Разрешение (компьютерная графика): различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 335: Строка 335:
|}
|}


[[Разрешающая способность (телевидение)|Разрешение матрицы цифровой фотокамеры]] - способность устройства передавать мелкие детали [[Разрешение (компьютерная графика)|изображения]].<ref name="21879-88">ГОСТ 21879-88 Телевидение вещательное. Термины и определения.</ref> [[Фотоматрица]] применяется в виде специализированной аналоговой или цифро-аналоговой интегральной микросхемы, состоящей из светочувствительных элементов. Она предназначена для преобразования проецированного на неё оптического изображения в аналоговый электрический сигнал или в поток цифровых данных (при наличии АЦП непосредственно в составе матрицы).
===[[Разрешение матрицы цифровой фотокамеры]]===

Разрешение [[Матрица (фото)|матриц]] зависит от их типа, площади и плотности [[Фоточувствительность|фоточувствительных]] элементов на единицу поверхности.
Говорить о фактическом разрешении получаемых изображений можно либо в отношении устройства вывода - экранов, принтеров и т.п., либо в отношении сфотографированных предметов, с учётом их перспективных искажений при съёмке и характеристик объектива. Разрешение изображения в основном определяется источником, то есть разрешением фотоматрицы, что в свою очередь зависит от их типа, площади, количества пикселов на ней и плотности фоточувствительных элементов на единицу поверхности. Не удастся отобразить на мониторе больше деталей (даже если сам монитор способен на это), чем зафиксировала матрица фотокамеры.<ref name="CCTV">Владо Дамьяновски. CCTV. Библия видеонаблюдения. Цифровые и сетевые технологии./Пер. с англ.-М.: ООО "Ай-Эс-Эс Пресс", 2006,-480с.</ref>

Разрешение аналоговых и цифровых [[Фотоматрица|фотоматриц]] может быть описана по-разному.<ref>
[http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/standard/pdf.cgi?jk_n=122&jk_pdf_file=TTR-4602B_j.pdf] Метод измерения JEITA (TTR-4602B) - Japan Electronics and Information technology Industries Association.</ref> <ref name="Image resolution">http://en.wikipedia.org/wiki/Image_resolution#Pixel_resolution</ref>

* Разрешение в пикселях. (англ. Pixel resolution.) Определяется числом эффективных пикселей (effective pixels) матрицы.
* Пространственное разрешение. (англ. Spatial resolution.) Количество пикселей на дюйм - [[ppi]] ({{lang-en|pixels per inch}}).
* Спектральное разрешение. (англ. Spectral resolution.) Спектральная ширина [[Электромагнитное излучение|электромагнитного]] излучения в [[Свет|видимой]] и ближней зоне [[Инфракрасное излучение|инфракрасной]] области.
* Временное разрешение. (англ. Temporal resolution.) Мера скорости обновления кадров в секунду (frames/s) ({{lang-en|[[frames per second]]}}).
* Радиометрическое разрешение. (англ. Radiometric resolution.) Выражается единицей [[бит]] на [[пиксель]] - bpp ({{lang-en|bits per pixel}}).

===Разрешение в пикселях===

'''Разрешение матрицы [[Цифровой фотоаппарат|цифровой фотокамеры]]''' - возможность фотосенсоров, наблюдать или измерять наименьший объект, с явно чёткими границами.

Существует разница между разрешением и пикселем, [[пиксель]] на самом деле является единицей цифрового изображения.
Так как матрица состоит из дискретных пикселов, и поэтому информация одной ТВ-линии состоит из дискретных значений, соответствующих каждому пикселу. Этот метод дает не цифровую информацию, а скорее дискретную выборку. Таким образом матрица - это оптическое устройство дискретизации. Разрешающая способность, даваемая матрицей, зависит от числа пикселов и разрешающей способности объектива. <ref name="CCTV">Владо Дамьяновски. CCTV. Библия видеонаблюдения. Цифровые и сетевые технологии./Пер. с англ.-М.: ООО "Ай-Эс-Эс Пресс", 2006,-480с.</ref>

В технических характеристиках цифровых камер обычно указывается число действующих (эффективных) [[Мегапиксель|мегапикселей]] (Number of Effective Pixel), то есть общее число пикселей, фактически используемых для регистрации изображения, а не общее число номинальных мегапикселей, фиксируемых датчиком изображения.

Термин ''Разрешение'' в области цифровых изображений, часто интерпретируется как [[pixel]], хотя американские, японские, и международные стандарты определяют, что оно не должна использоваться так, по крайней мере, в digital camera области. <ref>[http://www.jayandwanda.com/photography/jcia_gla03english.pdf CIPA DCG-001-Translation-2005] Guideline for Noting Digital Camera Specifications in Catalogs. "The term 'Resolution' shall not be used for the number of recorded pixels"</ref><ref>
[http://webstore.ansi.org/ansidocstore/product.asp?sku=ANSI%2FI3A+IT10.7000-2004 ANSI/I3A IT10.7000-2004] Photography - Digital Still Cameras - Guidelines for Reporting Pixel-Related Specifications</ref>

====Разрешение в матрице "Width x Height" (Pixels)====
Изображение из N пикселей в высоту на M пикселей в ширину может иметь любое разрешение меньше, чем N линий по высоте изображения, или N TV lines. Когда количеством пикселей определяют разрешение, то их описывают с набором двух положительных целых чисел, где первая цифра является числом пиксельных столбцов (ширина), а вторая является числом пиксельных строк (высота), например, в виде 7680 x 6876.

====Общее количество пикселей (Mpix)====
Другое популярное соглашение Number of Total Pixel определяет разрешение, как общее количество пикселей в изображении, и даётся как количество [[Мегапиксель|мегапикселей]], которая может быть вычислена путем умножения колонки пикселей на пиксели строк и деления на один миллион.

====Число эффективных пикселей (Effective pixels)====
Ни одна из вышеуказанных пиксельных резолюций не являются истинной резолюцией , но они широко упоминаются в таком качестве и служат верхней границей разрешения изображения.

Согласно тем же стандартам, именно число эффективных пикселей (Number of Effective Pixel) указывает на фактическое разрешение матрицы, так как именно они вносят вклад в окончательное изображение, в отличие от ряда общих пикселей, которые включают в себя неиспользуемые, "битые" или светозащищённые пиксели по краям.


Разрешение [[Матрица (фото)|матриц]] зависит от их типа, площади и плотности [[светочувствительность фотоматериала|светочувствительных]] элементов на единицу поверхности.


Оно нелинейно и зависит от [[Светочувствительность|светочувствительности]] матрицы и от заданного программой уровня [[шум]]а.
Оно нелинейно и зависит от [[Светочувствительность|светочувствительности]] матрицы и от заданного программой уровня [[шум]]а.
Строка 343: Строка 379:


Некоторые фирмы - производители [[Цифровая фотография|цифровых фотоаппаратов]] в [[Реклама|рекламных]] целях пытаются повернуть матрицу под углом в 45°, достигая определённого формального повышения разрешения при фотографировании простейших горизонтально-вертикальных мир. Но если использовать профессиональную [[Мира (оптика)|миру]], или хотя бы повернуть простую миру под тем же углом, становится очевидным, что повышение разрешения - фиктивное.
Некоторые фирмы - производители [[Цифровая фотография|цифровых фотоаппаратов]] в [[Реклама|рекламных]] целях пытаются повернуть матрицу под углом в 45°, достигая определённого формального повышения разрешения при фотографировании простейших горизонтально-вертикальных мир. Но если использовать профессиональную [[Мира (оптика)|миру]], или хотя бы повернуть простую миру под тем же углом, становится очевидным, что повышение разрешения - фиктивное.

Ниже приведен пример того, как одно и то же изображение может отображаться при различных разрешениях в пикселях.

[[Image:Resolution illustration.png]]

Изображение, которое составляет 2048 пикселей в ширину и 1536 пикселей в высоту имеет в общей сложности 2048 х 1536 = 3145728 пикселей или 3,1 мегапикселя. Можно ссылаться на него как 2048 по 1536 или 3,1 - мегапиксельное изображение.

К сожалению, количество пикселей не является реальным показателем разрешения [[Цифровой фотоаппарат|цифровой фотокамеры]], - если это не трёхматричная система [[3CCD]], а в обычной [[CCD]] системе датчики цветного изображения, как правило, построены на альтернативных цветных фильтрах, где каждый пиксель матрицы отвечает только за один цвет, который более светочувствителен к конкретному цвету. Цифровые изображения, в конечном счёте, требуют красного, зеленого и синего значений для каждого пикселя, которые будет отображаться в дальнейшем, но один пиксель в фотосенсоре будет поставлять только один из этих трех цветов информации. В результате цветовой интерполяции получается полноцветная картина на одной матрице, где каждая точка уже имеет все три необходимые цветовые компоненты.

Однако, реальное разрешение получаемого изображения (то есть степень различимости деталей), кроме пиксельного разрешения сенсора зависит от оптического разрешения объектива и устройства сенсора.

===Разрешение в TV lines (ТВЛ)===
'''Разрешение в Television lines ([[Разрешающая способность (телевидение)|твл]])''' - способность устройства передавать максимальное количество деталей изображения. Для двумерных устройств таких как ПЗС-матрица, различают разрешающую возможность по горизонтали и вертикали.

====Вертикальное разрешение TV lines====
Вертикальное разрешение определяется числом вертикальных элементов, которые можно фиксировать камерой и воспроизвести на экране монитора. В система CCIR - 625 линий, в EIA - 525 линий. Принимая во внимание длительность кадровой (вертикальной) синхронизации и импульсов выравнивания, невидимые строки и т.д., число активных строк снижается в CCIR до 575, а в EIA до 475.
При вычислении "реального" вертикального разрешения следует применять поправочный коэффициент, равный 0,7. Он известен как коэффициент Келла (или Келл-фактор [[Kell factor]]) и является общепринятым способом аппроксимации реального разрешения. Это означает, что 575 следует скорректировать (умножить) на 0.7, чтобы получить практические границы вертикального разрешения для [[PAL]], которое равняется примерно 400 ТВ-линиям строк. <ref name="CCTV">Владо Дамьяновски. CCTV. Библия видеонаблюдения. Цифровые и сетевые технологии./Пер. с англ.-М.: ООО "Ай-Эс-Эс Пресс", 2006,-480с.</ref> Для [[NTSC]], соответственно получается приблизительно 330 ТВ-линий (строк) вертикального разрешения.

====Горизонтальное разрешение TV lines====
Разрешающая способность по горизонтали (горизонтальное разрешение) определяется числом горизонтальных элементов, которые можно зафиксировать камерой и воспроизвести на экране монитора или сколько вертикальных линий можно подсчитать. Поскольку соотношение сторон в телевидении стандартной чёткости составляет 4:3, где ширина больше высоты, то чтобы сохранить естественные пропорции изображений, считают только вертикальные линии по ширине, эквивалентной высоте, т.е. 3/4 от ширины. Для камеры с 570 ТВ-линиями горизонтального разрешения, максимум соответствует приблизительно в 570x4/3=760 линий по ширине экрана.

Если в документации указана только разрешающая способность, то это надо понимать, как разрешающая способность по горизонтали. (Например: [[960H Technology|960H]]).

Многие производители предпочитают опираться на результаты собственных не сертифицированных тестов, в которых применяются специальные [[Мира (оптика)|штриховые миры]]. Источники погрешностей таких тестов связаны с применением нестандартных мир, с неточным их позиционированием и с погрешностью определения разрешаемых штрихов. Никогда не бывает так, чтобы, скажем, 380 линий различить было можно, а 390 уже нельзя. При увеличении числа линий контраст падает плавно, и корректней было бы говорить о предельном числе линий, при наблюдении которых контраст снижается до некоторого заданного уровня. При этом важно то, как размещаются штрихи в кадре (радиально или тангенциально) и в какой части кадра они находятся (в центре или с краю). Однако реальные методики определения разрешающей способности производителями камер остаются для потребителей неизвестными.

===Пространственное разрешение===
Пространственное разрешение - величина, характеризующая размер наименьших объектов, различимых на изображении.
А это зависит от свойств системы, создающей изображение, а не только
количеством пикселей на дюйм - [[ppi]] ({{lang-en|pixels per inch}}).
<!-- Commented out because image was deleted: [[Image:1951 USAF Resolution Test Target.JPG|thumb|right|250px|250px|The [[1951 USAF resolution test chart|1951 USAF resolution test target]] is a classic test target used to determine spatial resolution of imaging sensors and imaging systems.]] -->
{{multiple image
| footer = Image at left has a higher ''pixel count'' than the one to the right, but is still of worse spatial resolution.
| align = right
| image1 = Matakis - blurred.jpg
| width1 = 300
| image2 = MARTAKIS1.jpg
| width2 = 200
}}

<Gallery>
Image:Matakis - blurred.jpg|(Высокое разрешение в [[pixel]])
Image:MARTAKIS1.jpg|(Низкое разрешение в [[pixel]]).)
</Gallery>
Изображение слева имеет более высокое количество пикселей, чем правое, но при этом хуже в пространственном разрешении.

Фотоматрица оцифровывает (разделяет на кусочки - <пиксели>) то изображение, которое формируется объективом фотоаппарата. Но, если объектив в силу недостаточно высокой [[Разрешающая сила объектива|разрешающей способности]]<!--объектива--> передаёт ДВЕ светящиеся точки объекта, разделённые третьей чёрной, как одну светящуюся точку на ТРИ подряд расположенных пиксела, то говорить о точном разрешении изображения фотоаппаратом не приходится.

В фотографической оптике существует приблизительное соотношение<ref>[http://www.zenitcamera.com/qa/qa-resolution.html О разрешающей способности]</ref>: если [[Разрешение (оптика)#Разрешающая способность матриц цифровых фотоаппаратов|разрешающую способность фотоприемника]] выразить в линиях на миллиметр (или же в количестве пикселей на дюйм - [[ppi]] ({{lang-en|pixels per inch}}), обозначим её как ''M'', и так же выразить разрешающую способность объектива (в его фокальной плоскости), обозначим её как ''N'', то результирующее разрешение системы объектив+фотоприемник, обозначим его как ''K'', можно найти по формуле:

<math>\frac{1}{K} = \frac{1}{N} + \frac{1}{M}</math> или <math>K = \frac{NM}{N+M}</math>.

Это соотношение максимально при <math>N=M</math>, когда разрешение равно <math>\frac{N}{2}</math>, поэтому желательно, чтобы разрешающая способность объектива соответствовала разрешающей способности фотоприемника.{{уточнить}}

У современных цифровых фотоматриц разрешающая способность определяется количеством пикселей на дюйм - [[ppi]] ({{lang-en|pixels per inch}}), при этом размер пикселя варьируется у разных фотоматриц в пределах от 0,0025 мм до 0,0080 мм, а у большинства современных фотоматриц он равен 0,006 мм.

===Спектральное разрешение===
Спектральное разрешение (спектральная ширина) электромагнитного излучения - способность различать близкие по частоте (длине волны) сигналы.
[[Многозональная съёмка]] изображения в разных участках [[Электромагнитное излучение|электромагнитного]] спектра (например [[Инфракрасное излучение|инфракрасной]] и [[Свет|видимой]] области), имеет более высокое спектральное разрешение, чем обычное цветное изображение.
Спектральное разрешение актуально для съёмки с инфракрасной подсветкой в режиме "Day & Night". От видимого спектра (790ТГц/380нм - 405ТГц/740нм), до так называемой ближней области инфракрасного излучения (405ТГц/740нм - 215ТГц/1400нм), применяемого для систем видеофиксации.

===Временное разрешение===
Временное разрешение - мера скорости обновления кадров в секунду [[frames per second]] (frames/s).

[[Movie camera]] и [[high-speed camera]] могут фиксировать события в разных временных интервалах. Временное разрешение используется для просмотра фильмов, как правило, от 24 до 48 [[Кадр в секунду|кадров в секунду]], в то время как высокоскоростные камеры могут обеспечить от 50 до 300 [[frames per second]] (frames/s), и даже больше.

<Gallery>
Image:Bayer matrix.svg|[[Цифровой фотоаппарат|Digital camera]] ([[Фильтр Байера|Bayer Color filter array]])
Image:Lcd_display_dead_pixel.jpg|[[Liquid crystal display|LCD]] (Треугольная геометрия пикселей)
Image:Shadow_mask_closeup_cursor.jpg|[[CRT проектор|CRT]] ([[Теневая решётка]])
</Gallery>

===Радиометрическое разрешение===
Радиометрическое разрешение (битовая [[Глубина цвета]], качество цветопередачи, битность изображения) - термин, означающий объём памяти в количестве [[бит]], используемых для хранения и представления цвета при кодировании одного пикселя видеоизображения. Определяет, насколько тонко система может представлять или отличать различия [[сила света | интенсивности]] цвета, и, как правило, выражается в виде уровней или [[Бит|bits]], например 8 бит или 256 уровней ([[8-битный цвет]] (2<sup>8</sup> = 256 цветов).

Часто выражается единицей [[бит]] на [[пиксель]] - bpp ({{lang-en|bits per pixel}}).

===Фотосенсоры, применяемые в цифровых камерах===
:{| class="wikitable sortable"
|-
! Ширина (px)
! Высота (px)
! [[Соотношение сторон экрана|Соотношение сторон]]
! Фактическое количество пикселей
! [[Pixel#Megapixel|Мегапиксели]]
! Примеры камер
|-
| 100
| 100
|<div align=center style="background-color:#333333; color:#FFFFFF; width:1.7em; height:1.7em">1:1</div>
| 10,000
| 0.01
| [[Kodak]] (by [[Steven Sasson]]) Prototype (1975)
|-
| 640
| 480
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 307,200
| 0.3
| [[Apple QuickTake|Apple QuickTake 100]] (1994)
|-
| 832
| 608
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 505,856
| 0.5
| Canon Powershot 600 (1996)
|-
| 1,024
| 768
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 786,432
| 0.8
| Olympus D-300L (1996)
|-
| 1024
| 1024
|<div align=center style="background-color:#333333; color:#FFFFFF; width:1.7em; height:1.7em">1:1</div>
| 1,048,576
| 1.0
| [[Nikon NASA F4]] (1991)
|-
| 1,280
| 960
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 1,228,800
| 1.3
| Fujifilm DS-300 (1997)
|-
| 1,280
| 1,024
|<div align=center style="background-color:#CC0000; color:#FFFFFF; width:2em; height:1.6em; margin-color:#000000; margin:1px">5:4</div>
| 1,310,720
| 1.3
| Fujifilm MX-700, Fujifilm MX-1700 (1999), Leica Digilux (1998), Leica Digilux Zoom (2000)
|-
| 1,600
| 1,200
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 1,920,000
| 2
| [[Nikon Coolpix 950]], Samsung GT-S3500
|-
| 2,012
| 1,324
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 2,663,888
| 2.74
| [[Nikon D1]]
|-
| 2,048
| 1,536
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 3,145,728
| 3
| [[List of Canon products#Canon PowerShot digital cameras|Canon PowerShot A75]], [[Nikon Coolpix 995]]
|-
| 2,272
| 1,704
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 3,871,488
| 4
| [[Olympus Stylus 410]], [[Contax i4R]] (although [[Charge-coupled device|CCD]] is actually square 2,272?2,272)
|-
| 2,464
| 1,648
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 4,060,672
| 4.1
| [[Canon EOS-1D|Canon 1D]]
|-
| 2,560
| 1,920
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 4,915,200
| 5
| [[Olympus E-1]], Sony Cyber-shot DSC-F707, [[Sony Cyber-shot DSC-F717]]
|-
| 2,816
| 2,112
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 5,947,392
| 5.9
| Olympus Stylus 600 Digital
|-
| 3,008
| 2,000
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 6,016,000
| 6
| [[Nikon D100|D100]],[[Nikon D40]], [[Nikon D50|D50]], [[Nikon D70|D70, D70s]], [[Pentax K100D]], [[Konica Minolta Maxxum 7D]], [[Konica Minolta Maxxum 5D]], [[Epson R-D1]]
|-
| 3,072
| 2,048
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 6,291,456
| 6.3
| [[Canon EOS 10D]], [[Canon EOS 300D]]
|-
| 3,072
| 2,304
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 7,077,888
| 7
| Olympus FE-210, [[Canon PowerShot A620]]
|-
| 3,456
| 2,304
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 7,962,624
| 8
| [[Canon EOS 350D]]
|-
| 3,264
| 2,448
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 7,990,272
| 8
| [[Olympus E-500]], [[Olympus SP-350]], [[Canon PowerShot A720 IS]], [[Nokia 701]], [[HTC Desire HD]], [[Apple iPhone 4S]]
|-
| 3,504
| 2,336
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 8,185,344
| 8.2
| [[Canon EOS 30D]], [[Canon EOS-1D Mark II]], [[Canon EOS-1D Mark II N]]
|-
| 3,520
| 2,344
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 8,250,880
| 8.25
| [[Canon EOS 20D]]
|-
| 3,648
| 2,736
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 9,980,928
| 10
| [[Canon PowerShot G11]], [[Canon PowerShot G12]], [[Canon PowerShot S90]], [[Canon PowerShot S95]], [[Nikon CoolPix P7000]], [[Nikon CoolPix P7100]], [[Olympus E-410]], [[Olympus E-510]], [[Panasonic Lumix DMC-FZ50|Panasonic FZ50]], [[FinePix HS10|Fujifilm FinePix HS10]], [[Samsung EX1]]
|-
| 3,872
| 2,592
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 10,036,224
| 10
| [[Nikon D40x]], [[Nikon D60]], [[Nikon D3000]], [[Nikon D200]], [[Nikon D80]], [[Pentax K10D]], [[Pentax K200D]], [[Sony Alpha A100]]
|-
| 3,888
| 2,592
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 10,077,696
| 10.1
| [[Canon EOS 40D]], [[Canon EOS 400D]], [[Canon EOS 1000D]]
|-
| 4,064
| 2,704
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 10,989,056
| 11
| [[Canon EOS-1Ds]]
|-
| 4,000
| 3,000
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 12,000,000
| 12
| [[Canon Powershot G9]], [[Fujifilm FinePix S200EXR]], [[Nikon Coolpix L110]], [[Kodak Easyshare Max Z990]]
|-
| 4,256
| 2,832
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 12,052,992
| 12.1
| [[Nikon D3]], [[Nikon D3S]], [[Nikon D700]], [[Fujifilm FinePix S5 Pro]]
|-
| 4,272
| 2,848
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 12,166,656
| 12.2
| [[Canon EOS 450D]]
|-
| 4,032
| 3,024
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 12,192,768
| 12.2
| [[Olympus PEN E-P1]]
|-
| 4,288
| 2,848
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 12,212,224
| 12.2
| [[Nikon D2X|Nikon D2Xs/D2X]], [[Nikon D300]], [[Nikon D300S]], [[Nikon D90]], [[Nikon D5000]], [[Pentax K-x]]
|-
| 4,900
| 2,580
| [[File:Aspect-ratio-16x9.svg|x24px|16:9 aspect ratio]]
| 12,642,000
| 12.6
| [[RED ONE]] Mysterium
|-
| 4,368
| 2,912
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 12,719,616
| 12.7
| [[Canon EOS 5D]]
|-
| 5,120
| 2,700
| [[File:Aspect-ratio-16x9.svg|x24px|16:9 aspect ratio]]
| 13,824,000
| 13.8
| [[Red Digital Cinema Camera Company|RED]] Mysterium-X
|-
| 7,920 (2,640 &times; 3)
| 1,760
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 13,939,200
| 13.9
| [[Sigma SD14]], [[Sigma DP1]] (3 layers of pixels, 4.7&nbsp;MP per layer, in [[Foveon X3 sensor]])
|-
| 4,672
| 3,104
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 14,501,888
| 14.5
| [[Pentax K20D]], [[Pentax K-7]]
|-
| 4,752
| 3,168
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 15,054,336
| 15.1
| [[Canon EOS 50D]], [[Canon EOS 500D]], [[Sigma SD1]]
|-
| 4,896
| 3,264
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 15,980,544
| 16.0
| [[Fujifilm X-Pro1]], [[Fujifilm X-E1]] (X-Trans sensor has a different pattern to a Bayer sensor)
|-
| 4,928
| 3,262
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 16,075,136
| 16.1
| [[Nikon D7000]], [[Nikon D5100]], [[Pentax K-5]]
|-
| 4,992
| 3,328
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 16,613,376
| 16.6
| [[Canon EOS-1Ds Mark II]], [[Canon EOS-1D Mark IV]]
|-
| 5,184
| 3,456
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 17,915,904
| 17.9
| [[Canon EOS 7D]], [[Canon EOS 60D]], [[Canon EOS 600D]], [[Canon EOS 550D]], [[Canon EOS 650D]], [[Canon EOS 700D]]
|-
| 5,270
| 3,516
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 18,529,320
| 18.5
| [[Leica M9]]
|-
| 5,616
| 3,744
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 21,026,304
| 21.0
| [[Canon EOS-1Ds Mark III]], [[Canon EOS-5D Mark II]]
|-
| 6,048
| 4,032
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 24,385,536
| 24.4
| [[Sony ? 850]], [[Sony ? 900]], [[Sony Alpha 99]], [[Nikon D3X]] and [[Nikon D600]]
|-
| 7,360
| 4,912
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 36,152,320
| 36.2
| [[Nikon D800]]
|-
| 7,500
| 5,000
| [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 37,500,000
| 37.5
| [[Leica Camera#S_.28medium_format_dSLR.29_series|Leica S2]]
|-
| 7,212
| 5,142
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 39,031,344
| 39.0
| [[Hasselblad#H3DII|Hasselblad H3DII-39]]
|-
| 7,216
| 5,412
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 39,052,992
| 39.1
| [[Leica Geosystems|Leica RCD100]]
|-
| 7,264
| 5,440
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 39,516,160
| 39.5
| [[Pentax cameras#645D|Pentax 645D]]
|-
| 7,320
| 5,484
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 40,142,880
| 40.1
| [[Phase One (company)#IQ_Series|Phase One IQ140]]
|-
| 7,728
| 5,368
| ~&nbsp;<span style="background-color:#99CC00; padding:1px 0px">10:7</span>
| 41,483,904
| 41.5
| [[Nokia 808 PureView]]
|-
| 8,176
| 6,132
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 50,135,232
| 50.1
| [[Hasselblad#H3DII|Hasselblad H3DII-50]], [[Hasselblad#H4D|Hasselblad H4D-50]]
|-
| 11,250
| 5,000
| 9:4
| 56,250,000
| 56.3
| [[Better Light]] 4000E-HS (scanned)
|-
| 8,956
| 6,708
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 60,076,848
| 60.1
| [[Hasselblad#H4D|Hasselblad H4D-60]]
|-
| 8,984
| 6,732
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 60,480,288
| 60.5
| [[Phase One (company)#IQ_Series|Phase One IQ160]], [[Phase One (company)#P.2B_Series|Phase One P65+]]
|-
| 10,320
| 7,752
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 80,000,640
| 80
| [[Leaf (Israeli company)#Current Models|Leaf Aptus-II 12]], [[Leaf (Israeli company)#Current Models|Leaf Aptus-II 12R]]
|-
| 10,328
| 7,760
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 80,145,280
| 80.1
| [[Phase One (company)#IQ_Series|Phase One IQ180]]
|-
| 9,372
| 9,372
|<div align=center style="background-color:#333333; color:#FFFFFF; width:1.7em; height:1.7em">1:1</div>
| 87,834,384
| 87.8
| [[Leica Geosystems|Leica RC30]] (point scanner)
|-
| 12,600
| 10,500
|<div align=center style="background-color:#990000; color:#FFFFFF; width:2em; height:1.6667em; margin-color:#000000; margin:1px">6:5</div>
| 132,300,000
| 132.3
| [[Phase One (company)#Scan Backs|Phase One PowerPhase FX/FX+]] (line scanner)
|-
| 18,000
| 8,000
| 9:4
| 144,000,000
| 144
| [[Better Light]] 6000-HS/6000E-HS (line scanner)
|-
| 21,250
| 7,500
| 17:6
| 159,375,000
| 159.4
| Seitz 6x17 Digital (line scanner)
|-
| 16,352*
| 12,264*
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 200,540,928
| 200.5
| [[Hasselblad#H4D|Hasselblad H4D-200MS]] (*actuated multi (6x) shot)
|-
| 18,000
| 12,000
| [[File:Aspect-ratio-4x3.svg|x24px|4:3 aspect ratio]]
| 216,000,000
| 216
| [[Better Light]] Super 6K-HS (line scanner)
|-
| 24,000
| 15,990
| ~ [[File:Aspect-ratio-3x2.svg|x24px|3:2 aspect ratio]]
| 383,760,000
| 383.8
| [[Better Light]] Super 8K-HS (line scanner)
|-
| 30,600
| 13,600
| 9:4
| 416,160,000
| 416.2
| [[Better Light]] Super 10K-HS (line scanner)
|-
| 62,830
| 7,500
| ~ 25:3
| 471,225,000
| 471.2
| Seitz Roundshot D3 (80&nbsp;mm lens) (scanned)
|-
| 62,830
| 13,500
| ~ 5:1
| 848,205,000
| 848.2
| Seitz Roundshot D3 (110&nbsp;mm lens) (line scanner)
|-
| 38,000
| 38,000
|<div align=center style="background-color:#333333; color:#FFFFFF; width:1.7em; height:1.7em">1:1</div>
| 1,444,000,000
| 1,444
| [[Pan-STARRS]] PS1
|-
| 157,000
| 18,000
| ~ 26:3
| 2,826,000,000
| 2,826
| [[Better Light]] 300&nbsp;mm lens Digital (line scanner)
|-
|}


<!-- В данной статье это не нужно!
===Крупнейшие компании, - производители фотоматриц===
* [[Agilent]]
* [[Aptina]] (formerly division of [[Micron Technology]])
* [[Canesta]]
* [[Canon (company)|Canon]]
* Caeleste
* CMOSIS
* [[Dalsa]]
* [[Eastman Kodak]]
* [[ESS Technology]]
* [[Fujifilm]]
* MagnaChip
* [[Matsushita]]
* MAZeT GmbH
* [[Mitsubishi]]
* [[Nikon]]
* [[OmniVision Technologies]]
* [[ON Semiconductor]] (formerly [[Cypress Semiconductor]])
* PixArt Imaging
* Pixim
* [[Samsung]]
* [[Sharp Corporation|Sharp]]
* [[Sony]]
* [[STMicroelectronics]]
* [[Toshiba]]
* TowerJazz
* Town Line Technologies
* TransChip
* Trusight
* Trusense imaging
-->


== См. также ==
== См. также ==

Версия от 13:59, 19 декабря 2013

Разреше́ние — величина, определяющая количество точек (элементов растрового изображения) на единицу площади (или единицу длины). Термин обычно применяется к изображениям в цифровой форме, хотя его можно применить, например, для описания уровня грануляции фотоплёнки, фотобумаги или иного физического носителя. Более высокое разрешение (больше элементов) типично обеспечивает более точные представления оригинала. Другой важной характеристикой изображения является разрядность цветовой палитры.

Как правило, разрешение в разных направлениях одинаково, что даёт пиксел квадратной формы. Но это не обязательно — например, горизонтальное разрешение может отличаться от вертикального, при этом элемент изображения (пиксел) будет не квадратным, а прямоугольным.

Разрешение изображения

Ошибочно под разрешением понимают размеры фотографии, экрана монитора или изображения в пикселах[источник не указан 4676 дней]. Размеры растровых изображений выражают в виде количества пикселов по горизонтали и вертикали, например: 1600×1200. В данном случае это означает, что ширина изображения составляет 1600, а высота — 1200 точек (такое изображение состоит из 1 920 000 точек, то есть примерно 2 мегапиксела). Количество точек по горизонтали и вертикали может быть разным для разных изображений. Изображения, как правило, хранятся в виде, максимально пригодном для отображения экранами мониторов — они хранят цвет пикселов в виде требуемой яркости свечения излучающих элементов экрана (RGB), и рассчитаны на то, что пикселы изображения будут отображаться пикселами экрана один к одному. Это обеспечивает простоту вывода изображения на экран.

При выводе изображения на поверхность экрана или бумаги, оно занимает прямоугольник определённого размера. Для оптимального размещения изображения на экране необходимо согласовывать количество точек в изображении, пропорции сторон изображения с соответствующими параметрами устройства отображения. Если пиксели изображения выводятся пикселами устройства вывода один к одному, размер будет определяться только разрешением устройства вывода. Соответственно, чем выше разрешение экрана, тем больше точек отображается на той же площади и тем менее зернистой и более качественной будет ваша картинка. При большом количестве точек, размещённом на маленькой площади, глаз не замечает мозаичности рисунка. Справедливо и обратное: малое разрешение позволит глазу заметить растр изображения («ступеньки»). Высокое разрешение изображения при малом размере плоскости отображающего устройства не позволит вывести на него всё изображение, либо при выводе изображение будет «подгоняться», например для каждого отображаемого пиксела будут усредняться цвета попадающей в него части исходного изображения. При необходимости крупно отобразить изображение небольшого размера на устройстве с высоким разрешением приходится вычислять цвета промежуточных пикселей. Изменение фактического количества пикселей изображения называется передискретизация, и для неё существуют целый ряд алгоритмов разной сложности.

При выводе на бумагу такие изображения преобразуются под физические возможности принтера: проводится цветоделение, масштабирование и растеризация для вывода изображения красками фиксированного цвета и яркости, доступными принтеру. Принтеру для отображения цвета разной яркости и оттенка приходится группировать несколько меньшего размера точек доступного ему цвета, например один серый пиксел такого исходного изображения, как правило, на печати представляется несколькими маленькими чёрными точками на белом фоне бумаги. В случаях, не касающихся профессиональной допечатной подготовки, этот процесс производится с минимальным вмешательством пользователя, в соответствии с настройками принтера и желаемым размером отпечатка. Изображения в форматах, получаемых при допечатной подготовке и рассчитанные на непосредственный вывод печатающим устройством, для полноценного отображения на экране нуждаются в обратном преобразовании.

Большинство форматов графических файлов позволяют хранить данные о желаемом масштабе при выводе на печать, то есть о желаемом разрешении в dpi (англ. dots per inch — эта величина говорит о количестве точек на единицу длины: например 300 dpi означает 300 точек на один дюйм). Это исключительно справочная величина. Как правило, для получения распечатка фотографии, который предназначен для рассматривания с расстояния порядка 40 — 45 сантиметров, достаточно разрешения 300 dpi. Исходя из этого можно рассчитать, какого размера отпечаток можно получить из имеющегося изображения или какого размера изображение надо получить, чтоб затем сделать отпечаток нужного размера.

Например, надо напечатать с разрешением в 300 dpi изображение на бумаге размером 10×10 см (3,9×3,9 дюймов). Теперь, умножив 3,9 на 300 и получаем размер фотографии в пикселах: 1170×1170. Таким образом, для печати изображения приемлемого качества размером 10×10 см, размер исходного изображения должен быть не менее 1170×1170 пикселей.

Для обозначения разрешающей способности различных процессов преобразования изображений (сканирование, печать, растеризация и т. п.) используют следующие термины:

  • dpi (англ. dots per inch) — количество точек на дюйм.
  • ppi (англ. pixels per inch) — количество пикселей на дюйм.
  • lpi (англ. lines per inch) — количество линий на дюйм, разрешающая способность графических планшетов (дигитайзеров).
  • spi (англ. samples per inch) — количество семплов на дюйм; плотность дискретизации (англ. sampling density), в том числе разрешение сканеров изображений.

По историческим причинам величины стараются приводить к dpi, хотя с практической точки зрения ppi более однозначно характеризует для потребителя процессы печати или сканирования. Измерение в lpi широко используется в полиграфии. Измерение в spi используется для описания внутренних процессов устройств или алгоритмов.

Значение разрядности цвета

Для создания реалистичного изображения средствами компьютерной графики цвет иногда оказывается важнее (высокого) разрешения, поскольку человеческий глаз воспринимает картинку с большим количеством цветовых оттенков как более правдоподобную. Вид изображения на экране напрямую зависит от выбранного видеорежима, основу которого составляют три характеристики: кроме собственно разрешения (кол-ва точек по горизонтали и вертикали), отличаются частота обновления изображения (Гц) и количество отображаемых цветов (цветорежим или разрядность цвета). Последний параметр (характеристику) часто также называют разрешение цвета, или частота разрешения (частотность или разрядность гаммы) цвета.

Разница между 24- и 32-разрядным цветом на глаз отсутствует, потому как в 32-разрядном представлении 8 разрядов просто не используются, облегчая адресацию пикселов, но увеличивая занимаемую изображением память, а 16-разрядный цвет заметно «грубее». У профессиональных цифровых фотокамер у сканеров (например, 48 или 51 бит на пиксел) более высокая разрядность оказывается полезна при последующей обработке фотографий: цветокоррекции, ретушировании и т. п.

Для векторных изображений, в силу принципа построения изображения, понятие разрешения неприменимо.

Разрешение устройства

Разрешение устройства (inherent resolution) описывает максимальное разрешение изображения, получаемого с помощью устройства ввода или вывода.

  • Разрешение принтера, обычно указывают в dpi.
  • Разрешение сканера изображений указывается в ppi (количество пикселей на один дюйм), а не в dpi.
  • Разрешением экрана монитора обычно называют размеры получаемого на экране изображения в пикселах: 800×600, 1024×768, 1280×1024, подразумевая разрешение относительно физических размеров экрана, а не эталонной единицы измерения длины, такой как 1 дюйм. Для получения разрешения в единицах ppi данное количество пикселов необходимо поделить на физические размеры экрана, выраженные в дюймах. Двумя другими важными геометрическими характеристиками экрана являются размер его диагонали и соотношение сторон.
  • Разрешение матрицы цифровой фотокамеры, так же как экрана монитора, характеризуется размером (в пикселах) получаемых изображений, но в отличие от экранов, популярным стало использование не двух чисел, а округлённого суммарного количества пикселов, выражаемое в мегапикселах. Говорить о фактическом разрешении матрицы можно лишь учитывая её размеры. Говорить о фактическом разрешении получаемых изображений можно либо в отношении устройство вывода — экранов и принтеров, либо в отношении сфотографированных предметов, с учётом их перспективных искажений при съёмке и характеристик объектива.

Для типичных разрешений мониторов, индикаторных панелей и экранов устройств (inherent resolution) существуют устоявшиеся буквенные обозначения:

Данная схема изображает стандартные разрешения экрана, причём цвет каждого типа разрешения указывает соотношение сторон экрана (например, красный цвет обозначает соотношение, равное 4:3)
Список всех (основных и промежуточных) форматов видеоизображений, отображаемых на различных панелях и компьютерных мониторах.
Название формата Количество отображаемых на мониторе точек
и пропорции изображения
Размер изображения
LDPI 23x33
MDPI 32x44
TVDPI 42,6x58,5
HDPI 48x66
XHDPI 64x88
XXHDPI 96x132
QVGA 320×240 (4:3) 76,8 кпикс
SIF (MPEG1 SIF) 352×240 (22:15) 84,48 кпикс
CIF (NTSC) (MPEG1 VideoCD) 352×240 (11:9) 84,48 кпикс
CIF (PAL) (MPEG1 VideoCD) 352×288 (11:9) 101,37 кпикс
WQVGA 400×240 (5:3) 96 кпикс
[MPEG2 SV-CD] 480×576 (5:6) 276,48 кпикс
HVGA 640×240 (8:3) или 320×480 (2:3) 153,6 кпикс
nHD 640×360 (16:9) 230,4 кпикс
VGA 640×480 (4:3) 307,2 кпикс
2CIF (NTSC) (Half D1) 704 × 240 168,96 кпикс
2CIF (PAL) (Half D1) 704 × 288 202,7 кпикс
4CIF (NTSC) (D1) 704 × 480 337,92 кпикс
4CIF (PAL) (D1) 704 × 576 405,5 кпикс
WVGA 800×480 (5:3) 384 кпикс
SVGA 800×600 (4:3) 480 кпикс
FWVGA 854×480 (16:9) 409,92 кпикс
qHD 960x540 (16:9) 518,4 кпикс
WSVGA 1024×600 (128:75) 614,4 кпикс
XGA 1024×768 (4:3) 786,432 кпикс
XGA+ 1152×864 (4:3) 995,3 кпикс
WXVGA 1200×600 (2:1) 720 кпикс
HDV 720p (HD 720p) 1280×720 (16:9) 921,6 кпикс
WXGA 1280×768 (5:3) 983,04 кпикс
SXGA 1280×1024 (5:4) 1,31 Мпикс
16CIF 1408 × 1152 1,62 Мпикс
WXGA+ 1440×900 (16:10) 1,296 Мпикс
SXGA+ 1400×1050 (4:3) 1,47 Мпикс
HDV 1080i (Анаморфный Full HD с неквадратным пикселем) 1440×1080 (16:9) 1,55 Мпикс
XJXGA 1536×960 (16:10) 1,475 Мпикс
WSXGA (?) 1536×1024 (3:2) 1,57 Мпикс
WXGA++ (HD+) 1600×900 (16:9) 1,44 Мпикс
WSXGA 1600×1024 (25:16) 1,64 Мпикс
UXGA 1600×1200 (4:3) 1,92 Мпикс
WSXGA+ 1680×1050 (16:10) 1,76 Мпикс
HDTV (Full HD) (FHD) 1080p 1920×1080 (16:9) 2,07 Мпикс
WUXGA 1920×1200 (16:10) 2,3 Мпикс
2K 2048x1080 (256:135) 2,2 Мпикс
QWXGA 2048×1152 (16:9) 2,36 Мпикс
QXGA 2048×1536 (4:3) 3,15 Мпикс
WQXGA (WQHD) (QHD) 2560×1440 (16:9) 3,68 Мпикс
WQXGA 2560×1600 (16:10) 4,09 Мпикс
QSXGA 2560×2048 (5:4) 5,24 Мпикс
WQXGA+ 3200×1800 (16:9) 5,76 Мпикс
WQSXGA 3200×2048 (25:16) 6,55 Мпикс
QUXGA 3200×2400 (4:3) 7,68 Мпикс
UHD (4K) 3840×2160 (16:9) 8,92 Мпикс
WQUXGA 3840×2400 (16:10) 9,2 Мпикс
Ultra HD (4K) 4096×2160 (256:135)[1] 8,8 Мпикс
HSXGA 5120×4096 (5:4) 20,97 Мпикс
WHSXGA 6400×4096 (25:16) 26,2 Мпикс
HUXGA 6400×4800 (4:3) 30,72 Мпикс
UHD (8K) (Super Hi-Vision) 7680×4320 (16:9) 33,17 Мпикс
WHUXGA 7680×4800 (16:10) 36,86 Мпикс
Компьютерный стандарт / название устройства Разрешение Соотношение сторон экрана Пиксели, суммарно
VIC-II multicolor, IBM PCjr 16-color 160×200 0,80 (4:5) 32 000
TMS9918, ZX Spectrum 256×192 1,33 (4:3) 49 152
CGA 4-color (1981), Atari ST 16 color, VIC-II HiRes, Amiga OCS NTSC LowRes 320×200 1,60 (16:10) 64 000
QVGA 320×240 1,33 (4:3) 76 800
Acorn BBC в 40-строчном режиме, Amiga OCS PAL LowRes 320×256 1,25 (5:4) 81 920
WQVGA 400×240 1.67 (15:9) 96 000
КГД (контроллер графического дисплея) ДВК 400×288 1.39 (25:18) 115 200
Atari ST 4 color, CGA mono, Amiga OCS NTSC HiRes 640×200 3,20 (16:5) 128 000
WQVGA Sony PSP Go 480×272 1,78 (16:9) 129 600
Вектор-06Ц, Электроника БК 512×256 2,00 (2:1) 131 072
466×288 1,62 (≈ 8:5) 134 208
HVGA 480×320 1,50 (15:10) 153 600
Acorn BBC в 80-строчном режиме 640×256 2,50 (5:2) 163 840
Amiga OCS PAL HiRes 640×256 2,50 (5:2) 163 840
Контейнер AVI (MPEG-4 / MP3), профиль Advanced Simple Profile Level 5 640×272 2,35 (127:54) (≈ 2,35:1) 174 080
Black & white Macintosh (9") 512×342 1,50 (≈ 8:5) 175 104
Электроника МС 0511 640×288 2,22 (20:9) 184 320
Macintosh LC (12")/Color Classic 512×384 1,33 (4:3) 196 608
EGA (в 1984) 640×350 1,83 (64:35) 224 000
HGC 720×348 2,07 (60:29) 250 560
MDA (в 1981) 720×350 2,06 (72:35) 252 000
Atari ST mono, Toshiba T3100/T3200, Amiga OCS, NTSC чересстрочный 640×400 1,60 (16:10) 256 000
Apple Lisa 720×360 2,00 (2:1) 259 200
VGA (в 1987) и MCGA 640×480 1,33 (4:3) 307 200
Amiga OCS, PAL чересстрочный 640×512 1,25 (5:4) 327 680
WGA, WVGA 800×480 1,67 (5:3) 384 000
TouchScreen в нетбуках Sharp Mebius 854×466 1,83 (11:6) 397 964
FWVGA 854×480 1,78 (≈ 16:9) 409 920
SVGA 800×600 1,33 (4:3) 480 000
Apple Lisa+ 784×640 1,23 (49:40) 501 760
800×640 1,25 (5:4) 512 000
SONY XEL-1 960×540 1,78 (16:9) 518 400
Dell Latitude 2100 1024×576 1,78 (16:9) 589 824
Apple iPhone 4 960×640 1,50 (3:2) 614 400
WSVGA 1024×600 1,71 (128:75) 614 400
1152×648 1,78 (16:9) 746 496
XGA (в 1990) 1024×768 1,33 (4:3) 786 432
1152×720 1,60 (16:10) 829 440
1200×720 1,67 (5:3) 864 000
1152×768 1,50 (3:2) 884 736
WXGA[2] (HD Ready) 1280×720 1,78 (16:9) 921 600
NeXTcube 1120×832 1,35 (35:26) 931 840
wXGA+ 1280×768 1,67 (5:3) 983 040
XGA+ 1152×864 1,33 (4:3) 995 328
WXGA[2] 1280×800 1,60 (16:10) 1 024 000
Sun 1152×900 1,28 (32:25) 1 036 800
WXGA[2] (HD Ready) 1366×768 1,78 (≈ 16:9) 1 049 088
wXGA++ 1280×854 1,50 (≈ 3:2) 1 093 120
SXGA 1280×960 1,33 (4:3) 1 228 800
UWXGA 1600×768 (750) 2,08 (25:12) 1 228 800
WSXGA, WXGA+ 1440×900 1,60 (16:10) 1 296 000
SXGA 1280×1024 1,25 (5:4) 1 310 720
1536×864 1,78 (16:9) 1 327 104
1440×960 1,50 (3:2) 1 382 400
wXGA++ 1600×900 1,78 (16:9) 1 440 000
SXGA+ 1400×1050 1,33 (4:3) 1 470 000
AVCHD/«HDV 1080i» (anamorphic widescreen HD) 1440×1080 1,33 (4:3) 1 555 200
WSXGA 1600×1024 1,56 (25:16) 1 638 400
WSXGA+ 1680×1050 1,60 (16:10) 1 764 000
UXGA 1600×1200 1,33 (4:3) 1 920 000
Full HD (1080p) 1920×1080 1,77 (16:9) 2 073 600
2048×1080 1,90 (256:135) 2 211 840
WUXGA 1920×1200 1,60 (16:10) 2 304 000
QWXGA 2048×1152 1,78 (16:9) 2 359 296
1920×1280 1,50 (3:2) 2 457 600
1920×1440 1,33 (4:3) 2 764 800
QXGA 2048×1536 1,33 (4:3) 3 145 728
WQXGA (WQHD) 2560×1440 1,78 (16:9) 3 686 400
WQXGA 2560×1600 1,60 (16:10) 4 096 000
Apple MacBook Pro with Retina 2880×1800 1,60 (16:10) 5 148 000
QSXGA 2560×2048 1,25 (5:4) 5 242 880
WQSXGA 3200×2048 1,56 (25:16) 6 553 600
WQSXGA 3280×2048 1,60 (205:128) ≈ 8:5 6 717 440
QUXGA 3200×2400 1,33 (4:3) 7 680 000
QuadHD/UHD 3840×2160 1,78 (16:9) 8 294 400
WQUXGA (QSXGA-W) 3840×2400 1,60 (16:10) 9 216 000
HSXGA 5120×4096 1,25 (5:4) 20 971 520
WHSXGA 6400×4096 1,56 (25:16) 26 214 400
HUXGA 6400×4800 1,33 (4:3) 30 720 000
Super Hi-Vision (UHDTV) 7680×4320 1,78 (16:9) 33 177 600
WHUXGA 7680×4800 1,60 (16:10) 36 864 000

Разрешение матрицы цифровой фотокамеры - способность устройства передавать мелкие детали изображения.[3] Фотоматрица применяется в виде специализированной аналоговой или цифро-аналоговой интегральной микросхемы, состоящей из светочувствительных элементов. Она предназначена для преобразования проецированного на неё оптического изображения в аналоговый электрический сигнал или в поток цифровых данных (при наличии АЦП непосредственно в составе матрицы).

Говорить о фактическом разрешении получаемых изображений можно либо в отношении устройства вывода - экранов, принтеров и т.п., либо в отношении сфотографированных предметов, с учётом их перспективных искажений при съёмке и характеристик объектива. Разрешение изображения в основном определяется источником, то есть разрешением фотоматрицы, что в свою очередь зависит от их типа, площади, количества пикселов на ней и плотности фоточувствительных элементов на единицу поверхности. Не удастся отобразить на мониторе больше деталей (даже если сам монитор способен на это), чем зафиксировала матрица фотокамеры.[4]

Разрешение аналоговых и цифровых фотоматриц может быть описана по-разному.[5] [6]

  • Разрешение в пикселях. (англ. Pixel resolution.) Определяется числом эффективных пикселей (effective pixels) матрицы.
  • Пространственное разрешение. (англ. Spatial resolution.) Количество пикселей на дюйм - ppi (англ. pixels per inch).
  • Спектральное разрешение. (англ. Spectral resolution.) Спектральная ширина электромагнитного излучения в видимой и ближней зоне инфракрасной области.
  • Временное разрешение. (англ. Temporal resolution.) Мера скорости обновления кадров в секунду (frames/s) (англ. frames per second).
  • Радиометрическое разрешение. (англ. Radiometric resolution.) Выражается единицей бит на пиксель - bpp (англ. bits per pixel).

Разрешение в пикселях

Разрешение матрицы цифровой фотокамеры - возможность фотосенсоров, наблюдать или измерять наименьший объект, с явно чёткими границами.

Существует разница между разрешением и пикселем, пиксель на самом деле является единицей цифрового изображения. Так как матрица состоит из дискретных пикселов, и поэтому информация одной ТВ-линии состоит из дискретных значений, соответствующих каждому пикселу. Этот метод дает не цифровую информацию, а скорее дискретную выборку. Таким образом матрица - это оптическое устройство дискретизации. Разрешающая способность, даваемая матрицей, зависит от числа пикселов и разрешающей способности объектива. [4]

В технических характеристиках цифровых камер обычно указывается число действующих (эффективных) мегапикселей (Number of Effective Pixel), то есть общее число пикселей, фактически используемых для регистрации изображения, а не общее число номинальных мегапикселей, фиксируемых датчиком изображения.

Термин Разрешение в области цифровых изображений, часто интерпретируется как pixel, хотя американские, японские, и международные стандарты определяют, что оно не должна использоваться так, по крайней мере, в digital camera области. [7][8]

Разрешение в матрице "Width x Height" (Pixels)

Изображение из N пикселей в высоту на M пикселей в ширину может иметь любое разрешение меньше, чем N линий по высоте изображения, или N TV lines. Когда количеством пикселей определяют разрешение, то их описывают с набором двух положительных целых чисел, где первая цифра является числом пиксельных столбцов (ширина), а вторая является числом пиксельных строк (высота), например, в виде 7680 x 6876.

Общее количество пикселей (Mpix)

Другое популярное соглашение Number of Total Pixel определяет разрешение, как общее количество пикселей в изображении, и даётся как количество мегапикселей, которая может быть вычислена путем умножения колонки пикселей на пиксели строк и деления на один миллион.

Число эффективных пикселей (Effective pixels)

Ни одна из вышеуказанных пиксельных резолюций не являются истинной резолюцией , но они широко упоминаются в таком качестве и служат верхней границей разрешения изображения.

Согласно тем же стандартам, именно число эффективных пикселей (Number of Effective Pixel) указывает на фактическое разрешение матрицы, так как именно они вносят вклад в окончательное изображение, в отличие от ряда общих пикселей, которые включают в себя неиспользуемые, "битые" или светозащищённые пиксели по краям.


Разрешение матриц зависит от их типа, площади и плотности светочувствительных элементов на единицу поверхности.

Оно нелинейно и зависит от светочувствительности матрицы и от заданного программой уровня шума.

Важно, что современная иностранная трактовка линий миры считает пару черная и белая полоса - за 2 линии, - в отличие от отечественных теории и практики, где каждая линия всегда считается разделенной промежутками контрастного фона толщиной, равной толщине линии.

Некоторые фирмы - производители цифровых фотоаппаратов в рекламных целях пытаются повернуть матрицу под углом в 45°, достигая определённого формального повышения разрешения при фотографировании простейших горизонтально-вертикальных мир. Но если использовать профессиональную миру, или хотя бы повернуть простую миру под тем же углом, становится очевидным, что повышение разрешения - фиктивное.

Ниже приведен пример того, как одно и то же изображение может отображаться при различных разрешениях в пикселях.

Изображение, которое составляет 2048 пикселей в ширину и 1536 пикселей в высоту имеет в общей сложности 2048 х 1536 = 3145728 пикселей или 3,1 мегапикселя. Можно ссылаться на него как 2048 по 1536 или 3,1 - мегапиксельное изображение.

К сожалению, количество пикселей не является реальным показателем разрешения цифровой фотокамеры, - если это не трёхматричная система 3CCD, а в обычной CCD системе датчики цветного изображения, как правило, построены на альтернативных цветных фильтрах, где каждый пиксель матрицы отвечает только за один цвет, который более светочувствителен к конкретному цвету. Цифровые изображения, в конечном счёте, требуют красного, зеленого и синего значений для каждого пикселя, которые будет отображаться в дальнейшем, но один пиксель в фотосенсоре будет поставлять только один из этих трех цветов информации. В результате цветовой интерполяции получается полноцветная картина на одной матрице, где каждая точка уже имеет все три необходимые цветовые компоненты.

Однако, реальное разрешение получаемого изображения (то есть степень различимости деталей), кроме пиксельного разрешения сенсора зависит от оптического разрешения объектива и устройства сенсора.

Разрешение в TV lines (ТВЛ)

Разрешение в Television lines (твл) - способность устройства передавать максимальное количество деталей изображения. Для двумерных устройств таких как ПЗС-матрица, различают разрешающую возможность по горизонтали и вертикали.

Вертикальное разрешение TV lines

Вертикальное разрешение определяется числом вертикальных элементов, которые можно фиксировать камерой и воспроизвести на экране монитора. В система CCIR - 625 линий, в EIA - 525 линий. Принимая во внимание длительность кадровой (вертикальной) синхронизации и импульсов выравнивания, невидимые строки и т.д., число активных строк снижается в CCIR до 575, а в EIA до 475. При вычислении "реального" вертикального разрешения следует применять поправочный коэффициент, равный 0,7. Он известен как коэффициент Келла (или Келл-фактор Kell factor) и является общепринятым способом аппроксимации реального разрешения. Это означает, что 575 следует скорректировать (умножить) на 0.7, чтобы получить практические границы вертикального разрешения для PAL, которое равняется примерно 400 ТВ-линиям строк. [4] Для NTSC, соответственно получается приблизительно 330 ТВ-линий (строк) вертикального разрешения.

Горизонтальное разрешение TV lines

Разрешающая способность по горизонтали (горизонтальное разрешение) определяется числом горизонтальных элементов, которые можно зафиксировать камерой и воспроизвести на экране монитора или сколько вертикальных линий можно подсчитать. Поскольку соотношение сторон в телевидении стандартной чёткости составляет 4:3, где ширина больше высоты, то чтобы сохранить естественные пропорции изображений, считают только вертикальные линии по ширине, эквивалентной высоте, т.е. 3/4 от ширины. Для камеры с 570 ТВ-линиями горизонтального разрешения, максимум соответствует приблизительно в 570x4/3=760 линий по ширине экрана.

Если в документации указана только разрешающая способность, то это надо понимать, как разрешающая способность по горизонтали. (Например: 960H).

Многие производители предпочитают опираться на результаты собственных не сертифицированных тестов, в которых применяются специальные штриховые миры. Источники погрешностей таких тестов связаны с применением нестандартных мир, с неточным их позиционированием и с погрешностью определения разрешаемых штрихов. Никогда не бывает так, чтобы, скажем, 380 линий различить было можно, а 390 уже нельзя. При увеличении числа линий контраст падает плавно, и корректней было бы говорить о предельном числе линий, при наблюдении которых контраст снижается до некоторого заданного уровня. При этом важно то, как размещаются штрихи в кадре (радиально или тангенциально) и в какой части кадра они находятся (в центре или с краю). Однако реальные методики определения разрешающей способности производителями камер остаются для потребителей неизвестными.

Пространственное разрешение

Пространственное разрешение - величина, характеризующая размер наименьших объектов, различимых на изображении. А это зависит от свойств системы, создающей изображение, а не только количеством пикселей на дюйм - ppi (англ. pixels per inch).


Изображение слева имеет более высокое количество пикселей, чем правое, но при этом хуже в пространственном разрешении.

Фотоматрица оцифровывает (разделяет на кусочки - <пиксели>) то изображение, которое формируется объективом фотоаппарата. Но, если объектив в силу недостаточно высокой разрешающей способности передаёт ДВЕ светящиеся точки объекта, разделённые третьей чёрной, как одну светящуюся точку на ТРИ подряд расположенных пиксела, то говорить о точном разрешении изображения фотоаппаратом не приходится.

В фотографической оптике существует приблизительное соотношение[9]: если разрешающую способность фотоприемника выразить в линиях на миллиметр (или же в количестве пикселей на дюйм - ppi (англ. pixels per inch), обозначим её как M, и так же выразить разрешающую способность объектива (в его фокальной плоскости), обозначим её как N, то результирующее разрешение системы объектив+фотоприемник, обозначим его как K, можно найти по формуле:

или .

Это соотношение максимально при , когда разрешение равно , поэтому желательно, чтобы разрешающая способность объектива соответствовала разрешающей способности фотоприемника.[уточнить]

У современных цифровых фотоматриц разрешающая способность определяется количеством пикселей на дюйм - ppi (англ. pixels per inch), при этом размер пикселя варьируется у разных фотоматриц в пределах от 0,0025 мм до 0,0080 мм, а у большинства современных фотоматриц он равен 0,006 мм.

Спектральное разрешение

Спектральное разрешение (спектральная ширина) электромагнитного излучения - способность различать близкие по частоте (длине волны) сигналы. Многозональная съёмка изображения в разных участках электромагнитного спектра (например инфракрасной и видимой области), имеет более высокое спектральное разрешение, чем обычное цветное изображение. Спектральное разрешение актуально для съёмки с инфракрасной подсветкой в режиме "Day & Night". От видимого спектра (790ТГц/380нм - 405ТГц/740нм), до так называемой ближней области инфракрасного излучения (405ТГц/740нм - 215ТГц/1400нм), применяемого для систем видеофиксации.

Временное разрешение

Временное разрешение - мера скорости обновления кадров в секунду frames per second (frames/s).

Movie camera и high-speed camera могут фиксировать события в разных временных интервалах. Временное разрешение используется для просмотра фильмов, как правило, от 24 до 48 кадров в секунду, в то время как высокоскоростные камеры могут обеспечить от 50 до 300 frames per second (frames/s), и даже больше.

Радиометрическое разрешение

Радиометрическое разрешение (битовая Глубина цвета, качество цветопередачи, битность изображения) - термин, означающий объём памяти в количестве бит, используемых для хранения и представления цвета при кодировании одного пикселя видеоизображения. Определяет, насколько тонко система может представлять или отличать различия интенсивности цвета, и, как правило, выражается в виде уровней или bits, например 8 бит или 256 уровней (8-битный цвет (28 = 256 цветов).

Часто выражается единицей бит на пиксель - bpp (англ. bits per pixel).

Фотосенсоры, применяемые в цифровых камерах

Ширина (px) Высота (px) Соотношение сторон Фактическое количество пикселей Мегапиксели Примеры камер
100 100
1:1
10,000 0.01 Kodak (by Steven Sasson) Prototype (1975)
640 480 4:3 aspect ratio 307,200 0.3 Apple QuickTake 100 (1994)
832 608 4:3 aspect ratio 505,856 0.5 Canon Powershot 600 (1996)
1,024 768 4:3 aspect ratio 786,432 0.8 Olympus D-300L (1996)
1024 1024
1:1
1,048,576 1.0 Nikon NASA F4 (1991)
1,280 960 4:3 aspect ratio 1,228,800 1.3 Fujifilm DS-300 (1997)
1,280 1,024
5:4
1,310,720 1.3 Fujifilm MX-700, Fujifilm MX-1700 (1999), Leica Digilux (1998), Leica Digilux Zoom (2000)
1,600 1,200 4:3 aspect ratio 1,920,000 2 Nikon Coolpix 950, Samsung GT-S3500
2,012 1,324 3:2 aspect ratio 2,663,888 2.74 Nikon D1
2,048 1,536 4:3 aspect ratio 3,145,728 3 Canon PowerShot A75, Nikon Coolpix 995
2,272 1,704 4:3 aspect ratio 3,871,488 4 Olympus Stylus 410, Contax i4R (although CCD is actually square 2,272?2,272)
2,464 1,648 3:2 aspect ratio 4,060,672 4.1 Canon 1D
2,560 1,920 4:3 aspect ratio 4,915,200 5 Olympus E-1, Sony Cyber-shot DSC-F707, Sony Cyber-shot DSC-F717
2,816 2,112 4:3 aspect ratio 5,947,392 5.9 Olympus Stylus 600 Digital
3,008 2,000 3:2 aspect ratio 6,016,000 6 D100,Nikon D40, D50, D70, D70s, Pentax K100D, Konica Minolta Maxxum 7D, Konica Minolta Maxxum 5D, Epson R-D1
3,072 2,048 3:2 aspect ratio 6,291,456 6.3 Canon EOS 10D, Canon EOS 300D
3,072 2,304 4:3 aspect ratio 7,077,888 7 Olympus FE-210, Canon PowerShot A620
3,456 2,304 3:2 aspect ratio 7,962,624 8 Canon EOS 350D
3,264 2,448 4:3 aspect ratio 7,990,272 8 Olympus E-500, Olympus SP-350, Canon PowerShot A720 IS, Nokia 701, HTC Desire HD, Apple iPhone 4S
3,504 2,336 3:2 aspect ratio 8,185,344 8.2 Canon EOS 30D, Canon EOS-1D Mark II, Canon EOS-1D Mark II N
3,520 2,344 3:2 aspect ratio 8,250,880 8.25 Canon EOS 20D
3,648 2,736 4:3 aspect ratio 9,980,928 10 Canon PowerShot G11, Canon PowerShot G12, Canon PowerShot S90, Canon PowerShot S95, Nikon CoolPix P7000, Nikon CoolPix P7100, Olympus E-410, Olympus E-510, Panasonic FZ50, Fujifilm FinePix HS10, Samsung EX1
3,872 2,592 3:2 aspect ratio 10,036,224 10 Nikon D40x, Nikon D60, Nikon D3000, Nikon D200, Nikon D80, Pentax K10D, Pentax K200D, Sony Alpha A100
3,888 2,592 3:2 aspect ratio 10,077,696 10.1 Canon EOS 40D, Canon EOS 400D, Canon EOS 1000D
4,064 2,704 3:2 aspect ratio 10,989,056 11 Canon EOS-1Ds
4,000 3,000 4:3 aspect ratio 12,000,000 12 Canon Powershot G9, Fujifilm FinePix S200EXR, Nikon Coolpix L110, Kodak Easyshare Max Z990
4,256 2,832 3:2 aspect ratio 12,052,992 12.1 Nikon D3, Nikon D3S, Nikon D700, Fujifilm FinePix S5 Pro
4,272 2,848 3:2 aspect ratio 12,166,656 12.2 Canon EOS 450D
4,032 3,024 4:3 aspect ratio 12,192,768 12.2 Olympus PEN E-P1
4,288 2,848 3:2 aspect ratio 12,212,224 12.2 Nikon D2Xs/D2X, Nikon D300, Nikon D300S, Nikon D90, Nikon D5000, Pentax K-x
4,900 2,580 16:9 aspect ratio 12,642,000 12.6 RED ONE Mysterium
4,368 2,912 3:2 aspect ratio 12,719,616 12.7 Canon EOS 5D
5,120 2,700 16:9 aspect ratio 13,824,000 13.8 RED Mysterium-X
7,920 (2,640 × 3) 1,760 3:2 aspect ratio 13,939,200 13.9 Sigma SD14, Sigma DP1 (3 layers of pixels, 4.7 MP per layer, in Foveon X3 sensor)
4,672 3,104 3:2 aspect ratio 14,501,888 14.5 Pentax K20D, Pentax K-7
4,752 3,168 3:2 aspect ratio 15,054,336 15.1 Canon EOS 50D, Canon EOS 500D, Sigma SD1
4,896 3,264 3:2 aspect ratio 15,980,544 16.0 Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-E1 (X-Trans sensor has a different pattern to a Bayer sensor)
4,928 3,262 3:2 aspect ratio 16,075,136 16.1 Nikon D7000, Nikon D5100, Pentax K-5
4,992 3,328 3:2 aspect ratio 16,613,376 16.6 Canon EOS-1Ds Mark II, Canon EOS-1D Mark IV
5,184 3,456 3:2 aspect ratio 17,915,904 17.9 Canon EOS 7D, Canon EOS 60D, Canon EOS 600D, Canon EOS 550D, Canon EOS 650D, Canon EOS 700D
5,270 3,516 3:2 aspect ratio 18,529,320 18.5 Leica M9
5,616 3,744 3:2 aspect ratio 21,026,304 21.0 Canon EOS-1Ds Mark III, Canon EOS-5D Mark II
6,048 4,032 3:2 aspect ratio 24,385,536 24.4 Sony ? 850, Sony ? 900, Sony Alpha 99, Nikon D3X and Nikon D600
7,360 4,912 3:2 aspect ratio 36,152,320 36.2 Nikon D800
7,500 5,000 3:2 aspect ratio 37,500,000 37.5 Leica S2
7,212 5,142 4:3 aspect ratio 39,031,344 39.0 Hasselblad H3DII-39
7,216 5,412 4:3 aspect ratio 39,052,992 39.1 Leica RCD100
7,264 5,440 4:3 aspect ratio 39,516,160 39.5 Pentax 645D
7,320 5,484 4:3 aspect ratio 40,142,880 40.1 Phase One IQ140
7,728 5,368 10:7 41,483,904 41.5 Nokia 808 PureView
8,176 6,132 4:3 aspect ratio 50,135,232 50.1 Hasselblad H3DII-50, Hasselblad H4D-50
11,250 5,000 9:4 56,250,000 56.3 Better Light 4000E-HS (scanned)
8,956 6,708 4:3 aspect ratio 60,076,848 60.1 Hasselblad H4D-60
8,984 6,732 4:3 aspect ratio 60,480,288 60.5 Phase One IQ160, Phase One P65+
10,320 7,752 4:3 aspect ratio 80,000,640 80 Leaf Aptus-II 12, Leaf Aptus-II 12R
10,328 7,760 4:3 aspect ratio 80,145,280 80.1 Phase One IQ180
9,372 9,372
1:1
87,834,384 87.8 Leica RC30 (point scanner)
12,600 10,500
6:5
132,300,000 132.3 Phase One PowerPhase FX/FX+ (line scanner)
18,000 8,000 9:4 144,000,000 144 Better Light 6000-HS/6000E-HS (line scanner)
21,250 7,500 17:6 159,375,000 159.4 Seitz 6x17 Digital (line scanner)
16,352* 12,264* 4:3 aspect ratio 200,540,928 200.5 Hasselblad H4D-200MS (*actuated multi (6x) shot)
18,000 12,000 4:3 aspect ratio 216,000,000 216 Better Light Super 6K-HS (line scanner)
24,000 15,990 ~ 3:2 aspect ratio 383,760,000 383.8 Better Light Super 8K-HS (line scanner)
30,600 13,600 9:4 416,160,000 416.2 Better Light Super 10K-HS (line scanner)
62,830 7,500 ~ 25:3 471,225,000 471.2 Seitz Roundshot D3 (80 mm lens) (scanned)
62,830 13,500 ~ 5:1 848,205,000 848.2 Seitz Roundshot D3 (110 mm lens) (line scanner)
38,000 38,000
1:1
1,444,000,000 1,444 Pan-STARRS PS1
157,000 18,000 ~ 26:3 2,826,000,000 2,826 Better Light 300 mm lens Digital (line scanner)


См. также

Примечания

  1. Ultra-high-definition television
  2. 1 2 3 WXGA определяет диапазон разрешений с шириной от 1280 до 1366 пикселей и высотой от 720 до 800 пикселей.
  3. ГОСТ 21879-88 Телевидение вещательное. Термины и определения.
  4. 1 2 3 Владо Дамьяновски. CCTV. Библия видеонаблюдения. Цифровые и сетевые технологии./Пер. с англ.-М.: ООО "Ай-Эс-Эс Пресс", 2006,-480с.
  5. [1] Метод измерения JEITA (TTR-4602B) - Japan Electronics and Information technology Industries Association.
  6. http://en.wikipedia.org/wiki/Image_resolution#Pixel_resolution
  7. CIPA DCG-001-Translation-2005 Guideline for Noting Digital Camera Specifications in Catalogs. "The term 'Resolution' shall not be used for the number of recorded pixels"
  8. ANSI/I3A IT10.7000-2004 Photography - Digital Still Cameras - Guidelines for Reporting Pixel-Related Specifications
  9. О разрешающей способности