كاميرا رقمية

صورة أمامية وخلفية لكاميرا Canon PowerShot A 95 (حوالي عام 2004)، وهي كاميرا صغيرة الحجم كانت شائعة في السابق ، مزودة بقرص اختيار الوضع ، ومنظار بصري ، وشاشة قابلة للتدوير.
كاميرا هاسيلبلاد 503CW مع ظهر رقمي Ixpress V96C ، مثال على نظام كاميرا رقمية احترافية

الكاميرا الرقمية ، وتُسمى أيضاً الكاميرا الرقمية ، [ 1 ] هي كاميرا تستخدم التخزين الرقمي لالتقاط الصور. معظم الكاميرات التي تم إنتاجها منذ بداية القرن الحادي والعشرين هي كاميرات رقمية، [ 2 ] وقد حلت إلى حد كبير محل الكاميرات التي كانت تلتقط الصور على أفلام فوتوغرافية أو مواد خام .

أصبحت العديد من الكاميرات الرقمية مدمجة الآن في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية . ومع ذلك، لا تزال الكاميرات الرقمية المخصصة عالية الجودة شائعة الاستخدام بين المحترفين. [ 3 ]

تستخدم الكاميرات الرقمية عادةً عدسة ذات غشاء قابل للتعديل لتركيز الضوء. [ 4 ] يعمل الغشاء والغالق معًا على إدخال كمية محددة من الضوء إلى الصورة. هذه العملية مماثلة لتلك المستخدمة في كاميرات الأفلام القديمة. مع ذلك، تستخدم الكاميرات الرقمية جهازًا إلكترونيًا لالتقاط الصور، بدلًا من الجهاز الكيميائي.

بالإضافة إلى ذلك، تستطيع الكاميرات الرقمية عرض الصور على الشاشة فور تسجيلها، وتخزينها وحذفها من الذاكرة . كما يمكن للعديد من الكاميرات الرقمية تسجيل مقاطع فيديو متحركة مع الصوت .

تتمتع بعض الكاميرات الرقمية بالقدرة على قص الصور ودمجها وإجراء أنواع أخرى من تحرير الصور . [ 5 ] [ 6 ]

تاريخ

القرن العشرون والتطور المبكر

كان أول مستشعر صور شبه موصل هو جهاز اقتران الشحنة (CCD)، الذي اخترعه ويلارد إس. بويل وجورج إي. سميث في مختبرات بيل عام 1969، [ 7 ] ويعتمد على تقنية مكثف MOS . [ 8 ] وفي وقت لاحق، اخترع فريق تسوتومو ناكامورا في أوليمبوس مستشعر NMOS ذو البكسل النشط عام 1985، [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] مما أدى إلى تطوير مستشعر CMOS ذو البكسل النشط (مستشعر CMOS) في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا عام 1993. [ 12 ] [ 10 ]

في ستينيات القرن العشرين، كان يوجين إف. لالي، من مختبر الدفع النفاث، يفكر في كيفية استخدام مستشعر صور فسيفسائي لالتقاط صور رقمية. تمثلت فكرته في تصوير الكواكب والنجوم أثناء السفر عبر الفضاء لتوفير معلومات حول موقع رواد الفضاء. [ 13 ] وكما هو الحال مع كاميرا ويليس أدكوك، الموظف في شركة تكساس إنسترومنتس ، التي لا تستخدم الأفلام (براءة اختراع أمريكية رقم 4,057,830) في عام 1972، [ 14 ] لم تكن التكنولوجيا آنذاك قد وصلت إلى مستوى الفكرة.

في عام 1972، بدأ الماسح متعدد الأطياف (MSS) التابع للقمر الصناعي لاندسات 1 بالتقاط صور رقمية للأرض. وقد صممت فيرجينيا نوروود هذا الماسح في شركة هيوز للطائرات بدءًا من عام 1969، حيث كان يلتقط وينقل بيانات الصور من نطاقات اللون الأخضر والأحمر ونطاقين من الأشعة تحت الحمراء، بمعدل 6 بتات لكل قناة، باستخدام مرآة ميكانيكية متأرجحة ومصفوفة من 24 كاشفًا. وخلال ست سنوات من التشغيل، نقل الماسح أكثر من 300 ألف صورة رقمية للأرض أثناء دورانه حول الكوكب حوالي 14 مرة يوميًا.

في عام 1972 أيضًا، طوّر توماس ماكورد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجيمس ويستفال من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كاميرا رقمية للاستخدام مع التلسكوبات. استخدم نظامهما "مقياس الضوء الرقمي" لعام 1972 محوّلًا تناظريًا رقميًا وذاكرة إطار رقمية لتخزين صور للكواكب والنجوم بدقة 256 × 256 بكسل، والتي سُجّلت بعد ذلك على شريط مغناطيسي رقمي. لم تكن مستشعرات CCD متوفرة تجاريًا آنذاك، واستخدمت الكاميرا كاشف أنبوب فيديوكون ثنائي السيليكون، الذي تم تبريده باستخدام الثلج الجاف لتقليل التيار المظلم، مما سمح بأوقات تعريض تصل إلى ساعة واحدة.   

كانت كاميرا كروميمكو سايكلوبس كاميرا رقمية بالكامل طُرحت كمنتج تجاري في عام 1975. نُشر تصميمها كمشروع بناء هواة في عدد فبراير 1975 من مجلة Popular Electronics . استخدمت الكاميرا مستشعر صور من نوع أشباه الموصلات المعدنية المؤكسدة (MOS) بحجم 32×32، وهو عبارة عن شريحة ذاكرة ديناميكية معدلة من نوع MOS ( DRAM ) . [ 15 ]

قام ستيفن ساسون ، وهو مهندس في شركة إيستمان كوداك ، بتصميم كاميرا إلكترونية متكاملة تستخدم مستشعر صور أحادي اللون من نوع CCD من شركة فيرتشايلد سيميكوندكتور في عام 1975. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] وفي نفس الفترة تقريبًا، بدأت شركة فوجي فيلم بتطوير تقنية CCD في سبعينيات القرن العشرين. [ 19 ] وكانت الاستخدامات المبكرة لهذه التقنية عسكرية وعلمية في المقام الأول، تلتها تطبيقات طبية وإخبارية. [ 20 ]

عرضت شركة سوني علنًا أول كاميرا SLR (كاميرا عاكسة أحادية العدسة) بدون فيلم في أغسطس 1981. استخدمت كاميرا سوني مافيكا ( كاميرا فيديو ثابتة مغناطيسية ) مستشعر CCD ملونًا بقياس 2/3 بوصة بدقة 280 ألف بكسل، بالإضافة إلى معالجة وتسجيل إشارات الفيديو التناظرية. [ 21 ] سجلت كاميرا مافيكا الإلكترونية الثابتة إشارات فيديو تناظرية معدلة بتردد FM على قرص مرن مغناطيسي جديد بقياس 2 بوصة، أُطلق عليه اسم "مافيباك". تم توحيد تنسيق القرص لاحقًا باسم "قرص الفيديو الثابت المرن" أو "SVF".

كانت كاميرا Canon RC-701، التي طُرحت في مايو 1986، أول كاميرا مزودة بمحدد منظر (وأول كاميرا SLR إلكترونية) تُباع في الولايات المتحدة. استخدمت هذه الكاميرا محدد منظر SLR، وتضمنت مستشعر CCD ملونًا بحجم 2/3 بوصة بدقة 380 ألف بكسل، وبيعت مع عدستين قابلتين للإزالة: عدسة تكبير/تصغير 11-66 مم وعدسة تكبير/تصغير 50-150 مم. [ 22 ] خلال السنوات القليلة التالية، بدأت العديد من الشركات الأخرى في بيع كاميرات SVF. تضمنت هذه الكاميرات الإلكترونية التناظرية كاميرا Nikon QV-1000C ، التي كانت مزودة بمحدد منظر SLR ومستشعر CCD أحادي اللون بحجم 2/3 بوصة بدقة 380 ألف بكسل، وكانت تسجل صورًا تناظرية بالأبيض والأسود على قرص فيديو ثابت. [ 23 ] [ 24 ]

في معرض فوتوكينا عام 1988، قدمت فوجي فيلم كاميرا FUJIX DS-1P، أول كاميرا رقمية بالكامل، والتي كانت تسجل الصور الرقمية باستخدام بطاقة ذاكرة شبه موصلة . بلغت سعة بطاقة ذاكرة الكاميرا 2  ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة ( SRAM )، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى عشر صور. في عام 1989، أصدرت فوجي فيلم كاميرا FUJIX DS-X، أول كاميرا رقمية بالكامل تُطرح تجاريًا. [ 19 ] وفي عام 1996، تم اعتماد بطاقة ذاكرة فلاش من توشيبا بسعة 40 ميجابايت في العديد من الكاميرات الرقمية. [ 25 ] 

الاستخدام التجاري في القرن الحادي والعشرين

أُدرجت أولى نماذج الهواتف المزودة بكاميرات في جهاز "إسحاق" (هاتف الكاميرا) ، وهو مساعد رقمي شخصي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والذي طُرح عام 1994. [ 26 ] وكان أول هاتف مزود بكاميرا متاح تجاريًا هو " كيوسيرا فيجوال فون VP-210"، الذي طُرح في اليابان في مايو 1999. [ 27 ] وقد أُطلق عليه آنذاك اسم "هاتف فيديو محمول"، [ 28 ] وكان مزودًا بكاميرا أمامية بدقة 110,000 بكسل . [ 27 ] وكان بإمكانه تخزين ما يصل إلى 20 صورة رقمية بصيغة JPEG ، والتي يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو إرسال ما يصل إلى صورتين في الثانية عبر شبكة الهاتف المحمول اليابانية " نظام الهاتف المحمول الشخصي " (PHS) . [ 27 ]

كان هاتف سامسونج SCH-V200، الذي طُرح في كوريا الجنوبية في يونيو 2000، من أوائل الهواتف المزودة بكاميرا مدمجة. كان مزودًا بشاشة عرض بلورية سائلة (LCD) من نوع TFT ، ويخزن ما يصل إلى 20 صورة رقمية بدقة 350,000 بكسل. مع ذلك، لم يكن بإمكانه إرسال الصور عبر وظيفة الهاتف، بل كان يتطلب اتصالًا بجهاز كمبيوتر للوصول إلى الصور. [ 29 ] أما أول هاتف مزود بكاميرا يُطرح في الأسواق على نطاق واسع فكان J-SH04 ، وهو طراز من سلسلة هواتف شارب J-Phone ، والذي بيع في اليابان في نوفمبر 2000. [ 30 ] [ 29 ] وكان بإمكانه نقل الصور فورًا عبر شبكة الهاتف المحمول. [ 31 ] وبحلول منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، أصبحت الهواتف المحمولة المتطورة مزودة بكاميرا رقمية مدمجة، وبحلول أوائل العقد الثاني من الألفية الثانية، كانت جميع الهواتف الذكية تقريبًا مزودة بكاميرا رقمية مدمجة. [ 32 ]

In the early 2020's, a revival of digital cameras produced from the early 2000s that were produced prior to smartphones occurred as a TikTok trend and spread to other online marketplaces such as eBay and Etsy. The trend was characterized by Gen Z nostalgia and a homage to the Y2K aesthetic.[33][34]

Image sensors

The two major types of digital image sensors are CCD and CMOS. A CCD sensor has one amplifier for all the pixels, while each pixel in a CMOS active-pixel sensor has its own amplifier.[35] Compared to CCDs, CMOS sensors use less power. Cameras with a small sensor use a back-side-illuminated CMOS (BSI-CMOS) sensor. The image processing capabilities of the camera determine the outcome of the final image quality much more than the sensor type.[36][37]

Sensor resolution

The resolution of a digital camera is often limited by the image sensor that turns light into discrete signals. The brighter the image at a given point on the sensor, the larger the value that is read for that pixel. Depending on the physical structure of the sensor, a color filter array may be used, which requires demosaicing to recreate a full-color image. The number of pixels in the sensor determines the camera's "pixel count". In a typical sensor, the pixel count is the product of the number of rows and the number of columns. For example, a 1,000 by 1,000-pixel sensor would have 1,000,000 pixels, or 1 megapixel.

Resolution options

Firmwares' resolution selector allows the user to optionally lower the resolution to reduce the file size per picture and extend lossless digital zooming. The bottom resolution option is typically 640×480 pixels (0.3 megapixels).

A lower resolution extends the number of remaining photos in free space, postponing the exhaustion of space storage, which is of use where no further data storage device is available and for captures of lower significance, where the benefit from less space storage consumption outweighs the disadvantage from reduced detail.[38]

Image sharpness

تُبرز حدة الصورة من خلال تفاصيلها الدقيقة وخطوطها الواضحة وتباينها المُصوَّر. وتتأثر حدة الصورة بعوامل متعددة في كاميرا DSLR، منها حساسية ISO ، ودقة الصورة، والعدسة وإعداداتها، وظروف التصوير، وعمليات المعالجة اللاحقة. قد تكون الصور حادة للغاية، ولكن لا يمكن أن تكون شديدة الوضوح.

تُحدد دقة الكاميرا الرقمية بواسطة مستشعر رقمي. ويشير هذا المستشعر إلى إمكانية إنتاج مستوى عالٍ من الوضوح من خلال كمية التشويش والتحبب المسموح بها عبر عدسة الكاميرا. وتُحدد الدقة في مجال الصور الثابتة والفيديوهات الرقمية من خلال قدرة الكاميرا على تحديد التفاصيل بناءً على المسافة، والتي تُقاس بدورها بحجم الإطار ونوع البكسل وعدده وتنظيمه. ورغم أن بعض كاميرات DSLR تتمتع بدقة محدودة، إلا أنه يكاد يكون من المستحيل ألا تحصل على الصورة بالوضوح المطلوب. ويؤثر اختيار حساسية ISO عند التقاط الصورة على جودتها، حيث أن استخدام حساسية ISO عالية يُنتج صورة أقل وضوحًا بسبب زيادة التشويش المسموح به، بينما يؤدي انخفاض التشويش إلى إنتاج صورة غير واضحة أيضًا. [ 39 ]

طرق التقاط الصور

يوجد في قلب الكاميرا الرقمية مستشعر صور من نوع CCD أو CMOS .
تظهر كاميرا رقمية مفككة جزئياً. تم إزالة مجموعة العدسات (أسفل اليمين) لكن المستشعر (أعلى اليمين) لا يزال قادراً على التقاط صورة، كما هو موضح على شاشة LCD (أسفل اليسار).

منذ ظهور أولى الكاميرات الرقمية الخلفية، كانت هناك ثلاث طرق رئيسية لالتقاط الصورة، تعتمد كل منها على تكوين الأجهزة الخاصة بالمستشعر وفلاتر الألوان.

تستخدم أنظمة الالتقاط أحادية اللقطة إما شريحة استشعار واحدة مع فسيفساء مرشح باير ، أو ثلاثة مستشعرات صور منفصلة (واحد لكل من الألوان المضافة الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق) والتي يتم تعريضها لنفس الصورة عبر مقسم شعاع (انظر كاميرا CCD ثلاثية ).

تعتمد تقنية التصوير المتعدد على تعريض المستشعر للصورة عبر سلسلة من ثلاث فتحات أو أكثر لفتحة العدسة . وتتعدد طرق تطبيق هذه التقنية، وأكثرها شيوعًا في الأصل استخدام مستشعر صورة واحد مع تمرير ثلاثة مرشحات أمامه بالتتابع للحصول على معلومات لونية إضافية. وهناك طريقة أخرى تُعرف بالمسح المجهري ، حيث تستخدم شريحة مستشعر واحدة مزودة بمرشح باير، وتُحرك المستشعر فعليًا على مستوى بؤرة العدسة لإنشاء صورة بدقة أعلى من الدقة الأصلية للشريحة. أما النسخة الثالثة، فتجمع بين هاتين الطريقتين دون استخدام مرشح باير على الشريحة.

The third method is called scanning because the sensor moves across the focal plane much like the sensor of an image scanner. The linear or tri-linear sensors in scanning cameras use only a single line of photosensors, or three lines for the three colors. Scanning may be accomplished by moving the sensor (for example, when using color co-site sampling) or by rotating the whole camera. A digital rotating line camera offers images consisting of a total resolution that is very high.

Improvements in single-shot cameras and image file processing at the beginning of the 21st century made single-shot cameras almost completely dominant, even in high-end commercial photography.

Filter mosaics, interpolation, and aliasing

The Bayer arrangement of color filters on the pixel array of an image sensor

Most current consumer digital cameras use a Bayer filter mosaic in combination with an optical anti-aliasing filter to reduce the aliasing due to the reduced sampling of the different primary-color images. A demosaicing algorithm is used to interpolate color information to create a full array of RGB image data.

Cameras that use a beam-splitter single-shot 3CCD approach, three-filter multi-shot approach, color co-site sampling or Foveon X3 sensor do not use anti-aliasing filters, nor demosaicing.

Firmware in the camera, or a software in a raw converter program such as Adobe Camera Raw, interprets the raw data from the sensor to obtain a full-color image, because the RGB color model requires three intensity values for each pixel: one each for the red, green, and blue (other color models, when used, also require three or more values per pixel). A single sensor element cannot simultaneously record these three intensities, so a color filter array (CFA) must be used to selectively filter a particular color for each pixel.

The Bayer filter pattern is a repeating 2x2 mosaic pattern of light filters, with green ones at opposite corners and red and blue in the other two positions. The high proportion of green takes advantage of the properties of the human visual system, which determines brightness mostly from green and is far more sensitive to brightness than to hue or saturation. Sometimes a 4-color filter pattern is used, often involving two different hues of green. That provides potentially more accurate color, but requires a slightly more complicated interpolation process.[40]

The color intensity values not captured for each pixel can be interpolated from the values of adjacent pixels which represent the color being calculated.[41]

Sensor size and angle of view

Cameras with digital image sensors that are smaller than the typical 35 mm film size have a smaller field or angle of view when used with a lens of the same focal length. This is because the angle of view is a function of both focal length and the sensor or film size used.

Image illustrating crop factors for some common digital image sensor formats

The crop factor is relative to the 35mm film format. If a smaller sensor is used, as in most digicams, the field of view is cropped by the sensor to smaller than the 35 mm full-frame format's field of view. This narrowing of the field of view may be described as crop factor, a factor by which a longer focal length lens would be needed to get the same field of view on a 35 mm film camera. Full-frame digital SLRs use a sensor of the same size as a frame of 35 mm film.

Common values for field of view crop in DSLRs using active pixel sensors include 1.3x for some Canon (APS-H) sensors, 1.5x for Sony APS-C sensors used by Nikon, Pentax and Konica Minolta and for Fujifilm sensors, 1.6 (APS-C) for most Canon sensors, ~1.7x for Sigma's Foveon sensors and 2x for Kodak and Panasonic 4/3-inch sensors currently used by Olympus and Panasonic. Crop factors for non-SLR consumer compact and bridge cameras are larger, frequently 4x or more.

Relative sizes of sensors used in most current digital cameras
Table of sensor sizes[42]
TypeWidth (mm)Height (mm)Size (mm²)
1/3.6"4.003.0012.0
1/3.2"4.543.4215.5
1/3"4.803.6017.3
1/2.7"5.374.0421.7
1/2.5"5.764.2924.7
1/2.3"6.164.6228.5
1/2"6.404.8030.7
1/1.8"7.185.3238.2
1/1.7"7.605.7043.3
2/3"8.806.6058.1
1"12.89.6123
4/3"18.013.5243
APS-C25.116.7419
35 mm3624864
Back48361728

Sensor resolution

The resolution of a digital camera is often limited by the image sensor which turns light into discrete signals. The brighter the image at a given point on the sensor, the larger the value that is read for that pixel. Depending on the physical structure of the sensor, a color filter array may be used, which requires demosaicing to recreate a full-color image. The number of pixels in the sensor determines the camera's "pixel count". In a typical sensor, the pixel count is the product of the number of rows and the number of columns. Pixels are square and is often equal to 1, for example, a 1,000 by 1,000-pixel sensor would have 1,000,000 pixels, or 1 megapixel. On full-frame sensors (i.e., 24 mm 36 mm), some cameras propose images with 20–25 million pixels that were captured by 7.5–m photosites, or a surface that is 50 times larger.  [43]

Cross section of a DSLR camera

Types of digital cameras

Digital cameras come in a wide range of sizes, prices, and capabilities. In addition to general-purpose digital cameras, specialized cameras including multispectral imaging equipment and astrographs are used for scientific, military, medical, and other special purposes.

Compacts

The Sony DSC-W170 compact camera with lens assembly retracted
Disassembled compact digital camera

Compact cameras are intended to be portable (pocketable) and are particularly suitable for casual "snapshots". Point-and-shoot cameras usually fall under this category.

Many incorporate a retractable lens assembly that provides optical zoom. In most models, an auto-actuating lens cover protects the lens from elements. Most ruggedized or water-resistant models do not retract, and most with superzoom capability do not retract fully.

Compact cameras are usually designed to be easy to use. Almost all include an automatic mode, or "auto mode", which automatically makes all camera settings for the user. Some also have manual controls. Compact digital cameras typically contain a small sensor that trades-off picture quality for compactness and simplicity; images can usually only be stored using lossy compression (JPEG). Most have a built-in flash usually of low power, sufficient for nearby subjects. A few high-end compact digital cameras have a hot shoe for connecting to an external flash. Live preview is almost always used to frame the photo on an integrated LCD. In addition to being able to take still photographs almost all compact cameras have the ability to record video.

غالبًا ما تتمتع الكاميرات الرقمية المدمجة بإمكانية التصوير الماكرو وعدسات التكبير ، إلا أن نطاق التكبير (حتى 30 ضعفًا) يكفي عمومًا للتصوير العفوي، ولكنه أقل من المتاح في كاميرات الجسر (أكثر من 60 ضعفًا)، أو العدسات القابلة للتبديل في كاميرات DSLR المتوفرة بتكلفة أعلى بكثير. [ 44 ] تعتمد أنظمة التركيز التلقائي في الكاميرات الرقمية المدمجة عمومًا على منهجية كشف التباين باستخدام بيانات الصورة من معاينة البث المباشر للكاميرا الرئيسية. تستخدم بعض الكاميرات الرقمية المدمجة نظام تركيز تلقائي هجين مشابه لما هو شائع في كاميرات DSLR.

عادةً ما تتضمن الكاميرات الرقمية المدمجة مصراعًا ورقيًا صامتًا تقريبًا في العدسة، ولكنها تُصدر صوتًا مُحاكى للكاميرا لأغراض محاكاة الواقع . ولتقليل التكلفة وصغر الحجم، تستخدم هذه الكاميرات عادةً مستشعرات صور بقطر يتراوح بين 6 و11  ملم، ما يُعادل عامل اقتصاص يتراوح بين 7 و4. وهذا يُعطيها أداءً أضعف في الإضاءة المنخفضة، وعمق مجال أكبر ، وقدرة تركيز أقرب بشكل عام، ومكونات أصغر من الكاميرات التي تستخدم مستشعرات أكبر. تستخدم بعض الكاميرات مستشعرًا أكبر، بما في ذلك، في الفئة العليا، كاميرا مدمجة باهظة الثمن بمستشعر كامل الإطار، مثل سوني سايبر شوت DSC-RX1 ، ولكنها تتمتع بقدرات قريبة من كاميرات DSLR.

تتوفر مجموعة متنوعة من الميزات الإضافية حسب طراز الكاميرا. تشمل هذه الميزات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، والبوصلة، ومقياس الضغط الجوي ، ومقياس الارتفاع . [ 45 ] ابتداءً من عام 2010، أصبحت بعض الكاميرات الرقمية المدمجة قادرة على التقاط صور ثابتة ثلاثية الأبعاد. [ 46 ] تستطيع هذه الكاميرات الاستريو المدمجة ثلاثية الأبعاد التقاط صور بانورامية ثلاثية الأبعاد بعدسة مزدوجة أو حتى بعدسة واحدة لعرضها على تلفزيون ثلاثي الأبعاد .

في عام 2013، أصدرت سوني نموذجين من الكاميرات الإضافية بدون شاشة، لاستخدامها مع الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، ويتم التحكم بها عن طريق تطبيق جوال عبر شبكة الواي فاي. [ 47 ]

أجهزة كمبيوتر محمولة متينة

تتضمن الكاميرات المدمجة المتينة عادةً حماية ضد الغمر في الماء، والظروف الحارة والباردة، والصدمات، والضغط. ومن المصطلحات المستخدمة لوصف هذه الخصائص: مقاومة للماء، ومقاومة للتجمد، ومقاومة للحرارة، ومقاومة للصدمات، ومقاومة للسحق. لدى جميع مصنعي الكاميرات الرئيسيين تقريبًا منتج واحد على الأقل في هذه الفئة. بعضها مقاوم للماء حتى عمق كبير يصل إلى 30 مترًا (100 قدم  [ 48 ] والبعض الآخر حتى عمق 3 أمتار (10  أقدام) فقط، ولكن القليل منها فقط يطفو على الماء. غالبًا ما تفتقر الكاميرات المتينة إلى بعض ميزات الكاميرات المدمجة العادية، ولكنها تتمتع بإمكانية تسجيل الفيديو، ومعظمها قادر على تسجيل الصوت. تحتوي معظمها على مثبت صورة وفلاش مدمج. لا تعمل شاشة LCD التي تعمل باللمس ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تحت الماء.

كاميرات الحركة

تقدم GoPro وغيرها من العلامات التجارية كاميرات الحركة التي تتميز بالمتانة والصغر، ويمكن تثبيتها بسهولة على الخوذات والأذرع والدراجات وما إلى ذلك. معظمها مزود بزاوية واسعة وتركيز ثابت ويمكنه التقاط الصور الثابتة والفيديو، وعادة ما يكون مصحوبًا بالصوت.

كاميرات بزاوية 360 درجة

تستطيع كاميرا 360 درجة التقاط صور أو فيديوهات بزاوية 360 درجة باستخدام عدستين متقابلتين في آنٍ واحد. من بين هذه الكاميرات: Ricoh Theta S، وNikon Keymission 360، وSamsung Gear 360. أُطلقت كاميرا Nico360 عام 2016، ووُصفت بأنها أصغر كاميرا 360 درجة في العالم، بأبعاد 46 × 46 × 28  ملم (1.8 × 1.8 × 1.1 بوصة) وسعر أقل من 200 دولار أمريكي. بفضل وضع الواقع الافتراضي المدمج، وتقنية دمج الصور، وواي فاي، وبلوتوث، يُمكن بثّ الفيديو مباشرةً. كما أنها مقاومة للماء، ما يجعلها مناسبة لتصوير الحركة. [ 49 ]

كاميرات الجسر

سوني DSC-H2

تُشبه كاميرات الجسر كاميرات DSLR في شكلها، ولذا تُسمى أحيانًا بكاميرات ذات شكل DSLR أو شبيهة بها. توفر هذه الكاميرات بعض الميزات المشابهة، ولكنها، مثل الكاميرات المدمجة، تستخدم عدسة ثابتة ومستشعرًا صغيرًا. تحتوي بعض الكاميرات المدمجة أيضًا على وضع PSAM . وتستخدم معظمها المعاينة المباشرة لتحديد إطار الصورة. يعتمد التركيز التلقائي فيها عادةً على آلية كشف التباين نفسها المستخدمة في الكاميرات المدمجة، ولكن العديد من كاميرات الجسر مزودة بوضع تركيز يدوي ، وبعضها مزود بحلقة تركيز منفصلة لمزيد من التحكم.

يُتيح الحجم الكبير والمستشعر الصغير إمكانية التكبير الفائق وفتحة عدسة واسعة. وتتضمن كاميرات الجسر عادةً نظام تثبيت الصورة لتمكين التعريض اليدوي لفترات أطول، وهو ما يتفوق أحيانًا على كاميرات DSLR في ظروف الإضاءة المنخفضة.

As of 2014, bridge cameras come in two principal classes in terms of sensor size, firstly the more traditional 1/2.3" sensor (as measured by image sensor format) which gives more flexibility in lens design and allows for handholdable zoom from 20 to 24 mm (35 mm equivalent) wide angle all the way up to over 1000 mm supertele, and secondly a 1" sensor that allows better image quality particularly in low light (higher ISO) but puts greater constraints on lens design, resulting in zoom lenses that stop at 200 mm (constant aperture, e.g. Sony RX10) or 400 mm (variable aperture, e.g. Panasonic Lumix FZ1000) equivalent, corresponding to an optical zoom factor of roughly 10 to 15.

Some bridge cameras have a lens thread to attach accessories such as wide-angle or telephoto converters as well as filters such as UV or Circular Polarizing filter and lens hoods. The scene is composed by viewing the display or the electronic viewfinder (EVF). Most have a slightly longer shutter lag than a DSLR. Many of these cameras can store images in a raw format in addition to supporting JPEG.[a] The majority have a built-in flash, but only a few have a hotshoe.

In bright sun, the quality difference between a good compact camera and a digital SLR is minimal but bridge cameras are more portable, cost less and have a greater zoom ability. Thus a bridge camera may better suit outdoor daytime activities, except when seeking professional-quality photos.[50]

Mirrorless interchangeable-lens cameras

Olympus OM-D E-M1 Mark II introduced 2016
Nikon Z7 introduced 2018

In late 2008, a new type of camera emerged, called a mirrorless interchangeable-lens camera. It is technically a DSLR camera that does not require a reflex mirror, a key component of the former. While a typical DSLR has a mirror that reflects light from the lens up to the optical viewfinder, in a mirrorless camera, there is no optical viewfinder. The image sensor is exposed to light at all times, giving the user a digital preview of the image either on the built-in rear LCD screen or an electronic viewfinder (EVF).[51]

تتميز هذه الكاميرات ببساطتها وصغر حجمها مقارنةً بكاميرات DSLR، وذلك لعدم احتوائها على نظام انعكاس العدسة. وتأتي كاميرات MILC، أو الكاميرات عديمة المرآة اختصارًا، بأحجام مستشعرات متنوعة حسب العلامة التجارية والشركة المصنعة، وتشمل:  مستشعرًا صغيرًا بحجم 1/2.3 بوصة، كما هو شائع في كاميرات الجسر مثل كاميرا Pentax Q الأصلية (تحتوي الإصدارات الأحدث من Pentax Q على  مستشعر أكبر قليلًا بحجم 1/1.7 بوصة)؛ ومستشعرًا بحجم 1 بوصة؛ ومستشعر Micro Four-Thirds ؛ ومستشعر APS-C الموجود في سلسلة Sony NEX وكاميرات α "شبيهة بكاميرات DSLR"، وسلسلة Fujifilm X ، و Pentax K-01 ، و Canon EOS M ؛ وبعضها، مثل Sony α7 ، يستخدم مستشعرًا كامل الإطار (35  مم)، مع كون Hasselblad X1D أول كاميرا عديمة المرآة متوسطة التنسيق. تحتوي بعض كاميرات MILC على محدد منظر إلكتروني منفصل لتعويض غياب محدد المنظر البصري. وفي كاميرات أخرى، تُستخدم الشاشة الخلفية كمحدد منظر أساسي، كما هو الحال في الكاميرات المدمجة. من عيوب الكاميرات عديمة المرآة مقارنةً بكاميرات DSLR التقليدية قصر عمر بطاريتها نتيجة استهلاك الطاقة في محدد المنظر الإلكتروني، ولكن يمكن التخفيف من ذلك من خلال إعدادات داخل الكاميرا في بعض الطرازات. [ 52 ] تحتوي العديد من الكاميرات عديمة المرآة على قاعدة فلاش.

أصدرت شركتا أوليمبوس وباناسونيك العديد من كاميرات نظام مايكرو فور ثيردز المزودة بعدسات قابلة للتبديل ومتوافقة تمامًا مع بعضها البعض دون الحاجة إلى أي محول، بينما تحتوي كاميرات أخرى على حوامل عدسات خاصة بها. وفي عام 2014، أصدرت شركة كوداك أول كاميرا بنظام مايكرو فور ثيردز. [ 53 ]

اعتبارًا من مارس 2014 أصبحت الكاميرات عديمة المرآة جذابة بسرعة لكل من الهواة والمحترفين على حد سواء نظرًا لبساطتها وتوافقها مع بعض عدسات الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة، وميزاتها التي تضاهي معظم الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة اليوم. [ 54 ]

كاميرات معيارية

تُعد كاميرا سوني ألفا ILCE-QX1 مثالاً على الكاميرات المعيارية ذات العدسات القابلة للتغيير، والتي تم طرحها في عام 2014.

في حين أن معظم الكاميرات الرقمية ذات العدسات القابلة للتبديل تتميز بحامل عدسة من نوع ما، إلا أن هناك أيضًا عددًا من الكاميرات المعيارية، حيث يتم دمج الغالق والمستشعر في وحدة العدسة.

كانت أول كاميرا معيارية من هذا النوع هي كاميرا مينولتا ديماجي V في عام 1996، تلتها كاميرا مينولتا ديماجي EX 1500 في عام 1998 وكاميرا مينولتا ميتا فلاش 3D 1500 في عام 1999. وفي عام 2009، أصدرت شركة ريكو كاميرا ريكو GXR المعيارية.

أعلنت شركة ساكار إنترناشونال في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2013 عن كاميرا بولارويد iM1836، وهي كاميرا بدقة 18 ميجابكسل مزودة بمستشعر بحجم 1 بوصة وعدسة قابلة للتبديل. وكان من المقرر أن تُرفق الكاميرا بمحول عدسات مايكرو فور ثيردز ونيكون وكي ماونت. [ 55 ]

تتوفر أيضًا العديد من وحدات الكاميرا الإضافية للهواتف الذكية، وتُعرف باسم كاميرات العدسات الذكية. تحتوي هذه الكاميرات على جميع المكونات الأساسية للكاميرا الرقمية داخل وحدة على شكل عدسة DSLR، ومن هنا جاءت التسمية، ولكنها تفتقر إلى أي نوع من محددات الرؤية ومعظم عناصر التحكم الموجودة في الكاميرات العادية. بدلاً من ذلك، يتم توصيلها لاسلكيًا و/أو تثبيتها على الهاتف الذكي لاستخدامها كشاشة عرض، كما أنها تُشغّل مختلف وظائف الكاميرا.

تشمل الكاميرات ذات العدسات ما يلي:

كاميرات رقمية ذات عدسة أحادية عاكسة (DSLR)

رسم توضيحي لكاميرا أوليمبوس E-30 الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة

Digital single-lens reflex cameras (DSLR) is a camera with a digital sensor that uses a reflex mirror to split or direct light into the viewfinder to produce an image.[63] The reflex mirror finds the image by blocking light to the camera's sensor and then reflecting it into the camera's pentaprism which allows it to be seen through the viewfinder.[63] When the shutter release is fully pressed the reflex mirror pulls out horizontally below the pentaprism briefly darkening the viewfinder and then opening up the sensor for exposure which creates the photo.[63] The digital image is produced by the sensor which is an array of photoreceptors on a microchip capable of recording light values. Many modern DSLRs offer the ability for "live view" or the framing of the subject emitted from the sensor onto a digital screen, and many have a hotshoe.

The sensor also known as a full-frame sensor is much larger than the other types, typically 18mm to 36mm on the diagonal (crop factor 2, 1.6, or 1).[63] The larger sensor permits more light to be received by each pixel; this, combined with the relatively large lenses provides superior low-light performance. For the same field of view and the same aperture, a larger sensor gives shallower focus. DSLRs can equip interchangeable lenses for versatility by removing it from the lens mount of the camera, typically a silver ring on the front side of DSLRs.[64] These lenses work in tandem with the mechanics of the DSLR to adjust aperture and focus. Autofocus is accomplished using sensors in the mirror box and on most modern lenses can be activated from the lens itself which will trigger upon shutter release.[63]

View cameras

In 2019, Phase One launched its IQ4 series of digital camera backs at 100MP to 150MP resolution (included with both the Phase One XF IQ4 150MP Camera (MSRP $51,990 without lens, 1 fps, DSLR) and the Phase One XT IQ4 150MP Camera (MSRP $56,990 without lens, 1 fps, mirrorless)), with the 150MP generating 120.26 x 90.19 cm (47.35" x 35.5") 16-bit color images at 300dpi.[65][66][67][68][69][70]

في عام 2025، توفرت مجموعة متنوعة من الكاميرات الرقمية متوسطة التنسيق منخفضة التكلفة بدقة تتراوح بين 50 و100 ميجابكسل. [ 71 ] وشملت الكاميرات المتاحة بدقة 100 ميجابكسل كاميرا FujiFilm GFX 100 II ( بسعر 7499 دولارًا أمريكيًا بدون عدسة ، فيديو 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية/ فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية)، وكاميرا FujiFilm GFX 100S ( بسعر 5999 دولارًا أمريكيًا بدون عدسة ، فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية)، وكاميرا FujiFilm GFX 100S II ( بسعر 4999 دولارًا أمريكيًا بدون عدسة ، 8 إطارات في الثانية مع ضبط تلقائي للصورة ، فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية)، وكاميرا Hasselblad X2D II 100C ( بسعر 7399 دولارًا أمريكيًا شاملة عدسة XCD 75mm f/3.4 ؛ بدون إمكانية تصوير الفيديو). [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]

الكاميرات الرقمية الثابتة (DSC)

الكاميرا الرقمية الثابتة (DSC)، مثل كاميرات سوني DSC، هي نوع من الكاميرات لا تستخدم مرآة عاكسة. تشبه كاميرات DSC كاميرات التصوير الفوري ، وهي الأكثر شيوعًا نظرًا لسعرها المناسب وجودتها العالية.

فيما يلي قائمة بكاميرات سوني سايبر شوت الرقمية: قائمة كاميرات سوني سايبر شوت

كاميرات DSLT ذات المرآة الثابتة

الكاميرات ذات المرايا شبه الشفافة الثابتة، والمعروفة أيضًا بكاميرات DSLT، مثل كاميرات سوني SLT ، هي كاميرات أحادية العدسة بدون مرآة عاكسة متحركة كما في كاميرات DSLR التقليدية. تنقل المرآة شبه الشفافة جزءًا من الضوء إلى مستشعر الصورة وتعكس جزءًا آخر على طول مساره إلى مستشعر التركيز التلقائي. لا تتغير كمية الضوء الإجمالية، بل ينتقل جزء منه في مسار وآخر في مسار آخر. ونتيجة لذلك، يجب أن تلتقط كاميرات DSLT صورًا مختلفة بمقدار نصف درجة عن كاميرات DSLR. إحدى مزايا استخدام كاميرا DSLT هي تجنب لحظات "انقطاع الرؤية" التي يواجهها مستخدمو كاميرات DSLR أثناء تحريك المرآة العاكسة لإرسال الضوء إلى المستشعر بدلًا من عدسة الرؤية. لا توجد هذه "اللحظات" في كاميرات DSLT لأنها تستخدم عدسة رؤية إلكترونية (EVF). ولأن الضوء لا يتوقف عن الانتقال في كلا المسارين، تستفيد كاميرات DSLT من تتبع التركيز التلقائي المستمر . وهذا مفيد بشكل خاص للتصوير المتتابع في ظروف الإضاءة المنخفضة، وكذلك لتتبع التركيز عند تصوير الفيديو.

أجهزة قياس المسافة الرقمية

جهاز تحديد المدى هو أداة لقياس بُعد الهدف، بهدف ضبط بؤرة عدسة الكاميرا وفقًا لذلك ( وحدة تحكم مفتوحة الحلقة ). قد يكون جهاز تحديد المدى وآلية ضبط بؤرة العدسة متصلين أو منفصلين. في الاستخدام الشائع، يُفسَّر مصطلح "كاميرا تحديد المدى" تفسيرًا ضيقًا جدًا ليشير إلى الكاميرات ذات التركيز اليدوي المزودة بجهاز تحديد مدى بصري يُقرأ بصريًا بناءً على اختلاف المنظر . تحقق معظم الكاميرات الرقمية التركيز من خلال تحليل الصورة الملتقطة بواسطة العدسة، وتقدير المسافة، إن وُجد، هو مجرد نتيجة ثانوية لعملية التركيز ( وحدة تحكم مغلقة الحلقة ). [ 78 ]

أنظمة كاميرات المسح الخطي

صورة لعربة ترام في سان فرانسيسكو ، تم التقاطها باستخدام كاميرا مسح خطي بسرعة غالق تبلغ 250 ميكروثانية، أو 4000 إطار في الثانية.

تحتوي كاميرا المسح الخطي تقليديًا على صف واحد من مستشعرات البكسل ، بدلًا من مصفوفة منها. تُغذّى الخطوط باستمرار إلى جهاز كمبيوتر يقوم بدمجها معًا لتكوين صورة. [ 79 ] [ 80 ] ويتم ذلك عادةً عن طريق توصيل مخرج الكاميرا بوحدة التقاط الإطارات الموجودة في منفذ PCI الخاص بجهاز كمبيوتر صناعي. تعمل وحدة التقاط الإطارات على تخزين الصورة مؤقتًا، وأحيانًا تُجري بعض المعالجة قبل إرسالها إلى برنامج الكمبيوتر للمعالجة. غالبًا ما تتطلب العمليات الصناعية قياسات الارتفاع والعرض التي تُجرى بواسطة أنظمة المسح الخطي الرقمية. [ 81 ]

يمكن استخدام صفوف متعددة من المستشعرات لإنتاج صور ملونة، أو لزيادة الحساسية باستخدام تقنية التأخير الزمني والتكامل (TDI ). تتطلب العديد من التطبيقات الصناعية مجال رؤية واسعًا. عادةً ما يكون الحفاظ على إضاءة ثابتة على مساحات ثنائية الأبعاد كبيرة أمرًا صعبًا للغاية. مع كاميرا المسح الخطي، كل ما يلزم هو توفير إضاءة متساوية عبر "الخط" الذي تراه الكاميرا حاليًا. هذا يُنتج صورًا واضحة للأجسام التي تمر أمام الكاميرا بسرعة عالية.

تُستخدم هذه الكاميرات أيضاً بشكل شائع في تصوير لحظات خط النهاية ، لتحديد الفائز عندما يعبر عدة متسابقين خط النهاية في نفس الوقت تقريباً. كما يمكن استخدامها كأدوات صناعية لتحليل العمليات السريعة.

تُستخدم كاميرات المسح الخطي على نطاق واسع في التصوير من الأقمار الصناعية (انظر الماسح الضوئي ذو المكنسة الدافعة ). في هذه الحالة، يكون صف المستشعرات عموديًا على اتجاه حركة القمر الصناعي. كما تُستخدم كاميرات المسح الخطي بكثرة في الماسحات الضوئية، حيث تتحرك الكاميرا أفقيًا.

كاميرات سوبر زوم

كاميرا باناسونيك لوميكس جسرية مزودة بعدسة تقريب فائقة، تتراوح من 36 مم (زاوية واسعة) إلى 432 مم (تقريب فائق).

كاميرات التكبير الفائق هي كاميرات مزودة بعدسة ذات طول بؤري متغير، تتراوح عادةً من طول بؤري واسع الزاوية إلى طول بؤري فائق التقريب.

كاميرا المجال الضوئي

يلتقط هذا النوع من الكاميرات الرقمية معلومات حول مجال الضوء المنبعث من المشهد؛ أي شدة الضوء في المشهد، بالإضافة إلى اتجاه أشعة الضوء في الفضاء. وهذا يختلف عن الكاميرا الرقمية التقليدية التي تسجل شدة الضوء فقط.

كاميرات الفعاليات

بدلاً من قياس شدة الضوء على مدى فترة زمنية محددة مسبقًا (وقت التعرض)، تكتشف كاميرات الأحداث متى تتغير شدة الضوء بمقدار عتبة معينة لكل بكسل بشكل مستقل، وعادة ما تكون بدقة ميكروثانية.

التكامل مع الأجهزة الأخرى

تحتوي العديد من الأجهزة على كاميرا رقمية مدمجة، بما في ذلك، على سبيل المثال، الهواتف الذكية والهواتف المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وتقوم الكاميرات المدمجة عمومًا بتخزين الصور بتنسيق ملف JPEG ، على الرغم من أن كاميرات سلسلة هواتف آيفون من آبل تستخدم تنسيق HEIC منذ عام 2017. [ 82 ]

طرحت شركة J-Phone في اليابان هواتف محمولة مزودة بكاميرات رقمية عام 2001. وفي عام 2003، تفوقت مبيعات الهواتف المزودة بكاميرات على مبيعات الكاميرات الرقمية المستقلة، وفي عام 2006 تفوقت على مبيعات الكاميرات الفيلمية والرقمية المستقلة. وبلغت مبيعات الهواتف المزودة بكاميرات 5 مليارات هاتف خلال خمس سنوات، وبحلول عام 2007، شكلت هذه الهواتف أكثر من نصف قاعدة مستخدمي الهواتف المحمولة. وبلغت مبيعات الكاميرات المنفصلة ذروتها عام 2008. [ 83 ]

أبرز مصنعي الكاميرات الرقمية

تتصدر عدة شركات مصنعة إنتاج الكاميرات الرقمية (وخاصةً كاميرات DSLR). ولكل علامة تجارية رؤية مميزة تميزها عن غيرها، بالإضافة إلى جودة المعدات التي تنتجها. وتشترك معظم الشركات المصنعة في ميزات حديثة في كاميراتها، إلا أن بعضها يتخصص في تفاصيل محددة، سواءً في مكونات الكاميرا نفسها أو في نظامها وجودة الصورة.

رسم بياني يوضح مبيعات الهواتف الذكية (المزودة بكاميرات مدمجة) مقارنة بالكاميرات الرقمية للفترة 2009-2013، حيث ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية بشكل كبير بينما ظلت مبيعات الكاميرات الرقمية راكدة.
مبيعات الهواتف الذكية مقارنة بالكاميرات الرقمية 2009-2013

تراجعت مبيعات الكاميرات الرقمية التقليدية نتيجةً لتزايد استخدام الهواتف الذكية في التصوير الفوتوغرافي العادي، مما يُسهّل أيضًا معالجة الصور ومشاركتها عبر التطبيقات والخدمات الإلكترونية. في المقابل، حافظت "الكاميرات الجسرية" على مكانتها بفضل وظائف تفتقر إليها معظم كاميرات الهواتف الذكية، مثل التكبير البصري وميزات متقدمة أخرى. [ 84 ] [ 85 ] كما تراجعت مبيعات كاميرات DSLR لصالح كاميرات العدسات القابلة للتبديل عديمة المرآة (MILC) التي توفر نفس حجم المستشعر في كاميرا أصغر. وتستخدم بعض الكاميرات باهظة الثمن مستشعرًا كامل الإطار، تمامًا مثل كاميرات DSLR الاحترافية.

استجابةً لسهولة استخدام كاميرات الهواتف الذكية ومرونتها، أنتجت بعض الشركات المصنعة كاميرات رقمية "ذكية" تجمع بين مزايا الكاميرات التقليدية وميزات الهواتف الذكية. في عام 2012، أطلقت شركتا نيكون وسامسونج كاميرتي Coolpix S800c و Galaxy Camera ، وهما أول كاميرتين رقميتين تعملان بنظام التشغيل أندرويد. وبما أن هذه المنصة البرمجية مستخدمة في العديد من الهواتف الذكية، فإنها تتكامل مع بعض الخدمات نفسها (مثل مرفقات البريد الإلكتروني ، وشبكات التواصل الاجتماعي ، ومواقع مشاركة الصور ) التي توفرها الهواتف الذكية، كما تستخدم برامج أخرى متوافقة مع نظام أندرويد. [ 84 ]

في تحوّلٍ لافت، طرحت بعض شركات تصنيع الهواتف هواتف ذكية مزودة بكاميرات مصممة لتشبه الكاميرات الرقمية التقليدية. أطلقت نوكيا هاتفي 808 PureView و Lumia 1020 في عامي 2012 و2013 على التوالي؛ ويعمل الجهازان بنظامي التشغيل Symbian و Windows Phone على التوالي ، ويحتوي كلاهما على كاميرا بدقة 41 ميجابكسل (بالإضافة إلى مقبض كاميرا إضافي للآخر). [ 86 ] وبالمثل، طرحت سامسونج هاتف Galaxy S4 Zoom، المزود بكاميرا بدقة 16 ميجابكسل وتقريب بصري 10x، جامعًا بين خصائص Galaxy S4 Mini وكاميرا Galaxy. [ 87 ] هاتف باناسونيك لوميكس DMC-CM1 هو هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد كيت كات 4.4، مزود بمستشعر 20 ميجابكسل بحجم 1 بوصة، وهو أكبر مستشعر في الهواتف الذكية على الإطلاق، مع عدسة لايكا ثابتة تعادل 28  مم بفتحة عدسة F2.8، ويدعم تصوير الصور بصيغة RAW وفيديوهات بدقة 4K، ويبلغ  سمكه 21 مم. [ 88 ] علاوة على ذلك، في عام 2018، صدر هاتف هواوي P20 برو الذي يعمل بنظام أندرويد أوريو 8.1، ويحتوي على ثلاث عدسات لايكا في الجهة الخلفية: عدسة أولى بمستشعر RGB بدقة 40 ميجابكسل بحجم 1/1.7 بوصة، وعدسة ثانية بمستشعر أحادي اللون بدقة 20 ميجابكسل بحجم 1/2.7 بوصة، وعدسة ثالثة بمستشعر RGB بدقة 8 ميجابكسل بحجم 1/4 بوصة مع تقريب بصري 3x. [ 89 ] ينتج عن دمج العدستين الأولى والثانية صورة بوكيه بنطاق ديناميكي عالٍ ، بينما ينتج عن دمج العدسة الأولى ذات الميجابكسل مع التقريب البصري تقريب رقمي يصل إلى 5x دون فقدان الجودة، وذلك بتقليل حجم الصورة إلى 8 ميجابكسل. [ 90 ]

بعد انخفاض حاد في المبيعات عام 2012، تراجعت مبيعات الكاميرات الرقمية الاستهلاكية مجددًا عام 2013 بنسبة 36%. في عام 2011، بلغت مبيعات الكاميرات الرقمية المدمجة 10 ملايين كاميرا شهريًا. وفي عام 2013، انخفضت المبيعات إلى حوالي 4  ملايين كاميرا شهريًا. كما انخفضت مبيعات كاميرات DSLR وMILC عام 2013 بنسبة تتراوح بين 10 و15% بعد ما يقرب من عشر سنوات من النمو الملحوظ. [ 91 ] وتشهد مبيعات الكاميرات الرقمية عالميًا انخفاضًا مستمرًا من 148 مليون وحدة عام 2011 إلى 58  مليون وحدة عام 2015، ومن المتوقع أن يزداد هذا الانخفاض في السنوات اللاحقة. [ 92 ]

بلغت مبيعات كاميرات الأفلام ذروتها عند حوالي 37 مليون وحدة عام 1997، بينما بدأت مبيعات الكاميرات الرقمية عام 1989. وبحلول عام 2008، تراجع سوق كاميرات الأفلام، وبلغت مبيعات الكاميرات الرقمية ذروتها عند 121  مليون وحدة عام 2010. وفي عام 2002، طُرحت الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات مدمجة، وفي عام 2003، بلغت مبيعاتها 80  مليون وحدة سنويًا. وبحلول عام 2011، كانت مبيعات الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات مدمجة تصل إلى مئات الملايين سنويًا، مما أدى إلى انخفاض مبيعات الكاميرات الرقمية. وفي عام 2015، بلغت مبيعات الكاميرات الرقمية 35  مليون وحدة، أي أقل من ثلث مبيعاتها في ذروتها، وأقل بقليل من مبيعات كاميرات الأفلام في ذروتها أيضًا.

الاتصال

نقل الصور

يمكن للعديد من الكاميرات الرقمية الاتصال مباشرة بجهاز الكمبيوتر لنقل البيانات:

  • تتيح الكاميرات المزودة بتقنية Wi-Fi المدمجة أو محولات Wi-Fi محددة في الغالب التحكم في الكاميرا، وخاصة تحرير الغالق والتحكم في التعريض الضوئي والمزيد ( الربط ) من تطبيقات الكمبيوتر أو الهاتف الذكي بالإضافة إلى نقل بيانات الوسائط.
  • Cameraphones and some high-end stand-alone digital cameras also use cellular networks to connect for sharing images. The most common standard on cellular networks is the MMS (Multimedia Messaging Service), commonly called "picture messaging". The second method with smartphones is to send a picture as an email attachment. Many old cameraphones, however, do not support email.

A common alternative is the use of a card reader which may be capable of reading several types of storage media, as well as high speed transfer of data to the computer. Use of a card reader also avoids draining the camera battery during the download process. An external card reader allows convenient direct access to the images on a collection of storage media. But if only one storage card is in use, moving it back and forth between the camera and the reader can be inconvenient. Many computers have a card reader built in, at least for SD cards.

Printing photos

Many modern cameras support the PictBridge standard, which allows them to send data directly to a PictBridge-capable printer without the need for a computer. PictBridge uses PTP to transfer images and control information.

Wireless connectivity can also provide for printing photos without a cable connection.

An instant-print camera, is a digital camera with a built-in printer.[93] This confers a similar functionality as an instant camera which uses instant film to quickly generate a physical photograph. Such non-digital cameras were popularized by Polaroid with the SX-70 in 1972.[94]

Displaying photos

Many digital cameras include a video output port. Usually sVideo, it sends a standard-definition video signal to a television, allowing the user to show one picture at a time. Buttons or menus on the camera allow the user to select the photo, advance from one to another, or automatically send a "slide show" to the TV.

HDMI has been adopted by many high-end digital camera makers, to show photos in their high-resolution quality on an HDTV.

In January 2008, Silicon Image announced a new technology for sending video from mobile devices to a television in digital form. MHL sends pictures as a video stream, up to 1080p resolution, and is compatible with HDMI.[95] Some DVD recorders and television sets can read memory cards used in cameras; alternatively several types of flash card readers have TV output capability.

Weather-sealing and waterproofing

يمكن تزويد الكاميرات بمستويات متفاوتة من الحماية البيئية لتوفير الحماية من رذاذ الماء والرطوبة (بما في ذلك الضباب) والغبار والرمال، أو حتى مقاومة كاملة للماء حتى عمق معين ولمدة محددة. تُعدّ هذه الأخيرة إحدى الطرق التي تسمح بالتصوير تحت الماء ، بينما تتمثل الطريقة الأخرى في استخدام أغلفة مقاومة للماء. كما تتميز العديد من الكاميرات الرقمية المقاومة للماء بمقاومتها للصدمات ودرجات الحرارة المنخفضة.

يمكن تزويد بعض الكاميرات المقاومة للماء بغلاف مقاوم للماء لزيادة نطاق عمق التشغيل. وتُعد سلسلة كاميرات أوليمبوس "توف" المدمجة مثالاً على ذلك.

الأوضاع

تحتوي العديد من الكاميرات الرقمية على أوضاع مُسبقة الضبط لتطبيقات مختلفة. ضمن حدود التعريض الضوئي الصحيح، يُمكن تغيير معايير مُتعددة، بما في ذلك التعريض، وفتحة العدسة، والتركيز ، وقياس الإضاءة ، وتوازن اللون الأبيض ، والحساسية المُكافئة. على سبيل المثال، قد تستخدم الكاميرا فتحة عدسة أوسع في صورة شخصية لجعل الخلفية غير واضحة، وستركز على وجه الإنسان بدلاً من عناصر الصورة الأخرى.

عدد قليل من الكاميرات مزودة بخاصية تسجيل الملاحظات الصوتية (الصوت فقط). [ 96 ]

أوضاع المشهد

تُدمج الشركات المصنعة أنماط تصوير متنوعة في برامج الكاميرات الثابتة لأغراض مختلفة، مثل "نمط المناظر الطبيعية" الذي يمنع التركيز على الزجاج الملطخ بالمطر أو الزجاج الأمامي للسيارة، و"نمط الرياضة" الذي يقلل من ضبابية الحركة للأجسام المتحركة عن طريق تقليل زمن التعريض الضوئي بفضل زيادة حساسية الضوء. وقد تُزود البرامج الثابتة بخاصية اختيار نمط التصوير المناسب تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي . [ 97 ] [ 98 ]

تخزين بيانات الصور

بطاقة CompactFlash (CF)، وهي واحدة من أنواع الوسائط العديدة المستخدمة لتخزين الصور الرقمية
واجهة مستخدم الكاميرا الرقمية ( باناسونيك لوميكس DMC-TZ10 )، والتي تشير إلى العدد التقريبي للصور المتبقية
كاميرا باناسونيك الرقمية PV-SD4090 باستخدام SuperDisk

تُخزّن العديد من هواتف الكاميرا ومعظم الكاميرات الرقمية المستقلة بيانات الصور في بطاقات ذاكرة فلاش أو وسائط تخزين قابلة للإزالة . تستخدم معظم الكاميرات المستقلة تنسيق SD ، بينما يستخدم بعضها تنسيق CompactFlash أو CFexpress أو أنواعًا أخرى. في يناير 2012، تم الإعلان عن تنسيق بطاقة XQD الأسرع. [ 99 ] في أوائل عام 2014، احتوت بعض الكاميرات المتطورة على فتحتين للذاكرة قابلة للتبديل السريع . يمكن للمصورين تبديل إحدى بطاقتي الذاكرة أثناء تشغيل الكاميرا. تقبل كل فتحة ذاكرة إما بطاقة CompactFlash أو بطاقة SD. تحتوي جميع كاميرات سوني الجديدة أيضًا على فتحتين للذاكرة، إحداهما لبطاقة Memory Stick والأخرى لبطاقة SD، ولكنها غير قابلة للتبديل السريع. [ 100 ]

يتم حساب العدد التقريبي للصور المتبقية حتى نفاد المساحة بواسطة البرامج الثابتة طوال فترة الاستخدام ويتم عرضه في عدسة الكاميرا، وذلك لإعداد المستخدم لعملية التبديل السريع الضرورية لبطاقة الذاكرة، و/أو نقل الملفات .

استخدمت بعض الكاميرات وسائط تخزين قابلة للإزالة أخرى مثل محركات الأقراص الصغيرة ( محركات أقراص صلبة صغيرة جدًا )، وأقراص CD أحادية (185 ميجابايت[ 101 ] وأقراص مرنة 3.5 بوصة (مثل سوني مافيكا ). ومن بين التنسيقات غير الشائعة الأخرى:  

  • ذاكرة فلاش داخلية (مدمجة) - تُستخدم في الكاميرات الرخيصة والكاميرات الثانوية للاستخدام الرئيسي للجهاز (مثل كاميرات الهواتف). بعضها ذو سعات صغيرة، مثل 100 ميجابايت أو أقل، حيث يُستخدم لتخزين البيانات مؤقتًا لضمان استمرارية التشغيل أثناء استبدال بطاقة الذاكرة أثناء التشغيل . [ 102 ]
  • تم استخدام قرص SuperDisk (LS120) في كاميرتين رقميتين من باناسونيك، وهما PV-SD4090 [ 103 ] وPV-SD5000 [ 104 مما سمح لهما باستخدام كل من أقراص SuperDisk وأقراص مرنة بحجم 3.5 بوصة.
  • محركات الأقراص الصلبة لبطاقات الكمبيوتر الشخصي – الكاميرات الاحترافية المبكرة (تم إيقاف إنتاجها) [ 105 ]
  • بطاقات ذاكرة فلاش PC Card [ 105 ]
  • الطابعة الحرارية - المعروفة فقط في جهازي Casio Petit Colle ZR-1 و ZR-10 [ 106 ] [ 107 ] ، والتي كانت تطبع الصور فورًا بدلاً من تخزينها.
  • تقنية زينك - طباعة الصور فوراً بدلاً من تخزينها
  • PocketZip — الوسائط المستخدمة في كاميرا Agfa ePhoto CL30 Clik!

لا توفر معظم شركات تصنيع الكاميرات الرقمية برامج تشغيل أو برامج تسمح لكاميراتها بالعمل مع نظام لينكس أو غيره من البرامج المجانية . ومع ذلك، تستخدم العديد من الكاميرات معيار التخزين عبر منفذ USB و/أو بروتوكول نقل الوسائط ، وبالتالي فهي مدعومة على نطاق واسع. كما يدعم مشروع gPhoto كاميرات أخرى ، والعديد من أجهزة الكمبيوتر مزودة بقارئ بطاقات ذاكرة .

تنسيقات الملفات

يُعدّ معيار مجموعة خبراء التصوير المشترك (JPEG) أكثر تنسيقات الملفات شيوعًا لتخزين بيانات الصور. وتشمل أنواع الملفات الأخرى تنسيق ملف الصور الموسومة ( TIFF )، وتنسيق ملف الصور عالي الكفاءة ( HEIF )، بالإضافة إلى تنسيقات صور RAW المختلفة .

تدعم العديد من الكاميرات، وخاصةً الكاميرات المتطورة، صيغة الصور الخام. الصورة الخام هي مجموعة بيانات البكسل غير المعالجة مباشرةً من مستشعر الكاميرا، وغالبًا ما تُحفظ بصيغة خاصة . وقد أصدرت شركة أدوبي سيستمز صيغة DNG ، وهي صيغة صور خام مجانية الاستخدام، يستخدمها ما لا يقل عن 10 شركات مصنعة للكاميرات.

كان لا بد في البداية من معالجة ملفات RAW باستخدام برامج متخصصة لتحرير الصور، ولكن مع مرور الوقت، أضافت العديد من برامج التحرير الشائعة، مثل برنامج بيكاسا من جوجل ، دعمًا لملفات RAW. يتيح تحويل بيانات المستشعر الخام إلى صور قياسية مرونة أكبر في إجراء تعديلات جوهرية دون فقدان جودة الصورة أو الحاجة إلى إعادة التقاطها.

تتضمن صيغ الأفلام AVI و DV وMPEG و MOV (التي غالبًا ما تحتوي على صور متحركة بصيغة JPEG) و WMV وASF (وهي مشابهة لصيغة WMV). ومن الصيغ الحديثة MP4، وهي صيغة مبنية على صيغة QuickTime وتستخدم خوارزميات ضغط أحدث تسمح بتسجيلات أطول في نفس المساحة.

من بين التنسيقات الأخرى المستخدمة في الكاميرات (ولكن ليس للصور) قاعدة تصميم تنسيق الكاميرا ( DCF )، وهي مواصفة من مواصفة ISO ، تُستخدم في جميع الكاميرات تقريبًا منذ عام 1998، وتُحدد بنية الملفات الداخلية وتسميتها. كما يُستخدم أيضًا تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية ( DPOF )، الذي يُحدد ترتيب طباعة الصور وعدد النسخ. يُعرّف DCF 1998 نظام ملفات منطقيًا بـ 8.3 أسماء ملفات ، ويجعل استخدام FAT12 أو FAT16 أو FAT32 أو exFAT إلزاميًا لطبقته الفيزيائية لضمان أقصى قدر من التوافق بين المنصات. [ 108 ]

تتضمن معظم الكاميرات بيانات Exif التي توفر معلومات وصفية عن الصورة. قد تشمل بيانات Exif فتحة العدسة، ووقت التعريض ، والبعد البؤري، وتاريخ ووقت التقاط الصورة. كما يمكن لبعضها تحديد الموقع .

بنية الدليل والملفات

لضمان التوافق ، تحدد DCF نظام الملفات المستخدم لملفات الصور والصوت على وسائط DCF المهيأة (مثل الذاكرة القابلة للإزالة أو غير القابلة للإزالة) كـ FAT12 أو FAT16 أو FAT32 أو exFAT . [ 109 ] يجب تهيئة الوسائط التي تزيد سعتها عن 2 جيجابايت باستخدام FAT32 أو exFAT.

يحتوي نظام الملفات في الكاميرا الرقمية على مجلد DCIM ( صور الكاميرا الرقمية ) ، والذي قد يحتوي بدوره على عدة مجلدات فرعية بأسماء مثل "123ABCDE"، ويتكون كل مجلد من رقم فريد (يتراوح بين 100 و999) وخمسة أحرف وأرقام، يمكن اختيارها بحرية وغالبًا ما تشير إلى الشركة المصنعة للكاميرا. تحتوي هذه المجلدات على ملفات بأسماء مثل "ABCD1234.JPG"، والتي تتكون من أربعة أحرف وأرقام (غالبًا "100_"، "DSC0" ، "DSCF" ، "IMG_" ، "MOV_" ، أو "P000" )، متبوعة برقم. قد تختلف طريقة التعامل مع المجلدات التي قد تحتوي على أرقام مكررة أنشأها المستخدم بين برامج الكاميرات المختلفة.

يُضيف معيار DCF 2.0 دعمًا لملفات DCF الاختيارية المسجلة في مساحة لونية اختيارية (أي Adobe RGB بدلاً من sRGB ). يجب الإشارة إلى هذه الملفات بعلامة "_" في بدايتها (كما في "_DSC" بدلاً من "100_" أو "DSC0"). [ 109 ]

ملفات الصور المصغرة

لتمكين تحميل العديد من الصور في عرض مصغر بسرعة وكفاءة، وللحفاظ على البيانات الوصفية ، تقوم بعض البرامج الثابتة للمصنعين بإنشاء ملفات صور مصغرة منخفضة الدقة مصاحبة لمقاطع الفيديو والصور الخام. على سبيل المثال، تنتهي ملفات كاميرات كانون بـ .THM. [ 110 ] ويمكن لصيغة JPEG تخزين صورة مصغرة بشكل مستقل. [ 111 ]

البطاريات

أصبحت الكاميرات الرقمية أصغر حجماً بمرور الوقت، مما أدى إلى الحاجة المستمرة لتطوير بطارية صغيرة بما يكفي لتناسب الكاميرا وفي نفس الوقت قادرة على تشغيلها لفترة زمنية معقولة.

تستخدم الكاميرات الرقمية إما بطاريات خاصة أو بطاريات استهلاكية قياسية. اعتبارًا من مارس 2014تستخدم معظم الكاميرات بطاريات ليثيوم أيون خاصة بها، بينما تستخدم بعضها بطاريات AA القياسية أو تستخدم بشكل أساسي حزمة بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن خاصة بها، ولكن يتوفر لها حامل بطاريات AA اختياري.

ملكية خاصة

The most common class of battery used in digital cameras is proprietary battery formats. These are built to a manufacturer's custom specifications. Almost all proprietary batteries are lithium-ion. In addition to being available from the OEM, aftermarket replacement batteries are commonly available for most camera models.

Standard consumer batteries

Digital cameras which use off-the-shelf batteries are typically designed to be able to use both single-use disposable and rechargeable batteries, but not with both types in use at the same time. The most common off-the-shelf battery size used is AA. CR2, CR-V3 batteries, and AAA batteries are also used in some cameras. The CR2 and CR-V3 batteries are lithium based, intended for a single use. Rechargeable RCR-V3 lithium-ion batteries are also available as an alternative to non-rechargeable CR-V3 batteries.

Some battery grips for DSLRs come with a separate holder to accommodate AA cells as an external power source.

Conversion of film cameras to digital

Digital single-lens reflex camera

When digital cameras became common, many photographers asked whether their film cameras could be converted to digital. The answer was not immediately clear, as it differed among models. For the majority of 35 mm film cameras the answer is no, the reworking and cost would be too great, especially as lenses have been evolving as well as cameras. For most a conversion to digital, to give enough space for the electronics and allow a liquid crystal display to preview, would require removing the back of the camera and replacing it with a custom built digital unit.

Many early professional SLR cameras, such as the Kodak DCS series, were developed from 35 mm film cameras. The technology of the time, however, meant that rather than being digital "backs" the bodies of these cameras were mounted on large, bulky digital units, often bigger than the camera portion itself. These were factory built cameras, however, not aftermarket conversions.

A notable exception is the Nikon E2 and Nikon E3, using additional optics to convert the 35 mm format to a 2/3 CCD-sensor.

 قامت بعض الشركات المصنعة بتصنيع ظهر الكاميرا الرقمي لبعض كاميرات 35 مم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك كاميرات لايكا R8 وR9 . أما كاميرات التنسيق المتوسط ​​والكبير (التي تستخدم أفلامًا أكبر من 35 مم)، فيتم إنتاجها بكميات محدودة، وتتجاوز تكلفة ظهر الكاميرا الرقمي لها عادةً 10,000 دولار أمريكي. وتتميز هذه الكاميرات أيضًا بتصميمها المعياري، حيث تتوفر مقابض اليد، وظهر الفيلم، ووحدات لف الفيلم، والعدسات بشكل منفصل لتلبية مختلف الاحتياجات. 

 يؤدي استخدام مستشعر كبير جدًا في هذه الكاميرات الخلفية إلى أحجام صور هائلة. على سبيل المثال، تُنتج كاميرا Phase One P45 بدقة 39 ميجابكسل صورة TIFF واحدة بحجم يصل إلى 224.6  ميجابايت، وتتوفر أحجام بكسل أكبر. تُعدّ الكاميرات الرقمية متوسطة التنسيق، مثل هذه الكاميرا، أكثر ملاءمةً لتصوير الاستوديو والصور الشخصية من نظيراتها من كاميرات DSLR الأصغر حجمًا؛ إذ يبلغ الحد الأقصى لحساسية ISO فيها 400، مقابل 6400 في بعض كاميرات DSLR. (تتمتع كاميرا Canon EOS-1D Mark IV و Nikon D3S بحساسية ISO 12800 بالإضافة إلى حساسية Hi-3 ISO 102400، بينما تبلغ حساسية ISO في كاميرا Canon EOS-1Dx 204800).

ظهر الكاميرات الرقمية

في سوق التصوير الصناعي والاحترافي عالي الجودة، تستخدم بعض أنظمة الكاميرات مستشعرات صور قابلة للإزالة. على سبيل المثال، تسمح بعض كاميرات SLR متوسطة التنسيق، مثل سلسلة Mamiya 645D، بتركيب إما ظهر كاميرا رقمية أو ظهر فيلم تصوير تقليدي.

  • مصفوفة المساحة
    • CCD
    • CMOS
  • المصفوفة الخطية
    • كاميرا CCD (أحادية اللون)
    • كاميرا CCD ثلاثية الشرائح مزودة بمرشحات ألوان

تُسمى كاميرات المصفوفة الخطية أيضًا بكاميرات المسح الخلفي.

  • طلقة واحدة
  • متعدد الطلقات (ثلاث طلقات عادةً)

استخدمت معظم الكاميرات الرقمية القديمة مستشعرات خطية تتحرك عموديًا لتحويل الصورة إلى صيغة رقمية . وكانت العديد منها تلتقط صورًا رمادية فقط . ونظرًا لأوقات التعريض الطويلة نسبيًا، والتي تتراوح بين ثوانٍ ودقائق، فإن استخدام هذه الكاميرات يقتصر عمومًا على تطبيقات الاستوديو، حيث يكون المصور متحكمًا بجميع جوانب المشهد الفوتوغرافي.

تستخدم بعض الكاميرات الخلفية الأخرى مصفوفات CCD مشابهة للكاميرات التقليدية. وتسمى هذه الكاميرات الخلفية أحادية اللقطة.

نظرًا لسهولة تصنيع مصفوفة CCD خطية عالية الجودة تحتوي على آلاف البكسلات فقط مقارنةً بمصفوفة CCD تحتوي على ملايين البكسلات، فقد توفرت ظهر الكاميرات الخطية عالية الدقة جدًا بتقنية CCD قبل نظيراتها من مصفوفات CCD بفترة طويلة. على سبيل المثال، كان بإمكانك شراء ظهر كاميرا (وإن كان باهظ الثمن) بدقة أفقية تزيد عن 7000 بكسل في منتصف التسعينيات. ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2004لا يزال من الصعب شراء كاميرا مصفوفة CCD مماثلة بنفس الدقة. أما كاميرات الخطوط الدوارة، التي تحتوي على حوالي 10000 بكسل ملون في خط مستشعرها، فهي قادرة، اعتبارًا من عام 2005، على ذلك.، لالتقاط حوالي 120,000 خط خلال دورة كاملة بزاوية 360 درجة، وبالتالي إنشاء صورة رقمية واحدة بدقة 1200 ميجابكسل.

تستخدم معظم الكاميرات الرقمية الحديثة مستشعرات CCD أو CMOS. يلتقط مستشعر المصفوفة إطار الصورة بالكامل دفعة واحدة، بدلاً من مسح مساحة الإطار تدريجياً عبر التعريض الطويل. على سبيل المثال، أنتجت شركة Phase One كاميرا رقمية بدقة 39 مليون بكسل مزودة بمستشعر  CCD بحجم 49.1 × 36.8 مم في عام 2008. يُعدّ هذا المستشعر أصغر قليلاً من إطار فيلم 120 وأكبر بكثير من إطار فيلم 35 مم (36 × 24  مم). في المقابل، تستخدم الكاميرات الرقمية الاستهلاكية مستشعرات CMOS تتراوح أحجامها من 36 × 24  مم (إطار كامل في كاميرات DSLR الاستهلاكية المتطورة) إلى 1.28 × 0.96  مم (في كاميرات الهواتف).

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. JPEG هو تنسيق ضغط مع فقدان البيانات، ويتميز بعمق لوني أقل من تنسيقات RAW النموذجية؛ ومع ذلك، تتطلب معظم تنسيقات RAW برامج إزالة التداخل اللوني ("محول RAW") لعرضها بشكل صحيح.

مراجع

  1. "الكاميرا الرقمية الكلاسيكية المثالية للسفر" . 8 سبتمبر 2023.
  2. موسغروف، مايك (12 يناير 2006). "نيكون تعلن انسحابها من سوق كاميرات الأفلام" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 أكتوبر 2008. تاريخ الاطلاع: 23 فبراير 2007 .
  3. تارانت، جون (2006). "الميزات الأساسية". فهم الكاميرات الرقمية . ص 8-31 . doi : 10.1016/B978-0-240-52024-7.50005-X . ISBN  978-0-240-52024-7.
  4. "كيف تعمل الكاميرا الرقمية؟ [ شرح تقني ] " . MUO . ١٩ أكتوبر ٢٠٠٩. مؤرشف من الأصل في ٤ ديسمبر ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ .
  5. وايت، ألكسندر (26 فبراير 2019). دليل المصور لكاميرا باناسونيك لوميكس DC-LX100 II . دار نشر وايت نايت. رقم ISBN 978-1-937986-79-7 عبر كتب جوجل.
  6. تشانغ، مايكل (2 مارس 2011). "كاميرا باناسونيك لوميكس FX77 قادرة على تبييض الأسنان ووضع المكياج على الوجه" . بيتا بيكسل .
  7. جيمس ر. جانسيك (2001). أجهزة اقتران الشحنات العلمية . مطبعة SPIE. الصفحات 3-4 . ISBN  978-0-8194-3698-6.
  8. ويليامز، جيه بي (2017). ثورة الإلكترونيات: ابتكار المستقبل . سبرينغر. ص 245-248 . ISBN  978-3-319-49088-5.
  9. ماتسوموتو، كازويا؛ وآخرون (1985). "ترانزستور ضوئي جديد من نوع MOS يعمل في وضع قراءة غير مُتلف". المجلة اليابانية للفيزياء التطبيقية . 24 (5A): L323. Bibcode : 1985JaJAP..24L.323M . doi : 10.1143/JJAP.24.L323 . 
  10. 1 2 فوسوم، إريك ر. (1993). "مستشعرات البكسل النشطة: هل أصبحت أجهزة اقتران الشحنة من الماضي؟". في بلوك، مورلي م. (محرر). أجهزة اقتران الشحنة ومستشعرات الحالة الصلبة البصرية III . المجلد 1900. الصفحات 2-14 . doi : 10.1117/12.148585 .  
  11. فوسوم، إريك ر. (2007). "مستشعرات البكسل النشطة" (ملف PDF) . إريك فوسوم .
  12. فوسوم، إريك ر .؛ هوندونغوا، د.ب. (2014). "مراجعة للثنائي الضوئي المثبت لأجهزة استشعار الصور CCD وCMOS" . مجلة IEEE لجمعية أجهزة الإلكترونيات . 2 (3): 33-43 . doi : 10.1109/JEDS.2014.2306412 .
  13. بلبشير، أحمد نبيل؛ غوبل، بيتر مايكل (2009). "الكاميرات الذكية: تطور تاريخي". الكاميرات الذكية . ص 3-17 . doi : 10.1007/978-1-4419-0953-4_1 . ISBN  978-1-4419-0952-7.
  14. "نظام التصوير الإلكتروني" .
  15. بينشوف، برايان (17 أبريل 2016). "بناء أول كاميرا رقمية" . هاكاداي . مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2016. تم الاسترجاع في 30 أبريل 2016. كانت كاميرا سايكلوبس أول كاميرا رقمية .
  16. براكيل، ديفيد (10 ديسمبر 2009). القاموس المرئي للتصوير الفوتوغرافي . دار نشر AVA. ص 91. ISBN  978-2-940411-04-7تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2013 .
  17. دوبين، بن (9 سبتمبر 2005). "مهندس كوداك لديه فكرة ثورية: أول كاميرا رقمية" . صحيفة سياتل بوست إنتليجنسر . مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 29 ديسمبر 2021 .
  18. إسترين، جيمس (12 أغسطس 2015). "أول لحظة رقمية لشركة كوداك" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه في 6 فبراير 2018 .
  19. 1 2 "الابتكار: كاميرا فوجييكس DS-1P: أول كاميرا رقمية في العالم" . فوجي فيلم . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 27-10-2020.
  20. "التاريخ" . www.digitalkameramuseum.de . تاريخ الاسترجاع: 13 يوليو 2024 .
  21. كيهارا، ن.؛ ناكامورا، ك.؛ سايتو، إ.؛ كامبارا، م. (أغسطس 1982). "الكاميرا الكهربائية الثابتة: مفهوم جديد في التصوير الفوتوغرافي". معاملات IEEE في الإلكترونيات الاستهلاكية . CE-28 (3): 325-331 . doi : 10.1109/TCE.1982.353928 .
  22. كالهان، شون (يونيو 1986). "المستقبل قادم - كانون RC-701". التصوير الفوتوغرافي الشعبي . 93 (7): 62-63 .
  23. بوش، ديفيد د. (2011-08-02). دليل نيكون D70 الرقمي الميداني . جون وايلي وأولاده. ISBN 978-1-118-08023-8.
  24. كريس، مايكل؛ بارولسكي، كين؛ لويس، ديفيد (1989). "التقنيات الأساسية لأنظمة التصوير الإلكتروني الثابت". في أورباخ، جون سي. (محرر). تطبيقات التصوير الإلكتروني . المجلد 1082. ص 157. doi : 10.1117/12.952864 .  
  25. "توشيبا | حلول متكاملة بين الشركات" . www.toshiba.com . تاريخ الاسترجاع: 29-12-2021 .
  26. يونسون، بوديل (أبريل 1995). إسحاق - مساعد رقمي شخصي لذوي الاحتياجات الخاصة، في وقائع المؤتمر الثاني لـ TIDE ، الصفحات 356-361 . ISBN  978-90-5199-220-5.
  27. ١ ٢ ٣ "الهواتف المزودة بكاميرات: نظرة إلى الماضي والمستقبل" . مجلة كمبيوتر وورلد . ١١ مايو ٢٠١٢. مؤرشف من الأصل في ٩ أكتوبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ .
  28. "إطلاق أول هاتف فيديو محمول" . سي إن إن . ١٨ مايو ١٩٩٩. مؤرشف من الأصل في ٢٥ أغسطس ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ .
  29. ١ ٢ "من هاتف J-Phone إلى لوميا ١٠٢٠: تاريخ شامل للهواتف المزودة بكاميرا" . ديجيتال تريندز . ١١ أغسطس ٢٠١٣. مؤرشف من الأصل في ١٤ سبتمبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ .
  30. "تطور هاتف الكاميرا: من شارب J-SH04 إلى نوكيا 808 بيورفيو" . Hoista.net. 28 فبراير 2012. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2013. تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2013 .
  31. "التقاط الصور بالهاتف" . بي بي سي نيوز . بي بي سي . ١٨ سبتمبر ٢٠٠١. مؤرشف من الأصل في ٢٨ أغسطس ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ .
  32. AU، سامسونج (21 فبراير 2018). "كيف تطورت تقنية التصوير بالهواتف المحمولة على مدى عقدين من كاميرات الهواتف" . ماشابل . مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 27 ديسمبر 2022 .
  33. فاريل، مايك (2023-02-06). "الكاميرات الرقمية تعود إلى الموضة بعد انتعاش الإنترنت" . بي بي سي هوم . تم الاسترجاع في 2025-04-08 .
  34. "قل انحطاط! عودة الكاميرا الرقمية" . مجلة ديزد . ١٩ أبريل ٢٠٢٣. تاريخ الاسترجاع: ٨ أبريل ٢٠٢٥ .
  35. "ما الفرق بين كاميرا الفيديو CCD وكاميرا الفيديو CMOS؟" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 مارس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2014 .
  36. ناكامورا، جونيتشي (19 ديسمبر 2017). مستشعرات الصور ومعالجة الإشارات للكاميرات الرقمية الثابتة . مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 978-1-4200-2685-6.
  37. جوشوا غولدمان. "لماذا يلتقط هاتف آيفون 4 صورًا جيدة في الإضاءة المنخفضة: شرح لمستشعرات CMOS بتقنية BSI!" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2014 .
  38. "مزايا وعيوب الكاميرات منخفضة الدقة مقابل الكاميرات عالية الدقة" . مجلة فوتوغرافي لايف . ١٩ يونيو ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ١٠ أبريل ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١٠ أبريل ٢٠٢١ .
  39. أندرسون، باري (2012). دليل صانع الأفلام باستخدام كاميرا DSLR: تقنيات إنتاج واقعية . جاني إل. جين. إنديانابوليس، إنديانا: جون وايلي وأولاده . ISBN 978-1-118-98350-8. OCLC 904979226 . 
  40. تشيريمخين، ب.أ.؛ ليسنيتشي، ف.ف.؛ بيتروف، ن.ف. (17-09-2014). "استخدام الخصائص الطيفية لكاميرات DSLR المزودة بمستشعرات مرشح باير" . مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات . 536 (1) 012021. Bibcode : 2014JPhCS.536a2021C . doi : 10.1088/1742-6596/536/1/012021 .
  41. مالفار، هنريك (2004). الاستيفاء الخطي عالي الجودة لإزالة التداخل من الصور الملونة ذات النمط باير .
  42. بوكيرت، فينسنت. "أحجام المستشعرات" . مراجعة التصوير الرقمي . مؤرشف من الأصل في 2013-01-05 . تم الاسترجاع في 2007-04-03 .
  43. مايتر، هنري (2017). من الفوتون إلى البكسل ( الطبعة الثانية). نيوارك: جون وايلي وأولاده، المحدودة. ISBN  978-1-119-40243-5. OCLC 975225434 . 
  44. كين روكويل. "عدسة نيكون 18-300 مم VR DX AF-S G ED NIKKOR، 1000 دولار" . مؤرشفة من الأصل في 17 فبراير 2014. تم الاطلاع عليها في 27 يناير 2014 .
  45. مواصفات كاميرا باناسونيك DMC FT3، مؤرشفة بتاريخ 2015-01-02 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine ). Cameras.co.uk. تم الاطلاع عليها بتاريخ 2013-08-16.
  46. "مراجعة كاميرا Fujifilm FinePix Real 3D W3: Fujifilm FinePix Real 3D W3" .
  47. "كاميرات سوني DSC-QX100 وQX10 المزودة بعدسات توفر جودة بصرية فائقة لأي هاتف ذكي أو جهاز لوحي، إليكم مراجعة عملية (فيديو)" . 4 سبتمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 26 أغسطس 2017 .
  48. جون ستابلي (17 مايو 2022). "أفضل كاميرا مقاومة للماء في عام 2022: كاميرات تحت الماء للمتعة والحركة" . موقع digitalcameraworld . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 مايو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يونيو 2022 .
  49. سيمون كريسب (19 يوليو 2016). "خطط طموحة لأصغر كاميرا بزاوية 360 درجة في العالم" . مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2016. تم الاطلاع عليه في 20 يوليو 2016 .
  50. مارتن، جوني (13 فبراير 2023). "أي نوع من الكاميرات الرقمية يجب أن تختار؟" . أي؟ . تم الاسترجاع في 13 يوليو 2024 .
  51. غانون بورغنيت. "ما هي الكاميرا عديمة المرآة وما الذي يميزها عن كاميرا DSLR؟" . ديجيتال تريندز. مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه في 16 فبراير 2019 .
  52. آندي ويستليك (15 سبتمبر 2016). "صعود كاميرات النظام المدمجة عديمة المرآة" . مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 29 أكتوبر 2016 .
  53. آندي ويستليك. "مراجعة الانطباعات الأولى عن كاميرا كوداك بيكسبرو إس-1" . مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 30 سبتمبر 2014 .
  54. لولر، ريتشارد (13 مارس 2014). "الكشف عن كاميرا نيكون 1 V3: 1200 دولار، تصوير بطيء 120 إطارًا في الثانية، تصوير متواصل 20 إطارًا في الثانية" . إنجادجيت . AOL . مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2014. تم الاطلاع عليه في 19 مارس 2014 .
  55. "بولارويد تُقدّم أول كاميرا تعمل بنظام أندرويد بعدسات قابلة للتبديل" . كونيكت . 8 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 30 يناير 2014 .
  56. ماريلا مون (31 يناير 2014). "سوني تُحسّن كاميرات QX10 وQX100 المزودة بعدسات قابلة للاقتران بالهواتف الذكية، مع زيادة حساسية ISO وتسجيل فيديو بدقة 1080p" . مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 26 أغسطس 2017 .
  57. "سوني تُطلق كاميرا QX1 بمستشعر APS-C وحامل E للهواتف الذكية" . 3 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2014 .
  58. ^ "وحدة كاميرا الهاتف الذكي QX1 وQX30 من سوني (المحدثة)" . 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 مؤرشفة من الأصلي في 4 أغسطس 2016 . تم الاسترجاع 6 سبتمبر 2014 .
  59. سيمون كريسب (18 يناير 2014). "كاميرات كوداك ذات العدسات الذكية تحاول منافسة سوني" . مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 30 يناير 2014 .
  60. "ساكار يعرض كاميرا ذكية معيارية من طراز QX تحمل علامة فيفيتار التجارية" . ١٤ يناير ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ١٢ ديسمبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ٧ يونيو ٢٠١٧ .
  61. إدغار ألفاريز (5 فبراير 2015). "أوليمبوس إير كاميرا عدسة تقترن بهاتفك الذكي" . مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 26 أغسطس 2017 .
  62. مايكل تشانغ (15 ديسمبر 2014). "أوليمبوس تستعرض نماذج أولية جديدة لكاميرات العدسات بتصميم دائري" . مؤرشف من الأصل في 6 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2015 .
  63. 1 2 3 4 5 فريمان، مايكل (2011). الدليل الميداني لكاميرا DSLR: الدليل الأساسي لتحقيق أقصى استفادة من كاميرتك . بيرلينجتون، ماساتشوستس : فوكال برس. الصفحات 3-15 . ISBN   978-0-240-81720-0.
  64. " [ الدرس 2 ] معرفة أجزاء الكاميرا المختلفة" . لقطة سريعة - كانون سنغافورة المحدودة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 1 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 نوفمبر 2021 .
  65. "ميزات نظام كاميرا XF" . المرحلة الأولى . تم الاسترجاع في 2025-11-06 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  66. "ميزات كاميرا XT" . Phase One . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-11-06 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  67. نيكلسون، أنجيلا (2 يوليو 2019). "مراجعة كاميرا Phase One XF IQ4 بدقة 150 ميجابكسل" . عالم الكاميرات الرقمية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 نوفمبر 2025 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  68. هندرسون، زاك (28 سبتمبر 2019). "تجربة عملية مع كاميرا Phase One IQ4 بدقة 150 ميجابكسل: هل يمكنك التقاط صور بتعريض ضوئي طويل بسرعة 1/125 ثانية؟" . FStoppers . تاريخ الاسترجاع: 6 نوفمبر 2025 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  69. هندرسون، زاك (1 مايو 2020). "تجربة عملية مع كاميرا Phase One XT: كاميرا ميدانية رقمية متوسطة التنسيق" . FStoppers . تم الاسترجاع في 6 نوفمبر 2025 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  70. لوتون، رود؛ جورج، كريس (1 مايو 2024). "مراجعة نظام كاميرا Phase One XT" . عالم الكاميرات الرقمية . تم الاسترجاع في 6 نوفمبر 2025 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  71. أرتايوس، جيمس (26 سبتمبر 2025). "أفضل كاميرات التنسيق المتوسط: كاميرات عملاقة بدقة 100 ميجابكسل لجودة صورة فائقة" . عالم الكاميرات الرقمية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 نوفمبر 2025 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  72. بيفان، غاريث (17 أكتوبر 2023). "مراجعة كاميرا فوجي فيلم GFX 100 II: تحفة فنية في عالم الكاميرات متوسطة الحجم" . عالم الكاميرات الرقمية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 نوفمبر 2025 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  73. ماكنتاير، غاري (25 يناير 2024). "مراجعة كاميرا GFX100 II متوسطة التنسيق بدون مرآة: تحفة فوجي" . FStoppers . تاريخ الاسترجاع: 6 نوفمبر 2025 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  74. ويستليك، آندي (23 مايو 2025). "مراجعة شاملة لكاميرا فوجي فيلم GFX100 II" . المصور الهاوي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 نوفمبر 2025 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  75. Lawton, Rod; Sarkar, Sharmishta (April 27, 2021). "Fujifilm GFX 100S review". Digital Camera World. Retrieved 2025-11-06.{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (link)
  76. Bevan, Gareth (July 19, 2024). "Fujifilm GFX 100S II review: a refinement of a medium format favorite". Digital Camera World. Retrieved 2025-11-06.{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (link)
  77. Artaius, James (August 26, 2025). "Hasselblad X2D II 100C review: The finest stills camera ever made". Digital Camera World. Retrieved 2025-11-06.{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (link)
  78. Wing, Michael. Comparing Digital Range Finders for Forestry Applications. 2004.
  79. Steger, Carsten; Markus Ulrich; Christian Wiedemann (2018). Machine Vision Algorithms and Applications (2nd ed.). Weinheim: Wiley-VCH. p. 41. ISBN 978-3-527-41365-2. Archived from the original on 2023-03-15. Retrieved 2021-04-19.
  80. Carsten Steger, Markus Ulrich (2021). "A Camera Model for Line-Scan Cameras with Telecentric Lenses". International Journal of Computer Vision. 129: 80–99. doi:10.1007/s11263-020-01358-3.
  81. Boyes, Walt (2 December 2002). Instrumentation reference book (3rd. ed.). Butterworth-Heinemann-Elsevier Science. p. 891. ISBN 0-08-047853-0. Retrieved 31 January 2020.
  82. Casserly, Martyn. "What is HEIC?". Retrieved 2024-09-09.
  83. O'Brien, Kevin J. (2010-11-14). "Smartphone Sales Taking Toll on G.P.S. Devices". The New York Times. ISSN 0362-4331. Archived from the original on 2017-11-07. Retrieved 2021-12-29.
  84. 12Pogue, David (19 December 2012). "Smile, and Say 'Android'". The New York Times. Archived from the original on 20 December 2016. Retrieved 22 August 2013.
  85. "كاميرات الجسر سوق متنامية بحسب كانون ونيكون" . 20 فبراير 2013. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2013. تم الاطلاع عليه في 27 فبراير 2013 .
  86. "معاينة نوكيا لوميا 1020: الجزء الثاني" . GSMArena . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 أغسطس 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2013 .
  87. "مقارنة بين نوكيا لوميا 1020 وجالاكسي إس 4 زووم: أفضل هاتف بكاميرا هو..." . مجلة لاب توب . 14 أغسطس 2013. مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2013. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2013 .
  88. لارس ريم (15 سبتمبر 2014). "باناسونيك تعلن عن هاتف Lumix DMC-CM1 الذكي بمستشعر 1 بوصة" . Connect . مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 17 سبتمبر 2014 .
  89. "هواوي بي 20 برو" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو 2018 .
  90. أندي بوكسال (4 يونيو 2018). "مراجعة هاتف هواوي P20 برو" . مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 6 يوليو 2018 .
  91. أندرو ريد (26 أكتوبر 2013). "كاميرات DSLR الاستهلاكية "ستنتهي خلال 5 سنوات"تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 31 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 30 ديسمبر 2013 .
  92. "مبيعات وحدات الكاميرات الرقمية عالميًا من عام 2011 إلى عام 2016 (بالملايين)" . مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2017 .
  93. ويليام سواليتش (28 مارس 2016). "خيارات كاميرات الطباعة الفورية" . مجلة الصور الرقمية . مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 30 مايو 2017 .
  94. ماكراكين، هاري (25 أبريل 2013). "كاميرا بولارويد SX-70، أعظم أداة على مر العصور، تبلغ من العمر 41 عامًا" . مجلة تايم . ISSN 0040-781X . مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 24 يونيو 2021 . 
  95. "تقنية الربط عالي الوضوح للأجهزة المحمولة تُمكّن المستهلكين من ربط أجهزتهم المحمولة بأجهزة التلفزيون عالية الوضوح مع دعم الصوت والفيديو" . سيليكون إيميج. 7 يناير 2008. مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 15 يناير 2009 .
  96. منصوروف، نسيم (2019). "فهم أوضاع الكاميرا الرقمية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2012-10-05.
  97. "وضع المشهد" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26-05-2021 . تم الاسترجاع بتاريخ 26-05-2021 .
  98. "قاعدة معارف كانون - تبديل أوضاع التصوير وأوضاع المشهد (SCN) (PowerShot SX60 HS)" . support.usa.canon.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2021 .
  99. "سوني تعلن عن أول بطاقات ذاكرة XQD في العالم" . 6 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 8 يناير 2012 .
  100. تسي، كينيث (2009). تحليل وسائط التخزين للكاميرا الرقمية .
  101. "صورة أمريكية" .
  102. "تعليمات تشغيل الكاميرا الرقمية طراز DMC-FS5 DMC-FS3" (ملف PDF) . باناسونيك. صفحة 19. 
  103. "تعليمات تشغيل الكاميرا الرقمية طراز PV-SD4090" (ملف PDF) . باناسونيك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2017-08-06 .
  104. "تعليمات تشغيل الكاميرا الرقمية طراز PV-SD5000" (ملف PDF) . باناسونيك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2017-08-06 .
  105. 1 2 "دليل المستخدم لكاميرات DCS 700 الرقمية" (ملف PDF) . kodak.com . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 14-05-2024.
  106. "産業技術史資料デタベス" .
  107. "プロカメラマン山田久美夫のCes展示会場レポート" .
  108. JEIDA/JEITA/CIPA (2010). "معيار رابطة منتجات الكاميرات والتصوير، CIPA DC-009-Translation-2010، قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا: DCF الإصدار 2.0 (إصدار 2010)" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 30-09-2013 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13-04-2011 .
  109. 1 2 معيار رابطة منتجات الكاميرات والتصوير، CIPA DC-009-ترجمة-2010، قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا: DCF الإصدار 2.0 (إصدار 2010) (PDF) ، مؤرشف من الأصل (PDF) بتاريخ 30-09-2013 ، تم استرجاعه بتاريخ 13-04-2011
  110. "ما هي ملفات THM؟" . أكتوبر 2006. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل 2021 .
  111. "وصف تنسيق ملف Exif" . معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 28 ديسمبر 1999. مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2021 .