0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何把手机变身望远镜 潜望式连续变焦模组就能实现

454398 来源:cfan 作者:cfan 2020-08-14 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

随着索尼IMX689、IMX700、三星GN1等一代CMOS传感器的出现,智能手机的随手拍效果已经无限趋近于传统的卡片相机,结合AI算法在超级夜景等特殊场景下的成像甚至可以媲美专业单反。但是,如何清晰记录远处风景依旧是手机在拍照能力方面的瓶颈。

“定焦”的长焦镜头

就手机那小身板,肯定无法塞进可向外伸缩的光学变焦镜头,因此现阶段大家的解决思路,就是以主摄的25mm~28mm焦距为基准,搭配额外的长焦镜头,获得变相的“光学变焦”能力。

需要注意的是,手机现有的长焦镜头,并不是传统相机领域的那种依靠镜片位移实现的画面放大缩小,而是一种焦距在50mm~240mm不等的“定焦镜头”,只是它们的焦距相对主摄而言被放大了2X~10X,所以50mm焦距的长焦镜头就能实现等效的2X光学变焦,240mm焦距的长焦镜头就等效10X光学变焦。

没错,智能手机的光学变焦其实是依靠“切换镜头”,以“接力棒”的形式实现的。

以小米10青春版为例,这款产品配备了800万超广角镜头、4800万像素广角主摄、800 万潜望式长焦镜头和微距镜头。其中,超广角、主摄和长焦镜头的焦距分别为15mm(0.6X)、28mm(1X)和122mm(等效5X),因此官方才会用“15mm~122mm全场景、全焦段覆盖”加以宣传。

在实际拍照的过程中,15mm焦距(0.6X)位置由超广角镜头本色出演,而0.7X~0.9X之间则是由超广角镜头进行“数码变焦”;28mm焦距(1X)由主摄本色出演,1.1X~4.9X之间则是由主摄进行“数码变焦”;当我们放大到5X模式时,将自动切换到潜望式长焦镜头进行等同于5X光学变焦的拍照,而5.1X~10X由长焦(联合其他)镜头进行混合变焦,而10.1X~50X则是让长焦镜头进行“数码变焦”,最终实现“接力棒”式的变焦流程。

长焦镜头能实现多少焦距,取决于长焦镜头内镜片的安装结构。一般来说,2X或3X长焦镜头都是传统的垂直排列的镜片,而5X长焦镜头就必须采用潜望式结构,即将CMOS传感器和镜片全部横向排列。

华为P40 Pro+的潜望式长焦镜头比较特殊,其他手机的潜望式镜头里面只有1组棱镜参与了1次反射,而这款手机的潜望式镜头里却塞进了3组棱镜,在取景拍照过程中出现了5次光路反射,从而让焦距得以翻番,获得了240mm的等效10X光学变焦。

那么,长焦镜头还有没有其他演进方向?

“变焦”的长焦镜头

还记得2015年12月发布的华硕ZenFone Zoom吗?这款产品可谓是“潜望式镜头”的鼻祖,其镜头模块内配备了10枚镜片,其中部分镜片可以通过马达进行位移,实现1X~3X之间的光学变焦。

没错,1X~3X都是真正的光学变焦。

vivo在年初展示过APEX 2020概念手机,这款产品主打特殊“四群组镜片组合”结构的潜望式长焦镜头,内部的镜片群组可以随着相机APP界面放大和缩小进行相应的位移,可以在5X~7.5X的范围里进行连续的光学变焦,和早期华硕ZenFone Zoom的摄像头有着异曲同工之处。

好消息是,类似APEX 2020这种的,内部镜片可以位移,实现真正意义上光学变焦能力的潜望式长焦镜头模组已经看到了量产的曙光。

昨天欧菲光正式宣布了研发史上最薄潜望式连续变焦模组,模组厚度仅有5.9mm,在手机内部堆叠、布局不变的前提下,搭载此款模组的手机厚度将进一步降低。

据悉,欧菲光的这套潜望式连续变焦模组的镜头由“1GMO6P”3个群组构成,光圈为3.1~5.1,等效焦距达到85mm~170毫米。

以主摄常见的28mm焦距为基准,85mm焦距相当于等效3X,170mm焦距等效7X,因此欧菲光的这款镜头可以实现3X~7X之间的连续的光学变焦,这种由镜片位移带来的画面放大效果,将远远优于数码变焦。

据悉,潜望式连续变焦模组还引入了长轴压电马达技术,可有效提升lens在驱动器内驱动的平稳性、反复性和精度,在长焦段内、长行程的情况下,可以让lens在驱动器内移动的更加精准、更加迅速。

不过,考虑到OPPO Find X2 Pro的“定焦版”潜望式长焦镜头的焦距就已经达到了170mm,华为P40 Pro+更是拥有240mm,潜望式连续变焦模组的最大意义就是保证变焦中途阶段的画质,超过7X之后也将进入数码变焦阶段。

不过,正所谓“万事开头难”,任何技术的演进都需要不断的优化和积累。今天潜望式连续变焦模组就能实现3X~7X之间的连续的光学变焦,也许明年它的进化版就能带来3X~10X,谁知道未来又能否继续打破视野的边界呢?

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 光学防抖
    +关注

    关注

    0

    文章

    41

    浏览量

    12664
  • CMOS传感器
    +关注

    关注

    4

    文章

    133

    浏览量

    25143
  • 光学变焦
    +关注

    关注

    0

    文章

    54

    浏览量

    11390
  • AI算法
    +关注

    关注

    0

    文章

    270

    浏览量

    13055
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    MP3010M - EV 10倍变焦模组

    在无人机航拍技术快速发展的当下,一款合适的摄像机模组对提升航拍效果十分关键。MP3010M - EV 10倍变焦摄像机模组,凭借自身特性,在无人机航拍领域展现出独特价值。 MP3010M - EV
    的头像 发表于 11-14 10:52 469次阅读

    最低功耗2.5W的迷你变焦模组——腾龙MP3010M-EV

    凯茉锐电子|最低功耗2.5W的迷你变焦模组——腾龙MP3010M-EV
    的头像 发表于 09-29 14:00 370次阅读

    Vicor携手Microgate打造全球最大地面光学望远镜

    在智利沙漠的中心 Cerro Armazones 山上,美国公司 Vicor 和意大利公司 Microgate 这两家技术领导者正在携手打造有史以来最大的地面光学望远镜 —— 极大望远镜 (ELT)。得益于高密度电源系统和革命性的自适应光学技术,这一工程壮举有望以前所未有
    的头像 发表于 09-26 14:01 481次阅读

    光学轮廓仪应用:铝合金反射 NiP 镀层的磁流变抛光技术研究

    铝合金反射是大型太空望远镜等光学系统核心部件,表面质量影响成像精度。NiP镀层经单点金刚石车削后残留螺旋状刀痕,导致色散和重影,需进一步抛光。磁流变抛光因高效、优质、低成本成为潜在方案。光子湾
    的头像 发表于 08-05 18:02 500次阅读
    光学轮廓仪应用:铝合金反射<b class='flag-5'>镜</b> NiP 镀层的磁流变抛光技术研究

    亚纳米级检测!棱镜的“检测密码”,决定手机远景清晰度

    手机变薄了,远景拍摄却更清晰了?全靠这个 “躺平” 的零件在发力!优可测白光干涉仪如何让手机清晰拍摄远景照片?
    的头像 发表于 07-21 17:33 773次阅读
    亚纳米级检测!<b class='flag-5'>潜</b><b class='flag-5'>望</b><b class='flag-5'>式</b>棱镜的“检测密码”,决定<b class='flag-5'>手机</b>远景清晰度

    Vicor电源模块助力Microgate极大望远镜自适应光学系统制造

    揭开宇宙的秘密,首先需要清晰、详细的视角。遗憾的是,这对于地球望远镜来说是一项极具挑战性的任务,它们需要克服一个主要的障碍:地球大气层。这就是 Microgate 为欧洲南方天文台(ESO)的极大望远镜(ELT)所制造的自适应光学系统发挥作用之处。
    的头像 发表于 06-30 09:10 754次阅读

    检流计谁会驱动呢?

    检流计 谁会驱动呢? 有没有大佬会驱动振电机啊
    发表于 06-28 11:22

    树莓派+望远镜:如何用 Wi-Fi 实现远程天文观测?

    。一台像样的赤道仪加上导星器可以解决跟踪问题,而电动调焦器则能实现高精度的调焦。然而,这些设备都相当昂贵!对于好的赤道仪和导星器,确实没有可靠的替代品,但电动调焦器相
    的头像 发表于 06-20 16:57 1091次阅读
    树莓派+<b class='flag-5'>望远镜</b>:如何用 Wi-Fi <b class='flag-5'>实现</b>远程天文观测?

    OCAD应用:多重转换断续变焦系统设计

    多组转换型变焦系统可以实现多档断续变焦。设计时同时设计多重可打入活动组,在打入时随意转换。多组转换型的活动组可以放置在会聚光路中也可以在平行光路中。选择在平行光路中,可利用活动组的无焦性来回倒置获得
    发表于 06-18 08:49

    OCAD应用:轴向位移型断续变焦系统设计

    设计,将连续变焦中的曲线运动简化为直线运动即可,如右图1。 图1.轴向位移型变焦系统设计界面 轴向位移型断续变焦系统也可以是三组元结构、四组元结构等多种形式。设计时都是借用机械补偿
    发表于 05-29 08:44

    凯茉锐电子迷你变焦与热成像模组:无人机视觉系统的多元解决方案

    在无人机技术快速迭代的当下,高清摄像、远程变焦与热成像功能已成为行业应用的核心需求。无论是工业巡检、安防监控,还是应急救援、智能装备集成,无人机都需要搭载高性能的视觉模组以应对复杂场景。凯茉锐电子
    的头像 发表于 05-28 17:54 493次阅读

    VirtualLab应用:施密特-卡塞格林望远镜

    摘要 施密特-卡塞格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射组成。卡塞格林反射由一个凹面主
    发表于 05-21 09:15

    OCAD应用:四组元连续变焦系统

    变焦组,可以减轻补偿组的负担,减缓补偿组凸轮曲线的陡度趋于平滑,可以进一步提高系统变焦比。 如果第二变焦组也可以沿轴向运动,补偿组位于两变焦组之间,是四组元三组移动形式的机械补偿
    发表于 05-20 08:49

    Vicor助力Microgate开发创新自适应光学技术

    Microgate 公司于 1989 年创立,位于意大利博尔扎诺,为地球上最大的望远镜装置——极大望远镜(ELT)设计线性电机驱动控制系统。用于深空探测的 ELT 需要高度精密的自动光学系统,以捕捉
    的头像 发表于 05-08 09:42 618次阅读

    睿创微纳短波红外探测器助力超新星观测

    据报道,中山大学80厘米红外望远镜在青海冷湖赛什腾山天文观测研究基地投入观测,并成功发布首批观测图像,此为我国新一代地基红外天文望远镜。该望远镜终端搭载的D-BLUE1型深制冷短波红外相机由睿创微纳控股子公司睿创光子自主研发,这
    的头像 发表于 03-07 13:48 792次阅读