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[导读]有关手机拍照的相关内容我们已经谈过多次,再说什么发展大势之类的东西已经令人感到无趣。那么今天我们就来说说一些硬货吧,那就是2014年到目前为止出现的一些全新拍照名词。笔者水平有限,难免文中存有疏漏恳请看官

有关手机拍照的相关内容我们已经谈过多次,再说什么发展大势之类的东西已经令人感到无趣。那么今天我们就来说说一些硬货吧,那就是2014年到目前为止出现的一些全新拍照名词。笔者水平有限,难免文中存有疏漏恳请看官指正。

2014年手机拍照新技术解读

其实早在2013年我们就已经看到了一些手机厂商在逐渐跳出唯像素论的泥潭,转而在技术层面上下功夫,这其中就包括了HTC、努比亚等厂商。 Ultrapixel影像技术使得智能手机开始从注重像素数量向注重像素尺寸转变,也让不少厂商开始意识到提升暗光拍摄的重要性。而努比亚则是从软件方面 下手,推出了一系列在智能手机上堪称首创的功能点,比如对焦测光白平衡分离、多重曝光这些高端玩法,让人们知道“原来手机也可以在功能上跟单反看齐”。

去年发布的HTC One打破了像素竞争的循环(图片来自bgr)

时间来到2014年,我们惊喜地看到,不少手机厂商仍然沿着去年的路数进行着技术层面的创新,然而不同的是创新的力度显然要大了很多。今年到目 前为止发布的几款重磅产品——三星GALAXY S5、HTC One M8、OPPO Find 7和nubia X6都推出了一些崭新的概念与技术。可能大家对这些技术还不是很理解,下面笔者就来简要介绍一下。

模拟光场相机的再对焦

在上个月发布的三星GALAXY S5和不久前刚刚发布的HTC One M8身上,我们都看到了一项“似曾相似”的特色功能——再对焦。那么这项看似神奇的功能是如何实现的呢?

Lytro制造的世界首款商用光场相机(图片来自维基百科)

说到再对焦我们需要先了解一个概念叫做Lytro Camera(光场相机),提到光场相机可能大家会有所耳闻。与普通相机不同的是,在光场相机的镜头和感光元件之间有一个微镜头阵列,它可以收集进入相机 的所有光线及方向,人们可以先按快门拍摄,然后再点选任意位置改变景深,实现“先拍摄后对焦”。

再对焦功能测试

可以看到再对焦的效果很显着

三星GALAXY S5同样支持这一功能

而HTC One M8内置的背部双摄像头作用便在于此,虽然原理上与光场相机并不相同。HTC One M8背部最上方有一枚专门负责记录景深的摄像头,通过记录每个像素的景深来实现后期触摸再对焦。这样的好处在于今后用户在拍照的时候不用费半天劲刻意对 焦,拍下一张照片之后可以根据用户的意图自行选择聚焦区域,既提升了拍摄速度又提高了拍摄的成功率,可谓一举两得。

“查缺补漏”的5000万像素

今年3月OPPO在其官方微博放出了一张据称是OPPO Find 7拍摄的样张,然而这张照片可谓一石激起千层浪。因为EXIF显示这张照片的分辨率高达8160*6120,像素数高达5000万。一瞬间伙伴们全都吓傻了,这是要干掉Pureview的节奏么?

焦距:4mm  光圈:f/2.0  ISO感光度:100

曝光时间:1/90s  曝光补偿:EV  白平衡:自动

在OPPO Find 7的发布会上,谜底终于揭晓,OPPO所说非虚,5000万像素照片也并非无中生有,只是原理上需要一些解释。

根据OPPO方面的表述,这一技术被称为“超清画质模式”。原理是用物理规格1300万像素的感光元件连续拍摄10张照片,并在原片像素细节确实的部位用其它照片进行补齐,最终用这种“见缝插针”的方式完成了5000万像素照片的“壮举”。

左为1300万像素右为5000万像素

而事实上这一功能带来的效果也是显而易见的,在我们对OPPO Find 7的评测当中,实拍对比显示补全像素后的细节表现确实有明显的提升。当然这也是理所当然的事情,毕竟补足像素缺失嘛,虽然比曾经风靡一时的插值像素法强上 太多,但这项功能能否普及还有待市场检验。

可控光圈/B门支持的nubia X6

不久前nubia X6的发布引发了手机拍照领域的一场“地震”,手机能可控光圈了?手机能拍星轨了?手机能自带PL偏光镜了?伙伴们已经不是吓傻了,完全处于一种膜拜的状态。

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可变光圈效果(图片来自努比亚官网)

传统意义上,光圈是位于镜头中的一组金属薄片,它被设计成可以调节的圆形光孔,改变进光孔径即可得到适当的曝光和景深。之前在智能手机上的光圈 大多数均为固定式,而nubia X6则通过程序模拟不同光圈下的景深和曝光效果从而实现从F/2.0至F/22之间“可变光圈”的效果——虽然在物理上它的主摄像头光圈值其实也是一个定值F/2.0。

nubia X6光绘样张

B门的加入着实令笔者惊讶,这也是继多重曝光和AE曝光锁之后第三个被从单反上直接引用的功能。B门算是M档的延伸,从按下快门相机曝光开始直 至松开快门,相机都会持续进行曝光。这一次nubia X6也将这项功能加入,根据努比亚方面表示“在人类历史上首次实现了用手机拍摄星轨的创举”。但是,以其感光元件的面积来看,APS-C画幅拍星轨都略显 吃力,面积仅有其十余分之一的nubia X6即使能完成星轨的拍摄,但图像的质量显然是一个不容忽视的问题。

虽然还不能确定这些新技术是否能在今年智能手机领域普及,不过不管怎么说,任何时代任何领域都需要那么几个探路者。HTC One开启了手机拍照技术流的序幕,努比亚大胆将专业相机的功能引入智能手机,2014年,相信会有更多我们想得到的或是想不到的新技术亮相手机拍照领 域。

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