有哪些手机支持光学防抖?他的工作原理是什么?

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有哪些手机支持光学防抖?他的工作原理是什么?


小米10,就有光学防抖。但是,小米9,没有光学防抖。


你好,2019年,有不少手机都没有光学防抖,比如说著名的小米9。

不过,2020年,几乎所有的旗舰手机都不会没有光学防抖功能的了。

甚至可以说,2000块钱以上的手机,在2020年发布的新款手机,都会具备光学防抖的了。


光学防抖的工作原理,其实很简单,你只需要到佳能、尼康、索尼的官方网站看一下即可,介绍的很详细和很具体,我就不做搬运工了。


由于现在短视频很火,对于视频拍摄来说,光学防抖确实是刚需,有了光学防抖确实更适合拍摄视频。如果没有光学防抖,虽然电子防抖也还是不错,但是,光学防抖加电子防抖,不是更厉害吗?


因此,2020年的拍照手机,基本上都会配备光学防抖功能的了。


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新发布的小米10就支持光学防抖

光学防抖是依靠特殊的镜头或者CCD感光元件的结构在最大程度的降低操作者在使用过程中由于抖动造成影像不稳定。 光学防抖技术是在镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动时,会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿,从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。佳能的IS系统仅需要极短的时间就可完成IS镜片组的移动,所以效果还是非常好的。通常能有效预防快门时间短于1/60s范围之内的抖动。

光学防抖是最被公众所认可的一种防抖技术,它通过可移动式的部件,对发生手震的光路进行补偿,从而实现减轻照片模糊的效果。光学防抖技术分为两大派别,分别是以广大镜头厂商为代表的镜片移动式光学防抖,和新兴电子厂商为代表的CCD移动式光学防抖。但由于光学防抖需要运用额外的部件实现,从而也导致光学防抖系统成本高居不下,搭载光学防抖系统的机型市场售价依然还是较贵。


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支持光学防抖的手机现在越来越多了,华为mate20系列,mate30系列,p30系列,魅族16s,小米10pro,荣耀v30系列,荣耀20pro,一加7pro等等,以后旗舰机估计都会上光学防抖,因为是非常实用的东西

光学防抖的原理

镜片移动式光学防抖

世界上首款用于民用相机的光学防抖系统是由佳能开发的,首次用于佳能EF 75-300mm F4-5.6 IS USM镜头上,这是光学防抖系统在民用相机上的首次应用,在推出的当时的确震惊整个业界,也同时使佳能EF自动对焦镜头的知名度逐渐提高,这套系统被称为佳能的IS(Imagine Stabilizer)光学防抖系统。它主要是通过镜片的运动来补偿相机的晃动。在佳能的防抖镜头中,都装有陀螺传感器,它可以准确的检测到手的振动,并把它转化为电信号,经过镜头内置的计算机处理之后,控制一组修正光学部件作与胶片或CCD平面平行的移动,抵消由于手震引起的成像光线偏移。这个系统能够有效地改善手持拍摄的效果。 [1]

佳能IS镜头能够通过一对内置陀螺仪传感器探测相机的抖动,并将镜头组件向抖动的方向调整,以抵消这种抖动,防止画面模糊。如果在启用图像稳定功能的情况下半按快门,镜头会在0.5秒后启动相机抖动补偿。带IS的镜头在理论上可以降低二至三级快门速度。由于镜头的潜在光学性能得到了优化,您可以捕捉到美丽的图像。

在过去,IS镜头允许您使用比理论上低2级的快门速度,而随着这种技术不断的发展,已经可以使用比理论快门低3级的快门速度。在最新发布的佳能EF 70-200mm F/4L USM上,装备了佳能的最新一代IS光学防抖系统,理论上可以降低4档的快门速度,是防抖镜头之王者。 [2]

感光元件移动式光学防抖

由于镜片移动式光学防抖在生产技术和成本方面较高,所以部分在光学技术积累方面并不充足的厂商,开发出了感光元件移动式光学防抖(CCD防抖)系统。这种技术是随着数码相机的出现而出现的,因为其原理决定胶片机不可能以这种方式做到防抖。这也是为什么最早的防抖大家佳能尼康都选择镜头防抖的原因。

CCD防抖的原理比镜头防抖要简单的多,实现起来也容易得多。就是将数码相机的感光元件(CCD/CMOS)固定在一个可以通过电磁效应平行滑动的平台上,拍摄的时候,平台会利用电磁的迟滞性造成CCD短时间内固定不动,于是一定程度上达到防抖的目的。

CCD防抖技术首先是柯尼卡美能达所开发的,称为AS(Anti Shake)防抖系统,并首先应用在其高端消费数码相机A1上,收到了极佳的市场效果。其后,柯尼卡美能达更将这项技术移植到数码单反α7 Digital和α5 Digi


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像荣耀20pro,摩托罗拉 motorola G7 PLUS,还有1+7的手机啦,好多的手机都支持光学防抖的。

光学防抖是指在照相机或者其他类似成像仪器中,通过光学元器件的设置,例如镜头设置,来避免或者减少扑捉光学信号过程中出现的仪器抖动现象,从而提高成像质量

原理:

1.镜片移动式光学防抖

世界上首款用于民用相机的光学防抖系统是由佳能开发的,首次用于佳能EF 75-300mm F4-5.6 IS USM镜头上,这是光学防抖系统在民用相机上的首次应用,在推出的当时的确震惊整个业界,也同时使佳能EF自动对焦镜头的知名度逐渐提高,这套系统被称为佳能的IS(Imagine Stabilizer)光学防抖系统。它主要是通过镜片的运动来补偿相机的晃动。在佳能的防抖镜头中,都装有陀螺传感器,它可以准确的检测到手的振动,并把它转化为电信号,经过镜头内置的计算机处理之后,控制一组修正光学部件作与胶片或CCD平面平行的移动,抵消由于手震引起的成像光线偏移。这个系统能够有效地改善手持拍摄的效果。[4]

佳能IS镜头能够通过一对内置陀螺仪传感器探测相机的抖动,并将镜头组件向抖动的方向调整,以抵消这种抖动,防止画面模糊。如果在启用图像稳定功能的情况下半按快门,镜头会在0.5秒后启动相机抖动补偿。带IS的镜头在理论上可以降低二至三级快门速度。由于镜头的潜在光学性能得到了优化,您可以捕捉到美丽的图像。

在过去,IS镜头允许您使用比理论上低2级的快门速度,而随着这种技术不断的发展,已经可以使用比理论快门低3级的快门速度。在最新发布的佳能EF 70-200mm F/4L USM上,装备了佳能的最新一代IS光学防抖系统,理论上可以降低4档的快门速度,是防抖镜头之王者。[1]

2.感光元件移动式光学防抖

由于镜片移动式光学防抖在生产技术和成本方面较高,所以部分在光学技术积累方面并不充足的厂商,开发出了感光元件移动式光学防抖(CCD防抖)系统。这种技术是随着数码相机的出现而出现的,因为其原理决定胶片机不可能以这种方式做到防抖。这也是为什么最早的防抖大家佳能尼康都选择镜头防抖的原因。

CCD防抖的原理比镜头防抖要简单的多,实现起来也容易得多。就是将数码相机的感光元件(CCD/CMOS)固定在一个可以通过电磁效应平行滑动的平台上,拍摄的时候,平台会利用电磁的迟滞性造成CCD短时间内固定不动,于是一定程度上达到防抖的目的。

CCD防抖技术首先是柯尼卡美能达所开发的,称为AS(Anti Shake)防抖系统,并首先应用在其高端消费数码相机A1上,收到了极佳的市场效果。其后,柯尼卡美能达更将这项技术移植到数码单反α7 Digital和α5 Digital上,收到市场的热烈欢迎。在柯尼卡美能达影像事业被索尼并购后,这项技术也由索尼掌握在手中。这种技术由于发展时间晚,技术并不如镜头防抖成熟,但是随着各品牌新机型的不断推出,其防抖性能也稳步提升,大有赶超镜头防抖的势头。如宾得新发布的单反数码相机K10D就号称可以达到3级防抖,比其前一代单反K100D的2级防抖整整高出一个级别。[1]




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光学防抖技术对镜头设计制造要求比较高,而且成本也相对高一些,因此目前只有部分优秀旗舰手机相机才支持光学防抖。

目前,光学防抖大概分成两种:镜头防抖和感光元件防抖,原理都差不多。

1、镜头防抖的原理是当你按下快门的一瞬间,陀螺仪检测镜头瞬间的抖动程度,然后反馈给CPU,CPU快速运算出镜片需要回调的程度,从而保证在快门时间内整个取景画面是静止的。

2、CCD防抖原理是一样的,只不过运动补偿不是镜头,变成了CCD而已。通俗来说,从上面这张照片来看,你可以把这个鸡身想象成手机机身,而鸡脖子就是浮动的镜组,那个稳定的鸡头就是取景画面,这样就好理解了。事实上光学防抖的灵感真的是来自于鸡头。

支持光学防抖的手机有很多,比如荣耀20PRO,华为P30PRO,魅族16s,OPPO reno10系列现在都支持的。


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对于这个光学防抖来说,是利用镜头浮动透镜来进行“光轴偏移”现象的纠正的。其主要的应用原理就是利用镜头里的陀螺仪来对微小移动进行检测,然后把相应的信号传到微处理器里面。然后这个处理器就能够计算出相应的补偿位移量,经过补偿镜片组,加上镜头抖动方面以及位移量的补偿,就可以很有效的改善相机振动所带来的影像模糊的情况。

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安徽风子


光学防抖是依靠特殊的镜头或者CCD感光元件的结构在最大程度的降低操作者在使用过程中由于抖动造成影像不稳定。 光学防抖技术是在镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动时,会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿,从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。佳能的IS系统仅需要极短的时间就可完成IS镜片组的移动,所以效果还是非常好的。通常能有效预防快门时间短于1/60s范围之内的抖动。

对于这个光学防抖来说,是利用镜头浮动透镜来进行“光轴偏移”现象的纠正的。其主要的应用原理就是利用镜头里的陀螺仪来对微小移动进行检测,然后把相应的信号传到微处理器里面。然后这个处理器就能够计算出相应的补偿位移量,经过补偿镜片组,加上镜头抖动方面以及位移量的补偿,就可以很有效的改善相机振动所带来的影像模糊的情况。


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