当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]在MWCS2019上,最占尽风头的无疑是蓝绿两场。昨天vivo的AR眼镜和120瓦超快闪充亮相后,紧接着就是今天OPPO的屏下摄像头登场。由于网红总裁沈义人之前已经在微博上曝光屏下摄像头手机,使得OP

在MWCS2019上,最占尽风头的无疑是蓝绿两场。昨天vivo的AR眼镜和120瓦超快闪充亮相后,紧接着就是今天OPPO的屏下摄像头登场。

由于网红总裁沈义人之前已经在微博上曝光屏下摄像头手机,使得OPPO的展台异常火爆,原本2点才开始的媒体沟通会,一点半就围了很多素人观众,他们都想第一时间目睹屏下摄像头的真容。要知道这可是一场没有流量明星,只有15分钟的简短的纯技术发布会,展示的也是正在开发中的原型机。

屏下摄像头 “真全面屏”的最终解决方案

OPPO展台仅有的2台屏下摄像头原型机被围的水泄不通,“屏下摄像头”技术被OPPO称为是“透视全景屏”,这是目前最完美的“真全面屏”解决方案,既不用挖孔也不用弹出摄像头,手机整个正面就呈现出一块完整的屏幕。

很多厂商都早就开始研发屏下摄像头技术,但是屏幕透光率不够给这项技术带来了非常大的挑战。屏下摄像头技术要求对应区域具备一定的透光率,从而保证有充足的光线可以进入摄像头传感器来保证拍照。但与此同时,透光率低会带来一定的眩光,衍射,偏色、雾化、暗光底噪等问题。

并不是在屏幕下方放置一个摄像头模组就可以实现屏下摄像头。摄像头与其他多种硬件的协同,以及算法优化,都需要无缝配合,才能实现理想的显示与拍照效果。如何利用硬件,以及先进的算法来解决这一系列问题,是决定屏下摄像头拍照效果的关键因素。

展示区的这台OPPO屏下摄像头工程机外观被严严实实的包裹着,会不会用在Find X的后续机型(Find Y?)上还不得而知。仔细观察一下原本摄像头的位置,可以发现屏幕上这个区域的像素排列和其他区域不一样,像素密度明显偏低,这是为了保证更多的进光量,材质也更为透明,整个前置摄像头模组都是特制的,只是普通人看不出这块塞进屏幕下方的摄像头捕捉到偏暗的光线,在光线折射后,在机内还要进行AI去雾化、HDR、自动白平衡等一系列算法。

由此可见,贴膜一定会影响屏下摄像头的进光量,之后的量产机型是直接使用出厂的官方贴膜,还是不建议贴膜,等上市时一定会有说法。

这台工程机目前可以用来拍照、面部解锁、视频通话。屏下摄像头的分辨率达不到目前主流前置摄像头的自拍水准,在屏幕上看用它拍的照片,看上去雾蒙蒙的,并且分辨率只能达到“视频通话”的水准,相信等待量产后,拍照水平会有进一步的提升。毕竟离正式量产还有一段时间,之后可以选择透光率更高的面板材料、定制摄像头模组,进一步优化硬件,和进行算法迭代,OPPO在这方面可从来没让人失望过。

无网络通信技术 手机变成对讲机

还有个小小的One More Thing。OPPO在不经意间顺便发布了一个“无网络通信技术”,相当于在无网络(没有蜂窝网络、Wi-Fi、蓝牙)状态下可以把手机变成一台对讲机,可以点对点两两通话或者组成小规模局域网,发送文字、语音或者通话。

得益于优秀的功耗控制,“无网络通信技术”几乎不会影响常规手机续航使用。手机自动关机后,电池的残余电量可支持继续监听信道72小时左右,在被其他设备发现后可发送关机前记录的最后GPS定位。在开阔空旷环境下最远可覆盖3公里距离,不过只限于oppo手机间的互通。

“无网络通信技术”是OPPO自主研发的一项去中心化通讯技术,用手机自组网,无需像传统网络部署一样先搭建基站或AP。还可以通过中继模式,拓展设备之间的通信距离,只要处于信号搜索范围,即可实现局域网通讯。

它可以用在一些极端的场景,比如刚到国外机场而没有开启漫游,在山区等信号极弱甚至无网络的地区,或者在演唱会、展会、等人群聚集、信号拥堵的现场等。

请注意,只有OPPO手机和OPPO手机之间才能实现这样的无网络互通。

MWCS2019展会今天才开始第一天,还有2天时间,普通消费者也可以近距离感受这些移动通讯的前沿技术。等到真正量产的时候,第一批5G手机应该已经上市了,要为了这些新技术换机了,慢了就跟不上时代了。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭