伦伦影院久久影视,天天操天天干天天射,ririsao久久精品一区 ,一本大道香蕉大久在红桃,999久久久免费精品国产色夜,色悠悠久久综合88,亚洲国产精品久久无套麻豆,亚洲香蕉毛片久久网站,一本一道久久综合狠狠老

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

分析詳談iPhone 12 Pro Max傳感器位移式光學圖像防抖

如意 ? 來源:中關村在線 ? 作者:石宇 ? 2020-10-14 16:16 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

今年iPhone 12系列的影像功能堪稱大跳躍,終于iPhone也開始堆硬件了。除了像素依然是祖傳的1200w之外,迎來了更大的傳感器(1.7μm,面積增加47%,低光視頻提升87%),另外超廣角詬病的弱光畫質短板補齊。

為了更進一步拉開各機型之間的差(li)距(run)12Pro和12 Pro Max在三顆攝像頭的定位也有所區別。12Pro Max長焦65mm,12Pro長焦52mm,對于拍攝人像來說65mm可謂是甜點級的焦段。有著更好的空間壓縮效果,更好的控制畫面畸變,專為人像服務。因為更長焦距的加入,也讓12Pro Max支持到了5倍光學變焦。

這與其他品牌一味追求超長焦的思路不同,iPhone 12系列每一顆攝像頭都有著明確的定位。不恰當的說,把單反上常用鏡頭的思路移植到了手機上。焦段更向85mm看齊,但又保證了室內人像實用性。雖然沒有奶油般化開的感覺,但通過計算攝影,和更好的畫質,應該是手機長焦的一次大突破。

重點來了!12Pro Max最大的不同,在于它的防抖技術。iPhone首次把在相機領域運用多年的,傳感器位移式光學圖像防抖運用到了手機上(僅廣角支持)。

最簡單的來講,這項技術類似相機上大家常常聽到的「機身防抖」功能(區別于鏡頭防抖)。把防抖的工作交給COMS,手機晃動的時候COMS跟著晃動。由于COMS相比于數量眾多鏡頭組,有更小的體積重量,防抖控制會更加敏捷。

這讓12 Pro Max的COMS防抖可以實現每秒5000次的計算。極大的提升了安全快門的上限。蘋果官方宣稱廣角端手持快門速度可以達到2秒!這不是合成不是后期計算,而是物理層面的安全快門速度。足夠讓你手持拍攝夜景或者光繪了。

COMS防抖技術運用到視頻方面,可以減少電子防抖帶來的畫面裁切,而且屬于物理外掛過度更自然,你可以用它來做一些更為復雜的運鏡手法了。比如iPhone11 pro系列就可以來絲滑的希區柯克,12Pro Max的5倍光變加上COMS防抖,大疆OM4都可以省了。

這一次iPhone的「計算攝影」也有大升級。夜景模式支持到了超廣角,甚至前置攝像頭也支持到了夜景模式,但不知道屏幕會不會亮瞎眼的閃一下。另外延時攝影功能下,也支持了夜景模式,這里不得不佩服A14的AI計算性能,可以通過實時的夜景幀合成高質量延時視頻,保證延時日落到夜幕的白平衡、細節和層次同樣豐富。

iPhone上的智能HDR進化到了HDR3,能夠更準確的識別場景,提升動態范圍。而DeepFusion這一次也帶來了「高級銳化」,在12Pro Max上,甚至可以讓所有攝像頭全部參與到DeepFusion的工作中來,從官方的樣張看,也是質感爆表。

哦,對了,iPhone 12 系列還可以直接拍攝和編輯杜比視界的視頻,以及可以滿足更高創作需求的圖片格式AppleProRAW!不得不說A14真的是喪心病狂!
責編AJX

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2576

    文章

    55105

    瀏覽量

    791710
  • iPhone
    +關注

    關注

    28

    文章

    13523

    瀏覽量

    216466
  • 顯示技術
    +關注

    關注

    13

    文章

    1209

    瀏覽量

    75314
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    光學位移傳感器:工業精密測量的“智慧之眼”

    在智能制造的浪潮中,工業設備對精度與穩定性的追求已進入微米級時代。從半導體晶圓的納米級涂層檢測,到新能源汽車電池極片的在線厚度監控,再到醫療機器人關節的毫米級定位控制,光學位移傳感器
    的頭像 發表于 01-29 08:55 ?358次閱讀
    <b class='flag-5'>光學</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>傳感器</b>:工業精密測量的“智慧之眼”

    磁致位移傳感器:工業測量的“隱形冠軍”

    在智能制造的浪潮中,每一個微小的位移都可能影響整條生產線的精度與效率。當傳統傳感器因磨損、環境干擾或信號漂移而“力不從心”時,貝弗德磁致位移傳感器
    的頭像 發表于 01-13 08:48 ?336次閱讀

    南芯科技正式發布光學音圈馬達驅動芯片SC29111

    今日,南芯科技(證券代碼:688484)正式發布光學 (Optical Image Stabilization, OIS) 音圈馬達驅動芯片 SC29111。該芯片實現了完整的閉環控制,可支持三
    的頭像 發表于 01-10 17:06 ?2144次閱讀

    思特威全新發布智能安應用圖像傳感器SCC85HAI

    近日,技術先進的CMOS圖像傳感器供應商思特威(SmartSens,股票代碼688213),全新推出1500萬像素5K高清智能安應用圖像傳感器
    的頭像 發表于 01-10 13:00 ?1822次閱讀

    電阻直線位移傳感器:工業測量的“精密之眼”

    在智能制造的浪潮中,每一個微小的位移都可能決定產品的精度與品質。當機械臂的關節需要毫米級定位、液壓系統的活塞需實時反饋行程、自動化產線的工件需精準對位時,電阻直線位移傳感器便以“精密
    的頭像 發表于 01-05 09:02 ?391次閱讀
    電阻<b class='flag-5'>式</b>直線<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>傳感器</b>:工業測量的“精密之眼”

    圖像位移傳感器:解鎖精準測量的新維度

    在智能制造、工業自動化與精密工程蓬勃發展的今天,精準測量已成為推動技術革新的核心驅動力。作為位移測量領域的“智慧之眼”,圖像位移傳感器憑借其非接觸、高精度、實時動態監測的獨特優勢,正重
    的頭像 發表于 11-07 08:41 ?504次閱讀
    <b class='flag-5'>圖像</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>傳感器</b>:解鎖精準測量的新維度

    解鎖美新半導體光學驅動芯片奧秘

    在近期舉辦的“芯品星期三”線上演講活動中,美新半導體攜其重磅產品 —— 光學驅動芯片 MSD4100WA 精彩亮相。
    的頭像 發表于 08-05 15:14 ?1393次閱讀

    新品發布 | 多維科技推出超小型 TMR 線性傳感器TMR2531和TMR2539用于智能手機攝像頭馬達光學圖像(OIS)

    2025年7月10日消息,多維科技(Dowaytech)推出用于智能手機攝像頭馬達光學圖像(OIS)的超小尺寸TMR2531和TMR2539線性磁場傳感器芯片,可向智能手機市場批量
    的頭像 發表于 07-10 20:04 ?1496次閱讀
    新品發布 | 多維科技推出超小型 TMR 線性<b class='flag-5'>傳感器</b>TMR2531和TMR2539用于智能手機攝像頭馬達<b class='flag-5'>光學圖像</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>抖</b>(OIS)

    如何選擇激光位移傳感器

    激光位移傳感器是采用激光進行高精度位移(距離)測量的一種傳感器,與傳統測量方式相比,激光位移傳感器
    的頭像 發表于 07-01 09:48 ?1117次閱讀
    如何選擇激光<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>傳感器</b>

    VirtualLab:CMOS傳感器仿真

    CMOS傳感器由于其從每個像素單獨提取信息的能力以及其低成本和低功耗,已成為圖像傳感器的主導技術。后者主要歸因于近年來CMOS像素尺寸的快速縮小。然而,小的特征尺寸也使器件功能逼近極限,因為具有非常
    發表于 06-16 08:49

    精準洞察位移變化,位移傳感器開啟測量新紀元

    不可或缺的“測量精靈”。 位移傳感器的工作原理豐富多樣,常見的有電感、電容、光電等。以電感
    的頭像 發表于 06-13 08:43 ?552次閱讀
    精準洞察<b class='flag-5'>位移</b>變化,<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>傳感器</b>開啟測量新紀元

    廣東芯賽威首款SDC易重構?光學芯片重磅落地,重新定義光學驅動應用!

    全球APOIS光學芯片市場長期由海外企業的統占,由于傳感器+SoC的復雜交叉領域和有限面積上增加功能的設計難度,其國產化率不足1%。由此折射出中國半導體產業鏈的隱痛——手機、無人機
    的頭像 發表于 05-13 11:19 ?999次閱讀

    光學傳感器的工作原理與應用

    在現代科技的廣闊天地中,光學傳感器如同一雙雙敏銳的“眼睛”,無處不在地捕捉著光線中的信息,將其轉化為可供我們理解和分析的數字信號。從智能手機上的指紋解鎖,到自動駕駛汽車的精確導航,再到醫療領域
    的頭像 發表于 04-15 18:24 ?1841次閱讀

    VirtualLab:CMOS傳感器仿真

    CMOS傳感器由于其從每個像素單獨提取信息的能力以及其低成本和低功耗,已成為圖像傳感器的主導技術。后者主要歸因于近年來CMOS像素尺寸的快速縮小。然而,小的特征尺寸也使器件功能逼近極限,因為具有非常
    發表于 04-07 11:30

    位移傳感器選型全攻略:從原理到應用的科學決策指南

    、核心參數及選型策略,助您精準匹配應用需求。 一、位移傳感器的技術圖譜解析 位移傳感器通過物理量轉換實現位移測量,其核心差異在于測量原理和適
    的頭像 發表于 03-20 18:03 ?2087次閱讀