能看出这张照片是什么美颜相机拍照片太假了的吗

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请问,怎样让单反照一张照片,实时的显示在电脑上可以看到?
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请问,怎样让单反照一张照片,实时的显示在电脑上可以看到?
有没有什么数据线可以单反连接着电脑
然后照相,电脑上实时的显示照片?
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似乎有,我那相机说明书上好像有章节介绍说用数据线(就是根usb口线)与电脑连接后可用电脑操作相机。晚上没事我看看
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有一种专业软件支持实时观看,我在器材展会上看过有卖,但很贵的。
空空一个人,如果你不逼自己一把,你根本不知道自己有多优秀。一个人,不经常审视自己就不知道能力有多差。钝者,讷于言敏于心!
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爱车:暂无
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相机自带的软件中有
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相机自带的软件中有
screen.width*0.62) {this.resized= this.width=screen.width*0.62; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.62) {this.resized= this.width=screen.width*0.62; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('/雨中看雨');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
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后阿里时期昏睡症。
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USB,EOS UTILITY
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现在用的DIKON& &D90哈
不是在电脑中实时观看镜头的画面,而是每拍一张照片&&电脑中显示出来
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佳能随机导照片的软件就可以远程控制相机
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说明书上有
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回复成功,收到1个大米!
10&&parseInt(document.getElementById('custompage_down').value)页楼梁山夫妻大办离婚庆典,两人亲自把喜字剪开。
让人意想不到的是,其中还有产妇和6个月孕妇。
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  9月19日,有着“摄影界的奥斯卡”之称的2016平遥国际摄影展隆重开幕,努比亚携年度旗舰产品Z11与众多摄影大师一起亮相这场视觉的饕餮盛宴,向世人展示手机摄影的魅力。下面我们一起来看看,一张张摄影作品如何见证努比亚专注手机摄影的神奇。
  火风《门》克隆相机拍摄
  这是知名歌手火风的一张手机摄影作品,使用的是努比亚Z11。作为一位修行者,他的作品充满禅意,两扇门是心灵的召唤也是心门。这是一张使用了努比亚独有的“克隆相机”功能拍摄。“克隆相机”基于努比亚全新的手持防抖功能研发的,使用多重曝光的原理,拍摄多张照片并合成背景,使照片中的人物、物体保留多个影像而产生的“分身”效果,从而做到“克隆”的视觉效果,具有非常高的可玩性。
  微距相机
  花蕊、蜜蜂,清晰可见,微距总是给人以震撼。在9月1日的新品发布会上,努比亚推出了Z11 黑金版,其中一个非常大的亮点就是在其相机家族中增加了“微距”功能,通过一次优化、两种辅助方式(放大镜+峰值辅助)、三次对焦(除了支持自动对焦AF,还支持手动对焦MF、移动对焦AF+MF)和四组快门配合多种对焦方式可以解决传统微距相机对焦难的问题,使拍摄照片更加清晰、锐利,成功解决微距拍摄中的对焦难,对焦慢,成片率低三大痛点,让微距轻松通过努比亚手机实现。
  “网际飞侠”使用电子光圈拍摄
  景深更深,画面细节丰富,色彩更加饱,浪花动感十足。这是一张努比亚Z11使用电子光圈的作品。“手持电子光圈技术”该技术不仅全面利用三重防抖、OIS光学防抖、EIS电子防抖,还加上了努比亚Z11系列全新功能“手持防抖”,最终使得电子光圈功能成功摆脱了三脚架的桎梏,即使用用户手持拍摄,也能拍摄“丝娟流水”“车水马龙”的神奇效果。
  “鲍利辉”全局滤镜 黑白效果
  有时颜色其实不需要太多,黑白更让人震撼。摄影大师鲍利辉的这张使用努比亚全局滤镜的黑白效果,呈现给我们的是凝重和思考。全局实时滤镜技术实现了对自拍、摄影、录像、第三方视频通话美颜等全局支持。多达9种滤镜功能,特别是黑白模式可以吸收不同波长的光线,从而呈现出不同效果的黑白照片,透出理性深刻的感觉,给人以视觉到心灵的感动。
  这是利用相机长曝光的原理,而制作的光绘作品。记录光线的轨迹,需要长时间慢门曝光,这当然又要提到努比亚Z11 光绘相机功能了。用三脚架摆好手机,直接点开“光绘”功能,然后通过自带的光源在空中写字,就这样轻松完成一张充满惊喜的照片了。这里面的曝光时间、光圈、iSO以及白平衡都交给努比亚Z11的NeoVision 6.1影像完成吧。
  相约平遥,这一场视觉的盛宴,再次让努比亚专注手机摄影的名声远播,让科技与历史产生激烈碰撞,用想像与专注,记录下每一个不容错过的瞬间,让人人成为摄影家不再是梦。
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客服邮箱:假设一张照片,无限放大后能看到原子,其照相机的原理是什么?
现有照相机的成相原理是否适用这个问题---------补充:我认为题主的意思是从照片中看到被拍摄物体的原子,而不是照片本身的原子
这是要把银河系做成硬盘的节奏吗?
你是说透射电镜吧,当然不能无限放大,但确实能看到原子。可惜不是适用于任何物质的。
到底什么程度能算“看到”原子很微妙,姑且认为题主想了解高分辨率显微镜的区别和工作原理,简略介绍下(想知道更多的话用名字百度下都有)。顺带一说原子直径的量级大约在0.1nm量级,以下提到的设备最高分辨率都勉强能“看”到。 电镜(SEM):原理和光学显微镜差不多,只是使用的是电子而不是光,分辨率可到0.1nm。 隧道扫描显微镜(STM):利用量子的势垒贯穿效应工作,这个效应理解为样品表面高度的变化会引起探针上电流的变化就好。分辨率也是0.1nm量级。原力…原子力显微镜(AFM):利用原子间作用力工作,请想想手里拿着块磁铁从不平整的大铁块上拂过。这时你的手就是探针,铁块就是样品,表面高度可以转化为受力。精度没前两者高,但对样品要求低(不需要导电,绝缘体也能用),使用挺广泛。
先放结论:如果无限放大只能看见原子,这个显微镜分辨率不会太大,现阶段的扫描隧道显微镜可以做到。不过随着技术的发展,可能会看见更小的结构,就不符合题主的要求了。---------------------------------------------------------我们不妨稍稍回顾一下人类显微技术的发展。1. 列文虎克的小玩意 - 上帝说要有光,于是就用了光列文虎克(Antoni van Leeuwenhoek,- )这个人,荷兰商人列文虎克,业余也是科学爱好者。不得不感叹当年科学爱好者的水平,一不小心就成科学家了……列文虎克也是这样。凭借一手磨制透镜的精湛技艺,他甚至制造出了放大倍率300的透镜[1]。出于对自然的好奇,他把自己的透镜对准了采集来的湖水。就是这轻轻一瞥,列文虎克打开了人类探索微观世界,进而理解自然界深刻定律的大门。列文虎克改进了自己的透镜,进行了大量的观察。他的结果汇集成册,以《列文虎克用自制的显微镜,观察皮肤、肉类以及蜜蜂和其他虫类的若干记录》为题,发表在英国皇家学会的刊物上。[2]列文虎克显微镜在此之后,一大批数学家、物理学家和工程师投入到改进显微镜的工作中。最终,德国物理学家阿贝提出成像质量的判定,从理论上解决了提高成像质量的问题;同时,透镜制作技术也日益提高。在现代,我们已经可以使用上千倍的光学显微镜了。现代显微镜从列文虎克开始的这一系列,我们成为光学显微镜。从现在的观点来看,它是用光照射在物体上,通过观察反射光来进行放大的。这种观测手段的弱点在于光本身:相对于想要观测的物体,光的波长往往太大,导致从根本上观测无法进行。所以,人们通过各种手段接近这个物理极限,但是没有办法超越它。如果不从其他方面入手,更小的世界对我们将永远是秘密。2. 波动与粒子的轮舞 - 我们“看”到的,是电子对于物理学家来说,20世纪是激动人心的世纪。尤其是量子力学的发展,使得人们对于微观世界有了更加深刻的认识。尤其是法国物理学家德布罗意,以物质波的概念和一页多的博士论文留名青史。当时科学家们也在为光的波长极限而烦恼,而物质波的概念帮了他们的大忙:易于加速的电子,正是光的理想替代品。透射电子显微镜的原理(a)与光学显微镜的原理(b)大战结束后,电子显微镜技术得到发展。虽然看起来完全不像是显微镜,但是一张张清晰的照片,向我们揭示了以前从未见到的世界。看起来不像显微镜的电子显微镜扫描电镜下的雪花电子显微镜从根本上突破了光的限制,其分辨率现在已经达到几十埃,相当于100个氢原子或者20个铁原子排在一起。但是,仍然有电子显微镜不能做到的事情:由于使用高能电子观测,对于电子敏感的样品,或者带电的样品都不适于用电镜观测;同时,电子仍然有波长决定的物理极限。为了观测更小的世界,我们需要新的观测手段。3. 粒子与粒子的传情 - 跨越不可能,也要找到你的量子隧穿(稍后更新)
先说结论吧,这种相机的原理制约在于相机的分辨率我们眼睛能够成像是由于眼球的聚焦成像的作用。但眼睛的分辨极限远远达不到显微镜的分辨率,这是由于眼睛瞳孔的大小所决定的,而这可以由瑞利判据解释。首先分辨率是指我们能够分开相邻两个物点的像的能力。由于衍射,系统所成的像不再是理想的几何点像,而是有一定大小的光斑(艾里斑),当两个物点过于靠近,其像斑重叠在一起,就可能分辨不出是两个物点的像,即光学系统中存在着一个分辨极限。当一个艾里斑的中心与另一个艾里斑的第一级暗环重合时,刚好能分辨出是两个像。公式为I=1.22λf/D其中λ为光的波长,D为衍射孔孔径也就是物镜半径(对人眼来说就是瞳孔),f为透镜的焦距对于人眼来说,瞳孔孔径有个极值,大概为3mm;肉眼的焦距是固定值为20mm(因为瞳孔一定要将像聚焦到视网膜上,这个值是固定的);由公式可以算出人裸眼极限分辨率对于1m处的物质来说是22.3微米。而人类利用显微镜(望远镜)则可以解决物镜半径与物镜的焦距问题;利用光学显微镜就可以将f变小(焦距越短,聚焦能力越强),从而可以看见细菌。而望远镜则是将物镜半径增大,从而可以分辨很远的星星。但光学显微镜也不能够无限制的通过增加物镜半径与减少焦距来提高分辨率。由于光有衍射作用,会产生一个艾里斑。而艾里斑的直径与光的波长有关。当两个艾里斑的衍射峰相互重叠时,就无法分辨光斑了。公式计算为d=0.61λ/(nsinα),其中λ为光的波长,n为透镜与物质的折射率,α为半孔径角而nsinα有个极值,而光学显微镜的分辨率公式可简化为d=1/2*λ因此光学显微镜的分辨率取决于光的波长,因此可见光的极限分辨率为200nm那为什么不用更短波长的光源呢?由于光学显微镜的镜头会吸收紫外线,因此现在极限的光学显微镜也只能做到近紫外光区域。而波长更短的光源,一是对人有杀伤作用;另外一点就是至今没有发现什么材料能够做成镜头来使得这些射线聚焦。因此人类将目光投在了电子上,由于波粒二象性;电子也有波动性,因此可以利用电子衍射成像。同时由于电子的波长极短,分辨率可以大大提升至原子级;而电子由于会受到电磁场的作用发生移动,因此可以利用电磁场作为电子显微镜的“聚焦镜”。从此电子显微镜就诞生了。但还没结束,电子显微镜也有分辨极限。由于电子会与原子相互作用,而且时间很短;因此无法利用电子来分辨原子的结构;所以电子显微镜最高也只能看见原子。下一个更高分辨率的显微镜又是什么呢?大概就看物理理论的极限了。
此理论,我大中华上古时候就有了,按现行理论,你能看到东西是光线照到东西然后反射到你眼睛里,你眼睛感受光线才能看到东西,要用光线做中介,能不能看到原子呢。俺们上古时期就发现不行,改用思维了,要学习啊
一楼没懂题主的意思。题主的意思是,如果有一幅,假设椅子的照片。那么将这个照片无限放大,能看到椅子表面的原子么?而按照一楼的理解,使用隧道扫描手段,看到的是照片这个信息载体的表面原子。我的回答是,没有这种照相机。比较取巧的办法是,通过数据拼接手段,将不同成像手段相结合,得到数字图像。根据浏览的深度,进行不同分辨率图像间的切换。实际例子可以参考谷歌地图。题主问的这种成像不存在原因在于,不同成像手段都是有分辨率界限的。(这一点可以参考第一的回答)。而突破某种旧成像手段,进一步提高分辨率总是需要以损失空间为代价的。
阿贝定理,波长=2X分辨率X光线的入射角度的正弦值。
是脑洞!其实是这样的,你拍了一个人,所呈现的像是像素分子在底片上组成的吧,底片上单位面积上的像素是一定的吧,然而你取的景通常是面积大于照片的,作为像素分子没法用不同颜色(微观上是不同波长的波)表现出微观的原子结构的。
题主缺乏理解任意一条回答所必要的科学素养请先好好上完高中或者自学也可以,将9年义务教育吃透再看一看高中物理教材,题主完全可以明白此提问的问题在哪里,以及答案在哪里。
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社交帐号登录摄影是一门艺术,不经意间的一次快门,有可能就能成为经典之作。自摄影术发明以来,人们利用相机记录生活中的点滴,同时也记录着历史变迁。今天小编带大家欣赏几张照片,这些照片堪称经典,它们或有争议,或价值连城,或有借鉴之处。回顾就是为了进步,小伙伴快来围观啊!最贵的照片这幅名为Rhein II(莱茵河系列之二)的彩照拍出了430万美元的天价,可以说是世界上最贵的照片。照片的拍摄者是德国艺术家安德列亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)。小编知道这张照片,也知道这张照片买了很多钱,但是小编唯一不解的是,它,好在哪里?如果这张照片出现在小编的相机中,小编可能会毫不犹豫的删掉。拍卖行解释道:我们不是希望人们看完这张照片猜到这是莱茵河的哪块区域,我们希望赏画者可以欣赏这片柏拉图式的水域。好任性的理由,小编输了。最为人熟知的照片看到这张照片,小编承认它是最为人熟知的照片,没有之一。国家地理杂志前摄影师查克(Chuck O’Rear)的作品。据每日邮报报道,这曾是世界第二贵的照片,也是世界上认知度最高的照片。这张照片或许是世界上最为人所熟知的照片,没有之一。因为微软买下了它,并将其作为Windows XP系统默认的桌面图片。最难得的照片这张照片是国家地理杂志摄影师Steve McCurry拍摄的来自阿富汗的小女孩(1984年)。夏柏特·舒格是阿富汗难民营非正式学校里的女孩子之一。在阿富汗拍到妇女脸部的几率是非常低的,但Steve却抓住机会拍下了这张著名的照片。当时夏柏特·舒格年仅12岁,次年该照片登上了国家地理杂志的封面,而她的身份却在1992年才被揭露。最引人争议的照片日西班牙的雷斯雪峰发生火山爆发,年仅13岁的Omayra当时被困水中,具体来说是已经被困三天了,这张照片是在她死前不久拍摄的。正是因为摄像师的行为和哥伦比亚政府在灾难中的滞后行动,在照片公众于世后而引起了广泛的争论。最令人心碎的照片说到争议,这张照片也是饱受争议啊!这张照片是普利策的获奖作品,拍摄于1994年苏丹饥荒期间,摄影师是卡特。照片描述了一个骨瘦如柴的儿童正爬向联合国粮食计划署。背后的秃鹫正等着孩子死去,这样它就可以吃掉他。在这张照片获得无数荣誉后,卡特却在3个月后,在绝望中结束了自己的生命。道德良心上的遣责,可能是卡特无奈结束生命的原因之一吧。最著名的肖像日,刚开完会的丘吉尔来到唐宁街10号的一个小隔间拍摄照片。然而,抽着雪茄的丘吉尔显得过于轻松,跟摄影师Karsh所设想的领导神韵不符,于是Karsh走上前去,把雪茄从这位领袖的嘴里拿开。丘吉尔吃了一惊,他被Karsh的举动激怒了。就在他怒视Karsh的一刹那,Karsh按下了快门。该肖像为摄影师Karsh赢得了国际声誉。这张照片被认为是历史上最经典的一张肖像,曾出现在生活杂志的封面上。最经典的抓拍照片中的人是60年代美国好莱坞著名女明星玛丽莲·梦露。虽然布列松是在梦露不经意时抓拍了此照,但从这一凝固的瞬间里,还是抓住了模特的天生丽质和娴雅风度。最出名的那个吻当第二次世界大战结束的消息传到纽约的时代广场,一位狂喜的美国海军士兵搂过正在身旁的陌生护士热烈地吻着她。这或许是世界上最著名的接吻照片之一。最震撼灵魂的照片日发生的惨剧考验着人类的精神和勇气。这张照片中坠落身亡的人是那天上百名从世贸中心跳下的人之一。这照片最初激起了义愤——人们指责这是对死亡的无礼。摄影师表示:“我并没有拍摄这个人的死亡。我拍摄的是他生命的一部分。”对大多数人来说,这张照片将永远与9·11紧紧联系在一起。传播最广的老照片在这张名为《小大人》的照片中,三位美国女孩在西班牙塞维尔某条小巷“晤谈”。这张摄于二十世纪初的照片,在一段时间内成为了美国销售第二的明信片,传播到全世界。最萌的照片这并不是一锅小猫靓汤。8周大的猫咪呼噜噜太想知道主人的晚餐是什么了,它围着主人的面汤锅打转,直到一头载了进去……这幅著名的《被打捞的小猫》真是萌了小编一脸血啊!艺术家的艺术照“请看这块面包,这是面包师出的主意。它们只有四个手指,这也是它们被命名为毕加索的原因。”著名的西班牙毕加索如此对来访的著名摄影师杜瓦诺斯说道。而摄影师把握住了这一时刻,拍下了这张传世名照,记录下了艺术家童心的一瞬间。最独特的大头照英国摄影师Platon Antoniou,擅长肖像摄影,拍摄过无数当今世界的著名人物、明星及政客,他所拍摄的俄罗斯总理普金的肖像被选作2007年《时代》杂志的一期封面,这种独特的打光大头照拍摄方式让他闻名天下。最“强势”的照片这是现代彩色摄影之父William Eggleston的代表作,颜色的强势在这张照片中一览无余。他说:“《红色天花板》是这么有力。当你看着它,就像是鲜红的血溅湿了墙壁…时常一丁点儿红色就够了,但使用大面积的红是一种挑战。”最经典的风光照最后登场的这张代表作来自大名鼎鼎的安塞尔·亚当斯,喜欢风光照的小伙伴们一定见过。wlpspa(gh_73f7afc1b99e) 
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