Diagonal
43.3mm
Crop Factor
1×
50mm Equiv
50mm
คืออะไร Camera Sensor Size Calculator?
▾
เครื่องคำนวณขนาดเซ็นเซอร์กล้องคำนวณพารามิเตอร์เซ็นเซอร์ที่สำคัญ รวมถึงขนาดทางกายภาพ ปัจจัยการครอบตัด เส้นทแยงมุม ระยะพิกเซล พื้นที่เซ็นเซอร์ และขอบเขตการมองเห็นสำหรับกล้องทุกรูปแบบ เซนเซอร์กล้องเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่กำหนดคุณภาพของภาพ ลักษณะระยะชัดลึก ประสิทธิภาพในสภาวะแสงน้อย และมุมรับภาพที่มีประสิทธิภาพของเลนส์ที่ติดตั้ง การตั้งชื่อขนาดเซ็นเซอร์ในอุตสาหกรรมกล้องมักทำให้เกิดความสับสน: ชื่อในอดีต เช่น 'เซ็นเซอร์ 1 นิ้ว' จริงๆ แล้วหมายถึงเซ็นเซอร์ที่มีขนาดประมาณ 13.2 × 8.8 มม. (ไม่ใช่ 25.4 มม.) ซึ่งเป็นมรดกของธรรมเนียมการกำหนดขนาดหลอดสุญญากาศ ปัจจัยการครอบตัด — อัตราส่วนของเส้นทแยงมุมของเซนเซอร์ฟูลเฟรม (เทียบเท่า 35 มม.) ต่อเส้นทแยงมุมของเซนเซอร์จริง — จะกำหนดวิธีแปลงขอบเขตการมองเห็นของเลนส์ระหว่างรูปแบบของเซนเซอร์ การทำความเข้าใจขนาดเซ็นเซอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ: การเปรียบเทียบกล้องในรูปแบบต่างๆ (ฟูลเฟรมกับ APS-C กับ Micro Four Thirds เทียบกับรูปแบบมีเดียม) การคำนวณความแตกต่างของระยะชัดลึกระหว่างระบบ การทำความเข้าใจความแตกต่างของประสิทธิภาพในสภาพแสงน้อย (โดยทั่วไปเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่จะให้อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนที่ดีกว่า) การเลือกเลนส์ที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบเซ็นเซอร์ที่กำหนด และการทำความเข้าใจว่าทำไมเลนส์ 50 มม. บนฟูลเฟรมจึงดูแตกต่างจาก 50 มม. บน APS-C ขนาดเซ็นเซอร์ยังกำหนดขีดจำกัดการเลี้ยวเบนตามทฤษฎีและจำนวนเมกะพิกเซลที่มีประโยชน์สูงสุด ก่อนที่ระยะพิกเซลจะน้อยเกินไปสำหรับการใช้งานจริง เทคโนโลยีเซ็นเซอร์กล้องมีความก้าวหน้ามาหลายชั่วอายุคน: CCD ถึง CMOS, ไฟส่องสว่างด้านหน้าไปจนถึงไฟด้านหลัง (BSI) ไปจนถึง Stacked CMOS ซึ่งแต่ละรุ่นปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาวะแสงน้อยและช่วงไดนามิกสำหรับขนาดเซ็นเซอร์กายภาพที่กำหนด
DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.
สูตร
▾
เส้นทแยงมุมของเซนเซอร์ = √(กว้าง² + สูง²)
ปัจจัยครอบตัด = เส้นทแยงมุมฟูลเฟรม / เส้นทแยงมุมของเซ็นเซอร์ = 43.267 / เส้นทแยงมุมของเซ็นเซอร์
ระดับพิกเซล (μm) = ความกว้างของเซ็นเซอร์ (มม.) / พิกเซลแนวนอน × 1,000
พื้นที่เซนเซอร์ = กว้าง × สูง (มม.²)
อัตราส่วนภาพ = ความกว้าง / ความสูง
FOV เทียบเท่า = FOV จริง × (1 / ปัจจัยครอบตัด)คำอธิบายตัวแปร
▾
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | หน่วย | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| W_s | ความกว้างของเซนเซอร์ | mm | มิติทางกายภาพในแนวนอนของเซนเซอร์ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์หลักในการคำนวณการคำนวณเซ็นเซอร์ของกล้องที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การคำนวณขั้นสุดท้าย |
| H_s | ความสูงของเซ็นเซอร์ | mm | มิติทางกายภาพในแนวตั้งของเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์หลักในการคำนวณการคำนวณเซ็นเซอร์ของกล้องที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การคำนวณขั้นสุดท้าย |
| CF | ครอบตัดปัจจัย | × | อัตราส่วนของเส้นทแยงมุมของเซนเซอร์ฟูลเฟรม (43.267 มม.) ต่อเส้นทแยงมุมของเซนเซอร์นี้ |
| p | สนามพิกเซล | μm | ความกว้างทางกายภาพหนึ่งพิกเซล พิกเซลที่ใหญ่ขึ้นจะจับแสงต่อพิกเซลได้มากขึ้น |
| A | พื้นที่เซ็นเซอร์ | mm² | พื้นที่ทางกายภาพทั้งหมดของเซนเซอร์ ฟูลเฟรม = 864 มม.²; MFT = 224.9 มม.² |
วิธี Camera Sensor Size Calculator
▾
- 1ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาขนาดทางกายภาพของเซนเซอร์กล้อง (กว้าง × สูงเป็นมม.) จากข้อกำหนดของผู้ผลิต
- 2ขั้นตอนที่ 2: คำนวณเส้นทแยงมุม: √(W² + H²) สำหรับฟูลเฟรม 36×24: √(1296+576) = √1872 = 43.27มม.
- 3ขั้นตอนที่ 3: คำนวณปัจจัยการครอบตัด: CF = 43.267 / your_diagonal
- 4ขั้นตอนที่ 4: คำนวณระยะพิกเซล: p = sensor_width_mm /horizontal_pixel_count × 1,000 μm
- 5ขั้นตอนที่ 5: พื้นที่เซ็นเซอร์คำนวณ: กว้าง × สูง มม.²
- 6ขั้นตอนที่ 6: เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิง: พื้นที่ฟูลเฟรม = 864 มม.² ข้อได้เปรียบในการรวบรวมแสงของเซ็นเซอร์ของคุณ = (พื้นที่ของคุณ / 864) — ใหญ่กว่าย่อมดีกว่าสำหรับประสิทธิภาพในสภาวะแสงน้อย
ตัวอย่างที่มีคำตอบ
▾
เส้นทแยงมุม = √(23.5²+15.6²) = 28.19มม. CF = 43.267/28.19 = 1.534× ระดับพิกเซล = 23.5/6250×1000 = 3.76μm พื้นที่ = 366.6 มม.² (42% ของฟูลเฟรม)
เส้นทแยงมุม 21.63 มม. ให้ปัจจัยการครอบตัด 2.0× พอดี พื้นที่ = 225 มม.² — เพียง 26% ของพื้นที่ฟูลเฟรม ซึ่งรวบรวมแสงน้อยลงตามลำดับต่อองค์ประกอบภาพที่เทียบเท่ากัน
CF = 43.267/67.1 = 0.645× (แฟคเตอร์การขยาย — เลนส์จะดูกว้างกว่าในฟูลเฟรม) พื้นที่ = 2169 มม.² = 2.5× พื้นที่ของฟูลเฟรม — ข้อได้เปรียบในการรวบรวมแสงอย่างมาก
เส้นทแยงมุม 12.2 มม. ให้การครอบตัด 3.54× พื้นที่ = 71.5 มม.² — เพียง 8.3% ของพื้นที่ฟูลเฟรม แม้จะมีความละเอียด 48 MP แต่ระยะพิกเซลที่เล็ก (1.22μm) ก็จำกัดการจับแสงต่อพิกเซลอย่างรุนแรง เมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่
การประยุกต์ใช้จริง
▾
ผู้ซื้อกล้องจะเปรียบเทียบรูปแบบเซ็นเซอร์เมื่อเลือกระหว่างการอัพเกรดระบบ แอปพลิเคชันนี้มักใช้โดยมืออาชีพที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่แม่นยำ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดทำงบประมาณ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในสาขาของตน
ช่างถ่ายภาพยนตร์ระบุข้อกำหนดของกล้องสำหรับการผลิตที่ต้องการคุณลักษณะระยะชัดลึกเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมพึ่งพาการคำนวณนี้ในการวัดประสิทธิภาพ เปรียบเทียบทางเลือกอื่น และรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่กำหนดไว้
ผู้ใช้อะแดปเตอร์เลนส์คำนวณทางยาวโฟกัสที่มีประสิทธิภาพและปัจจัยการครอบตัดสำหรับระบบผสม นักวิจัยเชิงวิชาการและนักศึกษาใช้การคำนวณนี้เพื่อตรวจสอบแบบจำลองทางทฤษฎี มอบหมายงานรายวิชาให้เสร็จสมบูรณ์ และพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่
ช่างภาพเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบ (APS-C เป็นฟูลเฟรม ครอปเป็นรูปแบบมีเดียม) นักวิเคราะห์ทางการเงินและนักวางแผนรวมการคำนวณนี้เข้ากับขั้นตอนการทำงานเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และนำเสนอคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรณีพิเศษ
▾
ออโต้โฟกัสแบบพิกเซลคู่และการแยกพิกเซล
{'title': 'โฟกัสอัตโนมัติแบบพิกเซลคู่และการแยกพิกเซล', 'body': "Dual Pixel CMOS AF ของ Canon และ Phase Detect CMOS AF ของ Sony วางพิกเซลการตรวจจับเฟสไว้บนเซนเซอร์ ในการใช้งานของ Canon แต่ละไซต์พิกเซลจะแบ่งออกเป็นโฟโตไดโอดสองตัวที่สามารถอ่านแยกกันสำหรับการตรวจจับเฟสหรือรวมกันสำหรับการถ่ายภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถโฟกัสอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทั่วทั้งเฟรมโดยไม่ต้องทุ่มเทพิกเซลเฉพาะให้กับหน้าที่ AF โดยเฉพาะ"}
Rolling Shutter', 'Body': 'Rolling Shutter อ่านเซ็นเซอร์ทีละแถวในช่วงเวลาจำกัด ทำให้เกิดการบิดเบือนทางเรขาคณิตของวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วหรือการเคลื่อนไหวของกล้องอย่างรวดเร็ว Global Shutter อ่านพิกเซลทั้งหมดพร้อมกัน ช่วยลดผลกระทบจาก Rolling Shutter เซ็นเซอร์ชัตเตอร์ทั่วโลกเป็นมาตรฐานในกล้องทางวิทยาศาสตร์และกล้องวิชันซิสเต็ม Sony A9 III (2024) เป็นกล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรมตัวแรกที่มีชัตเตอร์ทั่วโลกแบบเนทีฟ'}
ค่าอินพุตที่เป็นลบอาจใช่หรือไม่ถูกต้องสำหรับการคำนวณเซ็นเซอร์กล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของโดเมน
บางสูตรยอมรับตัวเลขที่เป็นลบ (เช่น อุณหภูมิ อัตราการเปลี่ยนแปลง) ในขณะที่สูตรอื่นๆ กำหนดให้ใส่ค่าบวกอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้ควรตรวจสอบว่าสถานการณ์เฉพาะของตนอนุญาตให้มีค่าลบก่อนที่จะอาศัยผลลัพธ์หรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับเครื่องคำนวณเซ็นเซอร์ของกล้องควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อสถานการณ์นี้ เนื่องจากอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ทำให้เข้าใจผิดได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ตรวจสอบเงื่อนไขขอบเขตและตรวจสอบข้ามด้วยวิธีการอิสระเสมอเมื่อเกิดกรณีนี้ในทางปฏิบัติ
ตารางอ้างอิงขนาดเซนเซอร์กล้อง
▾
| รูปแบบ | ขนาด (มม.) | พื้นที่ (มม.²) | เส้นทแยงมุม (มม.) | ครอบตัดปัจจัย |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดใหญ่ 4×5" | 127 × 101.6 | 12,903 | 162.6 | 0.27× |
| รูปแบบสื่อกลาง (ระยะที่หนึ่ง) | 53.7 × 40.4 | 2,169 | 67.1 | 0.64× |
| รูปแบบขนาดกลาง (Fuji GFX) | 43.8 × 32.9 | 1,441 | 54.8 | 0.79× |
| ฟูลเฟรม (35 มม.) | 36.0 × 24.0 | 864 | 43.3 | 1.0× |
| APS-H (แคนนอน 1D) | 27.9 × 18.6 | 519 | 33.5 | 1.29× |
| APS-C (นิคอน/โซนี่/ฟูจิ) | 23.5 × 15.6 | 367 | 28.2 | 1.53× |
| APS-C (แคนนอน) | 22.3 × 14.9 | 332 | 26.8 | 1.61× |
| ไมโครโฟร์เธิร์ด | 17.3 × 13.0 | 225 | 21.6 | 2.0× |
| 1 นิ้ว | 13.2 × 8.8 | 116 | 15.9 | 2.72× |
| 1/1.7 นิ้ว | 7.6 × 5.7 | 43.3 | 9.5 | 4.55× |
| 1/2.3 นิ้ว (สมาร์ทโฟน) | 6.2 × 4.7 | 29.1 | 7.8 | 5.55× |
คำถามที่พบบ่อย
▾
เหตุใดเซ็นเซอร์ '1 นิ้ว' จึงไม่ใช่ 25.4 มม. จริง ๆ
การกำหนด '1 นิ้ว' เป็นส่วนที่หลงเหลือจากเทคโนโลยีกล้อง vidicon หลอดสุญญากาศของปี 1950 โดยที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อคือ 1 นิ้ว (25.4 มม.) พื้นที่ถ่ายภาพจริงมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งหนึ่งของท่อเท่านั้น เซนเซอร์ภาพ '1 นิ้ว' ที่ทันสมัยมีขนาดประมาณ 13.2 × 8.8 มม. (แนวทแยง 16.4 มม.) ไม่ใช่ 25.4 มม. ชื่อขนาดเซ็นเซอร์อื่นๆ (1/1.7 นิ้ว, 1/2.3 นิ้ว) เป็นไปตามแบบแผนเดียวกัน และทำให้เข้าใจผิดในทำนองเดียวกันหากใช้ตามตัวอักษร
เซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าจะให้คุณภาพของภาพที่ดีกว่าเสมอหรือไม่?
โดยทั่วไปแล้วใช่สำหรับสัญญาณรบกวน ช่วงไดนามิก และระยะชัดลึกของสนาม — แต่ไม่ใช่ในระดับสากล เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่จะรวบรวมแสงทั้งหมดต่อองค์ประกอบภาพได้มากขึ้น และปรับปรุง SNR ตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม กล้องฟูลเฟรม 45 MP ที่ใช้เลนส์ปานกลางอาจให้ผลลัพธ์ที่แย่กว่ากล้อง APS-C 20 MP ที่มีเลนส์เดี่ยวที่ยอดเยี่ยม คุณภาพของเลนส์ การสร้างเซ็นเซอร์ (BSI เทียบกับ CMOS ที่ส่องสว่างด้านหน้า) การประมวลผลภาพ และระยะพิกเซล ล้วนมีส่วนช่วย ขนาดเซนเซอร์เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ไม่ใช่ปัจจัยเดียวเท่านั้น
ฟูลเฟรมดีกว่า APS-C สำหรับการถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยมากแค่ไหน?
สมมติว่าจำนวนพิกเซลเท่ากันและเทคโนโลยีพิกเซลที่คล้ายคลึงกัน ฟูลเฟรมจะให้ประสิทธิภาพ ISO สูงที่ดีกว่า APS-C ประมาณ 1–1.5 สต็อป เนื่องจากพิกเซลมีขนาดใหญ่กว่าทางกายภาพและรวบรวมโฟตอนได้มากกว่า ด้วยระยะพิกเซลที่เท่ากัน (รุ่นเทคโนโลยีเดียวกัน) ข้อได้เปรียบคือพื้นที่เซ็นเซอร์ล้วนๆ: พื้นที่ฟูลเฟรม (864 มม.²) / พื้นที่ APS-C (~366 มม.²) = 2.36× ซึ่งมีข้อได้เปรียบประมาณ 1.24 สต็อป ในทางปฏิบัติ ช่องว่างระหว่างฟูลเฟรมปัจจุบันกับ APS-C มักจะอยู่ที่ 0.7–1.3 สต็อป
Stacked Sensor คืออะไร และส่งผลต่อคุณภาพของภาพอย่างไร
เซ็นเซอร์ CMOS แบบเรียงซ้อน (หรือหลายชั้น) จะวางเลเยอร์พิกเซลไว้ด้านบนของชิปประมวลผลที่แยกจากกัน ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเสาทองแดงผ่านซิลิคอน ช่วยให้อ่านข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น (ลด Rolling Shutter และช่วยให้อัตราการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงขึ้น) และการผสานรวมบัฟเฟอร์ DRAM สำหรับการบันทึกด้วยความเร็วสูงพิเศษ เซ็นเซอร์ Stacked ของ Sony (A9 III ใช้เซ็นเซอร์ Stacked Shutter ทั่วโลก) ให้ความละเอียดสูงสุด 120 fps โดยไม่มีการบิดเบือน Rolling Shutter ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับการถ่ายภาพกีฬาและการเคลื่อนไหว
ฉันจะเลือกระหว่างกล้องเมกะพิกเซลสูงหรือกล้อง ISO สูงได้อย่างไร
ตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานหลักของคุณ กล้องเมกะพิกเซลสูง (45–100 MP) เหมาะสำหรับ: การถ่ายภาพในสตูดิโอ ทิวทัศน์/สถาปัตยกรรม (งานพิมพ์ขนาดใหญ่) การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และการถ่ายภาพสต็อกที่ต้องการความละเอียดสูงสุด กล้องที่ปรับ ISO สูงให้เหมาะสม (24 MP พร้อมเซ็นเซอร์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน) เหมาะสำหรับ: กีฬาและการเคลื่อนไหว การถ่ายภาพงานแต่งงาน งานวารสารศาสตร์ สัตว์ป่าและการถ่ายภาพดาราศาสตร์ และงานที่มีแสงน้อย กล้องบางรุ่น (Sony A7R V, Nikon Z8) ผสมผสานความละเอียดสูงเข้ากับประสิทธิภาพ ISO สูงที่ยอดเยี่ยม แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีราคาระดับพรีเมียม
ไฟส่องสว่างด้านหลัง (BSI) คืออะไร และเหตุใดจึงปรับปรุงประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์
ในเซนเซอร์ CMOS แบบรับแสงด้านหน้าแบบทั่วไป วงจรการอ่านข้อมูลจะอยู่ด้านหน้าโฟโตไดโอด ซึ่งบังแสงที่เข้ามาบางส่วน เซ็นเซอร์รับแสงด้านหลัง (BSI) จะพลิกสถาปัตยกรรมเพื่อให้โฟโตไดโอดหันหน้าไปทางแสงที่เข้ามาโดยตรง โดยมีวงจรอยู่ด้านหลัง สิ่งนี้จะเพิ่มพื้นที่รวบรวมแสงที่มีประสิทธิภาพของแต่ละพิกเซลขึ้น 30–50% และลดการรบกวนจากการสะท้อนภายใน - ปรับปรุงความไว ช่วงไดนามิก และประสิทธิภาพสัญญาณรบกวน เซ็นเซอร์ Sony, Canon และ Nikon ที่ทันสมัยส่วนใหญ่ใช้สถาปัตยกรรม BSI
ขนาดเซ็นเซอร์ส่งผลต่อระยะชัดลึกในทางปฏิบัติอย่างไร
สำหรับขอบเขตการมองเห็นที่เท่ากัน (กรอบภาพเดียวกัน) รูรับแสง และระยะการถ่ายภาพ เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่จะสร้างระยะชัดลึกที่ตื้นกว่าเสมอ เนื่องจากต้องใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสจริงที่ยาวกว่าเพื่อให้ได้มุมมองที่เท่ากัน 50 มม. f/1.8 บนฟูลเฟรมให้ DOF ที่ตื้นกว่า 33 มม. f/1.2 บน APS-C (FOV เทียบเท่ากับ 50 มม. เท่าเดิม) เนื่องจากทางยาวโฟกัสจริง (50 มม. เทียบกับ 33 มม.) ขับเคลื่อนระยะชัดลึก ไม่ใช่ทางยาวโฟกัสที่เท่ากัน ค่ารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเปรียบเทียบ DOF = รูรับแสงจริง × ตัวคูณการครอบตัด
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
▾
- !เชื่อถือการตั้งชื่อขนาดในอดีต ('1 นิ้ว', '1/2.3 นิ้ว') เพื่อแสดงขนาดทางกายภาพตามจริง
- !การเปรียบเทียบจำนวนเมกะพิกเซลระหว่างเซ็นเซอร์ที่มีขนาดต่างกัน โดยไม่คำนึงถึงระยะห่างของพิกเซลและผลกระทบของ SNR
- !ละเว้นการสร้างเซ็นเซอร์ (BSI เทียบกับการส่องสว่างด้านหน้า) เมื่อเปรียบเทียบกล้องที่มีขนาดเซ็นเซอร์ทางกายภาพใกล้เคียงกัน
- !สร้างความสับสนให้กับผลกระทบของปัจจัยครอบตัดต่อมุมมองโดยไม่เกี่ยวข้องกับการคำนวณการรับแสง
- !สมมติว่าเซนเซอร์มีเดียมฟอร์แมตดีกว่าฟูลเฟรมเสมอ — ที่ระยะพิกเซลเท่ากัน ประสิทธิภาพ SNR ที่ใกล้เคียงกัน เพียงแต่มีขอบเขตการมองเห็นที่กว้างกว่าด้วยเลนส์ที่เทียบเท่ากัน
เคล็ดลับโปร
เมื่อเปรียบเทียบกล้องจากผู้ผลิตหลายราย ให้ค้นหาขนาดเซ็นเซอร์จริงจากเอกสารข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตเสมอ แทนที่จะอาศัยชื่อรูปแบบทางการตลาด เว็บไซต์เช่น Sensor Sizes (sensorsizes.info) และ DPReview รักษาฐานข้อมูลขนาดทางกายภาพของเซ็นเซอร์ที่แม่นยำสำหรับกล้องที่ใช้งานจริงส่วนใหญ่
คุณรู้ไหม?
กล้องดิจิตอลเชิงพาณิชย์ตัวแรกที่มีเซ็นเซอร์ CCD คือ Dycam Model 1 (1990) มีเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเพียง 375 × 240 พิกเซล รวมเป็น 90,000 พิกเซลหรือ 0.09 ล้านพิกเซล เซ็นเซอร์วัดขนาดประมาณ 6 × 4 มม. โดยมีระยะพิทช์พิกเซลประมาณ 16μm น่าแปลกที่ระยะพิทช์พิกเซลใหญ่กว่ากล้องความละเอียดสูงสมัยใหม่หลายๆ รุ่น ทำให้ในทางทฤษฎีมีความไวต่อแสงต่อพิกเซลดีกว่าเซ็นเซอร์ 50 MP ในปัจจุบัน
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
เอกสารอ้างอิง
รับเคล็ดลับคณิตศาสตร์รายสัปดาห์
เข้าร่วมกับสมาชิก 12,000+ รายที่ได้รับเคล็ดลับเครื่องคิดเลขทุกสัปดาห์