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相機(jī)與單反與微單區(qū)別

時(shí)間:2021-06-19 15:15:20 單反 我要投稿

相機(jī)與單反與微單區(qū)別

  大家在買(mǎi)相機(jī)的時(shí)候,需要了解一些相機(jī)與單反與微單區(qū)別,我們看看下面知識(shí),學(xué)習(xí)一下吧!

相機(jī)與單反與微單區(qū)別

  相機(jī)與單反與微單區(qū)別

  什么是單反

  單反的全稱是“單鏡頭反光相機(jī)”。單反并非數(shù)碼時(shí)代的產(chǎn)物,早在膠片時(shí)代就已經(jīng)存在。隨著照片載體走向數(shù)碼化,單反也隨同進(jìn)入數(shù)碼時(shí)代,現(xiàn)在我們所說(shuō)的單反通常都是說(shuō)數(shù)碼單反相機(jī)。

  單反的特點(diǎn)就在“單”和“反”上,其實(shí)隨著主流相機(jī)普遍采用單鏡頭取景成像,“單”的概念已經(jīng)不是那么重要,而“反”則體現(xiàn)了這種相機(jī)和其他相機(jī)產(chǎn)品的本質(zhì)差異。

  在單反的內(nèi)部結(jié)構(gòu)中,有一個(gè)反光鏡和用于反射各種光線的五棱鏡,這些將外部光線通過(guò)物理反射送達(dá)取景器的反光鏡和五棱鏡成為單反相機(jī)取景的主要部件,也是單反與無(wú)反或其他便攜式數(shù)碼相機(jī)的最大差別。

  通過(guò)鏡面反射最終讓人眼能夠在相機(jī)的取景器中觀察到被攝物體,這種取景器被稱作光學(xué)取景器。是否擁有光學(xué)取景器也可以認(rèn)為是單反與其他消費(fèi)級(jí)便攜式數(shù)碼相機(jī)的最大差異之一。

  至于單反的這個(gè)“單”字,它所體現(xiàn)的意義也很好理解。這得從相機(jī)的成像原理說(shuō)起。大部分初中物理都及格的朋友應(yīng)該對(duì)小孔成像原理有個(gè)大概的了解。相機(jī)的成像與小孔成像基本相似,只是相機(jī)在構(gòu)造上更為復(fù)雜一些,但整體框架是一致的。

  從示意圖不難看出,單反數(shù)碼相機(jī)的感光元件前方有反光鏡遮擋,所以如果要讓畫(huà)面在感光元件上產(chǎn)生投影(或更準(zhǔn)確地說(shuō)是接收光信號(hào)),那么反光鏡必須首先抬起——也就是說(shuō),當(dāng)反光鏡放下時(shí),這面反光鏡將被攝景物的光線反射到上方的五棱鏡,并最終到達(dá)光學(xué)取景器和人眼,此時(shí)反光鏡起著取景的作用;當(dāng)反光鏡抬起時(shí),光線直接抵達(dá)感光元件,此時(shí)可以完成相機(jī)的成像過(guò)程——雖然取景和成像在單反上是兩套系統(tǒng),但它們都是通過(guò)一個(gè)鏡頭進(jìn)行的,光線只有在通過(guò)這個(gè)鏡頭后,相機(jī)才能進(jìn)行取景和成像。

  所以我們將利用單個(gè)鏡頭完成取景、成像過(guò)程,存在反光板和光學(xué)取景器的數(shù)碼相機(jī)稱作數(shù)碼單反相機(jī)。

  了解其他機(jī)種

  有朋友可能會(huì)問(wèn),既然有單反相機(jī),那有沒(méi)有雙反相機(jī)呢?還真是有。早期單反尚未成為主流的時(shí)候,還有雙反、旁軸等多種相機(jī)。比如雙反就在相機(jī)正面配備了兩個(gè)鏡頭,其中一個(gè)鏡頭用于取景,另一個(gè)鏡頭用于成像;旁軸也是如此,不過(guò)旁軸相機(jī)并不存在反光板結(jié)構(gòu)。這也是為什么當(dāng)把單反的鏡頭蓋蓋上時(shí),取景器什么也看不到的原因。而旁軸,即便主鏡頭被擋住也不影響取景器觀察,因?yàn)楣饴凡煌?/p>

  后期單反成為主流的根本原因在于,單反相機(jī)基本做到了所見(jiàn)即所得,通常人眼在光學(xué)取景器中觀察到的景物,即是最終成像的景物,因?yàn)槿【昂统上裢耆ㄟ^(guò)一個(gè)鏡頭完成。而雙反和旁軸等相機(jī),由于取景、成像光路有差異,最終成像往往與人們?cè)谌【翱蛑锌吹降挠谐鋈耄饾u被時(shí)代所淘汰。目前雙反相機(jī)已經(jīng)完全退出歷史舞臺(tái),旁軸聯(lián)動(dòng)測(cè)距相機(jī)則依然有一些貴族品牌在生產(chǎn),如德國(guó)的徠卡。這類相機(jī)在改革后期一定程度上消除了視差,而且還擁有單反無(wú)法比擬的優(yōu)越性。例如對(duì)焦精度更高,機(jī)身更小巧,且拍攝時(shí)沒(méi)有反光板抬起放下的動(dòng)作,不會(huì)產(chǎn)生反光板升抬噪音,也減少了相機(jī)抖動(dòng)等。

  電子取景的發(fā)展

  2006年,著名相機(jī)品牌奧林巴斯發(fā)布了一款型號(hào)E-330的單反相機(jī),這是一款具備劃時(shí)代意義的相機(jī)。內(nèi)部反光板采用非傳統(tǒng)側(cè)翻結(jié)構(gòu),另一方面這款單反還支持電子取景。不過(guò)在此需要說(shuō)明的是,E-330并非首款支持電子取景的相機(jī),電子取景相機(jī)的出現(xiàn)比E-330早了十多年,但電子取景器出現(xiàn)在單反上還是首次。

  前面我們提到,單反是一種支持光學(xué)取景的相機(jī),這也是單反與無(wú)反、便攜式數(shù)碼相機(jī)最大的差異所在,并且也談到了單反取景和成像所見(jiàn)即所得的特性。那么無(wú)反和便攜式數(shù)碼相機(jī)是如何取景的呢?什么是電子取景呢?

  2008年,奧林巴斯和松下聯(lián)合發(fā)布了一種名為Micro 4/3格式(簡(jiǎn)稱M4/3)的相機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。松下在當(dāng)年年底推出首款M4/3標(biāo)準(zhǔn)的相機(jī)G1,這臺(tái)相機(jī)的特色在于大膽地去除了反光板和五棱鏡結(jié)構(gòu),但相機(jī)鏡頭仍然是可以更換的。這款相機(jī)由于去除反光板,已經(jīng)不具備單反的特點(diǎn),因此無(wú)法再稱作單反相機(jī)。

  既然沒(méi)有了反光板,如何實(shí)現(xiàn)取景呢?在取消反光板之后,光線可直接照射到感光元件上,G1就通過(guò)實(shí)時(shí)讀取感光元件的圖像數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)在相機(jī)后背LCD屏幕上取景。這種直接使用感光元件將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電子信號(hào)并實(shí)時(shí)輸出到屏幕(或電子取景器)上的取景方式就是電子取景。G1的這一取景形式也是基于奧林巴斯E-330單反的前期準(zhǔn)備。

  隨后的幾年中,多家相機(jī)制造商紛紛推出類似結(jié)構(gòu)的可更換鏡頭電子取景數(shù)碼相機(jī)。2010年,索尼對(duì)原有單反相機(jī)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,首先在保留反光板的前提下去除了上方的五棱鏡,反光板改用半透明半反射材料,當(dāng)被攝物體光線入射后,一部分光線可被反射到對(duì)焦系統(tǒng),另一部分則直接透射到感光元件上,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)電子取景。另外這塊半透反光板是固定結(jié)構(gòu),按下快門(mén)時(shí)無(wú)需再抬起反光板,因?yàn)榉垂獍灞旧砭屯腹狻髂釋⑦@種結(jié)構(gòu)的相機(jī)稱作單電。

  同年,索尼也和其他廠商一樣推出了去除反光板與五棱鏡的可更換鏡頭數(shù)碼相機(jī),索尼將之命名為微型單電,簡(jiǎn)稱微單。其他廠商也紛紛將自家這種不含反光板、五棱鏡,但支持鏡頭更換和電子取景的相機(jī)稱為微單。

  后來(lái),民間和媒體對(duì)“微單”、“單電"這兩個(gè)詞匯進(jìn)行了混用,微單和單電一度可以同時(shí)用來(lái)稱呼這種可更換鏡頭但沒(méi)有反光結(jié)構(gòu)的數(shù)碼相機(jī)。另外索尼的單電相機(jī)仍在市場(chǎng)上流通。

  不同機(jī)型在結(jié)構(gòu)上的差別

  當(dāng)代幾乎所有主流的消費(fèi)級(jí)便攜式數(shù)碼相機(jī),以及手機(jī)攝像頭都采用電子取景的形式。從理論上來(lái)說(shuō),電子取景才真正達(dá)到了所見(jiàn)即所得,而光學(xué)取景仍然存在視差,并且無(wú)法觀察白平衡、亮度等實(shí)時(shí)情況。下面在談到兩種取景形式的優(yōu)劣時(shí),我們還會(huì)談得更多。

  通常,對(duì)相機(jī)有所了解的人都認(rèn)為單反和無(wú)反的差異根本就在如上所述的取景方式上,這話說(shuō)得沒(méi)錯(cuò),但實(shí)際上單反和無(wú)反在主要結(jié)構(gòu)方面仍有各種差異,構(gòu)成這些差異的本質(zhì)直接體現(xiàn)在相機(jī)的體積上。

  相機(jī)的本質(zhì)工作是拍照,拍照所要達(dá)到的目標(biāo)自然是越來(lái)越好的圖像質(zhì)量。但要獲得較好的圖像質(zhì)量,往往要以犧牲相機(jī)體積和便攜性為代價(jià)的。當(dāng)相機(jī)出現(xiàn)在家庭、旅游、生活紀(jì)錄等場(chǎng)合時(shí),便攜性就顯得尤為重要。無(wú)反正是試圖平衡便攜性和成像質(zhì)量二者狀態(tài)的中庸之道。

  業(yè)界如此迫切地將單反內(nèi)部反光板和五棱鏡結(jié)構(gòu)去除,正是基于消費(fèi)用戶對(duì)便攜性和圖像質(zhì)量的共同追求,單反相機(jī)中最累贅的結(jié)構(gòu)無(wú)非就是五棱鏡和反光板。

  無(wú)反的這種變革帶來(lái)取景方式的差異化。那么電子取景相較光學(xué)取景是否處于弱勢(shì)呢?至少就現(xiàn)在的形勢(shì)來(lái)看,并不盡然。實(shí)際上我們?cè)谟懻撾娮尤【昂凸鈱W(xué)取景的優(yōu)劣問(wèn)題時(shí),并不僅僅是針對(duì)無(wú)反和單反兩種相機(jī)進(jìn)行的探討,也可視作對(duì)單反與消費(fèi)級(jí)便攜式數(shù)碼相機(jī)差異的探討,并且從這一點(diǎn)也可基本了解相機(jī)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

  電子取景發(fā)展早期的劣勢(shì)比較明顯,由于電子取景需要相機(jī)內(nèi)部的感光元件與圖像處理器實(shí)時(shí)工作,并且需要在屏幕上較為迅速地顯示給用戶看,這對(duì)感光元件和圖像處理器來(lái)說(shuō)本身就是個(gè)不小的任務(wù),所以我們不難發(fā)現(xiàn)早期的電子取景數(shù)碼相機(jī)及手機(jī)在取景時(shí)存在較為嚴(yán)重的時(shí)滯問(wèn)題,甚至嚴(yán)重到可能發(fā)生幾秒的延遲,取景屏幕上的圖像卡頓無(wú)比。

  不過(guò)自無(wú)反崛起后,這一問(wèn)題已經(jīng)幾乎不存在,但內(nèi)部電子器件的取景過(guò)程仍為不停工作狀態(tài),所以在耗電方面是比較厲害的,至少單反光學(xué)取景是完全的物理結(jié)構(gòu),理論上不存在耗電的情況。而且屏幕顯示質(zhì)量的好壞實(shí)際上也會(huì)影響拍攝者對(duì)圖像取景的判斷,在外界過(guò)亮的環(huán)境下,LCD屏幕的不可讀性也是電子取景的弱點(diǎn),之后無(wú)反相機(jī)在單反光學(xué)取景器的位置換上EVF取景器,用眼睛靠近才能觀察電子取景內(nèi)容,有效地避免了這一問(wèn)題。

  但電子取景也有光學(xué)取景無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì),首先去除反光板和五棱鏡顯然可以讓相機(jī)變得更小。重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)還在于進(jìn)行照片拍攝時(shí)沒(méi)有反光板升抬的機(jī)械動(dòng)作,既不會(huì)產(chǎn)生噪音,也不會(huì)產(chǎn)生因反光板升抬導(dǎo)致的機(jī)器震動(dòng)。

  機(jī)背屏幕取景時(shí),無(wú)需用眼睛靠近取景器就能看到整個(gè)取景內(nèi)容,另外特別的可翻轉(zhuǎn)屏幕設(shè)計(jì),更是讓拍攝者可將相機(jī)置于任何特殊角度進(jìn)行拍攝,查看取景屏幕上的內(nèi)容毫無(wú)壓力。

  另一方面,電子取景在直觀性上更到位,除了能實(shí)時(shí)地觀察取景效果,了解色彩、亮度、白平衡,還能在屏幕上顯示直方圖、輔助線等方便用戶構(gòu)圖、測(cè)光的參考內(nèi)容,有預(yù)見(jiàn)地拍到用戶預(yù)想中的畫(huà)面,這些是單反的光學(xué)取景無(wú)法達(dá)成的。實(shí)時(shí)電子取景的潛在優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)不止這些,在取景過(guò)程中完成對(duì)焦和測(cè)光才是電子取景存在的根本之道。

  單反與無(wú)反測(cè)光方式的差異

  我們經(jīng)常聽(tīng)到拍照的人說(shuō)“曝光”一詞,比如“這張照片過(guò)曝了”“這張照片曝光不足”。曝光即是說(shuō),感光元件(或早期的膠片)接收到外界光線入射的量,這個(gè)量多了少了都不好。曝光過(guò)度會(huì)讓整個(gè)畫(huà)面太亮,而曝光不足則會(huì)讓畫(huà)面過(guò)暗,這兩種情況都會(huì)導(dǎo)致畫(huà)面的細(xì)節(jié)過(guò)分丟失。

  曝光量是由許多不同參數(shù)組合而成的,比如外界光線的強(qiáng)弱、快門(mén)的速度、光圈的大小、焦段的長(zhǎng)短、感光元件本身感光的能力等。確定這些參數(shù)應(yīng)當(dāng)如何設(shè)置,測(cè)定光量的多少,這個(gè)過(guò)程就是測(cè)光。

  對(duì)于不是特別崇尚構(gòu)圖效果的普通用戶來(lái)說(shuō),如何將畫(huà)面真實(shí)地紀(jì)錄下來(lái)是拍照的首要任務(wù)。要做到這一點(diǎn),測(cè)光和對(duì)焦是照相過(guò)程中最需要關(guān)心的問(wèn)題。

  要做到這一點(diǎn),測(cè)光和對(duì)焦是照相過(guò)程中最需要關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)于消費(fèi)級(jí)便攜式數(shù)碼相機(jī)來(lái)說(shuō),測(cè)光過(guò)程可由相機(jī)傻瓜式的完成,無(wú)需用戶干預(yù),所有曝光參數(shù)的'設(shè)置也無(wú)需用戶關(guān)心。但許多情況下,這種智能的拍攝方式會(huì)讓手動(dòng)拍攝的樂(lè)趣大減,而且對(duì)某些場(chǎng)景也將無(wú)能為力,比如逆光拍攝,可能讓前景中的人物一片死黑。

  要拍出令人滿意的作品,獲得合適的曝光量是第一步,否則無(wú)從談起照片的藝術(shù)性。當(dāng)用戶嘗試自行對(duì)光圈、快門(mén)速度等參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí),相機(jī)內(nèi)部的測(cè)光系統(tǒng)就會(huì)起到至關(guān)重要的作用了,即便曝光參數(shù)的設(shè)置由相機(jī)自動(dòng)完成,測(cè)光的準(zhǔn)確性也尤為關(guān)鍵。

  單反的測(cè)光系統(tǒng)

  相機(jī)出現(xiàn)的早期,測(cè)光是個(gè)相對(duì)人工化的過(guò)程,攝影師要了解所需拍攝場(chǎng)景的光線亮度,就要用到外部的測(cè)光儀器,通過(guò)測(cè)光儀器的示數(shù)結(jié)合攝影師的經(jīng)驗(yàn),得到正確的曝光參數(shù),并且設(shè)置最終的光圈、快門(mén)等值。這種測(cè)光方法不僅麻煩,而且相當(dāng)不準(zhǔn)確,畢竟所測(cè)光線是進(jìn)入鏡頭的層層鏡片后才最終抵達(dá)膠片的,外部測(cè)光器顯然無(wú)法考慮鏡頭對(duì)進(jìn)光量的影響。

  后來(lái),單反相機(jī)中出現(xiàn)了TTL內(nèi)測(cè)光系統(tǒng),即是在五棱鏡后方位置安上一個(gè)專用的測(cè)光感應(yīng)器。前面我們已經(jīng)談到,五棱鏡的作用是將被攝物體的反射光線經(jīng)多次反射后送達(dá)光學(xué)取景器。在這里,五棱鏡還起到了分光的作用,一部分光送至光學(xué)取景器,另一部分則送達(dá)測(cè)光感應(yīng)器。測(cè)光感應(yīng)器的原理可類比為現(xiàn)在手機(jī)正面普遍都有的光線感應(yīng)器,通過(guò)光線感應(yīng)器對(duì)環(huán)境光亮度的測(cè)量,手機(jī)屏幕的亮度也能智能化地調(diào)節(jié)。

  TTL測(cè)光系統(tǒng)通過(guò)類似的方式,推算出相機(jī)主感光元件的受光量,以便用戶能夠以測(cè)光系統(tǒng)的示數(shù)作為參考,手動(dòng)調(diào)整曝光的各項(xiàng)參數(shù)。所以單反數(shù)碼相機(jī)的光學(xué)取景器(或者肩屏和主顯示屏)中,圖像下方總有一個(gè)曝光參考讀數(shù),此讀數(shù)根據(jù)進(jìn)入鏡頭影像的不同亮度實(shí)時(shí)發(fā)生變化,熱愛(ài)體驗(yàn)手動(dòng)操控相機(jī)樂(lè)趣的用戶即是以測(cè)光表為參考確定曝光所需的正確設(shè)置,確保不會(huì)過(guò)曝或曝光不足。

  TTL測(cè)光方式相較早期的外部測(cè)光的優(yōu)勢(shì)是比較明顯的,由于測(cè)光感應(yīng)器位于相機(jī)內(nèi)部,不僅方便,而且是對(duì)光線經(jīng)過(guò)鏡頭后的測(cè)光過(guò)程,加上測(cè)光感應(yīng)器所處的環(huán)境與相機(jī)的主感光元件所處環(huán)境相同,得到的測(cè)光結(jié)果更為準(zhǔn)確。

  但這種測(cè)光機(jī)制實(shí)際上也存在很大的弊端。首先測(cè)光系統(tǒng)獨(dú)立于成像、對(duì)焦甚至取景系統(tǒng)之外,導(dǎo)致單反整體的內(nèi)部構(gòu)造變得更為復(fù)雜。其次測(cè)光感應(yīng)器和光學(xué)取景器之間離得很近,光學(xué)取景器實(shí)際上是個(gè)透光的小框,這些漏光可能影響測(cè)光感應(yīng)器的工作。當(dāng)然,現(xiàn)在的單反大多同時(shí)具備光學(xué)取景和電子取景的能力,為了讓測(cè)光系統(tǒng)工作更準(zhǔn)確,當(dāng)相機(jī)使用電子取景照相時(shí),用戶可手動(dòng)關(guān)閉光學(xué)取景器,避免漏光的問(wèn)題。

  另外,許多單反的測(cè)光感應(yīng)器只能感知亮度,無(wú)法識(shí)別色彩,所得結(jié)果很容易造成最終成像某些色彩的高光溢出。最后測(cè)光感應(yīng)器和主感光元件畢竟還是不同的個(gè)體,所測(cè)光量和最終主感光元件受光量總會(huì)有所出入,導(dǎo)致可能存在的曝光誤差。

  無(wú)反的測(cè)光系統(tǒng)

  其實(shí)就無(wú)反和普通便攜式數(shù)碼相機(jī)來(lái)說(shuō),測(cè)光并沒(méi)有單獨(dú)成為一套系統(tǒng),內(nèi)部也沒(méi)有像單反那樣復(fù)雜的測(cè)光感應(yīng)器裝置。測(cè)光過(guò)程完全由相機(jī)主感光元件和圖像處理器完成。

  這一點(diǎn)與無(wú)反內(nèi)部沒(méi)有反光板結(jié)構(gòu)和自身取景方式有很大關(guān)聯(lián)。在沒(méi)有反光板結(jié)構(gòu)的情況下,光線直接照射到感光元件上,感光元件將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為圖像信號(hào)實(shí)時(shí)輸出到屏幕及圖像處理器中,由圖像處理器對(duì)這些圖像信號(hào)進(jìn)行分析,并且最終得到正確的曝光設(shè)置——這就是無(wú)反測(cè)光的整個(gè)過(guò)程。

  由此可見(jiàn),結(jié)合我們上面所說(shuō)的內(nèi)容,無(wú)反的測(cè)光、成像以及取景實(shí)際都是同一套系統(tǒng)。那么這種測(cè)光方式除了系統(tǒng)邏輯更為簡(jiǎn)單外,相較單反的TTL測(cè)光有何優(yōu)劣呢?

  通常情況下,如果我們要獲得較為平均的測(cè)光結(jié)果,也就是最終所得照片每個(gè)位置都有較好的光亮及細(xì)節(jié)表現(xiàn),那么就要求測(cè)光系統(tǒng)對(duì)畫(huà)面分塊測(cè)光。單反的TTL測(cè)光可以實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)畫(huà)面進(jìn)行分區(qū)測(cè)光,但即便是高端單反,測(cè)光感應(yīng)器所能分配的區(qū)域也不過(guò)區(qū)區(qū)幾十個(gè);而無(wú)反相機(jī)由于采用主感光元件測(cè)光,理論上這種全數(shù)字化的測(cè)光方式可將測(cè)光區(qū)域細(xì)分到上千個(gè),并且是可以實(shí)現(xiàn)的,索尼的NEX-5N就能實(shí)現(xiàn)1200區(qū)測(cè)光。

  另外,用圖像處理器對(duì)圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析,可獲得一些額外的參考數(shù)據(jù),例如實(shí)時(shí)顯示直方圖,相較單反的曝光參考讀數(shù),這對(duì)用戶手動(dòng)控制曝光參數(shù)而言具有更好的參考價(jià)值。再者,由于采用感光元件測(cè)光,而感光元件又是最終的成像組件,所以所測(cè)得的光量也就完全等于最終成像的光量。

  不過(guò)采用感光元件測(cè)光,主要缺陷與其電子取景缺陷相同。因?yàn)檎麄(gè)測(cè)光過(guò)程是感光元件和圖像處理器反復(fù)不停轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)、采樣、分析數(shù)據(jù)、輸出的實(shí)時(shí)過(guò)程,所以耗電情況是可想而知的,如果圖像處理器的性能不佳,也足以影響測(cè)光的實(shí)時(shí)性,造成對(duì)拍攝過(guò)程的影響,這一點(diǎn)有時(shí)甚至是致命的。

  就目前來(lái)看,在實(shí)際應(yīng)用中,TTL測(cè)光方式已經(jīng)相當(dāng)成熟,而主感光器測(cè)光未來(lái)還有較大的改善空間。已有高端單反對(duì)TTL測(cè)光的缺陷進(jìn)行了彌補(bǔ)。例如將傳統(tǒng)測(cè)光感應(yīng)器換為RGB測(cè)光感應(yīng)器,使之實(shí)現(xiàn)對(duì)顏色的感應(yīng),配合圖像處理器進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

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