传感器 传感器尺寸瓶颈将至,手机影像的未来突破口在哪里?( 二 )


这时候荣耀多主摄融合计算摄影技术便发挥作用了 。
传统的手机多摄系统中 , 默认的就是广角主摄 , 主摄画面也是由该摄像头单独拍摄完成 , 但是以上我们用荣耀Magic3 至臻版拍摄的主摄画面 , 实际至少有两颗摄像头传感器参与其中 , 即IMX700彩色传感器+黑白传感器 。 彩色传感器提供曝光和色彩 , 高清黑白传感器提供纹理和细节 。 这也解答了开头高像素黑白摄像头有什么用的疑问 。
主摄极端光线场景
这张明暗对比强烈又有极端光线环境拍摄的样张 , 其实更能展现出彩色传感器+黑白传感器融合算法的作用 , 黑白传感器为暗处带来了高进光量 , 使画面展现了应有的纹理和细节 , 彩色传感器则重点着墨曝光和色彩还原 , 让这种极端暗光环境依然保持良好的清晰度和拍摄场景的真实还原 。
和广角主摄相比 , 超广角则面临更大窘境 。 由于手机的空间有限 , 超广角传感器尺寸通常小于主摄 , 但却有着更大的画幅 , 导致超广角的解析力和细节表现和主摄差距很大 。
荣耀通过彩色主摄+超广角相融合 , 突破了单个超广角传感器局限 , 用算力换画质 。 彩色主摄填充画面中间部分细节 , 中心清晰度提升80% , 增强超广角照片画质 , 再通过智能平滑算法 , 让融合后的照片看起来浑然一体 。
超广角夜景场景
这样的多摄融合算法还有一点好处 , 那就是超广角的成像色彩与主摄保持了很高的一致性 。 6400万像素的潜望式长焦也是同理 , 并且画质表现还有惊喜 。
在融合算法加持之下 , 彩色主摄会与潜望式长焦摄像头融合 , 通过长焦来增加主摄拍摄图片中间部分的清晰度 , 从而提高画质 。
3.5X变焦夜景场景
拍摄上面这组样张时 , 天气不是很好 , 有雾 , 但3.5X变焦下的成像依然清晰 , 夜景噪点控制到位 , 甚至还有清晰可见的纹理细节 。 同时可见 , 色彩表现与主摄、超广角都没有明显偏离 , 风格基本一致 。
在提升手机画质方面 , 融合计算摄影大体上经历了三个阶段:第一阶段是单摄多帧融合 , 例如大名鼎鼎的谷歌HDR+ 。 使用连拍多张相同曝光参数的照片 , 并选择其中一张作为参照帧 , 将其它照片向这张照片对齐并堆栈 。 这一思路后来便被广泛应用于夜景模式中 。
第二阶段则是单一焦段的多摄融合 , 这时多摄已加入进来 , 不过主要还是为了改善长焦画质 。 典型的有OPPO的接力式混合变焦 , 华为P30的视场融合 , 把主摄多帧画面融合之后用算法裁切放大 , 再与长焦镜头相融合 , 实现单一场景的画质提升效果 。
这次在荣耀Magic3 至臻版上体验的多主摄融合计算摄影 , 则可以看成是第三个阶段:从单一焦段的双摄融合 , 到全镜头参与全焦段的融合 。 通过软件融合算法将所有摄像头采集的信息都利用起来 , 让多颗摄像头参与到全焦段的成像当中 , 从而带来图像质量的提升 。
计算摄影的不谋而合
对于手机上的计算摄影 , 我们早就不陌生了 , 较早的先拍照后对焦、人像模式 , 到后来的AI场景识别 , 这些手机上常用的功能都是计算摄影的应用 。
计算摄影就是融合AI算力 , 结合计算机视觉、计算机图形、图像处理技术等 , 配合手机的光学系统及传感系统 , 软硬件一体助力手机拍摄能力跃升 。
单反相机虽然能提供较高的画质 , 但缺乏相关的算力 , 也不开放可供编程的底层 , 与之相反 , 智能手机则在计算摄影方面具有很大的潜力 , 同时又面临硬件上的局限性 , 因此计算摄影已成了公认的手机画质提升的重要途径和未来方向 。
就拿最新iPhone 13系列来说 , 计算摄影也是其相机系统的重要突破方向 。 尤其是电影效果模式 , 可在拍摄视频时添加浅景深 , 并可主动在主体间智能判断并柔顺地转换镜头焦点 , 带来了专业影像设备通过光学结构 , 才能实现的焦点转换和浅景深效果 。 这些无不是计算摄影的功劳 。
有意思的是 , 荣耀Magic 3系列也内置了电影模式 , 形式虽然不同 , 但都聚焦在电影级的视觉观感 。
荣耀Magic3系列预置8款由好莱坞调色师Bryan Mamahan针对Magic -log精心调制的3D LUT , 同时支持AI影调推荐 , 通过智能匹配并推荐适合风格的LUT , 小白用户也可随手拍出具有电影感的视频 。
比如这段使用“神秘之境”3D LUT影调风格拍摄的短短10秒的画面 , 让普通场景一下就极具故事和氛围感 。 还有“黑白魅影” , 黑白色调同时保留红色 , 很适合独特的创意表达 。

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