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摄像机分辨率

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分辨率

科技名词概念

中文名称:

分辨率

英文名称:

resolution;resolving power

概念1:

分辨物理量细节的能力。

所属学科:

(一级学科);(二级学科)

概念2:

(1)层析或离心等分离中两种物质被分离的程度。(2)用物理学方式(如光学仪器)能分清两个紧密相邻物体的程度。

所属学科:

(一级学科);方式与技术(二级学科)

概念3:

能清楚区分被检物体细微结构最小距离的能力。即相邻两个物点间最小距离的能力。

所属学科:

(一级学科);(二级学科)

本内容由审定发布

百科名片 分辨率(resolution,港台称之为说明度)确实是屏幕的周密度,是指所能显示的的多少。由于屏幕上的点、线和面都是由像素组成的,显示器可显示的像素越多,画面就越精细,一样的屏幕区域内能显示的信息也越多,因此分辨率是个超级重要的性能指标之一。能够把整个图像想象成是一个大型的棋盘,而分辨率的表示方式确实是所有经线和纬线交叉点的数量。 目录

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分辨率简介

拼音:fēn biàn lv 分辨率 以分辨率为1024×768的屏幕来讲,即每一条水平线上包括有1024个点,共有76线,即扫描列数为1024行,行数为768列。分辨率不仅与显示尺寸有关,还受点距、视频带宽等因素的阻碍。其中,它和的关系比较紧密,严格地说,只有当刷新频率为“无闪烁刷新频率”,能达到最高多少分辨率,才能称那个显示器的为多少。 测量方面的分辨率 分辨率是和相关的一个重要概念,它是衡量图像细节表现力的技术。但分辨率的种类有很多,其含义也各不相同。正确明白得分辨率在各类情形下的具体含义,弄清不同表示方式之间的彼此关系,是相当重要的一步。 一些用户往往把分辨率和点距混为一谈,其实,这是两个截然不同的概念。点距是指点与点之间的距离,象素数越多,其分辨率就越高,因此,分辨率一般是以象素数来计量的,如:0×480,其象素数为307200。 注:0为水平象素数,480为垂直象素数。 由于在图形环境中,高分辨率能有效地收缩屏幕图象,因此,在不变的情形下,其分辨率不能越过它的最大合理限度,不然,就失去了意义。 以下是一些常见: 标屏 QVGA VGA SVGA 分辨率 320×240 0×480 800×600 宽屏 WQVGA WVGA WSVGA 分辨率 400×240 800×480 1024×600 1280×768/128XGA 1024×768 WXGA 0×800/1280*960 SXGA 1280×1024 WXGA+ 1440×900 SXGA+ UXGA QXGA 1400×1050 1600×1200 2048×1536 WSXGA+ WUXGA WQXGA 1680×1050 1920×1200 2560×1536

另外,还有特殊的1152*8 显示模式代码对照表 比例

前为水平象素数 后为垂直象素数 88×72 QQCIF 11:9 128×96 SUB-QCIF 4:3 128×128 明白的补上 1:1 160×120 QQVGA 4:3 176×144 QCIF 11:9

208×176 Sub-QVGA- 13:11 220×176 Sub-QVGA 5:4 240×176 Sub-QVGA+ 15:11 320×200 CGA 16:10 320×240 QVGA 4:3 352×288 CIF 11:9 0×360 nhd 4:3 400×240 WQVGA 5:3 400×320 WQVGA 5:4 480×240 WQVGA 2:1 480×272 WQVGA 16:9 480×320 HQVGA 3:2 0×480 VGA 4:3 0×350 EGA :35 720×480 VGA+ 3:2 768×576 PAL

800×480 WVGA 5:3 854×480 FWVGA

800×600 SVGA 4:3 960×0 DVGA 3:2

1024×600 WSVGA 128:75 1024×768 XGA 4:3

1280×768 15:9/1280×800 WXGA 16:10 1280×960 UxGA/XVGA 4:3 1280×1024 SXGA 25:16 1400×1050 SXGA+ 4:3

1440×900 WXGA+ 16:10

1600×1024 25:16/1600×1050 WSXGA 32:21 1600×1200 USVGA/UXGA/UGA 4:3 1680×1050 16:10

1900×1200 UXGA 19:12

1920×1080 WSUVGA+(WSUGA/HDTV) 4:3 1920×1200 WUXGA 16:10

2048×1536 SUVGA(QXGA) 4:3

2560×1600 UWXGA 16:10 2560×2048 USXGA 5:4 3200×2400 QUXGA 4:3 3840×2400 WQUXGA 16:10

名词缩写说明: VGA:Video Graphics Array(视频);S:Super(超过),×:E×tended(扩展),U:Ultra(终极),第一个Q:Quarter(四分之一),最后一个Q:Quantum(量化)

VGA: Video Graphics Array

QVGA: Quarter Video Graphics Array QQVGA: Quarter QVGA

Sub-QVGA: Sub Quarter QVGA

CIF: Common Intermediate Format

QCIF: Quarter Common Intermediate Format

QQCIF: Quarter QCIF Sub-QCIF: Sub Quarter QCIF 注:

VGA:Video Graphics Array(视频图像分辨率);S:Super(超过),X:Extended(扩展),U:Ultra(终极),第一个Q:Quarter(四分之一),最后一个Q:Quantum(量化) 分辨率解析 高

分辨率[1]

分辨率是保证彩色显示器的重要前提。显示器的点距是高分辨率的基础之一,彩色显示器的点距一样为,,。高分辨率的另一方面是指显示器在水平和垂直显示方面能够达到的最大象素点,一样有320×240,0×480,1024×768,1280×1024等几种,好的大屏幕彩显通常能够达到1600×1280的分辨率。较高的分辨率不仅意味着较高的清楚度,也意味着在一样的显示区域内能够显示更多的内容。比如在0×480分辨率下只能显示一页的内容,在1600×1280分辨率下那么能够同时显示两页。

分辨率是用于气宇内数据量多少的一个参数。通常表示成每英寸像素(Pixel per inch, ppi)和每英寸点(Dot per inch, dpi)。包括的数据越多,图形文件的长度就越大,也能表现更丰硕的细节。但更大的文件也需要耗用更多的运算机资源,更多的内存,更大的硬盘空间等等。在另一方面,假设图像包括的数据不够充分(较低),就会显得相当粗糙,专门是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。因此在图片创建期间,咱们必需依照图像最终的用途决定正确的分辨率。那个地址的技术是要第一保证图像包括足够多的数据,能知足最终输出的需要。同时也要适量,尽可能少占用一些运算机的资源。

通常,“分辨率”被表示成每一个方向上的量,比如0X480等。而在某些情形下,它也能够同时表示成“每英寸像素”(ppi)和图形的长度和宽度。比如72ppi,和8X6英寸。 ppi

1280 1024分辨率[2]

和dpi常常都会显现混用现象。从技术角度说,“像素”(P)只存在于运算机显示领域,而“点”(d)只显现于打印或印刷领域。

分辨率和图象的像素有直接的关系,咱们来算一算,一张分辨率为0 x 480的图片,那它的分辨率就达到了307,200像素,也确实是咱们常说的30万像素,而一张分辨率为1600 x 1200的图片,它的像素确实是200万。如此,咱们就明白,分辨率的两个数字表示的是图片在长和宽上占的点数的单位。一张数码图片的长宽比一般是4:3。 和传统的,分辨率都是重要的参数之一。传统CRT显示器所支持的分辨率较有弹性,而LCD的像素间距已经固定,因此支持的显示模式不像CRT那么多。LCD的最正确分辨率,也叫,在该分辨率下,才能显现最正确。

目前15英寸LCD的最正确分辨率为1024×768,17~19英寸的最正确分辨率一样为1280×1024,更大尺寸拥有更大的最正确分辨率。 LCD

分辨率[3]

显示器呈现分辨率较低的显示模式时,有两种方式进行显示。第一种为居中显示:例如在XGA 1024×768的屏幕上显示SVGA 800×600的画面时,只有屏幕居中的800×600个像素被呈现出来,其它没有被呈现出来的像素那么维持黑暗,目前该方式较少采纳。另一种称为扩展显示:在显示低于最正确分辨率的画面时,各像素点通过差动算法扩充到相邻像素点显示,从而使整个画面被充满。如此也使画面失去原先的清楚度和真实的。 由于此刻相同尺寸的液晶显示器的最大分辨率一般是一致的,因此关于同尺寸的LCD的价钱一样与分辨率大体没有关系。 WVGA:800*480 QVGA: 320*240 VGA: 0*480

HVGA: 480*320 QVGA即\"Quarter VGA\"。顾名思义即VGA的四分之一尺寸,亦即在液晶屏幕(LCD)上输出的分辨率是240×320像素。QVGA支持屏幕旋转,能够开发出相应的程序,以显示旋转90°、180°、270°屏幕位置。由HandEra公司发布。多用于手持/移动设备。 需要说

分辨率[4]

明的是有些媒体把当做与TFT和TFD等LCD材质相同的东西是错误的,QVGA屏幕的说法多见与的一些电话中,目前采纳Pocket PC的智能电话屏幕也大多是320×240像素的QVGA屏幕。

所谓QVGA技术,确实是在液晶屏幕上输出的分辨率是240×320的液晶输出方式。那个分辨率其实和屏幕本身的大小并无关系。比如说,若是

2.1英寸液晶显示屏幕能够显示240×320分辨率的图像,就叫做“QVGA 2.1英寸液晶显示屏”;若是3.8英寸液晶显示屏幕能够显示240×320的图像,就叫做“QVGA 3.8英寸液晶显示屏”,以上两种情形尽管具有相同的分辨率,可是由于尺寸的不同实际的视觉成效也不同,一样

HVGA 即VGA(0*480)的一半,分辨率为(480*320),(3:2宽高比) 它是用于各类各样的PDA设备,第一是2002年的索尼Clie PEG - NR70, 来讲屏幕小的一个画面自然也会细腻一些。

WVGA 数码产品的一种,VGA的另一种形式,比VGA分辨率高,别名 : Wide VGA, ,其分辩率为800×480象素。是扩大了VGA(0×480)的分辨率。应用于PDA和电话等,因为很多网页的宽度都是800,因此WVGA的屏幕会加倍适和于阅读网页,能够说是以后手持设备的分辨率的大趋势 最高分辨率

能够拍照最大图片的面积,确实是这台数码相机的最高分辨率,通常以像素为单位。 图象分辨率(PPI)

图象分辨率(ImageResolution):指图象中存储的信息量。这种分辨率有多种衡量方式,典型的是以每英寸的像素数(PPI,pixel per inch)来衡量;固然也有以每厘米的像素数(PPC,pixel per centimeter)来衡量的。图象分辨率和图象尺寸()的值一路决定文件的大小及输出的质量,该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多。图象分辨率以比例关系阻碍着文件的大小, 即文件大小与其图象分辨率的平方成正比。若是维持图象尺寸不变,将图象分辨率提高一倍,那么其文件大小增大为原先的四倍。 扫描分辨率(SPI)

:指在扫描一幅图象之前所设定的分辨率,它将阻碍所生成的图象文件的质量和利用性能,它决定图象将以何种方式显示或打印。若是扫描图象用于0×480像素的屏幕显示,那么扫描分辨率没必要大于一样显示器屏幕的,即一样不超过120DPI。

但大多数情形下,扫描图象是为了在高分辨率的设备中输出。若是图象扫描分辨率太低,会致使输出的成效超级粗糙。反之,若是扫描分辨率太高,那么数字图象中会产生超过打印所需要的信息,不但减慢,而且在打印输出时会使图象的细微过渡丢失。一样情形下,图象分辨率应该是的2倍,这是目前中国大多数输出中心和印刷厂都采纳的标准。但是事实上,图象分辨率应该是网幕频率的 倍,关于那个问题,恐怕会有争议,而具体

到不同的图象本身,情形也确实各不相同。要了解详细内容,请看《网屏角度及输出分辨率》。

可能有很多朋友没有明白这其中是如何计算的,下面笔者就简单的讲解一下PPI的计算方式。第一,咱们先了解一下什么叫PPI,PPI是英文Pixels per inch的缩写,意思确实是每英寸所拥有的像素(Pixel)数量,弄清楚了PPI是什么意思,咱们就能够很容易明白得PPI的计算方式了,咱们需要第一算出电话屏幕的对角线等效像素,然后处以对角线(咱们平常所说的电话屏幕尺寸确实是说的电话屏幕对角线的长度),就能够够取得PPI了。准确的计算公示大伙儿能够参照以下图。比较成心思的是,依照公式计算出来的iPhone 4的PPI为330,要比苹果官方发布的326要高一点点。

网屏分辨率(LPI)

网屏分辨率(ScreenResolution):又称网幕频率(是印刷术语),指的是印刷图象所用的网屏的每英寸的网线数(即挂网网线数),以(LPI)来表示。例如,150LPI是指每英寸加有150条网线。 设备分辨率(DPI)

设备分辨率(DeviceResolution):又称输出分辨率,指的是各类每英寸上可产生的点数,如显示器、、、的分辨率。这种分辨率通过DPI来衡量,目前,PC显示器的设备分辨率在60至120DPI之间。而打印设备的分辨率那么在360至2400DPI之间。 图象的位分辨率

图象的(BitResolution):又称位深,是用来衡量每一个像素贮存信息的位数。这种分辨率决定能够标记为多少种色彩品级的可能性。一样常见的有8位、16位、24位或32位色彩。有时咱们也将位分辨率称为颜色深度。所谓“位”,事实上是指“2”的平方次数,8位即是2的八次方,也确实是8个2相乘,等于256。因此,一幅8位色彩深度的图象,所能表现的色彩品级是256级。 打印机的分辨率

某台为360DPI,是指在用该打印机输出图像时,在每英寸打印纸上能够打印出360个表征图像输出成效的色点。表示打印机分辨率的那个数越大,说明图像输出的色点就越小,输出的图像成效就越精细。打印机色点的大小只同打印机的硬件工艺有关,而与要输出图像的分辨率无关。

扫描仪的分辨率

要从三个方面来确信:光学部份、硬件部份和部份。也确实是说,的分辨率等于其光学部件的分辨率加上其自身通过硬件及软件进行处置分析所取得的分辨率。是扫描仪的光学部件在每平方英寸面积内所能捕捉到的实际的光点数,是指扫描仪CCD 的物理分辨率,也是扫描仪的真实分辨率,它的数值是由CCD的像素点除以扫描仪水平最大可扫尺寸取得的数值。分辨率为1200DPI的扫描仪,其光学部份的分辨率只占400~600DPI。扩充部份的分辨率,是通过运算机对图像进行分析,对空白部份进行科学填充所产生的(由硬件和软件所生成,这一进程也叫“插值”处置)。光学扫描与输出是一对一的,扫描到什么,输出的确实是什么。通过运算机软硬件处置以后,输出的图像就会变得更传神,分辨率会更高。目前市面上出售的扫描仪多数具有对分辨率的软、硬件扩充功能。有的扫描仪广告上写9600×9600DPI,这只是通过软件\"插值\"所取得的最大分辨率,并非是扫描仪真正光学分辨率。因此对扫描仪来讲,其分辨率有光学分辨率(或称光学解析度)和最大分辨率之说。咱们说某台扫描仪的分辨率高达4800DPI(那个4800DPI 是光学分辨率和软件差值处置的总和),是指用扫描仪输入图像时,在1平方英寸的扫描幅面上,可搜集到4800×4800个像素点(Pixel)。1英寸见方的扫描区域,用4800DPI的分辨率扫描后生成的图像大小是800Pixel×4800Pixel。在扫描图像时,扫描分辨率设得越高,生成的图像的成效就越精细,生成的图像文件也就越大,但插值成份也越多。关于扫描仪、打印机、显示器的分辨率对扫描仪、打印机及显示器等硬件设备来讲,其分辨率用每英寸上可产生的点数即DPI(Dots Per Inch)来气宇 。 显示器的分辨率

为80DPI,是指在显示器的有效显示范围内,显示器的显像设备能够在每英寸荧光屏上产生80个光点。举个例子来讲,一台14英寸的显示器(荧光屏对角线长度为14英寸),其点距为0.28mm,那么:显示器分辨率=25.3995mm/inch÷0.28mm/Dot≈90DPI(1inch=25.3995mm)。显示器出厂时一样并非标出表征显示器分辨率的DPI值,只给出点距,咱们依照上述公式即可算出显示器的分辨率。依照咱们算出的DPI值,咱们进而能够推算出显示器可支持的最高显示模式。假设该14英寸显示器荧光屏有效显示范围的对角线长度为11.5英寸,因显示器的水平方向和垂直方向的显示比例为4:3,故可设有效显示范围水平宽度为4x 英寸,垂直高度为3x 英寸,依照数学上的勾股定理,可得x=÷5=2.3英寸。因此有效显示范围宽度为×4=9.2英寸,垂直高度为×3=6.8英寸。最高显示模式约为:800(×90)×600(×90),这时是用一个点(Dot)表示一个像素(pixel)。

上面要紧讲述了扫描仪、打印机和显示器的设备分辨率。

专门提示:设备分辨率与用该设备处置的图像的分辨率是两个既有联系又有区别的概念。

测量仪器方面的分辨率。 数码相机的分辨率

数码相机分辨率的高低决定了所拍照的影像最终能够打印出高质量画面的大小,或在运算机显示器上所能够显示画面的大小。数码相机分辨率的高低,取决于相机中CCD(Charge Coupled Device:)芯片上像素的多少,像素越多,分辨率越高。由此可见,数码相机的最大分辨率也是由其生产工艺决定的,但用户能够调整到更低分辨率以减少照片占用的空间。就同类数码相机而言,最大分辨率越高,相机档次越高。但高分辨率的相机生成的数据文件专门大,对加工、处置的运算机的速度、内存和硬盘的容量和相应软件都有较高的要求。

数码相机像素水平的高低与最终所能打印必然分辨率照片的尺寸,可用以下方式简单计算:假设彩色打印机的分辨率为N DPI,数码相机水平像素为M,最大可打印出的照片为M÷N英寸。比如,打印机的分辨率为300DPI,那么水平像素为3600的数码相机,其所摄的影像文件不作插值处置能够打印出的最大照片尺寸为12英寸(3600÷300)。很显然,要打印出尺寸越大的,就需要越高像素水平的数码相机。计算显示尺寸的方式与打印尺寸的方式相同。 投影机的分辨率

的分辨率有两种常见的表示方式,一种是以电视线(TV线)的方式表示,另一种是以像素的方式表示。以电视线表示时,其分辨率的含义与电视相似,这种分辨率表示方式主若是为了匹配接入投影机的电视信号而提供的。以像素方式表示时通常表示为1024×768等形式,从某种意义上讲这种分辨率的是对输入投影机的VGA信号的及场频作必然要求。当VGA信号的行频或场频超过那个后,投影机就不能正常投显了。 商业印刷领域的分辨率

在商业印刷领域,分辨率以每英寸上等距离排列多少条网线即LPI(Lines Per Inch)表示。在传统商业印刷制版进程中,制版时要在原始图像前加一个网屏,这一网屏由呈方格状的透明与不透明部份相等的网线组成。这些网线也确实是,其作用是切割光线解剖图像。由于光线具有衍射的物理特性,因此光线通过网线后,形成了反映原始图像影像转变的大小不同的点,这些点确实是点。一个半色调点最大可不能超过一个的面积,

网线越多,表现图像的层次越多,也就越好。因此商业印刷行业中采纳了LPI表示分辨率。 电视的分辨率 在电视工业中,分辨率指的是在荧光屏等于像高的距离内人眼所能分辨的黑白条纹数,单位是电视线(TV线)。 咱们国家采纳的电视标准是,它规定每秒25帧,每帧625扫描行。由于采纳了隔行扫描方式,625行扫描线分为奇数行和偶数行,这别离组成了每一帧的奇、偶两场,由于在每一帧中电子束都要从上面开始扫描,因此存在着电子束从终点回到起点的扫描逆程期,在这期间被消隐的扫描行是不可能分解图像的。扫描逆程期约占整个扫描时刻的8%,因此625行顶用于扫描图像的有效行数只有576行,由此推导出图像在垂直方向上的分辨率为576点。按现行4∶3宽高比的电视标准,图像在水平方向上的分辨率应为576×4/3=768点,这就取得了768×576这一常见的图像大小。另外,在运算机视频捕捉时,咱们还会碰到遵循CCIR601标准的PAL制式图像尺寸,其大小为720×576。关于咱们还能接触到的来讲,它规定每秒30帧,每帧525行,一样采纳了隔行扫描方式,每一帧由两场组成,其图像大小是720×486。 日本的D端子,采纳了类似运算机的多针D型插接头,用来直接传输数字图像信号,依照传输数字信号的规格不同,D端子已经形成了一个系列的型号。目前有D一、D二、D3、D4、D5,系列序号越高,传输数据的规格越高。 D端子 格式 分辨率 行频 规格 数字标清(SDTV) 数字标清(SDTV) 数字高清(HDTV) 数字高清(HDTV) 全高清(Full HDTV) D1 480i 720×480 D2 480p 720×480 D3 1080i 1920×1080 D4 720p 1280×720 45kHz D5 1080p 1920×1080 标准帧率均为60Hz,但此刻大多数都达不到,通常采纳24Hz,25Hz,30Hz。

鼠标的分辨率

鼠标的分辨率是指每移动一英寸能检测出的点数,分辨率越高,质量也就越高。以前鼠标的分辨率一样为100DPI,此刻的从200DPI到400DPI不等。高分辨率的鼠标通经常使用于制图和精准运算机画图等。 触摸屏的分辨率

的分辨率是指将屏幕分割成可识别的触点数量。通经常使用水平和垂直方向上的触点数量来表示,如32×32。有的人以为触摸屏的分辨率越好,其实并非如此,在选用触摸屏时应依照具体用途加以考虑。采纳模拟量技术的触摸屏分辨率很高,可达到1024×1024,能胜任一些类似屏幕绘画和写字(手写识别)的工作。而在多数场合下,触摸技术的应用只是让人们用手触摸来选择软件设计的“按钮”,没有必要利用超级高的分辨率。例如在14英寸显示器上利用触摸屏时,显示区域的实际大小一样是25cm×18.5cm,一个分辨率为32×32的触摸屏就能够把屏幕分割成1024个0.78cm×0.58cm(比一支香烟还细小)的触点。人的手指按压触摸屏的触点比香烟的直径大多了,因此如此一个触点就已经足够了。 望远镜分辨率

的分辨率,也能够说是光学的分辨率。光具有波动性和粒子性,因此通过透镜汇聚的光线投射到上,若是两个像点距离很小,就会发生干与,如左图。角度那个参数确实是望远镜或透镜的理论分辨率,一样用弧度表示。

分辨力示意

那个数值越小,也确实是能够分辨的物体越细小,那么透镜的分辨率越高,那个角度与透镜的口径和所利用波长有关,理论计算可得最小分辨角:r=λ/D,其中λ为观测波长,D为望远镜的口径,二者取同一单位时r的单位为弧度。关于目视观测,通常取λ为肉眼最灵敏的550nm。那个数值是一个理论结果,事实上地面观测,受到气流,污染物,杂光等的阻碍也就达不到那个最好的成效,也确实是分辨率要下降。关于人眼来讲,平均瞳孔直径7mm,有60角秒的分辨率,而关于口径116mm口径的小型望远镜,具有1角秒的分辨率。

显示器分辨率设置与疾病预防

有研究显示,在800×600分辨率环境下工作的人,更有机遇患上一些疾病,这与用电话打一天的成效是一样的。

因此,有专家提示人们应将显示器分辨率设置为1024×768以上,如此能够挡住更多辐射。

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