Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
ZveřejnilBohumila Novotná
1
Digitální fotoaparáty www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMDigitální fotoaparáty Označení DUMVY_32_INOVACE_17_1_13 AutorIng. Miroslava Smržová Datum03.03.2013 Vzdělávací oblastInformatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací oborInformatika Tematický okruhDigitální technologie – Digitalizace a reprezentace dat Ročník1.–4. ročník SŠ
2
od klasického (analogového) fotoaparátu se liší tím, že obsahuje elektronický snímač (čip, senzor) a paměťovou kartu na které jsou snímky uloženy fotografie jsou ihned převedeny do podoby počítačového souboru
3
světlo se odrazí od fotografovaného objektu projde optikou objektivu dopadne na snímací čip, který se skládá z jednotlivých světlocitlivých plošek v čipu se podle množství světla vybudí odpovídající elektrický signál pomocí A/D převodníku je e. signál převeden do digitální podoby digitální obraz je zpracován obrazovým procesorem a uložen ve formě nul a jedniček na paměťovou kartu
5
používá se u digitálních fotoaparátů místo klasického filmu je tvořen světlocitlivými buňkami jeho parametry (konstrukce) jsou důležité pro kvalitu výsledné fotografie zachycují pouze intenzitu světla před každou buňkou čipu jsou umístěné barevné filtry (díky tomu získáme barevnou informaci)
6
typ snímače CCD (nejrozšířenější) CMOS
7
filtry a barevná maska RGBG ▪ před každou buňkou je filtr jedné ze tří základních barev (červená, zelená, modrá – RGB) ▪ každá buňka nese barevnou informaci (červenou modrou nebo zelenou – ta je zdvojená) ▪ výsledná barva je dopočítávána pomocí interpolace (tento algoritmus porovná data sousedních pixelů a dopočítá z nich příslušnou barvu) Foveon ▪ v každé buňce se měří všechny tři složky světla současně ▪ nad každou buňkou jsou umístěny všechny tři barevné vrstvy, těmi proniká světlo, v každé vrstvě se část spektra pohltí a vzniká barevný obraz bez interpolace
9
Citlivost snímače udává se jako hrubý ekvivalent k citlivosti kinofilmu
10
Rozlišení snímače počet buněk snímače je pevně dán většina buněk vytváří obrazové pixely čím víc pixelů, tím kvalitnější bude fotografie pixely jsou rozmístěny v poměru 4:3 ▪ př. rozlišení snímače 2 Mpx (1600 x 1200)
11
vyhodnotí úroveň elektrického signálu a zároveň barevné filtry přiřadí každému pixelu posloupnost nul a jedniček, která určuje jeho výslednou barvu barevná hloubka může být osmibitová, šestnáctibitová nebo dvaatřicetibitová
12
zpracovává data převedená pomocí A/D převodníku ukládá výsledné fotky do souborů např. raw, jpeg, tiff atd.
13
Příklad Rozlišení snímače (čipu) je 2 272 buněk na šířku a 1704 buněk na výšku tj. 3 871 488 pixelů celkem, fotoaparát má cca 4 Mpix z tohoto fotoaparátu lze vytisknout kvalitní fotografii (pokud počítám 300 dpi) cca 19 x 14,5 cm 2 272 : 300 = 7,57" tj. 19,24 cm 1 704 : 300 = 5,12" tj. 14,43 cm
14
zjistěte co je to formát RAW spočítejte jak velkou fotografii lze vytisknout na tiskárně s rozlišením 300 dpi, pokud má fotoaparát 2 Mpx (1600 x 1200)
15
1. Majod. Commons.wikimedia.org: Rez_zrkadlovkou.jpg [online]. 2008-03-05 [cit. 2013-03-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rez_zrkadlovkou.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rez_zrkadlovkou.jpg 2. Welleman. Commons.wikimedia.org: Chipincamera.jpg [online]. 2008-01-18 [cit. 2013-03-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chipincamera.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chipincamera.jpg
Podobné prezentace
© 2024 SlidePlayer.cz Inc.
All rights reserved.