在数位摄影世界中,感光元件格式指的是影像感测器的形状与大小。这一点很重要,因为它决定了特定镜头在特定感测器上的视角。许多数位相机的感测器尺寸小于24 mm × 36 mm的全幅35 mm相机影像区域,这意味着在这些相机上,特定焦距的镜头所得到的画面会更窄。
影像感测器的格式通常以英寸光学格式来表示。
此外,用于35 mm胶卷相机的镜头可以安装在数位相机机身上,但由于35 mm系统镜头提供的较大影像圈,会让不必要的光进入相机内部,而相较于35 mm胶卷格式的更小感测器可能导致影像的裁剪。这种现象称为视野裁剪。视野裁剪因子、镜头因子或焦距转换因子都是描述相对于35 mm胶卷格式的格式大小比例的名词。
景深的比较通常有三种可能性,这取决于在比较中持有的常数。考虑到在不同格式间以相同的主题距离和视角来拍摄的图片,我们发现两个不同格式的景深可以相同,也可以不同,这主要取决于保持的参数。
使用相同的绝对光圈直径,若在「相同图片」的标准下(即相等的视角,并放大至相同的最终尺寸),则景深相同。
这表明对小型感测器而言,若控住光圈,则需要更小的f数来达成相同的效果,这边称作「等效性」。而比较在接收相同光照条件下,有相同f数的感测器,则小型感测器在接受光量上也不及大型感测器。
感测器的噪声可以分为多种,包括射击噪声、读取噪声和暗噪声。在数位摄影系统中,信号与噪音比(SNR)是评量影像品质的重要指标,其数值会因感测器大小而异。
在考量相同曝光时间下,不同大小感测器的信号与噪音比,通常是与感测器面积的平方根成正比,这意味着更大的感测器能够提供更好的噪音控制。
当我们谈论动态范围时,它即是可记录的最大与最小信号之比。通常,小型感测器的动态范围会受到较低噪音地板的限制,因此大感测器能够在相同情况下能记录更多的细节。
所有光学系统的解析度都受到衍射的限制,这是由于透过镜头光圈时的光线扩散造成的。在比较不同大小感测器的相机时,要考虑会影响整体系统的各个因素以及光学透过率。
当光圈是圆形时,衍射会影响影像的调制传递函数(MTF),这导致最终图像的清晰度下降。
在摄影中,一个适当的光圈设定是关键,它不仅影响影像的亮度,还影响着影像的清晰度与细节捕捉能力。而相机的畸变会因光学系统的设计、质量而有相当大的差异。
总结来说,感测器的大小不仅影响影像的视角与景深,还潜在地对影像的噪音与动态范围有深远的影响。在这些资讯中,你是否已经开始思考你的相机选择对于你的摄影风格会带来什么影响呢?