Diagonal
43.3mm
Crop Factor
1×
50mm Equiv
50mm
Vad är Camera Sensor Size Calculator?
▾
Kalkylatorn för kamerasensorer beräknar viktiga sensorparametrar som fysiska mått, beskärningsfaktor, diagonal, pixelstorlek, sensorarea och synfält för vilket kameraformat som helst. Kamerasensorn är det grundläggande elementet som avgör bildkvalitet, skärpedjupsegenskaper, prestanda i svagt ljus och den effektiva synvinkeln för ett monterat objektiv. Sensornamn i kamerabranschen är ofta förvirrande: historiska beteckningar som '1-tumssensor' avser i verkligheten en sensor som mäter ungefär 13,2 × 8,8 mm (inte 25,4 mm), en kvarleva från vakuumrörets dimensioneringstraditioner. Beskärningsfaktorn — förhållandet mellan fullformatssensorns diagonal och den faktiska sensordiagonalen — avgör hur ett objektivs synfält översätts mellan sensorformat. Att förstå sensorstorleken är avgörande för att: jämföra kameror i olika format (fullformat kontra APS-C kontra Micro Four Thirds kontra mellanformat), beräkna skärpedjupsskillnader mellan system, förstå skillnader i svagljusprestanda (större sensorer ger i allmänhet bättre signal-till-brus-förhållande), välja lämpliga objektiv för ett givet sensorformat, och förstå varför ett 50 mm-objektiv på fullformat ser annorlunda ut än 50 mm på APS-C. Sensorstorleken avgör också den teoretiska diffraktionsgränsen och det maximala användbara megapixelantalet. Kamerasensorteknik har utvecklats genom flera generationer: från CCD till CMOS, från frontbelyst till baksidesbelyst (BSI) till staplade CMOS, var och en förbättrar svagljusprestanda och dynamikomfång.
DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.
Formel
▾
Sensor Diagonal = √(Width² + Height²)
Crop Factor = Full-Frame Diagonal / Sensor Diagonal = 43.267 / Sensor Diagonal
Pixel Pitch (μm) = Sensor Width (mm) / Horizontal Pixels × 1000
Sensor Area = Width × Height (mm²)
Aspect Ratio = Width / Height
FOV Equivalent = Actual FOV × (1 / Crop Factor)Variabelbeskrivning
▾
| Symbol | Namn | Enhet | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| W_s | Sensorbredd | mm | Sensorns fysiska horisontella dimension, vilket är en nyckelparameter i kamerasensor-beräkningen som direkt påverkar det slutgiltigt beräknade resultatet |
| H_s | Sensorhöjd | mm | Sensorns fysiska vertikala dimension, vilket är en nyckelparameter i kamerasensor-beräkningen som direkt påverkar det slutgiltigt beräknade resultatet |
| CF | Beskärningsfaktor | × | Förhållandet mellan fullformatssensorns diagonal (43,267 mm) och denna sensors diagonal. |
| p | Pixelstorlek | μm | Den fysiska bredden på en pixel. Större pixlar fångar mer ljus per pixel. |
| A | Sensorarea | mm² | Sensorns totala fysiska area. Fullformat = 864 mm²; MFT = 224,9 mm². |
Hur man Camera Sensor Size Calculator
▾
- 1Steg 1: Ta reda på kamerasensorns fysiska mått (bredd × höjd i mm) från tillverkarens specifikationer.
- 2Steg 2: Beräkna diagonalen: √(B² + H²). För fullformat 36×24: √(1296+576) = √1872 = 43,27 mm.
- 3Steg 3: Beräkna beskärningsfaktorn: BF = 43,267 / din_diagonal.
- 4Steg 4: Beräkna pixelstorleken: p = sensorbredd_mm / horisontella_pixlar × 1000 μm.
- 5Steg 5: Beräkna sensorarean: B × H mm².
- 6Steg 6: Jämför med referens: fullformatsarea = 864 mm². Din sensors ljusuppsamlingsfördel = (din_area / 864) — större är bättre för svagljusprestanda.
Lösta exempel
▾
Diagonal = √(23,5²+15,6²) = 28,19 mm. BF = 43,267/28,19 = 1,534×. Pixelstorlek = 23,5/6250×1000 = 3,76 μm. Area = 366,6 mm² (42 % av fullformat).
21,63 mm diagonal ger exakt 2,0× beskärningsfaktor. Area = 225 mm² — bara 26 % av fullformatsarean, med motsvarande lägre ljusuppsamling för ekvivalent komposition.
BF = 43,267/67,1 = 0,645× (utvidgningsfaktor — objektiv verkar vidvinkligare än på fullformat). Area = 2169 mm² = 2,5× fullformatsarean — massiv ljusuppsamlingsfördel.
12,2 mm diagonal ger 3,54× beskärning. Area = 71,5 mm² — bara 8,3 % av fullformatsarean. Trots 48 MP begränsar den lilla pixelstorleken (1,22 μm) ljusuppfångningen per pixel kraftigt jämfört med större sensorer.
Praktiska tillämpningar
▾
Kameraköpare som jämför sensorformat vid val mellan systemuppgraderingar. Denna tillämpning används ofta av proffs som behöver exakt kvantitativ analys för att stödja beslutsfattande, budgetering och strategisk planering inom sina respektive områden
Filmfotografer som specificerar kamerakrav för produktioner med specifika skärpedjupskrav. Branschutövare förlitar sig på denna beräkning för att jämföra prestanda, jämföra alternativ och säkerställa efterlevnad av etablerade standarder och regulatoriska krav
Objektivadapter-användare som beräknar effektiva brännvidder och beskärningsfaktorer för blandade system. Akademiska forskare och studenter använder denna beräkning för att validera teoretiska modeller och utveckla djupare förståelse för de underliggande matematiska principerna
Fotografer som förstår systemövergångar (APS-C till fullformat, beskärning till mellanformat). Finansanalytiker och planerare inkorporerar denna beräkning i sitt arbetsflöde för att producera exakta prognoser och presentera datadrivna rekommendationer till intressenter
Specialfall
▾
Dual Pixel-autofokus och pixeldelning
Canons Dual Pixel CMOS AF och Sonys Phase Detect CMOS AF placerar fasdetektionspixlar över sensorn. I Canons implementering delas varje pixelplats upp i två fotodioder som kan läsas separat för fasdetektion eller kombineras för avbildning. Detta möjliggör snabb, exakt autofokus över hela bildrutan utan att dedikera specifika pixlar uteslutande för AF-funktioner.
Global slutare kontra rullande slutare
Rullande slutare läser sensorn rad för rad under en ändlig tidsperiod, vilket orsakar geometrisk förvrängning av snabbrörliga motiv eller snabba kamerarörelser. Global slutare läser alla pixlar simultant, vilket eliminerar rullande slutare-effekter. Sensorer med global slutare är standard i vetenskapliga kameror och maskinsyn-kameror; Sony A9 III (2024) var den första fullformatsspegellösa konsumentkameran med en inbyggd global slutare.
Negativa indatavärden kan vara giltiga eller ogiltiga för kamerasensor-beräkningen beroende på domänkontextet.
Vissa formler accepterar negativa tal (t.ex. temperaturer, förändringshastigheter), medan andra kräver strikt positiva indata. Användare bör kontrollera om deras specifika scenario tillåter negativa värden innan de förlitar sig på resultatet. Proffs som arbetar med kamerasensor-beräkningar bör vara särskilt uppmärksamma på detta scenario eftersom det kan leda till vilseledande resultat om det inte hanteras korrekt.
Referenstabell för kamerasensorstorlekar
▾
| Format | Mått (mm) | Area (mm²) | Diagonal (mm) | Beskärningsfaktor |
|---|---|---|---|---|
| Storformat 4×5" | 127 × 101,6 | 12 903 | 162,6 | 0,27× |
| Mellanformat (Phase One) | 53,7 × 40,4 | 2 169 | 67,1 | 0,64× |
| Mellanformat (Fuji GFX) | 43,8 × 32,9 | 1 441 | 54,8 | 0,79× |
| Fullformat (35 mm) | 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 (Canon) | 22,3 × 14,9 | 332 | 26,8 | 1,61× |
| Micro Four Thirds | 17,3 × 13,0 | 225 | 21,6 | 2,0× |
| 1 tum | 13,2 × 8,8 | 116 | 15,9 | 2,72× |
| 1/1,7 tum | 7,6 × 5,7 | 43,3 | 9,5 | 4,55× |
| 1/2,3 tum (smartphone) | 6,2 × 4,7 | 29,1 | 7,8 | 5,55× |
Vanliga frågor
▾
Varför är en '1-tumssensor' inte faktiskt 25,4 mm?
Beteckningen '1 tum' är ett arv från vakuumrörs-vidikonteknik på 1950-talet, där rörets ytterdiameter var 1 tum (25,4 mm). Den faktiska avbildningsytan var bara ungefär hälften av rörets diameter. En modern '1-tumssensor' mäter ungefär 13,2 × 8,8 mm (16,4 mm diagonal) — inte 25,4 mm. Andra sensornamn (1/1,7 tum, 1/2,3 tum) följer samma konvention och är lika vilseledande om de tas bokstavligt.
Ger en större sensor alltid bättre bildkvalitet?
Generellt ja vad gäller brus, dynamikomfång och skärpedjupsflexibilitet — men inte undantagslöst. Större sensorer samlar in mer totalt ljus per komposition, vilket förbättrar SNR proportionellt. Men en 45 MP fullformatskamera med ett medelmåttigt objektiv kan producera sämre resultat än en 20 MP APS-C-kamera med ett utmärkt primärobjektiv. Objektivkvalitet, sensorgeneration (BSI kontra frontbelyst CMOS) och bildbehandling bidrar alla. Sensorstorlek är en viktig faktor, inte den enda.
Hur mycket bättre är fullformat än APS-C för fotografering i svagt ljus?
Under förutsättning av lika pixelantal och liknande pixelteknik ger fullformat ungefär 1–1,5 bländarsteg bättre hög-ISO-prestanda än APS-C, eftersom pixlarna är fysiskt större och fångar fler fotoner. Med identisk pixelstorlek är fördelen enbart sensorarea: fullformatsarea (864 mm²) / APS-C-area (~366 mm²) = 2,36×, vilket är ungefär 1,24 bländarsteg. I praktiken är gapet mellan nutidens fullformat och APS-C ofta bara 0,7–1,3 bländarsteg.
Vad är en staplad sensor och hur påverkar den bildkvaliteten?
En staplad (eller skiktad) CMOS-sensor placerar pixellagret ovanpå ett separat bearbetningschip, förbundet med kopparpelarfästen genom kislet. Detta möjliggör mycket snabbare utläsningshastigheter (minskar rullande slutare och möjliggör högre seriefotohastigheter) och integrering av DRAM-buffertar. Sonys staplade sensorer (A9 III) uppnår upp till 120 bilder/s i full upplösning utan förvrängning från rullande slutare — en betydande fördel för sport- och actionfotografi.
Hur väljer jag mellan en kamera med hög megapixelräkning eller optimerat ISO?
Valet beror på ditt primära användningsområde. Kameror med hög megapixelräkning (45–100 MP) utmärker sig för studiofotografi, landskap/arkitektur, kommersiell produktfotografi och stockfotografi. ISO-optimerade kameror (24 MP med bästa sensor) utmärker sig för sport och action, bröllopsfotografering, fotojournalistik, vilda djur och astrophotografi.
Vad är baksidesbelysning (BSI) och varför förbättrar det sensorprestandan?
I konventionella frontbelysta CMOS-sensorer sitter utläsningskretsen framför fotodioderna och blockerar delvis det inkommande ljuset. Baksidesbelysta (BSI) sensorer vänder arkitekturen så att fotodioderna möter det inkommande ljuset direkt, med kretskortet på baksidan. Detta ökar den effektiva ljusuppsamlingsytan för varje pixel med 30–50 % och minskar störningar från interna reflektioner. De flesta moderna Sony-, Canon- och Nikon-sensorer använder BSI-arkitektur.
Hur påverkar sensorstorleken skärpedjup i praktiken?
För samma synfält, bländaröppning och fotograferingsavstånd ger en större sensor alltid grundare skärpedjup, eftersom ett längre faktiskt brännviddsobjektiv krävs för att uppnå samma synvinkel. Ett 50 mm f/1,8 på fullformat ger grundare skärpedjup än ett 33 mm f/1,2 på APS-C (samma 50 mm-ekvivalent synfält) eftersom det faktiska brännvidden driver skärpedjup. Effektiv bländare för skärpedjupsjämförelse = faktisk bländare × beskärningsfaktor.
Vanliga misstag att undvika
▾
- !Lita på historiska storleksnamn ('1 tum', '1/2,3 tum') som att de representerar faktiska fysiska mått.
- !Jämföra megapixelantal mellan sensorer av olika storlek utan att ta hänsyn till pixelstorlek och SNR-implikationer.
- !Ignorera sensorgeneration (BSI kontra frontbelyst) när kameror med liknande fysisk sensorstorlek jämförs.
- !Förväxla beskärningsfaktors påverkan på synvinkeln med dess irrelevans för exponeringsberäkning.
- !Anta att mellanformatssensorer alltid är bättre än fullformat — vid ekvivalent pixelstorlek är SNR-prestandan liknande, det handlar bara om ett bredare synfält med ekvivalenta objektiv.
Proffstips
När du jämför kameror från olika tillverkare, slå alltid upp de faktiska sensormåtten i tillverkarens specifikationsblad istället för att förlita dig på marknadsföringens formatnamn. Webbplatser som Sensor Sizes (sensorsizes.info) och DPReview har exakta databaser över fysiska sensormått för de flesta produktionskameror.
Visste du?
Den första kommersiella digitalkameran med CCD-sensor, Dycam Model 1 (1990), hade en sensor på bara 375 × 240 pixlar — totalt 90 000 pixlar, eller 0,09 megapixlar. Sensorn mätte ungefär 6 × 4 mm med en pixelstorlek på ungefär 16 μm — ironiskt nog en större pixelstorlek än många moderna högupplösningskameror, vilket teoretiskt ger bättre ljuskänslighet per pixel än dagens 50 MP-sensorer.
Regional Guides
▾
🇺🇸 USA▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
Referenser
- ›ISO 12232:2019 – Digital cameras: Determination of exposure index and ISO speed
- ›Sensor Sizes Reference Database
- ›DPReview: Sensor Size Comparison Tool
- ›Sony IMX sensor specifications and BSI architecture
- ›Fujifilm GFX 100 II: Medium Format Sensor Technical Data
Få mattetips varje vecka
Gå med 12 000+ prenumeranter som får räknartips varje vecka.