Diagonal
43.3mm
Crop Factor
1×
50mm Equiv
50mm
کیا ہے Camera Sensor Size Calculator?
▾
کیمرہ سینسر سائز کیلکولیٹر کلیدی سینسر پیرامیٹرز کی گنتی کرتا ہے جس میں فزیکل ڈائمینشنز، کراپ فیکٹر، ڈائیگنل، پکسل پچ، سینسر ایریا، اور کسی بھی کیمرہ فارمیٹ کے لیے فیلڈ آف ویو شامل ہیں۔ کیمرہ سینسر ایک بنیادی عنصر ہے جو تصویر کے معیار، فیلڈ کی خصوصیات کی گہرائی، کم روشنی کی کارکردگی، اور کسی بھی منسلک لینس کے دیکھنے کے مؤثر زاویے کا تعین کرتا ہے۔ کیمرہ انڈسٹری میں سینسر سائز کا نام اکثر مبہم ہوتا ہے: '1 انچ سینسر' جیسے تاریخی نام دراصل تقریباً 13.2 × 8.8 ملی میٹر (25.4 ملی میٹر نہیں) کی پیمائش کرنے والے سینسر کا حوالہ دیتے ہیں، جو ویکیوم ٹیوب سائزنگ کنونشنز کی میراث ہے۔ کراپ فیکٹر — فل فریم (35 ملی میٹر مساوی) سینسر اخترن کا اصل سینسر اخترن کا تناسب — اس بات کا تعین کرتا ہے کہ سینسر فارمیٹس کے درمیان لینس کے فیلڈ آف ویو کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ سینسر کے سائز کو سمجھنا اس کے لیے اہم ہے: مختلف فارمیٹس (فل فریم بمقابلہ APS-C بمقابلہ مائیکرو فور تھرڈز بمقابلہ میڈیم فارمیٹ) میں کیمروں کا موازنہ کرنا، سسٹمز کے درمیان فیلڈ فرق کی گہرائی کا حساب لگانا، کم روشنی کی کارکردگی کے فرق کو سمجھنا (بڑے سینسر عام طور پر بہتر سگنل فراہم کرتے ہیں)، مناسب لینسیس کے انتخاب کے لیے لینسیس کے لیے بہتر سگنل فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ فل فریم پر 50mm کا لینس APS-C پر 50mm سے مختلف کیوں نظر آتا ہے۔ سینسر کا سائز نظریاتی تفاوت کی حد اور زیادہ سے زیادہ مفید میگا پکسل کی گنتی کا بھی تعین کرتا ہے اس سے پہلے کہ پکسل پچ عملی استعمال کے لیے بہت کم ہو جائے۔ کیمرہ سینسر ٹیکنالوجی نے کئی نسلوں میں ترقی کی ہے: CCD سے CMOS، سامنے سے روشن سے لے کر بیک سائیڈ ایلومینیٹڈ (BSI) سے اسٹیک شدہ CMOS تک، ہر ایک کم روشنی والی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اور کسی بھی جسمانی سینسر کے سائز کے لیے متحرک رینج۔
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
فارمولا
▾
سینسر اخترن = √(چوڑائی² + اونچائی²)
کراپ فیکٹر = مکمل فریم اخترن / سینسر اخترن = 43.267 / سینسر اخترن
پکسل پچ (μm) = سینسر کی چوڑائی (ملی میٹر) / افقی پکسلز × 1000
سینسر ایریا = چوڑائی × اونچائی (ملی میٹر)
پہلو کا تناسب = چوڑائی / اونچائی
FOV مساوی = اصل FOV × (1 / فصل کا عنصر)متغیر کی تشریح
▾
| علامت | نام | اکائی | تفصیل |
|---|---|---|---|
| W_s | سینسر کی چوڑائی | mm | سینسر کا فزیکل افقی جہت، جو کیمرہ سینسر کیلک کیلکولیشن میں ایک کلیدی پیرامیٹر ہے جو حتمی شماری نتائج کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ |
| H_s | سینسر کی اونچائی | mm | سینسر کی جسمانی عمودی جہت۔، جو کیمرہ سینسر کیلک کیلکولیشن میں ایک کلیدی پیرامیٹر ہے جو حتمی حسابی نتیجہ کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ |
| CF | فصل کا عنصر | × | اس سینسر کے اخترن کے ساتھ پورے فریم سینسر اخترن (43.267mm) کا تناسب۔ |
| p | پکسل پچ | μm | ایک پکسل کی جسمانی چوڑائی۔ بڑے پکسلز فی پکسل زیادہ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ |
| A | سینسر ایریا | mm² | سینسر کا کل جسمانی رقبہ۔ مکمل فریم = 864 ملی میٹر²؛ MFT = 224.9 mm²۔ |
کیسے Camera Sensor Size Calculator
▾
- 1مرحلہ 1: مینوفیکچرر کی وضاحتوں سے اپنے کیمرہ سینسر کے جسمانی طول و عرض (چوڑائی × اونچائی ملی میٹر) تلاش کریں۔
- 2مرحلہ 2: اخترن کا حساب لگائیں: √(W² + H²)۔ فل فریم 36×24 کے لیے: √(1296+576) = √1872 = 43.27 ملی میٹر۔
- 3مرحلہ 3: فصل کے عنصر کا حساب لگائیں: CF = 43.267 / your_diagonal۔
- 4مرحلہ 4: پکسل پچ کا حساب لگائیں: p = sensor_width_mm / horizontal_pixel_count × 1000 μm۔
- 5مرحلہ 5: کمپیوٹ سینسر ایریا: W × H mm²۔
- 6مرحلہ 6: حوالہ سے موازنہ کریں: مکمل فریم ایریا = 864 ملی میٹر۔ آپ کے سینسر کا روشنی جمع کرنے کا فائدہ = (آپ کا علاقہ / 864) - کم روشنی والی کارکردگی کے لیے بڑا بہتر ہے۔
حل شدہ مثالیں
▾
اخترن = √(23.5²+15.6²) = 28.19 ملی میٹر۔ CF = 43.267/28.19 = 1.534×۔ پکسل پچ = 23.5/6250×1000 = 3.76μm۔ رقبہ = 366.6mm² (مکمل فریم کا 42%)۔
21.63 ملی میٹر اخترن بالکل 2.0× فصل کا عنصر دیتا ہے۔ رقبہ = 225mm² — پورے فریم ایریا کا صرف 26%، فی مساوی کمپوزیشن کے مطابق کم روشنی جمع کرتا ہے۔
CF = 43.267/67.1 = 0.645× (توسیع کا عنصر - لینس پورے فریم سے زیادہ وسیع نظر آتے ہیں)۔ رقبہ = 2169mm² = 2.5× پورے فریم کا رقبہ — بڑے پیمانے پر روشنی جمع کرنے کا فائدہ۔
12.2 ملی میٹر اخترن 3.54× فصل دیتا ہے۔ رقبہ = 71.5mm² — پورے فریم ایریا کا صرف 8.3%۔ 48 MP کے باوجود، چھوٹی پکسل پچ (1.22μm) فی پکسل لائٹ کیپچر بمقابلہ بڑے سینسر کو سختی سے محدود کرتی ہے۔
عملی استعمال
▾
سسٹم اپ گریڈ کے درمیان انتخاب کرتے وقت کیمرہ خریدار سینسر فارمیٹس کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ ایپلی کیشن عام طور پر ایسے پیشہ ور افراد استعمال کرتے ہیں جنہیں اپنے متعلقہ شعبوں میں فیصلہ سازی، بجٹ سازی، اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی کی حمایت کرنے کے لیے درست مقداری تجزیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
سینماٹوگرافرز ایسے پروڈکشنز کے لیے کیمرہ کے تقاضوں کی وضاحت کرتے ہیں جن کو فیلڈ کی خصوصیات کی مخصوص گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
لینس اڈاپٹر کے استعمال کنندگان مخلوط نظاموں کے لیے مؤثر فوکل لینتھ اور فصل کے عوامل کا حساب لگا رہے ہیں۔ تعلیمی محققین اور طلبہ اس حساب کو نظریاتی ماڈلز کی توثیق کرنے، کورس ورک کی تفویض مکمل کرنے، اور بنیادی ریاضی کے اصولوں کی گہری سمجھ پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
فوٹوگرافر سسٹم ٹرانزیشن کو سمجھتے ہیں (APS-C سے فل فریم، کراپ ٹو میڈیم فارمیٹ)۔ مالیاتی تجزیہ کار اور منصوبہ ساز اس حساب کو اپنے ورک فلو میں شامل کرتے ہیں تاکہ درست پیشن گوئیاں پیش کی جا سکیں، خطرے کے منظرناموں کا اندازہ لگایا جا سکے، اور اسٹیک ہولڈرز کو ڈیٹا پر مبنی سفارشات پیش کی جا سکیں۔
خاص صورتیں
▾
ڈوئل پکسل آٹو فوکس اور پکسل اسپلٹنگ
{'title': 'Dual pixel autofocus and pixel splitting', 'body': "Canon's Dual Pixel CMOS AF اور Sony's Phase Detect CMOS AF پورے سینسر میں مرحلے کا پتہ لگانے والے پکسلز کو جگہ دیتے ہیں۔ کینن کے نفاذ میں، ہر پکسل سائٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یا اس کا پتہ لگانے کے لیے الگ الگ فوٹو ڈیوڈس پڑھا جا سکتا ہے۔ مخصوص پکسلز کو خصوصی طور پر AF ڈیوٹی کے لیے وقف کیے بغیر پورے فریم میں تیز، درست آٹو فوکس کی اجازت دیتا ہے۔"}
رولنگ شٹر', 'body': 'رولنگ شٹر ایک محدود مدت میں سینسر کو قطار در قطار پڑھتا ہے، جس سے تیزی سے حرکت کرنے والے مضامین یا کیمرے کی تیز رفتار حرکت کا ہندسی مسخ ہوتا ہے۔ گلوبل شٹر تمام پکسلز کو بیک وقت پڑھتا ہے، رولنگ شٹر اثرات کو ختم کرتا ہے۔ عالمی شٹر سینسر سائنسی اور مشین ویژن کیمروں میں معیاری ہیں۔ سونی A9 III (2024) پہلا فل فریم آئینے لیس صارف کیمرہ تھا جس میں مقامی عالمی شٹر تھا۔'}
ڈومین سیاق و سباق کی بنیاد پر کیمرہ سینسر کیلک کے لیے منفی ان پٹ کی قدریں درست ہو سکتی ہیں یا نہیں۔
کچھ فارمولے منفی نمبروں کو قبول کرتے ہیں (مثلاً درجہ حرارت، تبدیلی کی شرح)، جبکہ دیگر کو سختی سے مثبت ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آؤٹ پٹ پر بھروسہ کرنے سے پہلے صارفین کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ آیا ان کا مخصوص منظر نامہ منفی اقدار کی اجازت دیتا ہے۔ کیمرہ سینسر کیلک کے ساتھ کام کرنے والے پیشہ ور افراد کو اس منظر نامے پر خاص طور پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ اگر اسے صحیح طریقے سے نہیں سنبھالا گیا تو یہ گمراہ کن نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ جب یہ معاملہ عملی طور پر پیدا ہوتا ہے تو ہمیشہ حدود کے حالات کی تصدیق کریں اور آزاد طریقوں سے کراس چیک کریں۔
کیمرہ سینسر سائز ریفرنس ٹیبل
▾
| فارمیٹ | طول و عرض (ملی میٹر) | رقبہ (ملی میٹر) | ترچھا (ملی میٹر) | فصل کا عنصر |
|---|---|---|---|---|
| بڑا فارمیٹ 4×5" | 127 × 101.6 | 12,903 | 162.6 | 0.27× |
| میڈیم فارمیٹ (پہلا مرحلہ) | 53.7 × 40.4 | 2,169 | 67.1 | 0.64× |
| میڈیم فارمیٹ (Fuji GFX) | 43.8 × 32.9 | 1,441 | 54.8 | 0.79× |
| مکمل فریم (35 ملی میٹر) | 36.0 × 24.0 | 864 | 43.3 | 1.0× |
| APS-H (Canon 1D) | 27.9 × 18.6 | 519 | 33.5 | 1.29× |
| APS-C (Nikon/Sony/Fuji) | 23.5 × 15.6 | 367 | 28.2 | 1.53× |
| APS-C (کینن) | 22.3 × 14.9 | 332 | 26.8 | 1.61× |
| مائیکرو فور تھرڈز | 17.3 × 13.0 | 225 | 21.6 | 2.0× |
| 1 انچ | 13.2 × 8.8 | 116 | 15.9 | 2.72× |
| 1/1.7 انچ | 7.6 × 5.7 | 43.3 | 9.5 | 4.55× |
| 1/2.3 انچ (اسمارٹ فون) | 6.2 × 4.7 | 29.1 | 7.8 | 5.55× |
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
▾
ایک '1 انچ' سینسر اصل میں 25.4 ملی میٹر کیوں نہیں ہے؟
'1-انچ' عہدہ 1950 کی دہائی کی ویکیوم ٹیوب وڈیکن کیمرہ ٹیکنالوجی سے ایک ہول اوور ہے، جہاں ٹیوب کا بیرونی قطر 1 انچ (25.4 ملی میٹر) تھا۔ اصل امیجنگ ایریا ٹیوب کے قطر کا صرف نصف تھا۔ ایک جدید '1 انچ' امیج سینسر تقریباً 13.2 × 8.8mm (16.4mm اخترن) کی پیمائش کرتا ہے - 25.4mm نہیں۔ دیگر سینسر سائز کے نام (1/1.7-inch, 1/2.3-inch) اسی کنونشن کی پیروی کرتے ہیں اور اگر لفظی طور پر لیا جائے تو اسی طرح گمراہ کن ہیں۔
کیا ایک بڑا سینسر ہمیشہ بہتر امیج کوالٹی پیدا کرتا ہے؟
عام طور پر شور، متحرک رینج، اور فیلڈ کی استعداد کی گہرائی کے لیے ہاں - لیکن عالمی طور پر نہیں۔ بڑے سینسر SNR کو متناسب طور پر بہتر کرتے ہوئے، فی کمپوزیشن زیادہ کل روشنی جمع کرتے ہیں۔ تاہم، معمولی لینس کا استعمال کرتے ہوئے 45 MP کا فل فریم کیمرہ غیر معمولی پرائم لینس والے 20 MP APS-C کیمرہ سے بدتر نتائج دے سکتا ہے۔ لینس کوالٹی، سینسر جنریشن (BSI بمقابلہ سامنے سے روشن CMOS)، امیج پروسیسنگ، اور پکسل پچ سبھی تعاون کرتے ہیں۔ سینسر کا سائز ایک اہم عنصر ہے، صرف ایک نہیں۔
کم روشنی والی فوٹو گرافی کے لیے APS-C سے فل فریم کتنا بہتر ہے؟
مساوی پکسل کی گنتی اور اسی طرح کی پکسل ٹیکنالوجی کو فرض کرتے ہوئے، فل فریم APS-C کے مقابلے میں تقریباً 1–1.5 اسٹاپ بہتر ہائی-ISO کارکردگی فراہم کرتا ہے، کیونکہ پکسلز جسمانی طور پر بڑے ہوتے ہیں اور زیادہ فوٹان جمع کرتے ہیں۔ ایک جیسی پکسل پچ (ایک ہی ٹیکنالوجی کی نسل) کے ساتھ، فائدہ خالص سینسر ایریا ہے: فل فریم ایریا (864mm²) / APS-C ایریا (~366mm²) = 2.36×، جو تقریباً 1.24 اسٹاپ کا فائدہ ہے۔ عملی طور پر، موجودہ فل فریم اور APS-C کے درمیان وقفہ اکثر صرف 0.7–1.3 اسٹاپس ہوتا ہے۔
اسٹیکڈ سینسر کیا ہے اور یہ تصویر کے معیار کو کیسے متاثر کرتا ہے؟
ایک اسٹیک شدہ (یا تہہ دار) CMOS سینسر پکسل کی پرت کو ایک علیحدہ پروسیسنگ چپ کے اوپر رکھتا ہے، جو سلیکن کے ذریعے تانبے کے ستون کے بانڈز کے ذریعے منسلک ہوتا ہے۔ یہ بہت تیز پڑھنے کی رفتار (رولنگ شٹر کو کم کرنے اور زیادہ برسٹ ریٹ کو فعال کرنے) اور الٹرا ہائی اسپیڈ ریکارڈنگ کے لیے DRAM بفرز کے انضمام کی اجازت دیتا ہے۔ سونی کے اسٹیکڈ سینسرز (A9 III عالمی شٹر اسٹیکڈ سینسر کا استعمال کرتا ہے) بغیر کسی رولنگ شٹر ڈسٹورشن کے 120 fps تک مکمل ریزولوشن حاصل کرتے ہیں - کھیلوں اور ایکشن فوٹو گرافی کے لیے ایک اہم فائدہ۔
میں ہائی میگا پکسل یا ہائی آئی ایس او کیمرے کے درمیان کیسے انتخاب کروں؟
انتخاب آپ کے بنیادی استعمال کے معاملے پر منحصر ہے۔ ہائی میگا پکسل (45–100 MP) کیمرے اس کے لیے بہترین ہیں: اسٹوڈیو فوٹوگرافی، لینڈ اسکیپ/آرکیٹیکچر (بڑا پرنٹ آؤٹ پٹ)، کمرشل پروڈکٹ فوٹوگرافی، اور اسٹاک فوٹوگرافی جس کے لیے زیادہ سے زیادہ ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہائی-ISO آپٹمائزڈ کیمرے (24 MP بہترین درجے کے سینسر کے ساتھ) اس کے لیے بہترین ہیں: کھیل اور ایکشن، شادی کی فوٹو گرافی، فوٹو جرنلزم، وائلڈ لائف اور فلکیاتی تصویر، اور کوئی بھی کم روشنی والے کام۔ کچھ کیمرے (Sony A7R V, Nikon Z8) بہترین ہائی-ISO کارکردگی کے ساتھ اعلی ریزولیوشن کو جوڑتے ہیں، لیکن عام طور پر پریمیم قیمت پوائنٹس پر۔
بیک سائیڈ الیومینیشن (BSI) کیا ہے اور یہ سینسر کی کارکردگی کو کیوں بہتر بناتا ہے؟
روایتی سامنے سے روشن شدہ CMOS سینسر میں، ریڈ آؤٹ سرکٹری فوٹوڈیوڈس کے سامنے بیٹھتی ہے، آنے والی روشنی کو جزوی طور پر روکتی ہے۔ بیک سائیڈ الیومینیٹڈ (BSI) سینسر فن تعمیر کو پلٹتے ہیں تاکہ فوٹوڈیوڈس آنے والی روشنی کا براہ راست سامنا کریں، جس کی پشت پر سرکٹری ہوتی ہے۔ یہ ہر پکسل کے مؤثر روشنی جمع کرنے والے علاقے کو 30-50% تک بڑھاتا ہے اور اندرونی عکاسیوں سے مداخلت کو کم کرتا ہے — حساسیت، متحرک حد اور شور کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ زیادہ تر جدید سونی، کینن، اور نیکن سینسرز BSI فن تعمیر کا استعمال کرتے ہیں۔
سینسر کا سائز عملی طور پر فیلڈ کی گہرائی کو کیسے متاثر کرتا ہے؟
ایک ہی فیلڈ آف ویو (ایک ہی فریمنگ)، یپرچر، اور شوٹنگ کی دوری کے لیے، ایک بڑا سینسر ہمیشہ فیلڈ کی کم گہرائی پیدا کرتا ہے کیونکہ اسی زاویہ کو حاصل کرنے کے لیے اسے لمبے اصل فوکل لینتھ لینس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فل فریم پر ایک 50mm f/1.8 APS-C (اسی 50mm مساوی FOV) پر 33mm f/1.2 سے کم DOF فراہم کرتا ہے کیونکہ اصل فوکل لینتھ (50mm بمقابلہ 33mm) فیلڈ کی گہرائی کو چلاتی ہے، نہ کہ مساوی فوکل کی لمبائی۔ DOF موازنہ کے لیے موثر یپرچر = اصل یپرچر × کراپ فیکٹر۔
عام غلطیاں جن سے بچنا ہے
▾
- !حقیقی جسمانی جہتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے تاریخی سائز کے نام ('1-inch', '1/2.3-inch') پر بھروسہ کرنا۔
- !پکسل پچ اور SNR مضمرات پر غور کیے بغیر مختلف سائز کے سینسر کے درمیان میگا پکسل کی گنتی کا موازنہ کرنا۔
- !ایک جیسے فزیکل سینسر سائز کے کیمروں کا موازنہ کرتے وقت سینسر جنریشن (BSI بمقابلہ فرنٹ الیومینیٹڈ) کو نظر انداز کرنا۔
- !زاویہ زاویہ پر فصل کے عنصر کے اثرات کو ظاہر کرنے کے حساب سے اس کی غیر متعلق ہے۔
- !یہ فرض کرتے ہوئے کہ میڈیم فارمیٹ کے سینسرز ہمیشہ پورے فریم سے بہتر ہوتے ہیں — مساوی پکسل پچ پر، اسی طرح کی SNR کارکردگی، مساوی لینسز کے ساتھ صرف وسیع فیلڈ آف ویو۔
پرو ٹپ
مختلف مینوفیکچررز کے کیمروں کا موازنہ کرتے وقت، مارکیٹنگ فارمیٹ کے ناموں پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہمیشہ مینوفیکچررز کی تصریح شیٹ سے اصل سینسر کے طول و عرض کو دیکھیں۔ سینسر سائز (sensorsizes.info) اور DPReview جیسی سائٹیں زیادہ تر پروڈکشن کیمروں کے لیے سینسر کے جسمانی جہتوں کے درست ڈیٹا بیس کو برقرار رکھتی ہیں۔
کیا آپ جانتے ہیں؟
سی سی ڈی سینسر والا پہلا کمرشل ڈیجیٹل کیمرہ، ڈائی کیم ماڈل 1 (1990)، صرف 375 × 240 پکسلز - کل 90,000 پکسلز، یا 0.09 میگا پکسلز کا سینسر تھا۔ سینسر نے تقریباً 16μm کی پکسل پچ کے ساتھ تقریباً 6 × 4 ملی میٹر کی پیمائش کی — ستم ظریفی یہ ہے کہ بہت سے جدید ہائی ریزولوشن کیمروں کے مقابلے میں ایک بڑی پکسل پچ، یہ نظریاتی طور پر آج کے 50 MP سینسر کے مقابلے میں فی پکسل روشنی کی حساسیت کو بہتر بناتی ہے۔
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
حوالہ جات
ہفتہ وار ریاضی کی تجاویز حاصل کریں۔
ان 12,000+ سبسکرائبرز میں شامل ہوں جو ہر ہفتے کیلکولیٹر ٹپس حاصل کرتے ہیں۔