

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
ccd・とは?基本の説明
ccd・とは、Charge-Coupled Deviceの略で、日本語では「チャージカップルドデバイス」といいます。カメラの心臓部のひとつで、光を受け取って電子(電荷)に変え、それを次々と隣の場所へ移動させながら読み出す仕組みを持っています。日常的に使うデジタルカメラやデジタル一眼レフ、ビデオカメラの映像を作るときに、光を電気信号に変換する重要な役割を果たしています。
CCDは「受光素子が並ぶ列」を使って、光を受け取るときに生まれる電荷を連続的に移動させます。この転送の過程で、ノイズを抑えながら高品質な信号を取り出すことができるのが特徴です。読み出しの過程で信号を増幅してデジタル信号に変換することで、画像として私たちに見える形になります。
ccdの仕組みと基本用語
CCDは光→電荷→信号の三段階で動きます。まず光が受光部で電荷に変換され、次に電荷が隣のセルへ順番に移動します。最終的に読み出し素子で電荷を電圧に変換し、アナログ信号として取り出します。この一連の流れを「転送型」と呼ぶことがあります。読み出しの速さや転送の正確さが、画像の鮮明さやノイズの少なさに直結します。
CCDと色の再現
カラー画像を作るには、色フィルター(通常はRGBのプレート)を使って光の波長を分け、各ピクセルがどの色の光を受け取ったかを判断します。CCDはこの色データを組み合わせて、私たちが見るカラー映像を作ります。色の再現性が高い点が、多くのプロの映像機器で評価されています。
ccdの歴史と現在の位置づけ
かつてはデジタル画像の主役として広く使われていましたが、現在はコストと製造の柔軟性、低消費電力・高速処理を求める場面ではCMOSセンサーが主流になっています。それでも、ノイズの少ない高画質を必要とする特定の用途ではCCDが選ばれることがあります。つまり、用途に応じてCCDとCMOSを使い分けるのが現代の写真・映像の現状です。
ccdとCMOSの違いをざっくり比較
以下の表は、ccdとCMOSの大まかな特徴を比べたものです。実際の性能は製品や用途によって異なりますが、初心者にもわかる目安として役立ちます。
ccdを覚えるときのポイント
CCDは「光を電荷に変えて、転送して読み出す」仕組みです。色を再現するためのカラー配列や、転送の正確さが画質を決める重要な要素です。初心者のうちは、CCDとCMOSの違いをざっくり覚えるだけでも十分です。多くのデジタル機器では今も“CCD風味”の高画質を狙った設計が組み込まれていることがありますが、実際にはセンサーだけでなく、レンズ、処理エンジン、画作り全体の影響を受けます。つまり、いい写真を撮るにはセンサーだけでなく、機材全体のバランスを考えることが大切です。
実用的なまとめ
「ccd・とは?」という問いに対しては、光を電荷に変える感度の高い受光部と、転送して読み出す仕組みが CCD の要点です。歴史的には高画質を求める場面で評価されましたが、近年はコスト・省電力・速度の観点からCMOSが主流になっています。用途次第でCCDを選ぶ価値はまだありますが、初心者にはまず「写真を撮る楽しさ」を体感することが大切です。もし機材選びをすすめるなら、CCDとCMOSの両方の特徴を知って、あなたの撮影スタイルに合ったセンサーを選ぶとよいでしょう。
ccdの関連サジェスト解説
- ccd とはサプリ
- ccd とはサプリ?と調べると、すぐに答えが出ないことが多いです。ccd はサプリメントの正式な名前ではなく、略語やブランド名として使われることが多いからです。だから、ccd とはサプリとだけ書かれている情報には注意しましょう。 まずは成分名と量を確認します。どんな成分が入っていて、1日にどれくらいとられるのかを知ることが大切です。サプリは薬ではないので、効くと宣伝してもすぐに効果が出るわけではありません。 次に安全性を見ます。副作用や他の薬と相性が悪い可能性がある成分がないか、妊娠中や授乳中、子どもが飲んでも大丈夫かを確認します。 製造元や販売元の情報も大事です。信頼できる会社か、原材料の産地や製造過程が公開されているかをチェックします。第三者機関の検査を受けているかどうかも参考になります。 購入は公式サイトや大手の店舗など、信頼できる場所を選びましょう。安売りや過剰な宣伝には注意です。 最後に覚えておくべきことは、ccd とはサプリという言い方だけでは判断できません。成分名やブランド、検査情報を合わせて考えると安全に選べます。自分に合うかを判断するには、成分・安全性・信頼性をしっかり見ることが大切です。
- ccd とは 筋トレ
- ccd とは 筋トレ が指す意味は、筋トレの分野で公式な用語として広く認識されているわけではありません。多くの教材やジムの指導者が、独自の意味をつけて使っています。そのため、検索して出てくる説明がバラバラに感じることがあります。この記事では、よく見かける解釈の例を紹介しつつ、初心者が安全に筋トレを始めるための基本をわかりやすく解説します。解釈1: サーキット・コア・ダイエットの略。サーキットトレーニングの連続実施、体幹を意識した動作、ダイエット要素を組み合わせる意味として使われることがあります。初級者は休憩を短めに、フォームを大切に、痛みが出たら中止を基本にしましょう。解釈2: Cadence(リズム)・Consistency(継続)・Drive(意欲)を表す場合。動作のテンポを意識し、継続して行うこと、モチベーションを保つことを重視します。まずは楽しみながら続け、徐々に負荷を上げるステップを作るのがおすすめです。解釈3: Calorie deficit(カロリーディフィシット)を指すこともあります。体脂肪を減らす目的で摂取カロリーを消費カロリーより少なくする考え方の一つです。ただし栄養をきちんと取り、極端な制限は避けるべきです。CCD という言葉に出会ったら、文脈を確認し、出典を調べると安心です。筋トレの本質は「正しいフォーム」「安全な負荷」「適切な休息」「バランスのとれた食事」です。
- ccd とは cpu
- ccd とは cpuという言葉を目にする場面は増えていますが、これはAMDのCPU設計に関する専門用語です。ccdはCore Complex Dieの略で、複数のCPUコアとL2/L3キャッシュをひとつのダイ(小さなチップ片)にまとめたものを指します。現代のRyzenなどでは、CPUパッケージの中にいくつものCCDと呼ばれるダイと、データのやり取りを担当するI/Oダイ(IOD)を組み合わせて作っています。CCDがいくつあるか、多くのコアを持つほど処理能力に影響します。Zen世代以前はCCXという単位を使っていましたが、Zen 2以降はCCDという単位で拡張性を高めました。CCDには複数のコアが集まり、それぞれが処理を進めつつ、共有のキャッシュで速くデータをやり取りします。コア間の通信はInfinity Fabricという高速な接続で実現され、CCD同士の連携もこの技術で成り立ちます。つまりCCDはCPUの「部品ブロック」であり、複数のCCDを組み合わせることで高い性能を引き出せます。PCIeやメモリのやり取りを担うIODと組み合わせて1つのパッケージに収まる設計が、現代の高性能CPUの特徴です。CCDという考え方を知っておくと、CPUの仕組みやメーカーごとの違いを理解しやすくなります。
- ccd とは ビジネス
- ccd とは Charge-Coupled Device の略で、光を電気信号に変える小さな部品です。デジタルカメラやスキャナー、監視カメラなどに使われ、光を受けると電気信号として記録します。CCDの特徴は色の再現がきれいでノイズが少ないことが多い点ですが、現在はCMOSという別のセンサーが主流になりつつあり、値段が安く電力も少なくて済むメリットがあります。そのため、家電のような安価なカメラやスマートフォンの多くはCMOSを使います。一方で、写真の色の再現を特に大切にする機材や研究分野、スキャナーや高級なデジタル一眼レフの中にはCCDを使っている機種も残っています。CCDはデジタル写真の目に当たり、レンズから入った光を細かな点に分け、それぞれの点の光の量を測って電気信号に変換します。信号は後で処理されて画像になります。CCDは長い読み出し時間が必要なことがあり、動きの速い被写体には弱いことがあります。これがCMOSとの大きな違いの一つです。ビジネスの現場でCCDが活躍する場面としては、商品写真をきれいに撮影してネット上のカタログやECサイトに使うケースや、資料用の高品質なスキャニング、セキュリティ用の監視カメラなどが挙げられます。特に印刷物と同じ色をデジタルで再現したい場合、カラーの正確さが大切です。こうした作業では、照明の当て方やカラーマネジメント、背景の工夫なども重要になります。現在の市場ではCCDよりもCMOSの機材が多いですが、用途次第でCCDが選ばれることもあります。CCDの選び方のポイントとしては、用途(商品写真、文書のスキャニング、監視用途)、画質の好み、予算、電力消費、機材の重さやサイズを考えます。初めての場合は、まずはCMOS機を使って基本を学び、必要に応じてCCD機を検討するのが実務的です。写真の基礎、照明の工夫、色合わせの知識を身につけることが、CCDを使いこなす第一歩になります。すべては写真の印象を良くしてビジネスの成果につなげることです。CCDとは何かを理解し、適切な機材選びと撮影処理の工夫をすることで、オンライン販売の信頼性や印象を高められます。
- ccd とは カメラ
- ccd とは カメラ? CCDは、Charge-Coupled Deviceの略で、カメラの中で光を電気信号に変える受像素子です。レンズを通して入った光は、画素と呼ばれる小さな点ひとつひとつに当たり、明るさの強さが電荷として蓄えられます。読み出すときには、この電荷を一列ずつ動かして信号として取り出します。こうした電荷を移動させて読み出す仕組みが特徴で、ノイズが少なく、色の再現性が高い点が魅力です。 CCDには主に2つの構造があり、インタライン転送型とフルフレーム型です。いずれも光の情報を電荷として伝える点は同じですが、読み出しの方法が少し異なります。 一方で欠点もあります。製造が難しくコストが高いこと、電力を多く消費しやすいこと、そしてカメラの内部構成が複雑になることです。そのため、現在のデジタルカメラではCMOSセンサーが主流になっています。CMOSは集積度が高く、コストと電力を抑えつつ画質も向上させやすい設計が可能です。 CCDは天文観測機器や高級機器、古いデジタルカメラ、スキャナーなどで今も活躍しています。写真を学ぶ初心者にとっては、CCDとCMOSの違いを知ることが、カメラ選びの基本的な目安になります。
- ccd 画像 とは
- ccd 画像 とは、デジタルカメラやスキャナーで使われる CCDセンサーという部品が作る画像のことを指します。CCD は Charge-Coupled Device の略で、光がセンサーの小さな受光素子(ピクセル)に当たると電荷として記録します。この電荷は順番に読み出されて信号へ変換され、デジタル画像としてパソコンやスマホで見ることができます。CCDセンサーの仕組みは、光を受けるピクセルごとに微量の電荷を作り、それを連続して読み出す転送が特徴です。転送が一列ずつ行われ、最終的に読み出し回路で電気信号に変換され、A/D変換によってデジタルの0と1の並び(画像データ)になります。CCD の利点は、画質が安定していてノイズが少なく、階調が滑らかに映る点です。そのため天体観測用カメラや高級機器で昔から使われてきました。一方で欠点としては、消費電力が多い、価格が高い、センサー全体の動作が連続して必要なため撮影速度が CMOS に比べて遅くなることが挙げられます。現在は多くの家庭用デジタルカメラやスマホには CMOS センサーが使われており、ccd は主に特別な用途や古い機種、あるいは天文学の分野で使われています。「ccd 画像 とは」を検索すると、 CCDセンサーで撮影された画像データそのものを指すことが多いです。ガイドとしては、画像がどのセンサーで作られているか知ると、画質の特徴や使い方の違いが見えてきます。
- ccd cmos とは
- ccd cmos とは、デジタルカメラのセンサーの種類を指します。写真を撮るとき、カメラは光を電気信号に変える役割をします。その“心臓”に当たる部分がセンサーです。現在、主に使われているセンサーにはCCDとCMOSの2種類があります。CCDはCharge Coupled Deviceの略で、光を受け取った信号を一列ずつ読み出す仕組みです。読み出しは外部の回路が担い、画素の信号を順番に連結してデジタル信号に変換します。長所は高い画質と低ノイズ、色の再現が自然に見える点です。読み出し系が複雑で電力も多く使われ、コストが上がりやすいのが短所です。CMOSはComplementary Metal-Oxide-Semiconductorの略で、各画素に0・1の信号を作る小さな回路を持つのが特徴です。データをその場で処理して読み出すため、部品の数を減らせ、カメラを小型化しやすく、電力消費も少なく済みます。これがスマートフォンや一般的なデジタルカメラに広く採用される理由です。昔はノイズやダイナミックレンジがCCDに比べて劣る場面もありましたが、現在はCMOSの性能が大きく向上しています。選ぶときのコツとして、用途を考えましょう。風景写真を高品位に、夜景もきれいに撮りたいならハイエンドなCCD機も選択肢になりますが、入門機やスマホ・デジカメを中心に使うならCMOSが実用的です。SEO的には、理解しやすい言葉で説明し、共起語(センサー、ノイズ、感度、ダイナミックレンジなど)を混ぜると読者の満足度が上がり検索にも有利になります。
- ryzen ccd とは
- ryzen ccd とは、AMDのCPU設計で使われる Core Complex Die(コア・コンプレックス・ダイ)の略称です。AMDの Ryzen は、従来の1つの大きなCPUダイではなく、複数の小さなダイ(チップレット)を組み合わせて作る MCM(マルチチップレットモジュール)の考え方を採用しています。CCD は、その中で実際にコアとL3キャッシュを含む、核となるダイを指します。もう一つの重要なパーツが IO Die(I/O ダイ)で、ここにはメモリコントローラやPCIe など、入出力を担当する回路が集まっています。CCD と IO Die は Infinity Fabric という高速接続でつながれており、CPU内のデータのやり取りを行います。 この構造のメリットは、コア数を柔軟に増やせる点と製造の歩留まりを上げられる点です。一方で、CCD が複数枚あるモデルだと、CCD 同士の通信が IO Die を経由して行われる場合があり、ソフトによっては“CCD間の遅延”がパフォーマンスに影響することがあります。実際の影響は、アプリの特性やメモリ負荷、クロック周波数、電力設定などによって変わります。初心者の方は、製品を選ぶ際に「コア数だけでなく CCD の数」「IO Die の品質と PCIe レーン数」も確認すると良いでしょう。 要するに、ryzen ccd とは Ryzen のCPUの中核を成す複数のダイの一つで、コアとCacheを担当します。IO Die はデータの入口出口を担当します。これらを組み合わせた設計が、現代の Ryzen の柔軟性と拡張性を支えています。
- グリコ ccd とは
- グリコ ccd とはという検索ワードは、よくある誤解の元になります。実際には「グリコ」と「CCD」という二つの別個の語が入り混じっているだけで、直接つながりがあるわけではありません。ここではまず CCD の代表的な意味を整理し、その後でグリコとの関連性があるかもしれないケースを説明します。まず CCD って何でしょうか。代表的な意味は「Charge-Coupled Device」の略で、光を電気信号に変える小さなセンサーのことです。デジタルカメラ、デジタルスキャナー、天体観測の機器などに使われ、光の強さや色をデジタルデータとして記録します。CCD は高い色再現性やノイズの少ない画質を好む人たちに人気がありましたが、現在は省電力・小型化が進み、CMOSセンサーがより多くの場面で使われることが多くなっています。次に、グリコとの関係ですが、グリコはお菓子を作る日本の有名なメーカーです。 CCD という語が公式にその製品名やブランド名として使われているという情報は、一般には広く知られていません。そのため、検索結果が混乱することがあります。もし「グリコ ccd とは」という検索でお菓子の情報を探している場合は、グリコの公式サイトや食品情報のページを優先して探し、CCD の意味は別のページで確認するとよいでしょう。検索のコツとしては、文脈を追加して検索語を絞ることです。例えば「グリコ ccd とは お菓子」や「CCD センサー とは グリコ」といった長尾キーワードを使うと、求める情報に辿り着きやすくなります。SEO の観点からは、グリコと CCD を混同させない説明を冒頭に置き、続けて CCD の説明を展開するのが効果的です。このように、グリコ ccd とは一語だけでは意味が決まらず、文脈によって解釈が変わります。この記事では主に CCD センサーの意味をわかりやすく紹介しましたが、必要に応じて他の意味にも触れられるよう、検索語の使い方を工夫してみてください。
ccdの同意語
- Charge-Coupled Device
- CCDの英語表記。光を電荷として検出するイメージセンサーの一種で、デジタルカメラなどの画素データを順次読み出します。
- 電荷結合デバイス
- CCDの日本語名称。光を受けて電荷を蓄え、後で順次読み出して画像データに変換するセンサーの一種です。
- 電荷結合素子
- CCDの別表記。光を電荷として扱う素子を指します。
- CCDセンサー
- CCDを用いたイメージセンサーの呼び方。画像を電気信号に変換する部品です。
- CCDイメージセンサー
- CCDを使ったイメージセンサー。画像を電気信号へ変換します。
- カラーCCD
- カラー画像を撮影できるCCD。赤・緑・青の色情報を扱います。
- モノクロCCD
- 白黒画像用のCCD。カラー成分を持たないセンサーです。
ccdの対義語・反対語
- アナログ
- 連続的な信号・データの扱い。CCDはデジタル化して処理する前提なので、対義語として使われることがあります。
- 銀塩フィルム
- デジタルではなく、銀塩を使って撮影・現像する伝統的な方法。CCDのデジタルセンサーと対になる非デジタルの代表例です。
- 紙焼き写真
- 現像後に紙にプリントして仕上げる写真の表現方法。デジタルデータ(CCDが作るデータ)と対照的な物理的出力です。
- フィルムカメラ
- 銀塩フィルムを使うカメラのこと。デジタルセンサーを搭載するCCD搭載カメラの対になる概念として挙げられます。
- アナログ撮影
- デジタルではなく、機械的・化学的プロセスで撮影・現像する方法。CCDのデジタル前提と対照的です。
- デジタル以外
- デジタルでない状態を指す広い概念。CCDはデジタルデータ処理を前提とするため、その反対語として使われることがあります。
- CMOS
- CCDと同じくセンサー技術の一種ですが、厳密な対語ではないものの、対比的に語られることが多い技術です。
ccdの共起語
- CCDセンサー
- 半導体イメージセンサーの一種で、光を電荷として蓄え画像を生成するデバイス。
- チャージカップルドデバイス
- CCDの正式名称。光で蓄えられた電荷を逐次読み出す方式のイメージセンサー。
- CCDカメラ
- CCDセンサーを搭載したデジタルカメラ。高画質志向の機種に多く採用される。
- 天文CCD
- 天文学の観測用に高感度・低ノイズを追求して作られたCCD。
- 天体写真
- 星や惑星など天体を撮影する写真。天文CCDがよく使われる分野。
- イメージセンサー
- 光を電気信号に変換して画像を作るセンサーの総称。CCDもこの一種。
- カラーCCD
- カラー情報を得るためにRGBフィルターを用いたCCDのバリエーション。
- 画素
- 画像を構成する最小の点。CCDやCMOSの基本要素。
- ピクセル
- 画素の英語表記。デジタル画像の最小単位。
- 量子効率
- 光子を電荷に変換する効率。高いほど暗い場所で有利。
- 感度
- センサーの光を捉える能力。ISOに相当する考え方で表現されることが多い。
- ノイズ
- 画像に混入する乱れ。特に低光量時に目立つ要因。
- 読み出しノイズ
- 読み出し時に発生するノイズ。画質低下の要因の一つ。
- ダーク電流
- 暗所で生じる積分電荷のこと。長露出時に影響が大きい。
- 露出時間
- シャッターを開いている時間。長いほど多くの光を取り込む。
- ダイナミックレンジ
- センサーが再現できる明暗の幅。広いほど階調表現が豊か。
- CMOSセンサー
- CCDの対比となるイメージセンサー技術。低コスト・高集積が特徴。
- 転送方式
- CCD特有の電荷を読み出す転送プロセス(縦横方向への転送など)について。
ccdの関連用語
- CCDセンサー
- 光を電荷として蓄え、転送して読み出す画像センサーの一種。高感度でノイズが少ない一方、コストや消費電力が課題になることがあります。
- CMOSセンサー
- CCDと同様の原理で光を検出するセンサーですが、個別読み出し回路を持つことが多く、最近は高性能化と低コスト化が進んでいます。
- ピクセル
- 画像の最小の測定単位。複数のピクセルが集まって1枚の画像を形成します。
- マイクロレンズ
- 各ピクセルの受光効率を高める小さなレンズ。光をピクセルへ集めやすくします。
- カラー濾過フィルター(CFA)
- 受光素子上で色を分けるフィルター。赤・緑・青などの色を検出します。
- Bayer配列
- 最も一般的なカラー濾過フィルターの配置。緑ピクセルを2つ、赤と青を1つずつ配置するパターンです。
- 量子効率(QE)
- 入射光を電荷に変換する効率のこと。QEが高いほど微弱な光を検出しやすくなります。
- ダークノイズ
- 暗闇で露光していなくても生じるノイズ。センサーの温度や長時間露光と密接に関係します。
- 読み出しノイズ
- 信号を読み出す過程で発生するノイズ。SNRに影響します。
- ダイナミックレンジ
- 最も暗い部分と最も明るい部分を同時に再現できる幅。広いほど階調表現が豊かになります。
- ピクセルサイズ
- 1ピクセルの物理的な大きさ。大きいと光を多く受け取れますが、解像度は変わることがあります。
- ピクセルピッチ
- 隣接するピクセルの中心間距離。ピクセルサイズと関連します。
- 電荷転送効率(CTE)
- 蓄積された電荷を次のセルへ移動させる際の効率。高いほど転送時の歪みが少なくなります。
- 電荷転送
- 電荷を蓄積領域から読み出し領域へ順次移動させるプロセス。
- フレーム転送CCD
- 転送領域へ電荷をまとめて移動して読み出す方式のCCD。
- フルフレーム転送CCD
- フレーム全体を転送してから読み出すタイプのCCD。
- インタライン転送CCD
- 転送ゲートを使い、行ごとに電荷を転送して読み出すCCDの一種。
- 背面照射CCD
- 背面から光を受ける構造のCCD。前面配線を薄くして感度を高めます。
- 前面照射CCD
- 従来型の、光を前面から受けるCCD。
- ADC(アナログ-デジタル変換)
- アナログ信号をデジタル信号に変換する装置。データ処理に不可欠です。
- 露出時間
- センサーに光を当てる時間。長いほど明るくなりますがノイズが増えることがあります。
- 冷却CCD
- ノイズを低減するためにセンサーを低温で動作させるCCD。天体観測などで重要です。
- 出力端子
- センサーからデータを外部へ送る接続部。
- ノイズフロア
- 検出できる最小の信号レベルの基準。低いほど微細な光を拾えます。
- シャッター機構
- 露出を制御する機構。機械式または電子式が主流です。
- ブリン現象(Blooming)
- 強い光で電荷が画素周りへ漏れ出し白飛びを起こす現象。ABGなどで抑制されます。
- フラットフィールド補正
- 画素ごとの感度差を補正して均一な画像を得る処理。
- 画素応答不均一(PRNU)
- 画素ごとに感度が異なる特性。後処理で補正することが多いです。
- SNR(信号対雑音比)
- 信号の強さとノイズの比。高いほど画像品質が良くなります。
- 露出補正
- 自動露出機能で不足する露出を手動で調整する機能。
- ゲイン
- 信号を増幅する設定。高いほど明るくなりますがノイズが増えやすいです。
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