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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。9 s8 S5 l6 e( T7 m) y S2 U
图片 | gigazine.net: {% O s8 @! W6 `0 B6 |
R$ F: K M7 @+ I4 U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?
- D) n/ e9 U* D" c# g7 Q2 C" Z& E手机主要从3个核心角度完成拍摄:看远近、辨明暗、识颜色。1 j. l1 c) n( B, J# o& w) c
看远近
) M. g+ j W5 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。
6 K" R* H; U( x9 i! F) l( B+ [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。
% P! m* R) f$ k. z* ] 现在的很多手机也会有多个镜头
! V9 G2 K. b3 d% D% 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。8 j) N0 ?6 Y7 Z; I
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 r1 G7 T' H! C: X# d- {- g2 ~ 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。9 h- r$ o' }# G! l5 f) O1 l+ ~
识颜色& l3 p7 [" F5 }* P+ P" P
图像的灰度已经确定了,那么该如何获得物体的颜色呢?; K. V; o9 L3 v- k8 n% k
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:# d! B1 ?: ^* w- D
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。
& p4 I4 J0 g; j$ L$ V8 q7 J0 l图片 | Wikimedia Commons2 Y2 F, n5 j: B0 j) R- c8 M# ?
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。& u1 g7 [5 Z% p1 j1 ?
一个酷炫的光线测试( C% E! H. u$ h {. e" C. m& K
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?
4 ?% k& o% }0 X% V0 Z/ L% F0 d2 p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~( H5 c" d$ ]3 w$ |" P! b# f
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↓
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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 ?. ^6 c0 Q% L8 d/ i' s+ L4 Z
鲁米诺拍摄花絮,光线较暗
1 f# n; e* Y- d$ H$ d4 C- _. i如此高清的照片,OPPO Reno是怎么做到的?$ t0 I$ A5 Y' g7 m W" X
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。
: c" F9 p$ T2 C5 ZOPPO 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。' c8 j( I6 W" J3 G: t
第1招:提高感光能力
; Q, E0 `: B1 u6 E& @" BOPPO 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。' u. N& n! C: M4 y* t2 \4 b
图片 | sony.net! f7 n' j2 Q# ]( f3 I5 [7 \" k
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。
d8 T+ o5 f8 E6 ?; y第2招:增大光圈: I% X4 I. T* w( r1 z8 T& _
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。( K7 |% d; T- s, M. _ l- t
眯眯眼 | giphy.com: V I9 D+ k% ~
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。
' f& R! e4 W' e2 Z% n# L. o OPPO Reno拍摄的夜景
; D+ T, h6 A6 w+ B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。' |4 ] j" j2 _# c7 V8 y
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。
$ @6 ? d0 I* ? 光圈越大,景深越浅,背景越模糊4 f6 x$ x* L; }( u- C
第3招:复合多帧算法
. I' d+ @4 B5 W; w! L+ [# s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。
8 Z0 K8 D* i6 W- Q MOPPO 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。# g( w$ A: y( k# S9 t
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。6 }1 ~ D5 h2 N3 W: g' s s
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。
( T( R4 ?& x1 I$ \0 O& Z OPPO Reno拍摄的人像
" R3 f4 W, i- c, L% `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。
+ l" b$ x K0 ~! 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。
~8 @% B- A( z, y+ l OPPO Reno拍摄的夜景
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: O: n; D8 P$ @0 P7 f+ f9 C: ]来源:http://www.yidianzixun.com/article/0LqnJCjE: p2 E$ m9 D' v% n P+ e# J
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