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    X50 Pro主摄采用了微云台技术,光学防抖性能显著优于同时期其它竞品,不仅使其更擅长夜景拍摄,还成为了Android阵营中稀有的以视频录像性能见长的手机。为了进一步了解微云台的内部结构,vivo提供了两颗主摄模组供给Soomal研究,我们自然不会错过这个机会对其进行暴力拆解。
    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。
    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。
    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。
    华为引领成像芯片军备竞赛,索尼凭借i-ToF取得胜利,事件驱动型视觉传感器出现,三星、华为和苹果正以比以前更强的势头,将成像相关的芯片推向其旗舰智能手机的相机中。年底了,我们分享一些观察意见,以补充不断提高的DXOMARK的智能手机相机测试成绩,也说明智能手机相机系统的持续进化。
    索尼IMX586是当前的网红感光器,国产中高端机型大量采用,Soomal也测试了多款基于IMX586的机型,但我们总不忘提一句“潜能还很大”。
    由于智能手机的暴力侵蚀,相机行业在2015年更加萧条,Soomal 2015年度只发布了两款相机的拍摄体验报告,我们更多的精力放在了手机摄像头部分,从技术角度和市场角度来说,手机摄像头更有看头。
    去年的时候,手机厂商发布一款拿得出手的手机时,都会在摄像头部分强调使用了“索尼X代图像传感器”,而且会表明具体型号,一时间,IMX135/IMX214这样的感光器型号也被部分消费者记住了。而到了今年,越来越少的手机说感光器的具体型号,甚至连供货商的品牌名都越来越含糊其辞。
    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。
    相比2013年,2014年手机的整体成像水平又再次大步前进,主要原因之一就是大部分中高端机型配置了索尼的第二代堆栈式感光器——IMX214,IMX214极大的推动了摄像头的进步,索尼功不可没
    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
    我们多次提到,最近一年多的时间,手机摄像头大幅进步,推动进步的主力,就是索尼。其中索尼的1300万堆栈式感光器尤其值得一提,这颗感光器编号为IMX135。大批基于该感光器的手机涌现。至今累计型号应该不少于20款,而其中不乏销量巨大的机型,例如三星的Galaxy S4。很多机型表现出了很令人惊喜的成像水平,推高了手机摄像头平均水平。
    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
    6月11日,富士和松下官方网站发布了联合研发使用有机材料感光层的有机CMOS感光元件技术的新闻。有机CMOS是什么?和传统的CMOS相比有何特点?我们翻译了官方网站的新闻资料,与大家分享技术信息。
    在了解了各类可换镜头数码相机以及不同传感器画幅的特点后,大家是否已锁定了自己希望购买的产品门类?如果答案是肯定的,那么阅读完这最后三个问题,您就可以确定最终的产品型号了——各个品牌、体系的产品在命名上有什么规则?为什么有些机身带防抖功能,有些却不带?定位不同的机身,性能差异主要体现在哪些方面?
    在了解了各类可换镜头数码相机的特点后,您是否已大致明确了自己的选购方向?当然,可能还有一些细节上的指标和参数会让初学者感到困惑,本篇我们将集中解答关于图像传感器的四个问题:画幅大小有什么讲究?究竟该选择多大画幅的可换镜头数码相机?取消低通滤镜能带来什么好处?DxOMark的图像传感器评分靠谱吗?
    全幅单反和微单的高感PK,会碰出什么样的结果?一个是廉价的全幅单反机型D600,一个是号称媲美全幅的X-E1,一个是上一代微单中高感之王NEX-5N,一个是新出品的性价比机型E-PL5,使用了同样场景拍摄。因为画幅的区别,因此不可能使用完全一样的参数……
    单反与微单在感光器与图像处理器在功能上存在不同的需求,符合微单需求的感光器和图像处理器可以用于单反,而适合单反的则不一定适合于微单[相同画幅前提],这篇就来说说两者技术需求上的差异。在数码单反发展之初,采用的感光器主要有CCD与CMOS两种。而微单[单电]没有采用CCD的机型。
    近日,富士因在感光器硅电路表面采用有机(碳化学基)材料的研究被授予一项专利。有人猜测这项在富士公司2009年发表的一篇技术文章中提到的技术,会被运用到富士将要推出的无反光镜相机当中。不过,根据传感器专家Eric Fossum教授的说法,这项技术相对于现有设计而言可能并不能提供压倒性的优势。
    一个多月前,我有机会拿到了一台奥林巴斯XZ-1,进行了仔细地试用。一方面的确感到这款产品好用、好玩而且画质不赖,另一方面也发现了它在自动ISO运算方面存在问题,因此想通过这篇文章与大家分享和探讨。此外由于网站当时测评周期比较短,拍摄的样片中对于XZ-1的数码滤镜功能、夜景及室内拍摄效果的展示不多,我一并在此进行补充……
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