Diagonal
43.3mm
Crop Factor
1×
50mm Equiv
50mm
అంటే ఏమిటి Camera Sensor Size Calculator?
▾
కెమెరా సెన్సార్ సైజు కాలిక్యులేటర్ భౌతిక కొలతలు, క్రాప్ ఫ్యాక్టర్, వికర్ణం, పిక్సెల్ పిచ్, సెన్సార్ ప్రాంతం మరియు ఏదైనా కెమెరా ఫార్మాట్ కోసం వీక్షణ క్షేత్రంతో సహా కీలక సెన్సార్ పారామితులను గణిస్తుంది. కెమెరా సెన్సార్ అనేది చిత్ర నాణ్యత, ఫీల్డ్ లక్షణాల లోతు, తక్కువ-కాంతి పనితీరు మరియు ఏదైనా జతచేయబడిన లెన్స్ యొక్క ప్రభావవంతమైన వీక్షణ కోణాన్ని నిర్ణయించే ప్రాథమిక అంశం. కెమెరా పరిశ్రమలో సెన్సార్ సైజు నామకరణం తరచుగా గందరగోళంగా ఉంటుంది: '1-అంగుళాల సెన్సార్' వంటి చారిత్రక పేర్లు వాస్తవానికి దాదాపు 13.2 × 8.8 మిమీ (25.4 మిమీ కాదు) కొలిచే సెన్సార్ను సూచిస్తాయి, ఇది వాక్యూమ్ ట్యూబ్ సైజింగ్ సంప్రదాయాల వారసత్వం. క్రాప్ ఫ్యాక్టర్ - పూర్తి-ఫ్రేమ్ (35 మిమీ సమానమైన) సెన్సార్ వికర్ణానికి వాస్తవ సెన్సార్ వికర్ణ నిష్పత్తి - సెన్సార్ ఫార్మాట్ల మధ్య లెన్స్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా అనువదించబడుతుందో నిర్ణయిస్తుంది. సెన్సార్ పరిమాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కీలకం: వివిధ ఫార్మాట్లలో కెమెరాలను సరిపోల్చడం (పూర్తి-ఫ్రేమ్ వర్సెస్ APS-C vs. మైక్రో ఫోర్ థర్డ్స్ వర్సెస్ మీడియం ఫార్మాట్), సిస్టమ్ల మధ్య ఫీల్డ్ వ్యత్యాసాల లోతును గణించడం, తక్కువ-కాంతి పనితీరు వ్యత్యాసాలను అర్థం చేసుకోవడం (పెద్ద సెన్సార్లు సాధారణంగా సిగ్నల్-టు-నాయిస్ నిష్పత్తిని మెరుగ్గా అందిస్తాయి), 5కి తగిన లెన్స్లను ఎంచుకోవడం మరియు 5కి తగిన లెన్స్లను ఎంచుకోవడం APS-Cలో 50mm నుండి పూర్తి-ఫ్రేమ్ భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. సెన్సార్ పరిమాణం సైద్ధాంతిక విక్షేపణ పరిమితిని మరియు పిక్సెల్ పిచ్ ఆచరణాత్మక ఉపయోగం కోసం చాలా చిన్నదిగా మారడానికి ముందు గరిష్ట ఉపయోగకరమైన మెగాపిక్సెల్ గణనను కూడా నిర్ణయిస్తుంది. కెమెరా సెన్సార్ సాంకేతికత అనేక తరాలుగా అభివృద్ధి చెందింది: CCD నుండి CMOS వరకు, ఫ్రంట్-ఇల్యూమినేటెడ్ నుండి బ్యాక్-సైడ్ ఇల్యూమినేటెడ్ (BSI) నుండి స్టాక్ చేయబడిన CMOS వరకు, ప్రతి ఒక్కటి తక్కువ-కాంతి పనితీరును మరియు ఏదైనా భౌతిక సెన్సార్ పరిమాణానికి డైనమిక్ పరిధిని మెరుగుపరుస్తుంది.
DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.
సూత్రం
▾
సెన్సార్ వికర్ణం = √(వెడల్పు² + ఎత్తు²)
క్రాప్ ఫ్యాక్టర్ = పూర్తి-ఫ్రేమ్ వికర్ణం / సెన్సార్ వికర్ణం = 43.267 / సెన్సార్ వికర్ణం
పిక్సెల్ పిచ్ (μm) = సెన్సార్ వెడల్పు (మిమీ) / క్షితిజసమాంతర పిక్సెల్లు × 1000
సెన్సార్ ప్రాంతం = వెడల్పు × ఎత్తు (mm²)
కారక నిష్పత్తి = వెడల్పు / ఎత్తు
FOV సమానమైనది = వాస్తవ FOV × (1 / పంట కారకం)వేరియబుల్ వివరణ
▾
| చిహ్నం | పేరు | యూనిట్ | వివరణ |
|---|---|---|---|
| W_s | సెన్సార్ వెడల్పు | mm | సెన్సార్ యొక్క భౌతిక సమాంతర పరిమాణం., ఇది చివరి కంప్యూటెడ్ ఫలితాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేసే కెమెరా సెన్సార్ కాల్ లెక్కింపులో కీలకమైన పరామితి |
| H_s | సెన్సార్ ఎత్తు | mm | సెన్సార్ యొక్క భౌతిక నిలువు పరిమాణం., ఇది చివరి కంప్యూటెడ్ ఫలితాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేసే కెమెరా సెన్సార్ కాల్ లెక్కింపులో కీలకమైన పరామితి |
| CF | పంట కారకం | × | ఈ సెన్సార్ యొక్క వికర్ణానికి పూర్తి-ఫ్రేమ్ సెన్సార్ వికర్ణ (43.267mm) నిష్పత్తి. |
| p | పిక్సెల్ పిచ్ | μm | ఒక పిక్సెల్ భౌతిక వెడల్పు. పెద్ద పిక్సెల్లు ప్రతి పిక్సెల్కు ఎక్కువ కాంతిని సంగ్రహిస్తాయి. |
| A | సెన్సార్ ప్రాంతం | mm² | సెన్సార్ యొక్క మొత్తం భౌతిక ప్రాంతం. పూర్తి-ఫ్రేమ్ = 864 mm²; MFT = 224.9 mm². |
ఎలా Camera Sensor Size Calculator
▾
- 1దశ 1: తయారీదారు స్పెసిఫికేషన్ల నుండి మీ కెమెరా సెన్సార్ భౌతిక కొలతలు (వెడల్పు × mmలో ఎత్తు) కనుగొనండి.
- 2దశ 2: వికర్ణాన్ని లెక్కించండి: √(W² + H²). పూర్తి-ఫ్రేమ్ కోసం 36×24: √(1296+576) = √1872 = 43.27mm.
- 3దశ 3: క్రాప్ ఫ్యాక్టర్ను లెక్కించండి: CF = 43.267 / your_diagonal.
- 4దశ 4: పిక్సెల్ పిచ్ను లెక్కించండి: p = sensor_width_mm / horizontal_pixel_count × 1000 μm.
- 5దశ 5: కంప్యూట్ సెన్సార్ ప్రాంతం: W × H mm².
- 6దశ 6: సూచనతో సరిపోల్చండి: పూర్తి-ఫ్రేమ్ ప్రాంతం = 864 mm². మీ సెన్సార్ యొక్క కాంతి సేకరణ ప్రయోజనం = (మీ ప్రాంతం / 864) — తక్కువ-కాంతి పనితీరు కోసం పెద్దది ఉత్తమం.
పరిష్కరించిన ఉదాహరణలు
▾
వికర్ణం = √(23.5²+15.6²) = 28.19mm. CF = 43.267/28.19 = 1.534×. పిక్సెల్ పిచ్ = 23.5/6250×1000 = 3.76μm. ప్రాంతం = 366.6mm² (పూర్తి-ఫ్రేమ్లో 42%).
21.63mm వికర్ణం ఖచ్చితంగా 2.0× పంట కారకాన్ని ఇస్తుంది. విస్తీర్ణం = 225mm² — పూర్తి-ఫ్రేమ్ విస్తీర్ణంలో కేవలం 26%, సమానమైన కూర్పుకు అనుగుణంగా తక్కువ కాంతిని సేకరిస్తుంది.
CF = 43.267/67.1 = 0.645× (విస్తరణ కారకం - కటకములు పూర్తి-ఫ్రేమ్లో కంటే వెడల్పుగా కనిపిస్తాయి). విస్తీర్ణం = 2169mm² = 2.5× పూర్తి-ఫ్రేమ్ యొక్క ప్రాంతం — భారీ కాంతి సేకరణ ప్రయోజనం.
12.2mm వికర్ణం 3.54× పంటను ఇస్తుంది. ప్రాంతం = 71.5mm² — పూర్తి-ఫ్రేమ్ ప్రాంతంలో కేవలం 8.3%. 48 MP ఉన్నప్పటికీ, చిన్న పిక్సెల్ పిచ్ (1.22μm) పర్-పిక్సెల్ లైట్ క్యాప్చర్ వర్సెస్ పెద్ద సెన్సార్లను తీవ్రంగా పరిమితం చేస్తుంది.
నిజ జీవిత అనువర్తనాలు
▾
కెమెరా కొనుగోలుదారులు సిస్టమ్ అప్గ్రేడ్ల మధ్య ఎంచుకునేటప్పుడు సెన్సార్ ఫార్మాట్లను పోల్చారు.. ఈ అప్లికేషన్ సాధారణంగా వారి సంబంధిత రంగాలలో నిర్ణయం తీసుకోవడం, బడ్జెట్ చేయడం మరియు వ్యూహాత్మక ప్రణాళికకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఖచ్చితమైన పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ అవసరమయ్యే నిపుణులచే ఉపయోగించబడుతుంది.
సినిమాటోగ్రాఫర్లు ప్రొడక్షన్ల కోసం కెమెరా అవసరాలను నిర్దేశిస్తారు, నిర్దిష్ట డెప్త్ ఫీల్డ్ లక్షణాల అవసరం.. ఇండస్ట్రీ ప్రాక్టీషనర్లు పనితీరును బెంచ్మార్క్ చేయడానికి, ప్రత్యామ్నాయాలను సరిపోల్చడానికి మరియు స్థాపించబడిన ప్రమాణాలు మరియు నియంత్రణ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవడానికి ఈ గణనపై ఆధారపడతారు.
లెన్స్ అడాప్టర్ వినియోగదారులు మిశ్రమ వ్యవస్థల కోసం ప్రభావవంతమైన ఫోకల్ లెంగ్త్లు మరియు క్రాప్ కారకాలను గణిస్తున్నారు.. విద్యా పరిశోధకులు మరియు విద్యార్థులు ఈ గణనను సైద్ధాంతిక నమూనాలను ధృవీకరించడానికి, పూర్తి కోర్స్వర్క్ అసైన్మెంట్లకు మరియు అంతర్లీన గణిత సూత్రాలపై లోతైన అవగాహనను అభివృద్ధి చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
ఫోటోగ్రాఫర్లు సిస్టమ్ పరివర్తనలను అర్థం చేసుకుంటారు (APS-C నుండి పూర్తి-ఫ్రేమ్, క్రాప్ నుండి మీడియం ఫార్మాట్).. ఆర్థిక విశ్లేషకులు మరియు ప్లానర్లు ఈ గణనను వారి వర్క్ఫ్లోలో చేర్చి ఖచ్చితమైన అంచనాలను రూపొందించడానికి, ప్రమాద దృశ్యాలను అంచనా వేయడానికి మరియు వాటాదారులకు డేటా ఆధారిత సిఫార్సులను అందజేస్తారు.
ప్రత్యేక సందర్భాలు
▾
డ్యూయల్ పిక్సెల్ ఆటోఫోకస్ మరియు పిక్సెల్ విభజన
{'title': 'డ్యూయల్ పిక్సెల్ ఆటో ఫోకస్ మరియు పిక్సెల్ స్ప్లిటింగ్', 'బాడీ': "Canon's Dual Pixel CMOS AF మరియు Sony యొక్క ఫేజ్ CMOS AFను సెన్సార్ అంతటా ఫేజ్-డిటెక్షన్ పిక్సెల్లను గుర్తించాయి. Canon అమలులో, ప్రతి పిక్సెల్ సైట్ రెండు ఫోటోడియోడ్లుగా విభజించబడింది. ఇది ప్రతి పిక్సెల్ సైట్ని రెండుగా విభజించబడింది. నిర్దిష్ట పిక్సెల్లను ప్రత్యేకంగా AF విధులకు కేటాయించకుండా మొత్తం ఫ్రేమ్."}
రోలింగ్ షట్టర్', 'బాడీ': 'రోలింగ్ షట్టర్ ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో సెన్సార్ వరుసల వారీగా చదువుతుంది, దీనివల్ల వేగంగా కదిలే సబ్జెక్ట్ల రేఖాగణిత వక్రీకరణ లేదా వేగవంతమైన కెమెరా కదలిక. గ్లోబల్ షట్టర్ అన్ని పిక్సెల్లను ఏకకాలంలో చదువుతుంది, రోలింగ్ షట్టర్ ప్రభావాలను తొలగిస్తుంది. శాస్త్రీయ మరియు యంత్ర దృష్టి కెమెరాలలో గ్లోబల్ షట్టర్ సెన్సార్లు ప్రామాణికమైనవి; సోనీ A9 III (2024) అనేది స్థానిక గ్లోబల్ షట్టర్తో కూడిన మొదటి పూర్తి-ఫ్రేమ్ మిర్రర్లెస్ కన్స్యూమర్ కెమెరా.'}
డొమైన్ సందర్భాన్ని బట్టి కెమెరా సెన్సార్ కాల్కి ప్రతికూల ఇన్పుట్ విలువలు చెల్లుబాటు కాకపోవచ్చు లేదా చెల్లకపోవచ్చు.
కొన్ని సూత్రాలు ప్రతికూల సంఖ్యలను అంగీకరిస్తాయి (ఉదా., ఉష్ణోగ్రతలు, మార్పుల రేట్లు), మరికొన్ని ఖచ్చితంగా సానుకూల ఇన్పుట్లు అవసరం. వినియోగదారులు అవుట్పుట్పై ఆధారపడే ముందు వారి నిర్దిష్ట దృశ్యం ప్రతికూల విలువలను అనుమతిస్తుందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. కెమెరా సెన్సార్ కాల్తో పని చేసే నిపుణులు ఈ దృష్టాంతంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి ఎందుకంటే ఇది సరిగ్గా నిర్వహించబడకపోతే తప్పుదారి పట్టించే ఫలితాలకు దారి తీస్తుంది. ఎల్లప్పుడూ సరిహద్దు పరిస్థితులను ధృవీకరించండి మరియు ఆచరణలో ఈ కేసు తలెత్తినప్పుడు స్వతంత్ర పద్ధతులతో క్రాస్-చెక్ చేయండి.
కెమెరా సెన్సార్ సైజు సూచన పట్టిక
▾
| ఫార్మాట్ | కొలతలు (మిమీ) | ప్రాంతం (మిమీ²) | వికర్ణం (మిమీ) | పంట కారకం |
|---|---|---|---|---|
| పెద్ద ఫార్మాట్ 4×5" | 127 × 101.6 | 12,903 | 162.6 | 0.27× |
| మధ్యస్థ ఆకృతి (దశ ఒకటి) | 53.7 × 40.4 | 2,169 | 67.1 | 0.64× |
| మధ్యస్థ ఆకృతి (ఫుజి GFX) | 43.8 × 32.9 | 1,441 | 54.8 | 0.79× |
| పూర్తి-ఫ్రేమ్ (35 మిమీ) | 36.0 × 24.0 | 864 | 43.3 | 1.0× |
| APS-H (కానన్ 1D) | 27.9 × 18.6 | 519 | 33.5 | 1.29× |
| APS-C (నికాన్/సోనీ/ఫుజి) | 23.5 × 15.6 | 367 | 28.2 | 1.53× |
| APS-C (కానన్) | 22.3 × 14.9 | 332 | 26.8 | 1.61× |
| మైక్రో ఫోర్ థర్డ్ | 17.3 × 13.0 | 225 | 21.6 | 2.0× |
| 1-అంగుళాల | 13.2 × 8.8 | 116 | 15.9 | 2.72× |
| 1/1.7-అంగుళాల | 7.6 × 5.7 | 43.3 | 9.5 | 4.55× |
| 1/2.3-అంగుళాల (స్మార్ట్ఫోన్) | 6.2 × 4.7 | 29.1 | 7.8 | 5.55× |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
▾
'1-అంగుళాల' సెన్సార్ వాస్తవానికి 25.4mm ఎందుకు కాదు?
'1-అంగుళాల' హోదా అనేది 1950ల నాటి వాక్యూమ్ ట్యూబ్ విడికాన్ కెమెరా టెక్నాలజీ నుండి హోల్డోవర్, ఇక్కడ ట్యూబ్ బయటి వ్యాసం 1 అంగుళం (25.4 మిమీ). అసలు ఇమేజింగ్ ప్రాంతం ట్యూబ్ యొక్క సగం వ్యాసం మాత్రమే. ఆధునిక '1-అంగుళాల' ఇమేజ్ సెన్సార్ సుమారు 13.2 × 8.8mm (16.4mm వికర్ణం) కొలుస్తుంది — 25.4mm కాదు. ఇతర సెన్సార్ సైజు పేర్లు (1/1.7-inch, 1/2.3-inch) అదే కన్వెన్షన్ను అనుసరిస్తాయి మరియు అక్షరాలా తీసుకుంటే అదే విధంగా తప్పుదారి పట్టించేవి.
పెద్ద సెన్సార్ ఎల్లప్పుడూ మెరుగైన చిత్ర నాణ్యతను ఉత్పత్తి చేస్తుందా?
శబ్దం, డైనమిక్ పరిధి మరియు ఫీల్డ్ పాండిత్యం యొక్క లోతు కోసం సాధారణంగా అవును - కానీ విశ్వవ్యాప్తంగా కాదు. పెద్ద సెన్సార్లు ప్రతి కూర్పుకు ఎక్కువ మొత్తం కాంతిని సేకరిస్తాయి, SNRని దామాషా ప్రకారం మెరుగుపరుస్తాయి. అయినప్పటికీ, అసాధారణమైన ప్రైమ్ లెన్స్తో కూడిన 20 MP APS-C కెమెరా కంటే సాధారణ లెన్స్ని ఉపయోగించే 45 MP ఫుల్-ఫ్రేమ్ కెమెరా అధ్వాన్నమైన ఫలితాలను అందించవచ్చు. లెన్స్ నాణ్యత, సెన్సార్ జనరేషన్ (BSI vs. ఫ్రంట్-ఇల్యూమినేటెడ్ CMOS), ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ మరియు పిక్సెల్ పిచ్ అన్నీ దోహదం చేస్తాయి. సెన్సార్ పరిమాణం ఒక ముఖ్యమైన అంశం, ఒక్కటే కాదు.
తక్కువ-కాంతి ఫోటోగ్రఫీకి APS-C కంటే ఫుల్-ఫ్రేమ్ ఎంత మెరుగ్గా ఉంటుంది?
సమాన పిక్సెల్ గణనలు మరియు సారూప్య పిక్సెల్ సాంకేతికతలను ఊహిస్తే, APS-C కంటే పూర్తి-ఫ్రేమ్ సుమారుగా 1–1.5 స్టాప్ల మెరుగైన అధిక-ISO పనితీరును అందిస్తుంది, ఎందుకంటే పిక్సెల్లు భౌతికంగా పెద్దవి మరియు ఎక్కువ ఫోటాన్లను సేకరిస్తాయి. ఒకే విధమైన పిక్సెల్ పిచ్ (అదే సాంకేతికత ఉత్పత్తి)తో, ప్రయోజనం స్వచ్ఛమైన సెన్సార్ ప్రాంతం: పూర్తి-ఫ్రేమ్ ప్రాంతం (864mm²) / APS-C ప్రాంతం (~366mm²) = 2.36×, ఇది సుమారు 1.24 స్టాప్ల ప్రయోజనం. ఆచరణలో, ప్రస్తుత పూర్తి-ఫ్రేమ్ మరియు APS-C మధ్య అంతరం తరచుగా 0.7–1.3 స్టాప్లు మాత్రమే.
పేర్చబడిన సెన్సార్ అంటే ఏమిటి మరియు అది చిత్ర నాణ్యతను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?
పేర్చబడిన (లేదా లేయర్డ్) CMOS సెన్సార్ పిక్సెల్ లేయర్ను ప్రత్యేక ప్రాసెసింగ్ చిప్ పైన ఉంచుతుంది, సిలికాన్ ద్వారా కాపర్ పిల్లర్ బాండ్ల ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడింది. ఇది చాలా వేగవంతమైన రీడౌట్ వేగాన్ని (రోలింగ్ షట్టర్ను తగ్గించడం మరియు అధిక పేలుడు రేట్లను ప్రారంభించడం) మరియు అల్ట్రా-హై-స్పీడ్ రికార్డింగ్ కోసం DRAM బఫర్ల ఏకీకరణను అనుమతిస్తుంది. సోనీ యొక్క పేర్చబడిన సెన్సార్లు (A9 III గ్లోబల్ షట్టర్ పేర్చబడిన సెన్సార్ను ఉపయోగిస్తుంది) రోలింగ్ షట్టర్ డిస్టార్షన్ లేకుండా 120 fps వరకు పూర్తి-రిజల్యూషన్ను సాధిస్తాయి — క్రీడలు మరియు యాక్షన్ ఫోటోగ్రఫీకి ఒక ముఖ్యమైన ప్రయోజనం.
అధిక-మెగాపిక్సెల్ లేదా అధిక-ISO కెమెరా మధ్య నేను ఎలా ఎంచుకోవాలి?
ఎంపిక మీ ప్రాథమిక ఉపయోగ కేసుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. హై-మెగాపిక్సెల్ (45–100 MP) కెమెరాలు దీని కోసం శ్రేష్ఠమైనవి: స్టూడియో ఫోటోగ్రఫీ, ల్యాండ్స్కేప్/ఆర్కిటెక్చర్ (పెద్ద ప్రింట్ అవుట్పుట్), వాణిజ్య ఉత్పత్తి ఫోటోగ్రఫీ మరియు స్టాక్ ఫోటోగ్రఫీ గరిష్ట రిజల్యూషన్ అవసరం. అధిక-ISO ఆప్టిమైజ్ చేయబడిన కెమెరాలు (బెస్ట్-ఇన్-క్లాస్ సెన్సార్తో 24 MP) వీటి కోసం శ్రేష్ఠమైనవి: స్పోర్ట్స్ మరియు యాక్షన్, వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ, ఫోటో జర్నలిజం, వైల్డ్లైఫ్ మరియు ఆస్ట్రోఫోటోగ్రఫీ మరియు ఏదైనా తక్కువ-లైట్ వర్క్. కొన్ని కెమెరాలు (Sony A7R V, Nikon Z8) అధిక రిజల్యూషన్ను అద్భుతమైన అధిక-ISO పనితీరుతో మిళితం చేస్తాయి, అయితే సాధారణంగా ప్రీమియం ధరల వద్ద.
బ్యాక్ సైడ్ ఇల్యూమినేషన్ (BSI) అంటే ఏమిటి మరియు ఇది సెన్సార్ పనితీరును ఎందుకు మెరుగుపరుస్తుంది?
సాంప్రదాయిక ఫ్రంట్-ఇల్యూమినేటెడ్ CMOS సెన్సార్లలో, రీడౌట్ సర్క్యూట్రీ ఫోటోడియోడ్ల ముందు కూర్చుని, ఇన్కమింగ్ లైట్ని పాక్షికంగా అడ్డుకుంటుంది. బ్యాక్-సైడ్ ఇల్యూమినేటెడ్ (BSI) సెన్సార్లు ఆర్కిటెక్చర్ను తిప్పుతాయి, తద్వారా ఫోటోడియోడ్లు నేరుగా ఇన్కమింగ్ లైట్ను ఎదుర్కొంటాయి, వెనుకవైపు సర్క్యూట్రీతో ఉంటాయి. ఇది ప్రతి పిక్సెల్ యొక్క ప్రభావవంతమైన కాంతి-సేకరణ ప్రాంతాన్ని 30-50% పెంచుతుంది మరియు అంతర్గత ప్రతిబింబాల నుండి జోక్యాన్ని తగ్గిస్తుంది - సున్నితత్వం, డైనమిక్ పరిధి మరియు శబ్ద పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. చాలా ఆధునిక Sony, Canon మరియు Nikon సెన్సార్లు BSI నిర్మాణాన్ని ఉపయోగిస్తాయి.
సెన్సార్ పరిమాణం ఆచరణలో ఫీల్డ్ యొక్క లోతును ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?
ఒకే ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ (అదే ఫ్రేమింగ్), ఎపర్చరు మరియు షూటింగ్ దూరం కోసం, ఒక పెద్ద సెన్సార్ ఎల్లప్పుడూ తక్కువ లోతు ఫీల్డ్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఒకే కోణం వీక్షణను సాధించడానికి ఎక్కువ వాస్తవ ఫోకల్ లెంగ్త్ లెన్స్ అవసరం. పూర్తి-ఫ్రేమ్లోని 50mm f/1.8 APS-C (అదే 50mm సమానమైన FOV)లో 33mm f/1.2 కంటే తక్కువ DOFని అందిస్తుంది ఎందుకంటే వాస్తవ ఫోకల్ పొడవు (50mm vs. 33mm) ఫీల్డ్ యొక్క లోతును నడుపుతుంది, సమానమైన ఫోకల్ పొడవు కాదు. DOF పోలిక కోసం సమర్థవంతమైన ఎపర్చరు = వాస్తవ ఎపర్చరు × క్రాప్ ఫ్యాక్టర్.
నివారించాల్సిన సాధారణ తప్పులు
▾
- !వాస్తవ భౌతిక పరిమాణాలను సూచించడానికి చారిత్రక పరిమాణ నామకరణాన్ని ('1-అంగుళాల', '1/2.3-అంగుళాల') విశ్వసించడం.
- !పిక్సెల్ పిచ్ మరియు SNR చిక్కులను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా వివిధ పరిమాణాల సెన్సార్ల మధ్య మెగాపిక్సెల్ గణనలను పోల్చడం.
- !ఒకే విధమైన ఫిజికల్ సెన్సార్ పరిమాణం గల కెమెరాలను పోల్చినప్పుడు సెన్సార్ జనరేషన్ (BSI vs. ఫ్రంట్-ఇల్యూమినేటెడ్)ను విస్మరించడం.
- !ఎక్స్పోజర్ గణనకు అసంబద్ధతతో వీక్షణ కోణంపై పంట కారకం యొక్క ప్రభావం గందరగోళంగా ఉంది.
- !మీడియం ఫార్మాట్ సెన్సార్లు ఎల్లప్పుడూ పూర్తి-ఫ్రేమ్ కంటే మెరుగ్గా ఉంటాయని భావించడం - సమానమైన పిక్సెల్ పిచ్లో, సారూప్య SNR పనితీరు, సమానమైన లెన్స్లతో విస్తృత వీక్షణ క్షేత్రం.
నిపుణుడి చిట్కా
వేర్వేరు తయారీదారుల నుండి కెమెరాలను పోల్చినప్పుడు, మార్కెటింగ్ ఫార్మాట్ పేర్లపై ఆధారపడకుండా తయారీదారు యొక్క స్పెసిఫికేషన్ షీట్ నుండి ఎల్లప్పుడూ వాస్తవ సెన్సార్ కొలతలు చూడండి. సెన్సార్ పరిమాణాలు (sensorsizes.info) మరియు DPReview వంటి సైట్లు చాలా ఉత్పత్తి కెమెరాల కోసం సెన్సార్ ఫిజికల్ కొలతలు యొక్క ఖచ్చితమైన డేటాబేస్లను నిర్వహిస్తాయి.
మీకు తెలుసా?
CCD సెన్సార్తో కూడిన మొదటి వాణిజ్య డిజిటల్ కెమెరా, డైకామ్ మోడల్ 1 (1990), కేవలం 375 × 240 పిక్సెల్లను కొలిచే సెన్సార్ను కలిగి ఉంది - మొత్తం 90,000 పిక్సెల్లు లేదా 0.09 మెగాపిక్సెల్లు. సెన్సార్ సుమారు 16μm పిక్సెల్ పిచ్తో సుమారు 6 × 4 మిమీని కొలుస్తుంది - హాస్యాస్పదంగా, అనేక ఆధునిక హై-రిజల్యూషన్ కెమెరాల కంటే పెద్ద పిక్సెల్ పిచ్, ఇది నేటి 50 MP సెన్సార్ల కంటే సిద్ధాంతపరంగా మెరుగైన పర్-పిక్సెల్ లైట్ సెన్సిటివిటీని ఇస్తుంది.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
సూచనలు
వారంవారీ గణిత చిట్కాలను పొందండి
ప్రతి వారం కాలిక్యులేటర్ చిట్కాలను పొందే 12,000+ చందాదారులతో చేరండి.