電子發燒友網報道(文/李寧遠)作為目前最受歡迎的幾種傳播形式,圖像和視頻已經成為很多智能終端設備必不可少的核心功能。同時人們對于“拍攝”的需求也在逐漸升級,這一點從手機相機這么多年不斷向“專業攝影”靠攏能很明顯地看出來。
拍攝需求升級,防抖必不可少
大家都遇到過在拍攝照片和視頻時,拍攝出來的畫面不夠清晰,成像模糊的情況。尤其是在夜間拍攝,快門時間變長,稍微抖動就經常出現照片模糊的問題。出現這種情況,原因除了設備偶爾的失焦以外,很大程度上是因為快門速度過低和抖動所致。防抖功能的引入,起到了優化拍攝效果的作用。
相機抖動功能,最早由日本尼康提出。早前傳統的攝像設備,只有光學防抖。隨著軟件技術和硬件配置負荷能力的提升,電子防抖也開始大規模應用。防抖系統發展到現在,常見的防抖技術都可以分類為光學防抖OIS與電子防抖EIS兩大類。
相對來說,電子防抖更簡單一些。電子防抖本質上通過軟件補償算法實現防抖,在設備的CCD上做文章。電子防抖完全不需要添加額外的硬件架構,使用數字電路進行畫面的處理產生防抖效果。簡單來說,這種電路犧牲CCD的利用率,也就是犧牲清晰度,在畫質和抖動中取平衡。
這種防抖技術,不需要額外硬件,只是需要處理器能夠負擔起圖像處理的負荷。在較低的成本下,電子防抖能提供絕大多數拍攝設備普適性的防抖優化。在智能手機中,具有成本效益的電子防抖應用得很廣泛。此外,電子防抖可以通過多幀疊加的方式來提高畫質,增強照片的清晰細膩程度。
光學防抖,成本則會高很多,因為需要在鏡頭或者是感光器件上添加額外硬件配置進行防抖補償。鏡頭防抖是通過控制鏡頭來對抖動進行位移補償,對鏡頭設計制造的要求就很高,成本上升也就理所當然。
鏡頭產生位移需要通過電機,鏡頭內的傳感器需要捕捉微小的移動,OIS控制芯片通過驅動電機帶動磁場中的鏡頭在垂直于光軸的XY平面上移動,補償外界帶來的抖動,是目前市場上最主流的方案,效果較好。這種通過硬件的防抖手段,無疑會比純軟件的電子防抖更穩定,在硬件的支持下,鏡頭的移動被控制得更為精準,能實現更好的防抖穩定效果。
針對感光器件的光學防抖,原理和鏡頭防抖是相同的。在傳感器檢測到抖動后,感光器件被驅動,產生位移進行防抖調整。
這兩種光學防抖技術均不會對圖像質量有負面影響,既能夠通過多幀疊加的方式來提高畫質,也能直接在幀內進行補償,不論是靜態圖像還是動態圖像,其防抖能力都顯著改善拍攝畫質。
防抖相關芯片的廣闊前景
隨著智能手機、數碼相機、圖像處理技術的不斷發展,防抖技術相關的芯片也應用得越來越廣泛,前景廣闊。
此前,艾為電子就宣布了自主研發的國內首款內置MCU作為主控核心的光學防抖(OIS)和對焦(AF)控制驅動芯片產品客戶端量產,該芯片集成霍爾傳感器、高精度ADC,內置PID算法,兼顧成本和光學防抖效果。
格科微也憑借在光學防抖領域的深厚積累,自主研發了具有自主知識產權的動芯片光學防抖技術,能夠實現X、Y、Rotation三軸防抖補償,補償范圍大大增加。應用其中的彈性電連接技術也能在提供良好彈性的同時,確保穩定的傳輸,保證可靠的防抖效果和清晰的圖像效果。
隨著人們對高清晰度圖片、視頻需求的進一步提升,防抖相關芯片的應用潛力將被進一步激活。
小結
電子防抖和光學防抖各自有著突出的優勢,電子防抖主打低成本和高普適性,光學防抖突出高防抖能力和穩定性。不同的拍攝需求下,二者為消費者對高清圖片和視頻的需求提供了合適的解決方案。
拍攝需求升級,防抖必不可少
大家都遇到過在拍攝照片和視頻時,拍攝出來的畫面不夠清晰,成像模糊的情況。尤其是在夜間拍攝,快門時間變長,稍微抖動就經常出現照片模糊的問題。出現這種情況,原因除了設備偶爾的失焦以外,很大程度上是因為快門速度過低和抖動所致。防抖功能的引入,起到了優化拍攝效果的作用。
相機抖動功能,最早由日本尼康提出。早前傳統的攝像設備,只有光學防抖。隨著軟件技術和硬件配置負荷能力的提升,電子防抖也開始大規模應用。防抖系統發展到現在,常見的防抖技術都可以分類為光學防抖OIS與電子防抖EIS兩大類。
相對來說,電子防抖更簡單一些。電子防抖本質上通過軟件補償算法實現防抖,在設備的CCD上做文章。電子防抖完全不需要添加額外的硬件架構,使用數字電路進行畫面的處理產生防抖效果。簡單來說,這種電路犧牲CCD的利用率,也就是犧牲清晰度,在畫質和抖動中取平衡。
這種防抖技術,不需要額外硬件,只是需要處理器能夠負擔起圖像處理的負荷。在較低的成本下,電子防抖能提供絕大多數拍攝設備普適性的防抖優化。在智能手機中,具有成本效益的電子防抖應用得很廣泛。此外,電子防抖可以通過多幀疊加的方式來提高畫質,增強照片的清晰細膩程度。
光學防抖,成本則會高很多,因為需要在鏡頭或者是感光器件上添加額外硬件配置進行防抖補償。鏡頭防抖是通過控制鏡頭來對抖動進行位移補償,對鏡頭設計制造的要求就很高,成本上升也就理所當然。
鏡頭產生位移需要通過電機,鏡頭內的傳感器需要捕捉微小的移動,OIS控制芯片通過驅動電機帶動磁場中的鏡頭在垂直于光軸的XY平面上移動,補償外界帶來的抖動,是目前市場上最主流的方案,效果較好。這種通過硬件的防抖手段,無疑會比純軟件的電子防抖更穩定,在硬件的支持下,鏡頭的移動被控制得更為精準,能實現更好的防抖穩定效果。
針對感光器件的光學防抖,原理和鏡頭防抖是相同的。在傳感器檢測到抖動后,感光器件被驅動,產生位移進行防抖調整。
這兩種光學防抖技術均不會對圖像質量有負面影響,既能夠通過多幀疊加的方式來提高畫質,也能直接在幀內進行補償,不論是靜態圖像還是動態圖像,其防抖能力都顯著改善拍攝畫質。
防抖相關芯片的廣闊前景
隨著智能手機、數碼相機、圖像處理技術的不斷發展,防抖技術相關的芯片也應用得越來越廣泛,前景廣闊。
此前,艾為電子就宣布了自主研發的國內首款內置MCU作為主控核心的光學防抖(OIS)和對焦(AF)控制驅動芯片產品客戶端量產,該芯片集成霍爾傳感器、高精度ADC,內置PID算法,兼顧成本和光學防抖效果。
格科微也憑借在光學防抖領域的深厚積累,自主研發了具有自主知識產權的動芯片光學防抖技術,能夠實現X、Y、Rotation三軸防抖補償,補償范圍大大增加。應用其中的彈性電連接技術也能在提供良好彈性的同時,確保穩定的傳輸,保證可靠的防抖效果和清晰的圖像效果。
隨著人們對高清晰度圖片、視頻需求的進一步提升,防抖相關芯片的應用潛力將被進一步激活。
小結
電子防抖和光學防抖各自有著突出的優勢,電子防抖主打低成本和高普適性,光學防抖突出高防抖能力和穩定性。不同的拍攝需求下,二者為消費者對高清圖片和視頻的需求提供了合適的解決方案。
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