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1975年,在美国纽约罗彻斯特的柯达实验室中,一个孩子与小狗的黑白图像被CCD传感器所获取,记录在盒式音频磁带上,这是世界上第一张数码照片。
) p5 K7 [) T9 d1 X% @' v9 c 图片 | gigazine.net% _/ H! Z7 f/ U; M; e+ [$ M
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得益于感光元件的发展,2000年的时候,数码照相功能被搬到了手机上,人人都是摄影大师的时代到来。但玩了这么多年手机,你知道手机是怎么拍照的吗?
/ S! U0 C4 U! V1 g3 A' H N手机主要从3个核心角度完成拍摄:看远近、辨明暗、识颜色。5 `; @. G' G l2 U7 \
看远近
% e) u! t' E( L; o4 O% Y1 q镜头是什么?最简单的镜头就是一个凸透镜。光学概念上,改变凸透镜最佳成像距离的方法有两种:改变透镜的焦距或者改变透镜到感光元件的距离。手机使用马达控制镜头和感光元件之间的距离,以此来实现对焦。
) z/ ?/ i. ?7 D/ {7 V真正用在拍摄中的镜头,不会只有一个凸透镜,通常还会有多个凹透镜或非球面镜,来矫正光学畸变。
* e) w% ^: S3 G; ^% Y" m7 x 现在的很多手机也会有多个镜头
: U- M3 t; G* P. W* n! g& p' \6 Y在知道手机摄像是如何辨明暗之前,我们先了解一下什么是像素。
% u; M9 ?( J% l: u5 f5 ~像素是图像的基本单位,它们通常以点或方块的形式显示,呈棋盘网格式排列。每个像素都有确定的位置和颜色值,照片就是像素点的二维集合。在没有经过有损的压缩,或镜头合适的前提下,单位面积内的像素越多代表分辨率越高,所显示的影像也就越接近真实物体。
1 `9 J" g6 F$ }# p- _# u+ t 感光元件的作用就是确定每个像素点的明暗值。手机内使用的感光元件是CMOS芯片,由数百万个互补式金属氧化物半导体组成的像素阵列,一个半导体就是一个像素点。当暴露在光下时,CMOS可以感应光线,产生与光强度成正比的电荷,通过测量电荷,就可以获得像素的光亮数值,也就得到了图像的灰度。
" T1 R3 d* z% S) l) X; [$ k0 c识颜色, T& s$ P+ d8 \$ d
图像的灰度已经确定了,那么该如何获得物体的颜色呢? R5 u' e, ~" S, g5 e9 N
在每个感光元件上都覆盖一个红、绿或蓝色的滤光片,组成一个彩色滤色阵列,这个方阵被称为Bayer Filter (拜尔滤色镜)。这个滤光片阵列让每个像素只呈现一个单原色,处理器接收到的数据图像其实是一个三色棋盘。但是经过拜尔滤色镜的光是有缺失的,如果直接输出,将会得到如下图片: h" M% }' x/ {! d% q* `# ^$ E
这咋跟妈妈牌毛衣似的,保真度也太差了。这个时候,就需要靠数字信号处理器(DSP)进行色彩还原了。怎么还原呢?按照“近朱者赤,近墨者黑”的法则。如果绿色滤光片覆盖像素,我们需估计该像素的红色和蓝色分量,绿色像素附近必定有红色(蓝色)像素,只要取周围红色(蓝色)像素的平均值就好。. K2 Q9 z r7 Q8 ]
图片 | Wikimedia Commons! L( U+ R' M/ \2 D! y& E
DSP将处理过的数据编码为手机所支持的图像、分辨率等数据格式,然后存储为图像文件,写在手机存储器中,我们也就得到了一张高保真的照片。
x% k, L5 C. Z/ E: R 一个酷炫的光线测试
* `1 P/ R& e% q手机摄像能够模拟人眼,将光信息转化成电信息,再通过处理器最终输出一张高清照片。但在光线不足的时候,手机又该怎么看远近、辨明暗、识颜色呢?
" E. _! `# E$ F; Q! V+ \; W6 a我们做了一个光线测试,将同一个镜头放置在不同的光线环境中,看看TA的表现吧~0 v* U" K( h# L7 u$ m( a) v& n3 |, Z$ i
视频里我们一共做了7个实验,并且用OPPO Reno拍摄了7张照片↓
1 I. E- N4 y: k! E      左滑查看图片% Z2 d3 p; u: M6 ~9 z, v
7个现象所需要的灯光是不一样的:氯糖反应、鲁米诺和焰色反应,因自身发光,不需要额外的灯光,环境较暗;黄金雨和碘都是晶体,为了让他们闪耀起来,需要给一束光;氢氧化物沉淀和颜料色彩较多,需要较明亮的环境光才能拍清楚细节。0 k! g$ W/ U+ f8 Y s, o
鲁米诺拍摄花絮,光线较暗
+ g( i: K. {* q- d7 }. y( D" S如此高清的照片,OPPO Reno是怎么做到的?0 K' U/ S- u. U" y4 Q) |
我们知道,在暗光下提高拍照质量一般有三种办法:提高CMOS芯片的感光能力、增大光圈、延长曝光时间。
/ o1 x# L$ D6 G* ^* I. E- D, OOPPO Reno为了拍出更美的夜色,不仅在镜头、CMOS芯片、光圈上精益求精,还配备了全新的复合多帧算法,通过合成多张照片,呈现出更好的光影效果。6 W! W/ c- O" {" X) S$ c$ M. W1 P
第1招:提高感光能力4 |- B' S% j; I; }% h+ S
OPPO Reno主摄采用索尼IMX586, 1/2英寸大尺寸sensor,容纳4800万个光敏元件,翻译成人话就是4800万超清像素。另外为了扩大单个像素感光面积,索尼IMX586将4个像素点作为一组,可以提高手机的感光度。在暗光环境中,OPPO Reno能够捕捉到更多的光线,看清“暗物质”,让画面更清晰。
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4800万像素的主摄+1300 万潜望式长焦镜头+800 万超广角镜头的三摄组合,造就了OPPO Reno的10倍光学变焦,让你看得更远。: C) X! d( T0 m
第2招:增大光圈
+ m2 I6 u$ k" [6 |7 f光圈,其实就是镜头的“瞳孔”,控制着进光量。当环境光强烈时,我们的瞳孔会收缩变小,上下眼睑也会适当合拢,尽量减少光线进入;而当环境光变弱时,瞳孔就会扩大,配合睁大眼睛的动作,增大进光量。% U/ U0 O/ q5 Z
眯眯眼 | giphy.com
$ Y' i `6 P0 f$ ]9 i' t0 D! C同理,在光线不足的环境下,可以通过扩大光圈的方法来满足拍摄需求。OPPO Reno采用F1.7超大光圈,让进光量更多,在黑暗的环境中也能拍出明亮的照片。6 h: x' F4 f- X% g1 @* k: D
OPPO Reno拍摄的夜景
* Z/ x' S9 u3 }% C! m' C8 |同时,因为进光量的增加,快门可以变得更快,运动的物体也就可以被镜头凝固下来。比如idol魅惑的舞姿,比如舍友傻fufu的样子,比如白鸽略过的剪影,OPPO Reno都能帮你抓拍。 w9 s1 u9 J7 Q1 D# Z7 k8 W
随着光圈孔径的增加,背景光点弥散圆的直径成比例地增加,虚化程度加强,景深变得更浅,分分钟拍出摄影大片。 N) q# n, x3 O* a) e% u( v
光圈越大,景深越浅,背景越模糊
" j2 m% f G# [- h1 n' V( t第3招:复合多帧算法1 e. y3 w. {; r |) Y
一般意义上,延长曝光时间可以增加进光量,让照片在 CMOS感光能力和镜头光圈大小一定的情况下曝光充足。在拍摄夜景时,曝光时间有时候可以长达数秒。但夜景中明暗差距大,很容易出现亮处过曝或暗处曝光不足的情况。$ _3 s$ p5 D( o
OPPO Reno为了让每一处曝光合适,采用复合多帧算法,合成连续拍摄的多张照片,汲取最准确的画面,扩大曝光的动态范围,真实地展现现实世界的明暗对比。( r4 v' u, N2 K# _6 o W8 y
同时,复合多帧算法还能减少噪点,使画质更纯净。在手持模式下,一张夜拍照片有5重曝光,三脚架模式更是多达17重曝光。( K+ i. F9 [) _+ h4 k
以往的夜拍,城市和人像只能二者保一,要么是夜景明亮人像泛白,要么是人像清晰夜景模糊。OPPO Reno可以对人和景进行分区处理,甚至还会针对人像进行肤色保护,避免晚上人脸惨白,还原你真实的美丽。6 k' i$ ?. c- V! v
OPPO Reno拍摄的人像! k1 `) R6 A o9 U y, T
不仅如此,OPPO Reno的三摄组合还内含OIS光学防抖技术,可以说是手抖星人的必备神器了。# m8 Y: {% r% u9 n1 [1 T6 P( u
在这么多技术的加持下,OPPO Reno就可以真实地还原夜色之美了。. _" S4 l+ M+ ~; N$ o `
OPPO Reno拍摄的夜景
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4 y; t/ C2 M# h6 @[14] https://gigazine.net/news/20080509_first_digital_camera/
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3 }: Z3 c$ Z7 ?5 k& P4 @来源:http://www.yidianzixun.com/article/0LqnJCjE& T/ {9 C) F; T! x' v7 `7 n1 {- }* Z
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