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找到与科普相关的文章资料242份

尼康成为了最近最苦逼的摄影器材厂商,它被CCTV 315晚会曝光,原因来自D600的成像黑斑。表现症状为照片上会有黑色的斑点。其实玩相机的人都知道,这是感光器上落尘了,稍作清理即可,但D600的感光器落尘却是源源不断的落,让人好惆怅。尼康的工作人员把落灰归结于“不要向上拍摄”“雾霾”等原因

最近索尼α7和α7R相机爆出了漏光缺陷,检测方法为,盖上镜头盖并确保完全遮挡,并用强光手电筒照射卡口,然后使用高感光度,例如ISO25600曝光10-30秒,可能会发现成像能捕捉到光亮,而正常的成像应该是全黑。这种现象被称为漏光。

我们拿起相机突突突的时候,难免要接触到一个词汇——EV,例如曝光补偿加1EV这类的;在看相机测评的时候,也常常看到“动态范围相差几个EV”这样的描述;在看相机参数表时可能还会看到测光范围对焦亮度范围多少EV这样的句式,那么什么是EV?

我们常常听到“色域”这个词,什么广色域,sRGB色域、Adobe RGB色域等等,搞得很高端大气的样子,那么这篇就来简单了解一下色域到底是个东西。色域又叫色彩空间,英文对应词组为Color Space。色域并不是单纯的数字图像概念,其实放到本系列文章中并不是很合适,但它与数字图像也有关系密切。

在胶片机时代,记录照片拍摄参数的方法都是靠笔记,多大的光圈,多大的快门速度啊,拍摄于什么时间等等,非常不方便,想当年玩胶片的时候,经常想不起照片的拍摄参数。但到了数码相机时代,这种记录上的不便得到了完美的解决,因为EXIF的出现。

如何有效增加显示屏的可视性?最简单的方法当然就是提高屏幕亮度,但这样也会更耗电,诺基亚Lumia 1520采用了Apical的Assertive Display的技术[集成于高通骁龙800处理器],它可以通过环境光线改变屏幕对比度,在不增加耗电的情况下有效提升可视性。

在去年末,网上就流出了诺基亚要做代号Normandy的Android手机传言,而现在产品和技术细节已在各大媒体和官方网站全部公开。但出人意料的是,这三款新手机运行的并不叫安卓,而是Nokia X software platform。

在《聊聊索尼1300万堆栈式感光器》一文中,有不小的篇幅介绍了图像处理引擎,但似乎说得还不够,那么就继续来一发,更深入的说说这个不被人特别关注的重要部件。先重温一个概念,图像处理引擎是软件和硬件合体后的统称,硬件即ISP,中文叫做图像处理器,软件则是算法包。

从Android 4.4版本开始,Google加入了新的运行环境ART。ART采用预编译模式,在应用安装时就将二进制代码编译完成。在Google的官方介绍中,ART在未来会替代Dalvik成为标准的运行环境。ART是不是真的如网上所传那么神奇,能成为Android的十全大补药丸?

我们多次提到,最近一年多的时间,手机摄像头大幅进步,推动进步的主力,就是索尼。其中索尼的1300万堆栈式感光器尤其值得一提,这颗感光器编号为IMX135。大批基于该感光器的手机涌现。至今累计型号应该不少于20款,而其中不乏销量巨大的机型,例如三星的Galaxy S4。很多机型表现出了很令人惊喜的成像水平,推高了手机摄像头平均水平。

在音频设备中,什么是平衡输出/输入,什么是非平衡输出/输入?恐怕这样的概念对于大多数用户来说根本没接触过。而在发烧友中,有不少朋友将耳机改线,实现左右声道地线分离,而达到了平衡输出接口的标准。可所谓的平衡,到底优势在哪?3.5mm接口能否实现平衡连接?

在2013下半年,英特尔开始进入200美元以下的Android平板电脑和智能手机市场。基于Windows8系统的X86平板电脑进一步小型化,而且也更便宜了,目前这两个平台的代表产品都到达了Soomal的编辑室,我们认为有必要来简单介绍和回顾一下Atom的发展历程。

在11月20日,联发科即将正式发布新的智能手机处理器,目前官方已经将技术资料基本公开。新处理器型号为MT6592,采用8核心Cortex-A7架构。MT6592的八核架构如何工作,8核是不是真的有使用价值,其功耗和发热量会不会一反联发科处理器风格而迅猛提升?

关于夏普的“IGZO屏幕”并不是一个陌生的话题,高分辨率高密度的屏幕在原有的非晶硅技术下已经变得效率太低,LTPS的出现解决了智能手机小尺寸高密度屏幕的功耗问题,而IGZO却有着更高的知名度,它与LTPS相比并不占优势,但为什么出现在了iPad Air上?

用于Galaxy S4 i9500和魅族MX3上的三星Exynos 5410处理器由4个1.8GHz Cortex-A15核心加4核1.2GHz Cortex-A7组成,自然称其为8核处理器[Octa]。普通消费者往往被这个“八心八箭CPU”给吸引了。但也有说5410是假8核,这究竟是怎么回事,其工作方式又是如何?

由于MI3[TD版]是我们首次接触的Tegra 4处理器智能设备,因此有必要单独对其进行简单的介绍。NVIDIA Tegra系列处理器开始成为ARM阵营中非常重要的角色。不难发现从初代Tegra到Tegra 2、3直到今年的Tegra 4,我们接触和体验了包括平板电脑和智能手机、智能影音播放器等多种产品。

央视曝光三星字库门,用户反应强烈,有些用户甚至有一种出了口恶气的感觉。字库门并不是最近的事情,其实已经发生很久,有相当数量的Galaxy S3用户发现突然无征兆的无法开机,现象表现为黑屏无反应,或者卡在启动界面,卡住的或许能通过刷机重新复活,而黑屏就是变砖头了,砖头的只能送修,送修会被告知“字库”损坏

本来这些内容是写在Lumia1020拍摄体验报告当中的,但因为似乎有些长,决定单独成文,这样也可以聊得更痛快一点。诺基亚关注手机拍摄并不是跟风,而是是一个实实在在的实践者。从远古时代起,诺基亚就一直关注摄像头品质,很多知名型号的摄像头画质都相对突出,以诺基亚当年的销量,这其实很好的培养了用户用手机拍照的习惯,也为后来的大爆发打下了很好的基础。在这些上古型号当中,最知名的当属是N8

不同发声原理、不同的材料、不同的振膜、不同的结构设计等等,都是为了设计出一款理想的耳机,理想化的耳机应该具备哪些条件呢?频率响应足够宽,高音甜中音准低音沉;体积能做到很小也能保持性能;振膜要足够薄够轻,还要保持刚性,但内阻还得大;不能有分割震动;具有全天候的环境适应性;舒适的佩戴,有人机合一的感觉……

经常看到手机、卡片相机的宣传中提到一个很时髦的词“背照式”,而最近半年又出现了一个更时髦的词汇叫“堆栈式”,它们都与感光器的结构有关,那么它们代表了什么意思呢?先说说最古老的的感光器的感光单元结构,它从上至下的层分布为微透镜、色彩滤镜、金属连接层、基板的受光面,这种结构存在一个问题,它的金属连接层会形成一个坑,从而限制了入光角度,它像一口井
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