Diagonal
43.3mm
Crop Factor
1×
50mm Equiv
50mm
What is Camera Sensor Size Calculator?
▾
कॅमेरा सेन्सर साइज कॅल्क्युलेटर कोणत्याही कॅमेरा फॉरमॅटसाठी भौतिक परिमाणे, क्रॉप फॅक्टर, कर्ण, पिक्सेल पिच, सेन्सर क्षेत्र आणि दृश्य क्षेत्र यासह मुख्य सेन्सर पॅरामीटर्सची गणना करते. कॅमेरा सेन्सर हा प्रतिमा गुणवत्ता, फील्ड वैशिष्ट्यांची खोली, कमी-प्रकाश कार्यप्रदर्शन आणि कोणत्याही संलग्न लेन्सच्या दृश्याचा प्रभावी कोन निर्धारित करणारा मूलभूत घटक आहे. कॅमेरा उद्योगातील सेन्सर आकाराचे नामकरण अनेकदा गोंधळात टाकणारे असते: '1-इंच सेन्सर' सारखी ऐतिहासिक नावे प्रत्यक्षात अंदाजे 13.2 × 8.8mm (25.4mm नव्हे) मोजणाऱ्या सेन्सरचा संदर्भ देतात, जो व्हॅक्यूम ट्यूब साइझिंग परंपरांचा वारसा आहे. क्रॉप फॅक्टर — पूर्ण-फ्रेम (35 मिमी समतुल्य) सेन्सर कर्ण आणि वास्तविक सेन्सर कर्णरेषेचे गुणोत्तर — सेन्सर फॉरमॅटमध्ये लेन्सचे दृश्य क्षेत्र कसे भाषांतरित केले जाते हे निर्धारित करते. सेन्सरचा आकार समजून घेणे यासाठी महत्त्वाचे आहे: वेगवेगळ्या फॉरमॅटमधील कॅमेऱ्यांची तुलना (फुल-फ्रेम वि. एपीएस-सी वि. मायक्रो फोर थर्ड्स वि. मिडियम फॉरमॅट), सिस्टीममधील फील्ड फरकांची खोली मोजणे, कमी-प्रकाश कार्यप्रदर्शन फरक समजून घेणे (मोठे सेन्सर्स सामान्यत: चांगले सिग्नल-टू-सेस प्रदान करतात), दिलेले लेनसिओमॅट निवडणे आणि APS-C वरील 50mm पेक्षा पूर्ण-फ्रेमवरील 50mm लेन्स वेगळी का दिसते हे समजून घेणे. सेन्सरचा आकार सैद्धांतिक विवर्तन मर्यादा आणि पिक्सेल पिच व्यावहारिक वापरासाठी खूपच लहान होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त उपयुक्त मेगापिक्सेल गणना देखील निर्धारित करतो. कॅमेरा सेन्सर तंत्रज्ञान अनेक पिढ्यांमध्ये प्रगत झाले आहे: CCD ते CMOS, फ्रंट-इल्युमिनेटेड ते बॅक-साइड इल्युमिनेटेड (BSI) ते स्टॅक केलेले CMOS, प्रत्येक कमी-प्रकाश कार्यप्रदर्शन आणि कोणत्याही दिलेल्या भौतिक सेन्सर आकारासाठी डायनॅमिक श्रेणी सुधारते.
DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.
सूत्र
▾
सेन्सर कर्ण = √(रुंदी² + उंची²)
क्रॉप फॅक्टर = पूर्ण-फ्रेम कर्ण / सेन्सर कर्ण = 43.267 / सेन्सर कर्ण
पिक्सेल पिच (μm) = सेन्सर रुंदी (मिमी) / क्षैतिज पिक्सेल × 1000
सेन्सर क्षेत्र = रुंदी × उंची (मिमी²)
गुणोत्तर = रुंदी / उंची
FOV समतुल्य = वास्तविक FOV × (1 / पीक घटक)Variable Legend
▾
| प्रतीक | नाव | एकक | वर्णन |
|---|---|---|---|
| W_s | सेन्सर रुंदी | mm | सेन्सरचे भौतिक क्षैतिज परिमाण., जे कॅमेरा सेन्सर कॅल्क गणनेतील मुख्य पॅरामीटर आहे जे अंतिम गणना केलेल्या निकालावर थेट प्रभाव पाडते |
| H_s | सेन्सरची उंची | mm | सेन्सरचे भौतिक अनुलंब परिमाण., जे कॅमेरा सेन्सर कॅल्क गणनेतील मुख्य पॅरामीटर आहे जे अंतिम गणना केलेल्या निकालावर थेट प्रभाव पाडते |
| CF | पीक घटक | × | पूर्ण-फ्रेम सेन्सर कर्णरेषेचे (43.267 मिमी) या सेन्सरच्या कर्णाचे गुणोत्तर. |
| p | पिक्सेल पिच | μm | एक पिक्सेलची भौतिक रुंदी. मोठे पिक्सेल प्रति पिक्सेल अधिक प्रकाश कॅप्चर करतात. |
| A | सेन्सर क्षेत्र | mm² | सेन्सरचे एकूण भौतिक क्षेत्र. पूर्ण-चौकट = 864 मिमी²; MFT = 224.9 mm². |
How to Camera Sensor Size Calculator
▾
- 1पायरी 1: निर्मात्याच्या वैशिष्ट्यांमधून तुमच्या कॅमेरा सेन्सरचे भौतिक परिमाण (रुंदी × उंची मिमी) शोधा.
- 2पायरी 2: कर्णाची गणना करा: √(W² + H²). पूर्ण-फ्रेम 36×24 साठी: √(1296+576) = √1872 = 43.27 मिमी.
- 3पायरी 3: क्रॉप फॅक्टरची गणना करा: CF = 43.267 / your_diagonal.
- 4पायरी 4: पिक्सेल पिचची गणना करा: p = sensor_width_mm / horizontal_pixel_count × 1000 μm.
- 5पायरी 5: सेन्सर क्षेत्राची गणना करा: W × H mm².
- 6पायरी 6: संदर्भाशी तुलना करा: पूर्ण-चौकट क्षेत्र = 864 मिमी². तुमच्या सेन्सरचा प्रकाश-संकलन फायदा = (तुमचे क्षेत्र / 864) — कमी प्रकाशाच्या कार्यक्षमतेसाठी मोठा असणे चांगले आहे.
Worked Examples
▾
कर्ण = √(23.5²+15.6²) = 28.19 मिमी. CF = 43.267/28.19 = 1.534×. पिक्सेल पिच = 23.5/6250×1000 = 3.76μm. क्षेत्रफळ = 366.6mm² (पूर्ण-फ्रेमच्या 42%).
21.63mm कर्ण अचूक 2.0× क्रॉप फॅक्टर देतो. क्षेत्रफळ = 225mm² — पूर्ण-फ्रेम क्षेत्रफळाच्या फक्त 26%, प्रति समतुल्य रचनेनुसार कमी प्रकाश गोळा करतो.
CF = 43.267/67.1 = 0.645× (विस्तार घटक — लेन्स पूर्ण-फ्रेमपेक्षा विस्तृत दिसतात). क्षेत्रफळ = 2169mm² = 2.5× फुल-फ्रेमचे क्षेत्रफळ — मोठ्या प्रमाणात प्रकाश गोळा करण्याचा फायदा.
12.2 मिमी कर्ण 3.54× पीक देते. क्षेत्रफळ = 71.5mm² — पूर्ण-फ्रेम क्षेत्रफळाच्या फक्त 8.3%. 48 MP असूनही, लहान पिक्सेल पिच (1.22μm) प्रति-पिक्सेल लाइट कॅप्चर वि. मोठ्या सेन्सरला गंभीरपणे मर्यादित करते.
Real-World Applications
▾
सिस्टीम अपग्रेड दरम्यान निवडताना सेन्सर फॉरमॅटची तुलना करणारे कॅमेरा खरेदीदार.. हा ऍप्लिकेशन सामान्यतः व्यावसायिकांद्वारे वापरला जातो ज्यांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील निर्णय घेणे, बजेटिंग आणि धोरणात्मक नियोजनास समर्थन देण्यासाठी अचूक परिमाणात्मक विश्लेषण आवश्यक आहे
सिनेमॅटोग्राफर प्रॉडक्शनसाठी कॅमेरा आवश्यकता निर्दिष्ट करतात ज्यासाठी फील्ड वैशिष्ट्यांच्या विशिष्ट खोलीची आवश्यकता असते.. उद्योग व्यवसायी बेंचमार्क कार्यप्रदर्शन, पर्यायांची तुलना करण्यासाठी आणि स्थापित मानके आणि नियामक आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी या गणनावर अवलंबून असतात.
मिश्र प्रणालीसाठी प्रभावी फोकल लांबी आणि क्रॉप घटकांची गणना करणारे लेन्स ॲडॉप्टर वापरकर्ते.. शैक्षणिक संशोधक आणि विद्यार्थी सैद्धांतिक मॉडेलचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी, कोर्सवर्क असाइनमेंट पूर्ण करण्यासाठी आणि अंतर्निहित गणिताच्या तत्त्वांचे सखोल ज्ञान विकसित करण्यासाठी या गणनेचा वापर करतात.
छायाचित्रकार सिस्टम संक्रमणे समजून घेतात (एपीएस-सी ते पूर्ण-फ्रेम, क्रॉप ते मध्यम स्वरूप).. आर्थिक विश्लेषक आणि नियोजक अचूक अंदाज तयार करण्यासाठी, जोखीम परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि डेटा-चालित शिफारसी भागधारकांना सादर करण्यासाठी त्यांच्या कार्यप्रवाहात ही गणना समाविष्ट करतात.
Special Cases
▾
ड्युअल पिक्सेल ऑटोफोकस आणि पिक्सेल स्प्लिटिंग
{'title': 'ड्युअल पिक्सेल ऑटोफोकस आणि पिक्सेल स्प्लिटिंग', 'बॉडी': "Canon's Dual Pixel CMOS AF आणि Sony's Phase Detect CMOS AF संपूर्ण सेन्सरमध्ये फेज-डिटेक्शन पिक्सेल ठेवतात. Canon च्या अंमलबजावणीमध्ये, प्रत्येक पिक्सेल साइट दोन भागांमध्ये विभाजित केली जाते किंवा हे फोटोडिओड डिटेक्ट करण्यासाठी स्वतंत्रपणे वाचता येते. केवळ AF कर्तव्यांसाठी विशिष्ट पिक्सेल समर्पित न करता संपूर्ण फ्रेमवर जलद, अचूक ऑटोफोकसला अनुमती देते."}
रोलिंग शटर', 'बॉडी': 'रोलिंग शटर एका मर्यादित कालावधीत सेन्सरला पंक्ती-दर-पंक्ती वाचते, ज्यामुळे जलद गतीने होणाऱ्या विषयांची किंवा कॅमेराची वेगवान हालचाल भौमितिक विकृती निर्माण होते. ग्लोबल शटर सर्व पिक्सेल एकाच वेळी वाचते, रोलिंग शटर प्रभाव काढून टाकते. वैज्ञानिक आणि मशीन व्हिजन कॅमेऱ्यांमध्ये ग्लोबल शटर सेन्सर मानक आहेत; Sony A9 III (2024) हा नेटिव्ह ग्लोबल शटर असलेला पहिला फुल-फ्रेम मिररलेस ग्राहक कॅमेरा होता.'}
डोमेन संदर्भावर अवलंबून कॅमेरा सेन्सर कॅल्कसाठी नकारात्मक इनपुट मूल्ये वैध असू शकतात किंवा नसू शकतात.
काही सूत्रे ऋण संख्या स्वीकारतात (उदा. तापमान, बदलाचे दर), तर इतरांना कठोरपणे सकारात्मक इनपुटची आवश्यकता असते. आउटपुटवर विसंबून राहण्यापूर्वी वापरकर्त्यांनी त्यांची विशिष्ट परिस्थिती नकारात्मक मूल्यांना परवानगी देते का ते तपासावे. कॅमेरा सेन्सर कॅल्कसह काम करणाऱ्या व्यावसायिकांनी या परिस्थितीकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे कारण ते योग्यरित्या हाताळले नाही तर दिशाभूल करणारे परिणाम होऊ शकतात. जेव्हा ही केस व्यवहारात उद्भवते तेव्हा नेहमी सीमा परिस्थिती सत्यापित करा आणि स्वतंत्र पद्धतींनी क्रॉस-चेक करा.
कॅमेरा सेन्सर आकार संदर्भ सारणी
▾
| स्वरूप | परिमाणे (मिमी) | क्षेत्रफळ (मिमी²) | कर्ण (मिमी) | पीक घटक |
|---|---|---|---|---|
| मोठे स्वरूप 4×5" | १२७ × १०१.६ | 12,903 | 162.6 | 0.27× |
| मध्यम स्वरूप (टप्पा पहिला) | ५३.७ × ४०.४ | 2,169 | 67.1 | 0.64× |
| मध्यम स्वरूप (फुजी GFX) | ४३.८ × ३२.९ | 1,441 | 54.8 | ०.७९× |
| पूर्ण फ्रेम (35 मिमी) | ३६.० × २४.० | 864 | 43.3 | 1.0× |
| APS-H (Canon 1D) | २७.९ × १८.६ | 519 | 33.5 | 1.29× |
| APS-C (Nikon/Sony/Fuji) | २३.५ × १५.६ | 367 | 28.2 | १.५३× |
| APS-C (Canon) | 22.3 × 14.9 | 332 | 26.8 | १.६१× |
| सूक्ष्म चार तृतीयांश | १७.३ × १३.० | 225 | 21.6 | 2.0× |
| 1-इंच | १३.२ × ८.८ | 116 | 15.9 | 2.72× |
| 1/1.7-इंच | ७.६ × ५.७ | 43.3 | 9.5 | ४.५५× |
| 1/2.3-इंच (स्मार्टफोन) | ६.२ × ४.७ | 29.1 | 7.8 | ५.५५× |
Frequently Asked Questions
▾
'1-इंच' सेन्सर प्रत्यक्षात 25.4mm का नाही?
'1-इंच' पदनाम 1950 च्या व्हॅक्यूम ट्यूब विडिकॉन कॅमेरा तंत्रज्ञानाचा एक होल्डओव्हर आहे, जेथे ट्यूबचा बाह्य व्यास 1 इंच (25.4 मिमी) होता. वास्तविक इमेजिंग क्षेत्र ट्यूबच्या व्यासाच्या फक्त अर्धा होता. आधुनिक '1-इंच' इमेज सेन्सर अंदाजे 13.2 × 8.8 मिमी (16.4 मिमी कर्ण) मोजतो - 25.4 मिमी नाही. इतर सेन्सर आकाराची नावे (1/1.7-इंच, 1/2.3-इंच) समान नियमाचे अनुसरण करतात आणि शब्दशः घेतल्यास तीही दिशाभूल करणारी आहेत.
मोठा सेन्सर नेहमी चांगल्या प्रतिमेची गुणवत्ता निर्माण करतो का?
सामान्यतः आवाज, डायनॅमिक रेंज आणि फील्ड अष्टपैलुत्वाच्या खोलीसाठी होय — परंतु सर्वत्र नाही. मोठे सेन्सर प्रति रचना अधिक एकूण प्रकाश गोळा करतात, SNR प्रमाणानुसार सुधारतात. तथापि, मध्यम लेन्स वापरणारा 45 MP पूर्ण-फ्रेम कॅमेरा अपवादात्मक प्राइम लेन्स असलेल्या 20 MP APS-C कॅमेरापेक्षा वाईट परिणाम देऊ शकतो. लेन्स गुणवत्ता, सेन्सर जनरेशन (BSI वि. फ्रंट-इल्युमिनेटेड CMOS), इमेज प्रोसेसिंग आणि पिक्सेल पिच सर्व योगदान देतात. सेन्सरचा आकार हा एक महत्त्वाचा घटक आहे, केवळ एकच नाही.
कमी प्रकाशातील फोटोग्राफीसाठी APS-C पेक्षा पूर्ण-फ्रेम किती चांगली आहे?
समान पिक्सेल संख्या आणि तत्सम पिक्सेल तंत्रज्ञान गृहीत धरून, फुल-फ्रेम APS-C पेक्षा अंदाजे 1-1.5 स्टॉप्सची उच्च-ISO कार्यक्षमता प्रदान करते, कारण पिक्सेल भौतिकदृष्ट्या मोठे असतात आणि अधिक फोटॉन गोळा करतात. एकसारख्या पिक्सेल पिचसह (समान तंत्रज्ञान निर्मिती), फायदा म्हणजे शुद्ध सेन्सर क्षेत्रः पूर्ण-फ्रेम क्षेत्र (864mm²) / APS-C क्षेत्र (~366mm²) = 2.36×, जे अंदाजे 1.24 स्टॉप्सचा फायदा आहे. सराव मध्ये, वर्तमान फुल-फ्रेम आणि APS-C मधील अंतर अनेकदा फक्त 0.7-1.3 थांबते.
स्टॅक केलेला सेन्सर म्हणजे काय आणि ते प्रतिमेच्या गुणवत्तेवर कसा परिणाम करते?
स्टॅक केलेला (किंवा स्तरित) CMOS सेन्सर एका वेगळ्या प्रोसेसिंग चिपच्या वर पिक्सेल लेयर ठेवतो, जो सिलिकॉनद्वारे कॉपर पिलर बॉन्ड्सने जोडलेला असतो. हे खूप जलद रीडआउट गती (रोलिंग शटर कमी करणे आणि उच्च स्फोट दर सक्षम करणे) आणि अल्ट्रा-हाय-स्पीड रेकॉर्डिंगसाठी DRAM बफर्सचे एकत्रीकरण करण्यास अनुमती देते. सोनीचे स्टॅक केलेले सेन्सर्स (A9 III ग्लोबल शटर स्टॅक केलेले सेन्सर वापरतात) रोलिंग शटर विकृतीशिवाय 120 fps पर्यंत पूर्ण-रिझोल्यूशन मिळवतात — क्रीडा आणि ॲक्शन फोटोग्राफीसाठी एक महत्त्वपूर्ण फायदा.
मी उच्च-मेगापिक्सेल किंवा उच्च-आयएसओ कॅमेरा यापैकी कसे निवडू?
निवड तुमच्या प्राथमिक वापराच्या केसवर अवलंबून असते. उच्च-मेगापिक्सेल (45-100 MP) कॅमेरे यासाठी उत्कृष्ट आहेत: स्टुडिओ फोटोग्राफी, लँडस्केप/आर्किटेक्चर (मोठे प्रिंट आउटपुट), व्यावसायिक उत्पादन फोटोग्राफी आणि जास्तीत जास्त रिझोल्यूशन आवश्यक स्टॉक फोटोग्राफी. उच्च-ISO ऑप्टिमाइझ केलेले कॅमेरे (सर्वोत्तम-इन-क्लास सेन्सरसह 24 MP) यासाठी उत्कृष्ट: क्रीडा आणि कृती, विवाह छायाचित्रण, फोटो पत्रकारिता, वन्यजीव आणि खगोल छायाचित्रण आणि कमी प्रकाशात काम. काही कॅमेरे (Sony A7R V, Nikon Z8) उत्कृष्ट उच्च-ISO कार्यक्षमतेसह उच्च रिझोल्यूशनचे संयोजन करतात, परंतु विशेषत: प्रीमियम किंमतींवर.
बॅक-साइड इलुमिनेशन (BSI) म्हणजे काय आणि ते सेन्सरची कार्यक्षमता का सुधारते?
पारंपारिक फ्रंट-इल्युमिनेटेड CMOS सेन्सर्समध्ये, रीडआउट सर्किटरी फोटोडायोड्सच्या समोर बसते, येणारा प्रकाश अंशतः अवरोधित करते. बॅक-साइड इल्युमिनेटेड (BSI) सेन्सर आर्किटेक्चरला फ्लिप करतात त्यामुळे फोटोडायोड्स पाठीमागे सर्किटरीसह, येणाऱ्या प्रकाशाला थेट तोंड देतात. हे प्रत्येक पिक्सेलचे प्रभावी प्रकाश-संकलन क्षेत्र 30-50% ने वाढवते आणि अंतर्गत प्रतिबिंबांचा हस्तक्षेप कमी करते — संवेदनशीलता, गतिमान श्रेणी आणि आवाज कार्यप्रदर्शन सुधारते. बहुतेक आधुनिक Sony, Canon आणि Nikon सेन्सर BSI आर्किटेक्चर वापरतात.
प्रॅक्टिसमध्ये सेन्सरचा आकार फील्डच्या खोलीवर कसा परिणाम करतो?
दृश्याच्या समान क्षेत्रासाठी (समान फ्रेमिंग), छिद्र आणि शूटिंग अंतरासाठी, एक मोठा सेन्सर नेहमी फील्डची उथळ खोली निर्माण करतो कारण दृश्याचा समान कोन साध्य करण्यासाठी त्याला दीर्घ वास्तविक फोकल लेंथ लेन्सची आवश्यकता असते. फुल-फ्रेमवरील 50mm f/1.8 APS-C (समान 50mm समतुल्य FOV) वरील 33mm f/1.2 पेक्षा कमी DOF प्रदान करते कारण वास्तविक फोकल लांबी (50mm वि. 33mm) फील्डची खोली वाढवते, समतुल्य फोकल लांबी नाही. DOF तुलनासाठी प्रभावी छिद्र = वास्तविक छिद्र × क्रॉप घटक.
Common Mistakes to Avoid
▾
- !वास्तविक भौतिक परिमाणांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ऐतिहासिक आकाराच्या नामकरणावर ('1-इंच', '1/2.3-इंच') विश्वास ठेवणे.
- !पिक्सेल पिच आणि SNR परिणामांचा विचार न करता वेगवेगळ्या आकारांच्या सेन्सरमधील मेगापिक्सेलच्या संख्येची तुलना करणे.
- !समान भौतिक सेन्सर आकाराच्या कॅमेऱ्यांची तुलना करताना सेन्सर जनरेशन (BSI वि. फ्रंट-इल्युमिनेटेड) दुर्लक्षित करणे.
- !गोंधळात टाकणारा पीक घटकाचा दृश्य कोनावर परिणाम आणि एक्सपोजर गणनेशी त्याचा असंबद्धता.
- !गृहीत धरून मध्यम स्वरूपाचे सेन्सर फुल-फ्रेमपेक्षा नेहमीच चांगले असतात — समतुल्य पिक्सेल पिचवर, समान SNR कार्यप्रदर्शन, समतुल्य लेन्ससह दृश्याचे विस्तृत क्षेत्र.
Pro Tip
वेगवेगळ्या उत्पादकांच्या कॅमेऱ्यांची तुलना करताना, मार्केटिंग फॉरमॅटच्या नावांवर अवलंबून न राहता नेहमी निर्मात्याच्या स्पेसिफिकेशन शीटमधून वास्तविक सेन्सरचे परिमाण पहा. सेन्सर आकार (sensorsizes.info) आणि DPReview सारख्या साइट्स बहुतेक उत्पादन कॅमेऱ्यांसाठी सेन्सर भौतिक परिमाणांचे अचूक डेटाबेस राखतात.
Did you know?
CCD सेन्सर असलेला पहिला व्यावसायिक डिजिटल कॅमेरा, डायकॅम मॉडेल 1 (1990), फक्त 375 × 240 पिक्सेल - एकूण 90,000 पिक्सेल किंवा 0.09 मेगापिक्सेलचा सेन्सर होता. सुमारे 16μm पिक्सेल पिचसह सेन्सरने अंदाजे 6 × 4 मिमी मोजले — गंमत म्हणजे, अनेक आधुनिक उच्च-रिझोल्यूशन कॅमेऱ्यांपेक्षा एक मोठी पिक्सेल पिच, आजच्या 50 MP सेन्सर्सपेक्षा सैद्धांतिकदृष्ट्या प्रति-पिक्सेल प्रकाश संवेदनशीलता देते.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
References
साप्ताहिक गणित टिप्स मिळवा
दर आठवड्याला कॅल्क्युलेटर टिपा मिळवणाऱ्या १२,०००+ सदस्यांमध्ये सामील व्हा.