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

为什么又是OPPO跑在了屏下摄像头技术的前面

454398 来源:工程师吴畏 2019-07-09 11:51 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

如果将MWC形容是一座堆满黑科技的金山,那么MWCS2019的舞台上,OPPO算是最能吸睛的厂商之一。目前全面屏最优的解决方案——屏下摄像头技术在会上公开亮相。并且展示的工程样机在硬件结构层面已经相当成熟,无限接近了量产的标准。

和之前沈义人曝光内容的相同,搭载OPPO屏下摄像头技术的工程机从表面上看这块透视全景屏看起来与普通的屏幕并没有什么区别,但在屏幕的下面却隐藏着一颗摄像头,点亮屏幕后切换几张,摄像头的存在感完全觉察不到。只有在启动自拍的时候,摄像头上方的那一小块屏幕才会开启,当靠近摄像头位置才能感知到前置摄像头功能存在。

怎么样?是不是从GIF图中完全看不到前置摄像头在哪? OPPO是通过怎样的设计,将摄像头巧妙地隐藏在屏幕下方,并且不影响拍摄的?为此,我写了这篇技术文章,来深度剖析OPPO屏下摄像头技术其中的奥秘。

01 实现屏下摄像头技术 屏幕是关键条件

为此,我找到了OPPO在2018年6月4日申请的屏幕下摄像专利图。

从上图可以看到这项技术背后的方案:屏幕被分为了透光区域和非透光区域两块,透光区域更像是一个透明的镜子,真正的屏幕则是非透光区域的部分。

透光区域的下方,有两个组件,一个是用来拍照的成像及投影组件,另一个则是连接透光区域和非透光区域的处理单元。能够实现这种设计方案,不仅需要具备技术底蕴深厚的团队去创造,同时更要具备完善的科技支持去将“想象”变成现实。可见,OPPO实现了这项技术。

OPPO的屏下摄像头技术演示

值得一提的是,处理单元在这些组件中扮演着“中控枢纽”的角色,用来连接透光区域和非透光区域,并且还控制着自拍影像的处理任务,这颗小小的处理单元,才是OPPO屏下摄像头的核心。

上图下半部分的专利图,我们也可以清晰地看到,投影元件和成像原件的下方还有元件,这实际上就是集合在两个组件效果的基础上,又添加了一个“自启动”的效果,当成像组件工作的时候,感光元件及下方的摄影元件是关闭状态,而在你打开自拍的时候,通过驱动元件进行“行为感知”,唤醒感光元件的成像拍照功能。

02 何时量产?我们先看看OPPO之前的路径

从OPPO在MWC2019正式发布十倍混合光学变焦技术到正式上市,其实不到两个月的时间。可以看出OPPO在不断加快从技术实现到产品落地的速度。

对于OPPO来说,将“思路”转换成“概念”,再将“概念”转换成“现实”,并非难事,也并非易事。其过程并没有像一些挤牙膏的厂商,而是实打实的,一步一个脚印,将产品体验和实用性更好地进行结合,最终呈现给用户。

我们看惯了本身并不完美的“刘海屏”、“水滴屏”等形态的全面屏。之前的Find X的双轨潜望结构和侧旋升降结构都是对于真全面的探索成果。 而屏幕下摄像头方案,是目前实现100%屏占比全面屏最优的方式。虽然OPPO并没有透露屏下摄像头技术真正商用化的时间表,但是相信最终的产品将会很快和我们见面,至少在整个行业中,OPPO会是跑在最前面的一家。

03 从无到有的过程 是基于OPPO在技术迭代层面的传承基因

MWC2016,OPPO推出VOOC闪充技术,当时的手机电池容量提升已经到达了一个瓶颈。通过快速充电让用户始终保持持久电量,从一种层面上来看是提高手机续航能力的重要方式。

MWC2016 OPPO推出Super VOOC闪充技术

当手机影像技术发展到一定程度时,像素之间的比拼已经显得没有太多意义。用户的需求已经不再局限于拍的更加清晰。如果依然一味在像素数据方面进行竞争,显然不会有更大的突破。

OPPO在MWC2017年推出的5倍光学变焦技术,把行业对手机影响能力的思考带到了另外一个维度。看的更远、见得更广才是用户真正的潜在需求。

MWC2017 OPPO推出5倍光学变焦技术

时间印证了OPPO对于影响发展的思路是正确的,到了2019年年初,OPPO再次把变焦技术升级到了全新的层面,10倍混合光学变焦技术的发布,不仅对于现有的手机,甚至对于专业相机市场都带来了一波冲击。

MWC2019 OPPO发布十倍混合光学变焦技术

拥有10倍混合光学变焦能力的OPPO Reno在四月份正式发布,在这个时间点其它品牌多焦段、多镜头方案的手机也开始陆续发布。截止到现在,拥有最高60倍数码变焦能力的OPPO Reno在极限变焦能力方面依然保持行业领先。

04 只有脚踏实地的创新 才能走的更远

在2019中国专利授权量名单中,OPPO是唯一一家进入Top 5的纯手机终端品牌。目前手机行业已经从早期的供应链争夺升级到了核心技术的较量。每家厂商都在搭建自己的“技术”,而在这场持久的战役中,OPPO其实早有布局。

OPPO在技术创新研发方面一直投入巨大,目前除了深圳总部的研究院,包括北京、上海、东莞、日本和美国都设有专项研发中心,涉足的领域包括工业设计、新型材料、AI算法5G

任何一家引领行业创新的公司,背后都是基于长时间核心技术的积累+完整的研发体系支撑。屏下摄像头技术的展现只是我们看到的一个结果,而真正在深层面代表着的则可能是数百项技术的集成与上千次实验测试的融合。

OPPO在用自己的方式不断向用户传递价值,屏下摄像头技术可能只是冰山一角,后续一定还会有更多改变未来的方式值得我们期待。

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
  • OPPO
    +关注

    关注

    20

    文章

    5304

    浏览量

    85458
  • 屏下摄像头
    +关注

    关注

    0

    文章

    83

    浏览量

    10602
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

    MAX96709:汽车摄像头应用的理想之选

    MAX96709:汽车摄像头应用的理想之选 汽车摄像头应用领域,一款性能卓越的 serializer 至关重要。今天,我们就来深入了解一 Maxim Integrated 推出
    的头像 发表于 05-13 13:30 101次阅读

    摄像头原理大揭秘:从银板摄影到CMOS,带你看懂报警器背后的“眼睛”

    我司即将推出带摄像头的报警器——先来一场跨越200年的光电之旅由于我司即将推出带摄像头的报警器,所以在这里给大家介绍一摄像头的由来,以及摄像头
    的头像 发表于 04-16 19:34 500次阅读
    <b class='flag-5'>摄像头</b>原理大揭秘:从银板摄影到CMOS,带你看懂报警器背后的“眼睛”

    摄像头可靠性EMC设计优化

    一前言摄像头作为现代电子设备的重要组成部分,已广泛应用于智能手机、安防监控、自动驾驶等领域。详细了解摄像头,不仅有助于我们更好地使用相关设备,也为后续探讨其应用场景和技术优化奠定基础
    的头像 发表于 04-07 11:34 237次阅读
    <b class='flag-5'>摄像头</b>可靠性EMC设计优化

    ESP32-S3初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持

    你现在遇到的核心问题是:ESP32-S3初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持(错误码0x106(ESP_ERR_NOT_SUPPORTED)),导致摄像头探测失败并触发设备重启
    发表于 02-11 06:38

    【正点原子STM32N647开发板试用】--摄像头

    /RGBLCD资源。 LCD显示效果如下: 2.摄像头驱动与显 上面实现LCD的显示,接下来将摄像头驱动显示内容映射到显示
    发表于 01-25 14:51

    自动驾驶既然有双目摄像头,为什么还要三目摄像头

    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶领域,纯视觉方案一直受到不少人的认可。双目摄像头由于模拟了人眼的工作方式,能够通过视差计算还原三维信息,距离判断和空间感知上具有天然优势,因此被广泛应用于纯
    的头像 发表于 12-09 08:59 1383次阅读
    自动驾驶既然有双目<b class='flag-5'>摄像头</b><b class='flag-5'>了</b>,为什么还要三目<b class='flag-5'>摄像头</b>?

    激光焊接技术焊接车载摄像头工艺中的应用

    激光焊接技术在车载摄像头制造工艺中扮演着关键角色,其高精度与高效率的特性完美契合该领域对产品可靠性与微型化的严格要求。下面来看看激光焊接技术
    的头像 发表于 12-01 14:12 434次阅读
    激光焊接<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>在</b>焊接车载<b class='flag-5'>摄像头</b>工艺中的应用

    车载双目摄像头如何“看见”世界?

    [首发于智驾最前沿微信公众号]想要让车辆知道前方有什么、距离多远、是否可以靠近,首先要做的是让其“看”清楚环境。众多车载感知硬件中,与人类看到世界最类似的一个感知硬件便是车载双目摄像头。 图片
    的头像 发表于 11-13 09:17 1790次阅读
    车载双目<b class='flag-5'>摄像头</b>如何“看见”世界?

    RK3576机器人核心:三异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知

    瑞芯微RK3576 AIoT处理器处理器凭借其卓越的多异显与8路摄像头接入能力,为机器人领域带来革新。米尔电子MYD-LR3576开发板实测数据显示,高负载CPU占用仅34%,完
    发表于 10-29 16:41

    创世SD NAND贴片卡:智能摄像头存储难题的完美解决方案 #人工智能 #智能摄像头 #摄像头

    摄像头
    深圳市雷龙发展有限公司
    发布于 :2025年08月05日 11:17:13

    不懂手机摄像头气密性检测仪?看完这篇就懂了-岳信仪器

    智能手机日益普及的今天,手机摄像头的防水防尘性能越来越受到消费者的关注。而确保这一性能的关键设备之一,就是手机摄像头气密性检测仪。那么,这款检测仪究竟是什么呢?它又是如何工作的呢?手
    的头像 发表于 08-04 11:47 1133次阅读
    不懂手机<b class='flag-5'>摄像头</b>气密性检测仪?看完这篇就懂了-岳信仪器

    红外摄像头模组是什么?科技时代的眼睛

    现代科技迅速发展的背景,红外摄像头模组逐渐成为各类智能设备中的重要组成部分。无论是安防监控、智能家居还是汽车领域,红外摄像头模组以其独
    的头像 发表于 07-31 10:07 1460次阅读
    红外<b class='flag-5'>摄像头</b>模组是什么?科技时代的眼睛

    360环视技术推荐的硬件平台:支持多摄像头与三异显的理想选择

    ;l 提供完整开发文档与SDK,降低方案集成难度;l 支持AMP协处理技术,实现主控与AI模块异构协同运算; 米尔RK3576开发版8路摄像头+三异显展示实际应用:从泊车辅助到机器人感知
    发表于 07-30 17:32

    庐山派上用v1.9的linux+RTSmart SDK,修改摄像头接cs1报错怎么解决?

    庐山派上用v1.9的linux+RTSmart SDKai_poc里face_detection例程,目前摄像头接csi2接口能在LCD上通,但是把摄像头接到cs1接口就提示如下错
    发表于 07-22 06:52

    K230micropython能实现同时用USB摄像头和板载摄像头YOLO识别并显示IDE上吗?

    K230micropython能实现同时用USB摄像头和板载摄像头YOLO识别并显示IDE上吗?以及如何提高USB进行YOLO识别的帧数?
    发表于 06-20 06:35