SFR, SFRplus 및 eSFR ISO 모듈의 핵심 결과
이 페이지에서 Imatest를 검색하셨다면, 다음 링크에서 관련 정보를 살펴보시는 것이 좋습니다.
선명도 섹션 에서는 선명도 측정 및 MTF를 소개합니다.
Imatest를 이용한 렌즈 테스트 방법은 렌즈 테스트에 대한 간결한 지침을 제공합니다.
SFRplus 및 eSFR ISO를 사용합니다.
이미지 품질 요소 목록에는 Imatest에서 측정하는 요소들이 나열되어 있습니다.
목차 (문서)
Imatest SFR , SFRplus 및 eSFR ISO는 에지 프로파일과 SFR(공간 주파수 응답, 즉 MTF) 플롯을 표시하며, 공간 주파수는 다음 단위 중 하나로 표시됩니다.
- 픽셀당 사이클 수(C/P)
- 거리당 사이클 수 (mm 또는 인치)
- 선 너비 또는 그림 높이당 쌍 수(LW/PH 또는 LP/PH)
- 각도당 주기(밀리라디안 또는 도)
- 물체 거리당 사이클 수 (mm 또는 인치)
아래 그림과 같이 SFR 설정 상자의 플롯 섹션 설정에 따라 달라집니다. 한 주기 (또는 한 줄 쌍 )는 두 줄 너비 에 해당합니다.
SFR 설정 창
| 주요 결과는 아래에 굵은 글씨로 표시되어 있습니다. 가장 중요한 지표는 MTF50으로, 명암비가 저주파수 값의 절반(50%)으로 떨어지는 공간 주파수입니다. MTF 곡선과 이미지 외관에는 MTF 곡선과 인지되는 선명도 사이의 상관관계를 보여주는 여러 예시가 포함되어 있습니다.
MTF50P(대비가 최대값의 절반(50%)으로 떨어지는 공간 주파수)는 과도한 선명도 처리로 인해 이미지 가장자리 부근에 "후광" 현상이 발생하는 것을 방지하기 때문에 매우 중요합니다. MTF 피크값이 1보다 작은 낮은 수준의 선명도 처리에서는 MTF50P가 MTF50과 동일합니다.
표준화된 선명도 보정 결과는 렌즈 및 시스템 테스트에 일반적으로 권장되지 않으므로 이 페이지에서는 더 이상 표시되지 않습니다. (표준화된 선명도 보정은 RAW 파일을 사용할 수 없는 상황에서 소프트웨어 선명도 보정 정도가 다른 카메라를 비교하기 위해 설계되었습니다.) 자세한 내용은 선명도 및 표준화된 선명도 항목을 참조하십시오.
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에지 응답(공간 영역 플롯 - 왼쪽 상단)
| 검은색 선 | 휘도(Y) 채널의 에지 프로파일입니다. 여기서 Y = 0.21*R, 0.72*G, 0.07*B입니다. 정규화된 에지 프로파일은 광도에 비례합니다. 표시 여부를 선택할 수도 있습니다. | 모서리 프로필 |
| - 아래 그림은 선 확산 함수 (LSF, 에지 프로파일의 미분값)를 보여줍니다.
- 픽셀 레벨 (감마 인코딩 포함) 또는
- 정규화되지 않은 가장자리를 보려면 가장자리 선형 비정규화 기능을 사용하세요 . 이 기능은 결과에 영향을 줄 수 있는 포화 정도를 더 잘 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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R, G, 그리고 B 점선
| R, G, B 채널의 에지 프로파일(Imatest Master 전용). 색수차 플롯 에서 더욱 두드러지게 나타납니다. |
연한 갈색 점선 | 이 조리개 값에서 회절 한계 렌즈의 에지 프로파일(EXIF 데이터에서 얻음). 회절 한계 MTF에 대한 픽셀 간격과 파장(μm)을 입력해야 합니다. |
왼쪽 열 텍스트 (입력 설정) | | 측정 방향을 포함한 도면 설명입니다. (수평 프로파일에는 수직 모서리가 사용됩니다.) | | 이미지 높이(H) 또는 너비 x 높이(WxH) (픽셀 단위) | | 총 메가픽셀 | 채널. 기본값은 Y(휘도)입니다. R, G 또는 B도 사용할 수 있습니다. YR60은 Y 채널을 나타내며, 중심에서 오른쪽으로 60% 지점, 즉 중심에서 모서리까지 거리의 60% 지점을 의미합니다.
| | 감마는 이미지를 선형화하는 데 사용되는 카메라 감마의 추정값입니다. 기본값은 0.5입니다. | 모서리 각도(도)
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오른쪽 열 텍스트 (결과) | | 픽셀 단위의 10~90% 상승 거리(원본, 보정 전) 및 그림 높이당 상승 횟수(PH). | | [ Imatest Master 전용 ] R, G, B 채널 각각의 10~90% 상승 거리. Imatest Master 전용. | | 오버슈트 및 언더슈트. 스텝 진폭의 백분율. 필요한 경우 표시됩니다. | | 어두운 영역과 밝은 영역의 평균 픽셀 레벨 및 밝기/어두움 비율을 나타냅니다. 값이 0 또는 255에 너무 가까우면 잘림 현상이 발생할 수 있습니다. 또한 밝은 영역과 어두운 영역 사이의 비율을 제공하여 이미지의 대비를 보여줍니다. |
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선 확산 함수(공간 영역 플롯 - 왼쪽 상단)
SFR/SFRplus 설정 창의 '모서리 플롯' 상자에서 '모서리'를 선택하면 모서리 프로파일 대신 선 확산 함수(LSF, 모서리 확산 함수의 미분값)를 표시하도록 선택할 수 있습니다. LSF를 선택하면 다음과 같은 결과가 그래프 오른쪽에 나타납니다. - 피크 LSF (최대 d (Edge)/ dx ) 픽셀
- PW50 (펄스 폭 50%, 반치폭 FWHM이라고도 함)은 픽셀 단위 및 화면 높이당 펄스 폭(PH)으로 표시됩니다.
- 픽셀 단위의 RMS 에지 거칠기. 이미지 품질과 관련된 유용한 측정값입니다. 오른쪽에 표시되어 있습니다.
| 선 확산 함수(LSF) |
공간 주파수 응답(MTF)(좌하단)
| 검은색 선 (굵은 선) | 휘도(Y) 채널의 공간 주파수 응답(MTF)입니다. MTF 곡선과 이미지 외관에는 MTF 곡선과 인지된 선명도 사이의 상관관계를 보여주는 여러 예시가 포함되어 있습니다. | MTF 플롯 |
R, G, 그리고 B 점선 | 빨강, 초록, 파랑 채널의 공간 주파수 응답(Imatest Master 전용). |
연한 갈색 점선 | 이 조리개 값에서 회절 한계 렌즈의 MTF(EXIF 데이터에서 얻은 값). 픽셀 간격을 입력해야 합니다. |
오른쪽 열 텍스트 (결과) | | 이미지의 MTF50(50% 대비 공간 주파수) 은 픽셀당 사이클 수와 화면 높이당 선폭(LW/PH)으로 표시됩니다. MTF50과 인쇄 품질과의 관계는 MTF50 해석 에서 설명합니다. | | 원본 보정 전 이미지의 MTF50P(대비가 최대 값의 50%가 되는 공간 주파수) 는 cycles/pixel 및 line widths per picture height(LW/PH) 단위로 표시됩니다. 이는 가장자리가 약간 또는 중간 정도로 선명해진 경우의 MTF50과 동일하지만, 과도하게 선명해진 경우에는 더 작습니다. 따라서 과도하게 선명해진 이미지의 인지되는 선명도를 MTF50보다 더 잘 나타내는 지표일 수 있습니다. | | 과도한 선명도 또는 부족한 선명도. 표준 선명도에 비해 카메라가 과도하게 또는 부족하게 선명하게 처리된 정도. 100% ( MTF( f eql ) - 1) 여기서 f eql은 표준 선명도에 의해 MTF가 1로 설정되는 주파수입니다. | | 보조 판독값 SFR 설정 창 에서 최대 두 개의 보조 판독값을 선택할 수 있습니다. MTF xx ( xx % 대비에 대한 공간 주파수), MTF xx P(MTF가 피크 값의 xx%인 공간 주파수), 지정된 공간 주파수에서의 MTF 또는 피크 값으로 정규화된 MTF(낮거나 중간 정도의 선명도를 적용한 이미지에서는 MTF50과 매우 유사한 결과를 보이지만, 극단적인 선명도를 적용해도 증가하지 않는 매우 흥미로운 결과) 중에서 선택할 수 있습니다. MTF20P (대비가 피크 값의 20%인 공간 주파수) 및 피크 값에서 1로 정규화된 MTF 영역. MTF Area PkNorm (MTF를 피크 값으로 정규화한 값). 과도한 선명도 증가를 억제하기 때문에 유용한 지표입니다. 과도한 선명도 증가가 시작되기 전까지는 MTF50과 거의 동일하며, 그 이후에는 선명도 피크가 1을 초과해도 상대적으로 일정한 값을 유지합니다.
| | 나이퀴스트 주파수에서의 MTF(변조 전달 함수)는 안티앨리어싱 필터의 효과와 모아레 패턴과 같은 앨리어싱 현상의 발생 가능성을 나타낼 수 있습니다. 하지만 앨리어싱은 센서 응답과 관련이 있으며, 나이퀴스트 주파수에서의 MTF는 센서 응답, 디모자이킹 알고리즘, 그리고 나이퀴스트 주파수에서의 응답을 향상시킬 수 있는 샤프닝 의 곱이기 때문에 명확한 지표는 아닙니다. MTF 값이 0.3을 넘으면 앨리어싱 현상이 심각해질 수 있습니다. 센서의 안티앨리어싱 효과가 좋을수록 선명도는 떨어지는 상충 관계가 존재합니다. (이에 대한 흥미로운 논의는 Imaging-Resource.com의 Nikon D800E 리뷰를 참조하십시오.) 대부분의 디지털 카메라에 사용되는 베이어 센서 보다 포베온 센서(픽셀당 3가지 색상)가 앨리어싱에 더 강합니다. | | 나이퀴스트 주파수: 샘플링 속도의 절반 = 1/(2*픽셀 간격). 항상 0.5 사이클/픽셀입니다. 세로 파란색 선으로 표시됩니다. |
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이미지 및 EXIF 데이터(오른쪽)
| 오른쪽: 입력 데이터 |  |
| | 오른쪽 상단 이미지 전체 이미지의 축소판으로, 선택된 관심 영역(ROI)의 위치가 빨간색으로 표시됩니다. |
| | 오른쪽 중간 이미지 선택된 관심 영역(ROI)이 올바른 가로세로 비율로 표시되지만, 정확한 크기와는 다를 수 있습니다. 다음 매개변수들이 이미지 아래에 표시됩니다.
- ROI 크기(픽셀)
- ROI 경계 위치(왼쪽, 오른쪽, 위쪽, 아래쪽)는 왼쪽 위 모서리에서부터 픽셀 단위로 표시됩니다.
- 모서리 각도(도) 및
- 차트 대비 추정치는 밝은 영역과 어두운 영역(전환 영역을 제외한 부분)의 평균 픽셀 레벨과 감마 값을 이용하여 계산됩니다. 공식은 다음과 같습니다. 차트 대비 추정치 = (밝은 영역의 평균 픽셀 레벨 / 어두운 영역의 평균 픽셀 레벨)^(1/감마)
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| 오른쪽 하단 텍스트 선택된 EXIF 데이터: 디지털 카메라에 기록된 메타데이터입니다. Phil Harvey의 ExifTool (권장)이 설치되어 있지 않으면 JPEG 파일에만 해당됩니다. ISO 감도, 조리개 및 기타 세부 정보가 포함될 수 있습니다. jhead.exe를 제공해 주신 Matthias Wandel 님께 감사드립니다.
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