富士介绍,1934年创立于日本东京的相机

富士相机:作为一款相机,富士相机能够提供很不错的显示效果。

富士背景资料

富士[相机]

富士胶片集团(FUJIFILM,简称富士胶片)是一家以技术研发为导向,实行多元化经营的大型跨国公司,总部——富士胶片控股株式会社位于日本东京,事业遍及全球200多个国家和地区,员工76000余名,现任社长是古森重隆先生。公司自1934年1月成立以来,事业范围已经从单一的传统胶片领域逐步扩大到包括彩色胶卷、数码相机、影像输出设备、相纸套药等产品的影像事业;以医疗系统、生命科学器材、平板液晶显示屏材料、记录媒体、光学元器件、电子材料、喷墨打印用材料等为主的信息事业,以及包含了办公多功能一体机和生产型打印服务系统等的文件处理事业这三大领域。富士胶片公司以销售额237.8亿美元,列2007年度《财富》全球500强企业第287名。

富士胶片(中国)投资有限公司(简称富士胶片(中国))是富士胶片为了扩大在华事业,于2001年在中国上海独资设立的投资性公司,并于2002年成为最先被上海认定的中国地区总部之一。富士胶片(中国)从成立的那一天起,就承袭了世界500强企业光荣而悠久的历史传统和企业文化,经过多年在中国的不辍耕耘,富士胶片(中国)已经把富士胶片领先于世界的民用和商用产品带入中国,从传统影像到数码影像,从印刷版材到医疗器械,从记录媒体到光电材料,诸多的高科技产品给中国国民带来了巨大的生产与生活便利,受到了市场的极力欢迎。目前,公司注册资本约2.134亿美元,总裁是横田孝二先生。

富士基本简介

富士[相机]

作为一款采用触摸操作的相机,富士[相机]具备一个3.5英寸的16:9触摸屏,能够提供很不错的显示效果。并且相机支持实用光学防抖技术、丰富的场景定位功能和720p高清摄像功能。新加入的宠物识别功能可以让Z707轻松辨别猫、狗两种常见的小动物,对于经常拍摄小宠物的消费者来说无疑更具有吸引力。

采用了和F85相似的1200万有效像素、1/2英寸的Super CCD EXR传感器,能够记录4000×3000分辨率的图像。与此同时,相机搭载了一枚等效焦距35-175mm的富士龙5倍光学变焦潜望式镜头,在保证机身轻巧的同时基本能够胜任日常拍摄需求。

富士的时尚设计中透露着一种奢华,16.9mm的超薄金属,高品质的富士龙5倍光学变焦镜头,配有Super CCD EXR传感器等一系列丰富的功能让它在同等价位的品牌中具有一定的优势。相机的操作方法简单易懂,感兴趣的朋友可以和以下商家联系,届时提及IT168将会获得更多优惠和服务,让富士Z707成为您用来和朋友分享照片的理想选择。

富士结构特点

富士[相机]

FinePix F200EXR上市,这是第一款装载富士Super CCD EXR传感器的相机,该款机型的画质获得了整个数码相机市场的普遍好评,这从其获得的各项影像大奖如EISA和TIPA就能得到很好的证明。而这一切,都是因为富士独一无二的Super CCD EXR传感器。全新的FinePix F85EXR装载了富士全新研发的1200万像素的新型EXR传感器,相比F75EXR拥有更高的像素,同样的超宽动态范围和高感光度/低噪点功能。

富士胶片始终致力于为我们带来“如人眼所见”那般的终极影像画质,而在研发数码相机图像传感器上也一直基于最终能够还原眼睛所能看到的那般完美机能的设计思路,而Super CCD EXR就是这一思路的呕心之作。当处于光线充足的拍摄环境中时,EXR传感器将会切换到HR(高分辨率)模式以获得最详尽的画面细节。而当处于光线充足但反差比较大的拍摄环境中时,EXR传感器将会切换到DR(超宽动态范围)模式以获得无论从高光区域到低光区域都细节丰富的超宽动态范围照片,而不会有高光或低光细节丢失的现象。最后,当处于光线昏暗的低光拍摄环境中时,EXR传感器又将切换到SN(高感光度低噪点)模式,在获得超高感光度的同时具有超低的噪点,同时避免了普通CCD在高光度拍摄时无法解决的杂色现象。

Super CCD EXR的诞生解决了诸多小型数码相机局限于传感器尺寸上的难题,极大的提高了数码相机的成像品质。因而,EXR传感器是紧凑型长焦数码相机的绝佳选择,甚至在诸多极端的拍摄条件下,也能为您带来非凡的拍摄效果。

富士技术性能

富士[相机]

10倍光学变焦镜头

尽管拥有超薄的卡片机身,FinePix F85EXR实现了超大的10倍光学变焦,焦段从27-270mm(相当于35mm相机)。从广阔而富有视觉冲击力的风景照、人数众多的集体照、距离较远的运动照和野生动物照,FinePix F85EXR宽阔的焦段都能应付自如,而无论您身处何境,其轻薄的机身将使这些变得更为便捷。FinePix F85EXR所拥有的多重图像防抖模式完美结合了机械式的CCD位移防抖和超高感光度,能够做到彻底防止画面的抖动模糊。即使在长焦远端和低光照环境下,您同样能够获得清晰,锐利而没有模糊的出色效果。学性能出色的镜头

长焦卡片机的画质很大程度上依赖于镜头的光学性能,这在FinePix F85EXR的镜头上得到了充分的体现,这款10倍光学变焦的富士龙镜头能够提供锐利、清晰的光学图像。在该镜头上,应用了久负盛名的Super EBC镀膜,能够最大限度的抑制普通镜头上容易出现的重影和眩光现象。富士龙镜头在全球的光学领域都是非常著名的,备受专业人士的推崇,包括诸多专业摄影师、广播电视公司(全球领先的影视行业镜头制造商)和全球很多专业的工业行业,甚至在航天领域,富士龙镜头也走在行业前列:富士龙镜头已经被成功应用于人造卫星上用于拍摄高分辨率的月球运行轨迹。

NEW:HD高清摄像/静态拍摄

FinePix F85EXR能够拍摄带声音的720P的高清录像,相机配置的micro HDMI接口可让您轻松地通过高清电视来播放您所拍摄的高清影像,极大地扩展了影像的乐趣。

3.0英寸高对比度LCD显示屏

高对比度LCD对于光线比较强的环境下拍摄和回放时的显示效果是一个极大的提升。该LCD上使用的广视角补偿膜能够让您从不同的角度对景物进行构图而无需担心会影响画面的显示效果,无论是水平还是竖直方向,可视角度都达到了超大的160度,高对比度意味着相比普通的显示器更亮,色彩更为鲜艳。而3.0英寸的超大面积足够您尽情地享受构图和回放的乐趣。

NEW:脸部识别技术

这是富士首次在其F系列数码相机上使用该项全新的智能化技术,该技术使得相机能够自动辨识画面中的人物名字。脸部识别技术能够让您预先将特定的人物脸部储存在相机之中。您可以预先拍摄一个人物脸部的照片然后在相机中将该人物命名为“妈妈”,然后您还可以将她归类(例如:朋友/家庭等),以及输入她的生日日期。当您下一次拍摄同样的人物时,相机会智能化的识别出“妈妈”,并优先在所有人物中对她进行曝光、对焦等各方面设置的优化。这项有趣的新技术能够最多同时识别同一画面中5个已经被记录过的人物。

NEW:狗/猫识别技术

全新的宠物识别技术为我们开辟了全新的有趣拍摄领域。拥有了这项先进技术,您拍摄的宠物照片将变得更为精彩。在生活中,拍摄宠物始终是一道难题,您无法让宠物长时间保持安静不动,所以,您可能经常会拍摄到失败的宠物照片。而在全新的场景模式设置中,“猫”和“狗”是两项全新的模式,让您能够轻松拍摄这些小家伙的漂亮照片。这项技术的原理类似于已经非常成熟的脸部优先技术。

自动跟踪对焦

FinePix F85EXR装载了全新的自动跟踪对焦系统,这意味着您可以始终对移动的物体进行跟踪对焦,即使在10倍光学变焦的最远端,也同样应付自如。该功能非常适合好动的孩童以及家里可爱的狗狗等,能够捕捉到一系列连续动作中的很多珍贵难忘的瞬间。您只需简单地半按住快门,并将镜头朝向拍摄目标,就能保证相机对被拍摄主体的持续清晰对焦。

潜水模式

配合可选购的防水罩,潜水模式能够将色温调节到最适合水下的设置,让您拍摄出另类世界的真实而又奇妙的色彩。白平衡设置同样被优化以适合于水下的拍摄。

NEW:自动图像旋转

您不再需要为竖拍的图像而去旋转相机了。无论您拍摄的是风景照片还是人物肖像照片,也无论您是竖直方向还是水平方向握持相机,图像都会自动旋转以方便您的观看。

富士其他特性

富士[相机]

超智能闪光

同样装载先进的超智能闪光系统,从根本上改进了闪光灯控制系统,全新的控制系统更为有效的实现了对闪光灯输出量的控制,使相机能够获得更漂亮、前后景补光更平衡的闪光效果。普通数码相机的闪光灯容易造成主体曝光过度而背景发黑的现象,而超智能闪光技术能够很好的解决这一问题,尤其对于微距拍摄这种富有挑战性的场景,超智能闪光技术也能完美解决。当然,夜景和逆光拍摄也同样能够轻松应付。

胶片模拟模式

同诸多高端FinePix数码相机一样,富士[相机]拥有5种不同的胶片模拟模式,以让使用者充分发挥其创造力。根据色彩风格、对比度的不同,胶片模拟模式提供了诸多富士“专业胶卷”。这其中包括:Velvia/鲜艳(擅长于以更高的锐度和饱和度生动艳丽的还原自然风光);Provia/标准(擅长于以生动的色彩带来自然真实、清晰和锐利的色彩);ASTIA/柔和(擅长于同时表现肌肤透明肤质和顺滑色调,非常适合拍摄户外人像和风景拍摄);sepia(擅长于表现怀旧、暖色调)和黑&白(独特的黑白照片)。在Velvia和Astia模式中,动态范围最高可以达到800%以获得从高光区域到低光区域的详尽细节。

*1SN模式,(高感光$低噪点)模式,通过调整色彩滤镜排列方式所实现的技术。相邻的斜向像素对联合作为一个像素工作,单位像素的采光面积翻倍,在低光环境下,在获得超高感光度的同时具有超低的噪点,同时避免了普通CCD在高光度拍摄时无法解决的杂色现象。

强化主体对焦模式/强化弱光拍摄模式

与Super CCD EXR一起协同工作的EXR图像处理器是高画质的另一有力保证。全新的EXR图像处理器中加载了全新的多帧技术。这其中包括两项技术:强化主体对焦模式和强化弱光拍摄模式

众所周知,目前区分数码单反相机和紧凑型数码相机画质好坏之一就是“大光圈”的应用,以创造专业的背景虚化的浅景深效果。而现在,这种专业的功能也可以由FinePix F85EXR来轻松实现。强化主体对焦模式能将连续拍摄的2到3张照片合成,通过复杂的数字成像技术,一张主体异常清晰、而背景虚化的照片瞬间就拍摄完成了。该功能是人物肖像摄影、风光摄影以及任何需要突出拍摄主体虚化背景画面的绝佳选择。而这一切都只需通过选择FinePix F85EXR强化主体对焦模式即可“一键式”轻松实现。

富士技术进阶

富士[相机]

胶片时代,人们拿着大部头的相机,手动调光、拍摄成像、然后进暗房冲洗,最后得到一张成型的照片。虽然众多摄影爱好者们乐在其中,但是这俨然已和如今效率至上的现代化生活理念不符。需求催发衍生,数码相机正是在新时代背景中应运而生。从上世纪八十年代进入市场到完全取代胶片相机在民用相机领域的霸主地位,数码相机只用了十余年的时间,其普及速度之快令人惊叹。

如今的数码相机,已不再单纯是像素的比拼,从外观设计到娱乐功能的开发,各大品牌都绞尽脑汁,尽可能地变换花样以期吸引消费者的目光。从卡西欧的美肌功能到索尼的微笑模式等,都体现了在数字科技高速发展的今天,数码相机的技术研发在向适合消费者需求的实用性和娱乐性发展。

从胶片时代就致力于胶片及冲印领域研究的元老级相机品牌,如尼康、佳能、富士等,在纷纷转战数码相机领域后,强大的研发经验让它们的2D影像技术革新之路越走越远。

这之中,胶片时代起就引领发展潮流的富士亦深谙此道,在各品牌纠结于2D影像技术如何突围之时,凭借率先研制成功的3D影像技术,开拓出数码新领域。推出了全球首套整体的3D数码影像解决方案,这对行业中其它老牌企业也有积极的启发意义。

相比传统的2D影像,3D立体式的感官体验显然更为真实,当一直以来被禁锢于平面中的图像瞬间立体起来,仿佛获得灵魂的解放,与拍摄者处于同一空间中,身临其境中自然会有意想不到的惊喜。

富士推出的REAL3D数码影像系统,包含3D数码相机“FinePix REAL 3D W1”,3D数码相框“FinePix REAL 3D V1”,和3D相比,彻底解决了以前需要佩戴特殊的3D眼镜才能观看3D影像的繁琐。据悉,富士已在市面上推出了3D特殊包装。

富士推出的3D数码相机REAL 3D W1,此款3D数码相机的工作原理是通过模仿人双眼的透视原理:由于左右眼视角不同所造成的视差感,使传到大脑中的影像有深浅不同的视觉效果,从而营造出有如人眼所能观赏到的立体视觉感受。通俗来讲,就是“两只电眼看世界”。

如此神奇的3D技术,势必会对目前的2D影像市场将产生不可估量的影响和冲击。现在看来富士的3D拓荒之旅初见成效,相信其它相机厂商在未来也会把革新的触角伸向这个全新的影像技术领域,3D影像市场未来的发展之路值得期待。

富士DC画质

DC画质

2008年9月,富士胶片发布了全新的具有革命性意义的图像传感器“Super CCD EXR”,在2009年度数码影像业界著名的TIPA上,此项技术被评为“最佳影像创新奖”。2009年2月,首款搭载有Super CCD EXR的富士FinePix系列旗舰机F200EXR面世。而在7月富士秋季新品发布会上,装载有Super CCD EXR的F75EXR、S205EXR又华丽登场。富士就是这样,不断地带给我们惊喜。

在Super CCD EXR之前,富士曾先后发布了八代Super CCD。在感光元件的开发上,富士一直没有停止过脚步。从最初的把马赛克式排列改成蜂巢式排列,到推出一大一小两个成对像素结构的SR,再到把两个同色感光像素斜向排列在一起的Super CCD EXR,在感光元件的最底层结构上动脑筋是富士一直以来努力的方向。2009年富士秋季新品发布会上装载有Super CCD EXR的F75EXR、S205EXR除了带有和F200EXR一样,利用Super CCD EXR本身的结构特性以及不同的电路方式分别实现相机的“高宽容度、高感光度、高像素”三种影像技术之外,还加载有全新的多帧技术。这一功能,通俗的解释,便是可以在便携DC上实现以往只有用单反相机才能实现的背景虚化功能。这一技术又具体包括2项技术:强化主体对焦模式和强化弱光拍摄模式。

众所周知,目前区分数码单反相机和紧凑型数码相机画质好坏的方法之一就是“大光圈”的应用,以创造专业的背景虚化的浅景深效果。而富士的多帧技术强化主体拍摄模式,就是在按动快门时,相机将自动连续拍摄2到3张照片并合成,通过复杂的数字成像技术,一张主体异常清晰,而背景虚化的照片瞬间就拍摄完成了。

强化弱光拍摄模式是解决低光环境下噪点大量增加问题的有效功能。目前,通过大幅提高感光度和采用光学防抖技术,很多数码相机可以在低光环境下获得清晰而没有模糊的照片。但这除了费用上的大量增加之外,高感光度所带来的烦人噪点和杂色也是伴随而来的目前很难解决的一个难题。而在强化弱光模式下,相机会连续高速的用像素联合技术*1拍摄4张高感光度照片。通过多帧技术,1,2,3,4张照片将会合并成为一张拥有超低噪点的最终图像。

深陷后金融危机时代,DC行业亦不可幸免地遭受影响。从08年DC的发展来看,目前DC行业对于画质的提升已进入瓶颈阶段。在不同厂商进行的一系列提升镜头指标、优化电路设计、甚至将DSLR感光元件强行塞入便携DC机身的探索后,昂贵的价格仍旧会让消费者望而却步。而在DC画质竞争早已经告别单纯像素竞争的时代,对于各种处理技术精进的研究,显然是DC行业提升画质的一个不错的途径,富士作为一位行业中的创新和开拓者,多帧技术仿佛是一块敲门砖,又会开启DC画质提升的新时代。

富士技术参数

富士[相机]

NEW全新1/2英寸1200万有效像素Super CCD EXR(可切换传感器模式)

EXR优先模式和EXR Auto模式、

富士龙10倍光学变焦镜头(相当于35mm相机的27mm-270mm)

NEW 3.0英寸, 230000像素高对比度LCD显示器

NEW HD高清摄像模式(720p)和Micro HDMI接口

NEW 脸部识别(辨识)和图像搜索功能

NEW 狗/猫识别

NEW 3种颜色可选 ( 黑色,银色,粉红色)

NEW 自动图像旋转

潜水模式

超高感光度(最高可达ISO 12800(3M像素时))

最高可达800%的动态范围

强化主体对焦模式/强化弱光拍摄模式

自动跟踪对焦

多重图像稳定模式 (高ISO 和CCD位移式)

5种胶片模拟模式

带自动红眼修正的脸部优先模式

超智能闪光

超高速连拍,4.2fps,最多23张(3M像素时)

230张电池续航能力 (使用标配的NP-50 锂电池)

富士CCD技术

1-7代SuperCCD发展历程

早在1999年,富士胶片就研制出了SuperCCD并很快将其推向了市场。富士推出SuperCCD的初衷就是为了改善每个像素单元中的光电二极管的空间有效性,从而提高成像质量。时值富士FINEPIX数码相机品牌诞生十年,SuperCCD也经历了九年的发展,那在这9年中SuperCCD如何把FINEPIX演绎的更加FINE(完美)呢,下面我们向大家细细道来。另辟蹊径第一代SuperCCD

技术关键:首创蜂窝式像素排列/高感光度引入

代表产品:富士FINEPIX 4700Z(240万像素)

关于第一代SuperCCD,很多关注影像行业的朋友应该都还记得,当时这是一个有争议的技术,大家对其的评价也有褒贬不一。虽说经现在看,第一代的SuperCCD不算是很成功,但它还是开创了一条让富士数码相机走上辉煌的道路,毕竟是第一代产品。

富士的开发人员比较大胆地在第一代SuperCCD上将CCD上的像素点以斜45度呈八边形,使用了蜂巢式的排列像素点的设计,从而充分利用了CCD的使用面积,所以当时240万像素的分辨率已经能算是比较高的了,而且这样设计也能让每个像素点都能获得很大的受光面积,获得更好的解像力。

富士当时显然不满足于这些,还领先的设置了ISO 800的高感光度,要知道在那个ISO200的时代,敢用ISO800是一个什么样的举动,就是因为在ISO800下会产生让人难以接受的噪点,让大家对第一代SuperCCD不是很感冒。

崭露头角第二代SuperCCD技术关键:机内插值技术的提升

代表产品:富士FINEPIX 6800Z(300万像素输出600万像素)

到了2001年,富士在第一代SuperCCD的基础上推出了第2代产品,这代产品在推出后就受到了使用者的好评,从而让富士数码相机逐渐被更多的用户喜爱。

第二代SuperCCD的像素分辨率比第一代有了巨大的提升,出处像素能达到在当时领先的600万,这是因为当时大家对CCD像素分辨率的需求还比较迫切,富士也在数码相机中应用了图像插值技术,也就是通过机内软件将实际拍摄到的330万像素的照片“放大”到600万。

由于放弃了ISO 800这样的极端高感光度,同时富士也改进了处理算法,让第二代SuperCCD的画面表现十分优秀,也就是这个时候开始,富士的S级准专业数码相机越来越受到中高端消费者的追捧。

锋芒正劲第三代SuperCCD技术关键:高画质的表现/图像插值技术继续提高

代表产品:富士FINEPIX S602(300万像素输出600万像素)

2002年,不甘于在高感光度上碰壁的富士又推出了第三代Super CCD产品,也是属于改进型的产品。它可以让当时的顶级消费级S602在300万像素模式下实现ISO 1600的超高感光度,并且领先业界的在VGA分辨率下实现以30帧每秒拍摄有声视频的功能。

S602可以说是富士历史上最经典的数码相机之一了,丰富的功能加上强悍的配置,让S602被很多希望尝试数码的摄影师装备使用,而300万像素插值到600万像素的画面品质在当时看来也是可以接受的,这无疑也提高了S602在的综合竞争力。

SuperCCD结构层模型

两极分化第四代SuperCCD

技术关键:机内插值技术的巅峰/高动态范围的概念的引入

代表产品:富士FINEPIX S7000(600万像素输出1200万像素)/FINEPIX S20 Pro(600万像素)

到了2003年,富士公司推出了第四代的SuperCCD系列,分别将高分辨率和高动态范围发挥到了一个高度——第4代的SuperCCD HR能在一块1/1.7英寸的600万像素级SuperCCD上输出1230万记录像素;而第4代的SuperCCD SR的代表机型S20 Pro,则是没有采用插值技术,但其大小不同像素配对组合的好处是让SuperCCD SR可捕捉的动态范围增加,以获得更好的细节和画质。

显然,第四代的两款SuperCCD 是富士在遇到一个画质和分辨率难以兼得的时候作出的无奈之举:HR注重分辨率,SR可以获得更好的画面细节。但在2003-2004年的那个分辨率至上的年代,能够输出1200万像素的S7000显然卖得比600万像素的S20 Pro好得多。不过从第四代SuperCCD后,富士正式放弃了插值技术,因为这个时候,更多的消费者开始注意画面效果而不是一味的追求名头上的高像素。

画质为本 第五代SuperCCD

技术关键:优异画质表现/ 放弃图像插值专心做高动态范围

代表产品:富士FINEPIX F10(600万像素)/富士FINEPIX S9500(900万像素)

之前,富士在推出新一代的SuperCCD的时候,总是会在S系列的准专业机型上来采用,以此来显示其重要性。但2005年发布的F10则是一个小型的数码相机。F10送测到各媒体后,大家都对这个小机器在高感光度下的表现震住了,毕竟那时很多数码相机的ISO400下的表现都“惨不忍睹”,而F10则可以在ISO1600提供相对来说很好的画面表现,甚至比当时市面上绝大部分消费级数码相机的ISO400都要好很多。

总的来说,第五代SuperCCD使富士确立了图像传感器发展的方向,也是迄今最成功的SuperCCD产品之一,从第五代SuperCCD开始,富士的数码相机在人们的眼中就是高画质、高速响应、低噪点的代表——F10的惊艳出现,让消费者对第五代SuperCCD刮目相看,也让F10的销量创了富士数码相机里的新高;而同期的S9500推出,凭借超前的机身设计和出色的画质表现,重新站到了旗舰级消费数码相机的顶端。

画面巅峰 第六代SuperCCD

技术关键:消费级数码相机成像质量的巅峰/高感光度下的噪点抑制能力

代表产品:富士FINEPIX F30(600万像素)

第六代SuperCCD在将光转变为数字信号方面更为有效,特别是代表产品F30,它是在F11基础上改进打造的当时画质最高的小相机,无论是高感度下的成像、还是整体极快的响应速度,都是很长时间内无人能超越。

第六代SuperCCD成功的原因可以总结一下:

比当时主流消费级数码相机更大一些的CCD尺寸;(1/1.7英寸,比当时主流的1/2.5英寸要大)

富士蜂窝式像素排列技术的高度成熟;(更加合理的配列,加上使用新型的微透镜,让每个像素单元都可以尽可能地被光线覆盖)

配合使用第II代RP影像处理器,对从CCD捕捉的信号进行深层优化处理,使得最终的画面质量达到一个非常高的层次。

像素飞跃 第七代SuperCCD

技术关键:分辨率大幅提升/细节表现比前代更佳

代表产品:富士FINEPIX F50(1200万像素)

SuperCCD从物理上达到1200万像素,除了把CCD尺寸从1/1.7英寸增大到1/1.6英寸外,显然是富士的技术人员找到了一个比较合理的应对像素密度和成像质量的平衡点。1200万像素的引入,虽然在大家看来有点“急功近利”,但整体的的画质表现水平也是远远高出大家的预期,毕竟像素值增加了一倍,画面的锐度并没有因此大幅下降,反倒分辨率的提升让细节的表现比前代更佳。

第八代SuperCCD的详解

第八代SuperCCD的代表作品就是FINEPIX S100FS和FINEPIX F100fd。虽然这两款机型分别采用了不同尺寸的SuperCCD设计,但其核心理念都是相同的,为的就是将画质表现提高一个非常高的层面。除了在第七代SuperCCD的基础上继续优化底层的设计和工艺等细节外,富士也把应用在专业数码单反相机上的“WDR超宽动态范围”功能拿来,分别配置在这两款机型上,这样的好处就是在SuperCCD本身的高素质的动态范围的前提下,继续在软件上予以优化,可以在高反差的拍摄场景中拍摄出高光到暗部区域的绝大部分细节,这样的设置很是利于风景的拍摄。也就意味着,在装备了SuperCCD HR的机型上额外的实现了SuperCCD SR的基本特性,是对高像素分辨率和高动态范围拍摄的一个理想的结合。

对SuperCCD后续的展望

第八代SuperCCD,能做到这个地步的,在看来也是比较“完满”了,但富士的技术人员显然不会满足于现状,为了在激烈的竞争中取得不错的业绩,肯定要不断的创新,拿出更多让消费者惊喜的产品出来才是正道。在本文的最后,我们作为影像从业者和富士相机的老用户,也是希望能够在将来的第九代SuperCCD上看到更多的先进科技,比如可以在现有的1200万像素分辨率下让画面的解像力超越F30时代的水平、对WDR超宽动态范围功能支持的更好等等。

若这些条件都促成的话,富士的技术人员肯定也要面对高密度像素时代SuperCCD的开口率、现有影像处理器的性能提升和富士龙镜头素质的再度提高等等。数码相机的一小步,一定会是技术上的一大步,我们只有期待得更多,才会促使厂商不断推陈出新以至于达到用户的终极需求。

富士新款发布

2021年9月,富士正式发布了X-T30 II微单相机,这款相机体积小巧,仅重378g,继承了旗舰机型 X-T4的高速自动对焦功能和图像质量,性能全面超越前代机型。

富士产品停产

2021年10月15日,富士在其官网发布通知,将停产120尺寸的Fujicolor PRO 160NS及Fujichrome VELVIA50页片两款胶片。

(0)
上一篇 2023年6月2日 下午12:11
下一篇 2023年6月2日 下午12:13

相关推荐

  • 电脑硬件知识科普第01课主板(电脑主板知识讲解)

    本篇内容结构如下: 本篇将介绍主板的基础知识 1. 概述 主板(英语Motherboard, Mainboard,简称Mobo);又称主机板、系统板、逻辑板、母板、底板等,是构成复…

    2023年1月22日
  • 规避静电的危害,静电危害的

    天气渐冷,空气里开始变得“电量十足”,开门时,脱衣服时,梳头发时,与其他人接触时……突然就被噼里啪啦“电击”了,有时候一天被电个十几次,触碰任何物体都瑟瑟发抖,害怕到怀疑人生,虽然…

    生活百科 2023年4月22日
  • 室内专业灭蟑螂小妙招

    小编住在南方地区的出租房里,气温比较暖和,一到梅雨季节,蟑螂就开始出来活动,家里厨房、房间、厕所、阴暗角落都能看见它们的身影,特别是晚上关灯睡觉后会发现蟑螂在房间里面飞来飞去,真的…

    2023年4月15日
  • 如果我们停止使用塑料会发生什么

    英国广播公司网站6月8日文章,原题:如果我们停止使用塑料会发生什么? 截至2015年底,全球生产的83亿吨原始塑料中有63亿吨被丢弃。大多数塑料垃圾依旧在我们身边,埋在垃圾填埋场或…

    生活百科 2023年3月16日
  • 春节借势离不开这七大主题

    春节,是中国最重要的传统节日之一,每个品牌会推出自己的春节主题内容以吸引用户关注。本文阐述了春节营销常用的主题,供大家参考。 转眼,渐近年关,春节,是中国最重要的传统节日之一,是阖…

    2023年4月9日
  • 2023年立春为什么要躲春

    立春,在中国传统节气中有着重要的地位。每年的农历正月初一,就是中国人民的春节,而立春则是春季的第一个节气,标志着春天的正式到来。但是2023年的立春却有一个特殊的称呼——“躲春”。…

    生活百科 2023年6月14日
  • 西游记中的奔波儿灞和灞波儿奔究竟什么意思?可不是作者胡乱起名

    奔波儿灞和灞波儿奔应该是《西游记》中最具个性的两个名字了,也正是因为有这个“奇怪”的名字,才能让这俩小妖精给读者们留下深刻的印象,不然就和那些虾兵蟹将一起淹没在人海中了。不过奔波儿…

    2023年6月6日
  • 梦幻新诛仙在哪儿能打出好装备

    如今竞技类游戏越来越受玩家欢迎,不仅带给玩家们紧张又刺激的游戏体验,而且各种电竞赛事的奖励也是相当丰厚。像是《梦幻新诛仙》手游最近推出的天下会武,便是一个策略战斗与丰厚奖励兼具的玩…

    2023年1月10日
  • 小学语文四年级上册第四课繁星课文讲解苗苗教育

    知识点 一、多音字 觉jué(觉得)jiào(睡觉) 数shù(无数)shǔ(数不清) 二、近义词 静寂—安静 梦幻—梦境 微小—细小 三、反义词 模糊一清楚 静寂—嘈杂 密密麻麻…

    2023年4月1日
  • 带状疱疹最危险的三个部位

    本文目录 1. 眼部 2. 耳朵 3. 内脏器官 带状疱疹是一种由水痘-带状疱疹病毒引起的疾病,常见于中老年人,症状包括皮疹、疼痛和瘙痒。虽然带状疱疹一般不会导致生命危险,但如果出…

    生活百科 2023年6月24日

发表评论

登录后才能评论