聊聊镜头的光圈
虽然很久没写相机相关的内容,但也经常有读者私下咨询相机购买事宜,对于初学者来说,光圈的概念容易让人迷糊,这篇就来聊聊聊聊镜头的光圈。
虽然很久没写相机相关的内容,但也经常有读者私下咨询相机购买事宜,对于初学者来说,光圈的概念容易让人迷糊,这篇就来聊聊聊聊镜头的光圈。
2022年5月,ESS发布了两款,准确的说是四款DAC芯片――ES9039MPRO/PRO和ES9027MPRO/PRO[M-硬件支持MQA Renderer]。它们均为8通道D/A的PRO级DAC芯片,两个型号输出指标略有高低之分。ES9039PRO最高支持DSD1024,并支持不升频的设置……
最近网友给SOOMAL送测了一副骨传导耳机,价格据说还挺贵,达到千元以上。鉴于我们对骨传导耳机虽然一直有关注,但使用经验有限,产品特点也不便于做传统测评,所以今天聊聊我们使用和观察到的骨传导耳机的使用体验,包括跑步、听音乐和通话中的一些感受。顺便聊聊骨传导通话。
6月6日苹果在WWDC2022上发布了最新的iOS16、iPadOS16等操作系统。对于音频相关部分,SOOMAL关注的一个有趣的功能――搭配耳机时空间音频配合原深感摄像头[TrueDepth Camera],3D扫描头部、耳部等,获得更好的空间音频Spatial Audio的效果,实际感受如何?
AirPods Max的第一篇测评中,我们发现它是一款主动降噪性能很好,但声音素质有明显不及预期的严重偏科的耳机。当然,它还有一个独有功能在今天的文章中聊聊――空间音频下的体验。
最近在CES2022上,索尼、外星人等多个品牌展出了基于QD-OLED的电视或显示器。QD-OLED是一种兼具三星量子点显示技术(QLED)和OLED显示技术的产物。QD-OLED是什么?和QLED、OLED有什么区别和相同点?未来QD-OLED市场会如何发展?我们今天就来聊聊这个
业界认为,在杜比公司的Dolby Atmos技术问世近十年后,苹果的姗姗来迟反而是打通了两声道杜比全景声体验的最为重要的内容一环。但实际情况如何?我们今天一文先通过在苹果iPhone、iPad和Apple TV下杜比全景声和苹果空间音频不同体验来聊一聊现在两声道虚拟环境声的体验。
根据耳机的外形、佩戴方式、声学结构、电声原理、用途、传输方式对耳机进行分类。原文撰写于2011年,现增补与无线耳机、平板耳机和多扬声器耳机的相关内容。
……所以,我们期待厂商能再加把力,现有的技术条件,SOOMAL认为测光还可以做到更准,因为HDR有更大的动态范围,在HDR提供的范围内,做到精准,完全不存在技术障碍。我们也希望菜鸟读者通过此文能了解到HDR和测光的大致关系,也更容易理解我们为什么期待更好
计算摄影是个大概念,往下细分,里面大致有图像处理、计算光学、感光器计算、计算照明,接着细分的话,还能分出近百种子类来,而且还在不断丰富中,只要需要使用到图形处理器的操作和算法,全都可以装入“计算摄影”的大桶里,有手机厂商在炒计算摄影这个热点,其实,已经没有谁不是计算摄影了。这篇文章就来聊聊计算摄影,看看我们摄影中哪些地方需要计算。
前些时候发布的X70 Pro+,备受瞩目,摄像头是其核心卖点之一,增加了几个锦上添花的附属功能。经过多代的努力,vivo在影像方面已经积累了不少开发经验与心得,逐渐跻身一流玩家的行列,时不时的会有些奇思妙想冒出来,其中就有今天要聊的SuperRAW
三星发布会带来了Galaxy Z Fold3,随后三星显示微博上表示,该手机采用了ECO2 OLED™,该技术通过屏幕叠层结构代替传统核心材料偏光片,以提升透光率,降低面板功耗。这是无偏光片AMOLED产品在消费级电子产品中的首次应用,这项技术为什么能降低面板功耗?偏光片又是怎么去掉的?
随着Apple Music可以提供无损和高清无损的音乐内容,对于发烧友玩家来说可以动的心思也随之多了起来。而在苹果公司关于Apple Music的几条说明中可以看出,对于这样的心思他们也是略懂的。今天我们来聊聊关于AirPlay和无线播放Apple Music无损与高解析无损的现状。
近两年,随着苹果开始采用Mini LED作为背光源,以及传闻中苹果将采用Micro LED作为未来AR产品的显示设备,Micro LED和Mini LED产业又迎来的新的增长点,京东方、TCL、利亚德等国内企业也纷纷开始布局相关产业。那么这三个概念究竟有什么区别?今天就来简单介绍介绍
在今年5月的Google I/O开发者大会上,谷歌公布了船新的Android 12版本以及更新路线图,按照计划,安卓12正式版将会在今年8-9月提供下载。作为拥有过多台Pixel手机的老用户,我也在第一时间申请了测试版系统的更新计划。
近期国家市场监督管理总局针对主动降噪耳机进行风险监测,涉及60副耳机,检测结果表明五成降噪量不足,可能存在一定的听力损伤风险。为什么主动降噪耳机的降噪性能会产生如此大的差异?其主要原因在主要集中在工程设计、采购品控、降噪算法三个方面
前段时间小米发布了红米K40增强版,除了游戏和散热性能以外,这款手机还搭载了号称5P1G的主摄镜头方案,其中这里的G代表Glass,即采用了一片玻璃镜片,P代表Plastic,即塑胶镜头,玻璃镜片在供应链上已经有了不少解决方案,为什么现在才开始在量产款机器上应用?它又有什么优势和劣势?
苹果Apple Music推出无损高清音乐之后,大家体验的热情还是出乎意料的高。我们也来聊聊其中一些体验,以及大家在真无线TWS应用、USB外接应用中可能遇到的问题。同时,还要聊聊不同设备下Dolby Atmos和苹果空间音频结合下的效果体验。
最近发布会上,苹果发布了难产已久的AirTag,价钱算不上便宜,但却用来解决一个问题:物品的室内定位。根据苹果官网说明AirTag采用了蓝牙+UWB技术实现室内定位,采用蓝牙技术用于近距离感应查找,UWB技术用于精确查找。
镜头中透镜材料通常是玻璃或者树脂,这些材料并不是最理想的光学透镜材料,最理想的材料不会发生反射,而只会有折射或透射。但最理想材料不存在,真实的材料一定会产生反射,最理想材料不存在,人们只能寻找和制造相对理想的材料
基于M1的Macbook产品上市后,掀起了很大的关注度,在各路测评中,M1的表现出色,基础性能优异,在某些特定项目中爆锤英特尔版的Macbook,这些项目包括视频编解码、XCODE编译、某些软件的功能优化例如图像抠像……等等,“苹果不讲武德”成为被广泛接受的评价,这是苹果蹭了马老师的热度
强强组合是什么?应该是……组合,这个组合能兼容庞大的旧生态,提供不逊色于i5处理器的综合性能,却能保证更长的续航时间。这个组合若能有,桌面领域,ARM能否取代X86?我们认为在笔记本这个子领域完全可以,台机领域也能分到一杯羹。
AirPods Max是苹果发布不久的4399元售价定为比较高端的一款耳机,我们没有订购,因为订购后也得14周以后收货……太久了。我们今天发这篇文章是不是要云评测了?这里我们要重新复习一下蓝牙中的AAC音频编码。讨论一下AirPods Max或者以后苹果推出高端耳机,蓝牙音频编码是不是瓶颈?
前些时候某知名手机发布会上,展示了一组新款手机爆锤iPhone的样张对比,对比的是新机样张和和一张iPhone 30秒长时间曝光的样张,iPhone 的成像一团黑,有网友指出,iPhone没法30秒曝光,啊,其实,真的可以。
2020年手机厂商在摄像头领域竞争激烈,在想尽法子的提升画质和体验,新的防抖方案登场了,它们是微云台防抖和又叫机身防抖的感光器防抖。
首先,承认这文章有点标题党了,大片哪那么容易拍,但是拍出赏心悦目的秋景土还是没什么难度的。这篇文章,就是分享一下我们的拍摄秋景的一点点经验。
从我们接触数码相机起,就会不停的听到“白平衡”这个词,在我们的相机、手机摄像头的评估报告中,白平衡是重要性能,其表现的好坏会直接对设备的评价产生影响。
近些年,越来越多的与照明灯、摄影灯具相关的文章和广告提及显色指数、显色性这样的词汇,显色是什么?
我们经常在相机、镜头、手机摄像头的测评文字中看到“畸变”这个词,对于不太接触摄影的读者,不大理解什么是畸变。
随着手机成像性能迅速提升,“质感”这个词会更多的出现在Soomal的文章中,当细节问题逐渐获得解决时,质感就成了下一个需要解决的问题。
在WDC2020上,苹果提出了在AirPods Pro耳机上实现“空间音频”[Spatial Audio]功能的更新计划。在8月底的iOS14 Beta6上首次出现了空间音频选项,但要实现这个功能需要搭配AirPods Pro的固件更新。而就在今天,AirPods Pro固件更新至3A283,空间音频初步实现……
每次外出拍照,总会想着逮着机会就拍一些适合做电脑桌面壁纸的照片,以前用相机拍,现在用手机拍,两者还是有些区别的。
真无线TWS耳机看似源于有二十多年历史的蓝牙技术和百余年历史的扬声器技术,但正如我们上一篇所提出的TWS耳机还真的是耳机吗?至少在我们使用TWS耳机时,非常多的应用早就超出了耳机与扬声器的范畴。而这些功能和应用上的细节也是让大家对TWS“因懒生爱”的原因之一?
DisplayCAL是免费的开源软件。它是基于一款被称为ArgyllCMS的色彩管理和矫正引擎所开发的图形界面前端,可以用于PC显示器、移动设备以及印刷的测量和校正,能生成专业的icc、3D色量表等用于图像和动态视频的补正文件,由于可以跨平台使用,支持Windows、Linux和MacOS系统。
为何今天又再次讨论高通的TWS真无线技术?因为我们在过去测试过的数十款高通TWS时,心中的一个疑问基本有了答案――你如何确定TWS耳机与手机间是“双传”而不是“转发”?而双传下高通又是否能够实现更低延迟?我们都找到了答案。
近日,三星发布了新一代图像感光器ISOCELL GN1,除了1/1.3英寸大底外,这款感光器还有什么特点?和索尼同类产品相比有何特色和优势?感谢热心网友提供稿件。本文共1200字,结算稿酬300元。
在《Soomal手机摄像头评分试行方案》中,测光只占总分10%,是权重最小的一个的大项目,但这不表示测光重要性最低,只能影响至多10%的分数,这是理解错误,实际上,测光的优劣,能影响对焦项目之外的色彩、画质、体验。
今天[3月6日]OPPO发布了新手机Find X2 Pro,其主摄像头采用索尼最新的感光器IMX689,不仅是一颗1/1.4英寸的大底,还采用了新的2x2 OCL[On-Chip Lens]像素排列方式和全像素全向对焦技术,2x2 OCL技术有什么特点和优点?感谢热心网友提供原创分析文章。
关注Soomal 手机摄像头内容的读者,应该发现了,我们在近一年多的各种拍摄体验中,经常提及彗差,在最新《Soomal手机摄像头评分试行方案 第二版》中,我们更是将彗差作为一个考核点。什么是彗差
庚子年春节打开方式好像出现了问题,疫情大爆发了,很多人响应号召,放弃了旅游放弃了上门拜年,社会上各种群众性活动也已取消,在家无所事事,体型增大肉眼可见,那么,在家快乐的折腾起来吧,不出门祸祸,就是助力防疫。
几乎所有的耳机用动圈扬声器的悬挂系统,与球顶高音扬声器的设计类似,利用折环来实现对振膜的悬挂,技术上古老成熟并无新意,所以我们没有单独开出一个章节来讲解。直到我们拿到OPPO Enco Free 真无线蓝牙耳机后,此文需要更新了。
在体验一段时间后,我对Valve Index给了很高的评价,由于是目前市面上唯一一款144Hz高刷新率的VR设备,在画面表现上有了巨大的进步,在驾驶、运动类等对运动画面要求很高的游戏中表现极其出色,改善了长时间游戏时小脑的感受。然而我个人购买的Index在测评文章写完一周后就不幸“变砖”,无法正常使用了。
从iOS11和Android 9开始,苹果和谷歌都加入了HEIF文件格式的支持,而iOS甚至将HEIF作为默认的照片存储格式。那么HEIF究竟有多大的好处,甚至要取代横行了网络界几十年之久的JPEG呢?今天我们就结合官方网站和白皮书介绍一下这个全新的影像格式。
虽然2019年没有Photokina,但各大厂牌仍然在第三至第四季度推出了为数众多的新相机。按照惯例,本站的《数码相机入门》要进行新一轮的产品盘点和表格数据更新。当然,我们也会把上次更新(2019年3月)之后陆续发布的其他一些新品所带来的数据变化也一并纳入……
之前我们写过《拍花技巧集锦》一文,这是我们拍摄花草的经验汇总。这些年,手机越发成为普通消费者的拍摄主力,所以我们打算来一篇如何用手机拍花花草草的文章。手机会有什么不同呢?
长焦镜头已经成为大部分手机的标配。其实用好长焦并不难,它比超广更易于掌握,因为它视野小,可以轻易的回避不想要的场景元素,突出主题,让拍摄者更有成就感。
随着新一代iPhone的发布,细心的读者或许会在苹果官网的产品介绍中发现iPhone 11系列增加了一个发布会并没有提及的新功能:超宽频。那么超宽频到底是什么?热心网友也很快给Soomal投稿对超宽频的基本知识进行分享科普。
越来越多的手机开始配置超广角镜头,更大的视野意味着能容纳更大的场景,也意味着场景中太多对象的关系更难处理,没有特写没有虚化,所以,超广角镜头的使用难度更大。如何用好手机超广角镜头?
我们认为,手机已经可以作为人文摄影器材使用,焦距段合适,隐蔽性好,速度还快。而且我们也已经这么开始实践。想写这篇文章已经很久
人们对手机壁纸的喜爱不分年龄、种族,壁纸是最能展现个性和品味的应用,今天我们要讲的,就是自己动手拍壁纸。
还有一个月,iPhone 11就要上市了,后置三摄浴霸摄像头的造型也许没跑了,但到底有没有ToF似乎成了“浴霸”能不能成功的关键,我们也在这里炒炒ToF的冷饭,顺便活跃一下气氛。
在2019年新一代的真无线耳机中,我们听到了比较多关于“LDS”天线的概念,它到底是什么样子的呢?我们通过漫步者TWS1和TWS5两款真无线耳机拆解,来看看真无线蓝牙耳机天线的样子……
PWM是Pulse Width Modulation的英文缩写,中文名称为脉冲宽度调制。随着OLED逐渐成为手机屏幕的标配面板技术,关于OLED闪屏瞎眼的讨论也一直没消停过,那么OLED的PWM频闪是怎么回事,是不是真的会无条件损害视力健康?今天就简单介绍一下PWM频闪的原理和相关的知识。
在Soomal.com迎来十周年之际,我们终于下定决心更新测试平台了,用RME ADI-2 Pro 代替服役近九年的EMU 1616m。放弃使用EMU 1616m,并不是因为它已经不中用了,而是Windows XP已经不中用了……
摄像功能在之前的《数码相机入门》系列里是一个真空区域。随着数码相机的摄像功能在实际应用中被越来越看重,和摄像有关的名堂越来越多,高端相机的摄像功能越来越专业,我们觉得有必要对相关知识做一个全面科普,供广大入门消费者参考……
因为CP+大展的关系,各大影像厂商在2019年第一季度,又发布了一批数码相机新品。在经过了2018年9月Photokina展览前的大爆发之后,最近半年各品牌的产品更新数量明显下降,不过仍然有几款引人关注的新产品……
构图入门系列又开始更新了,这篇接着说极简。极简也是可以影响摄影创作的,我们可以尝试去掉能去掉画面中不必要的元素,来完成构图。
在三四年里,苹果的Airplay从改中文名,到视频、音频的分家以及第二代Airplay,还是发生了不少变化。我们总结了一下,今天聊聊四种“隔空播放[Airplay]”的应用,包括两种音频两种视频,以及Airplay2的两层含义……
进入2019年,手机厂商纷纷拿出了压箱底的技术,区域屏幕指纹识别就是其中之一。vivo、OPPO和小米均展示了自家的区域屏幕指纹识别技术,这项技术是如何实现的呢?相较于目前的屏下指纹识别方案又有什么优劣?
三星Galaxy Fold是全球首款综合了手机和平板两种形态的折叠屏量产机型。除了三星,柔宇、小米等国内厂商也均公开了其可折叠手机形态,从专利来看,华为、OPPO,甚至微软均申请过可折叠手机/平板专利。折叠屏是如何实现的?量产过程中有什么难点?
在今年1月的CES2019展会上,三星就提供了“平民”的75英寸MicroLED面板模块提供定制;来自国内的海信也拿出了ULED XD技术,今天就来介绍一下MicroLED和ULED XD两种听起来比较潮的显示面板技术。
Razer Phone,这款手机价格昂贵,而且相机拍照品质确实不好,就好比一张RTX2080Ti核弹的引爆点并不是HDMI音质。这款手机硬件并不差,只是产品定位上确实有局限性,这也引起了我们的森森思考,那么,我们能不能通过这种方式改善雷蛇手机的拍照画质呢?
天朝各路景点经常人山人海,如何在人海中拍照?这是个大问题。我们并不缺这样的经验,这里简单的分享一下
最近测试蓝牙编解码的文章内容大家应该已经看到,测试的过程还是挺有意思。而今天文章算是过程中脑洞的一个分支,索尼的LDAC会不会来源于ATRAC3 Plus的编码呢?
目前量产机型中,不管是率先采用屏下指纹的vivo,还是兄弟企业OPPO,或是自称黑科技的小米,还有魅族、华为等仅仅试水屏下指纹的厂商们,其方案均为光学屏下指纹。为什么屏下指纹模组会呈现两档差异较大的价格?这就是我们今天要介绍的内容。
我们使用蓝牙耳机或者蓝牙音箱时,会听到关于apt-X、SBC、AAC等编码。与其他编码几乎专属蓝牙不同AAC是个例外,不但蓝牙耳机使用AAC,Apple Music等很多线上音乐也用AAC,但蓝牙AAC质量为啥不好?
随着Photokina 2018于九月下旬在德国科隆举行,各大影像厂商在2018年第三季度集中发布了一批新产品,以便在展会上面对全世界隆重亮相。这其中不乏在江湖传闻已久、粉丝翘首企盼下终于横空出世的重量级相机……
我们曾介绍过的vivo X21就提供了开发者预览版[DP]的固件,目前内核已经和Andorid 9一致,也支持指纹识别和付款,但毕竟只是针对开发者专用,在功能上仍有点小缺失而且不太稳定。但现在非发烧用户有了更好选择,例如一加6就提供了基于Android 9系统的公测版氢OS固件。
我们常常在各类手机拍摄体验中提到“细节”,细节指的是什么呢?又有什么因素会影响到细节?这篇我们聊聊细节
上一篇讲的是平衡构图,虚实、明暗、疏密、冷暖等等一切对立的,可视的点、面都可以构成平衡,虚虚、实实、 明明、暗暗……等相近的点面也能构成平衡。平衡理解起来并不算难,难在如何达成平衡,这篇就讲这个
Android 8.0的音频延迟比Android 7.0更高了。如果你在为安卓平台开发以下类型的交互式音频程序集成,例如:AR/VR、语音助手、VOIP应用、语音会议应用、电子乐器、数字音频工具、卡拉OK等等,这些应用程序的性能将受到负面影响。
西方美学中有个重要的概念,就是黄金分割点,它是现代审美观的重要支撑。网上有很多构图教程,言必称黄金分割。今天,我们不讲黄金构图,讲平衡构图
摄影在有些人手里是体力活,在有些人手里是技术活,而在有些手里就成了艺术活。在外行看似没区别,都是捏快门的,但捏下快门之前,需要构图,这是对一个人天赋、艺术修养、反应速度的综合考验
相信大家已经了解NEX S的屏幕灰阶、色彩、亮度等客观数据的表现。但这块全面屏的背后蕴含了相当多新科技和新技术,虽然科学技术是第一生产力,但新技术的也并不意味着一出现就全是优点和好处,这些对手机的使用体验和使用习惯带来什么影响?
ToF是Time of Flight的缩写,有的翻译称之为飞行时间。这种成像技术通过向目标发射连续的特定波长的红外光线脉冲,通过特定传感器接收待测物体传回的光信号,计算光线往返的飞行时间或相位差得到待测物体的3D深度信息。TOF相机的亮度图像和深度信息可以通过模型连接起来,迅速精准地完成人脸匹配和检测 。
P20 Pro的“夜景”功能让人印象深刻,是其最大的亮点,借助这个功能,P20 Pro在弱光下做到出类拔萃的优秀。今天我们聊聊这个“夜景”功能。
MQA是Master Quality Authenticated的缩写,2014年由英国的老牌音响品牌Meridian Audio[子午线]提出的一种音频文件编码格式。随着近两年音频流媒体新的应用和商业模式变得火热,MQA似乎也迎来了成长的新契机……
在了解HDR10和杜比视界技术后,相信不少读者会将HDR功能视为未来电视机、显示器甚至手机和平板电脑的必备功能。有人的地方就有江湖,大热门技术也会有技术标准的门派之争,正确识别这些技术流派同样重要,而今天就来简单介绍一下HDR影像的另一个重要分支――HLG。
不少手机内置的拍照软件都带有滤镜功能,类似的第三方APP更是多如牛毛。但如何驾驭各式各样的滤镜呢,这里我们有点小心得可以分享。文字不多,全是干货。
因为CES和CP+大展的关系,各大影像厂商在2017年年底至2018年第一季度,集中发布了一批数码相机新品。按照惯例,本站的《数码相机入门》要进行新一轮的表格数据更新。当然,我们也会把上次更新(2017年10月)之后陆续发布的其他一些新品所带来的数据变化也一并纳入……
我们介绍了HDR的一些基本技术概念和优势。既然HDR相对老旧的SDR设备和影视资源优势巨大,对于用户来说,下一台支持HDR的电视机或显示器已是板上钉钉的事情。相信不少对HDR有所了解的读者已经将Dolby Vision认证的电视设为目标,那么它的优势相较于HDR10体现在何处?
在2018年的CES上,索尼发布了A8F系列OLED电视,在它们身上索尼又秀了一把Acoustic Surface――OLED电视机的整个屏幕发声的技术。我们买了一台索尼的55寸A1,看看屏幕发声效果如何,又是怎样的技术?
人工智能发展一日千里,机器被赋予了学习的能力,在各方各面开始展现出看齐甚至是追赶人类的潜力。那么,人工智能在手机摄影上会发挥怎样的影响。
HDR是英文高动态范围的缩写,在彩电、手机和显示器等硬件以及影视资源网站上有着很高的出镜率,索尼Xperia XZ Premium、三星Galaxy S8和苹果iPhone X等2017年高端手机均开始支持HDR视频播放功能,PS4和XBOX One同样支持HDR,那么究竟HDR是什么,对于消费者用户又有哪些价值?
什么是出色的色彩风格?并无唯一答案,只要是令人悦目、不走极端的风格,就是好风格。很多手机成像和相机成像中,都会测试色准,以“准”为美,这个标准其实并不适合非商用相机和手机
在《Soomal手机摄像头评分方案》中,有个“稳定性”的评估,“稳定性”的好坏将直接影响各评估大项的评分。那么,什么因素会影响到稳定性呢?
HDR已经成为当前手机摄像头的标配功能。HDR指的是高动态范围,它通过软件技术来弥补感光器宽容度不足的缺陷,让手机能记录更大光差的场景。经过多年发展,HDR的整体水平大大提升,但具体到同时期的不同机型上,水准差别依然很大很大。什么是优秀的HDR?
以往拍庙会都是用相机,最初用傻大黑粗的单反,在人多的地方各种不便,侵略性太强,而且取景也不方便,只能眼平取景,机位呆板。所以,今年庙会,就用手机拍……
现在手机对焦系统经过数年发展,对焦速度已经获得大大的提升,从最初的纯反差对焦到现在的PDAF、双核对焦、全像素双核对焦等。现在中高端手机,对焦速度已不是问题,但是体验却大部有不同,其中差别就在优化,对焦的优化。
在接触和体验科大讯飞AIUI、亚马逊Alexa、Google Home 、微软小娜等实体化的硬件产品后,以及苹果的智能音箱HomePod即将上市之际,当我们打算总结时,却发现一直遗漏了一些需要为读者们解答的问题:这些智能音箱内部是什么结构,又是如何工作的?
现在不少中高端手机在镜头中加入了防抖系统,有数字防抖也有光学防抖,还有两者结合的混合防抖系统,各家都会用各种修辞手法变着法子夸自己的手机的弱光成像获得增强。上了防抖系统,效果就一样吗?怎样才是优秀的防抖系统?
iPhone X如期而至,屏幕从TFT-LCD变为异形切割AMOLED,,增加了一道“刘海”。“刘海”内,除了传统的前置摄像头、听筒、距离传感器以外,加入了红外泛光发射器、点阵投射器、以及一个140万像素的红外摄像头。这次的“刘海”功能,似乎没那么容易模仿。
许多Android5.X-7.X系统的手机、平板和机顶盒在连接USB2.0异步音频设备时,会将采样率锁定至192kHz,这就意味着在播放常用的44.1kHz采样的音乐时会出现SRC现象。但可以通过修改特定的系统配置文件选择Android系统在连接USB音频设备时的采样率。那么今天我们就来通过测试验证一下修改配置后是否有效。
在经历三篇分析文章从乐之邦Monitor 06 Plus等几块USB声卡由浅入深至几乎在被谷歌官方git的Android公开源代码库淹死的“奇妙冒险”后,这里还是有必要复习一下Android系统在连接USB声卡时的大致工作机制流程和问题来源,以助于我们最终完成最后一项微小的工作:如何解决这一问题。
半年多时间转瞬即逝,又到了对《数码相机入门》进行新一轮的表格数据更新并进行新品浏览的时候。虽然3月份至今的这半年多时间里,各家品牌的新品发布力度并不大,但还是诞生了几款比较重要的产品,我们依然按照无反、单反/单电、镜身一体机的顺序逐一展开。
锁定192很大概率问题是出现在Android的硬件抽象管理层HAL驱动上。由于Android的绝大部分代码是开源的,任何人都能在网上通过网页浏览器和git等开发工具软件随意查看。本着还残留一些码农的编程基础和Linux系统知识,在花费了两小时后,找到了锁定采样率的真正原因。
在摄影中,测光是非常重要的环节,但对色彩、影调、细节等产生直接的影响,在胶片时代,测光是技术活,而现在,手机面临各种类型的菜鸟,这些菜鸟不愿意学习测光技巧,只想一键出大片。久而久之,手机的测光逐渐发展得和相机不太一样了。
关于李斯特的评价,可拿他与肖邦相比。肖邦也出没沙龙,为贵妇追逐,但却有一颗真正“阴郁而悲伤”的浪漫之心。肖邦有情感与想象,李斯特的情感就其浓度与纯度来讲不能与肖邦相比。肖邦纯洁,李斯特世故;肖邦至死是个少年,李斯特是帕格尼尼与音乐教主的混合……
《学会看手机样张》可能写成一下小系列,我们计划从成像的一些量化和观感指标上去让大家学会分析样张,分析其画质、分析其背后可能用到的技术。我们尽可能用通俗易懂的方式描述,不知道反响如何,先来一篇有关细节的、之后可能还有HDR、防抖、EXIF相关的,以及实例解析。
由于各种相机的感光器画幅大小不一样,于是出现了各种等效XX的概念。例如等效焦距、等效放大倍率、等效光圈等。这篇文章就来聊聊各种“等效”。
一直在改变的不仅仅是古典音乐的体裁、风格,还有整个交响乐团的面貌。交响乐团的乐器布局也有很多讲究,一场完美的古典音乐演出包含了无数个这样的细节,任何一个小小的环节都不能放过。对于古典音乐的受众来说,识其一还要知其二,这些小知识能够帮助我们更好地了解和欣赏古典音乐。
前几天有一条大新闻,说是MP3退出历史舞台,AAC将全面取代之。在MP3 专利持有人Fraunhofer IIS的MP3授权网站,也看到了一段话,以证明这新闻并非空穴来风。那么,我们就来聊聊这事,顺带科普一下。
悬挂系统的基本作用就是,让振膜沿着轴线方向运动,而不发生偏心,偏心会引发音圈在磁隙中摩擦。原文撰写于2011年,由于出现了一些新的设计,特对此文进行增补。
此文介绍了分频器的功能与作用,以及功率分频器、电子分频器和数字分频器的主要差异。原文撰写于2011年,随着新的分频技术逐渐普及,特对此文进行增补。
Skia是一个2D图形显示引擎,使用C++编写,在2005年被谷歌收购,目前是Chrome OS、Chrome浏览器Firefox和Android的图形渲染核心,在Android O开发预览版中,谷歌开放了完整的Skia系统渲染功能,并且可以在开发者选项中进行切换,可以方便地比较Skia和Skia GPU加速的性能表现区别。
DCI-P3是美国电影行业推出的一种广色域标准,电影和视频回放也是手机、平板电脑、电脑显示器和平板电视机的主力应用之一,因此苹果、索尼和三星等公司的各类显示产品正在逐步将DCI-P3作为广色域的标准。但要注意的是,这些显示设备的P3和DCI-P3标准是不太一样的。
前些时候我们发布了几篇懒人摄影教程,在电脑桌前就可以完成拍摄,折腾不算多效果不算差。今天我们再来一篇彩虹水珠的拍摄教程,同样适合懒得要死的你。
因为CP+大展的关系,各大影像厂商在2016年年末到2017年年初发布了一批数码相机新品。按照惯例,本站的《数码相机入门》要进行新一轮的表格数据更新。当然,我们也会把上次更新之后陆续发布的其他一些新品所带来的数据变化也一并纳入,借这个机会对近半年发布的重要新品进行一番“走马观花”。
年轻人的第一盏台灯想必大家都见过吧,这种USB LED灯简直神器,接上电脑、移动电源秒变台灯。今天我们就利用这个小玩意打光拍照。
前不久我们发布了一篇简单易学的摄影入门文章,展示了如何拍摄一头“暴龙”。懒惰的读者们表示不怎么折腾也能出片太赞,这让我们受到鼓舞,没想到懒人这么多。那么,再来一篇。
转眼春天,又到了赏花的季节。拿起相机手机,拍花去。菜鸟不要怕,我们将多年拍花经验汇集成文。熟读此文,也能将花花草草拍出高大上的感觉,此技可撩妹。
显示器是个非常好用的背景板,播放不同的图片就能实现完全不一样的背景,而且,显示器也是理想的平面光源,可以用于拍摄一些小物件。如果你是死宅,是个懒人,还是摄影菜鸟,那么这篇文字可以给你展示一个简单的玩法
苹果不是第一个搞双摄像头的,当双摄像头的iPhone 7 Plus发布时,即刻被寄予很高的期待。双摄像头目前来说还不成熟,消费者和业界都期待有超级实力玩家入场,大家也很期待苹果能玩出什么花来……
伴随Photokina 2016大展的到来,各大影像厂商在8、9月间扎堆发布了一批新品。按照惯例,本站的《数码相机入门》也要进行新一轮的表格数据更新;我们将把上次更新(2016年2月)之后陆续发布的其他一些新品所带来的数据变化也一并纳入,对近半年发布的重要新品进行一番“走马观花”……
今天这篇文章,主要是聊聊耳机煲机的差别到底能否通过客观数据来表现。我们本次收到了两条,VSD5s耳机,一条我们做了大概200小时的煲机。而另外一条,完全没有煲机。在听感上,煲机后的似乎失真更大一些,金属味道更明显……
DSD是否带来了更好的音质?可否将所有的PCM音乐全部转换成DSD?这么做是否可以有音质提升?DSD为什么可以比转换来的PCM带来更好的音质?电脑的CPU可否取代DAC芯片?它们听起来声音有什么变化?这就是本文的内容!
现在双摄像头设计的智能手机越来越多,大有普及趋势,连千元级的产品都在跟风。这其中,有噱头成分,我们很反感夸大宣传双摄像头的功用,但也有技术因素,双摄像头给人很大的想象空间,它背后的技术很值得关注,这篇文章我们就来聊聊双摄像头。
经常听到有音响爱好者埋怨,买的音箱(或耳机)“难推”,就像找了个女朋友难缠一样,留之煎熬,弃之不舍。坊间还有一串名单,啥啥音箱,啥啥耳机属于“难推”之列。如果一对音箱(耳机同理),用上各种不错的放大器,结果还是很“难推”,就应该认为这是它的短板和缺点……
乐视前几天的发布会上,提出一个“全球创新CDLA标准”,并称这是“超震撼的音乐变革技术”,而新发布的乐视2是全球首款CDLA手机。CDLA全称Continual Digital Lossless Audio,中文名全程数字无损音频。
很多人都说:身为老法师的第二代或者第三代,是一种天生的福分。其实呢,也未必一定要老法师出马,只要掌握一些基本的拍摄技巧,人人都可以成为一名“素质合格、技术过硬”的拍娃高手。下面是笔者加入拍娃党两年以来积累的十条心得,在这里与大家分享。
客观地说,线材是有档次的,由于其材质、工艺、加工精度等等的不同,技术性能和价格就会有差别。凡从技术角度能够公开讨论的,按照国家和行业技术标准设计生产的线材,对音质的影响其实没有这么大,价格差别也不应该这么悬殊……
最近大概是市场不好了,音响骗子多起来了,就在过去的两周时间里,数位好友给我看了不少“新产品”。比如有人模仿英国宝华的导管式谐振腔专利技术,自称发明了全新的奇怪的喇叭箱,如何如何世界第一,即将风靡全球……
因为CES和CP+大展的关系,各大影像厂商在2015年年底和2016年年初集中发布了一大批数码相机新品。按照惯例,本站的《数码相机入门》要进行新一轮的表格数据更新。当然,我们也会把上次更新(2015年9月)之后陆续发布的其他一些新品所带来的数据变化也一并纳入……
Nano USM是Canon随EOS 80D和EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM同时发布的新型对焦驱动马达。十几年前写过USM马达,4年前介绍过STM马达,这次少不了要介绍Nano USM。镜头驱动马达主要分为电磁马达和超声波马达两类……
最近帝都室外气温很低,零下十度跟玩一样,屡次接近历史低位,这么爽的天气,戴着耳机出门溜达溜达,会有小惊喜,会发现声音会好一些,看我严肃脸,真不是开玩笑,尤其中高频部分,要更稳重和细腻一些。这是鬼上身还是有点科学依据呢?
对于每个声乐学习者而言,除了到自己的老师跟前一板一眼地学习歌唱技巧外,每个人应该都有过听录音的经历。但每当我们怀着无比崇敬的心情聆听歌唱家的录音时,我们有没有在脑海中思考过,甚至是闪过这样的念头……
这是篇读者投稿的摄影入门文章,文章很好的展示了一种文青范十足的把妹技能,和姑娘们去收集树叶,然后压干做成标本,这事儿不算完,还有拍摄成糖水片这关键一步,低投入高产出,文青骚客必看之文章
半年多以来,整个相机产业和市场波澜不惊,新产品带来的重大技术变革数量有限;不过一条新品发布之外的新闻让我们的《数码相机入门》在某些章节的表述可能需要进行一些修改――美国消费电子协会(CEA)在2015年6月宣布了一套新的相机术语及数码成像相关名称规范……
年初在美国的某天,因为时间比较宽松,临时决定去一趟海边。洛杉矶的海边并不算漂亮,加上相机也没电了,并没有像去其他风景名胜那样准备大干一次的意思。到海边时,离太阳落山也就几分钟时间了,说实话,景色并不美,很普通的路边景色而已
量子点实质是一种长宽高都达到纳米等级的半导体晶体。用于LCD的量子点材料在不同的直径和形状下会有不同的电子特性,在外部光源的照射下,直径小的量子点可以激发短波长的光,直径较大的量子点可以激发较长波长的光,这是一种叫做“量子约束”(Quantum Confinement)的量子力学现象,“量子点”也因此得名。
近日“三星移动方案论坛”中提出了新的传感器滤镜排列方案:RWB,这是一个之前没有任何厂家做过的技术。由于近几年Omni,Apitina在技术方面发展相对缓慢,三星的传感器技术在市场上已经较为强大,在索尼产品缺货时也成为了最大的替代品。
在满足了基本的画质需求后,手机厂商逐渐在改善对焦方面的体验,更快的对焦毫无疑问的会提升整体的拍摄体验,更好的对焦性能是“易用性”的重要组成部分。在市场营销方面,快速对焦也是强有力的卖点。所以有追求的厂商会想着法子的提升对焦性能。
今天我们来聊聊耳机产品中最常见的两个数据“阻抗”与“灵敏度”。这两个概念的解释在百度百科里都有,但名词解释显然不是本文的目的。阻抗大小与灵敏度高低被认为是判断耳机是否好“推”的重要指标,但也会发现并不是每次都对应的上?
手机摄像头的进步有目共睹,一体式的卡片机已经奄奄一息,这就是手机摄像头崛起的牺牲品。但要和单反、微单比,手机的画质还差很远,不过这种差距并不是完全不可缩小,捷径就是多帧合成技术。
随着新世纪的到来,相机的发展方向逐渐明朗――那就是随着感光技术和光学技术、机械技术的发展,变得越来越小,走进千家万户。而天文望远镜的发展方向则更为明确:我要变大。
不管是相机还是手机厂商都拿着这群菜鸟头疼,对这些用户培训、科普是不现实的,只能顺着消费者的意愿去做易用性。所谓易用,就是让用户省心,用户只需要构图和按下快门,其他参数让程序自动实现,比用户自己折腾参数的要更有效率。
iPhone 6 Plus是苹果首款具有光学防抖摄像头的手机,它的实际防抖效果如何?我们认为,很好,非常好,1/4秒手持拍摄成功率也能较高,明显优于其他机型,我们好奇这其中的秘密,到底是什么样的机制让它的防抖变得出色。
在我大长沙,5~11月,每周六橘子洲头都会有焰火表演,每年因此烧的钱堪称国内无双,焰火表演也堪称国内无双。每年无数的青年男女都感叹焰火的魅力,在焰火之下走向罪恶的道路。拿到xshot之后,准备样张的缘故,决定去拍焰火。参考之前用相机拍焰火的曝光参数,简单算一下……
某位先知说过“宅就是一群既害羞又喜欢炫耀的家伙”,这大概描写的就是本人,手办(girl friend)本来是用来孤芳独赏的,但在我心中宅的ghost对着我私语“晒吧!”于是有个今天大家看到的这篇融合着炫耀、小技巧和晒(塑料)妹的杂烩文章。
电子光圈并不是以减少通光量的方式来实现,它与传统光圈的原理有着本质的不同,电子光圈只是在模拟小光圈的成像效果而已,它也不会产生传统光圈收缩带来的景深变化。但不得不说,这是一个奇思妙想
本文系参加Xshot免费试用的网友andares投稿,作为其体验报告的部分单独发布,因为这部分文字很值得分享,是很好的一篇拍摄教程。虽然主角是Xshot,但也适用于Lumia系列、OPPO Find 7、一加等具有长曝光功能的机型。
谈到电视的音响系统,有一个非常特别的产品非常值得一提,大家也许并不曾听说或留意,但只要你听过这套系统的现场“演绎”,恐怕会无比震惊、惊讶。它就是来自于BOSE公司的VideoWave娱乐系统,目前正在销售的是VideoWave III 55寸系统。它是什么?或许我们更习惯称它为一台集成了环绕音响系统的电视机。
前两天一位网友在数码多论坛留言提问一套Linux系统是否会有劣质SRC问题,他听不出来SRC问题。SRC真的能听出来吗?答案是肯定的。我们正好将Soomal一直以来使用的测试的信号样本与大家分享,也便于大家更好理解我们的测试。今天在这里我们就帮助大家来听一下到底“SRC”问题是什么情况
本文的重点是教你如何拍摄汽车,尤其是如何拍出汽车的动感,以及如何定格高速行驶的汽车,而让汽车成像清晰。通过此篇,你也会对快门优先模式有一定的了解。本文尽量希望使用通俗易懂的表述,让还未入门的用户也能够拍出与众不同的照片。
不同的相机有着不一样的防抖方法,通常来说,光学防抖和机身防抖最为常见。他们有什么区别呢?我们就来叨叨这个,科一个普,为了让大家看得清楚,自然少不了有血腥拆解。不管谁家的技术,其基本原理是一样的。即侦测到发生抖动时,防抖机构会矫正某镜片的姿势,以修正光轴,从而达到防抖的作用
我们经常发布一些黑白样张,题材多为人文、静物等,主要偏向质感、氛围的表现力,多给人以凝重、沉思的感觉。黑白作品一定都要这样吗?在黑白摄影中,还有一种叫做“高调”的类型,所谓高调,就是画面的绝大部分区域由白或者浅灰色的覆盖。在视觉上,高调给人以明亮、干净、幽静、轻松的感觉。
茶叶蛋是一种很珍贵的传统食品,其具有完美的曲线,温润的质感,醇香的味道……能吃到就是一种幸福。在开吃之前,我们应该拿出相机记录下这能让你回味许久的时刻,因为你下次再吃到说不定什么时候。将桌子靠墙摆放,因为我们需要墙面进行反光,而另一侧则是依靠从窗户射入的自然光,自然光和发光能形成光差,从而形成深浅的变化。
尼康成为了最近最苦逼的摄影器材厂商,它被CCTV 315晚会曝光,原因来自D600的成像黑斑。表现症状为照片上会有黑色的斑点。其实玩相机的人都知道,这是感光器上落尘了,稍作清理即可,但D600的感光器落尘却是源源不断的落,让人好惆怅。尼康的工作人员把落灰归结于“不要向上拍摄”“雾霾”等原因
最近索尼α7和α7R相机爆出了漏光缺陷,检测方法为,盖上镜头盖并确保完全遮挡,并用强光手电筒照射卡口,然后使用高感光度,例如ISO25600曝光10-30秒,可能会发现成像能捕捉到光亮,而正常的成像应该是全黑。这种现象被称为漏光。
我们拿起相机突突突的时候,难免要接触到一个词汇――EV,例如曝光补偿加1EV这类的;在看相机测评的时候,也常常看到“动态范围相差几个EV”这样的描述;在看相机参数表时可能还会看到测光范围对焦亮度范围多少EV这样的句式,那么什么是EV?
我们常常听到“色域”这个词,什么广色域,sRGB色域、Adobe RGB色域等等,搞得很高端大气的样子,那么这篇就来简单了解一下色域到底是个东西。色域又叫色彩空间,英文对应词组为Color Space。色域并不是单纯的数字图像概念,其实放到本系列文章中并不是很合适,但它与数字图像也有关系密切。
在胶片机时代,记录照片拍摄参数的方法都是靠笔记,多大的光圈,多大的快门速度啊,拍摄于什么时间等等,非常不方便,想当年玩胶片的时候,经常想不起照片的拍摄参数。但到了数码相机时代,这种记录上的不便得到了完美的解决,因为EXIF的出现。
如何有效增加显示屏的可视性?最简单的方法当然就是提高屏幕亮度,但这样也会更耗电,诺基亚Lumia 1520采用了Apical的Assertive Display的技术[集成于高通骁龙800处理器],它可以通过环境光线改变屏幕对比度,在不增加耗电的情况下有效提升可视性。
在《聊聊索尼1300万堆栈式感光器》一文中,有不小的篇幅介绍了图像处理引擎,但似乎说得还不够,那么就继续来一发,更深入的说说这个不被人特别关注的重要部件。先重温一个概念,图像处理引擎是软件和硬件合体后的统称,硬件即ISP,中文叫做图像处理器,软件则是算法包。
蛋总某日问我:“子丘,你那个《飞奔的行李》怎么拍的啊?能写个拍摄方法吗?”我没加思索的答应了,到底是怎么拍的呢?这的确是个值得思考的问题,要说拍摄技法我觉得好说,甚至极其容易学习模仿。
这种球形发光体很常见,镂空配上灯光,晚上很漂亮,然后支好三脚架,定时器,来一发,得到的结果差不多就这样,你能拍,大家都能拍,怎么把它拍出花来?这张怎么样?其实和上一张就是完全一样的场景,但拍摄手法不一样。这张看上去就高端大气上档次,看上去像一个即将要爆炸的火球,从裂缝中喷射出光芒。
在音频设备中,什么是平衡输出/输入,什么是非平衡输出/输入?恐怕这样的概念对于大多数用户来说根本没接触过。而在发烧友中,有不少朋友将耳机改线,实现左右声道地线分离,而达到了平衡输出接口的标准。可所谓的平衡,到底优势在哪?3.5mm接口能否实现平衡连接?
2013年12月4日下午,中国工业和信息化部向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联通网络通信集团有限公司颁布“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可。通俗的说,中国手机的4G时代,就此开始了……
我相信大部分的ACG爱好者(以下简称死宅)对于手办是有憧憬的,也有不少的死宅入手了自己心仪的手办。但是仅仅摆着是不够的!从本质上讲死宅就是又想展现自我,但又怕展现自我的过程中被伤害的一群奇怪的家伙。对于手办来说展示的最佳方式就是拍成照片挂到论坛、微博或者电脑、手机壁纸上(看!我手机壁纸是我老婆…..塑料的)
关于夏普的“IGZO屏幕”并不是一个陌生的话题,高分辨率高密度的屏幕在原有的非晶硅技术下已经变得效率太低,LTPS的出现解决了智能手机小尺寸高密度屏幕的功耗问题,而IGZO却有着更高的知名度,它与LTPS相比并不占优势,但为什么出现在了iPad Air上?
喜欢拍花花草草的朋友一定会经常遇到红色、黄色溢出的问题,红花是不太好对付,但黄花还是有办法的。秋天正是赏菊的时候,而我们就将镜头对准最常见最普通的黄雏菊,来看看这种黄色小花要如何拍摄……花和叶之间是强烈的明暗对比关系,所以测光时,花和叶的占比多少,决定了测光偏向
自从iPhone 4发布之后,手机的屏幕分辨率进入到一个突飞猛进的时代,但伴随着分辨率的增长也带来的各种新的难题,并不是那么容易解决。iPhone为什么不愿意上大尺寸屏幕,Windows Phone 8 起初为什么不支持全高清的分辨率,Android的分辨率碎片化能否有望解决?
本来这些内容是写在Lumia1020拍摄体验报告当中的,但因为似乎有些长,决定单独成文,这样也可以聊得更痛快一点。诺基亚关注手机拍摄并不是跟风,而是是一个实实在在的实践者。从远古时代起,诺基亚就一直关注摄像头品质,很多知名型号的摄像头画质都相对突出,以诺基亚当年的销量,这其实很好的培养了用户用手机拍照的习惯,也为后来的大爆发打下了很好的基础。在这些上古型号当中,最知名的当属是N8
MI3使用了Cirrus Logic CS42L73音频CODEC,虽然音质表现不佳,但还是有提升的空间,至少提升耳机输出驱动力改善听感是可以的,本着“发烧手机”的精神,我们决定自己动手对其进行优化。
1857年,法国发明家斯科特发明了声波记振仪,尽管这种仪器只能记录声波的“图像”,而不能再现出声音本身,但为后来的相关研究奠定了基础。1877年前后,爱迪生在他的“圆筒留声机”上录下了他亲自朗读的《玛丽有只小羊》的歌词,这短短数秒的声音成为了人类录音史真正意义上的第一声……
我们常常看到一些色彩鲜艳,画面静谧的糖水片,看着好疗伤好治愈的样子,其实我们也能不太费劲的就能拍出来,不需要后期,也不需要高档器材,有台入门级的单反或者微单,以及一台最下等三脚架即可。时间选在一个风和日丽晴天的傍晚,地点呢,最好是有大面积水面的场地。本轮实战,我们选择了颐和园昆明湖,大家看我们拍颐和园的片子太多了,那么,我们这次拍出不一样的颐和园来
便宜就是硬道理,官方售价仅799元的红米手机,自然会引起众人的关注,没人会拒绝价廉物美。但我们也发现红米的音质在智能手机中也算是较差的级别,但完全可以自行修正,为了解决技术问题,提升用户体验,本着发烧手机的精神,我们决定自己动手纠正厂商的错误设置。
手机和相机的全景拍摄功能在这两年的手机和相机上逐渐成为了标配功能,所谓全景拍摄,简单的说一般是在镜头无法容纳非常宽阔的场景时使用连拍并移动镜头的拍摄区域,在手机或相机内分析多张内容实现机器内的拼接,从而生成一张“全景”的照片。在相机上,索尼系列DC、微单、单电的表现最好,而在手机上iPhone最具实用价值……
很多相机表现肤色、暗部细节时都没问题,但表现高光质感的材质,例如金属时,就会一股浓郁的塑料味道,是相机不好呢还是技术不入门呢?都有可能,这篇我们讲讲如何使用奥林巴斯的Pen系列拍出漂亮的金属质感,其他品牌方法会有些不同,下次再说。
Soomal有很多佛香阁的远景照片,但今天我们要讲的不是远景拍摄,而是贴身近战。我们要走近佛香阁,近距离的记录它的壮观与雄美。先简单了解一下佛香阁。佛香阁台基上被阁楼占掉了大部分,剩下的空间已经不多,而我们需要在这个不多的空间里进行拍摄。如果没有经验,可能会有种无从下手的感觉。废话少说,直奔主题。
国家体育场位于帝都中轴线北段,其选址以及建筑群的布局思想遵循古代建制,打开地图,会发现其依靠水系呈现龙形,建在龙脉所在之地,也可见其重要程度。它是2008年奥运会主会场,席位有91000个,虽然不是最大的体育场,但其因为造型高端大气上档次而名扬万里,也是历朝历代摄影师青睐的地方。
经常看Soomal样张的读者,一定会知道我们有多么的爱廓如亭,几乎每一次样张拍摄都少不了它,这是为什么呢?而且我们每次拍摄都好像人很少的样子,这又是为什么呢?先简单介绍一下廓如亭,廓如亭又称八方庭,占地面积140多平米,是目前天朝最大的亭子,重檐攒尖的亭顶,造型雄伟稳重,亭柱共三圈,24根圆柱对应24节气,16根方柱对应啥来着,忘了。这个亭子之所以修得如此高端大气上档次……
经常看到手机、卡片相机的宣传中提到一个很时髦的词“背照式”,而最近半年又出现了一个更时髦的词汇叫“堆栈式”,它们都与感光器的结构有关,那么它们代表了什么意思呢?先说说最古老的的感光器的感光单元结构,它从上至下的层分布为微透镜、色彩滤镜、金属连接层、基板的受光面,这种结构存在一个问题,它的金属连接层会形成一个坑,从而限制了入光角度,它像一口井
佛教传入天朝已有两千多年的历史,它与天朝的本土儒道文化相结合,形成汉传佛教,与藏族本教结合形成藏传佛教,它们对天朝的文化、历史、建筑、美学等产生深远的影响。我们这期文章,就要走进博物馆,将镜头对准这些代表了天朝雕塑成就的佛像们。先说说硬件需求,博物馆不是先拍就能拍的,它的灯光比较昏暗,因此对相机本身的素质要求较高……
手机无论硬件和外观设计如何进步,系统如何智能化,语音通话依然是最核心的基本功能。手机的通话降噪是否能通过指标量化以提供更直观的参考?答案是肯定的,Soomal通过查阅公开的技术资料找到了手机厂商普遍使用的通话降噪技术测试标准流程,暂停了通话测评的更新并研究了近一个月的时间以验证通话降噪性能客观测试的可行性。而现在,我们终于可以把这个坑再度填上了。
Dual Pixel CMOS AF自动对焦基本消灭了有限像素系统的短板,使得成像传感器相位对焦趋于成熟,对于电子取景和视频拍摄来说绝对是福音,虽然基本原理上并无新意,但说它是自动对焦的革新并不为过……
在网上分享照片,然后看着很多人点“赞”是一件特别有面子的事情。不过有时候也不见得,万一有人回复一句“看了这张照片,决定这个地方可以不用去了”或者“这地方我也去过,很美的,和照片里不一样”,心会立刻碎了一地。怎么办?来看看数码多手机摄影入门系列吧,在这里你将学到一戳就灵的手机拍照必杀技,让你轻松获得一百个赞!
不管是音箱还是耳机扬声器,其性能总是与其口径或者体积有关。大口径的低频响应更好,而小口径的高频占优,这种物理限制似乎难以突破,即便使用动铁扬声器,其限制也是存在的。如何获得高频低频延展都好的耳机,思路其实与音箱分频是一样的,就是使用多单元的设计。多单元这几年也逐渐变成了某种宣示档次的代名词
一些老烧嘴里常常挂着一个叫“平板”的词汇,指的是平板扬声器或者平板耳机。其实平板又分为几类,最受老烧喜爱的静电耳机,就是平板耳机的一种。这篇就聊聊平板。顾名思义,平板即扁平如板状,它有着与标准锥形、球顶、动铁扬声器不一样的外观特点,“平板”二字与驱动方式无关,不同的平板扬声器有着不一样的工作原理。
振动是会被传导的,振动由中央扩散到边缘,需要时间,但边缘振动时,已经比中央振动时慢了,这种传导,也会导致振膜由中央到边缘的依次变形。就像水面一样,振膜也会形成各种波的衍射、反射的作用,在不同的频率下形成有规律的振动分区,这被称为分割振动。那么动铁单元是不是克服分割振动呢?
NFC是物联网生态中的一只触角,它并没有RFID涉及的应用那么广,规范那么细致,但定位精确,捆绑与智能手机。这只触角让物联网和移动互联网形成了非常具体的交集,NFC的应用随手可见,而电子支付等功能被认为将是下一个重要的生态变化……
柠檬水和玻璃杯都是没有颜色的,怎么拍都不会太好看,怎么办才好?用喷壶在玻璃杯上制造水珠?这样方法太老土了。根据数码多食堂名言:“不想当厨子的摄影师不是好编辑”,所以这次我们就要用厨房里常见的保鲜膜和空饮料瓶来拍摄一杯夏日梦幻饮料。
我非常喜欢给Peter这样的人拍肖像,因为他只要出现在镜头中,几乎什么都不用做就能展现出特有的魅力。Peter家的走廊非常棒,左侧和尽头都是白色的墙壁,右侧是另一个房间的门,当我看到这个环境的时候立刻就放弃了原先构想种种布光方案,用一盏闪光灯和最简单的布光为他拍摄了肖像。
之前我们分享的技巧都是拍些小东西,所以这次换换口味,拍个大的――汽车。拍摄汽车往往需要非常巨大的光源设备,而且不止一个,这对普通人而言几乎是不可能的。所以我们这次要用一支手电筒来拍,你没看错,就是一支手电筒!剩下的事情就是去哪里找一辆可以拍的汽车……
尽管我们接触的数款高通四核处理器手机产品音质相比过去存在SRC问题的产品有了明显进步,但普遍存在耳机驱动力相对较弱,输出电平偏低的缺点。高通的WCD9310能否通过修改驱动参数改善耳机输出的电平和驱动力?参数调整后对RMAA测试整体成绩略有提升,谐波分布有轻微改变,谐波失真有提升,对整体音质影响不大。在主观听感上,改变是非常明显的
对于拍摄活泼好动的小猫而言,书店的环境是非常狭促的,屋里摆满了书架和书堆,而且光线比较昏暗,唯一的窗户位置也不理想。该怎么办才好?办法很简单,我用一盏闪光灯和房间内的自然光混合拍出了本文的这些照片,通过光圈控制闪光灯的亮度,让人造光和环境光融合一体,这种方法叫“填充闪光”。
我们曾经测试了Android2.3版本下Skia和Webkit的图形性能,不过由于当时的Skia GPU不完善,Android GPU加速会使图形性能明显下降。那么在最新的Android4.2系统下,GPU渲染是否有了改进?“黄油”是否能使Webkit和Skia受益?我们以LG Nexus 4为基准设备,对Android GPU加速进行一系列性能测试。
拍了许多静物,你有想过创造一些不一样的照片么?让它们漂浮在空中怎么样?我知道一提起“漂浮”,有些人会想到用支架和钓鱼线把东西吊起来拍,然后去Photoshop里细细地擦去照片里的钓鱼线和支架……的确,这种方法效果不错,但太麻烦了。小巧的物件比较容易吊起,但遇蒸汽熨斗这种比较大、比较重的东西怎么办?
当裕勋龄手中的镁粉灯猛然亮起时,慈禧太后吓得高呼“此必洋人妖术,摄哀家魂魄”。然而摄影的魅力是无法阻挡的,慈禧太后迅速成为中国最爱拍照的人,中国摄影史也由此翻开了人造光源之页。与此同时,在欧美大陆上闪光灯泡正在孕育之中。比拼更换灯泡的速度和手法成为摄影师的新乐趣,就像西部牛仔比赛拔枪速度。
上周我们分享了三种花卉摄影的简单构图方法,用特异的角度去获得夸张或者平时不常见的画面,这是初学者快速获得好照片的捷径。除此之外,还可以通过对光线或背景的控制来获得较好的效果。这次分享的技巧包括两个部分:光线和背景,你可以单独使用它们,也可以组合在一起使用。
今天这份《手机发展时间轴》细数手机发展历程,其中部分内容是之前中没有提及的。我们制作这份时间轴的目的,一方面是整理和回顾手机的发展历程,另一方也作为手机和通讯技术发展变迁的一份佐证,通过这份时间轴的前后对比……
在2009年底,高通Snapdragon平台QSD8250处理器,首个1GHz的ARM处理器问世。2013年的Snapdragon 800处理器,将可以正式挑战2GHz。高通在Android智能手机中的份额稳步攀升,但产品命名方法却总在改变,有人担心这是高通在换马甲,玩只换名字不换芯片的把戏。但我们也看到,在高通的顶级产品中……
又到了春暖花开的季节,每年这个时候我都会打开窗户,深深地吸一口气,然后轻轻地念一句:“该出去拍拍花了。”花卉摄影是最常见的题材,这也就意味着要想使人眼前一亮,需要我们花点心思。本次的室外花卉摄影,将分成两期。和往常一样,这些技巧还是注重简单、低成本和良好的效果。
佳能(Canon)是数码影像产品界的领军品牌之一,Nokia和Kodak过去在他们各自的领域里也是。Nokia和Kodak曾经犯过的错误:固守既得利益、忽视新产品类别、错误预计用户市场需求……Canon同样在犯。关于Canon的危局到底多严重、如何形成的,那是一个商业故事,撞针无意深究。作为摄影器材用户来说……
从1983年第一部手机诞生以来,手机经历了近30年的发展,从最初的大砖头到现在无所不能的智能机,其间发生了许许多多的故事。今天,让我们一起以一种轻松的方式来回顾这段历史,重温那些激动人心的故事。
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R的体积比APS-C画幅的套头小了很多,重量也轻了将近一半,但光学素质依旧保持了令人满意的水平。那么14-42Ⅱ R的设计者是如何做到在大幅度缩小体积和重量的前提下,保证镜头性能和对焦速度的呢?我们将通过这两枚镜头的对比来探寻其中的秘密。
前些天Gracy在QQ上问我怎样拍美食,并邀请我去看她的博客,给她一些简单有效的拍摄建议。我突然意识到如果能拍出好看的美食照片,并在技巧上给予女孩子们简单、有效地建议,应该是每一个摄影爱好者必修的功课。至于为什么?你们都懂的:)本文将分享一个非常棒的美食拍摄技巧。
Skia是一个2D图形显示引擎,2005年被谷歌收购,Skia也成为了Android系统的2D渲染显示核心。谷歌在官方网站明确说明Android并不支持所有2D特性的GPU加速,Android的“强制进行GPU渲染”选项,为何用户打开后并不会得到预期的效果,还容易导致系统不稳定……
19世纪的摄影师只要按下快门就可以坐在一边悠哉游哉地喝茶聊天,照片有任何不妥都可以归罪于模特:“尊贵的伯爵大人,因为您的夫人无法做到在一分钟里纹丝不动,所以这张照片就拍坏了。”直到1862年,有人用点燃的镁丝来增加现场光照的亮度,于是摄影师的美好年代就结束了,闪光灯的时代正式开始。
目前数码相机的自动化程度普遍较高,无论是卡片机、长焦机还是微单、单电、单反,绝大多数都能实现“傻瓜式”拍摄,支持包括自动对焦、自动测光、自动连拍等功能,其中自动对焦无疑是最受消费者关注的一部分,我们将在本篇与大家详细探讨。