從最初的30萬像素,到200萬像素,到800萬像素再到1200萬像素,現在甚至出現了1億像素,手機的傳感器像素數量一直在增長。可以說手機攝像頭的發展就是伴随着像素數量增長的過程,當然這種說法并不準确,但也能一定程度上反應着手機相機發展的趨勢。更高像素和更多攝像頭組成的拍照矩陣的出現,确實讓手機的拍照性能得到飛躍的發展,但在這些進步的同時,有一項技術的加入也在改善着手機的影像表現,尤其是對于喜歡創作視頻的小夥伴來說更是十分有用,它就是今天的主角——手機防抖技術。
為什麼需要防抖 首先是因為人體手臂會不自覺的抖動,這個無法解決,除非你的快門速度足夠快比你抖動的頻率還要高,這樣才能夠通過超高的快門速度彌補手部抖動位移産生的畫面重影,模糊不清。但要知道,并不是所有的照片拍攝都需要用到如此高的快門速度,而且更高的快門速度對于傳感器來說也有技術限制,無法無限制的提升速度。如果說靜态照片拍攝可以通過提升快門速度來一定程度的彌補手抖産生的位移,那麼視頻拍攝呢,手臂的抖動會對最終拍出來的視頻帶來較大的影響,那些看上去暈乎乎晃來晃去的視頻就是沒做好防抖。
所以簡單總結一下為什麼需要防抖吧,靜态的照片拍出來更清晰,動态的視頻拍攝不會那種晃來晃去的感覺,看完上面這個簡單的介紹是不是發現其實手機的防抖還是比較有必要的。
來具體講講手機的防抖 上面說的這麼複雜其實目前主要的手機防抖都可以歸類為兩種,分别是電子防抖EIS和光學防抖OIS。
OIS(Optical Image Stabilization)是通過陀螺儀來獲得姿态變化,工作流程是通過陀螺儀獲取當前手機軌迹的數據,配合算法的運算之後得出當前的手機位移變化信息,然後通過OIS模組的馬達推動傳感器模塊往手機移動的相反方向移動,實現光學防抖的效果。
EIS(Electronics Image Stabilization)也就是電子防抖,開啟之後手機傳感器會設定好一定的區域用于防抖,平時不參與成像,首先是同樣借助手機的陀螺儀獲取數據,然後根據手機的位移數據調整傳感器成像區域的位置,隻有位于取景框中心的畫面才是有效内容,邊緣部分的畫面則被自動剪裁,這樣就能夠通過成像區域的移動實現畫面的防抖。不過由于傳感器部分不參與成像需要裁減,因此打開電子防抖之後,畫面會出現放大的效果。
雖然看上去使用馬達結構完成光學防抖能夠實現更為穩定的效果,在相機上确實如此,但受限于手機的機身尺寸和機身内部空間,留給光學防抖模組冗餘的空間并不大,就是無法完全通過光學模塊移動來彌補手機産生的位移,所以目前手機的防抖方向主要是通過兩者之間的配合完成,比如說華為的AIS和OPPO的Ultra Steady技術。當然實際需要的并不如我們上述介紹的這麼簡單,這背後需要涉及到算法和不同的技術方案,不同廠商也有他們自身針對防抖算法的技術專利,但大緻通過的步驟和實現的原理的都是類似的,隻是最終呈現的效果以及防抖可以覆蓋的場景有所不同而已。
追求穩定的嘗試仍在繼續 從以前單純的可以實現拍照,到采用更高像素更大面積的傳感器,通過加入多個攝像頭滿足在不損傷畫質的情況下,類似光學變焦的功能,還有今天介紹的防抖技術的加入,讓手機可以實現長時間曝光照片的穩定,實現手持拍攝運動鏡頭的可能,但完成了從無到有的過程後,就無法避免不談到手機防抖技術未來的發展,先來說說還有哪些防抖方法。
斯坦尼康是一種廣泛應用于電影等影視作品拍攝的防抖設備,它主要由三個個部分,操作者的輔助背心和平衡組件,以及把兩者連接起來的彈性彈簧合金減震臂,攝像機、電池以及存儲的設備安裝在平衡組件上,這樣可以通過擁有彈簧合金的減震臂消除設備的振動,實現穩定并解決了一般雲台設備負重限制的問題。
那說到雲台,相比于斯坦尼康,它更多用于比較輕度和非專業的拍攝當中,由于體積小,攜帶輕便,被很多視頻創作者在拍攝時選用,主要通過三個馬達穩定裝置,實現三軸的穩定。既然斯坦尼康由于體積問題放進手機完全不現實,那麼雲台呢?其實已經有一家手機廠商在做嘗試了。
vivo在最近舉行了一場媒體溝通會,簡單的介紹了即将在X50系列上搭載的微雲台技術,和我們常見的手機相機雲台一樣,内部通過限位機構,雙滾珠懸架,鏡頭,馬達等配件,在目前光學防抖可以實現的平移基礎上,實現X軸轉動和Y軸轉動兩種方式,而且據介紹可以實現的防抖角度達到了正負3°,雖然不及傳統的雲台,但對于目前的手機光學防抖模組的效果來說已經是一個效果十分顯著的提升。當然最終的成品效果還要等産品的發布才知道,不過這個微雲台的設計給未來手機影像防抖提供了一個新的思路。
有了越來越好的防抖技術效果,方便了我們普通大衆,也方便了喜歡拍攝視頻記錄自己日常的vlogger博主們。從此,看到好吃的食物、優美的風景再也不需要扛着大炮或者防抖裝置才能拍出絕美畫面了。
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