光学防抖|搞了多年影像,OPPO对模组动手了( 二 )


光学防抖|搞了多年影像,OPPO对模组动手了
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在屏下摄像头的成像效果方面,OPPO通过自研的包含去衍射、AWB、HDR等一系列算法的智能AI算法集,大幅度提升屏下摄像头成像效果。同时,OPPO通过数万张照片持续训练AI去衍射算法模型,有效控制光源中的衍射问题,进而大幅度提升照片质量,实现了屏幕显示效果和屏下成像品质二者兼得。
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防抖是影像的基本功最后要介绍的重点是OPPO的五轴运动防抖技术,相机的防抖技术是人们平常最容易忽略却在实际使用过程中异常重要的一项功能。过去,消费者通常更关注摄像头的像素、摄像头的数量以及大小再或是摄像头能变焦的倍数,但随着像素越来越高人眼已逐渐难以分清差异,越来越多的摄像头和越来越大的感光元器件开始影响有限的手机内部空间和手机重量。如今,通过提升手机的防抖效果来实现更慢的快门时间、更多的进光量、更清晰的成像,因此手机的防抖技术越来越被行业所重视。
其实,防抖对于手机影像而言更是一门基本功,把图像、视频拍清楚是手机影像技术的及格线。相信你的手机相册里总有几张画面模糊的照片,这是因为人们在单手持握手机时,手腕极容易出现不规则的手部抖动,防抖技术的作用就是为了解决人们拍照时因为手抖或其它原因导致的手机抖动所造成的画面模糊的问题。
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目前的防抖技术简单可分为两种,一种是电子防抖(EIS),其无需任何部件辅助,主要依赖程序对画面抖动进行“补偿”;另一种为物理防抖,包括镜头防抖(又称为OIS光学防抖)以及传感器防抖,其通过可移动式的部件,对机身震动进行光路补偿。
电子防抖是早期手机相机中使用得最多的一种,它主要使用数字电路进行画面的处理产生防抖效果。当防抖电路工作时,利用边缘图像对模糊部分进行补偿,这种方式的特点是成本低,但却降低了传感器的利用率,对画面清晰度会带来一定的损失 。
同时,电子防抖还有一个致命弊端,对算力要求极高,一旦手机进入了防抖模式,画质往往只有1080P或者720P,要么就是画面帧率被强制下降到30帧。因为一旦画面分辨率上升到4K,同时保证画面分辨率和电子防抖,会让AP的算力不足,功耗极高。画面裁切只是一部分体验不佳,更可怕的是续航、发热以及画面的不流畅。
因此,单纯的电子防抖已不是目前行业的主流,更多手机厂商使用的是光学防抖技术。光学防抖技术是通过镜头模组运动或传感器位移,对机身震动进行光路补偿。通常,镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动,就会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿,补偿镜组相应调整位置和角度,使光路保持稳定,从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。相较于电子防抖,光学防抖的无需裁切画面,对画质几乎没有影响。
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传感器防抖的原理则与光学防抖相似,将依靠镜头模组的运动位移改为依靠传感器的浮动位移来达到防抖的目的。同时,传感器防抖技术由于不用考虑镜头模组位移时的光学折射因素,因此它的灵活性比镜头防抖高很多,也因此,对比传感器防抖,光学防抖在防抖轴位上存在短板,通常只有上下、左右的防抖。
而OPPO此次发布的五轴运动防抖技术,开创性地将镜头防抖和传感器防抖结合在一起,一来增强了模组整体的防抖性能;二是硬件防抖的实现使得AP留有充足的算力来处理其它画面信息,让其能更快的结合算法能力,实现接近于专业单反五轴防抖的效果。

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