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

解析手机厂商的“长焦之战”

我快闭嘴 来源:爱范儿 作者:换新言 2020-12-04 12:58 次阅读

iPhone 12 系列还未面世之前,人们对它的期待之一,便是长焦拍摄能有明显进步。我们常常能看到类似下图的渲染图,四颗摄像头里有一颗应该是超长焦镜头。

不过苹果还是坚持了自己的想法,将第四颗摄像头的位置,让给了 LiDAR 激光雷达。让长焦爱好者唯一欣慰的是,iPhone 12 Pro Max 的长焦镜头,由 52mm 改为 65mm,这意味着可以拍得更远,透视感更强。

Android 手机动辄 5 倍、10 倍光学变焦的今天,iPhone 最高仅支持 2.5 倍(从主摄广角算起)的光学变焦,似乎有些跟不上“潮流”了。

于是 iPhone 12 系列发布后,网上有不少吐槽的声音,或明或暗地挖苦苹果在超长焦镜头上的缺位。

然而近日,DigiTimes 援引韩国业界相关人士的透露称,苹果为强化 iPhone 光学变焦功能,正在着手找寻潜望式相机技术和专利等,并与相关企业进行合作商讨,引发业界关注。

一、潜望式镜头的前世今生

苹果正在寻找的超长焦解决方案,便是“潜望式镜头”。

这个词你应该不会陌生。近两年的 Android 旗舰手机,几乎标配了这种镜头。那么潜望式镜头的原理是什么?有什么优点呢?

在了解这种镜头前,我们先把视线拉回 1834 年。彼时,俄国人建造了世界上第一艘装有潜望镜的潜艇“希尔德拉”号。20 年后,法国人玛丽·戴维设计了一个由两块反光镜组成的原始潜望镜。

这种形态的潜望镜,依托两个反光镜,使得光路产生折叠。由此士兵可以在潜艇里,使用伸出海面的潜望镜,来观察敌情。

了解潜望镜后,我们再来回想一下“老法师”们在拍鸟和其他野生动物时,常用的“长枪大炮”。

这类镜头被称为长焦或超长焦镜头,焦段可达 200mm、400mm、甚至 800mm 以上。焦段越长,就可以拍得越远。但你也可以发现,这种镜头一般都非常长。

这是因为若要拍得更远,镜头在设计时需要让光学中心尽可能远离感光元件,来获得更小的折射角度,视角变小了,拍摄到的画面就越窄、越远。

不理解的话,可以举起手,将大拇指与食指捏住,形成一个圆孔。接着在一只眼睛的视线方向前后移动,你会发现靠近眼睛时,看到的画面多;远离眼睛时,看到的画面少。

所以焦段越长,镜头内部就需要越大的空间,让光学中心和感光元件保持够远的距离。

但这种设计思路只适用于相机。对于手机来说,要是用这种设计思路来做超长焦镜头,你可能会看到一部镜头凸起极为严重的手机。

那么有什么好办法,将超长焦镜头塞进薄薄的手机里呢?上文提到的潜望镜,便是一个绝妙的解决方案。

借助反光镜或棱镜,将原本直直的光路,硬生生地掰弯,在可控的厚度内实现更高效的折射,这就是潜望式镜头的原理。

像拥有 5 倍光学变焦的手机,基本都是在潜望式镜头内,放置两块反光镜或一块棱镜。如果将反光镜的个数增加,可以让光路实现更高倍数的折射,便能实现高达 10 倍的光学变焦了。

比如支持 10 倍光学变焦的华为 P40 Pro+,其潜望式镜头内部就有多块反光镜,光路进入镜头后被折叠了 5 次,官网称将原本的光路长度,延展至 1.78 倍,实现了等效 240mm 的超长焦拍摄。

潜望式镜头的优点显而易见,光路折射率高,可在同等体积下,实现更长焦的拍摄效果。这就是苹果在追寻的解决方案。

郭明錤称,韩国最佳镜头供应商 Semco 和中国最佳镜头供应商舜宇光学将分别在 2020 下半年和 2021 年进入苹果镜头供应链。这或许意味着,我们最快可以在明年的新款 iPhone 上体验到 5 倍光学变焦(从主摄广角焦段算起)。

二、手机厂商的“长焦之战”

在功能机时代,我们就已经看到手机追逐相机的趋势。

2004 年,夏普推出 V602SH 手机,这是首款支持 2 倍光学变焦的手机。不过外形看上去,像是一个手持 DV,颇有“买相机,送手机”的意思。

而后,诺基亚、索爱、三星品牌,均推出过支持多倍变焦的手机。这些手机有一个共性,就是镜头模组巨大。遮掉品牌 logo 看背面,很难相信它是一台手机而非消费级相机。

直到 2015 年,华硕推出 Zenfone Zoom 鹰眼手机,它与日本知名光学元件公司 HOYA 合作,采用了潜望式镜头方案,通过棱镜将光路折射至手机内部,如此一来大大减少了镜头模组的厚度。该手机也成为彼时最薄的光学变焦手机。

Zenfone Zoom 手机后置只有一颗镜头。华硕的思路是在镜头模组内,放置马达和螺柱,调整光学中心和传感器之间的距离,以此实现 1 倍到 3 倍的光学变焦。

光学变焦比数码变焦有着显著的优势,数码变焦是通过像素裁切实现更小区域的拍摄,画质下降非常明显。所以华硕开启潜望式镜头风潮后,许多 Android 厂商快速跟进上来。但华硕这种方案显然不是最优解,毕竟华硕都这么努力了,机身厚度依旧来到了 11.9mm。

这也就使得有了后来我们看到的多摄手机。将光学变焦的工作分配给不同的镜头,将潜望式镜头的结构固定下来,做成定焦镜头,比如固定为等效 125mm 等。

2019 年初,华为和 OPPO 先后推出了 P30 Pro 和 Reno 10 倍变焦版。前者搭载了 125mm 潜望式镜头,可以实现 5 倍光学变焦;后者则搭载了 160mm 潜望式镜头,支持 6 倍光学变焦。

这两款机型的发布,也意味着手机厂商们的“长焦之战”正式拉开。我们看到越来越多的 Android 旗舰配备了潜望式镜头,华为 P40 Pro+、小米 10 至尊版等机型,甚至已经实现了 10 倍光学变焦,等效焦段超过 200mm。

而超长焦镜头,也成为手机厂商们的重要卖点。无论是发布会还是官网介绍,都会为其留出一定的位置。

但潜望式镜头并非“长焦之战”的必杀技。随着相关技术越来越成熟,以及成本的逐渐下探,潜望式镜头不再是旗舰机的专属,未来中低端机型有望逐步搭载潜望式镜头。

为了保持竞争力,vivo 和小米又在长焦上玩出了“新花样”。比如 vivo 发布的概念产品 APEX 2020,其潜望式镜头模组内的镜片可以前后移动,以实现 80mm~120mm 连续光学变焦。

听起来是不是有些似曾相识?我们上文提到的华硕 Zenfone Zoom 鹰眼手机,思路正是这样。只是 vivo 成功将手机厚度控制在了 8.8mm。

小米就更“复古”了。据称其正在研究一种可伸缩的镜头模组,可以实现“超大光圈,进光量提升 300%;清晰度提升 20%”。

这一方案理论上会改善长焦端的光学效果,但形态上可以说有些“文艺复兴”。另外其防水防尘效果、体积与重量的控制等方面,均让人存疑。

三、“长焦之战”的意义在哪?

纵观当前的手机市场,似乎没有潜望式镜头,都不好意思说自己是旗舰机。

以当前的技术而言,潜望式镜头的确是手机长焦拍摄的最佳解决方案。不过我们也可以发现,拥有潜望式镜头的手机,镜头模组基本都非常突出,暗示你:“我凸了,但也强了”。

手机是否应该牺牲背部设计的协调与美观,来换取更好的摄影性能?这个问题不在我们的讨论范围内。我们需要探讨的是,手机厂商们追求的高倍数光学变焦有多大意义。

目前常见的潜望式镜头,一般是 5 倍光学变焦或者是 10 倍光学变焦,等效为 125mm 或 240mm 左右。更长的焦段意味着可以拍得更远,10 倍变焦已经可以拍到肉眼不易看到的细节。

但这只是理论上。实际使用中,受限于手机的体积,镜头模组不可能占据太大的空间,因此感光元件的面积十分有限。这就导致成像质量上难以达到理想的高度,尤其是暗光环境下,潜望式镜头基本处于无法开启的状态。

以华为 Mate40 Pro 上的潜望式镜头为例,我在光线复杂、略暗,或者被摄主体轮廓不清晰时使用,便难以激活光学变焦。手机会在主摄数码变焦和潜望式镜头光学变焦之间反复跳跃。

这不是个例。手机上的潜望式镜头对光线的要求非常严格,即便暗光环境下可以使用,那么拍出的画面涂抹感也是比较明显的。

原因很简单,潜望式镜头内的棱镜,会影响光线的射入量。光线强度在被棱镜折射后,会出现一定衰减。因此,潜望式镜头比普通镜头对传感器尺寸的要求更高。而光路折射的次数越多,光线强度就越弱。所以手机上 10 倍光学变焦的镜头,光学素质普遍低于 5 倍光学变焦镜头。

另外还有一个常见的问题,在广角端不易被察觉的抖动,会随着焦段的增加而成倍放大。这就非常考验镜头的防抖性能。目前 5 倍光学变焦的潜望式镜头,通过 OIS 技术已经能做到不错的防抖效果。但 10 倍光学变焦的潜望式镜头,防抖性能依然有很大的进步空间。

目前来看,在“拍的好”和“拍的到”的问题上,潜望式镜头还很难兼顾。尤其是变焦倍数越高,这一矛盾越明显。

我曾体验过的小米 10 至尊版和华为 P40 Pro+,其搭载的 10 倍光学变焦,基本极少会用到,我身边的朋友也表示“想不到有什么需要用到如此高倍变焦的场景”。

就我个人看来,我宁愿希望将这一镜头去掉,换取同体积下更大的电池,以及更好的散热。或者将物料成本用于更好的马达,以得到更好的基础体验。

这并不是说潜望式镜头不应该出现在手机上。我只是认为没有必要牺牲太多的内部空间,安装一个不常用的 200mm 以上焦段的镜头。5 倍左右的光学变焦,可能比 10 倍来得更实用,在体积与易用性上更为均衡。

5 倍光学变焦,换算下来约等于 125mm 焦段的镜头。它可以带来 2 倍光学变焦镜头无法比拟的透视感,让用户轻松地拍出简洁、主题突出的画面。期待 iPhone 搭载潜望式镜头时,也能够关注这一焦段。

当手机厂商不再舞墨于“10 倍光学变焦”、“120 倍混合变焦”,而是专心提升 2 倍长焦镜头、5 倍潜望式镜头的成像质量时,我想这场“长焦之战”才会回到正确的轨道上。
责任编辑:tzh

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
  • 手机
    +关注

    关注

    35

    文章

    6847

    浏览量

    157364
  • iPhone
    +关注

    关注

    28

    文章

    13443

    浏览量

    201386
  • 苹果
    +关注

    关注

    61

    文章

    24343

    浏览量

    196412
  • 激光雷达
    +关注

    关注

    967

    文章

    3933

    浏览量

    189521
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    影像系统再升级!vivo X200全段覆盖日常拍摄场景

    的购机选择。以标准版vivo X200为例,这次它的影像升级力度着实不小。 在后置镜头模组上,vivo X200搭载了IMX921超感光VCS仿生主摄、IMX882蔡司超级长以及JN1超广角副摄,从超广到,支持全
    的头像 发表于 10-22 17:15 129次阅读

    监控相机:守护港口安全的“千里眼”

    监控相机作为现代安防技术的杰出代表,正以其卓越的远距离成像能力和高清画质,成为守护港口安全的“千里眼”。
    的头像 发表于 09-18 17:09 292次阅读
    <b class='flag-5'>长</b><b class='flag-5'>焦</b>监控相机:守护港口安全的“千里眼”

    激光对焦测量系统和光谱共传感器测量系统在手机壳测高精度差异

    手机壳的生产和质量检测过程中,高度测量的精度至关重要。激光对焦测量系统和光谱共传感器测量系统作为两种常见的测量技术,在手机壳测高方面具有不同的特点和性能。
    的头像 发表于 08-15 11:11 353次阅读
    激光对焦测量系统和光谱共<b class='flag-5'>焦</b>传感器测量系统在<b class='flag-5'>手机</b>壳测高精度差异

    esp32连接手机热点无法解析域名是什么原因?

    版本:idf3.3.3 硬件:esp32-worver-e esp32连接手机热点后(红米 note9 pro)成功后。无法进行域名解析。直接使用IP可以进行连接。 esp32 连接笔记本热点,无线路由器等能正常使用域名连接。 这个是什么原因?是
    发表于 06-19 08:02

    三星ISOCELL HP9携手vivo X100 Ultra:首发长2亿超高像素

    5月13日全球发布的X100 Ultra是vivo首次在镜头上搭载2亿像素的智能手机,此举让用户惊喜并更加期待。那么vivo为什么没有选择在主摄,而是在第二主摄,
    的头像 发表于 05-28 10:08 1216次阅读

    三星Galaxy S25 Ultra或舍弃1000万像素3x摄像头,改用三摄配置

    5月14日报道,消息源@ISAQUES81最近发表文章称,三星Galaxy S25 Ultra测试版删除千万像素3x摄像头,仅配置三枚镜头。
    的头像 发表于 05-14 11:53 464次阅读

    松下便捷式激光光源投影机PT-LMZ425NC

    松下便捷式激光光源投影机PT-LMZ425NC,采用白色机身紧凑型设计,仅重4.2Kg,实现4,500流明(中心亮度)高亮度和3,000,000:1对比度。
    的头像 发表于 03-15 11:25 665次阅读
    松下便捷式激光光源<b class='flag-5'>长</b><b class='flag-5'>焦</b>投影机PT-LMZ425NC

    华为P70系列4月发布,全系配备潜望式镜头与超大底主摄

    根据微博及海外X平台爆料者透露,预计华为P70系列将全部搭载高密度锂电池、无线充电和卫星通信技术。在拍照摄像部分,全线机型都配有潜望式镜以及拥有50MP超大底的主相机。
    的头像 发表于 03-08 09:23 1557次阅读

    晶圆测量新利器:光谱共传感器优势解析

    光谱共位移传感器和激光三角位移传感器在表面测量领域均占据重要位置,它们各自在测量物体厚度方面表现出独特的优势。尽管两者具备测量功能,但根据应用环境和所需精度,它们的适应性呈现出显著差异。 具体而言
    的头像 发表于 03-07 17:38 429次阅读
    晶圆测量新利器:光谱共<b class='flag-5'>焦</b>传感器优势<b class='flag-5'>解析</b>

    度计的常见问题~

    度计
    上海嫦娥光学仪器科技有限公司
    发布于 :2024年01月08日 11:07:02

    封神,影像迎来终局!Find X7系列将搭载全球首创双潜望

    OPPO宣布即将在1月8日发布的封神旗舰 Find X7 系列将搭载全球首创的双潜望影像技术,引领移动影像进入终极之境。双潜望包括一颗65mm人像段的中焦摄像头,以及一颗手机中前
    发表于 01-05 14:42 440次阅读
    <b class='flag-5'>长</b><b class='flag-5'>焦</b>封神,影像迎来终局!Find X7系列将搭载全球首创双潜望

    光谱共传感器:科技发展下的新型检测工具

    随着科技的飞速发展,光谱共传感器作为一种先进的检测工具,引起了广泛的关注。光谱共传感器主要是利用光学共成像技术实现工作,通过收集散射光并解析光谱信息,获取物体表面的三维形态、纹理
    的头像 发表于 12-28 14:38 530次阅读
    光谱共<b class='flag-5'>焦</b>传感器:科技发展下的新型检测工具

    立仪科技|光谱共传感器:科技发展下的新型检测工具

    随着科技的飞速发展,光谱共传感器作为一种先进的检测工具,引起了广泛的关注。光谱共传感器主要是利用光学共成像技术实现工作,通过收集散射光并解析光谱信息,获取物体表面的三维形态、纹理
    的头像 发表于 12-28 10:57 465次阅读
    立仪科技|光谱共<b class='flag-5'>焦</b>传感器:科技发展下的新型检测工具

    探索手机侧键奥秘:手机侧键手感测试仪全面解析

    探索手机侧键奥秘:手机侧键手感测试仪全面解析!|深圳磐石
    的头像 发表于 12-19 09:17 624次阅读
    探索<b class='flag-5'>手机</b>侧键奥秘:<b class='flag-5'>手机</b>侧键手感测试仪全面<b class='flag-5'>解析</b>

    虹软算法赋能真我GT5 Pro首发超芯影像系统

    2023年11月22日,真我realme以“影像新拐点”为主题,举办了一场超芯影像技术沟通会。在这次活动中,真我realme宣布与高通和虹软两大行业顶级伙伴进行深度合作,从光学硬件、芯片算力到
    的头像 发表于 11-26 14:29 1084次阅读