾一度对其成像质量产生过疑问,CMOS最早被应用在Canon EOS D30的准专业级数码机中,我们可以查阅一些Canon EOS D30的样张,发现CMOS的成像效果一点也不比传统CCD差。CMOS针对CCD最主要的优势就是非常省电。不像由二极管组成的CCD,CMOS 电路几乎没有静态电量消耗,只有在电路接通时才有电量的消耗。这就使得CMOS的耗电量只有普通CCD的1/3左右,有助于改善人们心目中数码相机是"电老虎"的不良印象。但是CMOS的缺点就是太容易出现杂点,并且CMOS在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁容易产生过热的现象。
有效像素500万一般可以放大12英寸的图片,有效像素700万可以放大20英寸的图片,用Photoshop等软件插值像素可以放大更大的图片,但效果不如有效像素的有效质;CCD CMOS的结构和尺寸大小影响图片质量有效像素同样 2/3英寸比1/2英寸CCD CMOS相机成像好的多。
现在购买数码相机大家可能会有一些盲目追求分辨率的倾向。这个一定要从实用角度出发,分辨率跟你的关系是最大输出照片的尺寸。实际上300万像素的相机最大是可以输出10英寸的照片。还有一个参数大家往往容易忽视,就是图像传感器的大小,就是CCD或者CMOS图像传感器的大小,大家经常关注分辨率,但实际图像传感器对图像质量起到关键因素。如果分辨率相同,图像传感器大一点儿成像质量会更好一些。
在今年,特别是一些新款的数码相机的诞生,出现了镜头防抖功能的新技术,想必很多朋友对这个词既陌生有熟悉,之所以陌生,是因为对于防抖没有什么形的概念,无论是媒体还是厂商对于防抖功能的技术型介绍少之又少,之所以熟悉,是因为近期,国内数码相机市场上推出了多款数码相机,其中就有像索尼H1、佳能S2 IS、松下FX8等机型具有了防抖功能。那么防抖功能到底是什么原理,它真得想厂商在宣传中说的那么神奇吗?
很多入门级用户相信都遇到过这样的问题:在天气不好,光线并不充裕的环境下(特别是傍晚),拍摄了一组照片,当时在相机的LCD液晶屏上看效果挺不错的,但回家之后一旦将照片导入电脑,就发现照片模糊,一贯兴奋劲顿时消失的无影无踪。其实这种现象是比较普遍的,即便是比较有经验的玩家也会出这样的问题,分析原因有两种,一是失焦(相机没能正常对焦),二是快门时间比较长,在按动快门的瞬间,由于手抖造成了相机震动。第一种情况,其实是可以避免的,而第二种情况,可以利用三脚架稳定相机,也可以通过打开闪光灯或提高ISO感光度来提高快门速度来减轻,但对于普通家庭用户来说,这些方法在实际过程中实施难度比较大,首先是三脚架,外出旅游携带这样一个大家伙,不但降低了数码相机的便携型,而且增加了行李的负重,而内置闪光灯由于功率有限,拍摄出来场景的效果非常容易出现明暗不均的情况,至于提高感光度ISO,会使噪点增多,画面质量严重下降。相比之下,防抖功能的应用,对于普通家庭用户而言,是如今最简单最方便效果最好的一种,特别对于长焦型数码相机,因为在105mm等效焦距的情况下(三倍光学变焦),只要达到1/80秒,就可以保证在手持的情况下画面清晰,而如果在等效焦距约为370mm的情况下(十倍光学变焦),只有达到1/200秒,才能保证画面的清晰,通过手持,要想达到这样的稳定性,难度很大,而使用了具有防抖功能的数码相机,可以提高1-2档快门速度,从而在一定程度上提高了相机的稳定性。
其实作为防抖技术,并不是让机身不抖动,因为它是客观存在的,防也防不住,它是依靠特殊的镜头、电子或者CCD感光元件的结构在最大程度的降低操作者在使用过程中由于抖动造成影像不稳定。最早提出防抖概念的是日本尼康公司,它们是在1994年推出了具有VR减震技术的旁轴相机。在第二年,日本佳能公司推出世界上第一枚带有图像稳定器的镜头EOS 75-300mm f/4-5.6 IS,其中IS就是指影像稳定系统。
防抖系统发展至今,在数码相机领域,除了尼康、佳能以外,松下、柯尼卡美能达等品牌也掌握了相关技术,到目前为止,我们可以将防抖功能分三大类型:光学防抖,电子防抖和CCD防抖。其中,电子防抖,就像光学变焦和数字变焦一样,只是针对CCD上的图像进行分析,然后利用边缘图像进行补偿,在实际使用中意义并不大,而光学防抖和CCD防抖才是我们今天介绍的重点,下面我们在索尼H1、佳能S2 IS、松下FZ5,以及柯尼卡美能达Z5四款主流长焦机的介绍中,给大家剖析一下防抖技术。
佳能S2 IS
光学变焦:12倍
基本介绍:佳能S2 IS是在S1 IS的基础上进行升级的,两款相机在外形上面没有什么变化,性能方面,佳能S2 IS的像素升级到了500万,镜头变成了12倍光学变焦(焦距为36 - 432 mm),还采用了在EOS 20D/350D高端数码单反相机中成功配置的DIGIC II影像处理技术。此外,佳能S2 IS还增加了单点AF对焦模式,具有1cm的微距模式,连拍速度也高达每秒2.4张,其能拍摄最高640×480,30帧/秒的短片,并支持立体声录音,采用USB2.0高速传输接口。除此以外,S2 IS保留了S1 IS的几大优点:IS防抖技术和USM超声波镜头驱动马达和旋转LCD显示屏。
防抖系统:IS的全称是移相型光学图像稳定技术(shift-type optical Image Stabilizer technology,简称IS),是依靠磁力包裹悬浮镜头,从而有效克服因相机振动产生的图像模糊,这对于大变焦镜头的数码相机所能起到的效果更加明显,是典型的光学防抖技术之一。镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动,并且会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿,从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。开启该功能可以提高2-3档快门速度,使手持拍摄不会产生模糊不清的现象。佳能的IS系统仅需要0.002秒就可完成IS镜片组的移动,效果不错,通常能有效降低快门时间慢于1/60s时,抖动对图像稳定性的影响。
索尼H1
光学变焦:12倍
基本介绍:索尼H1配有510万有效像素超级HAD CCD、2.5英寸11.5万像素高对比液晶屏、12倍光学变焦镜头,以及24倍数字变焦和48倍智慧变焦,是目前市面上变焦倍数最大的数码相机之一。H1还采用了最新的索尼光学防抖功能,具有P/A/S/M四种手动模式,手动白平衡, 0.8秒连拍,2cm微距拍摄,还能够在640x480的分辨率下,以30帧/秒的速度拍摄有声影像,内置32M记忆体,采用高速USB2.0接口。尼H1是使用2.5英寸11.5万像素液晶屏,它也是目前市面上第一款采用大屏幕的长焦相机。此外,由于采用了新的影像处理器,H1能够尽可能的控制噪点,并且大大降低了耗电量。
防抖系统:先从工作原来上来说,首先是通过陀螺仪可以精确感应相机抖动的方向及幅度,然后过滤掉其中的干扰信号,并且放大震动的讯号,传输到处理器,对震动的讯号进行进一步的计算,得到镜头补偿所需要移动的距离,接着传送到驱动电路,驱动镜头按照处理器计算的数据控制镜头组内部一个可以移动的镜片向反方向移动,以抵消抖动的影响,这样就完成了整个光学防抖的工作流程。其实有关索尼光学防抖技术的资料非常非常少,其官方网站只是通过几个简单的图式给消费者解释了防抖系统工作的流程,但根据分析,索尼的防抖系统和佳能的IS防抖系统的工作原理基本相同。
松下FZ5
光学变焦:12倍
基本介绍:FZ5是松下FZ3的升级机型,1/2.5英寸的CCD,像素为主流的500万像素,其镜头为LEICA DC VARIO-ELMARIT,整个系统含非球面镜片3枚/3枚在内的8组11枚镜片,等效焦距为36-432mm,光圈F2.8-3.3。FZ5装备了LSI Venus Engine II图像引擎使其在反应速度方面表现突出,开机时间达到0.008秒、快门延迟为0.4秒,具有高速1点对焦模式,对焦速度约0.33秒,此外MEGA O.I.S.功能可使用户轻松在昏暗的室内或夜晚等场景下用DMC-FZ5拍摄时同样能照出清晰、漂亮的照片。FZ5的微距最短距离5cm,可以存储TIFF和JPEG格式,能够拍摄320×240像素30fps或10fps的QuickTime动画,无时间限制直至存储卡满。
防抖系统:松下的O.I.S系统全称是光学图形稳定器(MEGA O.I.S.),也是依靠磁力包裹悬浮镜头来实现防抖功能的,该技术采用了运动传感器,可以通过陀螺仪传感拍摄时轻微的抖动,由镜筒中间的抖动补偿透镜装置根据光轴偏移进行移动,使用磁力滑动悬空状态的抖动补偿透镜。整个系统不仅对照片,还能够对动态影像进行抖动补偿。松下整个防抖包括探测、演算、透镜校准在内,全过程需要1/10s的时间(比佳能的IS系统要慢)。对于在FX系列中的采用的防抖系统,同FZ系列的防抖系统有些区别,因为FX系列配备的光学抖动补偿装置是是将FZ系列的光学抖动补偿装置“抖动补偿陀螺仪”进行了小型化设计。
柯尼卡美能达Z5
光学变焦:12倍
基本介绍:柯尼卡美能达Z5可提供12倍超级光学变焦、500万像素CCD,以及2.0英寸大型LCD显示屏,采用了柯尼卡美能达独特的CCD移动方式防震系统,即使在夜间或光线昏暗的条件下进行拍摄,也可获得稳定、无抖动影响的图像。为了能捕捉各种精彩的瞬间,DiMAGE Z5还配有带动体预测功能的高速AF,广角时对焦仅需0.2秒,望远时仅需0.3秒,这些都是Z系列的传统配置。此外CxProcessTM III图像处理引擎的采用,对Z5的成像质量有一定的提升。
防抖系统:柯尼卡美能达所采用的防抖技术是目前最为特别的一种,它的全称为Anti Shake(简称AS),是2001年开始研发的独门武器,它的原理与佳能、松下的光学防抖动技术相反,不是依靠移动光学元件,而是依靠CCD的浮动达到防抖的目的。原理是将CCD先固定在一个能上下左右移动的支架上,通过陀螺仪感应相机抖动的方向及幅度,然后传感器将这些数据传送至处理器进行筛选、放大,计算出可以抵消抖动的CCD移动量。这时候,只要操作者稍微抖动机身,焦点立刻就会模糊起来,这是因为CCD正在移动,驱动装置是由X、Y轴两个调节器组成,驱动调节器在振动的时候,一面紧密的压住活动部件,一面来回滑动,整个部件有0.1微米的伸缩量,大约每秒钟有6万5千次的振动周期,这样的按压就会产生摩擦,制动性能得到加强。CCD防抖技术和光学防抖技术相比,避免了光学防抖补偿带来的球差问题,也解决了单反相机关于防抖功能应用的难题,像柯尼卡美能达α7就可以在使用任何镜头的情况下,都享受防抖功能,在成本上大大降低了,实用性也得到了提高。这个系统所适应的震动幅度是比较大的,不仅对灵敏的高频震动有效,而且对于因身体移动而造成的低频率震动效果同样是明显的。
轻薄、时尚的数码相机一直是MM们的最爱,其中卡西欧S100就是少女们拥有量颇高的一款机型。今天,卡西欧最新发布了S100的后续机型:EX-S500,它延续了S100的超薄路线,90×59×16.1mm身材极其诱人,全机最薄的部分仅为13.7mm。据悉,该机将于今年6月24日上市。
除了直逼索尼T7的世界第二超薄机身,EX-S500最引人注目的恐怕就是其“高感光度”功能了,在使用了“高感光度”功能后,EX-S500能够以ISO1600的感光度进行拍摄,这样就可以在弱光环境下不使用闪光灯进行拍摄了。而且卡西欧称,使用了新技术后,EX-S500在使用ISO 400以上的感光度拍摄时,“照片比以往的紧凑型DC都要干净”。而其最低感光度也达到了ISO50。
另外EX-S500最新引入了名为“Anti Shake DSP”的防抖功能,此功能是通过图像信号处理技术来降低抖动带来的图像模糊,属于软件防抖。而高质量MPEG4短片的摄录也是它的一大卖点,可录制640x480分辨率30fps无间断有声影片,电池能支持达1小时20分的连续录像。
该机在S100的基础上把像素提升到了500万的级别,依然使用陶瓷镜片所制的3倍光学变焦镜头。此外,EX-S500还使用了8.5万像素的2.2英寸LCD,启动时间仅为1秒。其电池性能也比较不错,一次充电可连续拍摄200张左右的图片。
最后在防抖功能的应用方面给大家两点建议:
第一,很多具有防抖功能的数码相机都具有两个不同的光学抖动补偿模式,其中模式一是永久使用补偿透镜,选择这个模式,镜头会自动随着相机产生的振动而连续、即时地进行补偿,也就是说,液晶显示屏会即时的显示抖动补偿效果,使用者能够直观地了解到抖动补偿的情况;模式二是在按动快门时,镜头才开始进行抖动补偿。在使用中,模式二的补偿效果明显要好过模式一,另外选择模式二要比模式一节约用电。
第二,防抖功能并不建议长期使用,因为使用了防抖功能,一方面减少了相机的使用时间(耗电比较大),另外,防抖功能也容易造成成像锐度降低,对画质有一定的影响,所以最好在使用的时候再打开防抖功能,而追求画质完美的朋友,建议还是使用三脚架比较合适。
由于大多数使用者都是利用液晶显示屏而不是取景器进行拍摄,所以数码相机比传统相机更容易产生抖动,手持拍照的失败很多是起因于相机的抖动,尤其在使用长焦镜头时最为明显,这时数码相机的防抖技术就显得尤为重要,它能有效的弥补相机抖动带来的图像模糊,让你轻松的拍摄到鲜明锐利的数码照片。 刚刚介绍的几种防抖技术可谓是各有所长,大家可以根据自己的需要进行相应的选择。目前采用防抖技术的数码相机的价格还是比较贵的,不过我们相信,随着数码技术的不断发展,还会有更多先进有效的防抖技术出现,到那时采用防抖技术的数码相机的价格也会有一个比较明显的下降,让我们共同期待这一天的早日到来!
微处理器:数字影像处理器的级别高低影响图片质量好坏,这是数码相机成像的最后一关。它是实现测光、运算、曝光、闪光控制、拍摄逻辑控制以及图像的压缩处理等操作的一个完整的控制体系。现今MPU向着更节能,处理更快捷的方向发展。比如,刚刚上市的FX8是松下经典时尚机型FX7的升级版本,该产品最大的改进就是配备了最新的Venus PLUS引擎,可使锂电池使用时间延长至原来的162%,一块电池可支持拍摄约300张照片。再如,DIGITAL IXUS 30具备的高性能的DIGIC II数字影像处理器,它较DIGIC数字影像处理器有高速、高精度的特点,为DIGITAL IXUS系列数码相机带来全新的表现。尤其是佳能一直被抓住的“小辫子”——快门速度和存储速度,都有了大幅提高。
存储卡:现在存储卡种类和名目繁多,下面我们就给大家一一做以介绍:
·SD卡,即Secure Digital Card安全数码卡,也是一种新秀产品,具有大容量,高性能,SD卡最大的特点就是通过加密功能,可以保证数据资料的安全保密,也属于多功能存储卡,可用于MP3,数码摄像机,电子图书,微型电脑,AV器材等,读写速度比MMC卡要快4倍,达2MB/秒。同时于MMC卡兼容,而且SD卡的插口大多支持MMC卡。
·XD卡,即eXtreme Digital极速卡,也引起了大家的兴趣。它由奥林巴斯、富士和东芝公司联合开发与持有。奥林巴斯和富士看到SM卡已经跟不上潮流和技术了,才联手推出了更为纤巧的,技术更先进的XD卡。顾名思义,存储速度快是它最大的优点,但价格比SD卡高出许多!
·CF卡:即Compact Flash卡,分有I和II两种,虽然其体积在诸多存储卡中属于较大的一种。但其信息安全性和存储速度较之前的SD卡和xD卡没有优势而言。 CF卡有type I 和type II 两种类型,区别主要在于厚度(3.3mm和5.0mm)。type I 广泛用于闪存,而type II 则用于微型硬盘。
微型硬盘
微型硬盘是IBM的伟大发明,使用type II 的CF卡,特别提供更为便宜的单位容量价格。正因为微型硬盘含有可移动的部分,这意味着它需要使用更高电量的电池,高耗电产生高热量(结果是引起更多噪音)并且硬盘可能会因为过热而运作不正常。
·Memory Stick:是Sony特有的记忆棒,memory stick目前广泛用于 Sony的数码相机Cyber Shot ,手机,笔记本,摄像机,Sony PDA等设备当中。其兼容性自然比不上前三种存储卡喽,可价格相对比较贵,不过现在有所下降了。
·MMC卡:初期的MMC即便是能够与SD进行互换,但其比SD还高昂的价格和慢吞吞的速度,并没有得到用户的普遍认可。最近三星公司开发的一种新型小巧的MMC卡,备受关注,相信MMC卡以后会有更大的市场
数码相机的记忆卡相当于传统相机的胶卷。 它是数码相机内的可移动设备,用于保存图象。记忆卡随着数码相机市场的飞速发展而不断更新,并遵从以下的发展趋势:
<1>更大的容量(以GB计)和更快的读写速度,有利于提供更高图象的清晰度和以无压缩的RAW格式输出图片。
<2>每MB或每GB的单位价格日渐便宜。
<3>为适应越来越小的数码相机,记忆卡体积也随着缩小。
液晶取景器:LCD(Liquid Crystal Display)称为液晶显示屏,数码相机使用的LCD与笔记本电脑的液晶显示屏工作原理相同,只是尺寸较小。从种类上讲,LCD大致可以分为两类,即DSTN-LCD(双扫扭曲向列液晶显示器)和TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)。与DSTN相比,TFT的特点是亮度高,从各个角度观看都可以得到清晰的画面,因此数码相机中大都采用TFT-LCD。LCD的作用有三个,一为取景、二为显示、三为显示功能菜单。固然尺寸大的LCD比像素相同小尺寸的LCD先是更加清晰,市面上2.5英寸的LCD已不再是稀有产品,如新近上市的松下FX8,但LCD尺寸增加,DC耗电量也随之增加,所以LCD并非越大越好呀,只要自己能看清楚就好。
电池:电池也是数码相机的关键配置,目前主要有碱性电池、充电式电池(包括镍氢电池和锂电池)、外接式电池和AC交流电等几种。现在,数码相机大多是用五号电池和锂电池,所以数码相机的耗电量是非常大的,选购的时候一定要考察产品所配的电池。
数码相机使用的电池类型一般可分为专用型和通用型两种:专用型通常是锂电池,性能好、拍摄时间长、利于节约拍摄成本,但充电、维护较麻烦,而且购置备用电池的成本也较高;相比之下,通用型电池比较适合家庭用户使用,比专用锂电池容易置备,还比较超值。总的来说,由于数码相机的耗电量比较大,尤其是使用液晶屏取景拍照更加费电,因此在选购数码相机时,光学取景器是很有必要的。最后,你还要特别注意数码相机的节能性,省电的机型可以相对延长电池的使用寿命,从而进一步降低电池方面的开销。
快门:快门是镜头前阻挡光线进来的装置,一般而言快门的时间范围越大越好。快门速度越快,越适合拍高速运动的物体,当然快门不单要看“快”还要看“慢”, 比如有的数码相机最长具有16秒的快门,这是拍摄夜景所必需的,然而快门太长也会增加照片中的噪声点。另外,手动数码相机除了具有自动拍摄模式外,还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先就是手动定义光圈的大小,然后利用相机的测光获取相应的快门值,这种模式比较适合照静止物体,可以更加突出主题;而快门优先模式,就是由用户决定快门的速度,然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体,没有快门优先的相机在曝光过程中的轻微晃动都会产生模糊的照片,在长焦相机中尤其严重。
接口:数码相机的输出接口主要有计算机通讯接口、连接电视机的视频接口和连接打印机的接口。常用的计算机通讯接口有串行接口、并行接口、USB接口和SCSI接口。
数码相机的机构绝不仅仅由这几部分构成,比如还有A/D模/数转换器(A/D)、闪光灯等部件,这里就不再一一详述了。
目前主要的数码相机品牌有:
尼康数码相机具有耐用、实用、易用的特点,摄影界素有专业尼康的美誉,另外它的镜头成像十分出色,几乎是业余价钱的镜头和其他牌子的专业头差别不大,缺点是价钱贵点、相机重点、白平衡次一点。
佳能数码相机具有性能先进、对焦快、专业头好的特点,摄影界素有领导科技新潮流的佳能美誉,在体育比赛场出现大部分镜头是白色的,都是因为佳能镜头是白色的,佳能相机对焦技术绝对领先,但它的非专业头令人不敢恭维,我使用过我们记者站的一个Canon 100~300非专业头,一年时间变焦环就不断做自由落体运动。
SONY数码相机几乎可以说业余数码相机是它的天地,由于它长期制作DV而现在又加入DC行列,它的白平衡技术是一流的,它和佳能、松下是世界上仅有的具有生产CCD CMOS能力的厂家,尼康数码相机使用CCD CMOS大都出自SONY。但是,到目前为止它没有生产过可以换镜头的数码相机。
生产数码相机的还有奥林帕斯、理光、美能达、松下、三星等等,但我认为他们的产品尚不能与数码相机三大厂家竞争。
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