当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]提到手机设备上的6400万像素,最早出现在OPPO旗下的Find 7上,当时利用的是“多影像超解像变焦”技术,让一枚1300像素的摄像头来拍出6400万像素的效果。时过境迁,2019年的今天,影像技术

提到手机设备上的6400万像素,最早出现在OPPO旗下的Find 7上,当时利用的是“多影像超解像变焦”技术,让一枚1300像素的摄像头来拍出6400万像素的效果。时过境迁,2019年的今天,影像技术不仅拥有了大幅度提升,在硬件方面也有了新的突破,终于出现了可以硬件直出6400万像素的感光元件。

超高清感光元件GW1,这款传感器也是目前市场上唯一一款像素为6400万的传感器。它拥有0.8μm单像素尺寸、Super-PD超快对焦、拥有1/1.7英寸感光尺寸。它可以通过四合一“Tetracell”技术,将6400万像素合成1600万像素图片。而且相比传统传感器,GW1可以提供更为丰富的颜色色调,也拥有更强的光线感知能力。

在2019年8月15日举行的realme玩真的真粉节上,我与在场粉丝共同体验了realme的6400万四摄真机,并且拍了一些样张,一起了解下6400万像素有哪些独到之处。

01 6400万像素在细节上达到前所未有的高度

我拿到的机器支持两种拍照模式,一是普通模式,另一个是6400万像素模式。在普通模式下,该机可以进行1600万像素照片的输出,优势则是得出的照片内存小;而6400万模式下,照片的细节刻画更精准,色彩更丰富,但弊端是输出的照片内存较大,基本上在15M以上。

当然还有炫彩模式,通过AI智能引擎识别场景,然后应用不同的色彩配置调节,解决一些场景下原始照片不够鲜艳的问题。适合拍摄山川、大海、草原等宏伟、壮观的风景。

从上图可以看到,6400万模式下的炫彩模式样张,天空更加蔚蓝,楼房的层次度更好,整体画面的对比度较为锐利,观感上相比其他两张更讨好眼球。(当然普通模式也支持炫彩模式的开启)

炫彩模式不同于简单的提高饱和度或者套用滤镜,它会在识别场景后,对不同颜色进行单独调整,这就是realme积累大量算法优化的结果,特别适合低色温(咖啡馆、酒店、餐厅等暖光环境)、逆光、夕阳、逆光等场景。

让我们放大看细节,可以看到,普通模式下的样张似乎有些糊,楼房线条之间的曲面并不那么的清晰,通俗讲看的不是很清晰;6400万模式下则要好太多,建筑上拥有更多的细节保留,棱角分明,在解析力上有明显的提升;6400万炫彩模式则是在细节同样精准的基础上,对色彩进行进一步打磨、优化,最终得到了一张色彩更加丰富、明亮的照片。

说到普通模式和6400万模式的区别,首先比较明显的地方就是细节的差异,我们将上面这张对比图放大再来观察。

可以看到,普通模式对放大后竹叶的细节保留并不是很精准,线条比较模糊;6400万模式下的细节保留的更多更清晰。

第二点区别在于色彩方面。得益于1/1.7英寸的感光元件,收入了更多的光,因此在色彩还原度上会变得更加丰富。6400万模式下的样张在色彩上要优于普通模式。

放大后可以看出,普通模式的细节纹理比较模糊,而6400万再保留更多细节的同时,色彩还原及白平衡更加精准,比较接近人眼看到的景色。

再来一组对比,普通模式下,“游艇会”这几个字纹理及边缘处把控的并不是很到位,尽管属于旗舰机的正常表现,但是和6400万模式的样张比起来,实在是有些“关公面前耍大刀”的局面。

02 总结

通过对比我们不难看出,6400万像素的realme在细节上达到了一个前所未有的高度,一些人眼难以分辨的细节都能够用这颗摄像头记录下来。而在整体的拍摄风格上,开启炫彩模式的realme展示了更加讨喜的优化方式,细节优化的同时,色彩还原度也进一步提升。一天的游玩,在realme 6400万机器的帮助下,将深圳的美景尽收眼底。相信我们在游玩时带上这样一部手机,会更好的记录我们生活中美好的瞬间。

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