東芝公司發表40萬像素的MC-200數碼相機,售價170萬日元,這便是***臺市場出售的數碼相機。1994年柯達商用數碼相機DC40正式面世。1995年2月卡西歐發表了25萬像素、-10,引發了數碼相機市場的火爆。1995年佳能EOS·DCS3C問世,同年還推出EOS·DCS1C,開始了佳能數碼單反相機發展的歷史。1995年正式拉開了相機數字化的序幕。為迎接數碼相機的到來,柯達公司董事會于1995年作出了***發展數碼科學的決策性決定,于1996年與尼康聯合推出DCS-460和DCS-620X型數碼相機,與佳能合作推出DCS-420數碼相機(專業級)。1995年世界上數碼相機的像素只有41萬;到1996年幾乎翻了一倍,達到81萬像素,數碼相機的出貨量達到50萬臺;1997年又提高到100萬像素,數碼相機出貨量突破100萬臺。1996年奧林巴斯和佳能公司也推出了自己的數碼相機。隨后富士、柯尼卡、美能達、尼康、理光、康太克斯、索尼、東芝、JVC、三洋等近20家公司先后參與了數碼相機的研發與生產,各自推出數碼相機。1997年11月柯達公司發表了DC210變焦數碼相機,使用了109萬的正方像素CCD圖像傳感器;富士發布了DC-300數碼相機。1997年奧林巴斯首先推出“超百萬”像素的CA-MEDIAC-1400L型單反數字相機。而不少概念級產品的面世,更是讓我們找尋到數碼相機行業技術革新的一些蛛絲馬跡。無錫正規數碼產品參考價格
美能達DemageRD3000數字相機,該機是以“APS”單反相機S-1為基礎,可交換鏡頭單反數碼機,使用2塊CCD圖像傳感器,總像素270萬。防水防塵型“百萬像素”機登臺亮相富士膠片BigJobDS-25OHD數碼相機,是以富士CCD總像素150萬的FinePix700相機為基礎,使用具有日本工業標準7級保護能力**外套,加上HD機背和GN24的大型閃光燈構成的“百萬像素”防水防塵**數碼相機。柯尼卡公司DG-1數碼相機是1998年9月推出,也具有7級防水防塵設計的數碼相機,總像素108萬像素。機身和重要部分采用硬質橡膠材料加以保護。適合在土建工程現場監視用,影像可即時傳送出去并加印到工程記錄和作業報告文件中。此外還有一些公司研制出**防水防塵外套,如柯達公司推出可用于3米深水中的,為DC200、DC210Zoom、DC210AZoom三個機型使用的防水防塵外套3佳能公司也為PowerShotA5和A5zoom兩個機型推出**防水外套。7.新型存儲媒體“記憶棒”問世索尼公司于1998年9月向市場推出新型存儲媒體———“記憶棒”,有兩種容量:4MB的MSA一4A型和8MB的MSA一8A型。體積呈長條形,即小又薄,拔出或插入非常方便。技術特性:10針接頭,串行接口,**大寫入速度,**大讀出速度,電源電壓-,工作時平均消耗電流約45mA。無錫正規數碼產品參考價格如數碼相機、數碼攝像機、數碼學習機、數碼隨身聽等等。
數碼(digital)系統,又稱為數字系統,是使用離散(即不連續的)的0或1來進行信息的輸入,處理,傳輸、存貯等處理的系統。相對的非數碼(模擬信號)系統使用連續的數值**信息。雖然數碼的表示方法是分離的,但其**的信息可以是離散的(例如數字、字母等。),或者連續(例如聲音、圖像和連續系統的其它測量等。)中文名數碼外文名digital又名數位系統數碼技術Digitaltech數碼產品表示法通常用于計算機科學和電子學,特別是真實世界的信息被轉換成二進制數字形式,例如數字式音頻和數字照片。運載數據的信號是電子或光學脈沖,以每個振幅**一邏輯1(有脈沖及/或高)或一邏輯0(無脈沖及/或低)。數碼技術數碼技術(Digitaltech)數碼簡介數碼技術又被稱為數字技術,因為其**內容就是把一系列連續的信息數字化,或者說是不連續化。在電子技術中,被傳遞、加工和處理的信號可以分為兩大類:一類信號是模擬信號,這類信號的特征是,無論從時間上還是從信號的大小上都是連續變化的,用以傳遞、加工和處理模擬信號的技術叫做模擬技術;另一類信號是數碼信號,數碼信號的特征是,無論從時間上或是大小上都是離散的,或者說都是不連續的。
到了1956年,錄像機開始大量生產。它被視為電子成像技術產生。二十世紀六十年代美國宇航局(NASA)在宇航員被派往月球之前,宇航局必須對月球表面進行勘測。然而工程師們發現,由探測器傳送回來的模擬信號被夾雜在宇宙里其它的射線之中,顯得十分微弱,地面上的***無法將信號轉變成清晰的圖像。于是工程師們不得不另想辦法。在這之后,數碼圖像技術發展得更快,主要歸功于冷戰期間的科技競爭。而這些技術也主要應用于***領域,大多數的間諜衛星都使用數碼圖像科技。早在20世紀60年代,就開始了“CCD芯片”的研究與開發,1969年,貝爾實驗室的GeorgeSmith和WillardBoyle將可視電話和半導體泡存儲技術結合,設計了可以數碼相機沿半導體表面傳導電荷的“電荷‘泡’器”(Charge“Bubble”Devices),率先發明了CCD器件的原型。當時發明CCD的目的是改進存儲技術,元件本身也被當作單純的存儲器使用。隨后人們認識到,CCD可以利用光電效應來拍攝并存儲圖象。數碼相機誕生背景1970年,貝爾實驗室進行了相關實驗。CCD陣列是由噴氣推進實驗室于1972年研制成功的,尺寸是100*100像元。商業CCD也在同一時期由Fairchild公司推出。當時的CCD增益非常低,只有百分之零點幾。例如電視/通訊器材/移動或者便攜的電子工具等, 在相當程度上都采用了數字化。
但這對于DC產業的意義非常重大。如今,CMOS除了在***的佳能**相機上還被廣泛應用之外,其他廠商均已把CCD當做了自己產品的主導方向。佳能RC-760——首臺60萬像素機型想要獲得接近于傳統相機的拍攝效果,提升CCD像素分辨率算得上**根本的解決途徑,直到1988年才由佳能公司推出了60萬像素的機型RC-760。這臺電子相機使用了2/3英寸60萬像素CCD,外觀在***來看略顯呆板,不過這可是那個年代**高像素的機器,售價比***的一輛小車還貴。數碼相機產品分類編輯數碼相機單反相機單反數碼相機就尼康(Nikon)D7000單反相機是指單鏡頭反光數碼相機,即digital數碼、single單獨、lens鏡頭、reflex反光的英文縮寫dslr。市場中的**機型常見于尼康、佳能、賓得、富士等。此類相機一般體積較大,比較重。使用電子取景器evf的機型,也歸入單反類,但一般加注“類似”,或注明是evf取景,如奧林巴斯c-2100uz、富士finepix6900等。在單反數碼相機的工作系統中,光線透過鏡頭到達反光鏡后,折射到上面的對焦屏并結成影像,透過接目鏡和五棱鏡,我們可以在觀景窗中看到外面的景物。與此相對的,一般數碼相機只能通過lcd屏或者電子取景器(evf)看到所拍攝的影像。我們通常說的“數碼”指的是含有“數碼技術”的數碼產品;無錫正規數碼產品參考價格
把圖片用掃描儀掃描,變成一個圖形文件,使之既能編輯修改又能打印或以傳真形式發送。無錫正規數碼產品參考價格
傳遞、加工和處理數碼信號技術的叫做數碼技術。數碼與模擬技術對比與模擬技術相比,數碼技術具有以下一些特點:(1)在數碼技術中一般都采用二進制,因此凡元件具有的兩個穩定狀態都可用來表示二進制,(例如“高電平”和“低電平”):0、1。故其基本單元電路簡單,對電路中各元件精度要求不很嚴格,允許元件參數有較大的分散性,只要能區分兩種截然不同的狀態即可。這一特點,對實現數字電路集成化是十分有利的。(2)抗干擾能力強、精度高。由于數碼技術傳遞加工和處理的是二值信息,不易受外界的干擾,因而抗干擾能力強。另外它可用增加二進制數的數位提高精度。(3)數碼信號便于長期存貯,使大量可貴的信息資源得以保存。(4)保密性好,在數碼技術中可以進行加密處理使一些可貴信息資源不易被竊取。(5)通用性強,可以采用標準化的邏輯部件來構成各種各樣的數碼系統。由于數碼技術具有上述特點,發展十分迅速,因而在電子數字計算機、數控技術、通訊設備、數字儀表以及國民經濟其他各部門都得到了越來越***的應用。數碼專業就業方向影視公司--電視臺的影視欄目包裝。影視公司--電視臺的數字視頻后期編輯合成。影視公司--電視臺的數字音頻編輯合成。無錫正規數碼產品參考價格
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