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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。# c# _4 F0 A$ |3 I( u
图片 | gigazine.net* m2 q- g" k. a O; d# o6 e7 B
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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?( b1 w5 s0 j0 s6 y9 {
手机主要从3个核心角度完成拍摄:看远近、辨明暗、识颜色。" c. j$ J5 R2 t+ Y) V7 T
看远近
5 e! c! u6 D6 K* R/ w; E D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。9 x3 p+ F, ?6 o1 i
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。0 W0 w4 a' y; J7 F' Z8 j
现在的很多手机也会有多个镜头
7 c; w* T6 L( p2 h7 }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。
$ T7 c) `! e; }; ?9 g2 T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。
4 {8 A+ G5 B$ e# b 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。- e |$ ^& P! B, \
识颜色1 n7 Z% f4 h! A
图像的灰度已经确定了,那么该如何获得物体的颜色呢?; Q: j" W2 U- f3 E
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:: |8 i/ ]& `+ r" m7 Y
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。9 Y' K# u( |5 v( Q! }
图片 | Wikimedia Commons
( O5 n7 p" G+ V; x$ aDSP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。
\* j9 D ?) L 一个酷炫的光线测试( X/ ^1 E7 u: V1 s) Z1 y: I3 L
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?
) C# L+ |% R* V$ ~2 {1 ~$ f9 _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~) [' k T7 F4 |9 v8 o8 U6 m
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 U. P( W6 ~; D; \, E0 Q6 |/ C
      左滑查看图片. Q) M. {4 b6 w% @2 A
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。
5 z; D4 [3 l- u5 s7 p' D 鲁米诺拍摄花絮,光线较暗
1 U$ }, J' {! E! X如此高清的照片,OPPO Reno是怎么做到的?
% l; o; I5 ~8 I+ 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。
' w/ M" p1 Y5 B$ d$ a. ROPPO 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。
$ p, p" n! E1 c6 @6 }& @6 P* i" M第1招:提高感光能力
) p3 ]. I' [7 o% AOPPO 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。
4 [* Q" A: O8 N, r4 E 图片 | sony.net
: }3 F8 H0 R9 Z/ g) I( A4800万像素的主摄+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。
( X/ {0 @! |2 s第2招:增大光圈
% `, E7 _# R$ f3 R- k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。& w* x9 g5 }# L1 q3 }! ?, F. R
眯眯眼 | giphy.com6 h. c" z$ J7 O' }/ ~$ _ M
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。
# I! W- G& q) s4 @/ z OPPO Reno拍摄的夜景
; ]* l/ C9 h v- w& E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。
; L" P2 J/ t+ |- S0 [) L4 G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。
: C G- A9 r1 Y4 a, J! E 光圈越大,景深越浅,背景越模糊. I0 U5 _3 H" [3 R# [4 y
第3招:复合多帧算法
/ O; s3 d2 V0 I7 `# s' P' p. ]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。- _2 e5 u# L) j( F- [
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。
' N2 ^) Z" U, S$ }% q8 F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。/ w Q2 e. Q2 p4 w5 ]# N1 _
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。% a9 w& v# P& M# f Y9 w
OPPO Reno拍摄的人像
. p/ z+ r* ^. A# r( F* g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。/ @- _5 m8 k* A7 z: @; I
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。( M+ z7 m2 ~% |5 C7 w+ u/ k
OPPO Reno拍摄的夜景
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l( J$ ~; h9 v来源:http://www.yidianzixun.com/article/0LqnJCjE
4 m# [4 c9 X: j1 ?7 M+ P6 t) ]免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
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