Zum Inhalt springen
Calkulon

Zábava a životný štýl

Camera Sensor Size Calculator

Diagonal

43.3mm

Crop Factor

1×

50mm Equiv

50mm

What is Camera Sensor Size Calculator?

▾

Kalkulačka veľkosti snímača fotoaparátu vypočíta kľúčové parametre snímača vrátane fyzických rozmerov, faktora orezania, uhlopriečky, rozstupu pixelov, oblasti snímača a zorného poľa pre akýkoľvek formát fotoaparátu. Snímač fotoaparátu je základným prvkom určujúcim kvalitu obrazu, charakteristiky hĺbky ostrosti, výkon pri slabom osvetlení a efektívny zorný uhol akéhokoľvek nasadeného objektívu. Nomenklatúra veľkosti snímača v priemysle fotoaparátov je často mätúca: historické názvy ako „1-palcový snímač“ v skutočnosti označujú snímač s rozmermi približne 13,2 × 8,8 mm (nie 25,4 mm), čo je dedičstvom konvencií o veľkosti vákuovej trubice. Faktor orezania – pomer uhlopriečky plnoformátového snímača (ekvivalent 35 mm) k skutočnej uhlopriečke snímača – určuje, ako sa zorné pole objektívu prenáša medzi formátmi snímača. Pochopenie veľkosti snímača je rozhodujúce pre: porovnanie fotoaparátov v rôznych formátoch (fullframe vs. APS-C vs. Micro Four Thirds vs. stredný formát), výpočet rozdielov v hĺbke ostrosti medzi systémami, pochopenie rozdielov vo výkone pri slabom osvetlení (väčšie snímače vo všeobecnosti poskytujú lepší pomer signálu k šumu), výber vhodných šošoviek pre daný formát snímača a pochopenie toho, prečo na 50 mm plnoformátovom objektíve APSC vyzerá inak. Veľkosť snímača tiež určuje teoretickú hranicu difrakcie a maximálny užitočný počet megapixelov, kým sa rozstup pixelov stane príliš malým na praktické použitie. Technológia kamerových snímačov pokročila v niekoľkých generáciách: CCD na CMOS, s predným osvetlením, s osvetlením zozadu (BSI) až po vrstvený CMOS, pričom každý z nich zlepšuje výkon pri slabom osvetlení a dynamický rozsah pre akúkoľvek danú veľkosť fyzického snímača.

Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.

Vzorec

▾
f(x)Uhlopriečka snímača = √ (šírka² + výška²) Crop Factor = uhlopriečka celej snímky / uhlopriečka snímača = 43,267 / uhlopriečka snímača Rozstup pixelov (μm) = šírka snímača (mm) / horizontálne pixely × 1 000 Oblasť senzora = šírka × výška (mm²) Pomer strán = šírka / výška Ekvivalent FOV = skutočné FOV × (1 / Crop Factor)

Variable Legend

▾
SymbolMenoJednotkaPopis
W_sŠírka snímačammFyzický horizontálny rozmer snímača., čo je kľúčový parameter pri výpočte snímača kamery, ktorý priamo ovplyvňuje konečný vypočítaný výsledok
H_sVýška snímačammFyzický vertikálny rozmer snímača., čo je kľúčový parameter pri výpočte snímača kamery, ktorý priamo ovplyvňuje konečný vypočítaný výsledok
CFCrop Factor×Pomer uhlopriečky plnoformátového snímača (43,267 mm) k uhlopriečke tohto snímača.
pPixel PitchμmFyzická šírka jedného pixelu. Väčšie pixely zachytia viac svetla na pixel.
AOblasť senzoramm²Celková fyzická plocha snímača. Celý rám = 864 mm²; MFT = 224,9 mm².

How to Camera Sensor Size Calculator

▾
  1. 1Krok 1: Nájdite fyzické rozmery snímača fotoaparátu (šírka × výška v mm) zo špecifikácií výrobcu.
  2. 2Krok 2: Vypočítajte uhlopriečku: √(W² + V²). Pre full-frame 36×24: √(1296+576) = √1872 = 43,27 mm.
  3. 3Krok 3: Vypočítajte faktor orezania: CF = 43,267 / vaša_uhlopriečka.
  4. 4Krok 4: Vypočítajte rozstup pixelov: p = šírka_mm_senzora / počet_vodorovných_pixelov × 1000 μm.
  5. 5Krok 5: Vypočítajte plochu snímača: Š × V mm².
  6. 6Krok 6: Porovnajte s referenciou: plocha celého rámu = 864 mm². Výhoda vášho senzora v oblasti zberu svetla = (vaša oblasť / 864) – väčší je lepší pre výkon pri slabom osvetlení.

Worked Examples

▾
Example 1Analýza snímača Fujifilm X-T5 APS-C
Given:23.5, 15.6, 40.2
Výsledok:Uhlopriečka: 28,2 mm; Crop Factor: 1,53×; Rozstup pixelov: 3,76 μm; Plocha: 366,6 mm²

Uhlopriečka = √(23,5²+15,6²) = 28,19 mm. CF = 43,267/28,19 = 1,534×. Rozstup pixelov = 23,5/6250×1000 = 3,76μm. Plocha = 366,6 mm² (42 % celého rámu).

Example 2Micro Four Thirds (Olympus OM-1)
Given:17.3, 13.0, 20.4
Výsledok:Uhlopriečka: 21,6 mm; Crop Factor: 2,0×; Rozstup pixelov: 3,74 μm; Plocha: 224,9 mm²

Uhlopriečka 21,63 mm poskytuje presne 2,0× crop faktor. Plocha = 225 mm² – iba 26 % plochy celého rámu, pričom na ekvivalentnú kompozíciu sa zachytí primerane menej svetla.

Example 3Stredný formát Phase One IQ4 150MP
Given:53.7, 40.4, 150
Výsledok:Uhlopriečka: 67,1 mm; Crop Factor: 0,645×; Rozstup pixelov: 3,76 μm; Plocha: 2169,5 mm²

CF = 43,267/67,1 = 0,645× (faktor rozšírenia — šošovky sa zdajú byť širšie ako na full-frame). Plocha = 2169 mm² = 2,5× plocha celého rámu – obrovská výhoda zhromažďovania svetla.

Example 4Smartfón (1/1,28 palca, hlavný fotoaparát iPhone 15 Pro)
Given:9.8, 7.3, 48
Výsledok:Uhlopriečka: 12,2 mm; Crop Factor: 3,54×; Rozstup pixelov: 1,22 μm; Plocha: 71,5 mm²

Uhlopriečka 12,2 mm poskytuje 3,54× orezanie. Plocha = 71,5 mm² – len 8,3 % plochy celého rámu. Napriek 48 MP, malý rozstup pixelov (1,22 μm) výrazne obmedzuje zachytenie svetla na pixel v porovnaní s väčšími snímačmi.

Real-World Applications

▾
🏗️

Kupujúci fotoaparátov porovnávajú formáty snímačov pri výbere medzi aktualizáciou systému. Túto aplikáciu bežne používajú profesionáli, ktorí potrebujú presnú kvantitatívnu analýzu na podporu rozhodovania, rozpočtovania a strategického plánovania vo svojich príslušných oblastiach.

🔬

Kinematografi špecifikujú požiadavky na kamery pre produkcie vyžadujúce špecifické charakteristiky hĺbky poľa. Odborníci v tomto odvetví sa spoliehajú na tento výpočet pri porovnávaní výkonu, porovnávaní alternatív a zabezpečovaní súladu so zavedenými normami a regulačnými požiadavkami.

📊

Používatelia adaptérov objektívu, ktorí počítajú efektívne ohniskové vzdialenosti a faktory orezania pre zmiešané systémy. Akademickí výskumníci a študenti používajú tento výpočet na overenie teoretických modelov, dokončenie úloh v kurze a na hlbšie pochopenie základných matematických princípov.

🏥

Fotografi rozumejú systémovým prechodom (APS-C na full-frame, orezanie na stredný formát). Finanční analytici a plánovači začleňujú tento výpočet do svojho pracovného postupu, aby vytvorili presné predpovede, vyhodnocovali rizikové scenáre a prezentovali zainteresovaným stranám odporúčania na základe údajov

Special Cases

▾

Automatické zaostrovanie s dvoma pixelmi a delenie pixelov

{'title': 'Dual pixel autofocus and pixel splitting', 'body': "Dual Pixel CMOS AF od Canon a Phase Detect CMOS AF od Sony umiestňujú pixely s fázovou detekciou na snímač. V implementácii spoločnosti Canon je každý pixel rozdelený na dve fotodiódy, ktoré je možné čítať samostatne pre fázovú detekciu alebo skombinovať pre automatické automatické zaostrovanie. To umožňuje výlučne rýchle a presné rozlíšenie pixelov na celej snímke. povinnosti."}

rolling shutter', 'body': 'Rolling shutter číta senzor rad za radom počas určitého časového obdobia, čo spôsobuje geometrické skreslenie rýchlo sa pohybujúcich objektov alebo rýchly pohyb fotoaparátu. Globálna uzávierka číta všetky pixely súčasne, čím sa eliminuje efekt rolovania. Globálne snímače uzávierky sú štandardom vo vedeckých kamerách a kamerách so strojovým videním; Sony A9 III (2024) bol prvý plnoformátový bezzrkadlový spotrebiteľský fotoaparát s natívnou globálnou uzávierkou.'}

Záporné vstupné hodnoty môžu alebo nemusia byť platné pre výpočet snímača fotoaparátu v závislosti od kontextu domény.

Niektoré vzorce akceptujú záporné čísla (napr. teploty, rýchlosti zmeny), zatiaľ čo iné vyžadujú striktne kladné vstupy. Používatelia by si mali pred spoliehaním sa na výstup skontrolovať, či ich špecifický scenár umožňuje záporné hodnoty. Profesionáli pracujúci s výpočtom snímača fotoaparátu by mali byť obzvlášť pozorní voči tomuto scenáru, pretože ak sa s ním nebude správne zaobchádzať, môže to viesť k zavádzajúcim výsledkom. Vždy si overte okrajové podmienky a v praxi ich overte nezávislými metódami.

Referenčná tabuľka veľkosti snímača fotoaparátu

▾
FormátovaťRozmery (mm)Plocha (mm²)Uhlopriečka (mm)Crop Factor
Veľký formát 4×5"127 × 101,612,903162.60,27×
Stredný formát (1. fáza)53,7 × 40,42,16967.10,64×
Stredný formát (Fuji GFX)43,8 × 32,91,44154.80,79×
Celý rám (35 mm)36,0 × 24,086443.31,0×
APS-H (Canon 1D)27,9 × 18,651933.51,29×
APS-C (Nikon/Sony/Fuji)23,5 × 15,636728.21,53×
APS-C (Canon)22,3 × 14,933226.81,61×
Micro Four Thirds17,3 × 13,022521.62,0×
1-palcový13,2 × 8,811615.92,72×
1/1,7 palca7,6 × 5,743.39.54,55×
1/2,3 palca (smartfón)6,2 × 4,729.17.85,55×

Frequently Asked Questions

▾
Q

Prečo „1-palcový“ snímač v skutočnosti nie je 25,4 mm?

A

Označenie „1 palec“ je pozostatkom technológie vikonových kamier s vákuovou trubicou z 50. rokov minulého storočia, kde vonkajší priemer trubice bol 1 palec (25,4 mm). Skutočná zobrazovacia plocha bola len asi polovica priemeru trubice. Moderný „1-palcový“ obrazový snímač meria približne 13,2 × 8,8 mm (uhlopriečka 16,4 mm) – nie 25,4 mm. Ostatné názvy veľkostí snímačov (1/1,7-palca, 1/2,3-palca) sa riadia rovnakou konvenciou a sú podobne zavádzajúce, ak sa berú doslovne.

Q

Vytvára väčší snímač vždy lepšiu kvalitu obrazu?

A

Vo všeobecnosti áno pre všestrannosť šumu, dynamického rozsahu a hĺbky poľa – ale nie univerzálne. Väčšie snímače zbierajú viac celkového svetla na kompozíciu, čím sa proporcionálne zlepšuje SNR. 45 Mpx full-frame fotoaparát s priemerným objektívom však môže priniesť horšie výsledky ako 20 Mpx APS-C fotoaparát s výnimočným prvotriednym objektívom. Prispieva k tomu kvalita objektívu, generovanie snímača (BSI vs. CMOS s predným osvetlením), spracovanie obrazu a rozstup pixelov. Veľkosť snímača je jeden dôležitý faktor, nie jediný.

Q

O čo lepší je full-frame ako APS-C pri fotografovaní pri slabom osvetlení?

A

Za predpokladu rovnakého počtu pixelov a podobnej technológie pixelov poskytuje full-frame približne o 1 – 1,5 prestávky lepší výkon pri vysokom ISO ako APS-C, pretože pixely sú fyzicky väčšie a zbierajú viac fotónov. Pri identickom rozstupe pixelov (rovnaká generácia technológie) je výhodou čistá plocha snímača: plocha celého záberu (864 mm²) / plocha APS-C (~366 mm²) = 2,36×, čo predstavuje výhodu približne 1,24 kroku. V praxi je rozdiel medzi súčasným full-frame a APS-C často len 0,7 – 1,3 kroku.

Q

Čo je to stohovaný snímač a ako ovplyvňuje kvalitu obrazu?

A

Naskladaný (alebo vrstvený) snímač CMOS umiestňuje vrstvu pixelov na vrch samostatného procesora, ktorý je spojený medenými stĺpikovými spojmi cez kremík. To umožňuje oveľa vyššie rýchlosti čítania (zníženie rolovania a umožnenie vyšších frekvencií zhlukov) a integrácia vyrovnávacích pamätí DRAM pre ultra-vysokorýchlostný záznam. Skladané senzory Sony (A9 III používa globálny senzor skladajúci sa z uzávierky) dosahujú až 120 snímok za sekundu v plnom rozlíšení bez skreslenia rolovaním uzávierky – významná výhoda pre športové a akčné fotografie.

Q

Ako si môžem vybrať medzi fotoaparátom s vysokým megapixelom alebo fotoaparátom s vysokým ISO?

A

Výber závisí od vášho primárneho prípadu použitia. Fotoaparáty s vysokým rozlíšením (45 – 100 MP) vynikajú pre: štúdiovú fotografiu, krajinu/architektúru (veľký tlačový výstup), komerčnú produktovú fotografiu a fotografie vyžadujúce maximálne rozlíšenie. Fotoaparáty s optimalizovaným vysokým ISO (24 MP s najlepším snímačom vo svojej triede) vynikajú pre: šport a akciu, svadobnú fotografiu, fotožurnalistiku, divokú prírodu a astrofotografiu a akúkoľvek prácu pri slabom osvetlení. Niektoré fotoaparáty (Sony A7R V, Nikon Z8) kombinujú vysoké rozlíšenie s vynikajúcim výkonom pri vysokej citlivosti ISO, ale zvyčajne za prémiové ceny.

Q

Čo je to osvetlenie zadnej strany (BSI) a prečo zlepšuje výkon snímača?

A

V konvenčných snímačoch CMOS s predným osvetlením sú čítacie obvody umiestnené pred fotodiódami a čiastočne blokujú prichádzajúce svetlo. Zadné osvetlené (BSI) senzory prevracajú architektúru tak, aby fotodiódy smerovali priamo k prichádzajúcemu svetlu, s obvodmi na zadnej strane. Tým sa zväčšuje efektívna plocha zhromažďovania svetla každého pixelu o 30 – 50 % a znižuje sa rušenie z vnútorných odrazov – zlepšuje sa citlivosť, dynamický rozsah a výkon šumu. Väčšina moderných snímačov Sony, Canon a Nikon používa architektúru BSI.

Q

Ako v praxi ovplyvňuje veľkosť snímača hĺbku ostrosti?

A

Pre rovnaké zorné pole (rovnaké zarámovanie), clonu a vzdialenosť snímania väčší snímač vždy vytvára menšiu hĺbku ostrosti, pretože na dosiahnutie rovnakého zorného uhla vyžaduje objektív s dlhšou skutočnou ohniskovou vzdialenosťou. 50 mm f/1,8 na full-frame poskytuje plytšiu DOF ako 33 mm f/1,2 na APS-C (rovnaký 50 mm ekvivalent FOV), pretože skutočná ohnisková vzdialenosť (50 mm oproti 33 mm) riadi hĺbku ostrosti, nie ekvivalentnú ohniskovú vzdialenosť. Efektívna clona na porovnanie DOF = skutočná clona × faktor orezania.

Common Mistakes to Avoid

▾
  • !Dôverovať historickému pomenovaniu veľkosti („1-palec“, „1/2,3-palca“), aby reprezentovalo skutočné fyzické rozmery.
  • !Porovnanie počtu megapixelov medzi snímačmi rôznych veľkostí bez zohľadnenia rozstupu pixelov a dôsledkov SNR.
  • !Ignorovanie generácie snímača (BSI vs. s predným osvetlením) pri porovnávaní fotoaparátov s podobnou fyzickou veľkosťou snímača.
  • !Mätúci vplyv crop faktora na uhol pohľadu s jeho irelevantnosťou pre výpočet expozície.
  • !Za predpokladu, že stredoformátové snímače sú vždy lepšie ako full-frame – s ekvivalentným rozstupom pixelov, podobným výkonom SNR, len širším zorným poľom s ekvivalentnými šošovkami.
💡

Pro Tip

Pri porovnávaní fotoaparátov od rôznych výrobcov si vždy hľadajte skutočné rozmery snímača v hárku so špecifikáciami výrobcu a nespoliehajte sa na názvy marketingových formátov. Stránky ako Sensor Sizes (sensorsizes.info) a DPReview uchovávajú presné databázy fyzických rozmerov snímačov pre väčšinu produkčných kamier.

⭐

Did you know?

Prvý komerčný digitálny fotoaparát s CCD snímačom, Dycam Model 1 (1990), mal snímač s rozmermi len 375 × 240 pixelov – spolu 90 000 pixelov alebo 0,09 megapixelov. Senzor meral približne 6 × 4 mm s rozstupom pixelov asi 16 μm – ironicky, väčším rozstupom pixelov ako mnohé moderné fotoaparáty s vysokým rozlíšením, čo mu dáva teoreticky lepšiu citlivosť na svetlo na pixel ako dnešné 50 MP senzory.

Regional Guides

▾
🇺🇸 US▾
V prípade potreby používa obvyklé jednotky a normy v USA
🇬🇧 UK▾
Môže vyžadovať konverziu na metrické jednotky alebo britské normy
🇪🇺 EU▾
V prípade potreby sa riadi konvenciami EÚ a jednotkami SI
📖Difficulty:Intermediate
Formula-verified for precision
Reviewed October 2026
Our methodology

Získajte týždenné matematické tipy

Pridajte sa k 12 000+ odberateľom, ktorí každý týždeň dostávajú tipy na kalkulačku.

🔒
100% zadarmo
Nikdy bez registrácie
✓
Presné
Overené vzorce
⚡
Okamžité
Výsledky počas písania
📱
Vhodné pre mobily
Všetky zariadenia

Nastavenia