中克希德提示您:看後求收藏(第二百八十章 緣由,工業之流光歲月,中克希德,630看書),接著再看更方便。

請關閉瀏覽器的閱讀/暢讀/小說模式並且關閉廣告遮蔽過濾功能,避免出現內容無法顯示或者段落錯亂。

雙攝攝像頭方案的優劣自然不用多說,菊花機能夠在硬體能力普遍提升不大的情況下,透過雙攝像頭各司其職的安排,從而來獲得更好的影象輸出素質,將這種技術拿到八十年代來,多少還是能夠有些作用。

君不見,當年菊花推出第一款雙攝像頭手機榮耀6P的時候,當時的榮耀總裁趙大明,人家就宣稱是封印了雙攝像頭80%的成像效能,也就這樣的情況下,榮耀6P還依舊能在當時有很不錯的成畫素質。

對於這個來自榮耀專案部總裁口中的梗,後來又光榮地延續到菊花9上面,至此不僅有來自網友的各種調笑,甚至連某乎的段子手都大顯身手,煞有其事地編出了神級段子,倒是也可以說出來樂呵樂呵。

手機攝像頭這東西,它通常要有一對才能發揮出真正的效果,而且菊花9的雙攝像頭還會進化,剛買回手機的時候,那是最原始的狀態,這種狀態只能發揮20%不到的效能。

在手機受到強烈的愛國主義情感刺激後,攝像頭就會得到進化,此時有萊卡加成的攝像頭才能夠發揮出它真正實力,拍照效果就會有顯著提升。

最開始攝像頭是黑色的,第一次進化後的攝像頭會變成紅色,中間有一個黑點,外面有一個黑圈,圈上有一個勾玉,而這就是初級的單勾玉攝像頭,再一次進化後會有兩個勾玉,以此類推,當進化成三勾玉攝像頭的時候,菊花9就可以完爆水果7p。

好吧,段子手的說法固然是讓人一笑而過,不過也由此可以看出菊花9雙攝的影響力,以及隨後在整個智慧手機行業引起的雙攝潮流,自然就是明證.....

再說汪正國這裡,對於八十年代研製雙攝相機,唯一美中不足,大概就是這次配套的彩色感測器畫素只能達到5萬,和20萬畫素級黑白感測器肯定還是有差距,這和幾十年後菊花機雙攝方案又是不一樣的,菊花機雙攝都是採用相同大小的感測器尺寸,相同的畫素點數量。

真要是20萬的黑白畫素配上5萬彩色畫素,同等感測器尺寸情況下,用四個黑白畫素點去捕捉細節,卻只有一個畫素點捕捉色彩,多少還是會有些影響。

好在之前白斯文教授在聽了汪正國雙攝方案的想法之後,對兩個感測器畫素不同的問題,也及時提出了他的見解,倒是夠解決後期合成所需要。

在研究黑白畫素和彩色畫素感測器的時候,必須要先明白一個問題:這兩者之間的不同色彩是透過什麼技術來實現?

這就還得先要說說數字式光學感測器如何實現色彩的記錄,不管cmos還是ccd感測器,這兩者其實都不能直接感應外界的環境色彩,它們只能感應光的強度,也就是感應黑白。

而之所以能夠出現彩色畫素感測器方案,它實際是透過給每個畫素點對應增加拜爾濾鏡來實現,該濾鏡可以將光線明暗資訊轉換成彩色資訊,也就是透過該技術來捕捉色彩資訊。

當然,能夠將光線明暗資訊轉換成彩色資訊的技術,也並不僅僅是拜爾濾鏡這一項技術,但它卻是綜合效能最好的技術,在輸出的色彩資訊、感測器製造難度、成本等方面都可以被接受,所以拜爾濾鏡自然就成了未來市場上最受歡迎的技術。

縱然從新世紀第二個十年開始,就陸續有光學感測器巨頭尋求效能更好的濾鏡方案,實現更加優秀的色彩捕捉效果,富士、索大法等巨頭都先後推出過非拜耳濾鏡方案的彩色感測器,結果其實都不怎麼樣。

雖然效能上面有一定提升,但成本等方面的問題卻居高不下,難以推廣開。

拜耳濾鏡是數字式光學感測器實現色彩捕捉要求的最佳方案,該技術於1976年獲得專利,持有人為拜耳,直到此時的1985年,該專利還遠遠沒有到期,好在此時的數字式光學感測器沒有大規模市場化,獲得專利授權還是相對比較容易。

也就是拿到了拜耳濾鏡的專利授權之後,手頭有了來自專利持有方的原始技術,白斯文教授才有底氣說能夠在86年把20萬畫素黑白感測器和5萬畫素彩色感測器同時推出。

至於為什麼同等技術水準下,能夠做20萬黑白畫素卻只能做出5萬彩色畫素,這就要說起拜耳濾鏡的工作原理:

一個畫素點裡設計有四個感光器,即:綠-紅-綠-藍,透過這四個感光器對不同的光線過濾,實現彩色資料輸出。

而單個畫素點內要整合四個感光器,這就是黑白感測器所沒有的,自然就導致單個彩色畫素點的工藝相對黑白畫素點要更加複雜化、體積巨大化,最終導致在同等傳

本章未完,點選下一頁繼續閱讀。

遊戲小說相關閱讀More+

重生之我要上頭條

一夢一界

她很野

元寶星