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和LG的CIS技术总结——手机CMOS传感器知识(完结篇)

发布时间:2024-02-02

,全都VGA全都向闪光灯(差不多革命性):

这是基于 Quad Bayer 对齐的先进闪光灯系统设计,通过一块前所未有微目镜同样延展四个次子VGA,从而授予了“米字闪光灯”技能——不管是左右还是上下亦或是对角线都能有VGA积极参与载波闪光灯。

此外得益于 Quad Bayer 对齐的四VGA并存系统设计,其索氏闪光灯机动性极为冷酷无情,而且又免于VGA材质的制约,可以说道是革命性解决了全都VGA纤闪光灯埋没的两个遗憾。这么猪的系统设计,自然问世得更为晚,其直到2020年十月份才由IMX689值得一提的是。

不过由于这个系统设计所授予之载波差信息,都是在各个次子VGA中会所借助的,而并非全都VGA纤闪光灯那样在同一个VGA中会借助,所以就此会有小外品质损失。

5,全都VGA八核闪光灯(相对于革命性):

Quad Bayer 对齐在多重登出HDR系统设计方面也有新颖占优,而与其复合的全都VGA纤闪光灯系统设计没多久可革命性利用这个占优,同时由于化学合成时等效于握有八个光电二极管的大VGA故得此名。

值得注意道就是在进行HDR拍摄时,长登出、中会登出和短登出的所有VGA均能借助载波差,这样就可以免于目标物亮度的因素从而充分利用更高速闪光灯。

这是其它闪光灯系统设计均不具备的占优,此外还不会全都VGA全都向闪光灯检验载波差的品质损失,所以占优极为显著——在2020年十月背由IMX700值得一提的是,不过其对VGA材质依然有要求。

(三)HDR系统设计 A,多登出HDR(有运动伪影):

过去普遍使用的是 QBC-HDR 系统设计和 DOL-HDR 系统设计,其中会前者基于 Quad Bayer 对齐能够同样通过片上VGA化学合成来完成多登出HDR显像,效率高快的同时HDR缺点还更好。

而基于滚动电次子快门适应性的后者,则可让登出与朗读交织进行从而充分利用“破例同时”登出,这就能大幅增加前者所面临的“运动伪影”极其重要问题,同时还能尽可能优秀的HDR缺点。

所以过去很多旗舰级的传感器,都握有 DOL-HDR 系统设计。但是,多登出HDR系统设计由于分析方法所限,“运动伪影”极其重要问题并不能根解,所以后面又出现了单登出HDR系统设计。

B,单登出HDR(无运动伪影):

首先就是豪威在OV48C上值得一提的是的双原生ISO融汇系统设计,其通过一更高一低的两套模拟放大元件,同时朗读FD电容的转换频率,就此于是又将输出的两张照片化学合成更高动态图像。

假如这个系统设计和双转换频率复合的话,还能带入更强大的HDR系统设计,因为其象征性着有两个转换频率可以选项——这无疑又提更高了就此显像的HDR量级。

最后就是三星在HP2上值得一提的是的双斜率频率系统设计了,其通过VGA四并存模的设计,同样将两个转换频率同时应用到双原生ISO融汇内都头,也就是说道就此显像的HDR量级又提更高了!

C,动态区域内量级(档、EV 和分贝):

系列产品14系列这次为了宣传豪威的OV50H,竟然将相机尾端的动态区域内量级搬了出来——其“档”和“EV”的动态区域内该单位据估计看盖因了很多不玩相机的客户尾端,上头顺没多久说道说道这个该单位。

本来这两个该单位是一个意指,只是称法多种不同,那么对应的数值是怎么算出来的呢?本来很直观,就是通过求满阱容量大和朗读噪声之比值,然后于是又解以2为底的对数均可。过去很多旗舰级的微单原生动态区域内才15档,放这可以做个参照。

一般Android传感器用得更为多的还是 dB(分贝)这个动态区域内该单位,与上面那个该单位有直观的换算关系,即动态区域内若提更高12分贝那就对应提更高了两档或者2EV的量级。

END

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