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图像创意的综合应用实例1

图像创意的综合应用实例1
图像创意的综合应用实例1

图像创意的综合应用实例

一、明星桌面DIY

注意:云彩滤镜、模糊类滤镜、图层混合效果、色阶调节的相互配合使用问题

1、执行新建,800*600,模式RGB,单击好,建立一个新文件。

2、单击图层面板上建立新图层,按D健设置默认的前背景色,执行-滤镜-渲染-云彩效果。

3、图像-调整-色阶命令,弹出对话框50.0.75.240好

4、执行滤镜-模糊-高斯模糊,半径为5像素。

5、执行滤镜-杂色-添加杂色,设置数量为21%,分布为“高斯模糊”,单色。

6、执行滤镜-模糊-高斯模糊,设置模糊半径为4像素。

7、执行滤镜-模糊-径向模糊100,模糊方法缩放。

8、重复步骤7两次。

9、执行滤镜-模糊-高斯模糊,设置半径为3像素。

10、执行图像-调整-色阶命令,弹出对话框0-.1.50.-210。

11、单击图层面板上的“创建新的填充或调整图层”按纽,在弹出的对话框中“渐变映射”。

12、单击渐变对话框的渐变编辑器,打开渐变编辑框。调整需要的渐变样式。

13、按住Alt键不放,用鼠标拖拉渐变编辑区的滑块,向右拖拉出一个新的渐变节点,现在来编辑渐变的颜色,单击渐变编辑器上的色彩选择器,弹出如图所示的“拾色器”对话框,选择鲜红色(FF4307),位置:0%

14、同理设置中间节点的颜色为金黄色,位置为75%,设置最右边的节点颜色为黑色,位置100%,其中红、黄颜色中点位置为50%,黄,黑中点位置为70%,此时渐变编辑执行完毕。

15、设置背景所在的图层1为当前层,然后执行图像-调整-色相饱和度命令,弹出对话框勾选着色,240.50.5。

16、执行文件-打开,选择准备的人物材质。

17、用魔术棒工具选取人像,把它移到刚才的图像中。

18、执行编辑-变换-缩放,调整位置和大小。

19、选择工具箱上的橡皮擦工具,擦除杂点。

20、如果图像比较粗糙,用魔术棒选取背景再反选,选择人像,执行选择-修改-收缩,2像素。

21、执行选择-修改-平滑命令,取样2像素,执行设置,选择反选命令,按Delete。

22、单击图层模式亮度。

23、选择一束花,用套索工具,执行选择-羽化,弹出对话框设置半径为30像素,执行设置,复制选区。

24、回到设计的图片,粘贴花束。在图层面板上单击“添加蒙版”为花束添加一个蒙版,选择工具箱上的渐变工具,径向渐变。

25、执行编辑-变换-扭曲,所示进行变换并且调整到适当的位置,执行变换。

26、单击图层面板模式为亮度。

27、将花束所在的图层拖拉到“建立新图层”按纽,得到花束的一个副本。

28、执行滤镜-模糊-径向模糊,弹出“径向模糊”设置模糊方法“缩放”,

29、选择工具箱上的文字工具,颜色蓝色,120大小,输入“rose”

30、把文字层载入选区,建立一个新图层,执行选择-修改-收缩,在弹出的如

图收缩量5像素。

31、设置前景色为白色,执行编辑-填充,选择填充前景色,填充前景色,填充选区,取消选区。

32、执行滤镜-模糊-高斯模糊,模糊半径8像素,再使用高斯模糊两次,分别设置模糊半径3像素、2像素。

33、将图层混合模式改为“颜色减淡”,把文字层载入选区,将选区储存为通道。

34、激活Alphal,此时执行图像-模糊-高斯模糊,设置模糊半径8像素。重复使用高斯模糊3次,半径分别3像素、2像素、1像素。反选选区,删除选取。取消选区。

35、回到图层面板,把文字层再载入选区,建立一个新图层黑色填充,把它拖到最上层,将囷层混合模式改为屏幕。

36、执行滤镜-渲染-光照效果,参数32.60.82.-40.50.-100,Alpha 1,100,白色部分。

37、执行滤镜-模糊-高斯模糊,模糊半径2.5像素。

38、在文字所在的图层单击鼠标右键,混合选项投影。外发光:屏幕软柔软,

39、在文字所在的图层上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择删格化图层。把文字层转化普通层。33步制作。

40、执行图像-调整-色相饱和度,弹出对话框点击“着色”。20-100-10

41、建立一个新图层,选择工具箱上的矩形选框工具,矩形选框工具,矩形选框工具的属性,模式是“从选框中减去”,首先在图层上拖拉一个矩形全选图案。然后在上边拖拉一个矩形。

42、单击工具箱上的设置“前景色”按纽,弹出“FF9C00”

43、选择油漆桶工具。执行滤镜-杂色-添加杂色,30%高斯分布单色。

44、执行滤镜-模糊-动感模糊,45度45像素。

45、现在来制作扫描线效果,单击“文件、新建”建立一个1*3像素。

46、导航栏拖动到滑块将图像放大到1600%。

47、选择矩形选框工具在图层上选择三分之一的区域,用黑色填充,然后全选图像,编辑-定义图案,定义为扫描线。

48、回到设计图片,建立一个新图层,并且一个新图层,并且把它接到边框图层的下边,执行滤镜-填充,弹出对话框,选择刚才定义的图案:扫描线。

49、调整不透明度30%,也就是最终效果。

二、可乐罐的制作

1、在工具箱把背景色改为蓝色。

2、执行文件-新建命令,新一个一个背景色为深蓝色的文件,命名为“可乐罐”

3、执行文件-打开,打开一张图片用于可乐罐的封面。

4、全选图案,复制图像,回到可乐罐,粘贴。粘贴的图像自动开成新图层。

5、执行编辑-变换-缩放,将图像缩小。

6、把图层1载入选区,新建图层2并激活图层2。

7、在工具箱上选择“线性渐变”工具,并把渐变调成灰白灰黑。

8、在选区范围从左到右拖拉,

9、在图层面板把图层拉到图层1下面,将图层1的模式选择为叠加,并把图层

1、2合并为图层2。

10、用矩形选取工具在可乐罐上画一方框,

11、执行编辑-变换-透视,

12、执行选择-羽化命令,在弹出的对话框中设置羽化半径为2像素,选择

工具箱上的加亮工具,在属性栏上选择适当的笔刷,在选区由左至右涂画,13、新建图层3,并激活它,执行编辑-描边,宽度1颜色白色位置居内模

式正常,不透明度50%。

14、在工具箱上选择多边形套索工具,圈选可乐罐的高光部分,执行选择-

羽化命令,在弹出的对话框中设置3像素,执行选择-反选命令,按Delete,取消选择。

15、图层3和图层2合并为图层2

16、把或乐罐诱因在画布的中心

17、执行滤镜-渲染命令,出现3D变换,

18、选择圆柱工具,划出一个和可乐罐大小一样的圆柱形,并调整。

19、选择旋转变换工具向下垂直拖动,单击好。画布上出现一个立体感的或

乐罐。

20、图中的灰色顶盖不是我们需要的,在工具条上选择魔术棒工具,单击灰

色顶盖按delete。

21、新建图层3,在工具条上选择圆形选取工具,按shift键在图层3上画一

个正圆。

22、选择渐变填充工具,设置渐变色白-灰-黑,从左至右填充圆形区域。

23、执行滤镜-扭曲-球面化,在弹出的对话框中设置如图。100%模式正常。

24、执行编辑-变换-缩放,把圆形区域变换并移动到或乐罐顶部

25、把图层3载入选区,并垂直向下移动选区,(凹边)

26、执行选择-返选命令,在工具箱选择魔术棒工具,并按住atl,单击可

乐罐,减少选区。

27、在图层面板新建图层4,在工具箱上选择渐变填充工具,从右向左填充。

28、用同样的方法载入图层3,回到图层3,并向上移动图层,使用返选命令,

同样使用魔术棒工具减少选区。

29、新建图层5,选择渐变填充工具,从左向右渐变填充,并取消选择,

30、将图层4复制为图层4副本,并回到图层4,向下移动,调整其不透明

度为25%,(可乐罐的边添加了在顶盖上的倒影)

31、回到图层5,新建图层6,再按住ctrl键这,单击图层3,使图层3浮动,

32、执行编辑-描边,在弹出的对话框中设置1像素居中不透明度100%。使

图层6浮动,选择中心渐变工具,从左至右填充,取消选择。

33、现在开始制作可乐罐的盖,在图层面板上继续新建图层7,并把工具箱

上的前景色换成黑色,在工具箱上选择“多边形套索”工具画一图形,并把它填充为黑色。

34、把图层7复制为图层7副本,并执行编辑-变换-水平翻转。

35、把图层7及图层7副本连接并合并,

36、使图层7副本载入选区,执行选择-修改-平滑,8像素平滑

37、选择新建图层7,并将选区填充为黑色。

38、执行编辑-自由变换命令,

39、把图层7放在图层4下,并保持浮动。执行图像-调整-亮度对比度

+100,0

40、把除背景层以外的层都合并,

41、新建图层2,在工具箱上选择“矩形选取”工具,在图层2上面画一个

略小于可乐罐长度的方形。

42、在工具箱上选择“线性渐变”工具,从左向右填充,并将图层2拉到图

层1下,并使图层1浮动,

43、稍微向下移动选框

44、反选选区,按delete键删除不要的部分,

45、把图层2复制为图层2副本,并返回到图层2,把图层2适当向下移动。

执行编辑-变换-透视,把底部缩小。

46、使图层2浮动,并执行选择-羽化命令,在弹出的对话框中羽化值设定

为3像素,执行图像-调整-亮度对比度命令,亮度-60对比度-50度。47、最终效果

三、银币效果的制作

1、执行文件-新建命令,弹出400*400,模式RGB,建立一个新文件。用

椭圆形选框工具,在属性栏设置,样式:固定大小,宽度:300像素,高

度:300像素。在图像中任意位置单击鼠标,得到一个直径为300像素。

2、建立新图层1,执行编辑-填充命令,弹出填充方式为:50%

3、保持选区不变,单击图层面板上的“建立新图层”建立图层2,执行编辑

-描边,设置宽度为:5像素,设置为“居内”

4、打开我们准备的一张材质,选取工具箱上的魔术棒工具,用魔术棒工具

在背景上点一下,执行选择-返选命令,选取图纹,复制图纹,

5、回到“银币”图片,粘贴,将材质粘贴在图片中,执行编辑-变换-缩

放,缩小材质大小,执行缩放。

6、执行滤镜-风格化-浮雕效果。角度135度,高度:3像素,数量为:50%。

7、在图层3上单击鼠标右键,选择混合选项,选择“外发光”模式:正常,

颜色:黑色,不透明度:75%。

8、激活灰色图层1为当前层,执行滤镜-杂色-添加杂色。设置数量为:8,

9、执行滤镜-渲染-光照效果命令,弹出对话框,聚光灯从左上角照入,

蓝色通道,高度为:7,点光、强度35,聚焦68,光泽0,材料68,曝

光度0环境13,纹理通道蓝,白色部分凸出,

10、为图层制作一点投影,执行图层-图层样式-投影,(正片叠底不透

明度75%角度120,距离6像素,扩展0,大小5像素。)

11、这时应该看到银币的金属质感,添加杂色和光照效果处理图像中圆

环所在图层,

12、合并背景以外的所有图层,并且使用“光照效果”滤镜,(点光,开、

强度:14,聚焦68,光泽0材料0曝光度0环境20纹理通道:蓝白色部

分凸出高度50)

13、执行图像-调整-色相饱和度。(0,0,+10)

四、嵌入球体制作

1、执行文件-新建,400*400,RGB模式,

2、设置前景色为(浅灰色:C1BFBF),然后执行编辑-填充前景色命令。

3、在图层面板上单击建立新图层,建立一个新图层1,选择椭圆选区工具,

画一个正圆选区。

4、单击工具箱设置前景色,(FF9900)选择渐变工具,设置径向渐变,进行

渐变操作

5、执行滤镜-杂色-添加杂色命令,弹出对话框。参数设置数量15%,平

均分布,单色。

6、执行选择-修改-扩展命令,弹出对话框选择5像素。在球体图层下建

立新图层2,在扩大选区内填充黑色,取消选区。

7、设置图层2为当前层,执行滤镜-模糊-高斯模糊命令,弹出对话框,

设置模糊半径3像素,执行设置。选择移动工具,将模糊后的黑圆上移1像素,右移1像素。

8、在图层2上单击鼠标右键,在弹快捷菜单中选择“复制图层”,生成图

层2副本。按ctrl+I,图层黑色被白色填充,并将其下移4像素、左移4像素。然后将图层2副本移到图层2下面。

9、适当处理背景层,最终效果。

五、金属圆环的制作

1、执行文件-新建命令,400*400,模式RGB,分辨率300。

2、在图层面板上单击“建立新图层”,建立一个新图层1,选择油漆桶工具,

在油漆桶工具在图层上点一下。

3、在图层面板上单击“建立新图层”按纽,建立一个新图层2,选择工具箱

上的椭圆选框工具,用椭圆选框工具在图层上拖拉一个圆形选区。

4、执行编辑-填充,选择填充:50%灰色,单击执行设置,得到一个灰色的

圆形。

5、保持选区不变,执行选择-修改-收缩命令,弹出对话框如图选择16像

素,执行Delete键删除。从而得到一个圆环如图。

6、把图层1载入选区,然后进行通道面板进行操作,建立一个alpha1,用

油漆桶工具填充白色,

7、执行滤镜-模糊-高斯模糊,设置4像素,执行设置。再分别执行高斯

模糊两次。模糊半径分别为3像素,2像素。

8、复制alpha1通道,回到图层面板粘贴成图层3。

9、回到圆环所在图层3,保持圆环选区不变,执行滤镜-渲染-光照效果命

令,(点光,强度14,聚焦68,光泽0,材料0,曝光度0,环境20,纹理通道:蓝色,白色部分凸出,高度50)

10、可以看到,圆环边缘有些不平滑的地方,我们可以执行激活图层3,

载入图层2选区,选择-修改-收缩命令,设置收缩量1像素,把圆环

缩小1个像素。执行选择-反选背景,删除不平滑的地方。

11、执行图像-调整-曲线命令,

12、执行图像-调整-色相饱和度命令。弹出对话框(0,16,+8)

13、在圆环所在图层1上单击标右键,选择“混合选项”,弹出对话框,

选择“外发光”,颜色白色。扩展:3像素,大小为:16像素。

六、精彩网页的制作

1、执行文件-新建,建立一个新文件,设置776*456,模式RGB,分辨率96。

2、单击工具箱上的设置前景色,前景色#E9A001。

3、填充前景色。

4、打开一副汽车图片,用工具选取汽车载入到刚才建立的图片

5、用移动工具把汽车移动到合适的位置。

6、在图层面板上将图层模式改为:“亮度”,然后将图层不透明度改为50%。

7、单击图层面板上的“建立新图层”,然后用钢笔工具选择图案,

8、在画布上拉出一个选择的图形,然后单击路么面板按纽,进入路径面板操作,,

“将路径作为选区载入”。

9、将前景色设置#9A6A01,并执行编辑-填充,用前景色填充选区。取消选区。

10、执行编辑-变换-扭曲命令,然后调整图像到适当的位置,执行变换。

11、重复步骤7至步骤9画出另一个图像装饰。

12、执行编辑-描边,弹出对话框如图,选择描边的颜色为#FFCC00

13、还可以为汽车添加其他的小装饰,经过处理效果。然后将小装饰都合

并在一起。名称更改为小装饰

14、在图层面板上单击“建立新图层”安纽,图层2,然后选择工具箱上的

矩形行框工具。用矩形先框工具在图层上拖拉出一个矩形选区。

15、选择工具箱上的渐变工具,(黑白黑白)选择渐变为烙渐变,然后在选区

内执行渐变操作。

16、在图层面板上将图层混合模式改变为“屏幕”

17、选择钢笔工具,

18、建立一个新图层,图层3,并且将前景色设置黄色,用钢笔工具在图层

上描绘出一条直线,在路径面板中将工作路径拉到“用笔刷描绘路径”按纽上,笔一条直线。

19、重复上面的步骤,画出另一条直线,在渐变条下方

20、选择工具箱上的画笔工具,画笔的属性栏设置如图,选择画笔大小为:

150像素。

21、在图层面板上建立一个新图层,将图层名称更改为:旋风,用画笔工具

在图层上画出一个类似耐克标志的符号,

22、执行滤镜-扭曲-旋转扭曲,在弹出的对话框中设置旋转用度为500度。

23、选择工具箱上的移动工具,用移动工具将旋风移动到左上用适当位置。

24、在图层面板上将不透明度改为40%,得到若隐若现的旋风效果。

25、建立一个新图层:图层4,然后选择工具箱上的套索工具。如图所示,

用套索工具画布上左端勾勒出一个选区。

26、执行选择-修改-平滑命令,弹出对话框取样半径30像素,选区变得光

滑了。

27、单击工具箱上的“设置前景色”按纽,在弹出的拾色器器中选择黄色。

(#FFF600),设置背景色为绿色#1EFF00

28、选择工具箱上的渐变工具,选中仿色,透明区域。选择渐变样式为从前

景色到背景色的渐变。从上到下在选区执行渐变,取消选区。

29、在图层面板上将图层的不透明度改变为60%,显现出背景元素。有一种

通透的感觉。

30、为背景添加一些元素,使背景视觉效果看起来层次更加丰富,选择工具

箱上的文字工具,文字工具的属性栏设置,颜色白色。

31、用文字工具在画布上输入“00001001010011110010100101”自己随意输

入。改变文字大小,多输入几组。

32、在图层面板上单击“建立新图层”建立一个新图层:图层5,选择工具

箱的“矩形选框工具”用矩形选框工具在力层上拖拉出一个矩形选框。

33、按D键设置默认的前景色和背景色,执行编辑填充命令,用前景色填充

选区

34、保持选区不变执行选择-修改-收缩,设置收缩量为:1像素。

35、设置前景色为#FFBA00,执行编辑-填充命令。取消选区,将图层不透

明度调整50%。

36、同理新建一个图层,制作另一个矩形,然后将图层混合模式改变为“正

片叠底”并将不透明度调整50%,

37、现在来画一个可爱的卡通眼睛,选建立一个新图层,取名:卡通眼睛,

然后选择工具箱上的“椭圆选框工具”画一个正圆。

38、将前景色设置白色,执行编辑-填充命令。填充前景色,然后执行选择

-修改-收缩。设置收缩量:1像素。,按Delete删除选区,从而画出一个圆圈。

39、将前景色设置为黑色,然后选择工具箱上的画笔工具,画笔工具的属性

栏设置9像素。用画笔工具在圆圈里点击一下。

40、重复步骤37画出另一只眼睛,

41、选择工具箱上的矩形选框工具,然后建立一个图层,将图层名称改为“按

纽”用矩形选框工具在图层上拉一个矩形选框。

42、设置前景色为浅灰色(#EFEFEE)执行编辑填充命令。用前景色填充选

区。取消选区。

43、添加一些效果,选择混合选项勾选“投影”(正常,不透明度25% 3、0、

0),进行设置内阴影(正常,100% 2、100、0)斜面和浮雕(内斜面、平滑、深度10% 3、3屏幕、正面叠底)描边(大小1像素,外部、正常、100%)设置完成

44、执行编辑-变换-缩放命令,改变按纽的大小并且移动其位置,直到大

小适中,位置适当。

45、复制图层,直到有四个按纽为止,调整它们的位置。

46、现在来制作铅笔小装饰,建立一个新图层。图层名称更改为:铅笔

47、选择工具箱的钢笔工具,然后用钢笔工具描出路径,在路径面板把路径

载入选区

48、选择工具箱的渐变工具,任意选择一个三色渐变,第一个色标:#6D2F00

第二个色标:D8D8D8第三个色标:#6D2F00,用设置完成后渐变编辑器效果

49、取消选区,建立一个新图层,将其拖到图层铅笔的下方,用矩形画一个

矩形选区

50、选择渐变工具,打开“渐变编辑器,”重新设置渐变颜色,第一个色标:

#FFB400第二个色标:#D8D8D8。第三个色标:#FFB400。用渐变设置的渐变样式在选框内执行渐变编辑器

51、执行编辑-变换-透视命令。将矩形变成一个锥体,执行变换。

52、现在制作铅笔的笔尖,取消选区,建立一个图层,将其拖到图层7的下

方,用矩形工具画出一个矩形选区,

53、选择渐变工具,打开“渐变编辑器”对话框,重新设置渐变颜色,单击

第一个色标:黑色,第二个色标:#D8D8D8,第三个色标:黑色。

54、用渐变工具执行渐变操作,然后执行编辑-变换-透视。将其变成一个

锥体。

55、用理制作笔头。

56、合并涉及铅笔制作的图层,并将合并的图层名称更改为:铅笔,然后执

行图层-图层样式-投影,(模式:正常,不透明度:20% 3、0、0)斜面的浮雕(内斜面、平滑深度100%大小10像素软化10像素)

57、铅笔做好了,现在添加一些小装饰,建立一个新图层:图层7,选择工

具箱上的钢笔工具,用钢笔工具在画布上画出选择的图像。

58、在路径面板中将路径作为选区载入,然后用白色填充选区,

59、将图层不透明度调整为50%,并且用移动其位置到左上角,

60、同理再用钢笔工具制作其他一些小饰物。(鸟)

61、建立一个新图层,选择文字工具,文字工具属性栏设置镂空字“有这么

一个宿舍…”

62、执行编辑-描边,注意将描边的颜色设置为黄色,并且将其移动到适当

的位置。

63、选择文字工具,文字工具的属性设置颜色#E9A001,在画布上输入简介:

“天涯海角走到一起,一种缘分,大家互相帮助,真诚以对”

64、在文字图层上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择混合选项,在弹

出的对话框中勾选“投影”(正常、50%、距离2扩展0大小0)

65、勾选“描边”设置描边大小为1像素,描边颜色为黄色,单击好

66、继续选择文字工具,改变设置,注意改变字体颜色为黄色,用文字工具

在画布上输入按纽名称:INDEX

67、同理继续输入其他按纽名称ABOUT STORY CONTACT

68、最终效果

六、木版画的制作

1、执行-打开命令,打开准备材质。

2、滤镜-风格化-查找边缘。

3、执行图像-调整-色彩命令,(120-1-180)

4、图像-模式-灰度,将图像转化为灰度模式。

5、执行滤镜-杂色-蒙尘与划痕,半径1,阈值0。

6、再次执行-滤镜-色阶,弹出对话框(240-1-255)

7、如果觉得线条浓度不够,可以执行滤镜-其他-最小值命令,(半径1)

8、执行滤镜-风格化-浮雕效果命令,角度-45,高度:2像素,数量:300%,复制图像。

9、执行文件-新建,弹出对话框800*600,模式RGB。

10、单击工具箱上背景色,(#FFA800)

11、执行滤镜-渲染-云彩

12、执行滤镜-杂点-素描杂色命令,(数量:30分布平均分布,单色)

13、执行滤镜-模糊-动感模糊,设置角度:90,距离:800像素。

14、选择工具箱上的矩形选框工具,用矩形选取工具在图片上拉出一个长方形。

15、执行滤镜-扭曲-旋转扭曲,(60)

16、重复步骤14、15

17、单击通道面板,进入通道面板操作,建立一个新通道,粘贴刚才拷贝的浮雕影像到通道中。

18、执行图像-应用图像命令,弹出对话框(源:木雕花图层:背景通道:alpha1,混合:屏幕)

19、单击RGB通道,回到RGB模式,单击图层面板。

20、执行滤镜-渲染-光照效果命令,(全光源,39、0、68、0、9、alpha1高度50)

21、艺术字制作,新建一个alpha2,

22、调换前景色背景色,用文字工具在通道上输入“木雕花”取消选区。

23、将alpha2拉到“建立新通道”将alpha2颜色通道复制到alpha2副本,然后执行滤镜-模糊-高斯模糊命令,弹出对话框设置半径:2像素。

24、执行滤镜-其他-位移命令,(水平:2像素。垂直:1,折回)

25、将alpha2副本拉到“建立新通道”按纽,复制alpha2副本颜色通道alpha2副本2,在alpha2副本中执行滤镜-其他-坐标命令。设置水平:-4。垂直为:-2。

26、执行图像-调整-色阶命令,(160,1.00,255)

27、执行图像-运算命令,进行参数设置,执行效果(图层:背景,通道:alpha2副本,第二个通道:alpha2副本2)执行后将产生由alpha2副本和alpha2副本2合并产生的新通道alpha3

28、在alpha3中执行图像-调整-反相命令,将该图片进行反转。

29、执行图像-运算命令,弹出对话框(图层:背景,通道:alpha2副本2,通道:alpha3混合:正片叠底,不透明度100%)

30、在alpha3中执行图像-调整-反相命令,将该图片进行反转,再执行图像-调整-自动色阶。

31、执行图像-运算命令,弹出(通道:alpha2副本2通道:alpha3,混合:正片叠底,不透明度:100%)

32、此命令会将alpha2副本2和alpha3合并成alpha4通道,再执行图像-调整-反相命令,将图像进行旋转。

33、设置背景色为黑色-设置alpha4为当前,把alpha2通道,然后执行-选择-反选命令,按delete将选区区域的图像删除。

34、回到图层面板,建立一个新图层,执行选择-载入选区,通道:alpha4。将alpha4的图像载入选区。

35、按D键设置默认的前景色和背景色,执行编辑-填充命令,选择填充背景色(此时背景色为白色),取消选区。

36、在文字图层,右击混合选项,勾选描边,注意,选择颜色为#FF9000。

37、设置完成后。

38、在图层面板建立一个新图层2,然后选择钢笔工具。用钢笔工具在图层2上描出路径,最后闭合路径。

39、路径面板操作,按住工作路径,将其拉到“将路径作为选区载入”,将路径

载入为选区。

40、执行选择-反选。将选区反选。

41、选择渐变工具,选择铬黄渐变,执行渐变操作

42、执行滤镜-杂色-添加杂色命令,弹出对话框杂色数量:60,平均分布,单色。

43、执行滤镜-模糊-动感模糊命令,设置角度:0度,距离:20像素,使边框有金属质感。

44、执行图像-调整-色相饱和度命令,勾选“着色”(360,0,40)

45、在边框所在的图层2上右击,混合选项勾选阴影(75%,5,0,5)

46、勾选“斜面与浮雕”然后执行设置(内斜面,平滑,大小:1像素,软化:2像素。)

47、现在来制作螺丝钉,在图层上建立一个图层,然后选择工具上的椭圆选择工具,固定大小:80*80。

48、按D键设置默认的前景色和背景色,然后选择工具箱的渐变工具,渐变工具的属性设置前景色到背景色。

49、选择工具箱上矩形工具,选取中间部分,

50、执行选择-修改-收缩命令,设置收缩量为1像素,在选区进行渐变操作,取消选区。

51、执行编辑-变换-缩放命令,改变螺丝的大小,并且移动到适当位置。然后执行图像-图层样式-斜面和浮雕。设置:枕状浮雕,其余设置:深度:100%,大小:5像素,软化:0像素。

52、复制螺丝钉3个。分别放在四个角上。

53、最终效果。

七、海市蜃楼-梦幻美人

1、执行文件-新建,800*700,模式:RGB颜色,建立一个新文件。

2、单击工具箱“设置前景色”按纽,前景色#0088BA,背景色#005A78。

3、执行编辑-填充命令,选择前景色填充,

4、在图层面板上单击“建立新图层”按纽,建立一个新图层:图层1,执行编辑-填充。选择用背景色填充,

5、在图层面板上单击“添加图层蒙版”按纽,在图层1添加一个图层蒙版,然后执行滤镜-渲染-云彩。

6、执行滤镜-渲染-分层云彩。用ctrl+F反复加强效果。

7、执行滤镜-风格化-查找边缘命令,

8、图像-调整-反相命令,

9、执行图像-调整-色阶命令,或按ctrl+L键,打开“色阶”(10,0.68,80)

10、执行图像-旋转画布-90度顺时针,执行滤镜-扭曲-极坐标,弹出对话框,选择“极坐标到平面坐标”。

11、执行图像-旋转画布-90度逆时针,将图层翻转回原样,

12、选择工具箱上矩形选框工具,然后用矩形选择工具选择纹理比理想的画面,执行编辑-变换-缩放,调整大小让理想画面充满整个图像,执行缩放变换。

13、按住ctrl键单击图层1的图层遮罩,载入该遮罩的选区,

14、执行图层-新调整图层-色阶命令,(100,1.00,255)设置参数,模式:正片叠底。

15、在图层面板上单击“建立新图层”按纽,建立一个新图层2,然后单击工具箱的“设置前景色”。#1E561E

16、选择工具箱上的油漆桶工具,用油桶桶工具在图层上点一下用前景色填充。

17、重复5-12

18、按住ctrl键单击图层2的图层蒙版,调入该蒙版的选区,

19、执行图层-新调整图层-色阶命令,0、1.0、36。模式:屏幕,这一步增加图像的高光部分。

20、执行图层-拼合图层,将图层拼合成背景层。

21、执行色相饱和度,勾选着色。( 220、75、25)

22、全选图案,使用缩放命令,把图像向下进行缩放。

23、用剪贴和复制命令把图像复制到图像中。

24、新建一个蓝天图层。

25、设置前景色为0090FF,背景色为白色,执行渐变工具从上向下执行渐变。

26、打开一副人物图片选取好区域把它移动到图像中去。

27、新建一个图层,把它放在最顶层,执行云彩滤镜,在图层上单击“添加图层蒙版”,为图层添加一个图层蒙版,再执行云彩滤镜。

28、执行图像-调整-亮度和对比度。( 25、16)

29、图像-调整-色彩平衡(45-30-100)

30、执行缩放命令把海洋和天空分开,

31、不想让天空与海洋过度的太生硬可以在交接处选取一个矩形区,执行高斯模糊10像素。

32、制作一个小太阳的图层。制作太阳

我国监控摄像机市场现状调查报告

以安全防范为目的的监控摄像机在历经二十多年的市场进展后,现在也广泛应用在电子政务工作中,从以预防为目的的安防监控到工作治理的必备手段,这些小产品制造了大市场,有了大作为,在平安都市建设中起到了极其重要的作用。生产监控摄像机的中小企业差不多成为安防产业经济进展的主力军,其中在全国有能力生产各种摄像机的中小企业已达600多家,其中外资(包括港澳台)企业50多家,年生产各类监控摄像机1500多万台,产值120多亿元,制造的财宝已占到全国安防GDP的8%左右。 一、监控摄像机市场整体规模 专业监控摄像机相关于一般消费者来讲依旧比较陌生,因为它并非民用摄像机从市场购回就能够使用,它只是监控系统前端采集信息的一部分,还需要通过中间视频音频压缩传输直至后端

存储。这是一个相对比较复杂的高科技系统,系统的复杂性还不是一般消费者所能够了解。随着监控摄像机市场的广泛应用,产品价格也由过去数万元到现在几百元一台的摄像机无奇不有,中外摄像机厂商在中国市场跑马圈地,竞争异常激烈。摄像机产品越来越趋于细分化、多样化、个性化,模拟摄像机、网络摄像机、高速球、一体化摄像机品种不断丰富,高清、宽动态、日夜型摄像机进展迅速。 为了抢占市场,厂商不惜以超低价格策略献宠市场,以寻求进展。以至于在目前专业监控摄像机市场上,高端品牌产品价格可达3-5万元,低端市场几百元一台的摄像机也到处可寻。然而,在如此巨额差异的非理性竞争背后到底又是一种如何样的生存 状态呢?低价竞争是否将对手排挤在外,依旧堵死了自己的后路?行业环境遭受了严峻破坏后,监控摄像机又该何去何从?本能够在平安都市和电子政务市场中共享一场盛宴的摄像机厂商们,却在不理性的价格战斗中两败俱伤。面对遍体鳞伤的摄像机市场,却又有如此多的厂商乐此不疲的做着“滑铁卢”的游戏。这到底是一个如何样的行业? 1、摄像机产业进展特点

CCD与CMOS图像传感器的成像原理

工业相机,选择TEO CCD与CMOS图像传感器的成像原理你还在为不知道工业相机图像传感器的成像而苦恼吗?美国TEO为您做了以下解析,希望对工业相机爱好的朋友们有所帮助。 在接受光照之后,感光元件(感光二极管PD:photodiode)产生对应的电流,电流大小与光强对应,因此感光元件直接输出的电信号是模拟的。在CCD 传感器中,每一个感光元件都不对此作进一步的处理,而是将它直接输出到下一个感光元件的存储单元,结合该元件生成的模拟信号后再输出给第三个感光元件,依次类推,直到结合最后一个感光元件的信号才能形成统一的输出。 由于感光元件生成的电信号实在太微弱了,无法直接进行模数转换工作,因此这些输出数据必须做统一的放大处理—这项任务是由CCD传感器中的放大器专门负责,经放大器处理之后,每个像点的电信号强度都获得同样幅度的增大;但由于CCD本身无法将模拟信号直接转换为数字信号,因此还需要一个专门的模数转换芯片进行处理,最终以二进制数字图像矩阵的形式输出给专门的DSP 处理芯片。 而对于CMOS传感器,上述工作流程就完全不适用了。CMOS传感器中每一个感光元件都直接整合了放大器和模数转换逻辑,当感光二极管接受光照、产生模拟的电信号之后,电信号首先被该感光元件中的放大器放大,然后直接转换成对应的数字信号。 换句话说,在CMOS传感器中,每一个感光元件都可产生最终的数字输出,

工业相机,选择TEO 所得数字信号合并之后被直接送交DSP芯片处理—问题恰恰是发生在这里,CMOS感光元件中的放大器属于模拟器件,无法保证每个像点的放大率都保持严格一致,致使放大后的图像数据无法代表拍摄物体的原貌—体现在最终的输出结果上,就是图像中出现大量的噪声,品质明显低于CCD传感器。

2018年CMOS传感器行业分析报告

2018年CMOS传感器行业分析报告 2018年11月

目录 一、百亿美金CMOS传感器市场,增势强劲 (5) 1、变“光”为“数”,图像传感器精密而关键 (5) 2、CMOS传感器优势突出,已占图像传感器市场9成份额 (7) (1)CMOS传感器实际上是一个高度集成的图像系统 (7) (2)CMOS图像传感器近年来增长迅速,已接近全面替代CCD 传感器 (7) (3)MOS传感器凭借优异的性价比,将继续保持绝对的优势地位,并继续挤压CCD 的市场空间 (8) 3、终端应用爆发,CMOS传感器5年CAGR 10%以上 (9) (1)CMOS传感器今年销售额有望达到137亿美金,同时其出货量将继续保持10%以上年均增速 (9) (2)手机是CMOS传感器的最大应用市场,汽车、安防等新应用领域高速成长 (9) ①安防监控领域 (10) ②汽车电子领域 (10) ③医疗/科研领域 (11) ④工业系统领域 (11) 4、场景升级提出新需求,CMOS传感器加速演进 (12) 二、索尼/三星/豪威三巨头领跑,国内厂商主攻中低端市场 (14) 1、索尼:技术领先,稳坐头把交椅 (17) 2、三星:背靠集团资源,在消费领域异军突起 (20) 3、国内CMOS厂商:主要面向中低端市场,积极发展自主技术 (22) (1)思比科(Superpix) (22) (2)格科微(GalaxyCore) (24) (3)其他国产CMOS厂商 (25) 三、豪威有望登陆 A 股,开启发展新纪元 (26)

1、老牌CMOS传感器龙头,豪威拥有全球领先技术 (26) 2、经营业绩向上突破,毛利率稳中有升 (31) (1)豪威近三年营业收入持续上行 (31) (2)豪威营业收入主要来自手机、安防和汽车行业 (32) (3)CMOS传感器是豪威主要收入来源 (32) 3、联姻韦尔股份,豪威将打开发展的新篇章 (33) 四、重点上市公司简况 (38) 1、韦尔股份:拟收购豪威,有望成为A股顶级芯片设计商 (38) (1)国内领先的半导体设计和分销企业 (38) (2)拥有大量下游优质客户,从国产手机崛起中充分受益 (39) ①设计业务 (40) ②分销业务 (42) 2、富瀚微:引领“CIS+ISP”方案,图像处理芯片重磅玩家 (43) (1)“CIS+ISP”方案的引领者,加速了CMOS传感器在安防领域的普及 (43) (2)ISP芯片实力强劲,IPC芯片接力成长 (44) (3)公司2018前三季度营收同比减少,毛利率略有下降 (45) (4)ISP芯片占收入仍大头,IPC芯片提升迅速,但拖累整体毛利率 (45) (5)公司与安防龙头企业海康威视有着紧密的业务联系,同时不断开拓下游优质客 户 (46)

《数字图像处理》习题参考答案

《数字图像处理》习题参考答案 第1 章概述 连续图像和数字图像如何相互转换答:数字图像将图像看成是许多大小相同、形状一致的像素组成。这样,数字图像可以 用二维矩阵表示。将自然界的图像通过光学系统成像并由电子器件或系统转化为模拟图像(连续图像)信号,再由模拟/数字转化器(ADC)得到原始的数字图像信号。图像的数字化包括离散和量化两个主要步骤。在空间将连续坐标过程称为离散化,而进一步将图像的幅度值(可能是灰度或色彩)整数化的过程称为量化。 # 采用数字图像处理有何优点答:数字图像处理与光学等模拟方式 相比具有以下鲜明的特点: 1.具有数字信号处理技术共有的特点。(1)处理精度高。(2)重现性能好。(3)灵活性高。 2.数字图像处理后的图像是供人观察和评价的,也可能作为机器视觉的预处理结果。 3.数字图像处理技术适用面宽。 4.数字图像处理技术综合性强。 数字图像处理主要包括哪些研究内容答:图像处理的任务是将客观世界的景象进行获取并转化为数字图像、进行增强、变换、 编码、恢复、重建、编码和压缩、分割等处理,它将一幅图像转化为另一幅具有新的意义的图像。 ] 讨论数字图像处理系统的组成。列举你熟悉的图像处理系统并分析它们的组成和功能。 答:如图,数字图像处理系统是应用计算机或专用数字设备对图像信息进行处理的 信息系统。图像处理系统包括图像处理硬件和图像处理软件。图像处理硬件主要由图像输入设备、图像运算处理设备(微计算机)、图像存储器、图像输出设备等组成。软件系统包括操作系统、控制软件及应用软件等。 。 $ 图数字图像处理系统结构图 1

常见的数字图像处理开发工具有哪些各有什么特点 答.目前图像处理系统开发的主流工具为Visual C++(面向对象可视化集成工具)和MATLAB 的图像处理工具箱(Image Processing Tool box)。两种开发工具各有所长且有相互间的软件接口。 Microsoft 公司的VC++是一种具有高度综合性能的面向对象可视化集成工具,用它开发出来的Win 32 程序有着运行速度快、可移植能力强等优点。VC++所提供的Microsoft 基础类库 MFC 对大部分与用户设计有关的 Win 32 应用程序接口 API 进行了封装,提高了代码的可重用性,大大缩短了应用程序开发周期,降低了开发成本。由于图像格式多且复杂,为了减轻程序员将主要精力放在特定问题的图像处理算法上,VC++ 提供的动态链接库支持BMP、JPG、TIF 等常用6种格式的读写功能。 MATLAB 的图像处理工具箱M ATLAB 是由M athWorks 公司推出的用于数值计算的有力工具,是一种第四代计算机语言,它具有相当强大的矩阵运算和操作功能,力求使人们摆脱繁杂的程序代码。MATLAB 图像处理工具箱提供了丰富的图像处理函数,灵活运用这些函数可以完成大部分图像处理工作,从而大大节省编写低层算法代码的时间,避免程序设计中的重复劳动。MATLAB 图像处理工具箱涵盖了在工程实践中经常遇到的图像处理手段和算法,如图形句柄、图像的表示、图像变换、二维滤波器、图像增强、四叉树分解域边缘检测、二值图像处理、小波分析、分形几何、图形用户界面等。但是,MATLAB 也存在不足之处限制了其在图像处理软件中实际应用。首先,强大的功能只能在安装有M ATLAB 系统的机器上使用图像处理工具箱中的函数或自编的m文件来实现。其次,MATLAB 使用行解释方式执行代码,执行速度很慢。第三,MATLAB 擅长矩阵运算,但对于循环处理和图形界面的处理不及C++等语言。为此,通应用程序接口A PI 和编译器与其他高级语言(如C、 C++、Java 等)混合编程将会发挥各种程序设计语言之长协同完成图像处理任务。API 支持 MATLAB 与外部数据与程序的交互。编译器产生独立于M ATLAB 环境的程序,从而使其他语言的应用程序使用MATLAB。 常见的数字图像应用软件有哪些各有什么特点答:图像应用软件是可直接供用户使用的商品化软件。用户从使用功能出发,只要了解 软件的操作方法就可以完成图像处理的任务。对大部分用户来说,商品化的图像应用软件无需用户进行编程,操作方便,功能齐全,已经能满足一般需求,因而得到广泛应用。常用图像处理应用软件有以下几种: 1.PHOTOSHOP:当今世界上一流的图像设计与制作工具,其优越性能令其产品望尘莫及。PHOTOSHOP 已成为出版界中图像处理的专业标准。高版本的 PHOTOSHOP 支持多达 20 多种图像格式和TWAIN 接口,接受一般扫描仪、数码相机等图像输入设备采集的图像。PHOTOSHOP 支持多图层的工作方式,只是 PHOTOSHOP 的最大特色。使用图层功能可以很方便地编辑和修改图像,使平面设计充满创意。利用PHOTOSHOP 还可以方便地对图像进行各种平面处理、绘制简单的几何图形、对文字进行艺术加工、进行图像格式和颜色模式的转换、改变图像的尺寸和分辨率、制作网页图像等。 2.CorelDRAW:一种基于矢量绘图、功能强大的图形图像制作与设计软件。位图式图像是由象素组成的,与其相对,矢量式图像以几何、色彩参数描述图像,其内容以线条和色块为主。可见,采用不同的技术手段可以满足用户的设计要求。位图式图像善于表现连续、丰富色调的自然景物,数据量较大;而矢量式图像强于表现线条、色块的图案,数据量较小。合理的利用两种不同类型的图像表现方式,往往会收到意想不到的艺术效果。CorelDraw是 2

头脑风暴!国外超有创意的广告设计欣赏

广告的奥妙是什么?是那些不明说,却可以让你一看的就懂其中意思的东西。不过也有些是你看完了也不知道这是卖什么产品的广告。这个也是广告设计师们的苦恼啊,要创意,又要迎合客户的需求。下面分享多组国外创意广告,让我们来看看他们葫芦里到底卖的是什么药。 西班牙通讯公司广告:请不要在驾驶的时候打电话。就像广告语所说“If you want to know what you will be in your next life,drive while talking on your cell phone.”。但是,这个广告想要表达的和通讯公司有什么关系呢? Mantis Iguana Broccoli 薯片广告:这个俺就真的没看到其中的创意了。就算结合广告语“Granny's fries without the granny”也是毫无头绪啊。 findus-kid1 findus-kid2 findus-kid3 婴儿食品广告:这个相对比较好理解。主要表达我们的产品都是纯绿色无污染的,你看婴儿们的便便就知道啦。 organic-baby-food-01 organic-baby-food-02 organic-baby-food-03 飞利浦超薄电视广告:这个广告虽然没有出现到产品,但是结合右下角的产品介绍,我们可以很好的理解这个广告的含义。Careful bringing it home,请万分注意哦,我们的电视很薄,小心不要掉到缝里面去了。

Philips-TV-01 Philips-TV-02 Philips-TV-03 塑胶手套广告:嗯,这个广告很有创意,俺就不作解释了。 ansellglass ansellmug ansellplate KFC广告:KFC的平面广告比较少见,不过这个广告俺真的没有看懂的说。A little too chicken?什么意思呢? cracker pool mouse 保险公司广告:When you use a mobile while you drive,your head is somewhere else.创意不错,但是俺没领会到广告语产品的关联啊。这个更像公益广告吧? deguroshead-01 deguroshead-02 deguroshead-03 deguroshead-04 索尼NEX-S相机广告:嗯,这个广告不错,又有创意同时又结合了产品特性。更小的身材,更强劲的性能。果然是卡片机的身材,单反的功力么?

CMOS图像传感器的基本原理及设计考虑.

CMOS图像传感器的基本原理及设计考虑 摘要:介绍CMOS图像传感器的基本原理、潜在优点、设计方法以及设计考虑。 关键词:互补型金属-氧化物-半导体图像传感器;无源像素传感器;有源像素传感器 1引言 20世纪70年代,CCD图像传感器和CMOS图像传感器同时起步。CCD图像传感器由于灵敏度高、噪声低,逐步成为图像传感器的主流。但由于工艺上的原因,敏感元件和信号处理电路不能集成在同一芯片上,造成由CCD图像传感器组装的摄像机体积大、功耗大。CMOS图像传感器以其体积小、功耗低在图像传感器市场上独树一帜。但最初市场上的CMOS图像传感器,一直没有摆脱光照灵敏度低和图像分辨率低的缺点,图像质量还无法与CCD图像传感器相比。 如果把CMOS图像传感器的光照灵敏度再提高5倍~10倍,把噪声进一步降低,CMOS 图像传感器的图像质量就可以达到或略微超过CCD图像传感器的水平,同时能保持体积小、重量轻、功耗低、集成度高、价位低等优点,如此,CMOS图像传感器取代CCD图像传感器就会成为事实。 由于CMOS图像传感器的应用,新一代图像系统的开发研制得到了极大的发展,并且随着经济规模的形成,其生产成本也得到降低。现在,CMOS图像传感器的画面质量也能与CCD图像传感器相媲美,这主要归功于图像传感器芯片设计的改进,以及亚微米和深亚微米级设计增加了像素内部的新功能。 实际上,更确切地说,CMOS图像传感器应当是一个图像系统。一个典型的CMOS图像传感器通常包含:一个图像传感器核心(是将离散信号电平多路传输到一个单一的输出,这与CCD图像传感器很相似),所有的时序逻辑、单一时钟及芯片内的可编程功能,比如增益调节、积分时间、窗口和模数转换器。事实上,当一位设计者购买了CMOS图像传感器后,他得到的是一个包括图像阵列逻辑寄存器、存储器、定时脉冲发生器和转换器在内的全部系统。与传统的CCD图像系统相比,把整个图像系统集成在一块芯片上不仅降低了功耗,而且具有重量较轻,占用空间减少以及总体价格更低的优点。 2基本原理 从某一方面来说,CMOS图像传感器在每个像素位置内都有一个放大器,这就使其

中国cmos图像传感器芯片市场调查研究报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 中国cmos图像传感器芯片市场调查研 究报告 篇一:20xx年cmos图像传感器生产与消费市场调查及 主要生产厂商及其市场份额调研 20xx年cmos图像传感器生产与消费市场调查及主要生 产厂商及其市 场份额调研 报告目录来源:中国市场情报中心(cmic) 20xx年11月 报告简介 本报告研究全球与中国市场cmos图像传感器的发展现 状及未来发展趋势,分别从生产和消费的角度分析cmos图 像传感器的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、不同规格产品的价格、产量、产值及全球和中国市场主要生产商的市场份额。 主要生产商包括: 索尼

三星 omniVision 安森美 aptina 日本东芝 韩国hynix海力士 格科微 思比科 比亚迪 台湾奇景光电 针对cmos图像传感器的特性,本报告可以将cmos图像传感器分为下面几类,主要分析这几类产品的价格、销量、市场份额及增长趋势。主要包括: 类型1 类型2 类型3 针对cmos图像传感器的主要应用领域,本报告提供主要领域的详细分析、每种领域的主要客户(买家)及每个领域的购买cmos图像传感器的规模、市场份额及增长率。主要应用领域包括: 应用1 应用2

应用3 本报告同时分析国外地区的生产与消费情况,主要地区包括北美、欧洲、日本、东南亚和印度等市场。对比国内与全球市场的现状及未来发展趋势。 主要章节内容: 第一章,分析cmos图像传感器行业特点、分类及应用,重点分析中国与全球市场发展现状对比、发展趋势对比,同时分析中国与全球市场的供需现在及未来趋势。 第二章,分析全球市场及中国生产cmos图像传感器主要生产商的竞争态势,包括20xx年和20xx年的产量、产值、市场份额及各厂商产品价格。同时分析行业集中度、竞争程度,以及国外先进企业与中国本土企业的swot分析。 第三章,从生产的角度,分析全球主要地区cmos图像传感器产量、产值、增长率、市场份额及未来发展趋势,主要包括美国、欧洲、日本、中国、东南亚及印度地区。 第四章,从消费的角度,分析全球主要地区cmos图像传感器的消费量、市场份额及增长率,分析全球主要市场的消费潜力。 第五章,分析全球cmos图像传感器主要厂商,包括这些厂商的基本概况、生产基地分布、销售区域、竞争对手、市场地位,重点分析这些厂商的cmos图像传感器产能、产量、产值、价格、毛利率及市场占有率。

图形创意设计的视觉理念.

大众文艺 大论文出自浙江农林大学科研课题,项目编号:2351000376我们正生活在一个资讯高度发达的时代,如何成为观者在茫茫讯息中锁定的焦点?怎样的设计作品才是具有了备受关注的超凡气质?王受之先生在他的《世界现代设计史》一书中首先提到“所谓设计,指的是把一种设计、规划、设想、问题解决的方法,通过视觉的方式传达出来的活动过程”。那么图形创意设计的视觉传达根植于何处呢?图像的视觉理念是什么呢? 图形作为视觉注目的中心,图形创意的优劣直接影响到观者的注目程度,好的图形不仅要在强烈的视觉冲击下,抓住观者的视线,作品还应该是洋溢着一种吸引人去分析的美丽——富有创意、简洁又充满着哲理,这样的作品才能够历久弥新。 一、图形的创意性 生活处处离不开创意,没有创意的生活是灰色的,死板而又毫无生机可言的。那么创意来源于哪里呢?创意来源于对生活敏锐的观察,创意来源于我们的新奇的想象,来源于一种非常规的思维。譬如:很多事物,在我们眼中是司空见惯的,但在孩子的 眼中是新奇的,因为孩子的思维没有太多的定式,对一切都充满了好奇,他们的思维宛若神来之笔,随心描绘。记得儿子第一次做电动自行车的经历,他说“车子前面好像装了一个电风扇”, 还记得哪本书看到的一个孩子形容马路上车多时说“马路上的车

像箭一样向我射过来”。这种没有被生活模式化的思维就是一种创造,发现就是创造。罗丹说过“生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛”。我们需要做的是去发现美,发现不同于以往的美,暂时丢掉那些固守的思维,打破常规,如孩童一样,始终保持一颗新奇而敏感的心,去重新观察,确立崭新的视角,会发现事物的多种角度和样貌是我们所不曾知道的,从而展开丰富的创想,创造出独特而新奇的视觉形象。 对于图形创意设计而言,就是围绕主题所展开的一种开放式的思维创意,它绝不是一种现实的简单再现,一如鲁道夫?阿恩海姆在他的《艺术与视知觉》中阐述的一样“视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制,而是对现实的一种创造性的把握。它把握的形象是含有丰富的想象性、创造性、敏锐性的美的形象。观看世界的活动被证明是外部客观事物本身的性质与观看的本性之间的相互作用。”所以无论是运用头脑风暴,还是由感知形象及各部分感官对世界的认知而引发的形象联想;由经验的积累、沉淀所迸发出来的具有潜意识的、非逻辑的、快速的直觉思维, 还是由理性推理而衍生的逻辑思维,它无疑是拓展了主题的表现和表达的广度和深度,再经过头脑的综合分析、提取、分解和整合,创造出又“新”又“奇”,并且富有个性,又与众不同的视觉形象,又加之独特的表现手法,别出心裁的视觉感受,这样的图形才更具有吸引力,更可以达成深度传播的目的。 创意的灵感和风格并非灵感乍现,难以捉摸,它是可以捕捉的,有很多的方法可以遵循,例如形象联想、意向联想、异影图形、正负形、剪缺图形、同构图形、混维图形等,都可以成为不朽创意的方法来源,如绝对伏特加酒的创意,堪称完美,再如福田繁雄的领带,幽默风趣,出神入化,但是无论运用怎样的方法去创作,它的差异都来自于设计师的自身的差异,是设计师综合素质的体现。 二、图形的寓意性 “言有尽,意无穷”的境界,也是图形创意所追求的,除了主题意识表达的准确外,图形还应该是富有寓意、耐人寻味的。过于直白的图形设计不仅乏味无法达到传播的目的,也是对于观者智慧的一种忽视。芬兰的设计师博凯伶,作品以简洁、强烈和尖锐而著称,他曾经这样说过“什么是好?好的海报应该把观众当作有智慧的人来

中国CMOS图像传感器行业研究-壁垒、发展环境、特征、经营模式、上下游行业

中国CMOS图像传感器行业研究 -壁垒、发展环境、特征、经营模式、上下游行业 (二)行业壁垒 集成电路设计行业属于知识密集型行业,对产业化运作有着很高的要求,在技术、产业整合、客户、人才、资金及规模等方面存在较高的进入壁垒,具体如下:1、技术壁垒 集成电路设计属于技术密集型行业,以CMOS图像传感器为例,设计技术涵盖了数字/模拟集成电路、集成电路CAD、集成电路测试方法学、微电子封装技术、微机电系统、集成电路与片上系统设计等诸多领域。集成电路设计行业产品高度的复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒,行业内企业核心技术积累都需要专业技术研究团队和产品开发团队长时间探索和不断积累才能获得。同时,由于集成电路技术及产品的更新速度很快,要求企业具备较强的持续创新能力,不断满足多变的市场需求。因此,行业内的后来者往往需要经历一段较长的技术摸索和积累时期,才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡。对新进入者而言,短期内无法突破核心技术壁垒。

(1)设计工程壁垒 随着电子产品对CMOS图像传感器分辨率、抗逆光性能、低光环境下辨识度等要求的不断提高,以及背照BSI、堆叠BSI、混合堆叠BSI等新技术的不断应用,芯片设计公司需要具备全方面的技术储备及快速设计能力,这对设计公司的技术积累和行业经验提出了较高要求。对后进者而言,这种积累和经验构成进入本行业的壁垒。(2)可靠性壁垒 芯片是电子产品的―心脏‖,对电子产品的稳定性和可靠性起到至关重要的作用。一旦出现芯片寿命过短、稳定性出现问题,电子产品将出现系统无法启动、使用寿命有限等故障,对客户带来较大损失。芯片设计公司需要经过多年的技术和市场的经验积累,才能储备大量的修正数据,确保产品可靠性。对新进入厂商而言,客户对其产品的可靠性需要做长时间的验证,产品和技术的可靠性构成其进入的壁垒。 2、产业整合壁垒 为确保产品质量、稳定的产能供应和成本控制,芯片设计企业需要与其主要的晶圆厂、封装及测试厂商建立紧密的合作关系。采用Fabless 模式的集成电路设计公司需经过较长时间的发展,采购量达到一定的规模后才能与主要晶圆厂、封测厂深入合作,建立起工艺设计与工艺制造的整合能力,进而拥有自主研发的制造工艺,最终确立在产业链上的关键竞争优势。对后进者而言,市场先入者已建立的、稳定运营的产业生态链构成其进入壁垒。

CMOS图像传感器的工作原理及研究

CMOS图像传感器的工作原理及研究 摘要:介绍了CMOS图像传感器的工作原理,比较了CCD图像传感器与CMOS图像传感器的优缺点,指出了CMOS图像传感器的技术问题和解决途径,综述了CMOS图像传感器的现状和发展趋势。 1 引言 自从上世纪60年代末期,美国贝尔实验室提出固态成像器件概念后,固体图像传感器便得到了迅速发展,成为传感技术中的一个重要分支,它是PC机多媒体不可缺少的外设,也是监控中的核心器件。互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器与电荷耦合器件(CCD)图像传感器的研究几乎是同时起步,但由于受当时工艺水平的限制,CMOS图像传感器图像质量差、分辨率低、噪声降不下来和光照灵敏度不够,因而没有得到重视和发展。而CCD 器件因为有光照灵敏度高、噪音低、像素少等优点一直主宰着图像传感器市场。由于集成电路设计技术和工艺水平的提高,CMOS图像传感器过去存在的缺点,现在都可以找到办法克服,而且它固有的优点更是CCD器件所无法比拟的,因而它再次成为研究的热点。 70年代初CMOS传感器在NASA的Jet Pro pul sion Laboratory(JPL)制造成功,80年代末,英国爱丁堡大学成功试制出了世界第一块单片CMOS型图像传感器件,1995年像元数为(128×128)的高性能CMOS有源像素图像传感器由喷气推进实验室首先研制成功[1],1997年英国爱丁堡VLSI Ver sion公司首次实现了CMOS图像传感器的商品化,就在这一年,实用CMOS技术的特征尺寸已达到0.35mm,东芝研制成功了光敏二极管型APS,其像元尺寸为5.6mm×5.6mm,具有彩色滤色膜和微透镜阵列,2000年日本东芝公司和美国斯坦福大学采用0.35mm技术开发的CMOS-APS已成为开发超微型CMOS摄像机的主流产品。 2 技术原理 CCD型和CMOS型固态图像传感器在光检测方面都利用了硅的光电效应原理,不同点在于像素光生电荷的读出方式。CMOS图像传感器芯片的结构 [2]如图1所示。典型的CMOS像素阵列[3],是一个二维可编址传感器阵列。传感器的每一列与一个位线相连,行允许线允许所选择的行内每一个敏感单元输出信号送入它所对应的位线上(图2),位线末端是多路选择器,按照各列独立的列编址进行选择。根据像素的不同结构[4],CMOS图像传感器可以分为无源像素被动式传感器(PPS)和有源像素主动式传感器(APS)。根据光生电荷的不同产生方式APS又分为光敏二极管型、光栅型和对数响应型,现在又提出了DPS(digital pixel sensor)概念。

中国CMOS图像传感器行业研究-行业发展概况

中国CMOS图像传感器行业研究-行业发展概况 (一)行业发展概况 1、集成电路行业 2010年以来,以智能手机、平板电脑为代表的新兴消费电子市场的兴起,以及汽车电子、工业控制、仪器仪表、智能照明、智能家居等物联网市场的快速发展,带动整个半导体行业规模迅速增长。2017年,全球半导体行业整体销售额达到4,122亿美元,同比增长21.63%,增速创七年来新高。 数据来源:全球半导体贸易协会(WSTS)

根据全球半导体贸易协会(WSTS)预测,2018年全球半导体市场规模将达到4,512亿美元,同比增长9.5%。 数据来源:全球半导体贸易协会(WSTS)

2、CMOS图像传感器行业 (1)图像传感器行业概况 图像传感器为物联网感知层众多传感器中最重要的一种核心传感器。图像传感器主要采用感光单元阵列和辅助控制电路获取对象景物的亮度和色彩信号,并通过复杂的信号处理和图像处理技术输出数字化的图像信息。图像传感器中的感光单元一般采用感光二极管(Photodiode)实现光电信号的转换。感光二极管在接受光线照射之后能够产生电流信号,电流的强度与光照的强度成正比例关系。每个感光单元对应图像传感器中的一个像元,像元也被称为像素单元(Pixel)。 图像传感器主要分为CCD图像传感器和CMOS图像传感器两大类。CCD和CMOS 都是利用感光二极管进行光电转换,将图像转换为数字信号,但二者在感光二极管的周边信号处理电路和感光单元产生的电信号的处理方式不同。 CCD和CMOS的感光元件在接受光照之后直接输出的电信号都是模拟信号。在CCD传感器中,每一个感光元件都不对此作进一步的处理,而是将它直接输出到下一个感光元件的存储单元,结合该元件生成的模拟信号后再输出给第三个感光元件,依次类推,直到结合最后一个感光元件的信号才能形成统一的输出。由于感光元件生成的电信号非常微弱,无法直接进行模数转换工作,因此这些输出数据必须做统一的放大处理。由于CCD本身无法将模拟信号直接转换为数字信号,因此还需要一个专门的模数转换芯片进行处理,最终以数字图像矩阵的形式输出给专门的图像处

数字图形创意设计、在线作业

数字图形创意设计 第一次作业(第一二章) 一. 单选. (共 9 小题,63 分) 1. 下列文件类型中,不属于点阵图格式的是()。 A .*. Jpg B .*. bmp C .*.ai D .*. tif 学生答案: C 正确答案: C 分数:7 得分:7 2. 查看绘图时,显示全部对象的快捷键是()。 A .F2 B .F9 C .F3 D .F4 学生答案: D 正确答案: D 分数:7 得分:7 3. 点阵图的分辩率常用单位为ppi,它是指每个()长度单位内所包含的像素数值。 A .毫米 B .英寸 C .厘米 D .米

学生答案: B 正确答案: B 分数:7 得分:7 4. 如果您打开的文件中正缺少某几种字体,CorelDRAW会()。 A .自动替换 B .出现对话框让您选择 C .空出字体 D .临时替换 学生答案: B 正确答案: B 分数:7 得分:7 5. 属性栏、泊坞窗、工具栏和工具箱在屏幕上可以随时打开、关闭、移动吗()。 A .可以 B .不可以 C .属性栏可以 D .工具栏可以 学生答案: A 正确答案: A 分数:7 得分:7 6. 以下关于页面背景说法正确的是()。 A .只能是位图 B .只能是纯色

C .可以嵌入文档 D .不能被打印 学生答案: C 正确答案: C 分数:7 得分:7 7. 将矢量图转换为位图后,其文件可能会()。 A .体积变大 B .体积变小 C .体积不变 D .可以再原样转为矢量图 学生答案: A 正确答案: A 分数:7 得分:7 8. 位图的最小单位是()。 A .1/2个像素 B .1/4个像素 C .1 个像素 D .1/8个像素 学生答案: C 正确答案: C 分数:7 得分:7 9. CorelDRAW可以生成的图像类型是()。

视觉设计总监职责_视觉设计总监工作内容

视觉设计总监职责_视觉设计总监工作内容 视觉设计总监职责1 1、负责公司店铺整体形象的创意设计,把握店铺的整体风格和视觉呈现,全面提升网站的整体视觉效果; 2、配合运营和项目负责人实现各种视觉效果的呈现 3、根据运营推广方案更新优化店铺图片,并配合店铺活动及促销方案优化产品页面; 4、带过团队,善于沟通,懂得如何有效合理分工,增强团队凝聚力 5、管理美工团队,负责团队成员能力的培养及整个设计团队水平的提升; 视觉设计总监职责2 1、主要对接抖音及短视频产品的站内活动设计需求,完成设计需求; 2、负责运营设计团队的管理及产出质量的把控和提升; 3、要有较强的个人能力,有能力独立高水准完成大型的站内活动需求,追求设计的细节; 4、探讨适合业务的视觉调性、表现方法和视觉趋势,制定设计规范; 5、对设计抱有创作热情,并且能找到设计中的平衡点,具备成熟的设计观;

6、要求单兵作战能力强,更有丰富带队经验。 视觉设计总监职责3 1、负责公司整体形象设计,品牌网站及各个平台的页面设 计及品牌的整体视觉风格和规范,把握所有输出视觉的整体风 格和视觉形象,全面提升公司整体视觉效果; 2、负责公司各类宣传推广的广告创意及视觉设计(包括视觉、网页、广告、手册、品牌艺术表现等方面)的基调和表现形式,达到公司要求的营销与传播效果; 3、能精准的找寻产品卖点,生成图文并茂、有美感、吸引 购买力的设计,对自身作品有高的要求; 4、负责视觉团队培训、考核等团队日常工作管理,充分调 动团队的__意能力及创意效率; 视觉设计总监职责4 1、解读品牌调性,梳理文案逻辑,根据需求确定店铺各类 设计方向; 2、参与产品前期界面视觉风格研究、设计流行趋势分析, 协同部门完成产品创意制作; 3、负责线上平台的设计、协助改版和更新,包括界面设计、编辑和美化等; 4、积极融入团队,主动提升专业,主动配合领导完成各项 工作; 视觉设计总监职责5

CMOS图像传感器的基本原理及设计

CMOS图像传感器的基本原理及设计考虑 1、引言 20世纪70年代,CCD图像传感器和CMOS图像传感器同时起步。CCD图像传感器由于灵敏度高、噪声低,逐步成为图像传感器的主流。但由于工艺上的原因,敏感元件和信号处理电路不能集成在同一芯片上,造成由CCD图像传感器组装的摄像机体积大、功耗大。CMOS图像传感器以其体积小、功耗低在图像传感器市场上独树一帜。但最初市场上的CMOS图像传感器,一直没有摆脱光照灵敏度低和图像分辨率低的缺点,图像质量还无法与CCD图像传感器相比。 如果把CMOS图像传感器的光照灵敏度再提高5倍~10倍,把噪声进一步降低,CMOS图像传感器的图像质量就可以达到或略微超过C CD图像传感器的水平,同时能保持体积小、重量轻、功耗低、集成度高、价位低等优点,如此,CMOS图像传感器取代CCD图像传感器就会成为事实。 由于CMOS图像传感器的应用,新一代图像系统的开发研制得到了极大的发展,并且随着经济规模的形成,其生产成本也得到降低。现在,CMOS图像传感器的画面质量也能与CCD图像传感器相媲美,这

主要归功于图像传感器芯片设计的改进,以及亚微米和深亚微米级设计增加了像素内部的新功能。 实际上,更确切地说,CMOS图像传感器应当是一个图像系统。一个典型的CMOS图像传感器通常包含:一个图像传感器核心(是将离散信号电平多路传输到一个单一的输出,这与CCD图像传感器很相似),所有的时序逻辑、单一时钟及芯片内的可编程功能,比如增益调节、积分时间、窗口和模数转换器。事实上,当一位设计者购买了CM OS图像传感器后,他得到的是一个包括图像阵列逻辑寄存器、存储器、定时脉冲发生器和转换器在内的全部系统。与传统的CCD图像系统相比,把整个图像系统集成在一块芯片上不仅降低了功耗,而且具有重量较轻,占用空间减少以及总体价格更低的优点。 2、基本原理 从某一方面来说,CMOS图像传感器在每个像素位置内都有一个放大器,这就使其能在很低的带宽情况下把离散的电荷信号包转换成电压输出,而且也仅需要在帧速率下进行重置。CMOS图像传感器的优点之一就是它具有低的带宽,并增加了信噪比。由于制造工艺的限制,早先的CMOS图像传感器无法将放大器放在像素位置以内。这种被称为PPS的技术,噪声性能很不理想,而且还引来对CMOS图像传感器的种种干扰。

2018年摄像头行业深度分析报告

2018年摄像头行业深度分析报告

投资要点 ?创新驱动摄像头市场规模不断扩大 摄像头是重要的成像设备。智能移动终端是摄像头最重要的应用领域,与汽车智能化、安防监控等应用一起带动市场规模持续扩大。双/多摄、3D 感测等创新是市场重要的推动力。 ?模组:市场规模持续增长,中国厂商实力强劲 模组封装环节主要在中国大陆、台湾及日韩地区。近年来有往大陆转移的趋势。国内外生产摄像头模组的企业众多,但行业具备高端模组生产能力的厂家数量有限。终端市场集中度提高,摄像头模组需求亦逐渐集中,竞争愈发激烈,加上高端产能投资庞大,大者恒大趋势逐渐形成。中国厂商实力强劲,代表企业有欧菲科技、舜宇光学、丘钛科技、信利国际等。 ?镜头:中国厂商追赶世界领先水平 镜头市场规模在手机、汽车、安防等应用带动下不断增长,数码相机市场则不断萎缩。镜头企业主要集中在东亚地区,大立光一枝独秀。以舜宇光学为代表的中国企业已经进入高端领域。手机镜头往轻薄短小、廉价的方向升级。未来混合镜头有望快速发展。 ?图像传感器:摄像模组的核心部分 图像传感器是摄像模组的核心部分。预计2016~2022年CIS市场规模年复合增长率10.5%,在智能移动终端出货量放缓的情况下,增长动力主要来自于双摄和3D感测相机。索尼的市场份额领先并持续引领技术潮流。中国企业通过收购豪威科技进入第一梯队,此外格科微等也有一席之地。 ?音圈马达:初步打破外企垄断,市场份额有望增加 2016年全球手机音圈马达消费量达到14.9亿颗,预计2016~2020年年复合增长率17.1%。从2013年开始,许多国内企业进入该市场。比路电子、新思考等企业已经具备供应闭环式马达、OIS马达以及高像素马达生产能力,抢回部分国内市场,初步打破了日韩企业的垄断。未来国内企业市场份额有望进一步提升。 ?滤光片:产品升级和新应用带来新需求 摄像头常使用红外截至滤光片减少色偏。双摄、高像素渗透带来对更高价值量的蓝玻璃滤光片的需求增长。3D感测的兴起催生了对窄带滤光片的需求。以欧菲科技、水晶光电为代表的中国厂商市场份额处于领先位置。

创意标签设计欣赏

创意标签设计欣赏 40+给你灵感的优秀LOGO设计作品:设计达人 源地址: Logo设计是可以千变万化的,你可以纯文字来作为Logo,也可以使用一些动物或植物来创作,但这些不是一件简单的事情,即使你设计的Logo标志很有创意,但如果不能表达企业自身形象或含义同,那么这个Logo也不能算成功的哦!下面为大家分享45个优秀Logo 设计作品,我想会给你带来一些创作的灵感。 更多优秀企业标志设计欣赏: 《30个单车LOGO欣赏》 《十分霸气的公牛LOGO 设计作品欣赏》 《30个皇冠LOGO设计欣赏》 Save energy Logo设计

创意不错,灯芯是用蜡烛元素代替,有节约能源的含义,Save energy不就为了表达这个意思吗? Giving Canada 动植物结合的Logo AviaChron New York Jeans I love beer Logo设计 Battery Logo设计 Solipsistic NATION Erotic Type Logo The Hake Logo设计 70款国外创意LOGO欣赏

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视觉创意表达和图形创意练习 -

《视觉创意表达》教案 课题名称:第一章视觉创意表达的基本概念 课题内容:1. 1视觉创意的思维方式 课题时间:2课时 一、视觉创意表达的概念: 视觉创意表达是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程。(等同于设计,把创意也就是计划、规划、设想—信息用视觉的语言表达出来的活动)。 到底什么是设计?怎样去设计?打个比方,这里有一个杯子。如果有人对你说:“请设计一下这个杯子吧”。你该怎么办呢?即使你知道这个杯子是你的设计对象,但是你也会感觉不知道怎样去设计它进而发现自己越来越不认识这个杯子了。 如果我们从杯子再扩展到盘子,把十几种同样是玻璃器皿却具有微妙差别的容器摆在你的面前,让你去界定哪些是杯子,哪些是盘子时,你又该如何去确定那个分界线呢? 如此这般,你就会感到对杯子更加不了解了。其实这种情况并不能说明你对杯子的认识有所倒退,相反,因为你不再是毫无意识的将此物品定义为杯子,而是进行了更深层次的思考,你对这个杯子有了更深层次的感受。 将已知的事物陌生化,然后在思考其深层次的真实本质,才能找到设计的突破口,就以杯子而言,材质是玻璃的,玻璃有什么样的特点?,如果是透明的,可不可以改一下颜色,可不可以换成不同的材质,可不可以设计一款不同的造型,换一个不同的图案或者将之变为一个功能多的杯子?或者你还能挖掘出更深的含义。 让我们轻轻地将手肘撑在桌子上,托着脸来看这个世界,眼前的一切似乎也会随之不同。我们观看世界的视角和感受世界的方法可能有千万种,只要能够下意识的将这些角度和感受的方法运用到日常生活中,就是设计。 (一)创意的思维方式(设计的关键:设计中的设计) 创意是什么?创意是传统的叛逆;是打破常规的哲学;是破旧立新;是超越自我,超越常规的导引; 形成创意的思维方式 ⑴水平思考法 水平思维就是在解决问题时广泛涉猎不同领域进行横向思考,充分利用各种外部信息以获得答案。可以锻炼思维的广阔性、灵活性和创造性。对于一个主题

我国CMOS图像传感器行业研究

我国CMOS图像传感器行业研究 (一)行业发展概况 1、集成电路行业 2010年以来,以智能手机、平板电脑为代表的新兴消费电子市场的兴起,以及汽车电子、工业控制、仪器仪表、智能照明、智能家居等物联网市场的快速发展,带动整个半导体行业规模迅速增长。2017年,全球半导体行业整体销售额达到4,122亿美元,同比增长21.63%,增速创七年来新高。 数据来源:全球半导体贸易协会(WSTS)

根据全球半导体贸易协会(WSTS)预测,2018年全球半导体市场规模将达到4,512亿美元,同比增长9.5%。 数据来源:全球半导体贸易协会(WSTS)

2、CMOS图像传感器行业 (1)图像传感器行业概况 图像传感器为物联网感知层众多传感器中最重要的一种核心传感器。图像传感器主要采用感光单元阵列和辅助控制电路获取对象景物的亮度和色彩信号,并通过复杂的信号处理和图像处理技术输出数字化的图像信息。图像传感器中的感光单元一般采用感光二极管(Photodiode)实现光电信号的转换。感光二极管在接受光线照射之后能够产生电流信号,电流的强度与光照的强度成正比例关系。每个感光单元对应图像传感器中的一个像元,像元也被称为像素单元(Pixel)。 图像传感器主要分为CCD图像传感器和CMOS图像传感器两大类。CCD和CMOS 都是利用感光二极管进行光电转换,将图像转换为数字信号,但二者在感光二极管的周边信号处理电路和感光单元产生的电信号的处理方式不同。 CCD和CMOS的感光元件在接受光照之后直接输出的电信号都是模拟信号。在CCD传感器中,每一个感光元件都不对此作进一步的处理,而是将它直接输出到下一个感光元件的存储单元,结合该元件生成的模拟信号后再输出给第三个感光元件,依次类推,直到结合最后一个感光元件的信号才能形成统一的输出。由于感光元件生成的电信号非常微弱,无法直接进行模数转换工作,因此这些输出数据必须做统一的放大处理。由于CCD本身无法将模拟信号直接转换为数字信号,因此还需要一

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