在相同畫幅(傳感器面積)和半導(dǎo)體設(shè)計和生產(chǎn)工藝的前提下,像素總數(shù)越高等于每一個像素的面積越小,因而獲取的光子數(shù)量越少。光子數(shù)量少意味著兩個后果:高感表現(xiàn)差,因為信噪比更低;其二是動態(tài)范圍減少,因為即使在低感光度條件下小面積像素能夠裝滿的光子數(shù)量比大面積像素能裝滿的光子數(shù)量(相應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮拥臄?shù)量 - full well capacity)少。
固然,在畫幅不變的前提下傳感器工藝和設(shè)計也在進步,無論是通過微透鏡以及微透鏡覆蓋(無縫微透鏡)還是背照式(BSI,只適合小尺寸傳感器)等技術(shù)都在于讓更多的光子被像素收集,但像素面積大小是光子收集能力的決定因素這個規(guī)律還是永遠不變。
此外廠家還通過其他技術(shù)來改進信噪比,無論是通過硬件方式在傳感器內(nèi)部進行模擬-數(shù)字信號轉(zhuǎn)換(內(nèi)置ADC)還是后期降噪算法,這些技術(shù)也無法改變單位像素面積是光子收集能力的決定因素。
數(shù)碼相機的進步讓我們在短短10年多時間內(nèi)從APS-C畫幅的300萬像素(佳能 EOS D30)增長到2430萬(索尼 α77),而全畫幅單反也從1140萬(佳能 EOS-1Ds)增長到2460萬(索尼 α900、尼康 D3X)。此外我們還看到10年前ISO 1600勉強可用到今天記者可以用五位數(shù)感光度(IOS 12800)輕松拍攝,這是技術(shù)進步的另一面。不過在相同年代的技術(shù)我們還要面臨單位像素大小決定了畫質(zhì)這個不可逾越的物理問題。
因而我個人是非常支持佳能這個選擇,把畫質(zhì)放在像素總數(shù)的前面,停止或者至少減慢沒有真正意義的像素競爭大戰(zhàn)。實際上在佳能的旗艦DC系列上我們也看到這個趨勢,從G10的1500萬像素減少到G11的1040萬像素。