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	<title>Cameras Digitais &#187; cameras</title>
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		<title>Fujifilm FinePix J38</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cameras Digitais</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
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		<description><![CDATA[A câmera digital Fujifilm FinePix J38 foi desenvolvida especialmente para aqueles que gostam de guardar os bons momentos da vida, através de imagens digitais. A Fujifilm FinePix J38 oferece resolução de 12.2 megapixels, zoom óptico de 3x, zoom digital de 5.7x, e tela LCD de 2.7 polegadas. A FinePix J38 tem um design elegante, fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A câmera digital Fujifilm FinePix J38 foi desenvolvida especialmente para aqueles que gostam de guardar os bons momentos da vida, através de imagens digitais. A Fujifilm FinePix J38 oferece resolução de 12.2 megapixels, zoom óptico de 3x, zoom digital de 5.7x, e tela LCD de 2.7 polegadas. A FinePix J38 tem um design elegante, fino e leve, pesando apenas 113g.</p>
<p><a href="http://www.camerasdigitais.org/wp-content/uploads/2010/04/fujii.jpeg"><img src="http://www.camerasdigitais.org/wp-content/uploads/2010/04/fujii.jpeg" alt="" title="fujii" width="280" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-281" /></a></p>
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		<title>Panasonic Lumix DMC-G1</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cameras Digitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera Digital Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera digital]]></category>
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		<description><![CDATA[A Lumix DMC-G1 da Panasonic consegue aliar a exigência profissional com a simplicidade e facilidade das câmeras digitais. A Panasonic Lumix DMC-G1 possui resolução 12.1 megapixels, zoom óptico de de 3.2x, e tela LCD de 3 polegadas. Além disso, a Lumix DMX G1, também oferece vários modos manuais para poder dar asas à sua criatividade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Lumix DMC-G1 da Panasonic consegue aliar a exigência profissional com a simplicidade e facilidade das câmeras digitais. A Panasonic Lumix DMC-G1 possui resolução 12.1 megapixels, zoom óptico de de 3.2x, e tela LCD de 3 polegadas. Além disso, a Lumix DMX G1, também oferece vários modos manuais para poder dar asas à sua criatividade e um modo Auto Intelligent para facilitar as regulações, e outras funcionalidades presentes em câmeras digitais como estabilizador de imagem, detecção de face, ISO inteligente, saída HDMI, seletor inteligente de cena, entre outros.</p>
<p><a href="http://www.camerasdigitais.org/wp-content/uploads/2010/04/panason.jpeg"><img src="http://www.camerasdigitais.org/wp-content/uploads/2010/04/panason.jpeg" alt="" title="panason" width="280" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-278" /></a></p>
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		<title>Armazenamento e compressão</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 03:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cameras Digitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmera digital]]></category>
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		<description><![CDATA[A maioria das câmaras digitais têm uma tela LCD, permitindo a visualização imediata das fotos. Esta pode considerar-se como uma grande vantagem em comparação com o método convencional.
As câmaras permitem um sistema de armazenamento de dados. Para a transferência dos dados por fios, existem várias conexões:
Serial
Paralela
SCSI
USB
FireWire
Se o próprio sistema de armazenamento da câmara for amovível, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A maioria das câmaras digitais têm uma tela LCD, permitindo a visualização imediata das fotos. Esta pode considerar-se como uma grande vantagem em comparação com o método convencional.</p>
<p>As câmaras permitem um sistema de armazenamento de dados. Para a transferência dos dados por fios, existem várias conexões:<br />
Serial<br />
Paralela<br />
SCSI<br />
USB<br />
FireWire</p>
<p>Se o próprio sistema de armazenamento da câmara for amovível, podem ser dos seguintes tipos:</p>
<p>SmartMedia (é usual cada fabricante desenvolver o seu sistema de memória)<br />
Compact Flash tipos I e II<br />
Memory Stick<br />
XD-Picture Card (e sua evolução, o hoje mais popular Secure Digital Card ou simplesmente SD)<br />
MMC</p>
<p>O tipo de arquivos em que essas fotos são armazenadas costumam ter os seguintes formatos:<br />
TIFF (normalmente sem compressão)<br />
Jpeg (com compressão)<br />
RAW</p>
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		<title>Exposição e focagem</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 03:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cameras Digitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmera digital]]></category>
		<category><![CDATA[cameras]]></category>

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		<description><![CDATA[Para controlar a quantidade de luz que chega ao sensor(s), existem 2 componentes:
a abertura, que é o tamanho de abertura do diafragma;
a velocidade do obturador, que é o tempo de exposição de luz nos sensores.
Lente e foco
As lentes das câmaras digitais são muito similares às das convencionais.
No entanto é de referir que a distância focal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para controlar a quantidade de luz que chega ao sensor(s), existem 2 componentes:<br />
a abertura, que é o tamanho de abertura do diafragma;<br />
a velocidade do obturador, que é o tempo de exposição de luz nos sensores.</p>
<p><strong>Lente e foco</strong></p>
<p>As lentes das câmaras digitais são muito similares às das convencionais.</p>
<p>No entanto é de referir que a distância focal é a distância entre as lentes e o sensor. Isto é que vai determinar o zoom da máquina. Aumentando a distância estaremos a fazer um zoom in Existem as seguinte opções:<br />
Objectivas de foco fixo e de zoom fixo<br />
Objectivas de zoom óptico com focagem automática<br />
Objectivas de zoom digital<br />
Sistemas de objectivas intermutáveis</p>
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		<title>Captando a cor</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 03:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cameras Digitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmera digital]]></category>
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		<description><![CDATA[A maior parte dos sensores utilizam o filtering para captar a luz nas suas três cores primárias. Assim que a câmara gravar as três cores, combina-as para criar o espectro todo.
Isto é feito de várias maneiras.

Três sensores separados, presentes em câmaras de alta qualidade, em que cada um regista uma determinada cor. Existe um divisor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A maior parte dos sensores utilizam o filtering para captar a luz nas suas três cores primárias. Assim que a câmara gravar as três cores, combina-as para criar o espectro todo.</p>
<p>Isto é feito de várias maneiras.</p>
<ul>
<li>Três sensores separados, presentes em câmaras de alta qualidade, em que cada um regista uma determinada cor. Existe um divisor de luz, que divide a luz pelas três cores que vão incidir em três sensores diferentes, cada sensor capta uma determinada cor. Nestas câmaras os três sensores vêm exactamente a mesma imagem só que em gamas de luz diferentes. Combinando as imagens dos três sensores, forma-se uma só a cores.</li>
<li>Um sensor, que vai captando a luz que vai atravessar um filtro vermelho, verde e azul (que está em rotação), ou seja o sensor grava a informação recebida para cada momento em que passa por um filtro diferente. A imagem não é rigorosamente a mesma para cada cor, mesmo que este processo seja feito em milésimos de segundo.</li>
<li>Ainda temos o sistema mais económico, que é ter uma matriz em que cada uma das células é uma cor primária, o que se faz é interpolação, ou um palpite educado, baseado na informação da célula vizinha, contudo essa inerpolação, tão combatida pelos profissionais pode ser minimizada com o aumento de pixels, ou sensores de luminosidade, diminuindo a margem de erro.</li>
</ul>
<p>O sistema mas comum é o Bayer filter pattern, que é uma matriz onde alterna em cada linha de acordo com dois tipos de linha: uma é a sucessão vermelho e verde, e a outra linha é a sucessão azul e verde. Portanto no total temos a mesma quantidade de células verdes do que a soma das células azuis e vermelhas.</p>
<p>A razão disto é que o olho humano é mais sensível à luz verde.</p>
<p>Ora temos apenas um sensor e a informação de cada cor é gravada ao mesmo tempo. Então temos um mosaico de vermelho, verde e azul, onde cada pixel tem diferente intensidade. As câmaras têm então um algoritmo de &#8220;des-mosaico&#8221;: a cor verdadeira de cada pixel será determinado pelo valor médio dos pixeis adjuntos. Existe também um outro sistema, o Foveon X3 sensor, que permite captar quatro cores, ciano, magenta, amarelo e preto ou CYMK, m inglês, e não três como os convencionais.</p>
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		<title>Resolução</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 03:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cameras Digitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmera digital]]></category>
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		<description><![CDATA[A resolução de uma imagem digital é a sua definição. Como a imagem na tela é formada pela justaposição de pequenos pontos quadriculados, chamados &#8220;pixels&#8221;, a resolução é medida pela quantidade de pixels que há na área da imagem. Logo, sua unidade de medida é o &#8220;ppi&#8221;, que significa &#8220;pixels per inch&#8221; ou pixels por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A resolução de uma imagem digital é a sua definição. Como a imagem na tela é formada pela justaposição de pequenos pontos quadriculados, chamados &#8220;pixels&#8221;, a resolução é medida pela quantidade de pixels que há na área da imagem. Logo, sua unidade de medida é o &#8220;ppi&#8221;, que significa &#8220;pixels per inch&#8221; ou pixels por polegada. A nomenclatura &#8220;dpi&#8221; &#8211; &#8220;dots per inches&#8221; é utilizada pela indústria gráfica e se relaciona com a quantidade de pontos necessários ´para uma impressão de qualidade, por isso, em termos fotográficos digitais deve-se utilizar a nomenclatura &#8220;ppi&#8221;, que traduz a quantidade de pixels por linha do sensor ou da ampliação da fotografia.</p>
<p>Dessa forma, em uma imagem de tamanho definido, quando maior sua resolução, mais pixels haverá por polegada em ambas as dimensões &#8211; altura e largura -, levando a conclusão que imagens de &#8220;alta resolução&#8221; possuem &#8220;pixels&#8221; pequeninos, até mesmo invisíveis a olho nu, e, imagens de &#8220;baixa resolução&#8221; possuem &#8220;pixels&#8221; grandes que acabam por dar o efeito &#8220;pixelation&#8221;, que deixa imagem quadriculada pelo o tamanho exagerado de seus pontos. Isso é comum acontecer quando tentamos ampliar uma imagem de &#8220;baixa resolução&#8221;. Porém, esse conceito vm sendo discutido atualmente, já que sabemos que a quantidade exagerada de pixels por linha do sensor nem sempre corresponde a qualidade efetiva de captação.</p>
<p>Já se admite que o sensor deve conter muitos pixeis para ampliações maiores e melhor qualidade e nitidez, porém, se esses pontos/pixels registradores de luminosidade forem demasiadamente pequenos, sua qualidade pode ficar alterada e sua resolução subexplorada.</p>
<p>Para otimizar o uso da resolução de imagens temos que atentar ao meio, ou mídia em que ela será veiculada. Algumas dicas:</p>
<p>-Imagens para web e mulmídia: 72 pixels por polegada (ppi, em inglês)</p>
<p>-Imagens para impressão: 300 pixels por polegada (ppi, em inglês)</p>
<p>-Imagens para impressão de banners, gráficas especiais ou gigantografia: acima de 600 pixels por polegada (ppi, em inglês).</p>
<p>Nas câmeras digitais a resolução é dada por &#8220;megapixels&#8221;, que nada mais são que &#8220;milhões de pixels&#8221;, dados pela multiplicação da resolução da altura pela da largura da imagem. Por exemplo:</p>
<p>-Imagem com 120 px X 160px = 0.019MPX chamada também de padrão QSIF.</p>
<p>-Imagem com 480px x 640px = 0.0307MPX chamada também de padrão VGA.</p>
<p>-Imagem com 4.200px x 2690px = 11.298MPX chamada também de padrão WUQSXGA.</p>
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		<title>Em Profundidade</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 03:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cameras Digitais</dc:creator>
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		<category><![CDATA[camera de digital]]></category>
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		<description><![CDATA[As câmaras convencionais dependem inteiramente de processos químicos e mecânicos, nem mesmo há necessidade de energia eléctrica para operar. Algumas utilizam energia para o flash e para o obturador.
Câmaras digitais, no entanto, têm um micro-computador para gravar as imagens electronicamente.
Tal como nas câmaras convencionais, a câmara digital contém uma série de lentes, que conduzem a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As câmaras convencionais dependem inteiramente de processos químicos e mecânicos, nem mesmo há necessidade de energia eléctrica para operar. Algumas utilizam energia para o flash e para o obturador.</p>
<p>Câmaras digitais, no entanto, têm um micro-computador para gravar as imagens electronicamente.</p>
<p>Tal como nas câmaras convencionais, a câmara digital contém uma série de lentes, que conduzem a luz para o sensor. Mas em vez de expor um filme fotográfico, fá-lo num aparelho semicondutor, que registra a luz elétricamente através de uma gradação em volts, medindo a descarga elétrica gerada pela luz. O micro-computador então transforma essa informação elétrica e analógica em dados digitais, no caso de utilização de sensores CCD, tratando-se de uma CMOS, como veremos a seguir, a captação da imagem já é feita eletronicamente, de forma digital, poupando assim o tamanho e o preço deste tipo de sensor e facilitando sua transformação em imagem.</p>
<ul> Existem dois tipos de sensores de imagem que convertem a luz em cargas eléctricas, são eles:</p>
<li>CCD &#8211; charge coupled device</li>
<li>CMOS &#8211; complementary metal oxide semiconductor</li>
</ul>
<p>Assim que o sensor converter a luz em electrões, ele lê o valor (a carga acumulada) em cada célula da imagem. E aqui é que vêm as diferenças entre os dois sensores:</p>
<ul>
<li>O CCD – transporta a carga pelo chip e lê o valor na esquina da linha. Um conversor analógico-para-digital então troca o valor do pixel para o valor digital, pela medição da quantidade de carga em cada célula.</li>
<li>O CMOS usam vários transistores para cada pixel para amplificar e mover a carga usando os tradicionais fios. O sinal já é digital por isso não necessita do conversor analógico-digital.</li>
</ul>
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