Diagonal
43.3mm
Crop Factor
1×
50mm Equiv
50mm
Ni nini Camera Sensor Size Calculator?
▾
Kikokotoo cha Ukubwa wa Kihisi cha Kamera hukokotoa vigezo muhimu vya kihisi ikijumuisha vipimo vya kimwili, kipengele cha kupunguza, diagonal, sauti ya pikseli, eneo la kihisi na uga wa mwonekano kwa umbizo lolote la kamera. Kihisi cha kamera ndicho kipengele cha msingi kinachobainisha ubora wa picha, kina cha sifa za uga, utendakazi wa mwanga wa chini, na mwonekano mzuri wa lenzi yoyote iliyoambatishwa. Uainishaji wa majina ya ukubwa wa vitambuzi katika tasnia ya kamera mara nyingi huchanganya: majina ya kihistoria kama vile 'kihisi cha inchi 1' hurejelea kitambuzi chenye kipimo cha takriban 13.2 × 8.8mm (si 25.4mm), urithi wa kanuni za ukubwa wa mirija ya utupu. Kipengele cha mazao - uwiano wa kihisio cha fremu kamili (sawa na mm 35) kwa ulalo halisi wa kihisi - huamua jinsi uga wa mtazamo wa lenzi unavyotafsiriwa kati ya miundo ya kihisi. Kuelewa ukubwa wa kihisi ni muhimu kwa: kulinganisha kamera katika miundo tofauti (fremu kamili dhidi ya APS-C dhidi ya umbizo la Micro Four Thirds dhidi ya umbizo la kati), kuhesabu kina cha tofauti za sehemu kati ya mifumo, kuelewa tofauti za utendaji wa mwangaza wa chini (vihisi vikubwa kwa ujumla hutoa uwiano bora wa mawimbi kati ya mawimbi hadi kelele), kuchagua lenzi zinazofaa kwa umbizo fulani la kihisi, na kuelewa ni kwa nini lenzi ya 50C kwenye fremu kamili ya PS50mm inaonekana tofauti. Ukubwa wa vitambuzi pia huamua kikomo cha mtengano wa kinadharia na upeo wa juu wa hesabu muhimu ya megapixel kabla ya sauti ya pikseli kuwa ndogo sana kwa matumizi ya vitendo. Teknolojia ya kihisi cha kamera imesonga mbele kupitia vizazi kadhaa: CCD hadi CMOS, inayomulikwa mbele hadi nyuma (BSI) hadi CMOS iliyopangwa, kila moja inaboresha utendakazi wa mwanga wa chini na anuwai inayobadilika kwa saizi yoyote ya kihisi.
DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.
Fomula
▾
Kihisi Ulalo = √(Upana² + Urefu²)
Kipengele cha Mazao = Ulalo wa Fremu Kamili / Ulalo wa Sensor = 43.267 / Ulalo wa Kihisi
Pixel Lamu (μm) = Upana wa Kihisi (mm) / Pixels Mlalo × 1000
Eneo la Kihisi = Upana × Urefu (mm²)
Uwiano wa Kipengele = Upana / Urefu
FOV Sawa = FOV Halisi × (1 / Kipengele cha Mazao)Maelezo ya kigezo
▾
| Ishara | Jina | Kitengo | Maelezo |
|---|---|---|---|
| W_s | Upana wa Sensor | mm | Kipimo cha mlalo wa kihisia., ambacho ni kigezo muhimu katika hesabu ya kihesabu cha kihisi cha kamera ambacho huathiri moja kwa moja matokeo ya mwisho yaliyokokotwa. |
| H_s | Urefu wa Sensor | mm | Kipimo cha kihisia cha kihisi., ambacho ni kigezo muhimu katika hesabu ya kihesabu cha kihisi cha kamera ambacho huathiri moja kwa moja matokeo ya mwisho ya kukokotwa. |
| CF | Kipengele cha Mazao | × | Uwiano wa ulalo wa kihisi cha fremu nzima (43.267mm) kwa ulalo wa kihisi hiki. |
| p | Kiwango cha Pixel | μm | Upana halisi wa pikseli moja. Pikseli kubwa hunasa mwanga zaidi kwa kila pikseli. |
| A | Eneo la Sensor | mm² | Jumla ya eneo la kimwili la kitambuzi. Fremu kamili = 864 mm²; MFT = 224.9 mm². |
Jinsi ya Camera Sensor Size Calculator
▾
- 1Hatua ya 1: Tafuta vipimo halisi vya kihisi cha kamera yako (upana × urefu katika mm) kutoka kwa vipimo vya mtengenezaji.
- 2Hatua ya 2: Kokotoa ulalo: √(W² + H²). Kwa fremu kamili 36×24: √(1296+576) = √1872 = 43.27mm.
- 3Hatua ya 3: Kokotoa kipengele cha mazao: CF = 43.267 / your_diagonal.
- 4Hatua ya 4: Kokotoa sauti ya pikseli: p = sensor_width_mm / horizontal_pixel_count × 1000 μm.
- 5Hatua ya 5: Eneo la kihisi cha kukokotoa: W × H mm².
- 6Hatua ya 6: Linganisha na marejeleo: eneo la fremu kamili = 864 mm². Faida ya kihisi chako cha kukusanya mwanga = (eneo lako / 864) — kubwa ni bora kwa utendakazi wa mwanga mdogo.
Mifano Iliyotatuliwa
▾
Ulalo = √(23.5²+15.6²) = 28.19mm. CF = 43.267/28.19 = 1.534×. Pixel lami = 23.5/6250×1000 = 3.76μm. Eneo = 366.6mm² (42% ya fremu kamili).
Ulalo wa mm 21.63 hutoa kipengele cha mazao cha 2.0×. Eneo = 225mm² - 26% tu ya eneo la fremu nzima, ikikusanya mwanga mdogo kwa kila muundo sawa.
CF = 43.267/67.1 = 0.645× (sababu ya upanuzi - lenzi zinaonekana pana kuliko kwenye sura kamili). Eneo = 2169mm² = 2.5× eneo la fremu nzima - faida kubwa ya kukusanya mwanga.
Ulalo wa 12.2mm hutoa mazao 3.54×. Eneo = 71.5mm² - 8.3% tu ya eneo la fremu nzima. Licha ya MP 48, kiwango cha sauti cha pikseli kidogo (1.22μm) huzuia kwa kiasi kikubwa kunasa mwanga wa kila pikseli dhidi ya vitambuzi vikubwa zaidi.
Matumizi ya vitendo
▾
Wanunuzi wa kamera wakilinganisha miundo ya vitambuzi wakati wa kuchagua kati ya uboreshaji wa mfumo. Programu hii hutumiwa kwa kawaida na wataalamu wanaohitaji uchanganuzi mahususi wa kiasi ili kusaidia kufanya maamuzi, kupanga bajeti na kupanga mikakati katika nyanja zao.
Wataalamu wa sinema wanaobainisha mahitaji ya kamera kwa uzalishaji unaohitaji kina mahususi cha sifa za nyanjani. Wataalamu wa tasnia wanategemea hesabu hii ili kulinganisha utendakazi, kulinganisha njia mbadala na kuhakikisha utiifu wa viwango vilivyowekwa na mahitaji ya udhibiti.
Watumiaji wa adapta ya lenzi wakikokotoa urefu bora wa kuzingatia na vipengele vya mazao kwa mifumo mchanganyiko. Watafiti wa kitaaluma na wanafunzi hutumia hesabu hii kuthibitisha miundo ya kinadharia, kukamilisha kazi za kozi na kukuza uelewa wa kina wa kanuni za msingi za hisabati.
Wapigapicha wanaelewa mabadiliko ya mfumo (APS-C hadi muundo kamili, muundo wa mazao hadi wa kati).. Wachambuzi wa masuala ya fedha na wapangaji hujumuisha hesabu hii katika mtiririko wao wa kazi ili kutoa utabiri sahihi, kutathmini hali za hatari, na kuwasilisha mapendekezo yanayotokana na data kwa washikadau.
Hali maalum
▾
Ulengaji otomatiki wa pikseli mbili na mgawanyiko wa pikseli
{'title': 'Dual pixel autofocus na pixel splitting', 'body': "Canon's Dual Pixel CMOS AF na Sony's Phase Detect CMOS AF huweka pikseli za kutambua awamu kwenye kihisia. Katika utekelezaji wa Canon, kila tovuti ya pikseli imegawanywa katika photodiodi mbili ambazo zinaweza kusomwa kivyake kwa ajili ya kutambua awamu au kuunganishwa kwa ajili ya kupiga picha bila kuzingatia fremu nzima ya kiotomatiki kwa usahihi. kwa majukumu ya AF."}
rolling shutter', 'body': 'Kishuti kinachoviringisha husoma kitambuzi safu kwa safu katika kipindi kikomo, na kusababisha upotoshaji wa kijiometri wa mada zinazosonga haraka au mwendo wa kasi wa kamera. Shutter ya kimataifa inasoma saizi zote kwa wakati mmoja, na kuondoa athari za shutter zinazozunguka. Sensorer za shutter za kimataifa ni za kawaida katika kamera za maono za kisayansi na mashine; Sony A9 III (2024) ilikuwa kamera ya kwanza ya matumizi ya fremu nzima isiyo na kioo yenye shutter asili ya kimataifa.'}
Thamani hasi za ingizo zinaweza au zisiwe halali kwa hesabu ya kihisi cha kamera kulingana na muktadha wa kikoa.
Baadhi ya fomula hukubali nambari hasi (k.m., halijoto, viwango vya mabadiliko), wakati zingine zinahitaji ingizo chanya kabisa. Watumiaji wanapaswa kuangalia ikiwa hali yao mahususi inaruhusu maadili hasi kabla ya kutegemea matokeo. Wataalamu wanaofanya kazi na kihesabu cha kihisi cha kamera wanapaswa kuwa waangalifu hasa kwa hali hii kwa sababu inaweza kusababisha matokeo ya kupotosha ikiwa haitashughulikiwa ipasavyo. Thibitisha hali za mipaka kila wakati na uangalie kwa kutumia mbinu za kujitegemea wakati kesi hii inatokea katika mazoezi.
Jedwali la Marejeleo la Ukubwa wa Kihisi cha Kamera
▾
| Umbizo | Vipimo (mm) | Eneo (mm²) | Mlalo (mm) | Kipengele cha Mazao |
|---|---|---|---|---|
| Umbizo Kubwa 4×5" | 127 × 101.6 | 12,903 | 162.6 | 0.27× |
| Umbizo la Wastani (Awamu ya Kwanza) | 53.7 × 40.4 | 2,169 | 67.1 | 0.64× |
| Umbizo la Wastani (Fuji GFX) | 43.8 × 32.9 | 1,441 | 54.8 | 0.79× |
| Fremu Kamili (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 (Canon) | 22.3 × 14.9 | 332 | 26.8 | 1.61× |
| Micro Theluthi nne | 17.3 × 13.0 | 225 | 21.6 | 2.0× |
| inchi 1 | 13.2 × 8.8 | 116 | 15.9 | 2.72× |
| 1/1.7-inch | 7.6 × 5.7 | 43.3 | 9.5 | 4.55× |
| 1/2.3-inch (smartphone) | 6.2 × 4.7 | 29.1 | 7.8 | 5.55× |
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
▾
Kwa nini kihisi cha '1-inch' si kweli 25.4mm?
Jina la 'inchi 1' ni kishikiliaji kutoka kwa teknolojia ya kamera ya utupu ya vidicon ya miaka ya 1950, ambapo kipenyo cha nje cha bomba kilikuwa inchi 1 (25.4mm). Sehemu halisi ya picha ilikuwa karibu nusu ya kipenyo cha bomba. Kihisi cha kisasa cha 'inchi 1' kinapima takriban 13.2 × 8.8mm (diagonal 16.4mm) — si 25.4mm. Majina mengine ya ukubwa wa vitambuzi (1/1.7-inch, 1/2.3-inch) yanafuata kanuni sawa na vile vile yanapotosha ikiwa yatachukuliwa kihalisi.
Je, sensor kubwa huzalisha ubora wa picha kila wakati?
Kwa ujumla ndiyo kwa kelele, masafa yanayobadilika, na kina cha utengamano wa uga - lakini si kwa ulimwengu wote. Vihisi vikubwa zaidi hukusanya jumla ya mwanga kwa kila muundo, na kuboresha SNR sawia. Hata hivyo, kamera ya fremu nzima ya MP 45 kwa kutumia lenzi ya wastani inaweza kutoa matokeo mabaya zaidi kuliko kamera ya MP 20 ya APS-C yenye lenzi kuu ya kipekee. Ubora wa lenzi, utengenezaji wa vitambuzi (BSI dhidi ya CMOS inayomulika mbele), usindikaji wa picha, na sauti ya pikseli yote huchangia. Ukubwa wa sensor ni jambo moja muhimu, sio pekee.
Je! ni bora zaidi kwa fremu nzima kuliko APS-C kwa upigaji picha wa mwanga wa chini?
Kwa kuchukulia hesabu za pikseli sawa na teknolojia inayofanana ya pikseli, fremu nzima hutoa takriban 1–1.5 utendakazi bora wa ISO ya juu kuliko APS-C, kwa sababu pikseli ni kubwa zaidi na hukusanya fotoni zaidi. Na sauti ya pikseli inayofanana (kizazi cha teknolojia sawa), faida ni eneo la kihisi: eneo la fremu kamili (864mm²) / eneo la APS-C (~366mm²) = 2.36×, ambayo ni takriban 1.24 faida ya vituo. Kwa mazoezi, pengo kati ya sura kamili ya sasa na APS-C mara nyingi ni vituo 0.7-1.3 tu.
Sensor iliyopangwa ni nini na inaathirije ubora wa picha?
Kihisi cha CMOS kilichopangwa kwa rafu (au kilichowekwa tabaka) huweka safu ya pikseli juu ya chipu tofauti ya uchakataji, iliyounganishwa na vifungo vya nguzo za shaba kupitia silicon. Hii inaruhusu kasi ya kusoma kwa kasi zaidi (kupunguza shutter na kuwezesha viwango vya juu vya milipuko) na ujumuishaji wa vihifadhi vya DRAM kwa kurekodi kwa kasi ya juu. Sensorer zilizopangwa kwa rafu za Sony (A9 III hutumia kihisi kilichorundikwa kimataifa) hufikia azimio kamili la ramprogrammen 120 bila upotoshaji wa shutter - faida kubwa kwa michezo na upigaji picha wa vitendo.
Je, ninachaguaje kati ya kamera ya juu-megapixel au ya juu ya ISO?
Chaguo inategemea kesi yako ya msingi ya utumiaji. Kamera za megapikseli ya juu (MP 45–100) ni bora kwa: upigaji picha wa studio, mandhari/usanifu (matokeo makubwa ya kuchapisha), upigaji picha wa bidhaa za kibiashara, na upigaji picha wa hisa unaohitaji azimio la juu zaidi. Kamera zilizoboreshwa za ubora wa juu wa ISO (Mbunge 24 zilizo na kihisi bora zaidi) zina ubora kwa: michezo na vitendo, upigaji picha za harusi, uandishi wa picha, wanyamapori na unajimu, na kazi yoyote isiyo na mwanga mdogo. Baadhi ya kamera (Sony A7R V, Nikon Z8) huchanganya mwonekano wa juu na utendakazi bora wa ISO ya juu, lakini kwa kawaida katika viwango vya bei ya juu.
Mwangaza wa upande wa nyuma (BSI) ni nini na kwa nini inaboresha utendaji wa sensorer?
Katika vitambuzi vya kawaida vya CMOS vilivyoangaziwa mbele, mzunguko wa usomaji hukaa mbele ya fotodiodi, huzuia kwa kiasi mwanga unaoingia. Vitambuzi vya upande wa nyuma vyenye mwanga (BSI) vinageuza usanifu ili fotodiodi zikabiliane na mwanga unaoingia moja kwa moja, huku nyuma ikiwa na mzunguko. Hii huongeza eneo faafu la kukusanya mwanga la kila pikseli kwa 30-50% na hupunguza mwingiliano kutoka kwa uakisi wa ndani - kuboresha usikivu, masafa yanayobadilika na utendakazi wa kelele. Sensorer nyingi za kisasa za Sony, Canon, na Nikon hutumia usanifu wa BSI.
Saizi ya sensor inaathirije kina cha uwanja katika mazoezi?
Kwa uga ule ule wa mwonekano (uundaji sawa), kipenyo, na umbali wa risasi, kitambuzi kikubwa kila wakati hutoa kina kisicho na kina cha uga kwa sababu kinahitaji lenzi ndefu halisi ya urefu wa kuzingatia ili kufikia pembe sawa ya mtazamo. 50mm f/1.8 kwenye fremu nzima hutoa DOF isiyo na kina zaidi kuliko 33mm f/1.2 kwenye APS-C (FOV sawa ya 50mm) kwa sababu urefu halisi wa kulenga (50mm dhidi ya 33mm) husukuma kina cha uga, si urefu wa fokasi sawa. Kitundu kinachofaa cha ulinganisho wa DOF = kipenyo halisi × kipengele cha mazao.
Makosa ya Kawaida ya Kuepuka
▾
- !Kuamini ukubwa wa majina wa kihistoria ('inchi 1', '1/2.3-inch') kuwakilisha vipimo halisi.
- !Kulinganisha hesabu za megapixel kati ya vitambuzi vya ukubwa tofauti bila kuzingatia urefu wa pikseli na athari za SNR.
- !Kupuuza kizazi cha vitambuzi (BSI dhidi ya inayomulika mbele) wakati wa kulinganisha kamera za ukubwa sawa wa kihisi.
- !Athari ya kipengele cha mazao inayochanganya kwenye pembe ya mwonekano na kutohusiana na ukokotoaji wa mfiduo.
- !Kwa kuchukulia vihisi vya umbizo la wastani ni bora kila wakati kuliko fremu kamili - kwa sauti ya pikseli sawa, utendakazi sawa wa SNR, uga mpana zaidi wa mwonekano wenye lenzi sawa.
Kidokezo cha Pro
Unapolinganisha kamera kutoka kwa watengenezaji tofauti, angalia kila mara vipimo halisi vya vitambuzi kutoka kwa karatasi ya vipimo vya mtengenezaji badala ya kutegemea majina ya umbizo la uuzaji. Tovuti kama vile Ukubwa wa Sensorsizes (sensorsizes.info) na DPReview hudumisha hifadhidata sahihi za vipimo vya kitambuzi vya kamera nyingi za uzalishaji.
Je, ulijua?
Kamera ya kwanza ya kibiashara ya kidijitali yenye kihisi cha CCD, Dycam Model 1 (1990), ilikuwa na kitambuzi chenye kipimo cha pikseli 375 × 240 tu - jumla ya pikseli 90,000, au megapixels 0.09. Kihisi kilipima takriban 6 × 4mm na mwinuko wa pikseli wa takriban 16μm - cha kushangaza, sauti ya pikseli kubwa kuliko kamera nyingi za kisasa za msongo wa juu, na kuifanya kinadharia unyeti bora wa mwanga kwa kila pikseli kuliko vihisi vya MP50 vya kisasa.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
Marejeo
Pata Vidokezo vya Hisabati vya Wiki
Jiunge na watumiaji 12,000+ wanaopata vidokezo vya kikokotoo kila wiki.