📸

Обчислювальна Фотографія

Смартфон знімає 9 кадрів з різною витримкою за 100 мс, вирівнює їх на субпіксельному рівні, об'єднує в HDR і застосовує нейронний тонмапер — і все це до того, як ваш палець залишить кнопку. Кожен крок — це фізика.

7 симуляцій Оптика · Датчики Обробка Сигналів · ШІ-Пайплайн

Симуляції

Відкрийте будь-яку симуляцію — запускається миттєво у браузері

🌟
Популярне★★☆ Середнє
Дифракція та Диск Ері — Різкість Об'єктива
Дифракція на круглій апертурі утворює диск Ері, чий радіус встановлює абсолютний ліміт розрізнення. Змінюйте f-число, щоб знайти оптимальну апертуру між дифракцією та аберацією.
ДифракціяДиск ЕріАпертура
📊
★★☆ Середнє
Фур'є Оптика — ОПМ та Просторова Частота
Розкладіть сцену на просторові частоти — об'єктив діє як фільтр низьких частот, описаний своєю Оптичною Передавальною Функцією. Будуйте інтуїцію щодо різкозаконів RAW та артефактів демозаїчної обробки.
Фур'єОПМПрост. Частота
💡
★★☆ Середнє
Блиск Лінз та Хроматична Аберація
Трасування променів за законом Снелля через багатоелементну оптичну систему — поперечна хроматична аберація, бочкоподібне та подушкоподібне викривлення і примарні відбиття на межах повітря-скло.
Трасування Пром.АбераціяСнелль
📷
★☆☆ Легке
Матриця Баєра та Зворотна Демозаїчна Обробка
64×64 кольорова сцена крізь маску Баєра RGGB демонструє сирий мозаїчний малюнок. Перемикайтеся між білінійним, AHD та LMMSE демозаїчними алгоритмами — спостерігайте колірну облямівку та артефакти «блискавки».
БаєрДемозаїкаRAW
🌙
★★☆ Середнє
Нічна Зйомка — Дробовий Шум та Стекінг
Фотонний дробовий шум і шум зчитування масштабуються по-різному з ISO — стекінг N кадрів зменшує шум у √N разів. Спостерігайте, як тьмяна галактика вириваєтся зі шуму при додаванні кадрів — саме так роблять астрофотографи.
ПуассонСтекінгССШ
🌄
★★☆ Середнє
HDR Злиття та Тонмапінг
Три витримки (−2, 0, +2 EV) зливаються в HDR-зображення — застосовуйте тонмапінг Рейнхарда, ACES filmic та базований на витримці. Дивіться, чому та сама сцена виглядає по-різному під кожною кривою.
HDRРейнхардACES
🔍
★★★ СкладнеНове
Надрозрізнення — Алгоритм Дризел
Кадри зі субпіксельним зміщенням комбінуються зважуванням за зворотною відстанню методом «дризел» для відновлення деталей нижче кроку пікселів. Той самий алгоритм використовують Хаббл і Джеймс Вебб для найчіткіших знімків.
ДризелНадрозрізненняСубпіксель

Пов'язані Статті

Пов'язані Категорії

Про Симуляції Обчислювальної Фотографії

Згорткові фільтри, HDR, глибина різкості та обробка зображень

Симуляції обчислювальної фотографії застосовують обробку сигналів та комп’ютерний зір до цифрових зображень. Від виявлення країв Собеля та Кенні до частотної фільтрації та еквалізації гістограм — все візуалізовано інтерактивно.

Це ті самі операції на рівні пікселів, що використовуються в професійному редагуванні зображень та медичній візуалізації — зроблені інтерактивними у браузері.

Кожна симуляція побудована з точними алгоритмами зі стандартних підручників комп’ютерного зору та обробки цифрових сигналів.

Ключові Концепції

Теми та алгоритми, які ви досліджуєте в цій категорії

Фізика Сенсора КамериШот-шум, шум зчитування та спектральна QE
RAW-пайплайнДемозаїкування, баланс білого, тонмаппінг
Ліміт ДифракціїРадіус диска Ейрі та оптимальна діафрагма
HDR-ЗйомкаЗлиття експозицій та тонмаппінг Рейнхарда
Глибина РізкостіКружок нерізкості, гіперфокальна відстань, боке
Шумозаглушення ЗображеньBM3D, порогова обробка вейвлетів та NLM

Часті Запитання

Поширені запитання про цю категорію симуляцій

Які теми обчислювальної фотографії охоплено?
Моделі шуму сенсора, RAW-обробка (демозаїкування, баланс білого, тонові криві), ліміти дифракції, злиття HDR-експозицій, оптика глибини різкості та алгоритми шумозаглушення.
Про що симуляція ліміту дифракції?
Вона обчислює радіус диска Ейрі як функцію діафрагми і довжини хвилі, показуючи оптимальну апертуру, яка балансує між розмиттям від дифракції та геометричними аберацій для заданого розміру пікселя сенсора.
Чи можуть фотографи використовувати ці симуляції?
Так — вони призначені для інтуїтивного розуміння фізики, що лежить в основі налаштувань камери, від оптимального вибору діафрагми до рівня шуму сенсора.