我想买个拍照清晰的手机,不知哪里有手机摄像头测评的地方啊

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一、我想买个拍照清晰的手机,不知哪里有手机摄像头测评的地方啊

索爱手机许多功能的确在手机中首曲一指,如音质音效,摄象,兰牙功能,待机时长等等,相机是看得见的例子,同为200万象素,照片效果迥然不同,6月19日刚刚有网站推出不服就PK!四款热销200万像素拍照手机对比()一年多了,人们仍然用新品和W800c攀比(K750c和W800c相机包括软件包完全一样),这在快速更新换代的IT业中真是难得一见,简直不可思议!其他几家都是手机大亨,就是做不出W800c(K750c)的自动对焦和拍摄效果来!可想W800C(K750c)的影响之巨!

K750c不到2300,我出门总代手机,不一定代DC,手机相机还是方便的.

二、手机的拍照镜头可以换吗?

基本上现在市面上的手机都不可以.

首先30万象素的手机显然是数码成象,这样要更换摄象头就需要更换硬件\系统\可能还要对机身改造.这显然是不可能的.目前中国没有手机厂商提供此种服务~而且成本好象还不如直接买一个200万象素的手机了.

三、有些手机的摄像镜头为什么什么叫CMOS镜头?那CCD镜头又是什么?

有鉴于许多网友询问nbsp;CCDnbsp;与nbsp;CMOSnbsp;的主要差别。我们暂时撇开复杂的技术文字,透过简单的比较来看这两种不同类型,作用相同的影像感光元件。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;不管,CCDnbsp;或nbsp;CMOS,基本上两者都是利用矽感光二极体(photodiode)进行光与电的转换。这种转换的原理与各位手上具备“太阳电能”电子计算机的“太阳能电池”效应相近,光线越强、电力越强;反之,光线越弱、电力也越弱的道理,将光影像转换为电子数字信号。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;比较nbsp;CCDnbsp;和nbsp;CMOSnbsp;的结构,ADC的位置和数量是最大的不同。简单的说,按我们在上一讲“CCDnbsp;感光元件的工作原理(上)”中所提之内容。CCD每曝光一次,在快门关闭后进行像素转移处理,将每一行中每一个像素(pixel)的电荷信号依序传入“缓冲器”中,由底端的线路引导输出至nbsp;CCDnbsp;旁的放大器进行放大,再串联nbsp;ADCnbsp;输出;相对地,CMOSnbsp;的设计中每个像素旁就直接连着nbsp;ADC(放大兼类比数字信号转换器),讯号直接放大并转换成数字信号。nbsp;两者优缺点的比较nbsp;CCDnbsp;CMOSnbsp;设计nbsp;单一感光器nbsp;感光器连接放大器nbsp;灵敏度nbsp;同样面积下高nbsp;感光开口小,灵敏度低nbsp;成本nbsp;线路品质影响程度高,成本高nbsp;CMOS整合集成,成本低nbsp;解析度nbsp;连接复杂度低,解析度高nbsp;低,新技术高nbsp;噪点比nbsp;单一放大,噪点低nbsp;百万放大,噪点高nbsp;功耗比nbsp;需外加电压,功耗高nbsp;直接放大,功耗低nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;由于构造上的基本差异,我们可以表列出两者在性能上的表现之不同。CCD的特色在于充分保持信号在传输时不失真(专属通道设计),透过每一个像素集合至单一放大器上再做统一处理,可以保持资料的完整性;CMOS的制程较简单,没有专属通道的设计,因此必须先行放大再整合各个像素的资料。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;整体来说,CCDnbsp;与nbsp;CMOSnbsp;两种设计的应用,反应在成像效果上,形成包括nbsp;ISOnbsp;感光度、制造成本、解析度、噪点与耗电量等,不同类型的差异:nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;ISOnbsp;感光度差异:由于nbsp;CMOSnbsp;每个像素包含了放大器与A/D转换电路,过多的额外设备压缩单一像素的感光区域的表面积,因此nbsp;相同像素下,同样大小之感光器尺寸,CMOS的感光度会低于CCD。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;成本差异:CMOSnbsp;应用半导体工业常用的nbsp;MOS制程,可以一次整合全部周边设施于单晶片中,节省加工晶片所需负担的成本nbsp;和良率的损失;相对地nbsp;CCDnbsp;采用电荷传递的方式输出资讯,必须另辟传输通道,如果通道中有一个像素故障(Fail),就会导致一整排的nbsp;讯号壅塞,无法传递,因此CCD的良率比CMOS低,加上另辟传输通道和外加nbsp;ADCnbsp;等周边,CCD的制造成本相对高于CMOS。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;解析度差异:在第一点“感光度差异”中,由于nbsp;CMOSnbsp;每个像素的结构比nbsp;CCDnbsp;复杂,其感光开口不及CCD大,nbsp;相对比较相同尺寸的CCD与CMOS感光器时,CCD感光器的解析度通常会优于CMOS。不过,如果跳脱尺寸限制,目前业界的CMOSnbsp;感光原件已经可达到1400万nbsp;像素nbsp;/nbsp;全片幅的设计,CMOSnbsp;技术在量率上的优势可以克服大尺寸感光原件制造上的困难,特别是全片幅nbsp;24mm-by-36mmnbsp;这样的大小。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;噪点差异:由于CMOS每个感光二极体旁都搭配一个nbsp;ADCnbsp;放大器,如果以百万像素计,那么就需要百万个以上的nbsp;ADCnbsp;放大器,虽然是统一制造下的产品,但是每个放大器或多或少都有些微的差异存在,很难达到放大同步的效果,对比单一个放大器的CCD,CMOS最终计算出的噪点就比较多。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;耗电量差异:CMOS的影像电荷驱动方式为主动式,感光二极体所产生的电荷会直接由旁边的电晶体做放大输出;但CCD却为被动式,nbsp;必须外加电压让每个像素中的电荷移动至传输通道。而这外加电压通常需要12伏特(V)以上的水平,因此nbsp;CCDnbsp;还必须要有更精密的电源线路设计和耐压强度,高驱动电压使nbsp;CCDnbsp;的电量远高于CMOS。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;尽管nbsp;CCDnbsp;在影像品质等各方面均优于CMOS,但不可否认的CMOS具有低成本、低耗电以及高整合度的特性。nbsp;由于数码影像的需求热烈,CMOS的低成本和稳定供货,成为厂商的最爱,也因此其制造技术不断地改良更新,使得nbsp;CCDnbsp;与nbsp;CMOSnbsp;两者的差异逐渐缩小nbsp;。新一代的CCD朝向耗电量减少作为改进目标,以期进入照相手机的行动通讯

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