回折
カメラが回折限界になる時期を計算する
回折の使い方
- 1放射状(f)と光の波長を入力します。
- 2ピクセル レベルのブラーを見るためにセンサー ピクセル間隔を書き入れて下さい。
- 3エリーサイズと蒸留が切れるかどうかをお読みください。
拡散限界とアリベット。
有限半径 = 1.22 x λ N; fuzzy の直径 [ピクセル] = 2.44 x λ × N/ピクセル間隔完璧なレンズでさえ、光をマイクロ拡散画像(Erebe)に曲げます。
f の値を上回った後、Aribel はピクセルの間隔より大きいし、より深い映像はより柔らかくなります。
拡散は、光が小穴を通過するときに変動する現象です。小径は小径で、より大きいアリベットです。 メニュー Eribandの直径が2ピクセル間隔を超えた場合、ダイヤフラムは目に見えるように減少します。** アリバンド ≈ 2.44 x λ N、その λ は波長(約 0.55 μm 緑色光)、N は放射値です。 f/8 10.8 μm、f/16 約21.5 μm、f/22 約29.6 μm。
**「ピクセルが高いほど、ピクセルが以前の」**:45万画素は4.3μm、2倍の8.6μmのフルピクセル間隔で、約f / 6.4に対応する - つまり、ピクセルはf / 8(わずかに、多くの場合、カメラ自体のイメージの違いによって隠される)の影響を持つようになりました。 **実用的結論:高いピクセル ボディはアーケードを余りに小さい取るべきではないです;大きい映像の必要性はf/22より深い統合と優先されるべきです。 メニュー その他、DxO レンズモジュール、Topaz など、「de-diplomatic」(DxO レンズモジュール、Topaz など) で適度にニュアンスすることができますが、実際に損失の詳細を復元することはできません。
| ペンキ/ピクセル | ピクセル間隔のMim | 重要な開口部の拡散 | 最高の絞り |
|---|---|---|---|
| 完全な絵画 24MP | 5.9 | f/16について | f/5.6 – f/8 |
| 完全な映像 45MP | 4.3 | f/11について | f/4 – f/5.6 |
| 完全な絵画61MP | 3.8 | 約F/10 | f/4 – f/5.6 |
| APS-C 24MP | 3.9 | 約F/10 | f/4 – f/5.6 |
| M43 20MP | 3.3 | f/8について | f/4 |
| 1インチ20MP | 2.4 | 約f/5.6 | f/2.8 – f/4 |
| 50MPのセルラー1/1.3 | 約0.6~1.2 | ** 約f/1.4~f/2.8(限界付近に固定された半径)** | 固定式 |
蒸留の重要な開きのSpeculations (Eribelの直径 = 2 xピクセル間隔)
よくある質問
ハローはより小さくてシャープですか?
いいえ。蒸留限界を超えると、結露円が増加しますが、細部を柔らかくします。
波長とは?
緑色の光は、約550nm、可視写真の良好な平均です。
どのように蒸留を避けることができますか?
最も鋭いハロー(フル画像は定数f / 5.6-f/8)で Extremist値が回避されます。
なぜそれはすべてのf / 18.8の放射状ですか?
3つの理由: 1 **携帯電話センサーは非常に小さく、同等性は既に深くなっています**、f/1.8はフルf / 11に等しく、より大きい場合は撮影できません。 2 **蒸留限界** ** =携帯電話のピクセル間隔は、重度のみ0.6-1.0 μm、f / 2.8 = f / 1.4がマージンを離れる可能性があります。 3 **レンズサイズとコスト** - より大きいレンズ、より大きいサイズ、より高い公共の差分、携帯電話の光要件と競合する。 **携帯電話メーカーは、物理的な制約(ヒューマンイメージパターン)と計算写真(マルチフレーム合成)のために、アルゴリズムを使用して構成します。 メニュー
F/8かf/16か。
ほとんどの場合 **f/8-f/11**. ゾーンは十分な深さ(超焦点距離またはフォーカススタッキングで構成)、カメラ画像の最小差(カメラの最高の放射のほとんどはf / 5.6-f/8)、蒸留効果の制御性でバランスが取れます。 ** f/16 または f/22** の場面: 非常に深く、組み立てられていない必要があります; または "sun-stellar" を生成したいです(放射状ブレードと組み合わせる光放射状は、星を形成することができ、葉の数は奇数の葉の数と葉の数が2倍に等しい)。 ** 望ましくない: 盲目に f/22 を受け取るには、典型的な誤解である、それは実際に悪化する。 メニュー
