① 人类的肉眼到底能看到多清晰的画面,比最贵的单反还厉害
关于我们人类是一种非常特别的生物,而这种特别之处,就是因为我们人类拥有非常强劲的大脑,而且还有强大的动手能力,以及我们强大的社会凝聚力才能创造出如此丰富多彩的人类社会,凌驾于其他的物种。那么我们人类本身虽然说所具备的各种素质在整个自然界当中不是最突出的,但是我们具有最聪明的大脑。大脑已经能够让我们凌驾于自然界的其他物种之上,那么关于我们人类的眼球,帮我们看见整个世界的一个未来发展,而且眼球被我们作为心灵的窗户。那么关于人类的肉眼到底能够看到多清楚的一个画面?比最贵的单反还厉害吗?目前来说,人类的肉眼在一定程度上,没有机器更厉害,这其中的答案主要有以下几点。
三、但我们人类眼球在另外一个方面比机器强大的点。我们人类的眼球在另外一个程度上面比机器更加强大,就是拥有更快的一个解析力,而且所看到的画面能够瞬间在我们大脑反应,同时还会记录在我们大脑当中。
② 什么是解析力从物理角度分析什么叫解析力!
吹缴沼盐收庋�奈侍猓�裁唇薪馕隽Γ拷馕隽κ鞘裁矗亢芏嗍焙蚍⑸沼衙翘�较附诜岣坏亩��保�ǔ6蓟岢圃拚饪钊�拥慕馕隽�褪呛茫�褂械姆⑸沼言谄兰凼被够嵴庋�担涸诙��南附诒硐值恼娣岣唬�庑┪侍夂突卮鸲杂诔跎绽此担�苁侨萌嗽评镂砝铮�裉煨〉芫痛�沼衙谴游锢淼慕嵌壤刺柑甘裁词墙馕隽Γ�约敖馕隽υ诙��兰壑械淖饔� 我先用一句话来阐述我理解中的解析力,让大家能在心里对解析力有个笼统的认知:解析力就是你能听到音乐细节的还原程度。就是说音乐细微的变化都能表现得清楚。 现在我们开始谈:解析力可以看成是分解力和分析力的合成,在物理上叫做力的合成与分解,中间的过程就是受力分析,和这个很相像,力的分解就是把一个力分解在不同方向上,让后再各个分析它们各自的性质特点。在耳机中的解析力也分成分解力和分析力,分解力在耳机中说就是把声音信号通过我们认为的进行分解,分解成不同的 层次,这在物理中也有个词叫做波归纳为的粒子性(波是由粒子组成的),我们把声音想成是由一个一个粒子组成的,即声音的颗粒感。耳机分解力就是把这些粒子归类,相同的粒子一类,粒子是否规律影响着耳机解析力的高低。但是不同的频率的耳机又要求着不同的分解力,中高频的分解力越高声音越细腻,但是低频的分解力就不能那么高啦,就想做图片一样,会出现马赛克。 把声音分解成颗粒了,下一步就是要分析它们,这就要用到耳机解析力中的分析力,分析是把声音信号进行分析,就是把分解出来的颗粒分类,把颗粒分的越细分析力越高。今天小弟就分享这些,如有不对的地方还希望各位烧友不吝赐教,谢谢大家题外话:我们选耳机不能老那么强调解析 耳机用来听音乐的 不是用来分析音乐的 过好的解析 声音只会让你的耳朵越听越累 。
③ 这种照片的效果是怎么弄出来的。
这个完全就是很一般的手机自拍的结果嘛。
由于是夜晚拍摄,边缘解析力下降。
手机自带的LED补光很硬,在眉宇间形成了高光斑。
白平衡严重漂移,整体发色偏蓝,
对比度很低。
结果就是,这图片就是很一般的手机夜晚用主摄像头加手机自带LED补光灯自拍的结果。
④ 目前什么手机拍照解析力最牛逼
用三星吧,或者下个软件都可以的
⑤ 在哪里可以买到专业一点的,人体解析图,图书,身体的肌肉骨骼神经啦所有的。…如果谁知道介绍一下
《健身解剖指南》、《力量与肌肉训练图谱》、《肌肉健美训练图解》都是这样的。
还有《三维图解:肌肉塑形书 》类似的三维图解系列。
⑥ 什么是相机的解析力
镜头的分辨率。照片放大后毛发,肌肤纹里等清晰可辨。分辨率是镜头贵贱的一个指标,但不是便宜镜头不能用。贵的镜头所有焦段和光圈的解析力,画面的中央和四角的解析力都很高。便宜镜头可能只有缩到F8才能得到超高解析力,画面越靠近变焦解析力越低。
⑦ 佳能解析力最高的镜头
拍人物,建议选择佳能EF85/1.8U,价格适宜,大 光圈,主要人像镜头。拍风景,18-135mm镜头不错,画面清晰度高,风景人像兼用,适用面广,可以考虑看看。
⑧ 镜头的解析力是什么意思
镜头解析力的定义是镜头能看清楚最小物体边缘的能力,如果低于此分解能,就无法看清楚了。须另外找解析力更高的镜头,如高倍显微物镜,想知道更多这些专业知识可以找mvotem光学。
⑨ 手机摄像头像素、解析力、调焦距离、chart等相关资料和计算公式
调焦工位是手机摄像头在后端的组装测试最重要的工位,这决定一颗摄像头所能达到的清晰度。而选用的调焦距离决定摄像头清晰点在哪里。
调焦距离是由所选的LENS光学设计所决定的,一般都是用超焦距来选调焦距离。如下图为某款LENS的景深表,选择4米做为调焦距离。
目前比较通用的调焦距离参考以下,
后摄:30W---40CM
2M---80CM
5M FF:1.5M
5M AF:5M
8M AF:3M~5M、10M
13M~16M AF:5M、10M
前摄:一般选择40CM调焦为佳。
随着越来越高的像素发展,选择3米~5米调焦已经不能满足我们对远距拍摄清晰度的要求,现在很多8M像素以上的摄像头,调焦距离已经设为5米~10米。当然这对模组厂的制程管控能力也是一种挑战。另外还有一种方式能更好的抓到远景的清晰点,就是模组在远距调焦清晰后再下旋一定的角度,这样有很多好处。下期再针对此做一个说明。
以下对行业内摄像头解析力的标准做一个说明。
分辨率:算TVLINE,
行业内规格:2M:中心800 周边650
5M:1200 1050
8M:1600 1250
13M:2000 1500
基本算法是,
例如8M像素,为3264*2448,则用下列公司计算2448/1.414=1700 线来判定中心的TV-LINE线对规格,而0.8D则是约乘于0.7~0.8,来作为一个较好的TVLINE规格。
由此我们可以知道目前行业内8M的解析力规格已经算是很低了,一般4P的镜头就可以达到这个解析力标准。笔者曾测试过Iphone 4S的8M摄像头,中心可轻松达到2000线了。
目前在模组厂,一般的做法都是生产一批模组,得出MTF数值,测试出TV LINE做对比,并算MTF的CPK,找出Limit sample,从而得到生产的规