Diagonal
43.3mm
Crop Factor
1×
50mm Equiv
50mm
What is Camera Sensor Size Calculator?
▾
કેમેરા સેન્સર સાઈઝ કેલ્ક્યુલેટર કોઈપણ કેમેરા ફોર્મેટ માટે ભૌતિક પરિમાણો, ક્રોપ ફેક્ટર, કર્ણ, પિક્સેલ પીચ, સેન્સર વિસ્તાર અને દૃશ્ય ક્ષેત્ર સહિત મુખ્ય સેન્સર પરિમાણોની ગણતરી કરે છે. કેમેરા સેન્સર એ ઇમેજની ગુણવત્તા, ક્ષેત્રની લાક્ષણિકતાઓની ઊંડાઈ, ઓછી-પ્રકાશની કામગીરી અને કોઈપણ જોડાયેલ લેન્સના દૃશ્યનો અસરકારક કોણ નક્કી કરતું મૂળભૂત તત્વ છે. કૅમેરા ઉદ્યોગમાં સેન્સર કદનું નામકરણ ઘણીવાર ગૂંચવણમાં મૂકે છે: '1-ઇંચ સેન્સર' જેવા ઐતિહાસિક નામો વાસ્તવમાં આશરે 13.2 × 8.8mm (25.4mm નહીં) માપતા સેન્સરનો સંદર્ભ આપે છે, જે વેક્યુમ ટ્યુબ કદ બદલવાની પરંપરાઓનો વારસો છે. ક્રોપ ફેક્ટર — ફુલ-ફ્રેમ (35 મીમી સમકક્ષ) સેન્સર કર્ણનો વાસ્તવિક સેન્સર કર્ણનો ગુણોત્તર — નિર્ધારિત કરે છે કે સેન્સર ફોર્મેટ્સ વચ્ચે લેન્સનું દૃશ્ય ક્ષેત્ર કેવી રીતે અનુવાદિત થાય છે. સેન્સરનું કદ સમજવું આના માટે મહત્વપૂર્ણ છે: વિવિધ ફોર્મેટમાં કેમેરાની સરખામણી કરવી (ફુલ-ફ્રેમ વિ. APS-C વિ. માઇક્રો ફોર થર્ડ્સ વિ. મધ્યમ ફોર્મેટ), સિસ્ટમો વચ્ચેના ક્ષેત્રના તફાવતની ઊંડાઈની ગણતરી કરવી, ઓછા-પ્રકાશની કામગીરીના તફાવતોને સમજવું (મોટા સેન્સર સામાન્ય રીતે બહેતર સિગ્નલ-ટુ-સેસ પૂરા પાડે છે), આપેલ લેન્સિઓસ માટે યોગ્ય સિગ્નલ પસંદ કરવા. અને સમજવું કે શા માટે ફુલ-ફ્રેમ પર 50mm લેન્સ APS-C પર 50mm કરતાં અલગ દેખાય છે. સેન્સરનું કદ સૈદ્ધાંતિક વિવર્તન મર્યાદા અને પિક્સેલ પિચ વ્યવહારિક ઉપયોગ માટે ખૂબ નાનું બને તે પહેલાં મહત્તમ ઉપયોગી મેગાપિક્સેલ ગણતરી પણ નક્કી કરે છે. કૅમેરા સેન્સર ટેક્નોલોજી ઘણી પેઢીઓ સુધી આગળ વધી છે: CCD થી CMOS, ફ્રન્ટ-ઇલ્યુમિનેટેડ થી બેક-સાઇડ ઇલ્યુમિનેટેડ (BSI) થી સ્ટેક્ડ CMOS, દરેક આપેલ ભૌતિક સેન્સર કદ માટે ઓછી-પ્રકાશની કામગીરી અને ગતિશીલ શ્રેણીમાં સુધારો કરે છે.
DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.
સૂત્ર
▾
સેન્સર કર્ણ = √(પહોળાઈ² + ઊંચાઈ²)
ક્રોપ ફેક્ટર = ફુલ-ફ્રેમ કર્ણ / સેન્સર કર્ણ = 43.267 / સેન્સર કર્ણ
પિક્સેલ પિચ (μm) = સેન્સરની પહોળાઈ (mm) / આડા પિક્સેલ્સ × 1000
સેન્સર એરિયા = પહોળાઈ × ઊંચાઈ (mm²)
પાસા રેશિયો = પહોળાઈ / ઊંચાઈ
FOV સમકક્ષ = વાસ્તવિક FOV × (1 / પાક પરિબળ)Variable Legend
▾
| પ્રતીક | નામ | એકમ | વર્ણન |
|---|---|---|---|
| W_s | સેન્સરની પહોળાઈ | mm | સેન્સરનું ભૌતિક આડું પરિમાણ., જે કેમેરા સેન્સર કેલ્ક ગણતરીમાં મુખ્ય પરિમાણ છે જે અંતિમ ગણતરીના પરિણામને સીધો પ્રભાવિત કરે છે |
| H_s | સેન્સરની ઊંચાઈ | mm | સેન્સરનું ભૌતિક વર્ટિકલ પરિમાણ., જે કેમેરા સેન્સર કેલ્ક ગણતરીમાં મુખ્ય પરિમાણ છે જે અંતિમ ગણતરીના પરિણામને સીધો પ્રભાવિત કરે છે |
| CF | પાક પરિબળ | × | આ સેન્સરના કર્ણ સાથે પૂર્ણ-ફ્રેમ સેન્સર કર્ણ (43.267mm)નો ગુણોત્તર. |
| p | પિક્સેલ પિચ | μm | એક પિક્સેલની ભૌતિક પહોળાઈ. મોટા પિક્સેલ્સ પિક્સેલ દીઠ વધુ પ્રકાશ મેળવે છે. |
| A | સેન્સર વિસ્તાર | mm² | સેન્સરનો કુલ ભૌતિક વિસ્તાર. પૂર્ણ-ફ્રેમ = 864 mm²; MFT = 224.9 mm². |
How to Camera Sensor Size Calculator
▾
- 1પગલું 1: ઉત્પાદકના સ્પષ્ટીકરણોમાંથી તમારા કેમેરા સેન્સરના ભૌતિક પરિમાણો (પહોળાઈ × ઊંચાઈ mm માં) શોધો.
- 2પગલું 2: કર્ણની ગણતરી કરો: √(W² + H²). ફુલ-ફ્રેમ 36×24 માટે: √(1296+576) = √1872 = 43.27mm.
- 3પગલું 3: પાક પરિબળની ગણતરી કરો: CF = 43.267 / your_diagonal.
- 4પગલું 4: પિક્સેલ પિચની ગણતરી કરો: p = sensor_width_mm / horizontal_pixel_count × 1000 μm.
- 5પગલું 5: સેન્સર ક્ષેત્રની ગણતરી કરો: W × H mm².
- 6પગલું 6: સંદર્ભ સાથે સરખામણી કરો: પૂર્ણ-ફ્રેમ વિસ્તાર = 864 mm². તમારા સેન્સરનો લાઇટ-ગેધરિંગ ફાયદો = (તમારો વિસ્તાર / 864) — ઓછા-પ્રકાશની કામગીરી માટે વધુ સારું છે.
Worked Examples
▾
કર્ણ = √(23.5²+15.6²) = 28.19 મીમી. CF = 43.267/28.19 = 1.534×. પિક્સેલ પિચ = 23.5/6250×1000 = 3.76μm. ક્ષેત્રફળ = 366.6mm² (ફુલ-ફ્રેમનો 42%).
21.63mm કર્ણ બરાબર 2.0× પાક પરિબળ આપે છે. વિસ્તાર = 225mm² — પૂર્ણ-ફ્રેમ વિસ્તારનો માત્ર 26%, સમકક્ષ રચના દીઠ અનુરૂપ રીતે ઓછો પ્રકાશ એકત્રિત કરે છે.
CF = 43.267/67.1 = 0.645× (વિસ્તરણ પરિબળ — લેન્સ પૂર્ણ-ફ્રેમ કરતાં પહોળા દેખાય છે). ક્ષેત્રફળ = 2169mm² = 2.5× પૂર્ણ-ફ્રેમનું ક્ષેત્રફળ — વિશાળ પ્રકાશ-એકત્રીકરણ લાભ.
12.2mm કર્ણ 3.54× પાક આપે છે. વિસ્તાર = 71.5mm² — પૂર્ણ-ફ્રેમ વિસ્તારના માત્ર 8.3%. 48 MP હોવા છતાં, નાની પિક્સેલ પિચ (1.22μm) પ્રતિ-પિક્સેલ લાઇટ કેપ્ચર વિ. મોટા સેન્સર્સને ગંભીરપણે મર્યાદિત કરે છે.
Real-World Applications
▾
કેમેરા ખરીદદારો જ્યારે સિસ્ટમ અપગ્રેડ વચ્ચે પસંદગી કરે છે ત્યારે સેન્સર ફોર્મેટની સરખામણી કરે છે.. આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે એવા વ્યાવસાયિકો દ્વારા કરવામાં આવે છે જેમને તેમના સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં નિર્ણય લેવા, બજેટિંગ અને વ્યૂહાત્મક આયોજનને સમર્થન આપવા માટે ચોક્કસ જથ્થાત્મક વિશ્લેષણની જરૂર હોય છે.
ફિલ્ડ લાક્ષણિકતાઓની ચોક્કસ ઊંડાઈની જરૂર હોય તેવા પ્રોડક્શન્સ માટે કેમેરાની આવશ્યકતાઓનો ઉલ્લેખ કરતા સિનેમેટોગ્રાફર્સ.. ઉદ્યોગ વ્યવસાયિકો બેન્ચમાર્ક પ્રદર્શન, વિકલ્પોની તુલના કરવા અને સ્થાપિત ધોરણો અને નિયમનકારી આવશ્યકતાઓનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ ગણતરી પર આધાર રાખે છે.
મિશ્ર પ્રણાલીઓ માટે અસરકારક ફોકલ લંબાઈ અને પાકના પરિબળોની ગણતરી કરતા લેન્સ એડેપ્ટર વપરાશકર્તાઓ.. શૈક્ષણિક સંશોધકો અને વિદ્યાર્થીઓ આ ગણતરીનો ઉપયોગ સૈદ્ધાંતિક મોડલ્સને માન્ય કરવા, અભ્યાસક્રમની સોંપણીઓ પૂર્ણ કરવા અને અંતર્ગત ગાણિતિક સિદ્ધાંતોની ઊંડી સમજ વિકસાવવા માટે કરે છે.
ફોટોગ્રાફર્સ સિસ્ટમ ટ્રાન્ઝિશનને સમજે છે (APS-C થી ફુલ-ફ્રેમ, ક્રોપ ટુ મિડિયમ ફોર્મેટ).. નાણાકીય વિશ્લેષકો અને આયોજકો આ ગણતરીને તેમના વર્કફ્લોમાં સચોટ આગાહી કરવા, જોખમના સંજોગોનું મૂલ્યાંકન કરવા અને હિસ્સેદારોને ડેટા આધારિત ભલામણો રજૂ કરવા માટે સમાવિષ્ટ કરે છે.
Special Cases
▾
ડ્યુઅલ પિક્સેલ ઓટોફોકસ અને પિક્સેલ વિભાજન
{'title': 'ડ્યુઅલ પિક્સેલ ઓટોફોકસ અને પિક્સેલ સ્પ્લિટિંગ', 'બોડી': "કેનનનું ડ્યુઅલ પિક્સેલ CMOS AF અને Sony's Phase Detect CMOS AF સમગ્ર સેન્સરમાં ફેઝ-ડિટેક્શન પિક્સેલ મૂકે છે. કેનનના અમલીકરણમાં, દરેક પિક્સેલ સાઇટને બે ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે અથવા અલગ-અલગ ઇમેજિંગ ફેઝ વાંચી શકાય તે માટે આ ફોટોકોમ ડિટેક્ટ કરી શકાય છે. ચોક્કસ પિક્સેલ ફક્ત AF ફરજોને સમર્પિત કર્યા વિના સમગ્ર ફ્રેમમાં ઝડપી, સચોટ ઓટોફોકસની મંજૂરી આપે છે."}
રોલિંગ શટર', 'બોડી': 'રોલિંગ શટર મર્યાદિત સમયગાળામાં સેન્સરને પંક્તિ-દર-પંક્તિ વાંચે છે, જેનાથી ઝડપી ગતિશીલ વિષયો અથવા ઝડપી કેમેરાની હિલચાલની ભૌમિતિક વિકૃતિ થાય છે. ગ્લોબલ શટર એકસાથે બધા પિક્સેલ વાંચે છે, રોલિંગ શટર અસરોને દૂર કરે છે. વૈશ્વિક શટર સેન્સર વૈજ્ઞાનિક અને મશીન વિઝન કેમેરામાં પ્રમાણભૂત છે; Sony A9 III (2024) નેટીવ ગ્લોબલ શટર સાથેનો પ્રથમ ફુલ-ફ્રેમ મિરરલેસ કન્ઝ્યુમર કેમેરા હતો.'}
નકારાત્મક ઇનપુટ મૂલ્યો ડોમેન સંદર્ભના આધારે કૅમેરા સેન્સર કેલ્ક માટે માન્ય હોઈ શકે છે અથવા ન પણ હોઈ શકે.
કેટલાક સૂત્રો નકારાત્મક સંખ્યાઓ સ્વીકારે છે (દા.ત. તાપમાન, ફેરફારના દર), જ્યારે અન્યને સખત હકારાત્મક ઇનપુટ્સની જરૂર હોય છે. આઉટપુટ પર આધાર રાખતા પહેલા વપરાશકર્તાઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે શું તેમના ચોક્કસ દૃશ્ય નકારાત્મક મૂલ્યોને મંજૂરી આપે છે. કેમેરા સેન્સર કેલ્ક સાથે કામ કરતા પ્રોફેશનલ્સ ખાસ કરીને આ દૃશ્ય પ્રત્યે સચેત હોવા જોઈએ કારણ કે જો તે યોગ્ય રીતે નિયંત્રિત કરવામાં ન આવે તો તે ગેરમાર્ગે દોરનારી પરિણામો તરફ દોરી શકે છે. જ્યારે આ કેસ વ્યવહારમાં ઉદ્ભવે ત્યારે હંમેશા સીમાની સ્થિતિને ચકાસો અને સ્વતંત્ર પદ્ધતિઓ સાથે ક્રોસ-ચેક કરો.
કેમેરા સેન્સર માપ સંદર્ભ કોષ્ટક
▾
| ફોર્મેટ | પરિમાણો (mm) | વિસ્તાર (mm²) | કર્ણ (મીમી) | પાક પરિબળ |
|---|---|---|---|---|
| લાર્જ ફોર્મેટ 4×5" | 127 × 101.6 | 12,903 | 162.6 | 0.27× |
| મધ્યમ ફોર્મેટ (પહેલો તબક્કો) | 53.7 × 40.4 | 2,169 | 67.1 | 0.64× |
| મધ્યમ ફોર્મેટ (Fuji GFX) | 43.8 × 32.9 | 1,441 | 54.8 | 0.79× |
| પૂર્ણ-ફ્રેમ (35mm) | 36.0 × 24.0 | 864 | 43.3 | 1.0× |
| APS-H (Canon 1D) | 27.9 × 18.6 | 519 | 33.5 | 1.29× |
| APS-C (Nikon/Sony/Fuji) | 23.5 × 15.6 | 367 | 28.2 | 1.53× |
| APS-C (કેનન) | 22.3 × 14.9 | 332 | 26.8 | 1.61× |
| માઇક્રો ફોર થર્ડ્સ | 17.3 × 13.0 | 225 | 21.6 | 2.0× |
| 1-ઇંચ | 13.2 × 8.8 | 116 | 15.9 | 2.72× |
| 1/1.7-ઇંચ | 7.6 × 5.7 | 43.3 | 9.5 | 4.55× |
| 1/2.3-ઇંચ (સ્માર્ટફોન) | 6.2 × 4.7 | 29.1 | 7.8 | 5.55× |
Frequently Asked Questions
▾
શા માટે '1-ઇંચ' સેન્સર ખરેખર 25.4mm નથી?
'1-ઇંચ' હોદ્દો એ 1950 ના દાયકાની વેક્યૂમ ટ્યુબ વિડીકોન કેમેરા ટેક્નોલૉજીનો હોલ્ડઓવર છે, જ્યાં ટ્યુબનો બાહ્ય વ્યાસ 1 ઇંચ (25.4mm) હતો. વાસ્તવિક ઇમેજિંગ વિસ્તાર ટ્યુબના વ્યાસ કરતાં માત્ર અડધો હતો. આધુનિક '1-ઇંચ' ઇમેજ સેન્સર આશરે 13.2 × 8.8mm (16.4mm કર્ણ) માપે છે - 25.4mm નહીં. અન્ય સેન્સર કદના નામો (1/1.7-ઇંચ, 1/2.3-ઇંચ) સમાન સંમેલનને અનુસરે છે અને જો શાબ્દિક રીતે લેવામાં આવે તો તે જ રીતે ભ્રામક છે.
શું મોટા સેન્સર હંમેશા સારી ઇમેજ ગુણવત્તા પેદા કરે છે?
સામાન્ય રીતે ઘોંઘાટ, ગતિશીલ શ્રેણી અને ક્ષેત્રની વૈવિધ્યતાની ઊંડાઈ માટે હા — પણ સાર્વત્રિક રીતે નહીં. મોટા સેન્સર રચના દીઠ વધુ કુલ પ્રકાશ એકત્રિત કરે છે, SNR પ્રમાણસર સુધારે છે. જો કે, સાધારણ લેન્સનો ઉપયોગ કરીને 45 MPનો ફુલ-ફ્રેમ કેમેરો અસાધારણ પ્રાઇમ લેન્સ સાથેના 20 MP APS-C કેમેરા કરતાં વધુ ખરાબ પરિણામો લાવી શકે છે. લેન્સની ગુણવત્તા, સેન્સર જનરેશન (BSI વિ. ફ્રન્ટ-ઇલ્યુમિનેટેડ CMOS), ઇમેજ પ્રોસેસિંગ અને પિક્સેલ પિચ બધું જ યોગદાન આપે છે. સેન્સરનું કદ એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે, માત્ર એક જ નહીં.
લો-લાઇટ ફોટોગ્રાફી માટે APS-C કરતાં ફુલ-ફ્રેમ કેટલી સારી છે?
સમાન પિક્સેલ ગણતરીઓ અને સમાન પિક્સેલ ટેક્નોલોજી ધારીને, પૂર્ણ-ફ્રેમ આશરે 1-1.5 સ્ટોપ્સ APS-C કરતા વધુ સારી ઉચ્ચ-ISO કામગીરી પ્રદાન કરે છે, કારણ કે પિક્સેલ્સ ભૌતિક રીતે મોટા હોય છે અને વધુ ફોટોન એકત્રિત કરે છે. સમાન પિક્સેલ પિચ (સમાન ટેક્નોલોજી જનરેશન) સાથે, ફાયદો શુદ્ધ સેન્સર વિસ્તાર છે: પૂર્ણ-ફ્રેમ વિસ્તાર (864mm²) / APS-C વિસ્તાર (~366mm²) = 2.36×, જે આશરે 1.24 સ્ટોપ્સ લાભ છે. વ્યવહારમાં, વર્તમાન ફુલ-ફ્રેમ અને APS-C વચ્ચેનું અંતર ઘણીવાર માત્ર 0.7-1.3 સ્ટોપનું હોય છે.
સ્ટેક્ડ સેન્સર શું છે અને તે છબીની ગુણવત્તાને કેવી રીતે અસર કરે છે?
સ્ટેક્ડ (અથવા સ્તરવાળું) CMOS સેન્સર પિક્સેલ સ્તરને અલગ પ્રોસેસિંગ ચિપની ટોચ પર મૂકે છે, જે સિલિકોન દ્વારા કોપર પિલર બોન્ડ દ્વારા જોડાયેલ છે. આ ખૂબ જ ઝડપી રીડઆઉટ સ્પીડ (રોલિંગ શટર ઘટાડવા અને ઉચ્ચ બર્સ્ટ રેટને સક્ષમ કરવા) અને અલ્ટ્રા-હાઈ-સ્પીડ રેકોર્ડિંગ માટે DRAM બફરના એકીકરણને મંજૂરી આપે છે. સોનીના સ્ટેક્ડ સેન્સર્સ (A9 III વૈશ્વિક શટર સ્ટેક્ડ સેન્સરનો ઉપયોગ કરે છે) રોલિંગ શટર ડિસ્ટોર્શન વિના 120 fps સુધીનું ફુલ-રિઝોલ્યુશન પ્રાપ્ત કરે છે - રમતગમત અને એક્શન ફોટોગ્રાફી માટે એક નોંધપાત્ર ફાયદો.
હું ઉચ્ચ-મેગાપિક્સેલ અથવા ઉચ્ચ-ISO કેમેરા વચ્ચે કેવી રીતે પસંદ કરી શકું?
પસંદગી તમારા પ્રાથમિક ઉપયોગના કેસ પર આધારિત છે. ઉચ્ચ-મેગાપિક્સેલ (45–100 MP) કેમેરા આ માટે શ્રેષ્ઠ છે: સ્ટુડિયો ફોટોગ્રાફી, લેન્ડસ્કેપ/આર્કિટેક્ચર (મોટી પ્રિન્ટ આઉટપુટ), કોમર્શિયલ પ્રોડક્ટ ફોટોગ્રાફી અને સ્ટોક ફોટોગ્રાફી જેમાં મહત્તમ રિઝોલ્યુશનની જરૂર હોય છે. ઉચ્ચ-ISO ઑપ્ટિમાઇઝ કૅમેરા (શ્રેષ્ઠ-ઇન-ક્લાસ સેન્સર સાથે 24 MP) આ માટે શ્રેષ્ઠ છે: રમતગમત અને ક્રિયા, લગ્નની ફોટોગ્રાફી, ફોટો જર્નાલિઝમ, વાઇલ્ડલાઇફ અને એસ્ટ્રોફોટોગ્રાફી, અને કોઈપણ ઓછા પ્રકાશમાં કામ. કેટલાક કેમેરા (સોની A7R V, Nikon Z8) ઉચ્ચ રિઝોલ્યુશનને ઉત્તમ ઉચ્ચ-ISO પ્રદર્શન સાથે જોડે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે પ્રીમિયમ ભાવે.
બેક-સાઇડ ઇલ્યુમિનેશન (BSI) શું છે અને તે સેન્સરની કામગીરીમાં કેમ સુધારો કરે છે?
પરંપરાગત ફ્રન્ટ-ઇલ્યુમિનેટેડ CMOS સેન્સર્સમાં, રીડઆઉટ સર્કિટરી ફોટોડિયોડ્સની સામે બેસે છે, જે આવનારા પ્રકાશને આંશિક રીતે અવરોધે છે. બેક-સાઇડ ઇલ્યુમિનેટેડ (BSI) સેન્સર આર્કિટેક્ચરને ફ્લિપ કરે છે જેથી ફોટોડાયોડ્સ પાછળની બાજુની સર્કિટરી સાથે, આવનારા પ્રકાશનો સીધો સામનો કરે. આ દરેક પિક્સેલના અસરકારક પ્રકાશ-એકત્રીકરણ વિસ્તારને 30-50% સુધી વધારી દે છે અને આંતરિક પ્રતિબિંબોથી દખલ ઘટાડે છે - સંવેદનશીલતા, ગતિશીલ શ્રેણી અને અવાજની કામગીરીમાં સુધારો કરે છે. મોટાભાગના આધુનિક સોની, કેનન અને નિકોન સેન્સર BSI આર્કિટેક્ચરનો ઉપયોગ કરે છે.
વ્યવહારમાં સેન્સરનું કદ ક્ષેત્રની ઊંડાઈને કેવી રીતે અસર કરે છે?
દૃશ્યના સમાન ક્ષેત્ર (સમાન ફ્રેમિંગ), બાકોરું અને શૂટિંગ અંતર માટે, મોટા સેન્સર હંમેશા ક્ષેત્રની છીછરી ઊંડાઈ ઉત્પન્ન કરે છે કારણ કે તેને સમાન દૃષ્ટિકોણ પ્રાપ્ત કરવા માટે લાંબા વાસ્તવિક ફોકલ લેન્થ લેન્સની જરૂર પડે છે. ફુલ-ફ્રેમ પર 50mm f/1.8 APS-C (સમાન 50mm સમકક્ષ FOV) પર 33mm f/1.2 કરતાં ઓછું DOF પૂરું પાડે છે કારણ કે વાસ્તવિક કેન્દ્રીય લંબાઈ (50mm વિ. 33mm) ફીલ્ડની ઊંડાઈ ચલાવે છે, સમકક્ષ કેન્દ્રીય લંબાઈને નહીં. DOF સરખામણી માટે અસરકારક બાકોરું = વાસ્તવિક છિદ્ર × પાક પરિબળ.
Common Mistakes to Avoid
▾
- !વાસ્તવિક ભૌતિક પરિમાણોને રજૂ કરવા માટે ઐતિહાસિક કદના નામકરણ ('1-ઇંચ', '1/2.3-ઇંચ') પર વિશ્વાસ કરવો.
- !પિક્સેલ પિચ અને SNR અસરોને ધ્યાનમાં લીધા વિના વિવિધ કદના સેન્સર વચ્ચે મેગાપિક્સેલની ગણતરીની સરખામણી કરવી.
- !સમાન ભૌતિક સેન્સર કદના કેમેરાની સરખામણી કરતી વખતે સેન્સર જનરેશન (BSI વિ. ફ્રન્ટ-ઇલ્યુમિનેટેડ) ને અવગણવું.
- !એક્સપોઝર ગણતરીમાં તેની અપ્રસ્તુતતા સાથે દૃશ્યના કોણ પર પાક પરિબળની અસરને ગૂંચવણમાં મૂકે છે.
- !માની લઈએ કે મધ્યમ ફોર્મેટના સેન્સર હંમેશા પૂર્ણ-ફ્રેમ કરતાં વધુ સારા હોય છે — સમકક્ષ પિક્સેલ પિચ પર, સમાન SNR પ્રદર્શન, સમકક્ષ લેન્સ સાથે દૃશ્યનું વિશાળ ક્ષેત્ર.
Pro Tip
વિવિધ ઉત્પાદકોના કેમેરાની સરખામણી કરતી વખતે, માર્કેટિંગ ફોર્મેટના નામો પર આધાર રાખવાને બદલે હંમેશા ઉત્પાદકની સ્પષ્ટીકરણ શીટમાંથી વાસ્તવિક સેન્સરના પરિમાણોને જુઓ. સેન્સર સાઇઝ (sensorsizes.info) અને DPReview જેવી સાઇટ્સ મોટા ભાગના પ્રોડક્શન કેમેરા માટે સેન્સર ફિઝિકલ ડાયમેન્શનના ચોક્કસ ડેટાબેસેસ જાળવી રાખે છે.
Did you know?
સીસીડી સેન્સર સાથેનો પહેલો કોમર્શિયલ ડિજિટલ કેમેરા, ડાયકેમ મોડલ 1 (1990), માત્ર 375 × 240 પિક્સેલ્સનું સેન્સર ધરાવતું હતું - કુલ 90,000 પિક્સેલ્સ અથવા 0.09 મેગાપિક્સલ. સેન્સર લગભગ 16μm ની પિક્સેલ પિચ સાથે આશરે 6 × 4mm માપે છે — વ્યંગાત્મક રીતે, ઘણા આધુનિક ઉચ્ચ-રિઝોલ્યુશન કેમેરા કરતાં મોટી પિક્સેલ પિચ, જે તેને આજના 50 MP સેન્સર કરતાં સૈદ્ધાંતિક રીતે પ્રતિ-પિક્સેલ પ્રકાશ સંવેદનશીલતા આપે છે.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
References
સાપ્તાહિક ગણિત ટિપ્સ મેળવો
12,000+ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સાથે જોડાઓ કે જેઓ દર અઠવાડિયે કેલ્ક્યુલેટર ટીપ્સ મેળવે છે.