分辨率不是决定你的图像质量的唯一因素,颜色同等地十分重要。当你欣赏自然景色或一幅高质量的摄影图片时,
你能区分的数百万种颜色。一幅图像或你的计算机显示器能显示的颜色数目叫做彩色深度或位深度。彩色深度用位或比特表示,它决定了色调的范围。彩色深度的值越高,便能更好地还原亮部和阴影部的细节。现在一般的数码相机都达到24位,即真彩色。
在颜色方面,数码相机的图像传感器比传统的胶卷有一定优势:多数数码相机可以用24位数据采集颜色。24位的彩色就意味着可以表现一千六百万种以上的颜色,一般认为这是人眼可以分辨的最多的颜色数了。而且数码相机在采集颜色时红、绿、蓝三色是分别取样的,相互之间没有干扰。而胶卷则不同,各个感光层之间多少总会有一些相互影响,就会导致胶片的偏色现象,而且这种偏色随制造商和具体产品型号还各有差别。(www.xing528.com)
但为什么传统的相片有时看起来比数码相机拍摄的相片效果要好呢?一方面以前的数码相机的图像传感器的像素大多在几十万或一百万左右,像素不够自然效果不理想;另一方面,还是传统胶卷的根本原理拯救了它:卤化银晶体。我们知道,胶片使用卤化银晶体进行感光、成像。在胶片中,卤化银晶体的排列是随机分布的,在研究胶片的颗粒时可以看到卤化银颗粒感光后没有固定的排列模式。其分辨率取决于卤化银颗粒的大小。而CCD则不同,它的排列要按照生产时的工艺整齐放置。不幸人眼对这种图像中的排列模式十分敏感,在影像放大到一定程度可以看到颗粒的时候,人眼可以轻易地分辨出CCD固定的排列模式,尤其在色调变化剧烈的位置,每一个像素都可以看清,而胶片的颗粒性相比之下就没有那么明显了。正是这个原因,喷墨打印机的厂商已经开始使用某种抖动技术,让墨点以更加随机的方式分布,使打印的图像更加自然。
对这个问题数字相机可以有两个解决方案:继续提高分辨率,直到人眼不能分辨其中的点,也就解决了像素排列模式的问题。目前大多数数码相机的CCD已经做到了200万像素以上,已基本上解决这一问题;另一种方法是在CCD捕捉图像之后使用某种算法把图像变得更加自然,这在现在的一些相机中也有应用。
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