当前位置:首页 > > 充电吧
[导读] 雪景,对于很多喜欢拍摄的朋友来说都有一种魔力,分享雪地的美景成为每年的保留项目,尤其是在历史建筑遍布的京城中,红墙黄瓦有白色的雪点缀别有一番意境,仿佛穿越到了那些美如画的宫廷剧当中。  最近北

雪景,对于很多喜欢拍摄的朋友来说都有一种魔力,分享雪地的美景成为每年的保留项目,尤其是在历史建筑遍布的京城中,红墙黄瓦有白色的雪点缀别有一番意境,仿佛穿越到了那些美如画的宫廷剧当中。

  最近北京终于下雪了,一夜之后地上屋瓦上,都撒上了一抹白色,如同油画一般,随手一拍皆美景,这么好的机会我们当然不能错过,这次就带上新发布的影像旗舰vivo X30 Pro来到天坛。下面就跟随我们的脚步来欣赏雪后天坛的作品吧。

  以往用手机拍摄经常会面临一个难题,镜头焦段有限构图困难,拍完后感到不满意裁切又受限于像素太低,放大就变得模糊。作为vivo推出的专业影像旗舰手机X30 Pro,用6400万像素的主摄,配合其余三摄实现从超广角到超级望远多焦段的覆盖,以主摄的等效26.4mm的焦段为1x的基准,vivo X30 Pro覆盖了从0.6x到60x,高达60倍的超级变焦,涵盖了日常拍摄的几乎所有焦段,很好的解决了手机构图和放大裁切的难题。

  想要记录天坛建筑屋檐上精美的细节,亦或是那瓦片上的白雪,只需利用vivo X30 Pro可以高达60倍的变焦功能,就可轻松记录以往手机难以捕捉的长焦画面。而由于透视原理,简单来说就是长焦的镜头更容易形成虚化的背景。这张图远处的皇穹宇细节更显张力,近处宫门成为了衬托皇穹宇的存在,画面充满层次感。

  手持vivoX30 Pro拍摄,使用5x变焦拍摄

  用专业单反拍摄鸟类一般需要超长焦的摄像头以及快速的对焦,而这也被戏称为打鸟。如果想要用手机清晰捕捉鸟类,以往简直是天方夜谭,现在vivo X30 Pro用强悍的超级变焦让它成为了可能。屋檐上蹦跳的这只小喜鹊使用5x长焦来进行拍摄的,配合快速而精准的对焦,以及OIS光学防抖机构,记录瞬间即逝的画面也更加轻松易上手。

  vivo X30 Pro后置镜头2x变焦拍摄

  以往由于手机机身的限制,超长焦的镜头模组都无法实现,此次vivo X30 Pro采用了一枚1300万像素的潜望式镜头,这支镜头是目前业界领先的1300万像素的5倍潜望式长焦镜头,能够等效全画幅单反的中长焦135mm焦段。潜望式源自潜水艇的潜望镜,把原本竖向排放的摄像头在手机内横向排放,通过特殊的光学三棱镜让光线折射进入镜头组;经过对马达、棱镜、模组、算法等各方面打磨和验证,兼顾了轻薄机身和长焦镜头。

  一般手机在拍摄远处景物需要调用数码变焦,以牺牲画面的清晰度和细节来获取远处的图像,vivo X30 Pro可以通过5倍变焦,以无损的画面记录下祈年殿上的细节,放大一下甚至能够看到匾额的金色花纹装饰。此外,vivo X30 Pro还通过后置四摄配合实现了10倍混合变焦、60倍数码变焦,再远的景物在它的镜头中也能触手可得。

  长焦解决了拍得清,但冬天拍照有一个大忌,那就是有着较大占比的白色雪景会影响到画面的曝光,正常的曝光在这里行不通,因此有“白加黑减”一说,拍摄以白色为主的雪景时,需要适当的增加曝光,但这个适量就很讲究,总不能每次拍完都要后期一下,多麻烦啊。vivo X30 Pro配备了AI场景识别功能,自动识别学静候会自动优化,你看披上雪衣的大树和雪地并没有影响到画面的正常曝光。

  再看看这张,前面有松柏后面是雪地和白雪点缀的古建筑,前后景之间没有因为明暗对比而造成细节丢失,前景处的松柏枝干清晰可见,而在5x长焦的记录下,前后对比让画面更具层次感。f/3光圈提供了充足的进光量,即便当天处在阴天当中也确保了画面细节的清晰。

  更多实拍样片

  1x拍摄

  2x拍摄

  5x拍摄

  变焦前后的画面对比

  这次带着vivo X30 Pro轻松上阵,依靠着它后置四摄的分工合作,无论在画面的细节、远景的记录、还是意境的营造上面都令人十分满意。以后出门拍照,无需带上笨重的长焦镜头,vivo X30 Pro以其轻便的机身、强悍的长焦表现力足以改变你对拍摄手机的认知。


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