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    突破折叠屏影像“天花板”,OPPO Find N3是怎么做到的?

      [  中关村在线 原创  ]   作者:阿喾

    折叠屏发展到今天,影像已经有了长足进步。不过客观来说,尽管折叠屏手机拍照技术与日俱进,但和业内最好的直板旗舰相比,多多少少还有些差距。

    突破折叠屏影像“天花板”,OPPO Find N3是怎么做到的?

    但凡事都有例外,在移动影像赛道上,厂商们探索和创新的步伐一直没停过,比如最新发布的OPPO Find N3,就是这样一款有着比肩甚至超越高端影像旗舰实力的折叠屏新品。

    在摄影圈有句话叫“底大一级压死人”,主要指的是传感器尺寸对成像质量的影响。传感器是相机中用来感光和记录影像的部件,其尺寸越大,接收光的能力就越强,从而能够产生更好的画质。

    在手机圈,尽管有计算摄影的加持,但传感器尺寸对于拍照质量的影响依旧存在,且影响同样具大,所以从某种程度上来说,传感器尺寸也成了判断手机拍照实力的重要指标。比如索尼IMX989,就是凭借一英寸的超大底,成为了众多高端影像旗舰的青睐之选。

    一英寸大底传感器确实很好,但折叠屏却也只有“眼馋”的份,原因显然并不复杂,折叠屏之所以不用,主要还是传感器尺寸太大了,折叠屏由于结构特殊,留给镜头的空间要比直板机少很多,受限于设计,无法使用较大的传感器。

    突破折叠屏影像“天花板”,OPPO Find N3是怎么做到的?

    那么折叠屏手机该如何提升拍照画质呢?OPPO Find N3给出的答案是——折叠像素传感器。

    这是一种全新的传感器,它采用双层晶体管设计,将像素感光层和电压读出层分层制造并堆叠,这就和传统堆栈式传感器有所区别。

    实际上,在传统的堆栈式传感器中,像素感光层(光电二极管)和电压读出层(周边晶体管)在空间上是相互重叠的,这就意味着它们会争夺同一空间区域。结果显而易见,如果电压读出层的面积过大,就会减少像素感光层的有效感光面积;反之,如果像素感光层的面积过大,可能会影响电压读出层的工作效率,这意味传感器性能总会受到其中一个指标的影响。

    突破折叠屏影像“天花板”,OPPO Find N3是怎么做到的?

    折叠像素传感器则是将两个区域分离到不同的硅片上,虽然增加了制造的复杂性,但却提升了光电二极管的容量,就意味着有更多的空间可以用来吸收光子。当光子数量增加时,图像传感器的感光能力也会相应提升,从而能够记录更亮和更暗的场景,也就是提升动态范围。

    突破折叠屏影像“天花板”,OPPO Find N3是怎么做到的?

    事实上,从实测来看,在一些高动态的光照环境下,Find N3光影呈现更加自然,实现高光不曝、暗光有细节的旗舰影像表现。

    有了强大硬件支持,算法同样没有落下。和专业相机相比,智能手机需要借助计算摄影来弥补手机拍照光学硬件的不足,计算摄影主要是通过软件算法来优化拍摄效果,它可以提高图像的画质、色彩、对比度和亮度等参数,同时也可以实现一些专业的拍摄效果,比如超级夜景、人像美颜、背景虚化等等,简单来说,正因为计算摄影的存在,才让智能手机在拍照上可以媲美更专业的影像设备。

    这一次,OPPO也把自家旗舰级影像算法统统都带到了Find N3上,包括超光影图像引擎、超清画质引擎和自然色彩引擎。

    突破折叠屏影像“天花板”,OPPO Find N3是怎么做到的?

    超光影图像引擎通过计算实现更真实的光影过渡,为二维的照片打造出空间感、立体感、临境感,让普通用户也能拍出光影自然的质感大片。 

    突破折叠屏影像“天花板”,OPPO Find N3是怎么做到的?

    超清画质引擎可以对RAW数据进行处理,将原始图像信息中的部分数据进行恢复,它在夜间拍摄时发挥着重要作用,可以提高样张的清晰度和纯净度。

    突破折叠屏影像“天花板”,OPPO Find N3是怎么做到的?

    自然色彩引擎是OPPO与哈苏自然色彩联合为计算摄影量身定制的色彩解决方案,具体到实际中,可以让Find N3进一步还原场景真实的色彩,比如自然舒适的色彩过渡,以及准确的肤色还原等等。

    最后:

    在次世代折叠像素传感器加持下,使得Find N3在拍照上有了质的提升,不仅令折叠屏手机也能拥有出色的影像能力,搭配三大算法,带来更真实、更生动的拍摄效果。总的来说,OPPO Find N3影像能力的全面提升,为折叠屏手机的影像发展开拓了新的思路,同时也给消费者带来了更多新惊喜。

    而折叠像素传感器采用双层晶体管设计,将像素感光层和电压读出层的分层制造并堆叠,实现了在有限空间内对两者性能的优化:光电二极管容量的提升带动了光子饱和容量的提升,让单个像素能够捕获的电子数量翻倍,动态范围也因此提升。
    而折叠像素传感器采用双层晶体管设计,将像素感光层和电压读出层的分层制造并堆叠,实现了在有限空间内对两者性能的优化:光电二极管容量的提升带动了光子饱和容量的提升,让单个像素能够捕获的电子数量翻倍,动态范围也因此提升。
    传统的堆栈式传感器中,负责感光的光电二极管和负责进行电荷转换与信号读出的周边晶体管相互争夺空间,限制了这两个关键组件的性能增长。
     

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