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文档简介
1、LG电子 / MC本部 生产担当 / LGEYT / 开发品质 Gr.,引言 相机的演变史 相机的主要术语 像素、感光度和白平衡 照相手机 附录,Seminar 内容( 一 ):,Author:zishuai chen,关于相机参数的说明,- 目录 -,PACT 30,引 言,照相机简称相机,是一种利用光学成像原理形成影像并使用底片记录影像的设备。很多可以记录影像设备都具备照相机的特征,如医学成像设备、天文观测设备等等。,相 机 的 演 变,在2000多年前 ,墨子所著墨经中已有针孔成像的记载;13世纪,在欧洲出现了利用针孔成像原理制成的映像暗箱,人走进暗箱观赏映像或描画景物。,1550年意大
2、利的 卡尔达诺将双凸透镜置于原来的针孔位置上,映像的效果比暗箱更为明亮清晰 。 1558年意大利的巴尔巴罗又在卡尔达诺的装置上加上光圈,使成像清晰度大为提高。 1665年德国僧侣约翰章设计制作了一种小型的可携带的单镜头反光映像暗箱,因为当时没有感光材料,只能用于绘画 。 1822年法国的涅普斯在感光材料上制出了世界上第一张照片,但成像不太清晰,而且需要 八个小时的曝光。 1839年8月法国画家路易达盖尔发明了世界上第一台真正的照相机,可携式木箱照相机。 1841年光学家沃哥兰德发明了第一台全金属机身的照相机。 1845年德国人冯马腾斯发明了世界上第一台可摇摄150的转机。 1849年戴维布鲁司
3、特发明了立体照相机和双镜头的立体观片镜。 1861年物理学家詹姆斯麦克斯韦发明了世界上第一张彩色照片。 1866年德国化学家奥托肖特与光学家卡尔蔡司在蔡司公司发明了正光摄影镜头。 1888年美国柯达公司生产出了新型感光材料“胶卷”。同年,柯达公司生产出了世界上第一台安装胶卷的可携式照相机。 1906年美国人乔治希拉斯首次使用了闪光灯,20世纪20年代,20世纪40年代,20世纪60年代,一,二,三,第三阶段后期,相 机 的 演 变,从1925年至1938年为照相机发展的第二阶段。 在此阶段,照相机的性能逐步提高和完善,光学式取景器、测距器、自拍机等被广泛采用,机械快门的调节范围不断扩大。照相机
4、制造业开始大批量生产照相机,各国照相机制造厂纷纷仿制莱卡型和罗莱弗莱型照相机。黑白感光胶片的感光度、分辨率和宽容度不断提高;彩色感光片开始推广,从而使摄影队伍迅速扩大并走向专业化。,从1939年之后为照相机发展的第三个阶段。此阶段的前半期即本世纪六十年代之前,黑白、彩色胶片的质量有了进一步的提高,光学工业制成了含有稀有元素的新型光学玻璃,如镧、钛、镉等玻璃,出现了变焦、徽距、折反射式、广角等多种摄影镜头。照相机的质量、产量开始飞速发展。 1947年,德国开始生产康泰克斯S型屋脊五棱镜单镜头反光照相机,使取景器的像左右不再颠倒,并将俯视改为平视调焦和取景,使摄影更为方便。 从20世纪六十年代初至
5、今为第三阶段的后期。1960年以后,照相机开始采用了电子技术,出现了多种自动曝光形式和电子程序快门;1975年以后,照相机的操作开始实现自动化。 这期间,电子技术逐渐深入到照相机内部,多种测光、高精度的电子镜间快门、电子焦平面快门以及易于控制的电子自拍机等都纷纷出现。曝光补偿、存储记忆、多纪录功能、电动上弦卷片、自动调焦等各种功能得到愈益精美的应用,高度自动化、小型、轻便达到了前所未有的高度。各种新型相机,伴随着高科技的发展不断问世,从而为摄影艺术的创作提供了十分精良的设备。,右图为 初期DC与消费类DC的对比,相 机 的 演 变,传统照相机光线通过镜头,在底片上靠溴化银的化学变化来记录图像;
6、数码相机是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机,其传感器是一种光感应式的CCD或CMOS,用来取代底片的化学感光功能。在图像传输到电脑以前,通常会先储存在相机内部数码存储设备中(通常是规格化的存储卡;而软盘或可重写光碟(CD-RW)已很少使用于数码相机)。,通常,照相机主要元件包括:成像元件、暗室、成像介质与成像控制结构。 成像元件可以进行成像。通常是由光学玻璃制成的透镜组,称之为镜头。 成像介质则负责捕捉和记录影像。包括底片 、CCD 、CMOS等。 暗室为镜头与成像介质之间提供一个连接并保护成像介质不受干扰。 控制结构可以改变成像或记录影像的方式以影像最终的成像效果。光圈、快
7、门、对焦控制等。,常见数码相机品牌 爱国者(Aigo) 明基(BenQ) 佳能(Canon) 卡西欧(Casio) 富士胶片(Fujifilm) 通用电器(General Electric) 柯达(Kodak) 莱卡(Leica) 尼康(Nikon) 奥林巴斯(Olympus) 松下电器(Panasonic) 宾得士(Pentax) 理光(Ricoh) 三星电子(Samsung) 索尼(Sony),照相机根据其成像介质的不同可以分为底片相机与数码照相机两种类型。底片相机主要是指通过镜头成像并应用底片记录影像的设备;而数码照相机则是应用半导体电荷耦合元件(CCD)或互补式金氧半晶体管(CMOS)
8、来传感光线,再以数位储存装置记录影像的摄影设备。 根据取景方式可以分为 双镜头反光相机(双反相机) 单镜头反光相机(单反相机) 平视取景相机(VIEWFINDER) 平视测距器相机(RANGFINDER) 根据呈现介质(胶片尺寸)的规格: 大画幅相机 中画幅相机 110 相机 120 相机 135 相机 APS相机 微型相机 根据用途可以分为专业相机和消费类相机(傻瓜相机),相 机 的 演 变,相 机 的 术 语,成像平面(焦平面):一般是指成像材料所在的平面或者感应器所在的平面。光经过镜头聚集在成像平面上,从而形成清晰的照片。,数码变焦:透过机体上程序的演算及光学系统的配合,我们可以将被摄体
9、再做局部放大,以插补的方式仿真出光学变焦的效果。它的工作方式类似于我们在电脑中将图像的某一部分进行放大,不同的是“数码变焦”是在拍摄过程中直接在CCD上完成的。确切地说,“数码变焦”仅是一种裁剪工具,因为它可切掉图像的一部分这部分在使用长焦距镜头时是在视野之外的,而只存储选中的某一局部区域。 光学变焦:对于数码相机而言,“光学变焦”并不会改变图片的大小或分辨率。,焦距:是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式,指从透镜的光心到光聚集之焦点的距离。亦是照相机中,从镜片中心到底片或CCD等成像平面的距离。 曝光:快门打开时,光线透过镜头,经过光圈,进入暗室,最后照在成像材料上,这个过程称为曝光。
10、曝光量:曝光量是指一次曝光中光线的多少。如果曝光量过低会使得照片颜色发暗,如果曝光量过高会使照片颜色发白,过低或过高都会使照片中的细节丢失。曝光量通常是由光圈值和快门速度共同决定的。 光圈值:是指暗室窗口的大小,光圈值越低,窗口越大,则透进的光越多,使得曝光量增加,反之亦然。 快门速度:是指快门打开的时间,如果快门速度越慢,打开的时间越长,光透进的越多,使得曝光量增加,反之亦然。 如果被摄物是移动的物体,则需要较快的快门速度。 景深:指照片中景物都能清晰显示的前后距离,在风景照片中要求景深大,较小的光圈能获得较大的景深。 变焦:数码相机之变焦分为光学与数位两种。 光学变焦:通过镜片移动来放大与
11、缩小需要拍摄的景物 数码变焦:简单地将CCD所截取之影像加以裁剪。,相 机 的 术 语,视角:镜头成相范围内的对角线角度 测光:对光线进行测量,从而决定曝光量 测距:测量被摄物与成像平面之间的距离,从而对焦 手动曝光:由使用者自行决定光圈以及快门值,来改变曝光量 自动曝光:由照相机决定光圈以及快门值,来改变曝光量 (AE- Auto Expose) 光圈优先:指拍摄人手动指定一个光圈值,照相机根据测光结果自动计算对应快门速度的曝光模式,适合需要控制景深的场景 快门优先:指拍摄人手动指定一个快门速度,照相机根据测光结果自动计算对应光圈值的曝光模式,适合拍摄快速移动物体的场景 曝光量补偿:由使用者
12、在拍摄的时候,改变快门时间或者改变光圈大小来增加或减少曝光量 手动对焦:由使用者自行调整焦距 自动对焦:由照相机调整焦距 (AF - Auto Focus ),光圈:各级光圈大小的数字叫光圈系数,以 f/表示,它是相对口径的倒数如1:3,5,光圈系数为 f/3.5或3.5,光圈口径越小,进光量越少,每差一级,其数字相差2平方根,如:1、l.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22 . 人们常把光圈系数说成是光圈。 如果你在相机的规格书上看过“f =”,那么后面接的数码通常就是它的焦长,即焦距长度。如:“f=8-24mm,38-115mm(35mm equivalent)”,就是指这台相
13、机的焦距长度为8-24mm,同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言,35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm,因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果,若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。,像 素 与 尺 寸 比 例,分辨率与尺寸比 其实所有的画面都是由一个个的小点组成的,这一个个的小点就称之为像素。 为了方便表示屏幕的大小,通常用横向像素竖向像素的方式来表示,例如电脑屏幕中很常见的1024768像素,以及手机屏幕中很常见的240320像素。 VGA 的英文全称是Video Graphic Array,即显示绘图阵列,逐渐演变成640480分辨率的
14、代名词,也是现在绝大多数分辨率的基准。 HVGA代表的意思是Half-size VGA,意思是VGA分辨率的一半,为480320像素,宽高比为3:2。目前这种分辨率的屏幕大多用于PDA。 WVGA的全称想必大家很容易就能想到了,那就是Wide VGA,分辨率分为854480像素和800480像素两种。由于目前很多网页的宽度都是800像素,所以这种分辨率通常用于PDA或者高端智能手机,方便用户浏览网页。 QVGA即“Quarter VGA”。顾名思义即VGA的四分之一尺寸,亦即在液晶屏幕(LCD)上输出的分辨率是240320像素。由HandEra公司发布,多用于手持/移动设备。 SVGA是Sup
15、er VGA,就是常见的800600像素,而1024768像素就不再基于VGA的标准,转为XGA成为了新一代显示设备分辨率的基准。随着显示设备行业的发展,SXGA+(14001050像素)、UXGA(16001200像素,常用于20吋或21吋显示器)、QXGA(20481536像素)也逐渐浮出水面。,所谓QVGA液晶技术,就是在液晶屏幕上输出的分辨率是240320的液晶输出方式。这个分辨率其实和屏幕本身的大小并没有关系。比如说,如果2.1英寸液晶显示屏幕可以显示240320分辨率的图像,就叫做“QVGA 2.1英寸液晶显示屏”;如果3.8英寸液晶显示屏幕可以显示240320的图像,就叫做“QV
16、GA 3.8英寸液晶显示屏”,以上两种情况虽然具有相同的分辨率,但是由于尺寸的不同实际的视觉效果也不同,一般来说屏幕小的一个画面自然也会细腻一些。,其实在QVGA分辨率流行之前,大多数手机采用的是QCIF的分辨率,QCIF为176144像素,其实也就是Quarter CIF的意思。而CIF是视频采集设备的标准采集分辨率,全称Common Intermediate Format的意思为常用的标准化图像格式。于是后来大多数能拍摄QCIF格式视频的手机屏幕采用的都是176220像素的分辨率,非常经典的摩托罗拉V3的内屏采用的分辨率就是176220像素。,而21:9则通常是电影的尺寸比例,现在也有21
17、:9的电视等显示设备,但是21:9的手机并不多,除了LG BL40e之外,还有诺基亚E90的内屏采用的是这个比例,分辨率为800352像素。,而所谓的4:3、16:9、16:10、21:9这些比值其实就是分辨率中横向像素与竖向像素的比值。4:3是我们最初所用的分辨率尺寸比,以前的电脑屏幕几乎都是4:3;随后宽屏显示器出现,16:10开始流行,比较常见的分辨率有1280800像素。 再后来随着HD电视的发展,16:9这个尺寸的分辨率也开始推广,因为HD电视的片源通常是1080p(分辨率为19201080像素,p代表progressive,意思是逐行扫描,同时也有1080i,i代表interlac
18、ed,意思是隔行扫描)和720p(1280720像素),因为传统的16:10的显示设配观看高清会留有黑边,而16:9尺寸的现实设备可以实现没有黑边的播放,这也是这种FULL HD显示设备流行的原因。,宽屏 VS 普屏,像 素 与 尺 寸 比 例,分辨率大集合,像 素 与 尺 寸 比 例,感 光 度 与 白 平 衡,ISO感光度 - ISO不是感光度的意思,而是对感光度做了量化规定。 ISO感光度是衡量传统相机所使用胶片感光速度标准的国际统一指标,其反映了胶片感光时的速度(其实是银元素与光线的光化学反应速度)。传统相机可以根据拍摄现场的具体情况选择不同ISO感光度的低速、中速或高速胶片进行拍摄。
19、 而对于数码相机来说,并不使用胶片,而是通过感光器件CCD或CMOS以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位,才引入了ISO感光度的概念。同样,数码相机的ISO感光度同样反应了其感光的速度。 ISO的数值每增加1倍,其感光的速度也相应的提高1倍。比如ISO200的感光度比ISO100感光度的感光速度提高1倍,而 ISO400的感光度比ISO200的感光度提高1倍,而比ISO100的感光度提高4倍,并依次类推。,等级应用 ISO50200为低感光度。在这一段可以获得极为平滑、细腻的照片。只要条件许可,只要能够把照片拍清楚,就尽量使用低感光度,比如,只要能够保证
20、景深,宁可开大一级光圈,也不要把感光度提高一挡。 ISO400800属于中感光度。在这一段,需要认真考虑这张照片做什么用,要放大到什么程度,假如能够接受噪点,中感光度设定降低了手持相机拍摄的难度,提高了在低照度条件下拍摄的安全系数,使成功率提高。 ISO16006400是高感光度。在这一段噪点明显,使用这样的设置,拍摄的题材内容的重要性,往往超过了影像的质量,毕竟有的时候拍摄的条件太差,拍到一张质量稍差的照片,总比根本无图像强。,传统胶卷的感光度是通过改变胶卷的化学成分,来改变它对光线的敏感度, 而数码相机的感光元件是不变的,普遍采用了电子信号放大增益技术,与ISO数值相对应的是电子信号放大增
21、益值,比如设定在标准值时提供等同ISO100的增益幅度,对应ISO200和400的增益值可通过提高增益幅度实现。,感 光 度 与 白 平 衡,噪点,主要是指CCD将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的影像中的粗糙部分。 噪点是怎么产生的呢?首先对于作为电子产品的数码相机来说,内部的影像传感器在工作中一定受到不同程度的来周边电路和本身像素间的光电磁干扰,简而言之就是拍摄出的图片一定会存在噪点,这是不可避免的,只是看到的程度的轻重不同。,不同感光度下的同一图片对比,高低感光度效果对比,许多人在使用数码摄像机拍摄的时候都会遇到这样的问题:在日光灯的房间里拍摄的影像会显得发绿,在室内钨丝灯光下拍
22、摄出来的景物就会偏黄,而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝,其原因就在于“白平衡”的设置上。,感 光 度 与 白 平 衡,在了解白平衡之前还要搞清另一个非常重要的概念色温。所谓色温,简而言之,就是定量地以开尔文温度(K)来表示色彩。英国著名物理学家开尔文认为,假定某一黑体物质,能够将落在其上的所有热量吸收,而没有损失,同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话,它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。 例如,当黑体受到的热力相当于500550时,就会变成暗红色,达到10501150时,就变成黄色,温度继续升高会呈现蓝色。光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度是相对应的,任何
23、光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”,这个温度就用来表示某种色光的特性以区别其它,这就是色温。,当这个黑色物体受热后开始发光时将变成暗红色,如果继续加热就会变成黄色,然后是白色,最后就会变成蓝色。色温现象在日常生活中非常普遍。钨丝灯所发出的光由于色温较低表现为黄色调,不同的路灯也会发出不同颜色的光,天然气的火焰是蓝色的,原因是色温较高。,光源 色温(K) 蜡烛 2000 钨丝灯 2500-3200 碳棒灯 4000-5500 荧光灯 4500-6500 日光(平均) 5400 有云天气下的日光 6500-7000 阴天日光 12000-18000 从列表可见,不同光线下色
24、温相差十分悬殊,造成摄像机在不同的光线下彩色还原不同。 不难发现一个规律:色温越高,光色越偏蓝;色温越低则偏红。某一种色光比其它色光的色温高时,说明该色光比其它色光偏蓝,反之则偏红;同样,当一种色光比其它色光偏蓝时说明该色光的色温偏高,反之偏低。,感 光 度 与 白 平 衡,白平衡 - White Balance 白平衡的基本概念是“不管在任何光源下,都能将白色物体还原为白色”,对在特定光源下拍摄时出现的偏色现象,通过加强对应的补色来进行补偿。下页照片均是在日光下拍摄,仅改变了白平衡的设置。各种白平衡下的照片所产生的偏色显示出补偿时的补色。使用胶片相机时,为了对这些偏色进行补偿,拍摄时要用各种
25、彩色滤镜。数码相机的基本原理与其类似,白平衡功能就相当于彩色滤镜。但在彩色滤镜中并没有类似“自动白平衡”的滤镜,在这一点上两者有很大区别。一般使用时选择自动白平衡(AWB)就足够了,但在特定条件下如果色调不理想,可以选择使用其他的各种白平衡选项。,感 光 度 与 白 平 衡,平衡就是无论环境光线如何,让数码相机默认“白色”,就是让它能认出白色,而平衡其他颜色在有色光线下的色调。颜色实质上就是对光线的解释,在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色,还有荧光灯下的白也是非白。对于这一切如果能调整白平衡,则在所得到的照片中就能正确地以白为基色来还原其他颜色。,日光下、不同白
26、平衡 设置后的实际效果,人看事物咋就不变颜色呢?,以下这张图片采用“钨灯”模式拍摄, 造成整个照片蓝蓝一片:,改为“荧光灯”模式拍摄:白平衡就比较准确,如下图:,感 光 度 与 白 平 衡,当我们用肉眼观看这大千世界时,在不同的光线下,对相同的颜色的感觉基本是相同的,比如在早晨旭日初升时,我们看一个白色的物体,感到它是白的;而我们在夜晚昏暗的灯光下,看到的白色物体,感到它仍然是白的。这是由于人类从出生以后的成长过程中,人的大脑已经对不同光线下的物体的彩色还原有了适应性。 但是,作为摄像机,可没有人眼的适应性,在不同的光线下,由于CCD输出的不平衡性,造成摄像机彩色还原失真:或者图像偏蓝,或者偏
27、红。,为了在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩,就需要对数码相机进行色彩校正,以达成正确的色彩平衡,这就是白平衡调整。正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关,因而,启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制,否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。,感 光 度 与 白 平 衡,数码相机白平衡的调整通常有三种模式;自动白平衡,分档设定白平衡,精确设定白平衡(手动设定模式)。,摄像机内部有三个电子耦合元件,他们分别感受蓝色、绿色、红色的光线,在预置情况下这三个感光电路电子放大比例是相同的,为:的关系,白平衡的调整就是根据被调校的景物改变了这种比例关系。比如被调校景物的蓝、绿、红
28、色光的比例关系是:(蓝光比例多,色温偏高),那么白平衡调整后的比例关系为:,调整后的电路放大比例中明显蓝的比例减少,增加了绿和红的比例,这样被调校景物通过白平衡调整电路到所拍摄的影像,蓝、绿、红的比例才会相同。也就是说如果被调校的白色偏一点蓝,那么白平衡调整就改变正常的比例关系减弱蓝电路的放大,同时增加绿和红的比例,使所成影像依然为白色。,感 光 度 与 白 平 衡,预置: 1 拍摄时的情况 2 自动 3 日光 4 多云 5 阴天 6 钨灯 7 荧光 8 闪光 色温设置: 9 2500 10 5500 11 20000 色泽设置: 12 -100 13 0 14 100,白平衡的功能给我们摄影
29、带来了许多的便利和意想不到的效果。如摄影棚摄影对灯光的色温要求就可不必那么高。白炽灯下依然可拍出准确的色彩。也不必为日光灯给我们带来的青色而烦恼。我们可以在较高色温条件下设定白平衡,在较低色温情况下拍摄,使画面带上暖色调。反之,也可在低色温条件下设定,在高色温下拍摄也可产生特别的效果。在分档设定白平衡里,也可有意的将光源档与现场光设定不一致,亦可同样的产生不同的艺术效果。,目前照相手机的主要生产厂商有诺基亚(Nokia)、三星电子(Samsung)、摩托洛拉(Motorola)、LG、夏普、西门子(Siemens)和索尼爱立信(Sony Ericsson)。 2004年,照相手机的分辨率在日本
30、已经到达百万像素(如200万像素),在欧洲,30万像素则较为普及。此外,60%的日本手机都是照相手机。其后,各厂商分别将手机像素推高,如Sony Ericsson K800i (320万像素)、Nokia N95(500万像素)、Sony Ericsson C905(800万像素)。 2009年11月,Sony Ericsson于全球推出其千万像素手机(1200万)Satio;Samsung亦推出其1200万像素手机Pixon12。 2010年5月,Altek 华晶科技发表了一部像素达1400万像素的手机。 因手机具有连络和通信功能,百万像素的照相手机也开始在一些社会现象和人类行为中扮演了重要
31、角色,正面的有如加强防止犯罪行为、有利于实时的新闻报道、更有效商务使用等。但负面的则产生了“偷拍行为”和隐私权的侵犯。 有一些重要的社会组织已经因隐私权的疑虑而开始禁止照相手机,如美国的五角大厦及一些健身俱乐部等。,照 相 手 机,照相手机是手机的一种,也就是自带有相机功能的手机。世界上第一支照相手机,是由日本的夏普(Sharp)公司在2000年11月所制造的J-SH04。这支照相手机使用CMOS图像感光模块(简称CMOS),因CMOS能够比当时数字照相机所用的CCD图像感光模块更为省电。让手机的电池不因为加入了相机的使用而快速用尽。,目前数码相机的成像器件面积都小于普通的135胶卷(即35m
32、m胶卷相机)的面积,所以其镜头焦距很短,说到其镜头焦距时常不会涉及到其实际的物理焦距,而说与其视角相当的35mm(国内的135)相机的镜头焦距,也就是说,其“镜头的视角相当于XX”。 35mm胶片的尺寸是36 x 24mm,也就是我们平时在照相机馆中看到的最为普遍的那种胶卷,由于35mm焦长的广泛使用,因此它成为了一种标尺,就像我们用米或者公斤来度衡长度和重量一样,35mm成为我们判断镜头视野度的一种标注。例如,28mm 焦长可以实现广角拍摄,35mm焦长就是标准视角,50mm镜头是最接近人眼自然视角的,而380mm镜头就属于超望远视角,可捕捉远方的景物。 根据相机的光学原理,焦长越小,视角就越大,焦长越大,视角就越小,这对于数码相机和传统相机而言都是不变的道理。现在相机的焦长都是由mm(毫米)来标注的,而无论相机的类型是什么:35mm传统相机,、APS或者数码相机。镜头的焦长代表的是镜头和对焦面之间的距离,对焦面可以是胶片或者传感器。更准确地定义应该是“焦长等于对焦点和镜头光学中心之间的距离”。 现在通常的数码相机的焦长都非常的短,这是因为绝大多数数码相机的传感器都很小,往往对角线长度还不到一英时,为了在这么小的传感器上能够成像感光,因此镜头和对焦面之间的距离就很小,这就是
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