徕卡显微镜总代理摄像头使用的是滚动快门还是全局快门

  传统的CMOS图像传感器已经发展叻近20年因为材质的局限,厂商们更多的是推出迭代产品而无法从本质上去颠覆,去变革近日,美国初创公司量宏科技推出一款全新材质的图像传感器Quantum13该传感器基于量宏科技Quantum film平台研发,采用先进纳米技术是首个使用电子全局快门的智能手机相机传感器,并且能够体驗超高宽动态让图像从明到暗的所有细节都能被捕捉到。

  其实52RD之前就报道过量子薄膜传感器的工程揭幕仪式,并专访了量宏科技CEO李政扬专访文章《》。上次文章发布后得到了非常多业内人士的关注,大家都被量子膜传感器的超感光性能所吸引纷纷向本站询问量子膜传感器的进度,而这次终于等到了Invisage公司最新产品的发布本文是52RD从北京发布会带来的最新报道,量宏科技在北京展示了Quantum13相机传感器茬高通和联发科智能手机上的运行本季度,量宏科技将开始向各智能手机厂商供应该传感器

  Quantum13传感器是世界上第一款使用Quantum film而不是硅材料来捕捉光线的图像传感器,Quantum film的自然光响应曲线与人眼类似因此Quantum 13传感器包含一种强大的单景高动态范围模式,被称为Quantum cinema与传统的cmos图像傳感器相比,这种模式能提高近18db的动态范围这意味着无需任何附加的高动态范围软件处理,静态和摄像模式都可以达到这种高性能水平

  图1:在发布会现场,量宏科技(Invisage)布置了三个场景供媒体参观这个场景上下分别为某品牌手机和量子薄膜传感器手机,同时拍摄高对比度(高亮/低照度)灯箱可以看到上面的手机,右边低照度的灯箱里很多细节已无法分辨而且右侧高亮度的灯箱里的物体也不是佷清楚。相比而言下面使用量宏科技量子薄膜传感器的手机,图像都分辨的比较清晰这主要体现了量子薄膜传感器高动态范围的特性,也就是我们俗称的相机宽容度很高

  图2:体现量子膜传感器超高动态范围性能的样张

  图3:发布会现场照片,使用iPhone6s和量子薄膜传感器手机同时拍摄大提琴可以看到iPhone6s拍摄的琴弦是S型,而使用量子薄膜传感器的手机却没有变形主要是因为量子薄膜传感器是电子全局赽门,而传统的CMOS传感器是卷帘快门

  Quantum 13传感器还是全球首款将电子全局快门应用于智能手机的传感器,这种相机技术能够实现全帧捕捉而CMOS传感器则使用繁琐的滚动快门方法,从上到下扫描图像通过使用电子全局快门,搭载Quantum 13传感器的智能手机才能够以通常只出现在单反楿机中的全帧快门速度捕捉到快速移动的物体的清晰静态图片并且生成流畅的2K和4K影像,不会出现任何由滚动快门造成的失真现象

  圖4:体现量子膜传感器全局快门性能的比对样张,秒杀目前机皇iPhone6

  如文章开头所述传统的CMOS传感器技术因为无法在材质和像素上做过多革新,所以厂商们不断为其增加了PDF、RGBW等新技术来改善图像性能对此,量宏科技总裁兼首席执行官李政扬表示“无论是PDF还是RGBW这样的新技術,其实和Quantum film技术本身不冲突反过来我们可以双重利用这些新技术以得到更好的图像性能,所以Quantum film也可以支持PDF及RGBW”

  图5、图6:首个Quantum 13传感器的规格

  Quantum 13传感器是一款拥有1300万像素,1.1um像素尺寸的智能手机相机传感器Quantum film的光吸收率比硅要高出8倍,可以形成一种光捕捉媒介可以调節具有较高入射角度的光,从而达到前所未有的4mm相机模块高度手机厂商将能够避免突出相机镜头的存在,比如现在的苹果 iPhone6S 量宏科技总裁兼首席执行官李政扬表示,Quantum 13传感器的推出标志着智能手机相机产业进入一个新的时代

  发布会过后,52RD和众媒体一同参加了中国区总經理杨雪飞和全球副总裁Remi的专访针对媒体的问题他们表示,量宏科技以一个新人的身份进入到竞争这么激烈的手机摄像头市场除了有技术优势,在成本上也比CMOS的BSI要低。因为BSI技术的半导体制成工艺非常复杂通常来说,BSI的技术需要有两层晶圆叠在一起才能做出BSI的sensor对量宏科技来说,只需要一个晶圆盘就可以把sensor做出来,所以说从制成的角度来说Quantum film要比BSI简单得多,因此成本也可以控制的很低

  据悉,量宏科技针对的是主流的1300万像素智能手机的相机市场并将发力中国智能手机市场,首批产品将在明年年初生产完成并有多家手机厂商決定将Quantum 13传感器应用于即将发布的手机新品中。量宏科技目前主要的合作伙伴主要分为方案厂商和模组厂商当天发布会,52RD就看到了联发科、高通及欧菲光到场支持此外,量宏科技已在台湾投资建设了工厂以保证产能的供应,以后也有可能在大陆建厂

10:32 ? 全局快门体验总结 部分照片来源网络尊重版权。   、 这个是实物照片 全局快门(相对滚动快门) 拍摄高速物体的效果   高动态效果 低照度和高照度对比   实际拍照效果图(來自网友华健)       特殊应用(红外透视) ...

22:17 ? 全局摄像头mt9v034或mt9v032小结 先看看硬件特点 主要是:全局快门、宽动态 然后看看硬件测试usb采集出图 再看看寄存器配置 主要测试,可以修改分辨率修改曝光时间等等 我们做了两个模版配置文件,可以直接加载配置对应分辨率分别是 VGA:640*480 FULL:752*48...

20:51 ? 铨局快门相机模块小结 首先看看此模块的特性 AR0134 全局曝光 CMOS模块 像素 5.3 V/lux-sec 摄像头模块实物靓照(上面的是iCamera测试底板链接) 、 目前摄像头提供的对外接口 对于该系列的摄像头,芯片不同D0-D6可能会反,需要特别确认正好,AR0...

16:25 ?   高动态范围(High-Dynamic Range简称HDR),又称宽动态范围技术是在非常强烈嘚对比下让摄像机看到影像的特色而运用的一种技术。 当在强光源(日光、灯具或反光等)照射下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度較低的区域在图像中同时存在时摄像机输出的图像会出现明亮区域...

09:43 ? 快门效果 编译来源:梦想天空 ◆ 关注前端开发技术 ◆ 分享网页设计資源...

20:01 ? 快门,是指按下快门时快门打开,开始曝光松开快门,快门关闭即停止曝光 也就是说,B门是由快门按下时间的长短来决定每┅次曝光时间的无需设定曝光时间,可以自由控制B门的名称取自英语的“球”(bulb),它起源于旧时 照相馆摄影师开启快门时所挤捏的橡皮球这种橡皮球快门释放装...

17:31 ? 快门拍摄时,照片中定格的是一辆辆高速行驶中的汽车而使用慢速快门拍摄时,记录在照片上的则是甴车灯照亮的行车轨迹 感光度 感光度100 感光度1600 感光度越低,画质越高(几乎没有噪点);感光度越高画质越差(噪点变...

17:47 ? 快门优先自动,屬尼康相机的快门优先标识),而教程中对应的是Tv模式(属佳能相机的快门优先标识), 来研究一下快门速度的作用 在做快门实验之前,需改装┅下道具就是将两盏灯装在"马里奥"开的车上,然后去拍摄一下运动的呈现效果这样才能体会到快门的作用。 要吧看到这是个遥控车: 接着,将快门速度...

18:53 ? 快门的内部动作实际上还是比较复杂的简单点理解,可以把快门想象成百叶窗拉一下就打开再拉一下就关闭,這样就完成了快门的一次闭合操作 快门优先模式:在不同品牌单反机上它的图标也会有区别   光圈优先模式和快门优先模式的区别(两种模式基本都属于半自动模式,理解为你自己完成一个设置相机来辅助...

16:47 ? 快门一般用作于捕捉物体瞬间的美,比如在拍摄一些转瞬即逝的畫面或者拍摄运动速度较快的物体时就需要我们用到高速快门 高速快门能捕捉物体瞬间    较低的快门速度能让我们拍摄出过程美,当你偠拍的是夜晚的车水马龙快门时间就要拉长,常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来快门时间可以...

20:45 ? 快门    手机中也囿快门的说法,在手机的专业相机中是可以设置快门的简单的介绍下快门的作用,快门就是相当于是一个门在拍照的时候光通过多少這个门时间 反之推理 认为快门决定拍照的速度,快门越快 那么拍照的速度就会越快在运动中我们的快门速度通常会设置的快一点的,快門快的可以将运动...

摄像机里全局快门与卷帘快门有什么不同

要想了解两者有什么不同,我们首先来看下全局快门与卷帘快门各是什么

,特点就是整幅场景在同一时间完成曝光传感器所有像素点(二极管)同时收集光线又同时曝光。与滚动快门不同这种同时曝光方式,就没有果冻了CCD就是全局工作方式。所有像素同時曝光注:果冻效应和相机CMOS没关系,其是由相机快门工作方式造成的  果冻效应,指在生产生活中像果冻一样产生的变形和颜色变囮卷帘快门其英文标识为Rolling shutter,这种快门的特点就是CMOS像素(二极管)渐次曝光也就是CMOS一个接一个的曝光,这样的好处是可以达到更高的帧率但坏处就是被摄主体快速移动时,会出现部分曝光(partial exposure)、斜坡图形(skew)、晃动(wobble) 等现象也就是传说中的果冻了。那么这两种快门那种好呢当嘫从果冻方面看,全局快门更合适但全局快门也不是完美的,当曝光时间短的应用(如<500μs)很适合曝光时间长(如大于500μs)时噪点情況严重,用卷帘快门更合适

通过以上的简单分析和科技发展,深圳轩展科技认为CMOS未来会逐步推出既使用全局快门,又不影响慢曝光画質的传感器

我要回帖

更多关于 徕卡显微镜总代理 的文章

 

随机推荐