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行业趋势 | 三摄四摄时代来临,钧诚助你更色!
发布日期:2018-08-29

2018年6月27日,VIVO 在 2018MWC 上展示了全新的技术成果,即 TOF3D 超感应技术,TOF3D超感应技术通过发射近红外光,传感器通过计算红外光与目标的触达返回时间差,从而实现立体视觉,因而 TOF(Time Of Flight) 又叫飞行时间。


作为继结构光技术的后起之秀,TOF 拥有更精确(30 万个深度信息点),识别距离更远,结构所需面积更小的优势,后续将在 3D 试穿、3D 拍照、MR 体感游戏等距离应用场景发挥所长。



TOF 成像原理



而在 TOF 技术之前,手机摄像头已经在短短十几年时间内技术迭代了多次, 技术上有了飞跃的发展。下面,小编就带大家来理一理这些年手机摄像头的发展历程。


 

2000年,第一款拍照手机是由日本的手机厂商夏普研发完成的,这款手机型号为 j-sh04,内置 11 万像素 CCD 摄像头。而手机内置摄像头至此也几乎成为了手机继短信后的第二标配。


而后手机在拍照方面发展成以单纯提高图像分辨率为主,手机传感器的分辨率从 11 万,到 30 万,一路飙升到千万像素以上, 手机拍照也逐渐取代了传统的卡片相机,随着 2012 年 Nokia 推出高达 4100 万像素的 808 PureView 手机而达到高潮。



第一款拍照手机——夏普 J-SH04


2009年,随着詹姆斯.卡梅隆的《阿凡达》热播,3D 概念非常流行,HTC 率先推出了 3D 手机 HTC EVO 3D,搭载前后 500 万像素的彩色相机,用来拍摄3D 照片和 3D 视频,实现裸眼 3D 效果。


随后 LG、夏普也分别推出了各自的 3D 手机,但因为 3D 效果不尽如人意且 3D 热潮的退却而淡化。其后,智能手机的拍照逐步向夜景,暗光,防抖,全景,HDR 等功能发展,这期间,iPhone 5S 主打拍照也对市场起到了刺激作用。


 

2014年8月,酷派推出了全球第一款真正意义上的双摄手机——铂顿,该手机后置  RGB+RGB,拍摄人物主体锐利突出,背景虚化效果自然,名震一时。 直到 2015 年奇酷 360 推出 RGB+Mono,由于出色的暗光成色效果,该双摄组合也成为后来主流的双摄配置,包括后来的华为 P9。


2016年9月,苹果在新机 iPhone 7 plus 上选择了广角+长焦的变焦思路, 高像素的长焦镜头能保证广角镜头因变焦而损失的图像信息远低于单摄像头的数字变焦,从而得到较好的光学变焦体验。这也是 Iphone 问世以来摄像头方面最大一次改变。


带长焦和广角双摄的 IPone 7 Plus


2017年是双摄手机爆发的元年,而双摄手机的热卖自然会让人联想到使用更多的摄像头方案,目前市面上已有诸如 RGB+Mono+Tele 的三摄方案,通过多个定焦镜头来实现高倍变焦方案,潜望式光学变焦方案等。包括文章开头提到的结构光深度相机的应用,这些新的技术变革一定会给手机的摄像功能带来更广阔的想象空间。


第一个尝试三摄方案的是华为P20 pro


 

随着手机摄像头的升级,手机摄像头模组的生产工艺难度逐步加大的同时, 对产量的要求也越来越高,这就对手机摄像头相关的自动化设备提出了更高的要求。


而我司的产品在该领域自动化设备上有丰富的应用案例。以镜头的生产为例, 之前的镜头生产线上用大量的伺服加丝杠的模组,但由于 UPH 的要求越来越高,伺服丝杠的结构在效率上先天不足,所以部分厂商已经在使用直线电机代替传统的伺服丝杠模组。


而摄像头的调焦需要通过对摄像头相对位置和倾斜的调节,确保拍照画面中心最清晰,提升画面四角解像力的均匀度,这一过程对相对位置的控制精度要求非常之高。


Renishaw 光栅尺在这一方面有着得天独厚的优势,通过纳米级的分辨率的读数头和零膨胀系数的铟钢尺配合,实现超高精度的位置反馈,从而保证光学主动对焦的顺利完成。


▲ Renishaw光栅基于非接触光学系统原理,具有很高的测量精度和分辨率。


科技改变生活,这一点,在手机这些年的迭代更新上表现得淋漓尽致,而手机摄像头的变革则更为突出。


未来,手机摄像头还能给我们带来什么样的惊喜呢?让我们拭目以待吧。


参考《手机报在线》,《摄像头观察》,侵删。

供稿:深圳钧诚 熊 帅

编辑整理:深圳钧诚 市场部