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在双线性插值中,新创造的象素值,是由原图像位置在它附近的(2x-2)4个邻近象素的值通过加权平均计算得出的。这种平均算法具有放锯齿效果,创造出来的图像拥有平滑的边缘,锯齿察觉。双三次插值(Bicubicinterpolation)双三次插值是一种更加复杂的插值方式,它能创造出比双线性插值更平滑的图像边缘。请读者留意下图中的眼睫毛部分,在这个地方,软件通过双三次插值创造了一个象素,而这个象素的象素值是由它附近的(4x4)个邻近象素值推算出来的,因此度较高。双三次插值方法通常运用在一部分图像处理软件、打印机驱动程序和数码相机中,对原图像或原图像的某些区域进行放大。AdobePhotoshopCS更为用户提供了两种不同的双三次插值方法:双三次插值平滑化和双三次插值锐化。
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例1:数码单反与35mm胶卷照相机使用焦距相同的镜头胶卷照相机200mm镜头的成像传感器的焦距系数FLM为1.5,获得的只是35mm照相机以200mm镜头摄得的部分,导致“视野缺失”,其等效于35mm照相机300mm镜头拍摄出的图像(200x1.5=300mm)。月亮的对大小没有变化,因为焦距仍然为200mm例2:数码单反比35mm胶卷照相机使用焦距更短的镜头胶卷照相机200mm镜头的成像传感器的焦距系数FLM为1.5,由于使用焦距较短的镜头(133mm,200mm/1.5),数码单反获得的是35mm照相机以200mm镜头摄得的图像的范围,其等效于35mm照相机300mm镜头拍摄出的图像(200x1.5=300mm)。月亮的对大小变小,因为使用了焦距较短的镜头。(放大倍率不同)
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我们可以理解为何数码相机的微距能力比较强大-正是因为传感器的大小比35mm胶片小得多。例如,利用小型数码相机(假设焦距乘数为4倍),拍摄上述直径为21.6mm的花朵,它的放大倍率为1:2,而胶卷照相机需要的放大倍率为2:1。这就说明,小型数码相机比胶卷相机更容易获得微距拍摄的效果。我们在数码相机上找到一个“微距模式”,微距模式方便用户对离镜头很近的物体进行对焦、拍摄。我们往往以照相机(不可更换镜头照相机)在微距模式下,被摄物体能清晰填充画面的程度来量度微距能力的强弱。例如,一部照相机的微距模式能在画面中能清晰展现20mm长的物体,另一部却只能展现40mm长的物体,我们就说前者的微距能力较后者强。
现在让我们观察图A和图B的柱状图,红和蓝的区域分别表示没有缺失的暗部和亮部细节。我们可以通过同时压缩这两个区域的方法,减少图像调,使其适应显示器或打印机的动态范围。在实际的拍摄场景中,高光与昏暗比接近2000,为了让显示器和打印机(是打印机)输出悦目的照片,高光与昏暗比必定比2000小得多。当在显示器上观察图C时,我们会发现图C具有宽阔的动态范围,因为它看上去就像一幅由照相机一次曝光照出来的、动态范围宽阔的照片,让人感到自然舒服。调压缩好在高位数的环境下进行,因为这能避免调分离的出现。