|
|
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。
& _6 [, N. l6 w5 {6 f 图片 | gigazine.net
2 s( B1 ?' z8 t2 p5 e# Y
& C- R3 Z5 D/ P7 X$ c' p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?
) e7 w# F5 K! D, j, Y; C7 w4 L手机主要从3个核心角度完成拍摄:看远近、辨明暗、识颜色。% F' t7 N" N2 G' b! U5 u. R
看远近: S C( G) J W( ^# |( x$ G
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。+ A5 y* `" N3 x6 `
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。
3 M& ]% p' U# q 现在的很多手机也会有多个镜头
0 _+ n; l0 B6 W; m3 C u+ r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。, q, F! g7 @: {2 \! f$ O; B9 `
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。' f* n, v( Q. J# h0 t$ U
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。
2 m+ O' ?8 P5 Q2 u- R# {识颜色3 w( x9 Z5 i+ Q+ R2 d
图像的灰度已经确定了,那么该如何获得物体的颜色呢?# Y: W1 L8 f$ m" U# V- G
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:
. p% j- y+ {3 ^, F) X% D5 O: T/ r' S 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。+ r. k, U) E/ `$ t$ t
图片 | Wikimedia Commons; o% x( l2 p& [0 s$ i* i/ s" D. A
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。/ B% G. a; z5 y& _, h q. H- \; q" `- A
一个酷炫的光线测试
9 ^& m% h0 b/ [; o4 c- v2 g' ^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?! h5 c' {, L! h+ ^" k
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~
2 }7 n. `% p3 a5 P9 b6 c* j/ S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↓' j$ J9 `# P8 m2 R7 {
      左滑查看图片
& y0 `4 ^- R; X$ c. C6 }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。
/ a Q* Q$ l2 L% ~ 鲁米诺拍摄花絮,光线较暗% {* o4 W# n9 l: j) ^; P3 b* F) U& Z
如此高清的照片,OPPO Reno是怎么做到的?9 |, X8 r. G" G3 _" O
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。4 d0 R8 J H7 L* K% o# R
OPPO 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 M7 L1 {( d/ |; V7 d第1招:提高感光能力
R1 e: R: n$ n* B" U, Q) x0 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。
) L$ n9 O. V' F$ h7 @- S/ x 图片 | sony.net
) o7 N" p' {5 n( h; m4800万像素的主摄+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。
; [/ Q5 E) a: } `第2招:增大光圈
! G- I, B% M4 \: 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。
) v- C( C3 j: C 眯眯眼 | giphy.com
) U5 R2 f% R. ]( |" {/ W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。
& m, |. M* K$ P, [) V OPPO Reno拍摄的夜景3 d! {) L( Q. 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。
( J% G, u) `8 k- I( U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。& O2 |% ?- ^* t8 C0 u# N* m' R
光圈越大,景深越浅,背景越模糊
+ C" m/ _1 E& f& k: A& D$ ^/ d第3招:复合多帧算法* B8 }4 z5 Y3 \1 H: y) m z
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。, d' `" v$ z8 B |" r/ r2 y
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。5 i; d/ I4 U0 H: t: q( ?6 Q
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。
$ ~ T; W. v) Q z: Y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。
& S9 I! I# q$ X# d OPPO Reno拍摄的人像8 c0 F! W9 s! D) j! A0 B* ~
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。
8 Y( h$ L' M( F: b1 N& T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。5 `5 W( l4 ?1 _: `9 S: _
OPPO Reno拍摄的夜景
4 Y# c) w o+ F& K参考资料:
B* Y B0 E! X/ T& y! m[1] Cosmology: The Study of the Universe. Universe 101: Big Bang Theory. NASA. 2010-12-103 r+ s7 m; q+ r, z" h6 {
[2]吴钢. 《摄影史话》. 中国摄影出版社. 2006. ISBN 7-80007-955-4.3 Z7 N T# L1 J5 H
[3]翟锦文. 《写我心情—数码摄影基本技法示范》. 中华书局(香港)有限公司. 2006
; m6 ?) u8 D6 ?8 ?- S9 d0 u[4]James R. Janesick. Scientific charge-coupled devices. SPIE Press. 2001: 4
7 X* o2 p/ m9 x, o: O: u* E[5]The History of Kodak Roll Films. 2016* P+ {; A% f% A9 R* h7 U" w: A* |
[6]Wei Tang. RuiWang. Tingfeng Wang, Outfield experiment of semiconductor laser jamming on color CCD camera.Optik Volume 173, November 2018:185-192
7 k G+ p. a8 ?[7]"3CCD colour advantages -AT". www.adept.net.au. Retrieved 11 April 2018.
$ f& y9 `# J+ b1 Z X[8]Jeff Mather. Adding L* to RGBG. 2008.4 u' C; ]) e9 n, v
[9]W.Snoeys.Monolithic CMOS sensors for high energy physics. Elsevier B.V. 2019,924:51-58
! j |9 g- P9 l0 t( c' O) F# n[10]https://web.archive.org/web/20061016105340/http://www.myanimator.com/research/hdri_ibi/tutorial/index.html
/ K* n: w* D" W" S4 [" [" f[11]Xiaofei Pan, Jiaqi Zhang.HDR video quality assessment: Perceptual evaluation of compressed HDR video. Journal of Visual Communication and Image Representation.2018, 57: 76-839 \* T7 w ?- G$ u: T. W
[12]https://blog.csdn.net/shiyimin1/article/details/81607693
( e- s* K: W% R7 O" P( E' m[13]Wadman, Bill. The Difference Between Dynamic Range And Latitude. The Phoblographer. 2014* ?4 I$ f# K/ {2 R: K$ M" R
[14] https://gigazine.net/news/20080509_first_digital_camera/
8 j7 J" V7 k) j- T6 }. ~+ J; E, |. I' E7 k
来源:http://www.yidianzixun.com/article/0LqnJCjE/ T/ j# H. y2 b7 \1 L$ y1 U, `
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! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|