Что такое PDAF и Dual Pixel? Или как работает автофокус на смартфонах
Оценка этой статьи по мнению читателей:
5
(120)
В первой части статьи мы подробно рассмотрели базовые понятия о том, что такое матрица, каким образом она формирует изображение. В частности, было рассказано о популярных технологиях Quad Bayer и Tetracell, которые используются на современных смартфонах в матрицах с высоким разрешением (от 48 мегапикселей).
В этой части мы затронем еще несколько интересных технологий, связанных с процессом фокусировки и получения изображения. Понимание этих вещей не только удовлетворит праздное любопытство, но и принесет практический смысл, позволяя вам более осознанно подходить к выбору смартфона с хорошей камерой даже в средне-бюджетном ценовом сегменте.
Перед тем, как приступить к основной теме, хочу предупредить, что многое, о чем будет говорится ниже я привожу лишь в качестве иллюстрации. Принцип работы некоторых систем я буду сильно упрощать, чтобы статья была понятной и доступной широкому кругу читателей.
Как смартфоны научились фокусироваться и делать изображение резким
Вы задумывались над тем, как смартфон понимает, какую часть изображения необходимо сделать резкой и как именно он это делает?
Аналогия с нашими глазами здесь не совсем уместна, так как глаза делают резким то изображение, которое мы хотим разглядеть. В отличие от смартфона мы отлично распознаем то, что видим, фокусируясь на желаемом предмете. А вот для смартфона наша фотография — это бессмысленный набор цветных точек. И камера не понимает, на чём ей следовало фокусироваться, чтобы не испортить очередной кадр.
Конечно, существует такое понятие, как семантическая сегментация. Но несмотря на активное развитие машинного обучения и нейронных сетей, современные смартфоны еще не научились определять предметы на фото так же хорошо, как это делают люди, чтобы использовать для фокусировки искусственный интеллект.
Четкая или размытая фотография?
Для того, чтобы фотография получилась четкой, необходимо соблюсти всего одно условие — лучи света, отраженные от снимаемого объекта, должны пересекаться в точке на матрице.
Чтобы лучше это понять, вспомним, как вообще свет попадает на матрицу и формирует там изображение. Представим, что мы хотим сфотографировать цветок. Внутри камеры смартфона вначале располагается объектив с линзами, а затем матрица:
Лучи света, отраженные от каждой точки этого цветка, попадают на матрицу смартфона, проходя через линзы объектива. И когда лучи света проходят через объектив, они преломляются, пересекаясь в одной точке. В этой точке изображение и будет максимально резким и четким.
К примеру, вот как свет, отраженный от красного лепестка, оказался на матрице смартфона:
Не обращайте внимание на то, что картинка на матрице получилась перевернутой. Ведь текст, который вы сейчас читаете (как и весь окружающий мир), вы точно также видите перевернутыми. Просто мозг скрывает это от вас, «на лету» переворачивая обратно сформированное на сетчатке глаза изображение.
Хрусталики наших глаз напоминают по форме линзу, выпуклую с двух сторон — как та, что используется в объективе камеры смартфона и показана на наших картинках. А когда через такую линзу проходят лучи света, они, как уже было сказано, преломляются под определенными углами, из-за чего изображение получается перевернутым. Эти углы подчиняются определенным правилам (законам физики). Они очень просты для понимания, но в рамках этой статьи мы не будем их рассматривать, чтобы сэкономить время.
Ровно таким же образом на матрице формируются и другие части нашего цветка, например, зеленый стебель:
В рассмотренном примере цветок на матрице получился четким, то есть, в фокусе. Но если бы наш цветок находился чуть дальше, лучи проходили бы через линзу немножко под другим углом, соответственно, угол преломления также слегка бы отличался и пересекались бы эти лучи еще до попадания на матрицу. А на матрицу вместо одной точки падало бы множество лучей, накладываясь друг на друга с небольшим смещением, что делало бы общую картинку размытой (не в фокусе):
В реальной жизни, когда объект отдаляется от нашего глаза, мозг просто слегка изменяет форму хрусталика, растягивая его или, наоборот, сжимая. Из-за этого меняется угол преломления лучей, которые в итоге пересекаются в одной точке прямо на сетчатке. А те объекты, что находятся ближе или дальше, оказываются размытыми, так как лучи света, отраженные от них, пересекаются еще до сетчатки или в условной точке за нею.
Но смартфон не может изменять форму линзы, растягивая ее, как хрусталик, ведь она сделана из стекла. Вместо этого смартфон перемещает линзу внутри объектива вперед или назад таким образом, чтобы лучи снова пересеклись в одной точке — на матрице. Проблема со смартфоном заключается лишь в том, как определить, в какую сторону двигать эти линзы и как понять, что нужный объект уже в фокусе.
Контрастный автофокус (CDAF). Или определяем резкость «на глаз»
Еще недавно смартфоны вообще не умели фокусироваться. К примеру, первые два поколения iPhone не имели системы автофокусировки. Она появилась лишь в 2009 году с выпуском iPhone 3GS.
Сегодня все бюджетные и многие средне-бюджетные смартфоны используют самый старый, простой и надежный метод фокусировки под названием контрастный автофокус.
Суть его работы очень проста. Вы выбираете пальцем на экране смартфона нужную область фокусировки или смартфон самостоятельно выбирает центральную часть кадра, после чего камера пытается сделать так, чтобы объект в этой части кадра был в фокусе.
Но делает он это не так как люди. Мы понимаем, что цветок находится в фокусе, когда отчетливо видим его очертание, смартфон же просто оценивает гистограмму изображения (график распределения яркости). Ведь, как уже было сказано ранее, для смартфона все предметы — это просто пятна различной яркости.
Лучше всего это понять на следующем примере. Ниже вы можете увидеть изображение одного и того же цветка с разной степенью резкости, а под каждым цветком — его гистограмму (график распределения яркости), с которой и работает смартфон:
По горизонтали на маленьких гистограммах представлены уровни яркости изображения — от ее полного отсутствия слева (черный цвет) до самого яркого участка справа (белый цвет). А по вертикали отображается количество пикселей в кадре соответствующей яркости.
А теперь обратите внимание на закономерность — чем более размыта картинка, тем меньше здесь контрастных четких контуров темного цвета. На самом размытом цветке (первый слева) вообще отсутствуют черные/темные цвета, то есть, контуров нет вообще и график очень сильно смещен вправо.
Что же делает смартфон? Он берет небольшой участок изображения (на котором мы хотим сфокусироваться или же центральную часть кадра) и оценивает его гистограмму. Затем смартфон начинает передвигать лизну внутри объектива вперед и анализирует, как меняется распределение яркости. Если контраст падает (то есть, разброс по яркости уменьшается), смартфон начинает передвигать линзу в обратную сторону, пока не найдет самый высокий контраст. А в конце, чтобы наверняка не промахнуться, передвигает линзу еще немножко дальше. Если контраст снова начинает падать — возвращается обратно в ту позицию, где контраст был максимальным.
Что не так с контрастным автофокусом и почему он используется только на дешевых смартфонах?
Я думаю, вы уже догадались по описанию работы контрастного автофокуса, что с ним не так. Смартфон понятия не имеет, четкая ли сейчас картинка и в каком направлении нужно переместить объектив, чтобы еще увеличить резкость.
Для этого он начинает просто передвигать линзу вперед-назад, чтобы оценить, меняется ли контраст сцены. А в это время мы видим на экране «прыгающий» автофокус. То есть, изображение на доли секунды становится то размытым, то снова резким.
Если при съемке фотографий это не является проблемой, то при записи видео контрастный автофокус может хорошенько подпортить результат. Вероятно, вы не раз замечали, как картинка на видео периодически «дергается» и фокус то пропадает на мгновение, то снова появляется. Когда вы снимаете видео на смартфоне с контрастным автофокусом и вся сцена идеально сфокусирована, смартфон все равно будет периодически передвигать линзу, чтобы убедиться, что в данный момент времени картинка максимально резкая. И это будет хорошо заметно на записи.
Другими словами, контрастный автофокус очень плохо справляется с видеозаписью и вам следует об этом помнить, если вы любите снимать видео на смартфоне.
А продолжают его использовать по той причине, что это самый простой и дешевый метод фокусировки, не требующий никакого дополнительного оборудования. Но если вы хотите иметь более быстрый и качественный автофокус, необходимо при выборе смартфона искать в его характеристиках аббревиатуру PDAF.
Что такое PDAF (или фазовый автофокус) на современных смартфонах?
Сам термин PDAF (Phase-Detection Autofocus) переводится с английского, как фазовый автофокус. Впервые этот метод фокусировки появился на зеркальных фотоаппаратах достаточно давно. Но первым в мире смартфоном с PDAF автофокусом, если мне не изменяет память, стал Samsung Galaxy S4, вышедший в 2014 году. Затем последовал iPhone 6 от компании Apple и с тех пор все флагманские смартфоны стали выпускаться с PDAF.
Принцип работы фазового автофокуса выглядит следующим образом. Когда объект находится в фокусе, отраженные от него лучи света будут в равной степени освещать противоположные стороны объектива. Если объект не в фокусе, лучи света по-разному проходят через края линзы.
Другими словами, чтобы сфокусироваться, камера должна получить два изображения одного и того же кусочка кадра — одно изображение с левой половины линзы, а другое — с правой. Если изображения будут немного смещены относительно друг друга, значит, снимаемый объект не в фокусе.
Рассмотрим простой пример:
Здесь мы видим изображение, полученное с одной стороны линзы (A) и с противоположной (B). Если эти сигналы сравнить, то мы увидим небольшое смещение (C). Так как камера хорошо знает свои параметры (размер объектива и линз, фокусное расстояние), ей не составляет труда определить расстояние, на которое нужно переместить линзу, чтобы сигналы с противоположных сторон объектива совпадали.
В этом и заключается главное преимущество фазового автофокуса над контрастным. При фазовом автофокусе камере достаточно одного кадра, чтобы рассчитать, в какую сторону и как далеко нужно переместить линзу. А при контрастном автофокусе, каким бы идеальным он ни был, приходится проверять множество кадров при разных положениях линзы, чтобы поймать самый высокий контраст.
Неужели у смартфона две матрицы!?
Действительно, каким образом смартфон получает две картинки с противоположных сторон линзы? Ведь, когда свет проходит через объектив, он освещает всю матрицу сразу. Все верно, но здесь есть один небольшой трюк.
В типичной матрице с PDAF автофокусом не все пиксели используются для получения картинки. Среди «обычных» пикселей встречаются пиксели PDAF, которые не участвуют в построении изображения, а служат лишь для фокусировки. Чтобы понять, в чем разница между этими пикселями, давайте посмотрим на их схематическое изображение:
Обычный пиксель (слева) и PDAF-пиксель (справа)Слева изображен обычный пиксель. Здесь мы видим, как лучи света с противоположных сторон объектива (A и B) падают на микролинзу (C), прикрывающую сам фотодиод (E). Затем идет цветной фильтр (D), который пропускает только свет определенного цвета (в данном случае, красного). Если все это кажется вам немного сложным, почитайте первую часть статьи.
Справа изображен PDAF-пиксель, который имеет ряд отличий. Прежде всего, здесь нет цветного фильтра по нескольким причинам. Во-первых, цвет совершенно не играет никакой роли при оценке смещения изображения, а во-вторых, цветной фильтр пропускает только треть света, падающего на микролинзу.
Черная область на картинке справа (D) — это перекрытие половины фотодиода, которое блокирует весь свет, падающий с левой половины линзы объектива. То есть, этот пиксель содержит только те лучи света, что прошли через правую половину объектива. Если мы возьмем еще один PDAF-пиксель и перекроем другую половину его фотодиода, он будет содержать только те лучи, что прошли также через другую половину объектива. Такая пара PDAF-пикселей и содержит информацию с противоположных сторон объектива, которую мы можем теперь сравнивать.
Таких пар PDAF-пикселей на самом деле достаточно много «разбросано» по всей матрице — десятки тысяч. И каждый из них не содержит никакой информации о фотографии. Если ничего не предпринимать, на любом снимке со смартфона при детальном рассмотрении можно было бы отыскать десятки тысяч маленьких черных точек.
Но, к счастью, вы их не найдете. Смартфон прекрасно «знает» позицию каждого PDAF-пикселя и после съемки «зарисовывает» черные точки, примерно подбирая нужный цвет. Если на готовой фотографии PDAF-пиксель окружают зеленые точки, смартфон предполагает, что и на месте PDAF-пикселя должна была быть зеленая точка.
Что такое Dual Pixel от компании Samsung?
Это маленькая революция в области фокусировки камер. Правда, придуманная не компанией Samsung и не для смартфонов.
Впервые автофокус Dual Pixel был представлен компанией Canon в 2013 году с анонсом зеркальной камеры Canon EOS 70D. А спустя 3 года ту же технологию компания Samsung принесла в мир мобильных камер. Первым в мире смартфоном с Dual Pixel PDAF стал Samsung Galaxy S7.
Что интересно, на iPhone этой технологии до сих пор нет. Там используется гибридный автофокус — вначале смартфон примерно «прицеливается» с помощью PDAF, а затем доводит резкость контрастным автофокусом. Дело в том, что точность PDAF-автофокуса при столь редком «вкраплении» PDAF-пикселей ниже точности контрастного автофокуса, хотя он и быстрее. Поэтому, PDAF используется на iPhone лишь для того, чтобы понять, в какую сторону двигать линзы, чтобы фокус не прыгал туда-сюда, как на дешевых бюджетных камерах.
Такой же принцип используется и на других средне-бюджетных аппаратах с PDAF, но без Dual Pixel.
Каждый пиксель — это и PDAF, и обычный пиксель одновременно!
При использовании технологии Dual Pixel, каждый пиксель на матрице (или 80-90% всех пикселей) используется для работы фазового автофокуса. Но в таком случае, кто же тогда будет делать снимок, если все пиксели используются для фокусировки?
Давайте схематически изобразим Dual Pixel и все вопросы сами отпадут:
Здесь мы видим те же лучи света с противоположных сторон объектива (A и B), микролинзу (C) и цветной фильтр (D). Однако дальше картина немного отличается. Вместо одного фотодиода, собирающего весь свет, размещаются 2 отдельных фотодиода (E и F). А микролинза спроектирована так, чтобы на каждый отдельный фотодиод конкретного пикселя попадала только часть лучей с одной из сторон объектива.
Таким образом, каждый пиксель содержит информацию о фазе световых лучей. Здесь больше нет никаких перекрытий фотодиодов, блокирующих 50% всего света. Для фокусировки камера использует информацию с каждого фотодиода по отдельности (левая и правая стороны объектива), а во время съемки, сигналы с двух фотодиодов объединяются в один.
Камера не теряет информацию, так как здесь нет отдельных PDAF-пикселей, не захватывающих изображение. Также областью фокусировки является вся матрица, а не 5% ее пикселей.
В реальности, на матрице Samsung Galaxy S10 или Note10 с разрешением 12 мегапикселей используется 24 миллиона фотодиодов. Но работают они по отдельности только при фокусировке, а во время съемки сигнал обрабатывается совместно, да и линз с цветными фильтрами на такой матрице 12 миллионов.
Получается, на 108-Мп матрице в реальности используется 216 мегапикселей?
Нет. Размер одного пикселя на любой современной матрице с высоким разрешением (48/64/108 Мп) составляет рекордные 0.8 мкм. Если предположить, что каждый пиксель содержит еще по 2 отдельных фотодиода, мы получим размер каждого из них по 0.4 мкм. Но до этого технологии еще не дошли.
Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю взглянуть на реальную фотографию небольшого участка матрицы от Sony под микроскопом:
Матрица SonyТо, что вы видите — это реальные микролинзы, прикрывающие пиксели. Под ними расположены цветные фильтры и фотодиоды. Обратите внимание на крупный пузырек в центре кадра. Это микролинза PDAF-пикселя, скрывающая под собою два фотодиода.
Если мы посмотрим под микроскопом на матрицу Samsung, то увидим немножко другую картину:
Матрица Samsung, вид сверхуЗдесь уже показан вид сверху. Но мы не видим никаких больших пузырьков, как у Sony, а вместо этого в центре находятся половинки пикселей. Это и есть «классические» PDAF-пиксели, у которых просто одна половина перекрыта, чтобы на них попадали только те лучи света, что прошли через одну половину объектива.
И пусть вас не смущает то, что на этой матрице идут подряд 4 пикселя, у которых перекрыта правая половина. Все дело в том, что перед вам — Tetracell матрица, у которой 4 пикселя объединяются в один. Соответственно, и PDAF-пиксели размещаются по такому же принципу. Подробно о Tetracell-матрицах было рассказано в первой части статьи.
Вместо заключения…
Надеюсь, эта часть не была слишком перегруженной и дала базовое понимание того, как устроен автофокус на современных смартфонах.
Dual Pixel — это логическое продолжение и развитие технологии PDAF-автофокуса. Если выбирать между смартфоном с PDAF и Dual Pixel, предпочтение следует однозначно отдавать Dual Pixel. К слову, такие матрицы используются далеко не только на флагманах от Samsung. Вы можете встретить технологию Dual Pixel на таких аппаратах, как:
- Asus ROG Phone
- Google Pixel 3a
- Google Pixel 3
- Google Pixel 2
- HTC Exodus 1
- HTC U12+
- LG V50
- LG G8 ThinQ
- Meizu 16X
- Motorola Moto Z3 Play
- Motorola Moto G6 Plus
- Nokia 8. 1 aka Nokia X7
- Sony Xperia 1
- Vivo V15
- Xiaomi Mi 8 Pro
- и многих других
Если вы хотите более детально погрузиться в то, как устроены и работают камеры смартфонов, тогда рекомендую почитать мой цикл статей «Камера смартфонов для чайников«. Там вы найдете ответы на все вопросы, связанные с камерами и узнаете много всего нового и интересного.
Автор статьи: Алексей Сало, главный редактор Deep-Review; Фото на обложке (c) Thor Alvis, все иллюстрации в статье принадлежат Deep-Review.
P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на наш научно-популярный сайт о мобильных технологиях, чтобы не пропустить самое интересное!
Если вам понравилась эта статья, присоединяйтесь к нам на Patreon — там еще интересней!
Как бы вы оценили эту статью?
Нажмите на звездочку для оценки
Внизу страницы есть комментарии…
Напишите свое мнение там, чтобы его увидели все читатели!
Если Вы хотите только поставить оценку, укажите, что именно не так?
Dual Pixel — наведение на резкость за доли секунды
Статьи13. 12.2017
Автор: Владислав Самошкин
В чём преимущества технологии Dual Pixel, всё чаще внедряемой в камеры смартфонов?
Производители компактных устройств всеми силами стараются добиться улучшения качества снимков без увеличения размеров модуля камеры. Для этого вовсю внедряются необычные технологии, которыми раньше не могли похвастать даже зеркальные фотоаппараты. В частности, всё чаще можно встретить в описании смартфона упоминание о Dual Pixel. Что же это за технология?
Содержание
- 1 Суть работы
- 2 Основное преимущество Dual Pixel
- 3 Почему появления технологии пришлось ждать так долго?
- 4 В каких камерах присутствует технология Dual Pixel?
- 5 Стоит ли ради Dual Pixel покупать новый смартфон?
Суть работы
Обычно в цифровых фотокамерах используется фазовый автофокус, состоящий из так называемых фотодиодов. Беда в том, что эти датчики раньше нельзя было разместить на всей поверхности матрицы. Обычно фотодиодами покрыты около 10% поверхности сенсора, из-за чего камера не может автоматически сфокусироваться на объекте, расположенном где-нибудь в углу.
Технология Dual Pixel заключается в том, что фотодиодом обладает абсолютно каждый пиксель матрицы. Создание такого сенсора становится более дорогим, но зато отныне камера получает возможность сфокусироваться на любом объекте, даже на разместившемся на краю кадра.
Основное преимущество Dual Pixel
На самом деле технологию внедрили не только ради того, чтобы камера идеально «понимала» расположение объекта съемки. Многие пользователи знакомы с тем, как долго некоторые фотоаппараты и смартфоны справляются с автофокусировкой. Это происходит именно из-за того, что фазовому AF приходится работать с недостаточным количеством материала. Системе сложно понять, стал ли объект съемки резким. Если же в работе находится камера Dual Pixel, то она справляется со своей задачей практически мгновенно.
Ускорение автофокусировки особенно заметно при видеосъемке. Фокус от одного объекта к другому может переходить практически мгновенно. Но ещё важнее то, что человек или автомобиль будет уверенно держаться в зоне резкости даже в случае перемещения по кадру. Что касается фотографирования, то этот процесс теперь занимает меньше времени. Также лучшая автофокусировка уменьшает количество смазанных снимков.
Почему появления технологии пришлось ждать так долго?
Производство матрицы для камеры или любого другого портативного устройства имеет ряд технологических сложностей. В частности, современные смартфоны имеют минимальную толщину, из-за чего встраиваемый в них сенсор должен быть маленьким. Но фотоэлементы нельзя уменьшать до бесконечности, иначе матрица перестанет нормально улавливать свет. Если бы каждый пиксель придумали снабжать фотодиодом лет восемь назад, то ничего хорошего из этого не вышло бы. Дело в том, что пиксели на тех матрицах были очень крохотными, а в данном случае их бы пришлось уменьшить ещё сильнее.
К счастью, технологии постепенно совершенствуются. Сейчас смартфоны снабжаются объективом с достаточно широко раскрывающейся диафрагмой, что увеличивает приток света к сенсору. А ещё производителям стали доступны более крупные матрицы. При сохранении прежнего разрешения вполне можно снабдить каждый пиксель фотодиодом. Именно поэтому в последнее время производители смартфонов перестали повышать разрешение камеры — вместо этого была сделана ставка на новую технологию, значительно ускоряющую работу системы автофокусировки.
В каких камерах присутствует технология Dual Pixel?
Многие компании до сих пор используют обычный модуль камеры. И это при том, что впервые технология Dual Pixel стала применяться ещё несколько лет назад. Сначала нововведением оснащались сенсоры для зеркальных и системных фотоаппаратов. Позже эту технологию позаимствовали и создатели смартфонов. В частности, упоминание о Dual Pixel легко можно встретить в описании топовых аппаратов от Samsung. Например, данная технология внедрена в Samsung S8. А вот в недорогих устройствах используется рядовая матрица, без такого полезного улучшения.
Ставку на новую технологию пока делает только южнокорейский гигант. Такая конструкция матрицы запатентована, поэтому у других компаний есть лишь один выход — заказывать модули камеры у Samsung. Пока на это решились только создатели Google Pixel 2. Впрочем, в будущем всё может измениться, так как собственный аналог Dual Pixel разрабатывает компания Sony. Напомним, сейчас это один из самых крупных производителей мобильных модулей камеры.
Стоит ли ради Dual Pixel покупать новый смартфон?
Однозначно нет! Выбирать аппарат с поддержкой новой технологии стоит в том случае, если требуется получение и остальных функций флагмана. Также покупать подобный девайс стоит только если у вас есть достаточная сумма. Не нужно залезать ради какого-нибудь Samsung Galaxy S8 или Google Pixel 2 в кредит.
Пользователь обязательно почувствует поддержку камерой технологии Dual Pixel. Однако это не значит, что съемка станет приносить большее удовольствие. Просто данный процесс будет занимать меньше времени. Что касается качества фотографий, то на этот параметр вышеупомянутая технология влияет лишь косвенно.
Читайте также
Canon Dual Pixel CMOS AF
Разделы
Индексная книга CNews*
Все категории 94176 ▼
ИКТ 8245
Организации 6266
Ведомства 1319
Технологии 2941
Системы 17838
Персоны 33453
География 1540
Статьи 1228
Пресса 888
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1551
Мероприятия 821
по дате / упоминаниям в текстах
Публикаций — 28, упоминаний — 38
Canon Dual Pixel CMOS AF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
- «>ИКТ
- Организации
- Технологии
- Системы
- Персоны
- География
- Статьи
- Пресса Конкурсы и награды»>Мероприятия
Автофокус — Автофокусировка 699 19 |
CPU — Central processing unit — ЦПУ — Центральный микропроцессор — Центральное процессорное устройство 9231 18 |
4K — Ultra HD — Ultra High Definition Television — UHDTV — Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 16 |
RAW — Формат цифровых файлов изображения 526 16 |
Full HD — FHD — Full High Definition — разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 16 |
Wi-Fi — Wireless Fidelity LAN — Wi-Fi 802. 11 Wave — IEEE 802.11 — Стандарт беспроводной связи 10539 16 |
APS-C — Advanced Photo System type-C — Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 207 15 |
HDMI — High Definition Multimedia Interface — microHDMI — Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 14 |
SD (MicroSD) — Secure Digital — формат флэш-карт — Secure Digital High Capacity (SDHC) — SD Ultra Capacity (SDUC) — SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 13 |
USB — Universal Serial Bus — универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 10 |
Телевидение цифровое — DVB — Digital Video Broadcasting — Цифровое видео вещание — DVB-MHP — Multimedia Home Platform — ТВ-приставки — ТВ-ресиверы 1602 9 |
Фотокамеры — Беззеркальный фотоаппарат — Беззеркалка — Mirrorless Camera 149 8 |
LED-вспышка — светодиодная вспышка 1095 7 |
NFC — Near field communication — Коммуникация ближнего поля — Ближняя бесконтактная связь — Бесконтактные платежи 2024 7 |
Аккумулятор электрический — Power Bank — химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 7 |
Фотокамеры — Зеркальный фотоаппарат — Зеркалка — SLR Camera 414 7 |
H. |
Bluetooth — Bluetooth Smart — Bluetooth LE — Bluetooth Low Energy 6473 6 |
Цифровая трансформация — Digital Transformation — Digital IQ — Цифровизация — Цифровое предприятие — Диджитализация — Цифровые технологии в бизнесе — Цифровое пространство — Цифровая зрелость 20003 5 |
Инженерные системы — Инженерная инфраструктура — Инженерно-технические системы — Инженерно-технические средства 3057 5 |
Smartphone — Смартфон — Коммуникатор 13608 4 |
TFT LCD — Thin-Film Transistor — ЖК-дисплей — Тонкоплёночный транзистор — Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 3 |
Multi‑Touch — Multitouch — Мультитач — Touch Screen — TouchPad — Тачпад — Тачскрин — Тачфон — функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 3 |
Фотокамеры — Фотоаппараты — фотографический аппарат — Cameras — photographic apparatus 1425 3 |
ISO 6400 — Светочувствительность цифровых камер 53 2 |
BSI CMOS — Back-illuminated sensor — BI CMOS Backside illumination 30 2 |
ISO 1600 — ISO 400 — Светочувствительность цифровых камер 231 2 |
Видоискатель — LiveView — Live View — live preview — Электронный сквозной визир — Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 69 2 |
CMOS — Complementary metal-oxide-semiconductor — КМОП — Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 379 2 |
MJPEG — Motion JPEG 100 2 |
Cloud Computing — Cloud Solutions — Облачные технологии — Облачные вычисления — Облачная инфраструктура — Облачная трансформация 11984 2 |
OLED — Organic light-emitting diode — Органический светодиод 910 2 |
6K — Телевидение сверхвысокой чёткости 16 2 |
H. 265 — HEVC — High Efficiency Video Coding — высокоэффективное кодирование видеоизображений 130 2 |
FRT — Facial Recognition Technology — Face Detection — Технология распознавания лица 223 2 |
Ethernet — Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 2 |
Dual Pixel 56 2 |
8K — Ultra HD — Ultra High Definition Television — UHDTV — Телевидение сверхвысокой чёткости 216 2 |
Interface — Интерфейс — Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2 |
HDD — HMDD — Hard (magnetic) disk drive — НЖМД — Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 2 |
MARKET.
CNEWSРабота с файлами Canon Dual Pixel Raw CR2 в Camera Raw и Lightroom
Содержание
- Микрорегулировка изображения
- Что же выбрать
- Защита аппаратного обеспечения
- Dual Pixel AF
- Лазерный автофокус самый активный
- HDR дисплей
- Неограниченное хранилище ограничено
- Dual Pixel машинное обучение
- Google Lens
- Сдвиг эффекта боке
- Невероятно плавное видео
- Первый AI
Микрорегулировка изображения
Принцип работы этой функции мы так и не смогли выведать ни у представителей Canon, ни в интернете. То, что происходит в процессе «оптимизации Dual Pixel RAW» (именно так называется соответствующий пункт меню), скорее похоже на маленькое чудо. Уже после съёмки у фотографа появляется возможность подвинуть глубину резкости в кадре вперёд или назад.
Величина коррекции оказывается совсем небольшой. При съёмке со 100-мм объективом с дистанции около метра подвинуть ГРИП удалось лишь на 1,5-2 мм в одну и в другую сторону. Это немного, но такой регулировки может оказаться достаточно для микроподстройки при минимальных промахах в автофокусировке, которые в реальной съёмочной практике не редкость.
Оригиналы кадров:
Для эффективного применения функции «оптимизации Dual Pixel RAW» есть конкретные рекомендации, которые нам удалось запросить в Canon. Вот они:
- Съёмка должна производиться с фокусным расстоянием не менее 50 мм и диафрагменным числом не более f/5,6.
- ISO при этом не должно превышать 1600.
- Полученный эффект может различаться в зависимости от ориентации кадра (горизонтальная/вертикальная).
- Для максимальной эффективности необходимо придерживаться следующих параметров («Фокусное расстояние»: «Расстояние до объекта»):
o 50 мм: 1-10 м
o 100 мм: 2-20 м
o 200 мм: 4-40 м
Соблюдая эти правила, можно немного подкорректировать промах в фокусировке, например, при портретной съемке. На кадрах ниже я смог сделать резче ближний глаз модели уже после съемки.
Сдвиг резкости назад
Сдвиг резкости вперед
Что же выбрать
Профессиональная зеркальная фотокамера Canon EOS 5D Mark IV удвоенные мегапиксели
Теги:
Добавить метки
Технология Dual Pixel CMOS AF используется в камерах Canon не первый год. Напомню, что в произведённых по данной технологии сенсорах изображения светочувствительные элементы имеют пару фотодиодов. Первоначально технология была призвана ускорить автофокусировку по матрице, используя фазовый принцип наведения на резкость. Об этом мы ещё поговорим в нашем обзоре.
Поэтому вторым пунктом в меню Canon EOS 5D Mark IV стоит именно включение/выключение этого формата записи. Так какие же преимущества даёт Dual Pixel RAW?
В Dual Pixel RAW записывается информация от левого и правого фотодиода каждого пикселя отдельно
Скажем сразу, что на момент написания обзора работать с Dual Pixel RAW можно было только в оригинальной программе Canon Digital Photo Professional 4. Однако возможности, которые открывают перед фотографом подобные RAW-файлы, как минимум удивляют.
Защита аппаратного обеспечения
Premium Lightroom ACR Presets, Photoshop Actions, and eBooks For Photography EnthusiastsPremium Lightroom ACR Presets, Photoshop Actions, and eBooks For Photography EnthusiastsIn-Depth Review Of Sigmas MC-11 ConverterReady to seriously improve your phot
Неудивительно, но начинка новых телефонов Pixel 2 не особо впечатляет, так как не отличается от других флагманов 2017 года. Обе версии смартфона получили топовый набор элементов, которые скрыты в корпусе, обеспечивающем защиту уровня IP67. Это очень хорошо по сравнению с предыдущим поколением, которое имело защиту IP53, но не дотягивает до того, что предложил Apple. Корпус устойчивый к износу и очень хорошо защищён.
Мы потеряли разъем для наушников, но получили стереодинамики в передней части. XL имеет меньше ободок, но он ещё не так тонок, как на телефонах Samsung. Нет двойной-камеры. Оперативная память RAM и процессор аналогичны тем, что используются на других телефонах под управлением Android. Вы можете вызвать помощника простым сжиманием корпуса в руке.
Ничего на самом деле не выделяется. Но подождите, есть ещё кое что.
Dual Pixel AF
Lightroom Classic system requirementsAdobe Photoshop Lightroom Classic
Новые смартфоны Pixel имеют технологию, которая используется в зеркальных и беззеркальных камерах Canon. Также данная технология использовалась в смартфоне Samsung Galaxy S7. Dual Pixel позволяет камере видеть объёмное изображение без использования двух модулей. Разделение под каждой микролинзой пикселей на два имитирует левый и правый глаз человека. Благодаря этому объекты видны с небольшим смещением между левым и правым пикселем, что даёт возможность построить карту глубины. Также эта информация используется для очень быстрой автофокусировки.
Данная технология официально называется Dual Pixel. У неё есть несколько преимуществ над двойными камерами, которые используются во флагмане 2017 года Apple iPhone 8 и 8Plus. Также ожидается iPhone X с двойным модулем камеры.
Автофокус Dual Pixel AF очень быстрый и точный. Он работает даже в условиях плохой освещённости. Перемещение фокуса в видео происходит плавно. Учитывая то, насколько хорошо Pixel 2 может выполнять стабилизацию при съёмке 4K-видео, вы можете даже делать ролики профессионального качества при наличии должного освещения и навыков построения сцены.
Лазерный автофокус самый активный
Одно из главных преимуществ данного автофокуса — время. Как говорят в LG, весь процесс автофокусировки при помощи лазера занимает 0,276 секунды. Значительно быстрее контрастного автофокуса и немного пошустрее, чем фазовый.
Очевидный плюс лазерного автофокуса — он невероятно быстрый и хорошо отрабатывает в условиях недостаточного освещения. Но работает он только на определенной дистанции — самый лучший эффект достигается, если расстояние от смартфона до объекта составляет менее 0,6 метра. А после пяти метров — привет, контрастный автофокус.
Лазерным автофокусом оснащены преимущественно смартфоны LG — к примеру, LG G4 . Но есть и исключения: тот же One Plus 2 или Asus Zenfone 2 Laser . Впрочем, у последнего все ясно из названия, да и цена привлекательная для такого набора возможностей.
HDR дисплей
К сожалению, об этом также никакого упоминания не было, как и о 10-битных изображениях или HDR-отображении фотографий и видео с использованием HDR10 или стандартов Dolby Vision. Это оставляет желать лучшего.
IPhone X будет воспроизводить HDR-видео с использованием нескольких сервисов потокового вещания, но что более важно для фотографов, он будет (в первый раз когда-либо в любом устройстве) показывать фотографии в режиме HDR. Apple толкает индустрию вперёд, говоря об отображении HDR на фото, а не только в видео
Помните, что это не имеет ничего общего со съёмкой HDR, но, вместо этого, собственно отображение фотографий на дисплеях OLED может воспроизводить более широкий диапазон тонов.
Проще говоря: фотографии, сделанные на iPhone X и просмотренные на iPhone X будут выглядеть более качественно, чем если вы будете рассматривать их на другом устройстве благодаря поддержке HDR-дисплеев и точной цветопередачи
Это важно, и Google, похоже, упустил полностью этот нюанс
HDR-дисплеи требуют меньше редактирования и меньше воздействия на снимки. Съёмка HDR полезна благодаря тому, что она позволяет сохранить детализацию в тенях, уменьшив количество шума. При этом на обычных дисплеях нужно сильно увеличивать яркость тёмных зон, чтобы детали были видны на дисплее. iPhone X позволяет отображать широкий спектр тонов без агрессивной корректировки снимков.
Неограниченное хранилище ограничено
Обещание компании Google предоставить неограниченное облачное хранилище владельцам Pixel 2 и Pixel 2 XL для снимков и видео в полном разрешении оказалось с подвохом. Иначе и быть не могло.
Компания сообщила, что владельцы любого телефона Pixel будет иметь возможность хранить все фотографии и видео, которые они хотят онлайн в Google Фото, пока они используют телефон Pixel. Каждый снимок будет сохранён в полном разрешении, как и видео.
На данный момент бесплатное неограниченное хранилище доступно только при условии перекодирования снимков в разрешение до 16Мп, а видео до Full HD. Также можно загружать данные в оригинальном разрешении, но они займут бесплатный ограниченный объём, который составляет 15GB и распространяется также на Gmail и Google Drive.
Владельцы Pixel получат небольшую отсрочку. Их безлимитное хранилище в полном разрешении будет доступно до 2020 года включительно. После этого ситуация изменится. Новые фото и видео, снятые на любой телефон Pixel после 2020 года, будут сжиматься до «высокого качества» (16Мп фото и видео 1080p).
Эта информация написана мелким шрифтом:
«Свободное, неограниченное хранение оригинального качеств фотографий и видео, снятых с Pixel до конца 2020 года, а также бесплатное неограниченное хранение высокого качества для фотографий, сделанных с Pixel впоследствии.» Это высказывание немного сбивает с толку.
Google заявил, что после истечения срока бесплатного хранилища в максимальном разрешении файлы останутся не тронуты, но новые будут загружаться со сжатием.
Google делает ставку на качество камеры в Pixel 2, и безлимитное хранилище, чтобы выделить свой смартфон из массы аналогичных устройств, в том числе конкурентов iPhone X и Samsung Galaxy Note 8. На самом деле, Google считает, что его единственная 12-мегапиксельная камера лучше, чем двойные камеры конкурентов. Pixel 2 также набрал больше очков в тестах DxOMark. Но стоит знать, что его 98 баллов – это обобщённое число. Если рассматривать отдельные категории, можно увидеть, что Szmsung и Apple выигрывают во многих пунктах.
Dual Pixel машинное обучение
Смещение пикселей позволяет построить карту глубины резко изображаемого пространства. В построении карты также участвуют алгоритмы, анализирующие сцену, определяющие объекты.
Система умная. Тем не менее, стерео несоответствие между двумя изображениями, вероятно, будет очень мало по сравнению с двойной камерой, где смещение между модулями гораздо более существенно. Это может сделать трудным для камеры отделять объект от фона. Также это объясняет плохие результаты тестов DxO, показывающие недочёты работы алгоритмов Google, размывающих фон. Наилучшим образом отделение фона работает, когда объект съёмки находится близко к камере.
Также следует заметить, что новый смартфон может делать снимки в портретном режиме, сохраняя разрешение 12MP. Предыдущее поколение смартфонов могло только лишь генерировать файлы в разрешении 5MP.
«Размытие» Google происходит по более сложному алгоритму, чем просто смазывание по Гауссу у Apple. Выглядит область размытия более приятно, но за это приходится платить. Если Apple предлагает работу алгоритма в реальном времени, то для вычисления всех параметров смартфон Pixel 2 требует некоторого времени. Вы можете продолжать снимать, но результат увидите только спустя несколько секунд.
Google Lens
Сундар Пичай впервые говорил о Google Lens на конференции разработчиков I/O в начале этого года. Он рассказал об объединении машинного зрения и искусственного интеллекта. Теперь это доступно в первый раз в приложении Фотографии и в Google Assistant на новых телефонах Pixel. Алгоритмы машинного зрения Google могут проанализировать то, что видит камера, и использовать искусственный интеллект, чтобы делать классные вещи, такие как определение, какой тип цветка находится в кадре.
Такой тип технологии применим к фотографии. Пичай говорил о том, как автоматическое распознавание объектов в сцене улучшилось. Всё, от забора до мотоцикла, еды и животных, всё стало понятнее для алгоритма. Google всё лучше определяет этих объекты и понимает их взаимодействие.
И как только вы понимаете, что за объект в кадре, вы можете сделать с ним практически что угодно. Удаление, изменение освещения, поиск по содержимому. Сейчас не нужно предварительно вводить описания снимков, чтобы искать, например, животных, еду, небо, птиц, самолёты, людей и т.д. Приложение Фотографии уже давно может делать такой поиск. Также выполняется поиск не только по объектам, но и по событиям, например, день рождения, отпуск, путешествие и многое другое. Многие с нетерпением ждут того, чтобы увидеть, как добавление Google Lens в новых телефонах сделает фотографии и помощника лучше.
Может быть, интеллектуальное распознавание объекта может даже устранить проблему с бликами на предыдущем Google Pixel, но у нового смартфона такой проблемы нет.
Сдвиг эффекта боке
Ещё более сюрреалистичной выглядит функция «сдвиг эффекта боке». Двигая ползунок в фоторедакторе, можно сдвигать фон относительно находящегося в фокусе объекта съёмки. Ощущение, что фотоаппарат «заглядывает за угол», за границу кадра. Безусловно, величина коррекции получается не слишком большой, однако она заметна на снимках.
Скриншоты в процессе обработки:
Как применять эту функцию на практике — решать вам. У нас же есть лишь одно предположение. Сдвиг боке может пригодиться, когда при съёмке в кадре случайно оказался мешающий объект, который частично закрыл собой основной объект съёмки. В редакторе можно получить эффект сдвига точки съёмки. Таким образом мешающий объект может быть передвинут.
Скриншоты в процессе обработки:
Важно отметить, что эффективность инструмента не стоит переоценивать. Сильные пересветы он не убирает
Однако яркость одиночных бликов, а также засветки у ярких объектов можно заметно снизить.
Оригиналы кадров:
Невероятно плавное видео
Когда первая версия Pixel была выпущена, Google утверждал, что его камера справляется с другими устройствами благодаря своей цифровой стабилизации и в оптической стабилизации не нуждается. Это было так, несмотря на отсутствие OIS (оптической стабилизации изображения). Программное обеспечение позволяло очень эффективно корректировать дрожания камеры. С тех пор алгоритмы стали лучше. Но Google на этом не остановился. OIS имеет решающее значение при выборе размера камеры. Стабилизация делает модули более громоздкими.
В этом году Google пошли по другому пути. OIS объединена с электронной стабилизацией изображения (EIS). Большей блок камеры смог уместить всё это. Результаты представляются весьма впечатляющими. Оригинальные Pixel имели очень хорошую стабилизацию в видео, даже при съёмке в 4K, но сочетание OIS + EIS дало невероятный результат. Видеозапись стала ещё более гладкой. Об этом свидетельствует видео, предоставленное Google.
Для съёмки при слабой освещённости стабилизация имеет решающее значение. Она позволяет снимать с более длинной выдержкой и получать чёткие изображения. Вы также получите более качественные результаты в макросъёмке.
Где управление цветом
Плохой новостью стало то, что Google ничего не сказали о правильном управлении цветом на новых телефонах. Предыдущие Pixel имели красивые OLED-дисплеи, но цвета были дико неточными и часто слишком насыщенными из-за отсутствия какого-либо управления цветом или соответствующих калиброванных режимов отображения.
iPhone имеют одни из самых точных экранов. Их дисплеи с поддержкой широкой цветовой гаммы и специальной калибровкой отображают очень точный цвет
Они охватывают большую часть цветового пространства DCI-P3, но, что более важно, iOS может автоматически переключаться между двумя режимами отображения гаммы. Используется правильно откалиброванный режим стандартной цветовой гаммы SRGB и DCI-P3
Переключение происходит на лету без задержек в зависимости от того, какой тип контента просматривается в данный момент.
Это означает, что вы будете просматривать фотографии и видео с такими цветами, какие заложили разработчики, а не как захотелось отобразить смартфону. Это также означает, что, когда вы отправите изображения с вашего iPhone на печать, вы получите такие же цвета, как на дисплее, разве только немного темнее, потому что у бумаги нет такой подсветки, как у дисплеев.
Samsung Galaxy S8 также откалиброван для работы в режимах DCI-P3 и SRGB, хотя вам придется вручную переключаться между ними. Новые телефоны Pixel не предоставляют никакой калибровки и управления цветовыми профилями, хотя эта возможность реализована на программном уровне новой версии Android Oreo. Хотя как и в системе Windows, это возлагается на приложения. При этом стоит учитывать, что наличие возможности управления цветовым профилем не гарантирует точной цветопередачи без калибровки дисплея, а это должно выполняться производителем. По крайней мере появилась надежда, что разработчики смартфонов займутся этим, как Samsung со своим Galaxy S8.
Первый AI
Генеральный директор Google Сундар Пичай постоянно делает в своих выступлениях заявление о том, что они внедрили что-то впервые. Теперь компания Google переходит к стратегии от первых в мире смартфонов с инновационными технологиями к первым в мире интеллектуальным помощникам. Теперь Google предлагает не просто карманные устройства с хорошей вычислительной мощностью, а интеллектуальные устройства, которые могут адаптироваться к нашим потребностям и делают нашу жизнь проще. И Google является лидером в этой сфере благодаря собственным разработкам и данным, которые компания получает от собственного поискового сервиса.
Искусственный интеллект всё чаще используется во многих сервисах, чтобы сделать их лучше. Генеральный директор Пичай недавно привел пример из фитнес-приложения: каждый раз, когда он открывает его, он переходит на другую страницу. Но вместо того, чтобы иметь команду в приложении, которая позволит изменить стартовую страницу по умолчанию, или добавить опцию, он полагает, что искусственный интеллект должен просто сам узнать ваши предпочтения и сделать так, как вы обычно делаете.
Что это значит для фотографии и видеографии? На данный момент это только размышления, но, представьте себе камеру, которая знает ваш вкус в фотографии, знает как вы редактируете фото, в каком стиле фотографии делаете или какие фильтры применяете. Как насчет обучения вашего вкуса в музыке, так что, когда Google Assistant автоматически строит видео из библиотеки фотографий и видео, он выбирает вашу любимую музыку для ролика.
Возможности безграничны, и мы, вероятно, увидим много интересного в новых телефонах Pixel.
Dual Pixel в Samsung S7, или все о технологии автофокуса
Сайт о смартфонах и их производителях
Робин Лагода
Телеграм-бот который отслеживает ваши посылки? Мы сделали это! Это на 100% бесплатно и на 1000% удобно! Добавляйся, пока бесплатно — @otslediposylkubot (https://t.me/otslediposylkubot)
Одним их настоящих нововведений в новых флагманах Samsung Galaxy S7 стала камера, которая подверглась существенным доработкам. Разрешение ее матрицы уменьшилось с 16 до 12 МП, зато диаметр пикселя вырос до 1,44 мкм, а светосила увеличилась до f/1,7. Но главным прорывом стало внедрение системы автофокуса Dual Pixel, ранее доступной только в профессиональных «зеркалках». По заявлениям производителей, инновация позволяет камере S7 фокусироваться на объектах в кадре значительно быстрее, и более качественно обнаруживать их контуры.
Чем особенна система Dual Pixel, действительно ли она является революционной, или же это – всего лишь очередной маркетинговый ход, поможет разобраться этот короткий материал.
Немного теории
В цифровых камерах (как выполненных в виде самостоятельного устройства, так и встраиваемых в электронику) получили распространение два вида автофокуса: пассивный и активный.
Первый пасивный вид автофокуса функционирует по принципу анализа контраста картинки, попадающей на матрицу. При фокусе на указанную точку процессор устройства обрабатывает оптические данные с этого участка, подбирая оптимальный контраст. Такой автофокус используется в большинстве мобильных камер, а также бюджетных мыльницах. Недостатками системы являются медлительность, не всегда корректное срабатывание, неспособность качественно запечатлеть объект в движении.
Второй тип автофокуса – активный, который может быть фазовым или лазерным. В последние пару лет оба принципа начали набирать популярность не только в сегменте DSLR, но и любительской фототехнике, добравшись даже до смартфонов. При лазерном автофокусе матрица камеры оснащена своего рода дальномером, луч которого позволяет анализировать трехмерное пространство, сохраняя его глубину на снимке.
Фазовый автофокус предполагает разделение оптического тракта на две части, для последующего их сравнения и выравнивания. Фокусировка производится на основе анализа разности фаз по этим двум каналам, отсюда и название технологии. За эту функцию отвечает специальный сенсор, который находится возле матрицы на таком же расстоянии от объектива. Именно подобный механизм и стал предтечей технологии Dual Pixel.
Ранее такой метод был доступен только в полноразмерных зеркальных камерах, так как требовал применения дополнительных сенсоров и их точного расположения. Но тенденция к уменьшению в области полупроводниковых технологий сделала возможной установку датчиков прямо на матрицу.
Технология Dual Pixel, примененная в смартфоне Samsung S7, является именно разновидностью фазового автофокуса, но есть в ней и свои отличия.
Чем отличается Dual Pixel в S7 от фазовой фокусировки в камерах других смартфонов?
Главным отличием камер смартфонов от матриц зеркалок является миниатюрный (в 5-15 раз меньший) размер. Поэтому технология фазового автофокуса имеет свои ограничения: чтобы оснастить отдельным фокусным сенсором каждый пиксель, придется уменьшить его размеры, что приведет к появлению большего количества шумов и артефактов. Поэтому датчиками оснащаются только 5-10 % от общего числа светочувствительных точек.
Dual Pixel в Galaxy S7 отличается тем, что благодаря увеличению размеров пикселя стало возможным оснащение каждого пикселя отдельным датчиком.
Мощный процессор смартфона в режиме реального времени отслеживает показания каждого пикселя, позволяя производить фокусировку значительно быстрее. Так что по сути, Dual Pixel в S7 – это не более, чем полноценная реализация уже проработанной технологии. Тем не менее, отрицать ее инновационность нельзя, так как в смартфонах подобное встречается впервые.
Как работает автофокус Dual Pixel в камере Galaxy S7
Компания Samsung презентовала видео, где в условиях специального тестового стенда показаны различия в работе автофокуса камер южнокорейских смартфонов. На примере сравнения Galaxy S6 и S7 видно, что новая технология Dual Pixel позволяет значительно быстрее сосредоточиться на кадре, сделав его четким и контрастным.
На видео хорошо видно, как в условиях резкой смены дистанции Dual Pixel в S7 практически мгновенно отображает картинку во всех деталях, в то время как камере S6 требуется время, которое может составить около секунды. Если при съемке на смартфон пейзажей или людей, которые стоят, этот промежуток можно считать несущественным, то при фотографировании движущихся объектов – каждая доля секунды имеет значение. Таким образом, можно констатировать, что Dual Pixel – действительно важное нововведение, которое преподносит мобильное фото на новый уровень.
This entry was posted in Интересное and tagged Samsung. Bookmark the permalink.
Вам подарок! Бесплатный телеграм-бот для отслеживания посылок — @otslediposylkubot (https://t.me/otslediposylkubot)
Hypnotist Theme by Sandip Sekhon
Лучшие камеры, дружелюбные для новичков | Статьи | Фото, видео, оптика
Источник: dpreview.com
Если вам нужна камера, которой можно начать пользоваться, предварительно не вчитываясь в мануал и не смотря обучающие видео на Youtube, то этот список специально для вас. Некоторое представленные тут камеры оснащены надежным автоматическим режимом, другие – умным интерфейсом, который объясняет сложные стороны использования камеры простым и понятным языком, часто со специальными визуальными подсказками.
В список попали камеры различных классов (и, соответственно, разной стоимости) от бюджетных кроповых камер до полнокадровых моделей, которые обеспечивают более качественную картинку, но и стоят при этом существенно дороже.
Наш выбор: Canon EOS M200
Источник: bhphotovideo.com
Ключевые характеристики:
24-мегапиксельная APS-C CMOS матрица.
Система автофокуса Dual Pixel AF.
Наклонный сенсорный дисплей.
Плюсы:
- Приятные цвета в JPEG.
- Отличная система автофокуса Dual Pixel.
- Компактная камера с удобным сенсорным интерфейсом.
Минусы:
- Серьезный кроп в 4K.
- Нет видоискателя.
- Ограниченный выбор объективов.
EOS M200 от Canon – доступная и достаточно компактная камера с превосходным качеством изображения. Линейка объективов EF-M от Canon и Sigma не слишком разнообразна, но большинство пользователей найдет для себя подходящие варианты.
Это беззеркальная камера начального уровня с 24-мегапиксельной APS-C CMOS матрицей и системой автофокуса Dual Pixel. Обычно модель поставляется с китовым 15-45мм объективом.
M200 – компактная и легкая камера с откидным сенсорным дисплеем. Большинство функций камеры доступны через дисплей, поэтому на корпусе не так много физических органов управления. M200 очень проста в использовании, с удобным легким интерфейсом, в котором разберется любой пользователь смартфона. Однако, если вам нужен видоискатель, то стоит обратить внимание на другие модели.
Система автофокусировки M200 была улучшена по сравнению с прошлой версией: к примеру, была добавлена система распознавания глаз для более удобной съемки людей. Скорость фокусировки и трекинга объектов достаточно быстрая, но не лучшая в классе. Что касается батареи, M200 позволяет сделать около 315 снимков на одном заряде.
24-мегапиксельная матрица устройства проверена временем, она демонстрирует отличные показатели и в хорошем, и в слабом освещении. JPEG-и от Canon всегда отличались приятными цветами, а RAW файлы позволяют вытягивать детали в тенях без особого увеличения уровня шума.
Источник:photographyblog. com
M200 может снимать 4K/24p видео и 1080/60p. Качество видеосъемки схоже с EOS M50, так что стоит ожидать, что 4K материал получается достаточно мягким. Более серьезная проблема – 1,6-кратный кроп при съемке в 4K, что значительно осложняет широкоугольную съемку.
В целом, EOS M200 – достаточно продвинутая, но при этом недорогая и простая в обращении компактная беззеркальная камера. Качество изображения и автофокус на высоком уровне. В плане видео она не столь хороша, но ее вполне хватит для непрофессиональных задач. Так что это хороший вариант для начинающих пользователей, которые находятся в поиске своей первой камеры.
Canon EOS RP
Источник: bhphotovideo.com
Ключевые характеристики:
26,2-мегапиксельная полнокадровая CMOS матрица.
Система автофокуса Dual Pixel AF.
Полностью подвижный сенсорный дисплей.
Плюсы:
- Красивые JPEG-и.
- Простой в использовании интерфейс.
- Автофокус с распознаванием глаз.
Минусы:
- Не очень емкая батарея.
- Серьезный кроп в 4K.
- Медленная серийная съемка.
EOS RP – доступная полнокадровая беззеркалка начального уровня, которая сочетает 26,2-мегапиксельную CMOS матрицу и Dual Pixel автофокус с простым интерфейсом, который используется в сериях EOS-M и EOS-D.
EOS RP – достаточно небольшая для полнокадровой камеры, но при этом у нее удобный хват и два хорошо расположенных диска настроек. Полностью подвижный сенсорный дисплей лучше всего подходит для управления точкой автофокусировки и изменения настроек. Это очень базовый, но при этом достаточно простой и удобный способ обеспечить большинство пользователей всем необходимым управлением.
EOS RP может похвастаться неплохой производительностью, однако без каких-либо выдающихся показателей. Автофокус по глазам помогает фотографировать людей, однако не успевает, к примеру, за быстро бегающими детьми. Система трекинга объектов, в целом, достаточно эффективна, однако скорость серийной съемки очень низкая, из-за чего камеру не получится использовать для съемки спортивных мероприятий. Ресурс батареи может стать потенциальным ограничением с 250 снимками на одном заряде, но возможность подзарядки через USB смягчает ситуацию.
Источник: cameralabs.com
Качество JPEG изображений очень хорошее, с приятными цветами и, в целом, очень чистым изображением, которое помогает обеспечить полнокадровая матрица. RAW добавляет возможностей в постобработке, но снимки в этом формате получаются более шумными, чем у большинства конкурентов. Вкратце, эта камера больше подходит для тех, кто в основном снимает в JPEG.
В плане видео EOS RP скорее разочаровывает. Камера позволяет снимать 4K/24p, но со значительным кропом, роллинг шаттером и ограниченными возможностями автофокуса. 1080p несколько лучше и включает простой в использовании автофокус, но материал получается достаточно мягким. Цифровая стабилизация эффективная, но, в целом, в качестве видеокамеры RP не впечатляет.
Умеренная (для полнокадровой беззеркалки) цена EOS RP соответствует ее умеренным спецификациям. В целом, красивые JPEG-и и проста использования восполняют недостаток передовых функций и производительности, но продвинутым пользователям, которым нужно самое высокое качество изображения (особенно в RAW), а также высокая скорость съемки, лучше обратить внимание на другие модели.
Fujifilm X-A7
Источник: bhphotovideo.com
Ключевые характеристики:
24-мегапиксельная APS-C CMOS матрица.
Система фазовой детекции автофокуса.
4K/30p видеосъемка.
Плюсы:
- Хорошее качество изображения.
- 4K съемка без кропа.
- Большой сенсорный экран с высоким разрешением.
- Емкая батарея.
Минусы:
- Маленький буфер.
- Не хватает видоискателя.
- Легко выскальзывает из рук.
X-A7 – вполне продвинутая и относительно недорогая беззеркалка с байонетом X. Она оснащена 24-мегапиксельной APS-C CMOS матрицей, большущим полностью подвижным дисплеем и возможностью снимать 4К видео без кропа.
X-A7 получила дизайн в стиле дальномерной камеры и поставляется, как в традиционной серебряно-черной расцветке, так и в более смелых вариантах (серебряно-коричневый и темное серебро). Корпус сделан из довольно скользкого пластика, однако камера не кажется дешевой. Она оснащена упрощенным сенсорным интерфейсом для начинающих, при этом на корпусе есть два диска управления и джойстик для контроля автофокуса, что весьма необычно для камер в данном ценовом диапазоне.
У нас еще не было возможности протестировать качество картинки самостоятельно, однако спецификации модели находятся на одном уровне с X-T30, которая хорошо себя зарекомендовала и в JPEG, и в RAW. Камеры Fujifilm демонстрируют отличные цветв в JPEG, поэтому и от новой модели можно ожидать ярких насыщенных цветов. Камера также получила множество фирменных эффектов имитации пленки (Film Simulation), однако в ней отсутствует любимый многими профиль Eterna.
Источник: magezinepublishing.com
X-A7 оснащена распознаванием лиц и глаз, что подойдет для семейной съемки, однако серийная съемка ограничена 6 кадрами в секунду, что не позволяет снимать более быстрые экшн сцены. Емкость батареи на хорошем уровне, камеру также можно заряжать через USB.
Новинка снимает необрезанное 4K на 30p и 24p, используя всю ширину матрицы, с максимальной продолжительностью съемки в 15 минут. По словам тестировщиков ресурса dpreview.com у камеры достаточно выражен роллинг шаттер, однако не настолько, как у некоторых конкурентов. X-A7 также оснащена разъемом для внешнего микрофона, но подключить наушники не получится.
В целом, X-A7 выглядит как отличная камера за свои деньги, с простым сенсорным интерфейсом и довольно продвинутыми характеристиками в плане фото и видеосъемки.
Nikon D3500
Источник: bhphotovideo. com
Ключевые характеристики:
24-мегапиксельная APS-C CMOS матрица.
Серийная съемка 5 к/с.
1080/60p видео.
Плюсы:
- Проверенная 24-мегапиксельная матрица.
- Бюджетная цена.
- Простая в использовании.
Минусы:
- Устаревшая 11-точечная система автофокуса.
- Неподвижный несенсорный экран.
- Отсутсвие 4К видео.
Nikon D3500 – зеркалка начального уровня с той же 24-мегапиксельной матрицей, процессором Expeed 4 и 11-точечной системой автофокуса, что и прошлая версия камеры. Подключение по Bluetooth (Wi-Fi в камере нет) можно использовать для управления камерой со смартфона или передачи фото с низким разрешением на мобильное устройство.
Основное различие между D3500 и D3400 в размере – Nikon взяла уже достаточно компактную камеру и уменьшила ее еще сильнее. Начинающие фотографы могут воспользоваться прекрасно проработанным режимом подсказок (Guide Mode), а более продвинутые фотографы найдут полный набор физических органов управления. При этом они будут ограничены только одним диском настроек. Оптический видоискатель D3500 не очень большой, а фиксированный ЖК-дисплей с разрешением 921 тысяч точек не оснащен сенсорным экраном.
D3500 оснащена 11-точечной системой автофокуса с очень ограниченным покрытием кадра, при этом только центральная точка в ней крестового типа. Как и другие зеркалки в этом классе, камера не позволяет автоматически фокусироваться на лицах при съемке через видоискатель, а автофокус в live view намного более медленный, чем при съемке через видоискатель. Явным плюсом модели является мощная батарея, позволяющая сделать 1550 снимков на одном заряде.
D3500 позволяет делать красивые JPEG-и с насыщенными приятными цветами. Китовый складной 18-55mm f/3.5-5.6 объектив также достаточно неплохой стартовый вариант. Камера демонстрирует хорошее качество и в RAW, позволяя «вытаскивать» детали в светлых и теневых областях.
Источник: camerajabber.com
D3500 не может записывать 4К, при этом Full HD съемка доступна на скорости до 60p. Видео получается достаточно детализированным, однако отсутствие 4К разрешения серьезно ограничивает потенциал камеры в данном аспекте.
D3500 – легкая и простая в освоении камера, позволяющая делать качественные снимки. Главным плюсом, устройства является цена – это самая дешевая камера в нашем списке.
*при подготовке статьи использовались материалы ресурсов dpreview.com и market.yandex.ru
Dual Pixel Autofocus: что это такое и какие камеры есть?
Dual Pixel Auto Focus: снимок экрана из видео Canon.В 2013 году компания Canon представила двухпиксельную автофокусировку с определением фазы (DPAF) в камере EOS 70D, назвав эту технологию «революционной».
С тех пор DPAF стал функцией большинства новых моделей камер, выпущенных Canon, от кинокамеры EOS C300 за 10 000 долларов до профессионального уровня EOS 1DX MarkII, беззеркальной Canon EOS M6 и потребительской EOS Rebel T7i.
DPAF также используется в камерах смартфонов от Samsung и других компаний, а несколько крупных производителей камер подали заявки на патенты на аналогичные типы датчиков.
Но что такое двухпиксельный автофокус?
Это действительно революционно?
Предлагает ли какой-либо другой производитель аналогичную технологию?
Что такое двухпиксельный автофокус?В этих новых датчиках изображения Canon CMOS каждый пиксель имеет два фотодиода, которые могут работать по отдельности или вместе. Над каждым диодом находится отдельная линза.
Когда свет проходит через эти линзы и попадает на диоды, процессор анализирует сигнал каждого диода на предмет фокусировки, и после достижения фокусировки сигналы затем объединяются для записи изображения.
Таким образом, каждый пиксель сенсора выполняет двойную роль.
Эта двойная роль отличает датчики DPAF.
В датчиках изображения других типов некоторые пиксели используются для фокусировки, а остальные записывают изображение, но ни один из них не выполняет и того, и другого.
В датчиках изображения Canon 80% пикселей (по горизонтали и по вертикали) играют эту двойную роль.
Например, сенсор камеры EOS 5D Mark IV имеет разрешение 6720 x 4480 пикселей. При 80% охвате (5376 x 3584) более 19 миллионов пикселей имеют DPAF.
Для сравнения, сенсор Sony a7R iii имеет разрешение 7952 x 5304 пикселей и имеет 399 точек автофокусировки с определением фазы.
В то время как беззеркальные камеры уже некоторое время используют автофокусировку с определением фазы в датчиках изображения, зеркальные фотокамеры обычно используют отдельный датчик автоматической фокусировки с определением фазы для фокусировки, когда зеркало опущено и используется видоискатель, и переключаются на автоматическую фокусировку с определением контраста. фактический датчик изображения, когда зеркало поднято, и вы используете Live View или записываете видео.
И видео — это то, где DPAF может действительно проявить себя, обеспечивая быструю и точную фокусировку без увеличения и уменьшения масштаба объектива в поисках фокусировки.
DPAF также упрощает и делает более точным слежение за движущимися объектами и удержание их в фокусе.
Кроме того, вы можете легко управлять фокусировкой и переключаться между объектами во время видеосъемки с помощью сенсорного экрана в режиме реального времени.
Для фотосъемки вы можете нажать в любом месте ЖК-экрана на задней панели камеры и быстро и точно сфокусироваться.
Dual Pixel Auto Focus: каждый пиксель содержит два фотодиода, которые работают независимо. Снимок экрана из видео Canon. Какие камеры имеют DPAF?Следующие камеры Canon имеют DPAF:
- Кинокамеры C100, C200 и C300
- Беззеркальные камеры M5, M6 и M50
- 1 цифровые зеркальные камеры DX Mark II, 5D Mark IV, 6D Mark II, 7D markII, 70D, 77D, 80D, Rebel T71 (также известная как EOS 800D) и Rebel SL2 (EOS 200D)
Камеры некоторых смартфонов также имеют DPAF:
- Samsung представила DPAF в смартфонах Galaxy S7 и S7 Edge. Датчики DPAF также есть в S8, S8+, S9 и S9+.
- Смартфоны Google Pixel 2 оснащены датчиками DPAF.
- Телефон HTC U11 также оснащен датчиком DPAF.
Ряд веб-сайтов, следящих за рынком, сообщают, что Fuji, Nikon, Olympus и Panasonic подали патенты на системы автофокусировки с двумя пикселями (или очень похожие).
Действительно ли DPAF меняет правила игры?Прежде чем судить об автоматической фокусировке с двумя пикселями, вы должны понять, как работает автофокус и что отличает DPAF.
В цифровой зеркальной фотокамере есть два датчика: датчик фокусировки и датчик изображения.
Когда вы используете видоискатель для компоновки изображения, зеркало опущено.
Это зеркало отражает изображение сцены, которую вы собираетесь снимать, в пентапризме и в видоискателе.
Небольшой полупрозрачный элемент в зеркале также позволяет отражать изображение сцены на датчик автофокусировки (который отличается от датчика изображения, который будет делать снимок).
Если, с другой стороны, вы компонуете в режиме Live View, то зеркало поднято, фокусировка выполняется с помощью датчика изображения, а датчик автофокуса не используется.
Как правило, датчик фокусировки использует обнаружение фазы, а датчик изображения использует обнаружение контраста для автоматической фокусировки.
Определение контраста проверяет микроконтраст по краям.
Он может определить, резкий край или нет в фокусе, но не может определить, фокусируется ли объектив спереди или сзади.
Таким образом, он дает линзе команду двигаться вперед и назад, чтобы определить, в каком направлении и как далеко двигаться для фокусировки.
Этот процесс выполняется медленно по сравнению с фазовой автофокусировкой. Однако, поскольку он использует реальный датчик, вы можете быть уверены в получении точной фокусировки.
Как работает фазовый автофокус. Снимок экрана из видео Canon.Фазовый автофокус работает примерно так же, как старые дальномерные камеры, где вы видите два изображения и настраиваете фокус, пока не объедините их в одно.
При фазовой детекции датчик фокусировки принимает сигнал от двух диодов, которые немного разнесены, и сравнивает каждый.
Если сигнал совпадает, и свет от каждого из них попадает в одно и то же место, то фокусировка достигнута.
Если сигналы расходятся и свет не совпадает, система обнаружения фаз измеряет, насколько далеко друг от друга и в каком направлении, а затем плавно перемещает линзу вперед или назад до точки, в которой достигается фокус.
(Должен отметить, что датчик фазового детектирования в DSLR может быть немного смещен в процессе производства, что может привести к тому, что изображения будут немного не в фокусе. Это может раздражать, но это можно исправить.)
Фазовое определение заметно быстрее, чем автофокусировка с определением контраста, что полезно при съемке спортивных состязаний, дикой природы, свадеб и т. д.
Это не так важно для неподвижных объектов, таких как пейзажи.
Это имеет большее значение при съемке видео, когда требуется быстрая и плавная фокусировка.
Датчик фокусировки DSLR будет иметь определенное количество точек определения фазы для автофокусировки.
Например, EOS 5D Mark IV имеет 61 точку автофокусировки. У моего Nikon D750 51.
Однако, если я использую Live View (с обнаружением контраста на датчике изображения), я не ограничен 51 точкой — я могу сфокусироваться на любом месте экрана Live View.
Беззеркальные камеры, напротив, имеют только один датчик, который обычно использует автофокусировку с определением фазы. Sony a7R iii имеет 399 точек фокусировки.
Olympus OM-D EM-1 MK II имеет 121 точку фокусировки.
Каждая из этих точек фокусировки представляет пиксель, который не записывает данные изображения.
Он просто используется для фокусировки, а данные изображения интерполируются из соседних пикселей.
Хотя это может оказать незначительное влияние на качество изображения, этого недостаточно, чтобы заметить.
Скорость и точность фокусировки с лихвой компенсируют любую незначительную потерю качества изображения.
Является ли DPAF действительно революционным?Dual Pixel Auto Focus, безусловно, интересная технология.
С каждым пикселем сенсора, способным записывать ваше изображение, качество изображения может быть немного лучше, но с современными сенсорами вы, вероятно, никогда не заметите разницы.
Для фотографа-пейзажиста это не веская причина покупать новую камеру, хотя иметь ее было бы неплохо.
Если вы делаете портреты или фотографируете события и свадьбы, вы, вероятно, будете компоновать и фокусироваться через видоискатель и не будете использовать DPAF.
Однако для видеооператоров это может быть важно!
Большинство профессиональных видеооператоров используют ручную фокусировку, чтобы избежать охоты объектива за фокусировкой.
В Голливуде для каждой сцены измеряется расстояние от камеры до объекта и фиксируется фокус для любого места, где будут находиться актеры.
По мере развертывания сцены оператор камеры вручную перемещает объектив в заданные точки фокусировки.
Видеографы, использующие DSLR для записи видео, часто перед записью каждого кадра проверяли правильность фокусировки.
В отличие от этого, двухпиксельная автофокусировка обеспечивает немедленную и точную фокусировку без рывков объектива.
Коснитесь ЖК-экрана и быстро и легко установите фокус на другом объекте.
Благодаря фазовому автофокусу камера будет реагировать плавно и почти мгновенно.
Камера с гораздо меньшей вероятностью потеряет фокусировку, когда человек или объект окажется между вами и вашим объектом, или если в сцене есть яркий свет или высококонтрастная область.
Canon также утверждает, что система DPAF намного быстрее и лучше удерживает в фокусе движущиеся объекты.
Люди, которые в настоящее время используют беззеркальные камеры для фотографий или видео, вероятно, не сочтут DPAF веской причиной для покупки новой камеры или системы.
Многие производители беззеркальных камер снимают видео в формате 4K, но не все зеркальные камеры Canon. А у Sony a7Riii 399 точек фокусировки кажутся достаточными.
В камерах смартфонов DPAF будет иметь те же преимущества, что и в зеркальных фотокамерах, особенно при съемке видео.
Кроме того, DPAF может помочь имитировать боке, которое вы часто не можете получить с помощью камер смартфонов.
(Глубина резкости камер смартфонов огромна из-за их маленьких датчиков изображения и близости к объективу.)
Apple и другие производители использовали двойные камеры для достижения тех же эффектов.
Поскольку все больше людей начинают использовать телефоны для записи видео, а телефоны становятся все более совершенными и функциональными, это может стать хорошим аргументом в пользу продажи.
DPAF приближается!Dual Pixel Auto Focus дает достаточно преимуществ, над которыми работает большинство компаний, производящих камеры, и производители телефонов.
Патенты были поданы, и ходит множество слухов о том, какие камеры получат его и когда.
Вероятно, вы получите его, когда в следующий раз будете улучшать свое снаряжение.
Продал бы я сейчас все, чтобы получить камеру DPAF?
№
Это «приятно иметь», а не «обязательно». Однако, если бы я делал много видео, я мог бы быть действительно соблазнен.
Будет ли он в каждой камере в ближайшие несколько лет? Да. И это будет хорошо.
Отказ от ответственности: Improve Photography является участником партнерской программы Amazon Services LLC среди других партнерских программ, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и другие веб-сайты.
Основы двухпиксельного изображения. Вы видели новейший смартфон… | Винсент Табора | Высокое разрешение Pro
Цифровой сенсор ФотосайтыВы видели новейшие камеры смартфонов? Они создают потрясающие изображения, которые соперничают с камерами DSLR. Они выглядят так, будто сняты профессионалом, но снято обычным человеком. Технология, лежащая в основе современных камер смартфонов, сочетает в себе традиционную оптику с программными алгоритмами. Это новая форма изображения, называемая вычислительной фотографией. Одним из наиболее известных примеров является технология двойного пикселя, о которой будет рассказано далее.
Пример фотографии, сделанной с помощью двухпиксельных сенсоров Pixel 3. Посмотрите на эффект боке, созданный на этой фотографии. (Источник фотографии Google Pixel Gallery)Традиционные камеры всегда были оптическими. У вас есть объектив для фокусировки и создания композиции изображения, а затем вы записываете его на пленку, чтобы создать экспозицию. Внедрение цифровых камер заменило пленку электронным датчиком, но по-прежнему использует оптическое изображение для получения конечного результата. Компьютерная фотография расширяет возможности улучшения изображения с помощью встроенных в камеру возможностей. Это так же просто, как цифровая камера «наведи-снимай-щелкни», но для создания конечного изображения требуется больше времени на обработку изображения.
Краткая иллюстрация сенсоров с двумя пикселямиСенсор с двумя пикселями решает проблему, с которой сталкиваются разработчики камер для смартфонов, связанные с размером сенсора. Меньший датчик был необходим на смартфонах, чтобы поместиться в корпус меньшего размера. Цифровые зеркальные или беззеркальные камеры имеют больший размер корпуса, чтобы соответствовать большим датчикам. Датчики большего размера могут улавливать больше света и, таким образом, создавать изображения более высокого качества. Как это можно сделать на смартфоне, где у вас не будет достаточно места для установки качественного датчика изображения? Ответ от некоторых производителей смартфонов заключается в использовании сенсоров с двумя пикселями. Эти цифровые датчики не просто захватывают изображения от света, но и фиксируют значения, которые затем обрабатываются и уточняются программным обеспечением камеры.
На этой диаграмме показано, как создается пиксель из двух фотодиодов с фотосайта. Датчикисостоят из фотосайтов, которые представляют пикселей или элемент изображения в изображении. Это светоулавливающие устройства, называемые фотодиодами, и они покрывают поверхность сенсора. Чем больше света захватывают фотосайты, тем выше качество разрешения изображения. В двухпиксельном датчике смартфона фотосайты намного меньше, поэтому по умолчанию они не захватывают столько света, сколько полноразмерный датчик камеры, например. КМОП-сенсор 35 мм. Вместо этого датчики с двумя пикселями делят фотосайт на два отдельных фотодиода. Когда линза начинает фокусироваться на изображении, каждый фотодиод улавливает свет под разными углами и также получает разные входные данные изображения. Это действует аналогично автофокусировке с определением фазы на цифровой зеркальной камере. Два фотодиода на фотосайте теперь объединяют свои значения для создания одного пикселя. Затем значения фотосайта обрабатываются сложными алгоритмами для создания окончательного изображения.
Объединяя значения от двух фотодиодов в фотосайте пикселя сенсора, вы получаете результат большей детализации при объединении в один пиксель. Это было снято с помощью Pixel 3 (фото предоставлено Android Authority). Сочетая двухпиксельный сенсор с объективом, вы получаете камеру, способную снимать потрясающие изображения в различных режимах и условиях освещения. С помощью методов искусственного интеллекта, используемых в машинном обучении, фотоэффекты создаются с использованием обучающих данных из миллионов фотографий для создания наилучшего изображения. Именно так неподготовленный пользователь, не имеющий знаний и опыта в фотографии, может сделать отличное фото. Не нужно беспокоиться об диафрагме, выдержке, балансе белого или даже о настройках ISO. Композиция и творчество находятся в ведении пользователя, но финальное изображение было создано системой камеры смартфона.
В портретных режимах некоторых смартфонов получаются действительно отличные селфи благодаря сенсорам с двумя пикселями. Google действительно хорошо использовал это в линейке смартфонов Pixel 2. Несмотря на наличие только одной основной камеры, он смог показать лучшие результаты, чем его конкуренты с двумя камерами, такие как Samsung Galaxy и Apple iPhone. Датчики с двумя пикселями измеряют разницу с одной стороны пикселя и с другой вместо использования двух линз. Это доказывает, что на самом деле вам не нужно более 1 камеры на смартфоне, чтобы делать отличные снимки. Google делает это с помощью технологий искусственного интеллекта в программном обеспечении и двухпиксельных сенсорах. Одной из особенностей, которая позволяет камерам смартфонов Google делать отличные фотографии, является фокусировка, и это связано с автофокусировкой с двумя пикселями, используемой в линейке Pixel 3.
Производители камер для смартфонов позаимствовали двухпиксельную технологию у цифровых зеркальных фотокамер. Canon считается первой компанией, производящей камеры, которая представила в своей Canon EOS 70D функцию Dual Pixel Autofocus. В EOS 70D по-прежнему используется фазовый автофокус, но он не будет полагаться на зеркала камеры. Вместо этого датчик будет обрабатывать автофокусировку света без необходимости в других модулях. Это именно то, что нужно беззеркальной системе, такой как камера смартфона. Не полагаясь на зеркала, которые требуют механического движения для регулировки и, следовательно, требуют больше времени для фокусировки, датчик с двумя пикселями более точен и может быстрее фокусироваться на изображении.
Проиллюстрировано, как Canon реализует свой двухпиксельный сенсор (источник Canon)Теперь ясно, что основными преимуществами двухпиксельных сенсоров являются быстрая автофокусировка и более четкое изображение. Камера может точно сфокусироваться на изображении независимо от его положения. Даже в зеркальных и беззеркальных камерах используются датчики с двумя пикселями, но встроить их в камеру смартфона очень практично из-за того, как они улучшают изображения, несмотря на меньший размер. Производители смартфонов наверняка придумают вариации этой техники в сочетании со своим программным обеспечением искусственного интеллекта, чтобы пользователи могли делать свои лучшие фотографии и потрясающие изображения.
Технология Dual Pixel
5 Feb 2019
Мобильность
Технология Dual Pixel широко используется в фотографии в мобильных устройствах и зеркальных и зеркальных камерах. Технология Dual Pixel эффективно делит каждый отдельный пиксель на два отдельных участка фотографии. Каждый пиксель состоит из двух фотодиодов, расположенных рядом друг с другом под микролинзой. Во время фокусировки два фотодиода получают разные входные сигналы, поскольку они получают свет под разными углами. По сути, действуя как система фокусировки с определением фазы, камера может работать намного лучше с точки зрения фокусировки в условиях низкой освещенности. При захвате изображений фотодиоды работают вместе, чтобы создать выходной сигнал одного пикселя, при этом выходы суммируются.
Насколько полезен в камере :
- Во-первых, свет является самым важным фактором в фотографии.
- Более высокий размер пикселя просто означает, что сами фотосайты больше и позволяют большему количеству света падать на сенсор. Больше света на матрице означает, что она способна обрабатывать больше данных и давать вам более качественные фотографии. Просто, верно? Однако датчик большего размера физически больше и просто занимает больше места в телефоне.
- По мере того, как телефоны становятся все тоньше, установка сенсора большего размера не всегда возможна. Должен быть лучший способ!
- Вычислительная фотография и технология Dual Pixel стали одними из самых больших достижений в улучшении фотографии смартфонов за последние несколько лет.
Пример:
Vivo V11 Pro утверждает, что использует оба для улучшения качества изображения по всем направлениям. Многое происходит с камерой Vivo V11 Pro: 12-мегапиксельный первичный датчик в паре с 5-мегапиксельным вторичным датчик для улучшения возможностей при слабом освещении и, конечно же, портретный режим. Что привлекло наше внимание, так это объектив с диафрагмой f/1.8 на основной камере, который должен иметь большое значение для улучшения возможностей при слабом освещении. Размер сенсора 1,28 мкм также достаточен для высококачественной фотосъемки при слабом освещении. Самым интересным, конечно же, является технология двойного пикселя, которая призвана улучшить захват при слабом освещении и, что более важно, возможности автофокусировки.
Сама по себе фокусировка играет большую роль в работе камеры. Теперь соедините это с размером пикселя 1,28 мкм и объективом f / 1,8, и вы увидите систему, которая, по крайней мере на бумаге, способна делать действительно хорошие снимки в ночное время. Превосходное изображение в дневное время, конечно же, само собой разумеющееся. Vivo V11 Pro явно обещает быть довольно производительным с точки зрения камеры и тем более, если вы добавите 25-мегапиксельную фронтальную камеру, с которой он, как полагают, поставляется.
Расположение пикселей на сенсоре камеры
Механизм:
- Датчик камеры состоит из множества маленьких пикселей. В традиционной камере эти пиксели улавливают свет, исходящий от объекта, который мы пытаемся захватить. В технологии двойного пикселя эти пиксели действуют как два субпикселя. См. изображение ниже.
- Среди этих лакомых кусочков технология автофокусировки Dual Pixel отошла на второй план, но мы считаем, что это самый продвинутый аспект модуля.
- По сути, Dual Pixel — это та же технология Phase Detect, которую в той или иной форме уже давно используют топовые смартфоны, цифровые зеркальные и беззеркальные камеры.
Пример:
Однако Samsung решила назвать его иначе, чем обычный автофокус с определением фазы, потому что их последняя реализация не похожа ни на что, что мы видели раньше на смартфонах. Это Phase Detection 2.0 для мира смартфонов.
Phase Detect :
- В прошлом году мы видели нашу долю смартфонов, рекламирующих автофокусировку Phase Detect. Все они используют гибридное решение для автофокусировки, которое сочетает в себе преимущества систем автофокусировки с определением контраста и определением фазы. Где фазовое обнаружение действительно сияет, так это в хорошем освещении, где оно позволяет системам гибридной автофокусировки получать точную фокусировку быстрее, чем обычные системы обнаружения контраста.
- В его реализации для смартфонов определение фазы обычно основано на специальных фотодиодах, встроенных в пиксели на сенсоре. Apple даже дошла до того, что назвала их «фокусными пикселями», когда анонсировала iPhone 6 — собственный термин, который они придумали для описания традиционной технологии.
- Однако эти фотодиоды рассеяны по всей поверхности сенсора очень редко, и только 5-10% от общего числа пикселей сенсора имеют фазовое определение. Теперь, благодаря технологии Dual Pixel, Samsung внедрила фазовое обнаружение. фотодиод в каждом пикселе сенсора камеры.
- Один пиксель делится на два субпикселя, и оба субпикселя работают независимо, захватывая свет под другим углом. Здесь фотодиод A и фотодиод B захватывают свет под разными углами, что в конечном итоге дает лучшее изображение.
- Для лучшего понимания см. изображение ниже, на котором показана структура двухпиксельной CMOS AF.
- Эта двухпиксельная технология обеспечивает быструю и точную автофокусировку, лучшее воспроизведение изображения и лучшее обнаружение объектов.
Лучший пример технологии Dual Pixel в камере смартфона Google Pixel 2
Что такое Dual Pixel CMOS AF?
Dual Pixel CMOS AF — это сенсорная технология фазовой автофокусировки (AF), разработанная для обеспечения плавного и высокопроизводительного отслеживания фокусировки в видеороликах и быстрого получения автофокуса при фотосъемке в режиме Live View.
Это уникальная технология, разработанная Canon, которая идеально подходит для создания профессионально выглядящих эффектов вытягивания фокуса и удержания объекта, движущегося к пользователю, в резком фокусе с сохранением размытого фона — определяющая характеристика EOS Movies. Благодаря этой революционной технологии продвигаться вперед, захватывая объект и сохраняя резкость даже в движении, никогда не было так просто.
Для чего была разработана технология Dual Pixel CMOS AF?
Возможность выделить объект с ограниченной глубиной резкости требует сохранения контроля над фокусировкой, если основной объект перемещается или изменяется точка фокусировки. Система Dual Pixel CMOS AF была разработана таким образом, чтобы управление фокусировкой во время видеосъемки стало проще и плавнее, а это избавило от сложившегося представления о том, что видеорежим цифровой зеркальной фотокамеры может использоваться только профессионалами. Кроме того, технология Dual Pixel CMOS AF была разработана для повышения удобства съемки в режиме Live View, что еще больше приблизило ее к той же производительности, что и при использовании видоискателя.
EOS 70D оснащена ЖК-дисплеем высокого разрешения с переменным углом наклона, который можно использовать для съемки различных объектов с необычных и креативных ракурсов. Система автофокусировки с определением фазы поддерживает фотографов и расширяет диапазон объектов, которые могут быть захвачены.
Как это работает
EOS 70D оснащена новой матрицей Canon APS-C CMOS с разрешением 20,2 миллиона пикселей. Все эффективные пиксели на поверхности матрицы EOS 70D состоят из двух отдельных фотодиодов, которые считываются отдельно для фазовой автофокусировки и вместе для обработки изображений. Автофокусировка Dual Pixel CMOS AF возможна на более чем 80% ширины и высоты кадра Live View и обеспечивает высокую точность без ущерба для качества изображения.
В отличие от других методов автофокусировки на основе датчика, при которых функции автофокусировки или обработки изображения назначаются пикселям на датчике, пиксели на CMOS-датчике камеры EOS 70D можно использовать в качестве пикселей изображения и пикселей фазовой автофокусировки. В результате не требуется дополнительной обработки изображения вокруг пикселей, предназначенных для автофокусировки, что обеспечивает как быстрое наведение на резкость, так и максимальное качество изображения.
Для обнаружения фазы в плоскости изображения EOS 70D независимо считывает показания левого и правого фотодиодов, а затем вычисляет разность фаз двух параллаксных изображений.
Используя этот метод фазовой автофокусировки, EOS 70D предсказывает положение объектива в фокусе и перемещает его. Напротив, более традиционно используемый метод контрастной автофокусировки ищет положение фокуса при перемещении объектива вперед и назад, поэтому скорость автофокусировки оказывается медленнее и не такой плавной.
Если включено отслеживание лица и объекта, режим «Видео Servo AF» следует за выбранным объектом во время его движения или при перекомпоновке кадра. Кроме того, просто выберите различные области фокусировки, просто коснувшись сенсорного экрана во время записи.
На момент выпуска Dual Pixel CMOS AF совместим со 103 текущими объективами EF, включая EF и EF-S, с фиксированным фокусным расстоянием, широкоугольными и телеобъективами. Система знаменует собой значительный прогресс в производительности автофокусировки со значительно улучшенной скоростью автофокусировки.
Оценка карты расфокусировки и удаление размытия из одиночного двухпиксельного изображения
- Шумиан Синь Университет Карнеги-Меллона
- Нил Вадва Исследования Google
- Тяньфань Сюэ Исследование Google
- Джонатан Т. Бэррон Исследования Google
- Пратул П. Шринивасан Исследования Google
- Джиавен Чен Adobe Inc.
- Иоаннис Гкиулекас Университет Карнеги-Меллона
- Рахул Гарг Исследования Google
Abstract
Мы представляем метод, который принимает в качестве входных данных одно двухпиксельное изображение и одновременно оценивает карту расфокусировки изображения — степень размытия расфокусировки в каждом пикселе — и восстанавливает полностью сфокусированное изображение. Наш метод вдохновлен недавними работами, в которых используются двухпиксельные датчики, доступные во многих потребительских камерах, для облегчения автофокусировки и их использования для восстановления карт расфокусировки или изображений с полным фокусом. Эти предыдущие работы решили две проблемы восстановления независимо друг от друга и часто требуют больших размеченных наборов данных для контролируемого обучения. Напротив, мы показываем, что выгодно рассматривать эти две тесно связанные проблемы одновременно, и ставим задачу оптимизации, которая путем тщательного моделирования оптики двухпиксельных изображений совместно решает обе проблемы. Мы используем данные, полученные с помощью камеры потребительского смартфона, чтобы продемонстрировать, что после одноразового шага калибровки наш подход улучшает предыдущие работы как для оценки карты расфокусировки, так и для устранения размытия, несмотря на то, что он полностью не контролируется.
Датчики
Dual-Pixel (DP)
Датчики DP были представлены в коммерческих камерах, таких как цифровые зеркальные фотокамеры, беззеркальные камеры и смартфоны, для улучшения автофокусировки. В настоящее время они становятся все более распространенными. Каждый пиксель двухпиксельного датчика разделен на две части, и, таким образом, датчик одновременно захватывает два субизображения за одну экспозицию. Мы можем думать об этом как о камере светового поля с двумя образцами или как о стереосистеме с крошечной базовой линией.
Чтобы понять, почему двухпиксельный сенсор может помочь с глубиной расфокусировки, давайте рассмотрим его модель формирования изображения в камере на основе объектива. Это очень похоже на модель для обычного сенсора, за исключением того, что каждая половина пикселя интегрирует свет от половины апертуры основного объектива. Точка сцены в фокусе создает идентичные левое и правое субизображения, тогда как точка не в фокусе создает сдвинутые субизображения. Сдвиг или несоответствие зависит от расстояния точки сцены до плоскости фокусировки и может быть преобразован в глубину в откалиброванной системе. Обратите внимание, что сумма двух подизображений такая же, как и у изображения с обычного датчика. Только по обычному изображению мы не можем сказать, находится ли точка перед или позади плоскости в фокусе, тогда как по двум подизображениям мы можем.
Наша цель — использовать информацию, доступную в одном двухпиксельном изображении, и совместно восстановить карту расфокусировки сцены и полностью сфокусированное изображение.
Эксперименты
Мы тестируем наш метод на новом наборе данных из 17 сцен внутри и снаружи помещений, снятых с помощью камеры Google Pixel 4. Чтобы получить наземную правду, мы используем коммерческое программное обеспечение Helicon Focus. Это программное обеспечение вычисляет изображения «все в фокусе» и карты расфокусировки на основе входных фокусных стеков. Обратите внимание, что мы используем сгенерированную истину только для сравнения, а не для обучения.
Результаты оценки карты расфокусировки и устранения размытия расфокусировки
Мы предоставляем интерактивное средство просмотра HTML, чтобы упростить сравнение нашего полного набора данных. (Нажмите на изображение!)
Scene 001
Scene 002
Scene 003
Scene 004
Scene 005
Scene 006
Scene 007
Scene 008
Scene 009
Scene 010
Scene 011
Scene 012
Сцена 013
Сцена 014
Сцена 015
Сцена 016
Сцена 017
Подробнее
Для получения более подробной информации см. нашу статью, дополнительные материалы, постер и видео.
Шумиан Синь, Нил Вадва, Тианфан Сюэ, Джонатан Т. Бэррон, Пратул П. Сринивасан, Джиавен Чен, Иоаннис Гкиоулекас и Рахул Гарг. Оценка карты расфокусировки и удаление размытия из одиночного двухпиксельного изображения , ICCV 2021
Бумага
Дополнительный материал
Плакат ICCV 2021
ICCV 2021 Видео
Код и данные
Наш код и данные доступны в следующем репозитории Github.
Благодарности
Мы благодарим Дэвида Салесина и Сэмюэля Хасиноффа за полезные отзывы. С.Х. и И.Г. были поддержаны премией NSF 1730147 и Sloan Research Fellowship.
Что такое Dual-Pixel RAW в Canon 5D Mark IV?
Новейшая камера Canon 5D Mark IV обладает множеством интересных характеристик — например, высокой частотой кадров и возможностями видео 4K, — но в этой камере есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Одна новая функция, скрытая в рекламных материалах Canon, — это технология под названием Dual Pixel RAW. Это не то, что мы видели раньше, но кажется, что это может быть одной из самых интересных функций этой новой камеры. Итак, что такое Dual-Pixel RAW?
Содержание
1) Чем не является Dual Pixel RAW
Прежде чем мы перейдем к тому, чем Dual Pixel RAW является , давайте поговорим о том, чем не является . Во-первых, хотя у них похожие названия, режим Dual Pixel RAW в Canon 5D Mark IV – это не то же самое, что автофокус Dual Pixel. Вместо этого Dual Pixel Autofocus позволяет камере использовать автофокусировку с определением фазы в режиме просмотра в реальном времени, что обеспечивает лучшую автофокусировку в видео и лучшую фокусировку в режиме реального времени на движущихся объектах. Это полезная функция, но она отличается от Dual Pixel RAW.
Dual Pixel RAW также, к сожалению, не является способом улучшить разрешение фотографии. Некоторые камеры, такие как Pentax K-1, используют технологию сдвига пикселей, чтобы изображения выглядели значительно более четкими. Хотя у нас еще нет всех подробностей о Canon Dual Pixel RAW, он определенно не работает при перемещении физического сенсора камеры (что означает, что его также нельзя использовать для стабилизации изображения на основе сенсора). Вместо этого для создания фотографии используются левая и правая половины одного пикселя, как будет описано позже.
2) Что такое Dual Pixel RAW?
На данный момент мы знаем только то, что сказал Canon, и они сказали немногое. Начнем с цитат в их рекламных материалах:
«Система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF камеры EOS 5D Mark IV позволяет захватывать файлы Dual Pixel Raw (DPRAW). Изображения, снятые в формате DPRAW, имеют возможность условной корректировки при обработке с помощью программного обеспечения для обработки изображений Canon Digital Photo Professional, которое обеспечивает корректировку и уточнение на уровне пикселей для фотографий, а также включает микрорегулировку изображения, помогающую максимизировать резкость в деталях, сдвиг боке для более приятной мягкости. области фокусировки и подавление ореолов для уменьшения аберраций и бликов».
Также есть эта жемчужина:
«Когда настройка диафрагмы объектива полностью открыта, усиливается громкость регулировки и эффект компенсации. В зависимости от используемого объектива и условий съемки может быть не достигнута достаточная громкость регулировки и компенсационный эффект. Громкость регулировки и эффект компенсации зависят от положения камеры (пейзаж или портрет)».
Прочитав их несколько раз, вы сможете получить некоторое представление о том, как работает Dual Pixel RAW. На мой взгляд, есть три основных способа использования этой функции:
- Вы можете изменить фокус фотографии после того, как она была сделана. Это не и почти не в сравнении с камерами со световым полем вроде Lytro, но позволит сместить фокус на несколько миллиметров в ту или иную сторону. Я вижу, что многие фотографы-портретисты ценят эту функцию — смещение фокуса важной фотографии с ресниц вашего объекта на его глаза.
- Можно изменить внешний вид областей фотографии, находящихся не в фокусе, как на переднем, так и на заднем плане. Они не предоставляют намного больше деталей, чем это, поэтому я размышляю, но я предполагаю, что вы можете сместить области не в фокусе слева направо, создавая более приятное боке. Я буду обновлять это по мере поступления дополнительной информации.
- Вы можете уменьшить блики и ореолы от яркого источника света в кадре. Я вижу причину, по которой эта функция может работать в (объясняется в следующем разделе), но я все еще жду, чтобы увидеть ее, прежде чем полностью убедюсь. Как фотограф-пейзажист, эта функция кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, особенно если она полностью устраняет блики или приближается к ним. Нам нужно подождать и посмотреть, насколько хорошо это работает, но я бы не стал надеяться на что-то большее, чем небольшое уменьшение бликов.
Как следует из названия, эти настройки применяются к захватываемому файлу RAW. Это важно, и я рад, что Canon не сделала эту функцию только для JPEG.
3) Как работает Dual Pixel RAW?
Canon Dual Pixel RAW работает, делая две фотографии размером 30,4 мегапикселя, используя левую и правую половины одного пикселя. Поскольку две половины видят вещи немного по-разному, Canon позволяет фильтровать информацию от них по отдельности. Например, две половины каждого пикселя будут иметь немного разное количество бликов, так как блики иногда поражают одну сторону пикселя сильнее, чем другую. Тот же принцип используется для смещения фокуса фотографии и появления боке.
Это похоже на то, как работали камеры Lytro, но в гораздо меньшей степени. Захватывая свет с двух разных точек зрения, Canon дает лишь малейший намек на то, что может запечатлеть камера светового поля, но при этом не жертвует высоким разрешением 30,4 мегапикселя.
4) Предостережения относительно использования Dual Pixel RAW
Судя по информации, опубликованной Canon, существует несколько недостатков/предостережений, связанных с использованием функции Dual Pixel RAW. Я пройдусь по ним по отдельности:
Постобработка
Все эти настройки должны быть сделаны при постобработке. С помощью этой функции невозможно устранить ореолы или блики, например, во время фотосъемки. На данный момент единственным программным обеспечением, позволяющим вносить эти исправления, является собственное программное обеспечение Canon Digital Photo Professional. Будем надеяться, что со временем такие компании, как Adobe, добавят возможность настраивать эти файлы, хотя я склонен думать, что это маловероятно (Обновление : Adobe заявила, что они «работают» над обеспечением совместимости этой функции со своим программным обеспечением — очень добро пожаловать дополнение!) .
Всегда ли работает?
Их собственный материал как бы говорит о том, что Dual Pixel RAW не всегда работает идеально. Если вы используете определенные объективы (предположительно, в зависимости от фокусного расстояния), вы можете увидеть больший или меньший эффект. Или, что интересно, выбранная вами ориентация камеры — альбомная или портретная — также влияет на эффективность Dual Pixel RAW. Мы еще не видели, чтобы кто-нибудь проверял эти утверждения, поэтому я не знаю, являются ли они просто маркетинговыми заявлениями, которые охватывают все наши базы, или это то, что вы действительно заметите сами.
Настройки диафрагмы
Кажется, что Dual Pixel RAW лучше всего работает при широких настройках диафрагмы (« Когда настройка диафрагмы объектива полностью открыта, подчеркиваются громкость регулировки и эффект компенсации »). Это имело бы смысл просто потому, что небольшие возможные корректировки было бы труднее увидеть при малой апертуре, где глубина резкости намного больше.
Одна настройка для каждой фотографии
Вы можете выполнить только одну настройку фотографии, а не все три одновременно. Итак, если вам нужно настроить фокус и уменьшить блики, вы должны выбрать один из двух. Это не должно быть большой проблемой, но об этом стоит помнить.
Проблемы с размером файла
К сожалению, размер файла почти удваивается при использовании функции Dual Pixel RAW, с 37 МБ до 67 МБ, что является очевидной проблемой. Например, если вы снимаете свадьбу, приятно иметь в своем распоряжении эти функции, но не стоит удваивать общий размер файла всей свадьбы
Эффекты частоты кадров
Насколько я знаю можно найти, Canon ничего не упоминает о снижении частоты кадров с помощью функции Dual Pixel RAW. Конечно, может быть снижение частоты кадров — меня это не удивит — но я пока ничего об этом не слышал. Следите за обновлениями.
5) Видеодемонстрация
Imaging Resource выпустила видеодемонстрацию регулировки смещения фокуса. Выглядит довольно интересно, так что рекомендую посмотреть сами:
Функция смещения фокуса кажется довольно солидной — не для больших регулировок, но точно для некоторых фото. Поскольку эта регулировка относительно невелика, она похожа на более раннюю цитату из Canon (« Когда настройка диафрагмы объектива полностью открыта, подчеркиваются громкость регулировки и эффект компенсации «) имел в виду простой эффект: вы заметите это больше, если будете снимать с широкой диафрагмой.
Видео не дает подробного представления о двух других функциях, уменьшении бликов и смещении боке. Надеюсь, мы увидим видеодемонстрации этих эффектов в ближайшие дни и недели.
6) Заключение
Пока ни у кого нет под рукой 5D Mark IV, чтобы протестировать эту функцию, но она, безусловно, кажется многообещающей. Как фотограф-пейзажист, я надеюсь, что функция уменьшения бликов на самом деле работает достаточно хорошо, чтобы ее можно было использовать — если это так, это может оправдать почти удвоенный размер файла для данного изображения. Хотя уже есть способы уменьшить блики на фотографии, они требуют больше усилий на постобработке, чем мне обычно нравится, и они также требуют двух фотографий.
Для фотографов-портретистов функция сдвига фокуса явно оказывается очень полезной. И хотя они не предоставили нам много подробностей о функции сдвига боке, я предполагаю, что она также работает довольно хорошо. Даже небольшая корректировка областей изображения, находящихся не в фокусе, может значительно повлиять на композицию фотографии, и всегда хорошо иметь варианты. Я также считаю эти две функции потенциально очень полезными для макросъемки или съемки дикой природы. Единственная проблема — и почему я думаю, что многие люди не будут использовать эту функцию — это то, что файлы Dual Pixel RAW занимают примерно в два раза больше места, чем стандартные фотографии. Для массовых шутеров это просто не сработает.
Samsung представляет новый 50-мегапиксельный сенсор с двухпиксельным автофокусом следующего поколения
Компания Samsung анонсировала следующее поколение своего 50-мегапиксельного сенсора под названием ISOCELL GN2. Он следует за прошлогодним GN1 и обещает значительные улучшения автофокуса благодаря новому усовершенствованию определения фазы, которое компания называет «Dual Pixel Pro».
Dual Pixel — это технология, чаще всего ассоциируемая с камерами Canon, которая разделяет пиксель, чтобы он мог определять изменение фазы для каждого пикселя, а не полагаться на вкрапленные пиксели обнаружения фазы на сенсоре, что приводит к потере качества изображения. поскольку эти пиксели не используются для захвата данных изображения.
Как объясняет Canon:
Каждый пиксель КМОП-матрицы имеет два отдельных светочувствительных фотодиода, которые преобразуют свет в электронный сигнал. Независимо каждая половина пикселя обнаруживает свет через отдельные микролинзы поверх каждого пикселя. Во время обнаружения автофокуса две половины каждого пикселя — два фотодиода — посылают отдельные сигналы, которые анализируются для получения информации о фокусе. Затем, через мгновение, когда записывается фактическое изображение или видеокадр, два отдельных сигнала от каждого пикселя объединяются в один для захвата изображения. Это значительно повышает скорость автофокусировки в большей части области, на которой вы фокусируетесь. Результатом является автофокусировка с определением фазы, которая исследует сцену и распознает не только то, находится объект в фокусе или нет, но и в каком направлении (близко или далеко) и насколько.
Samsung говорит, что концепция похожа на то, как работают человеческие глаза. Каждый глаз видит немного разные версии одной и той же сцены и фокусируется, сравнивая эти два различия и находя среднее значение. Точно так же определение фазы работает путем сравнения разницы фаз в изображениях, генерируемых левыми и правыми пикселями, что позволяет камере рассчитать фокусное расстояние или место, где две фазы совпадают.
Предыдущая схема Dual PixelВ этом первом поколении автофокусировки Dual Pixel пиксель был разделен посередине. В Dual Pixel Pro это разделение смещено по диагонали, так что пиксели могут видеть разницу фаз не только между левой и правой сторонами пикселя, но также между верхней и нижней частями.
«Dual Pixel Pro выводит автофокусировку на новый уровень», — пишет Samsung. «В нем используются зеленые пиксели, которые делят фотодиоды с диагональной структурой. Эти диагонально разделенные пиксели сравнивают разность фаз между верхней и нижней частями пикселя в дополнение к разнице фаз слева и справа».
Samsung Dual Pixel ProРезультатом стал датчик с быстрой и точной автофокусировкой в различных условиях. Samsung заявляет, что такое расположение делает фокусировку при слабом освещении или на быстро движущихся объектах еще более надежной и устраняет ограничения оригинальной технологии Dual Pixel.
Технология Dual Pixel Pro использует 100 миллионов фазодетекторных фотодиодов, которые воспринимают фазы как по вертикали, так и по горизонтали для более быстрой и точной автофокусировки.
«Технология Dual Pixel… с трудом различает левую и правую стороны узоров, таких как параллельные горизонтальные полосы», — объясняет Samsung. «Добавление обнаружения верхней и нижней фазы означает, что ваша камера может лучше различать эти узоры, что позволяет ей быстро сфокусироваться, даже если ваш объект одет в рубашку с узором и горизонтальными линиями».
Новый датчик также способен создавать 100-мегапиксельные изображения.
«В режиме 100 МП GN2 тщательно перестраивает цветные пиксели, используя интеллектуальный алгоритм повторной мозаики, создавая три отдельных слоя 50-мегапиксельных кадров зеленого, красного и синего цветов», — говорит Samsung. «Эти кадры затем масштабируются и объединяются для создания одной фотографии со сверхвысоким разрешением 100 МП».
GN2 также может расширить свой динамический диапазон с помощью того, что Samsung описывает как функцию «ступенчатого HDR». Он использует скользящие затворы для одних и тех же массивов пикселей для захвата нескольких кадров с короткой, средней и длинной экспозицией в одном изображении. Это корректировка режима HDR в реальном времени на предыдущих датчиках, который должен был быть активен дольше, и в результате эта новая технология HDR снижает энергопотребление датчика на 24%.