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。隨著計算機的出現,發展帶動了一批以數字為記載標識的產品,取代了傳統的膠片等,這種產品統稱為數碼產品。惠山區好的數碼產品產品介紹
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。無錫微型數碼產品貨源充足數碼產品一般指的是MP3、U盤,智能手機,數碼照相機/攝像機/掃描儀等;
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。
數字信號通過影像運算芯片儲存在存儲設備中。數碼相機的成像元件是CCD或者CMOS,該成像元件的特點是光線通過時,能根據光線的不同轉化為電子信號。數碼相機**早出現在美國,20多年前,美國曾利用它通過衛星向地面傳送照片,后來數碼攝影轉為民用并不斷拓展應用范圍。數碼相機優缺點編輯數碼相機優點1、拍照之后可以立即看到圖片,從而提供了對不滿意的作品立刻重拍的可能性,減少了遺憾的發生。2、只需為那些想沖洗的照片付費,其它不需要的照片可以刪除。3、色彩還原和色彩范圍不再依賴膠卷的質量。4、感光度也不再因膠卷而固定,光電轉換芯片能提供多種感光度選擇。5、產品結構相對簡單,外觀更為精致,產品越來越變的便于攜帶。6、數碼相機操作簡單、明了,容易上手。數碼相機缺點1、由于通過成像元件和影像處理芯片的轉換,成像質量相比光學相機缺乏層次感。2、由于各個廠家的影像處理芯片技術的不同,成像照片表現的顏色與實際物體有不同的區別。3、由于中國缺乏**技術,后期使用維修成本較高。數碼相機發展簡史編輯數碼相機的歷史可以追溯到上個世紀四五十年代,1951年賓·克羅司比實驗室發明了錄像機(VTR),這種新機器可以將電視轉播中的電流脈沖記錄到磁帶上。掃描儀這個本來只屬于出版、印刷、廣告專業的內容走進了家庭,成為了家用電腦的常用外設之一。
有漏頁或字跡模糊等現象,只要仔細區分是很容易看出來的。編號是否一致行貨相機機身上的編號、外包裝盒上的編號、保修卡上的編號,應該是一致的。數碼相機里程碑索尼馬維卡——***臺不用感光膠片的電子相機1973年11月,索尼公司正式開始了“電子眼”CCD的研究工作,在不斷技術積累的基礎上它于1981年推出了全球***臺不用感光膠片的電子相機——靜態視頻“馬維卡(MABIKA)”。該相機使用了10mm×12mm的CCD薄片,分辨率*為570×490()像素,***將光信號改為電子信號傳輸。緊隨其后,松下、COPAL、富士、佳能、尼康等公司也紛紛開始了電子相機的研制工作,并于1984-1986年相繼推出了自己的原型電子相機。索尼MYC-A7AF——***次讓數碼相機具備了純物理操作方法在DC產業發展史上具有里程碑意義的第二款相機同樣出于索尼之手,由此可見,該公司***所取得的市場地位絕非“浪得虛名”。1986年索尼發布了MYC-A7AF,***次讓數碼相機具備了純物理操作方法,能夠在2英寸盤片上記錄靜止圖像,像素分辨率也已擴展到了38萬像素。卡西歐VS-101——首臺CMOS感光器件電子相機。1987年,卡西歐首先在市場上發售使用了CMOS感光器件的VS-101電子相機,盡管分辨率*能達到28萬像素。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。新吳區機械數碼產品報價行情
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。惠山區好的數碼產品產品介紹
引起行業巨大震動。1997年美國PMA國際攝影器材博覽會上一個*****的特點是:傳統攝影器材與計算機信息處理相結合,圖像的攝入與傳輸成為了光電子行業與計算機行業共同事業,一些IT廠商開始介入數字照相。各大公司更多的推出1000美元以下的各類普及型數字照相機,**廉價的可在200美元以下,這為數字照相機進入尋常百姓家庭創造了條件。1997年度普及型數字照相機的熱點和主流產品是CCD像素數35萬左右,**大解像力640×480像素的數字相機。而“百萬像素”(megapixel)相機才“初露頭角”,*富士膠片公司、奧林巴斯、柯達和柯尼卡四家各推出一款新品。普及型數碼相機發展的重點,除提高解像力外,重點是開發特殊功能,就是傳統膠片相機不具備和辦不到的一些功能,顯示數碼相機的優越性,如在機身上裝備液晶監視屏作取景器和拍攝后可當場檢查拍攝效果的功能,把鏡頭做成可以旋轉一定度數的功能,結合液晶屏方便自拍的功能,安裝影像數據快速傳輸電腦的功能等。(三)1998年富士膠片公司推出***百萬級(150萬像素)**輕小、普及型刃NEPIX700型數碼相機;佳能與柯達公司合作開發了***裝有LCD監視器的數碼單反相機EOSD2000型和EOSD6000型。惠山區好的數碼產品產品介紹
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