a4纸等于多长像素 一厘米等于多长像素( 二 )


例如 GIF 格式 , 其最大深度为 8 位 , 而 TIFF 文件可以处理 48 位像素 。没有任何显示器可以显示 48 位色彩 , 所以这个深度通常用于特别专业应用 , 例如胶片扫描仪和打印机 。这种文件在屏幕上采用 24 位深度绘制 。像素根本只是决定清楚度的一个条件之一 , 一个相机可以使用 2048×1536 像素的解析度 , 通常被称为有“3.1 百万像素” (2048 × 1536 = 3,145,728) 。
子像素
很多
800w 像素 16gb 内存
例如 , LCD 显示器通常将每个像素水平分解为 3 个子像素 。多数 LED 显示器将每个像素分解为 4 个子像素;一个红 , 二个绿 , 和一个蓝 。多数数码相机传感器也采用子像素 , 通过有色滤波器实现 。(CRT 显示器也采用红绿蓝荧光点 , 但是它们和图像像素并不对齐 , 因此不能称为子像素) 。
对于有子像素的系统 , 有两种不同的处理方式:子像素可以被忽略 , 将像素作为最小可以存取的图像元素 , 或者子像素被包含到绘制计算中 , 这需要更多的分析和处理时间 , 但是可以在某些情况下提供更精彩的图像 。后一种方式被用于提高彩色显示器的外观解析度 。
这种技术 , 被称为子像素绘制 , 利用了像素几何来分别操纵子像素 , 对于设为原始解析度的平面显示器来讲最为有效(因为这种显示器的像素几何通常是固定的而且是已知的) 。这是反走样的一种形式 , 主要用于改进文本的显示 。微软的 ClearType , 在 Windows XP 上可用 , 是这种技术的一个例子 。
像素的应用领域电视像素
电视像素在电视系统中的作用是:
(1)决定图像清楚度 。像素分得越小 , 画面的总像素就越多 , 图像也就越清楚 。
(2)便于图像的电视传送 。可以用扫描方式逐点顺次取出图像信息 , 并转变为可传送的电信号 。
(3)便于电视显像 。无论用什么形式显像 , 都可是用扫描方式逐点还原出像点 。
数码相机

顶级 810 万像素
像素指的是数码相机的分辨率 。
它是由相机里的光电传感器上的光敏元件数目所决定的 , 一个光敏元件就对应一个像素 。因此像素越大 , 意味着光敏元件越多 , 相应的成本就越大 。数码相机的图像质量部分是由像素决定的 , 大过一定尺寸再单纯拿像素来比较就没有意义了 , 主流单反数码相机像素在 1000 万左右,但是普通摄影机家用 500 万像素已足够用 , 因为我们使用的显示器的分辨率有限 , 一般为 1024×768 至 1920×1200 , 这样的分辨率假如显示像素过高的图片时 , 图片会被压缩至当前屏幕的大小 , 此时有的图片就会出现锐利度过高的情况而失真 。成像质量主要取决于相机的镜头 , 感光元件大小及质量 。
像素越大 , 照片的分辨率也越大 , 可打印尺寸也更大 。但是 , 早期的数码相机都是低于 100 万像素的 。从 1999 年下半年开始 , 200 万像素的产品徐徐成为市场的主流 。(手机普遍都是 200 万像素 , 普通数码相机一般都在 300 万像素以上 。)
当前的数码相机的发展趋势 , 像素宛如 PC 机的 CPU 主频 , 有越来越大的发展势头 。其实从市场分类角度看 , 面向普及型的产品 , 考虑性价比的因素 , 像素并不是 越大越好 。究竟 200 万像素的产品 , 已经能够满意普通消费者的大多数应用 。
因 此大多数厂商在高端数码相机追求高像素的同时 , 当前其产量最大的 , 仍是面向普 及型的百万像素产品 。顶级专用相机 , 已有超过 1 亿像素级的产品 。另外值得消费者注重的是 , 当前的数码相机产品 , 在像素标称上分为 CCD 像素和经软件优化后的像素 , 后者大大高于前者 。如某品牌流行的数码相机 , 其 CCD 像素为 230 万 , 而软件优化后的像素可达到 330 万 。
像素画像素其实是由很多个点组成的 。我们这里说的“像素画”并不是和矢量图对应的点阵式图像 , 而是指的一种图标风格的图像 , 此风格图像强调清楚的轮廓、明快的色彩 , 同时像素图的造型往往比较卡通 , 因此得到很多朋友的喜爱 。像素图的制作方法几乎不用混叠方法来绘制光滑的线条 , 所以经常采用.gif 格式 , 而且图片也常常以动态形式出现.但由于其特别的制作过程 , 假如随意改变图片的大小 , 风格就难以保证了 。