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行業趨勢 | 三攝四攝時代來臨,鈞誠助你更色!
發布日期:2018-08-29

2018年6月27日,VIVO 在 2018MWC 上展示了全新的技術成果,即?TOF3D 超感應技術,TOF3D超感應技術通過發射近紅外光,傳感器通過計算紅外光與目標的觸達返回時間差,從而實現立體視覺,因而 TOF(Time Of Flight) 又叫飛行時間。


作為繼結構光技術的后起之秀,TOF 擁有更精確(30 萬個深度信息點),識別距離更遠,結構所需面積更小的優勢,后續將在 3D 試穿、3D 拍照、MR 體感游戲等距離應用場景發揮所長。



TOF 成像原理



而在 TOF 技術之前,手機攝像頭已經在短短十幾年時間內技術迭代了多次, 技術上有了飛躍的發展。下面,小編就帶大家來理一理這些年手機攝像頭的發展歷程。


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2000年,第一款拍照手機是由日本的手機廠商夏普研發完成的,這款手機型號為 j-sh04,內置 11 萬像素 CCD 攝像頭。而手機內置攝像頭至此也幾乎成為了手機繼短信后的第二標配。


而后手機在拍照方面發展成以單純提高圖像分辨率為主,手機傳感器的分辨率從 11 萬,到 30 萬,一路飆升到千萬像素以上, 手機拍照也逐漸取代了傳統的卡片相機,隨著 2012 年 Nokia 推出高達 4100 萬像素的 808 PureView 手機而達到高潮。



第一款拍照手機——夏普 J-SH04


2009年,隨著詹姆斯.卡梅隆的《阿凡達》熱播,3D 概念非常流行,HTC 率先推出了 3D 手機 HTC EVO 3D,搭載前后 500 萬像素的彩色相機,用來拍攝3D 照片和 3D 視頻,實現裸眼 3D 效果。


隨后 LG、夏普也分別推出了各自的 3D 手機,但因為 3D 效果不盡如人意且 3D 熱潮的退卻而淡化。其后,智能手機的拍照逐步向夜景,暗光,防抖,全景,HDR 等功能發展,這期間,iPhone?5S 主打拍照也對市場起到了刺激作用。


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2014年8月,酷派推出了全球第一款真正意義上的雙攝手機——鉑頓,該手機后置 ?RGB+RGB,拍攝人物主體銳利突出,背景虛化效果自然,名震一時。 直到 2015 年奇酷 360 推出 RGB+Mono,由于出色的暗光成色效果,該雙攝組合也成為后來主流的雙攝配置,包括后來的華為 P9。


2016年9月,蘋果在新機?iPhone 7 plus 上選擇了廣角+長焦的變焦思路, 高像素的長焦鏡頭能保證廣角鏡頭因變焦而損失的圖像信息遠低于單攝像頭的數字變焦,從而得到較好的光學變焦體驗。這也是 Iphone 問世以來攝像頭方面最大一次改變。


帶長焦和廣角雙攝的 IPone 7 Plus


2017年是雙攝手機爆發的元年,而雙攝手機的熱賣自然會讓人聯想到使用更多的攝像頭方案,目前市面上已有諸如?RGB+Mono+Tele 的三攝方案,通過多個定焦鏡頭來實現高倍變焦方案,潛望式光學變焦方案等。包括文章開頭提到的結構光深度相機的應用,這些新的技術變革一定會給手機的攝像功能帶來更廣闊的想象空間。


第一個嘗試三攝方案的是華為P20 pro


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隨著手機攝像頭的升級,手機攝像頭模組的生產工藝難度逐步加大的同時, 對產量的要求也越來越高,這就對手機攝像頭相關的自動化設備提出了更高的要求。


而我司的產品在該領域自動化設備上有豐富的應用案例。以鏡頭的生產為例, 之前的鏡頭生產線上用大量的伺服加絲杠的模組,但由于 UPH 的要求越來越高,伺服絲杠的結構在效率上先天不足,所以部分廠商已經在使用直線電機代替傳統的伺服絲杠模組。


而攝像頭的調焦需要通過對攝像頭相對位置和傾斜的調節,確保拍照畫面中心最清晰,提升畫面四角解像力的均勻度,這一過程對相對位置的控制精度要求非常之高。


Renishaw 光柵尺在這一方面有著得天獨厚的優勢,通過納米級的分辨率的讀數頭和零膨脹系數的銦鋼尺配合,實現超高精度的位置反饋,從而保證光學主動對焦的順利完成。


▲ Renishaw光柵基于非接觸光學系統原理,具有很高的測量精度和分辨率。


科技改變生活,這一點,在手機這些年的迭代更新上表現得淋漓盡致,而手機攝像頭的變革則更為突出。


未來,手機攝像頭還能給我們帶來什么樣的驚喜呢?讓我們拭目以待吧。


參考《手機報在線》,《攝像頭觀察》,侵刪。

供稿:深圳鈞誠 熊 帥

編輯整理:深圳鈞誠 市場部

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