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手机的cmos和普通cmos,手机cmos和无人机cmos

2023-10-10 23:04:20
今天小编为大家分享Windows系统下载、Windows系统教程、windows相关应用程序的文章,希望能够帮助到大家!昨天上传了一组远距离拍摄的大拟啄木鸟,文中提到机内裁切,把全画幅变成半画幅,可以获得1.5倍的等效焦距,结果引起了一批键盘侠自以为是的争议。是的,全画幅设置成半画幅,相当是缩小了CMOS的面积,从光学

今天小编为大家分享Windows系统下载、Windows系统教程、windows相关应用程序的文章,希望能够帮助到大家!

昨天上传了一组远距离拍摄的大拟啄木鸟,文中提到机内裁切,把全画幅变成半画幅,可以获得1.5倍的等效焦距,结果引起了一批键盘侠自以为是的争议。

是的,全画幅设置成半画幅,相当是缩小了CMOS的面积,从光学意义上来讲,除改变了视角,并没有改变其它什么,这是肯定的。相信学过摄影的人,这个基础理论谁都懂。

其实我要表达的是,全画幅情况下,拍远距离的小鸟,相机是很难做到鸟眼对焦的。鸟在取景器中的比例太小了,相机的焦点只能落在鸟身上,对焦小方框由红变绿,貌似是合焦了,结果按下快门放大一看,鸟并不清晰。但是,设置成半画幅后,由于获得1.5倍的等效焦距,小鸟在取景器里的比例变大了,相机就可以识别鸟眼了,这样,通过精准的鸟眼对焦,拍下来的片子就清晰了。

以下面的小翠起飞连拍为例吧!那天小翠停歇在湖中央的喷水机上,距离岸边很远。当时我试验了3个多小时,凡是以全画幅拍的,小翠全都模糊了,没有一张清晰,全成了废片,成功率0%。换成半画幅后,对焦小框马上锁住了鸟的眼睛,于是成功率变成了100%,如以下9张连拍的效果,虽然谈不上数毛,但起码是清晰可用的。

各位,多实践吧!整天停留在理论上、书本上,是不会有进步的。

【索尼】

索尼即将发布1英寸cmos的新款手机Xperia PRO-I。除1英寸cmos外,索尼Xperia PRO-I将采取f/2和f/4两档可变光圈,同步将推出小尺寸监视器方便vlog用户使用,甚至在手机侧面设置了单独的快门键xperia系列的vr眼镜亦将同步推出 。via.Nokishita

外媒提供了最新的尼康旗舰微单Z 9的预测参数,与此前的消息差别不大

·4500万堆栈传感器

·20 fps连拍(也有30fps的可能)

·无机械快门,纯电子

·DX小尺寸120 fps (1100万像素)

·新的 AF 跟踪 (人、动物、摩托、飞机、汽车)

·无果冻快门 (强于Sony A1和 Canon R3)

·无黑屏取景器(500万像素左右)

·暂无传感器位移高像素(或后续升级)

·或8K 60p 和1小时 限制时长

·重约1020克

·计划6500美金(约41500,低于D6售价)

via.蜂鸟网

从画质说起

我目前用的最多的拍摄工具是手机。手机拍摄真是太方便了,但手机拍摄的缺点也很多。那就是画质不如单反,无反,甚至卡片机。

因为手机内有关拍摄的设置太少了。想用机内的一些功能设置达到出片儿特殊的效果,几乎不可能。

但当下这个高速快捷的年代,人们所用的工具都讲究方便快捷轻便。手机拍摄也是如此。

随着手机内摄像功能越来越强,用手机拍摄也成了瑕不掩瑜“摄影”工具(因为国人手机的持有率比单反等相机的多得多)。如今越来越多的人用手机拍摄,也投入到摄影大军的队伍中来。

另外,影响手机画质关键因素之一是在于所用的镜头。手机的镜头一般都是树脂镜片做的(也有用光学玻璃做的),光学性质无法和单反相机镜头里的高质量质量的镜片及那些ED镜片,萤石镜片及特殊的镜片镀膜处理相比。

影响手机画质的还有如变焦方式(手机是电子数码变焦,而单反是光学变焦)等等因素,都造成了手机画质不如相机好的原因。

还有就是手机的cmos太小,也影响手机的画质。即使手机生产厂商号称自己的手机像素达到了4-5000万以上,那也是在黄豆般大小(如果黄豆是方的)cmos面积上所言,而这个只有30平方毫米左右的cmos上,如果拍出片儿来一放大,那画质如何同全幅相机36✘24(864平方毫米)面积coms相比?Cmos尺寸越大,感光面积越大,成像效果就越好。 为了在保持现有画质的同时,增加Cmos的像素,必须基于不减少单个像素的面积来增加CmOS的总面积。

越扯越远了……打住。

唉,当年发明了手机“大哥大”的美国人马丁,库帕做梦都不会想到手机这个用于人们通讯的工具,如今变成了深受大众欢迎的摄影的器材……

其实,我这个老头原来也对手机摄影也不感冒。一直坚持不用手机拍摄。直到前不久,我才开始了手机的拍摄。那些以前用的摄器材,除了那个索尼的黑卡RX100(它的伸缩式镜头非常好,是蔡司的)便于携带常用外,像那个跟了我有7年多的尼康D810(它的机内显示拍了有十二万多张了,可见它的快门的质量不错)还有刚买没几年的尼康Z7无反,现在也不怎么常用了。都是因为携带不太方便的原因

总之,拍好照片不但要有好的摄影器材,更重要的是摄影器材后面的拍摄者的头脑。这就是古人所说的那句:“一要手艺好,二要家什妙”的道理吧。

航拍画面如何摆脱平庸,拍出「惊艳」的感觉?科技制造老司机告诉你,只要审美没问题,真正的出片差别还是在「硬件」上 !

今天推荐给大家主打「高端」的系列无人机EVO Nano系列和EVO Lite系列,它们均来自国产无人机第一梯队——道通智能,人家CEO曾放下狠话“中国无人机企业大多数集中在中低端领域,我们不想挤在一起,所以我们坚持做高端产品。”

凭什么敢这么说?经过博主亲测,没有一点“飞行时长”的司机还真不一定能体会到它的实力。举个例子,你可以说手机出片堪比单反,但这只是一般情况,单反的硬件就决定了,它能撑住更丰富的拍摄场景,不是一台手机就能追平的,手机只能无限接近单反,却很难超越。

我用摄影爱好者最头疼的夜间拍摄来举例,Nano+机身的1/1.28英寸大底CMOS,以及F1.9的大光圈,决定了它在ISO1600以及ISO3200时,画面纯净,没有任何噪点出现,非常难能可贵。另外,它采用了一块1/1.28英寸的CMOS,这块CMOS采用了RYYB滤色阵列设计,保证了夜景的色彩准确性,即使拍摄夜晚绽放的烟花,也与肉眼无太大差别,可真实的还原现场。

静态画质的干扰因素解决了,无人机还有一项最让人头疼的问题,就是画质传输的不稳定,Nano+最新的Autel SyLink图传技术比起之前,可谓是质的飞跃,城市的开阔环境中进行飞行时,能够轻松的达到10 km,绝无卡顿,让人一爽到底。

另外,从细节上,Nano系列也让人觉得十分贴心,无人机重量设定在249克,为何比250少一克?根据中国现行的新规来讲,起飞重量低于250克,且飞行高度不能高于50米、速度不能超过40km/h,这样才能算为微型无人机,可以不用进行实名登记备案,而250克以下的无人机不需要再经过许可就能使用。如此轻巧的重量,以及巴掌大的体积,随拿随拍,也是打动很多爱好者的一个亮点。

最后的总结,如果你有一定的“飞行”经验和技巧,建议你一定要尝试一下这款无人机。我也私心希望国产无人机能再“卷”一点,突破自身极限,让消费者们拥有越来越多个性化的选择!#通道智能无人机# @道通智能无人机

别人用单反时拍摄的流光溢彩的夜景照片,或者是风卷云舒的慢门瀑布,亦或者是公路上运动感十足的精彩瞬间?完全不用羡慕,因为其实这些用手机也能拍摄的很好,而今天小鱼

就用几分钟的时间,帮助大家去掌握这个非常有趣但是实用的拍摄技巧。

首先我们需要先理解为什么会产生这种照片结果?其本质是因为快门速度比较慢,而较慢的快门速度记录的不再是影像瞬间,而是物体的一些运动轨迹了。例如平时我们的照片拍糊了的这种问题,其实就是在记录运动轨迹,只不过因为拍糊了是因为无规律的手抖原因,因而导致整张照片缺乏了美感。所以当你理解了这个原理之后,我们想实现那些所谓的精彩瞬间就变得简单起来了!

我们只需要打开我们手机的专业模式,然后在快门选项中去调整我们的快门速度将其设置到一个较低的数值,固定好相机。机身固定不动了,记录的就是物体有规律的运动轨迹,让其把无规律的手部抖动,转变成了一个很好的慢门照片。

1、夜景车轨

夜景车轨是最容易实现的慢门效果之一,将手机设置为专业模式,快门速度可以设置到5S-15S之间,然后把ISO调整到最低。通过三脚架或者路边的墙面来固定手机,试拍一张看看效果。如果偏暗了我们可以将快门速度继续调慢,较慢的快门由于CMOS曝光时间长,所以能够记录的光线量较大,因而亮度增加。反之如果偏亮了,我们就将快门速度适当调快。

2、流水瀑布

一般对于手机来说,白天使用慢门来拍摄流水瀑布肯定会曝光过度,因为只要快门速度慢下来,手机将会收纳白天太多的光线。但是夜晚由于海面一般没有光线,所以即使你使用慢门拍摄,意义也不会很大,正确的时间应该是太阳快要落山,光线较弱的时候咱们拿出手机固定好,控制快门速度1/10S-3S之间,根据自己喜好来调整水流的状态,获得一张非常具有冲击力的慢门流水。

3、动感穿梭

前面咱们一直聊的是背景不动,而物体在运动的慢门摄影,而第三条咱们聊聊主体相对静止而背景运动的慢门。这个技巧拍摄起来难度会稍微增加,但是只要稍加练习也就轻松掌握了。设置快门速度在1/10-1/40S之间,具体根据物体的运动速度连续按下快门的同时,用手做相对运动,这样就能完成一张动感十足的静态照片了。

学会这些技巧之后,能够让你手机摄影的创造能力进一步提升。

#道通智能无人机#道通智能近期发布的新品EVO Nano系列(EVO Nano、EVO Nano+两个机型)和EVO Lite系列(EVO Lite、EVO Lite+两个机型),EVO Nano系列是消费级智能迷你自拍无人机,EVO Lite系列是全新一代旗舰级航拍无人机。

那么EVO Nano+那作为消费级智能迷你自拍无人机无人机,它的表现究竟表现如何呢?

EVO Nano+是道通智能推出的首款迷你无人机,主打智能自拍,机身仅249g,手掌般大小,携带非常轻松,还能有效地避免很多飞行法令,让飞行拍摄更加自由。

EVO Nano+不仅机身小巧而且影像系统也用料十足

搭载4K超清相机,支持拍摄4800万像素照片,最高可录制4K 30帧高清视频,并支持HDR照片拍摄与视频录制在三轴机械增稳云台的加持下,一幕幕画面都清晰地跃然眼前,所见即所得。

EVO Nano+采用1/1.28英寸CMOS,f/1.9 超大光圈,汇聚更多光线,暗光下依然呈现清晰画面;支持拍摄5000万像素照片,达到全面超越1英寸的影像质感;

支持机内HDR视频和照片的拍摄,能在高动态场景下,深度优化高光及阴影部分。同时,EVO Nano+采用全新的混合式对焦系统,实现毫秒级自动对焦,运动物体也能快速捕捉。

道通EVO Nano+夜拍能力非常强悍

EVO Nano+作为无人机夜景拍摄的新标杆,除去在硬件层面上“1/1.28英寸大底CMOS”、“F1.9超大光圈”“支持5000万像素照片”的加持,更开创了业内首次将RYYB阵列技术融入无人机影像,得益于算法优化

在实际的画质表现上已经校正了RYYB阵列技术的偏色问题。在实际表现上,夜景细节甚至优于Air 2S。(图6,左边Air2S &右边 EVO Nano+)

道通EVO Nano+全新的图传技术

EVO Nano系列采用了全新的Autel SkyLink数字图传技术,其中,2.7K最高图传分辨率和12公里最远距离的指标令人眼前一亮。图传画质是用户航拍过程中最直观的感受,Autel SkyLink支持2.7K/30FPS、1080P/30FPS、720P/30FPS三种规格的图像传输,与传统的模拟图像传输相比,提升了4~10倍的清晰度。Autel SkyLink还设置了容错机制,可随信道变化调整视频码率和传输策略,保障画面的清晰度和流畅性。

全新设计的手机APP

用户可通过全新设计的Autel Sky App将拍摄素材直接存入手机,快速让用户实现横屏转竖屏拍摄、一键短片、全景、延时、环绕、跟拍等智能摄影功能,搭配丰富的转场特效,即使是小白也能拍出高级感。Autel Sky App连通飞行器,以最高20MB/s的传输速度将作品同步到相册,即刻分享给身边人。

道通智能伴随着消费级新品无人机EVO Nano系列和EVO Lite系列的上市,

未来,道通智能将以更全面、更精细化的产品线布局消费级市场,以“超越客户期望”为标准,践行“每个细节皆完美”的研发态度,将精益求精,继续突破,不断为客户创造真正、持久的价值。@道通智能无人机

手机目前还是与全画幅相机拍摄的差距太大了。计算摄影目前还无法弥补cmos在尺寸上和光学素质上的巨大劣势。

iPhone12 Pro Max即便在全画幅入门相机面前也完全不够看。同样的曝光时长,同样的参数设置,显然通过计算摄影得出的光轨完全溢出过爆了。而且直出的拍摄后期拉都拉不回来。看来只能等等Pro raw出来以后再看看了。

通过2D范德华金属接触实现无费米能级钉扎

研究背景

精确控制晶体管的极性(n型或p型)是制造现代CMOS电路的关键必要条件。据报道,各种掺杂策略(例如电荷转移掺杂和取代掺杂)可以调节2D晶体管的极性,但这些通常会引入带电杂质和库仑散射,从而降低器件性能(例如迁移率)。2D晶体管载流子类型的最基本参数之一是金属-半导体结处的肖特基势垒,它本质上是双极性的,也就是说,电子和空穴的同时注入是可能的,并且可以通过肖特基势垒工程进行调节。已经展示了多种具有高电子迁移率和开/关比的n型晶体管,然而尽管经过多年的努力,它们的p型对应物仍然很少。控制器件极性的基本问题是在金属-2D半导体界面处存在强费米能级钉扎。这种钉扎在很大程度上归因于难以创建原子级清洁的金属-2D半导体界面。传统的金属化工艺会对2D半导体造成化学和/或物理损坏,并产生相关缺陷诱导的间隙状态,最终将费米能级固定在电荷中性能级。这种钉扎也可能由于空位和应变等缺陷而发生。因此,肖特基势垒一旦钉扎就固定了,将晶体管设置为特定的极性(主要是n型)。

成果介绍

有鉴于此,近日,韩国科学技术研究院Do Kyung Hwang和国立群山大学Kimoon Lee(共同通讯作者)等合作展示了一种清洁的范德华接触,其中金属性2D材料,即氯掺杂的SnSe2(Cl-SnSe2),用作高功函数接触,提供无缺陷和费米级钉扎的界面。这种由Cl-SnSe2制成的干净接触可以形成接近理想的肖特基势垒高度,遵循肖特基-莫特极限,因此允许极性可控的晶体管。随着Cl-SnSe2作为接触的集成,WSe2晶体管表现出明显的p型特性,这与蒸发金属接触的器件明显不同,后者观察到n型输运。最后,这种控制极性的能力能够制造功能性逻辑门和电路,包括反相器、NAND和NOR。文章以“Fermi-Level Pinning-Free WSe2 Transistors via 2D Van der Waals Metal Contacts and Their Circuits”为题发表在顶级期刊Advanced Materials上。

vivos12系列来袭!主打功能依旧是自拍?全面出色,自然出众!

微博官方回应,12月22vivos12系列正式发布!你的下一步,我的一大步!vivo上12系列主要包括vivos12和vivos12pro两款系列,据了解,手机正面采用的是一块双曲面刘海屏,刘海中设置有两个规格较高的前置双摄,后置则是一组矩阵式布局的三摄,主打功能依旧是自拍。

据了解,vivos12出厂应该是预谋全新的originos ocean,正面采用的是一块支持高刷的OLED显示屏,分辨率FHD+,前置5000万像素双摄,后置主摄也采用一枚1.08亿像素的CMOS!

图片来自于网络,若侵权请联系删除,谢谢!

今天给用户上门组装电脑,但是遇到一个很奇怪的问题:两个8G内存组双通道,可是系统只识别到一根,也就是只有8G的容量。具体配置如下:

CPU:i5-10400散

内存:8G*2

主板:华擎 B460m

硬盘:500G固态

电源:450W

显示器:AOC24寸(2k)

一开始张子远分析可能是:

1,怀疑其中一根内存没插好。

重新插拔到剩余3个主板卡槽,还是一样故障,无法识别到两根;

2,怀疑其中一根内存损坏。

单独插任意一根内存,系统都可以识别到(品牌、频率都一样);

3,怀疑双通道问题。

从主板1、3卡槽更换到2、4上故障依旧;

4,怀疑bios设置问题。

恢复bios出厂设置,调整有关内存的参数和开关,故障依旧;

5,一顿自己都懵逼的操作后好了。

没有思路反复重复之前的操作,插一根内存,拆掉CMOS电池放电在装另外一根内存后,系统竟然识别到完整的16G容量。

也是醉了,虽说故障解决。但是作为一个电脑维修人员,自己还是没有搞明白原因,在此请教各位大神:有没有遇到类似的故障,是如何解决的呢?什么原因导致的呢?

关注西安@张子远 ,每天分享电脑维修中的点点滴滴,实用小技巧!

贵州铜仁发生了一件十分诡异的事儿,一男子在逛步行街时,想给同行的美女朋友拍照,不料,借着步行街灯光拍照时,手机摄像突然模糊了,换一台手机还是如此,结果,经过调试发现两台手机都坏了?网友:被朋友美爆了!

男子和美女朋友来步行街游玩,看到有美丽灯光汇聚的一处景点,朋友又笑得挺开心的,于是,男子赶紧打开手机摄像打算拍下一段视频,可是刚把手机对焦直射而来的灯光,屏幕就开始花了,再后来出现条纹状,根本无法拍摄。

一开始以为自己手机出了问题,又把朋友的拿来拍摄,可还是如出一辙,画面花得无法直视,换个方向拍摄还是如此,才知道两台手机的拍摄功能都报废了,如此“血淋淋”的教训,男子便把此事发布到了网上,来提醒各位:千万别直接对着灯光拍摄,否则下场都和这两台手机一样。

在这里,无疑有一个知识盲点需要普及,对很多人来说,无论是出去逛街还是旅游,手里总少不了一台拍照不错的手机或者专业单反相机,看着美丽的人和风景,拍个照留个纪念不失是一桩美事,可又曾想到用法不当,不仅拍不了照还把拍摄工具给毁了,即失了心情又伤了腰包,得不偿失。

那么,为什么手机拍摄会被这灯光给毁掉,平时我们也经常拍都没事,是光有问题还是手机质量不过关?

问题就是这光非普通灯泡出现的光源,而是一种激光,其实很多人应该知道,激光笔是不能长期对着人的眼睛的,它会严重毁坏我们的视网膜造成失明同理,激光对于相机来说,也是一种严重的威胁。

不同的是,相机的快速损坏比人眼要快,就在于相机是通过CMOS成像,CMOS是根据光线生成脉冲信号传输给处理器,而在这之前,还需先通过镜头的聚焦,来把外面的光源汇聚,说白了,就是我们平时玩放大镜聚焦阳光烧纸的原理。

因为激光的光源特别强,一旦形成聚焦,就会使得脉冲电流过大,传感器温度超载,也就直接被烧毁,这个过程非常的短暂,尤其是直接对着激光束来拍摄,就等于最强发光点加上透镜的聚焦,形成如漫威中的激光眼,喷一下就会被烧伤的状态。

而人眼却能抵挡一会,因为眼睛球体还存在一定的液体,会分散一部分的热能,不至于快速致盲,但持续如此,激光光源就会通过视网膜黄斑,被快速吸收并产生高热,以至于部分感光细胞坏死,病变,从而失去感光作用。

所以,人眼睛虽然比摄像机好一点,但也不能长期直视这种激光,还有太阳、舞台激光、强光电筒等等,刺眼的东西都尽可能的回避,尤其是拿激光笔照射人的,都会遭到人们的的强烈谴责和唾弃,而墨镜的由来,也是为了回避太阳直射眼球而设。

看到这里,值得我们注意的是,对于不明的光源,再漂亮好看,也需要及时回避直视的问题,也不难想象男子为何没有发现问题所在,以至于再毁第二台手机,这就需要学习一些专业的拍摄注意事项,和辨别具体的光束来源,以防万一。

不得不说在这个地方的激光灯设置得也不是很合理,其实生活里很多地方都很常见,它的特性就在于射程远,能达到两公里以上,需要调整角度不影响公众的出行,也避免一些坏摄像、坏手机等诸如此类的麻烦。

最后,如果是刚买手机的朋友就该认真看一下收藏了,尤其是那些买了万元级别的手机朋友,千万别又因为自己不注意,又要自掏腰包买手机噢?当然,这也不是成为你换手机的理由,你们觉得呢?你们又遇到过这种事情吗?

#每天分享一点身边事# #铜仁头条#

Redmi Note 10 Pro 到手用了几天,这机器真的算是最近一段时间1500元档最有意思的一台手机了。

几点给我的感触最深,屏幕,手感,快充,马达,性能+流畅度。

在刚拿到机器不知道任何参数的时候,我真的以为这是 OLED 屏幕,当然是偏低端一点的,因为四周阴影几乎没有,在此之前的LCD屏幕或多或少都会有,而Note 10 Pro 阴影就真的很不明显,只有挖孔边缘有,所以这块屏幕观感很不错,不过我猜如果下代更新的话,肯定会从旗舰机下放OLED 屏幕。

第二点,手感,单独拿起来真的摸不出来这个厚度能塞进5000mAh的电池,其实物理厚度有8.9mm,重量193g,但是得意于机身弧度配合3D纹理增加对于手掌的摩擦力,做的很贴合手掌,外加上机身的塑料材质很轻,这使得手感能给到我惊喜。实际上,目前的绝大多数1500 档手机的手感都要比旗舰机好的多,千元机重要的几点就是性能,续航,品质,再此之上加上一个比较有辨识度的外观配合 1-2 个旗舰机下放的亮点这就足够。Redmi Note 10 Pro 在做到天玑 1100+5000 mAh 之后,下放了 67W 快充,下放了 X 轴线性马达(不过确实是体积不如小米 11 Ultra 这样的旗舰机,但是远好于之前的Z轴马达,配合MIUI的调校,确实是体验越级了),所以我真觉得 Note 10 Pro 真的是一个有足够诚意的一部千元机,下放了至少三个之前只有旗舰机才有的体验到千元机。

有一个新功能特别有意思,Redmi 这次把电池健康做出来了,设置-电池里就可以看到目前的电池健康度,温度,次数显示出来,这样可以更好的让用户判断是否需要更换电池。

Redmi Note 10 Pro X轴线性马达,双扬声器,NFC,红外,蓝牙5.2都在,上了之前小米旗舰才有的大猩猩Victus 屏幕,做真性情的“小金刚”。小米对这种基础体验真的特别重视了[跪了]很多旗舰都没有。

但这代没有像上代那样追求 1 亿像素主摄的 CMOS,重心从堆料转移到了更多的相机玩法,比如主摄和超广互相配合在拍摄视频的时候实现虚化,以及之前在别的机器上见过的 AI 定格分身。

“把钱用到该用的地方,做千元机该干的事情”,这次的 Note 10 Pro 真的是物超所值了,接下来就要看能卢总给不给放货了哈哈哈。

富士GFX 50s机身材质为镁铝合金,并且支持全天候保护,搭配G卡口标准定焦镜头(GF63mm F2.8 R WR)整机重约1230g(单机身825g),这要比传统的中画幅轻便许多。GFX 50s外观复古,体积大小与普通全画幅产品相差不大,但GFX 50s要更厚一些。机身顶部有ISO与快门转盘,并且快门转盘右侧有配备1.28英寸的肩屏,方便快速更改与查看参数设定,背部的设计则与目前的X-Pro2类似,依旧拥有8向焦点选择拨杆,方便快捷。

同时GFX 50s的EVF可拆卸,并且可以根据需求更换翻折式EVF,其角度可以更改为最大角度90°,竖拍时范围更改为±45°。自带EVF规格为0.5英寸369万点,拥有0.85倍放大倍率。GFX 50s背面显示屏采用3.2英寸236万点屏幕,并且支持触摸屏操作,可选择菜单和自动对焦点、放大和缩小图像等操作。为了方便低角度取景,与X-T2一样,GFX 50s具有三向倾斜LCD屏幕,可向上向下与向左翻折。

FUJIFILM GFX 50s搭载5140万像素(单个像素尺寸为5.3um),43.8×32.9mm的中画幅CMOS,并搭载XProcessor Pro图像处理引擎,与目前旗舰X-Pro2、X-T2相同。除了传统的胶片模拟之外,GFX 50s还增加了一个全新的“色彩效果”功能,官方表示“色彩效果”功能是为色彩高度饱和物体进行特别优化呈现效果(提供更高的灰度,以方便后期)。GFX 50s机身配备焦平面快门,机械快门最高1/4000s(寿命为15万次),电子快门最高1/16000s,闪光同步速度为1/125s,ISO范围是100~12800。

富士(FUJIFILM)GFX 50S 无反中画幅相机 黑色 5140万像素 便捷操控 紧凑轻量 触摸可翻折LCD 高清视频 WIFI

去年一段时间软路由很火

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