рейтинг матриц камер смартфонов
ТОП 10 флагманских смартфонов с лучшими камерами по версии dxomark
Содержание
Содержание
Камеры смартфонов выходят на новый уровень и не уступают отдельным цифровым фотоаппаратам, ведь многие ТОПовые камерофоны используют самые передовые технологии. Какие производители используют лучшие камеры в смартфонах по версии DXOMARK — в этом материале.
Для выставления баллов оцениваются более 3000 тестовых фотографий и более 2,5 часов видео. Съемки проходят внутри и снаружи помещения, в естественном и искусственном освещении, а также ночью, при настройках камеры по умолчанию. Общий балл высчитывается после оценки в таких категориях как: экспозиция, цвет, автофокус, детализация, шум, зум, боке, ночной режим и т.п.
Xiaomi Mi 11 Ultra
Флагманские модели Xiaomi уже давно славятся своими возможностями. Однако, этот смартфон на порядок превосходит всех своих предшественников, да и вообще выделяется среди своих мобильных «сородичей». В первую очередь в глаза бросается влагозащитный корпус, выполненный из керамики и вмещающий в себя процессор Snapdragon 888, графический адаптер Adreno 660. Но основная «фишка» модели в другом, а именно в трех мощных камерах, скомпонованных в специальном блоке, который внушительно выпирает из корпуса.
Необычным решением стало появление небольшого AMOLED-дисплея рядом с камерами, что позволяет использовать их для селфи, забыв про фронтальную камеру 20 Мп. При необходимости, с помощью этого «дисплейчика», можно даже принять или отклонить вызов. Основная 50 Мп камера использует датчик Samsung ISOCELL GN2 и порадует еще и автофокусом Dual Pixel Pro AF. Сверхширокоугольный модуль и телефотообъектив используют датчик Sony IMX586 на 48 Мп.
Все три датчика снабжены оптической стабилизацией, причем пользователь сможет использовать одновременно все три модуля снимая видео и делая фото. На данный момент камера имеет наивысшую оценку DXOMARK — 143 балла.
Huawei Mate 40 Pro+
Линейка Mate 40 всегда привлекает любителей носить в своем кармане мощный камерофон. Но Huawei не останавливаются на достигнутом и выпускают флагман, получивший приставку +. Плюсов у новой модели действительно много. Это симпатичный, солидный дизайн и высокая производительность за счет процессора Kirin 9000 5G, графического ускорителя Mali-G78 MP24 (геймеры будут довольны). Главный же плюс заключается в модуле, обеспечивающем качественную фото- и видеосъемку в любое время суток. Солировать здесь будет 50-мегапиксельный объектив Super Sensing (f/1.9) с оптической стабилизацией (OIS), лазерным и фазовым автофокусами.
Также порадует телеобъектив с 10-кратным зумом и оптической стабилизацией. Имеется и датчик TOF 3D, который будет измерять и рассчитывать глубину изображения. Камера записывает 4К видео со скоростью 60 FPS.
Huawei Mate 40 Pro
После выпуска в свет своего преемника, Mate 40 Pro выглядит уже не таким топовым, однако команда DXOMARK, проведя массу тестирований наделила его почетным третьим местом. И неспроста: устройство имеет 4 тыловых фирменных камеры Leica, главная из которых сможет запечатлеть происходящее на 50 Мп объектив с диафрагмой f/1.9. В тоже время у нее отсутствует оптическая стабилизация. Пользователь сможет снимать на сверхширокоугольный 20 Мп сенсор с диафрагмой f/1.8. и 12 Мп телеобъектив с OIS и 5-кратным зумом. И сверхширокий, и теле снабжены фазовыми автофокусами (PDAF).
Тесты показывают оптимальное соотношение между высокой детализацией и низким уровнем шума при ночной съемке и при съемке в процессе движения. С помощью фронтальной 13 Мп камеры можно делать неплохие селфи применяя различные режимы: панорама, портрет, зеркальное отражение, улыбки и т.д. В этом также поможет TOF 3D. Правда есть некоторые претензии к сверхширокоугольной камере и связаны они с относительно небольшим полем зрения (в отличии от конкурентов). Но это компенсируется отличным качеством изображения.
Xiaomi Mi 10 Ultra
В свой десятилетний юбилей компания решила подарить поклонникам новый камерофон. На первый взгляд подарок получился отличным: чипсет Snapdragon 865, оперативной памяти до 16 Гб, масса разнообразных датчиков и т.д. Все это обернуто в керамический корпус, но также есть вариант выбрать прозрачный корпус, чтобы любоваться «внутренностями» устройства. По заверениям компании от перегрева будет спасать жидкостное охлаждение и 8 датчиков для регулировки температурного режима.
Что касается модуля, отвечающего за съемки, то в него входит 4 камеры: основная, широкоугольная и две телекамеры. Основная имеет разрешение 48 Мп, четырехъядерный сенсор Bayer, диафрагму f/1.85, OIS. Две другие разрешением 12 Мп и 48 Мп, соответственно, дают 2-х и 5-ти кратное увеличение. Сверхширокоугольный объектив порадует 20Мп и PDAF. DXOMARK отмечает, что камерофон выдает качественную картинку при съемке 4К с хорошей детализацией, экспозицией и цветом, даже при тусклом освещении или в других сложных условиях.
Huawei P40 Pro
Сразу же нужно отметить, что данный камерофон в рейтинге DXOMARK незначительно уступил «королю» фото Mate 40 Pro+ имеющему 139 баллов, что на 7 баллов больше, чем у серии P. В чем же изюминка? Конечно же в камере и еще раз в камере, хотя и другая «начинка» тоже впечатляет. DXOMARK не скупится на комплименты, прямо называет творение Huawei «высококлассным» и отмечает, что P серия создавалась для демонстрации компанией своих достижений в сфере мобильных камер.
«Джентельменский» набор камер на тыловой стороне выглядит привычным для смартфонов компании образом. Основная камера: 50 Мп, f/1,9, оптический стабилизатор, Octa-PD (здесь так назван фазовый автофокус). Широкоугольный: 40 Мп, f/1.8, PDAF. Телефото: 12 Мп, f/3.4, PDAF, OIS, 5-ти кратный зум. Полученные изображения отличаются хорошей визуализацией деталей, низким уровнем шума, причем даже если фото сделаны в темное время. Есть и капелька дегтя и заключается она в неточной цветопередаче при сьемке высококонтрастных сцен и в узком угле обзора. Но как отметили в DXOMARK, это не критично.
Vivo X50 Pro+
На шестом месте в рейтинге находится флагман, который пока еще мало известен широкому кругу пользователей, но он все равно пытается стремительно ворваться в мир камерофонов. «Начинка» устройства не особо отличается от конкурентов. Qualcomm Snapdragon 865, AMOLED-экран 6,56-дюймов, чип Adreno 650 — все просто и со вкусом. Устройство старается не отставать от более именитых флагманов и может похвалиться модулем из четырех камер.
Главная: 50 Мп, четырехъядерный датчик Bayer, PDAF, OIS, плюс уникальная система трехосевой стабилизации. Также есть широкоугольная камера и два телеобъектива, один из которых 32 Мп и 2-х оптический, а второй 13 Мп и 5-ти оптический.
На снимках заметны шумы, но в целом можно отметить четкую детализацию. Положительно были отмечены ночные съемки с сохранением детализации и низким уровнем шума. Хотя при тусклом свете замедляется автофокусировка, но на ее точность это никак не влияет. Запись видео ведется в 4К (30 FPS) и 8К, причем здесь хорошо показывают себя автофокус и стабилизация.
Apple iPhone 12 Pro Max
Тыловой модуль, отвечающий за фото и видеосъемку включает в себя три камеры (основная, сверхширокая и теле) в каждой из которых по 12 Мп. DXOMARK указывает на точную экспозицию (даже при плохом освещении), на точный и быстрый автофокус, качественную детализацию и низкий уровень шума, даже по сравнению с предыдущей версией.
Ночная и портретная съемка стала намного качественнее благодаря сканеру LiDAR, который отвечает за сбор информации об отдаленных объектах. В процессе широкоугольной съемки, при умеренном масштабировании можно сделать большой охват, вкупе с качественным изображением, однако DXOMARK уточняет, что у iPhone здесь уже появились серьезные конкуренты. Детализация и общее качество видео несмотря на мелкие огрехи также на высоте. В целом перед нами не лишенный недостатков, но очень хороший камерофон.
Apple iPhone 12 Pro
Еще одна топовая модель с современным дизайном и мощным чипсетом A14 Bionic. По сравнению с предыдущей, Pro обзавелся уже тремя камерами, получив дополнительный теле-модуль. Все три камеры снабжены 12 Мп датчиками, оптической стабилизацией, фазовым автофокусом. При портретных съемках помощь оказывает датчик LiDAR. Отмечается точная цветопередача, хорошая экспозиция с некоторым ограничением динамического диапазона.
Видео имеет поддержку HDR и показывает высокий уровень детализации при хорошем уровне освещения. При съемках помогает точный автофокус и система стабилизации, сохраняющая необходимую плавность даже при ходьбе.
Как уже отмечено выше цветопередача оценивается довольно высоко, однако на некоторых снимках порой заметны синие оттенки, что дает несколько неестественный свет, особенно при портретной съемке. 2-кратный оптический зум хорош при умеренном увеличении, а при многократном на снимке можно заметить отсутствие некоторых деталей и появление шумов.
Xiaomi Mi 10 Pro
Устройство находится на 9 месте в списке DXOMARK с общим баллом 128, но, тем не менее, оно вызвало массу положительных впечатлений. Тестировщики отмечают, что с помощью трех камер можно получить высококачественные, хорошо детализированные снимки. Качество не сильно ухудшается даже при сьемке в движении или же в сложных высококонтрастных условиях.
При портретной съемке замечены сбои автофокусировки и цвета, что в последнем случае влияет на оттенки кожи. При видеосъемке камера передает множество мелких деталей, система автофокусировки работает быстро и плавно даже при тусклом освещении, но видео не лишено шумов. Основная камера имеет 108 Мп, объектив с диафрагмой f/1.69, OIS. Телеобъективы 12 Мп и 8 Мп, а широкоугольный 20 Мп.
Honor 30 Pro+
Флагман, в котором разработчики предложили новые технологии системы цветокоррекции (автоматический баланс белого), обработки HDR видео и другие интересные функции. Основная камера снабжена 50 Мп сенсором Sony IMX700, хотя в стандартном режиме ведется 12 Мп съемка (для полного разрешения нужно включить режим HIGH-RES). При использовании 5-кратного зума получаются неплохие фото с хорошим соотношением детализации и шума, причем это характерно и для многократного увеличения. Двойная фронтальная камера (32+8 Мп) позволяет сделать естественные портретные фото с высокой детализацией, при ярком освещении.
Видеосъемка ведется в 4К, причем видео получаются с хорошей детализацией и слабым шумом. Автофокус отлично справляется со своими обязанностями, а стабилизация обеспечивает плавность даже при съемках в процессе ходьбы. На снимках отмечается отличная, насыщенная цветопередача с сохранением баланса белого. Положительно оценен ночной режим с хорошей экспозицией даже при слабом освещении. Однако, это относится по большей части к съемкам статичных сцен, потому что в движении изображение будет заметно размыто. Также в тусклом свете и в полной темноте может быть нарушена цветопередача и появится некоторое размытие.
Учи матчасть. Выбираем смартфон по камере
В серии материалов мы подробно разбираем техническую сторону смартфонов. Мы уже писали про процессоры и дисплеи. Сегодня речь пойдет о камерах. Ведь смартфоны уже давно являются той самой «лучшей камерой», которая всегда с собой. Камера смартфона уже давно стала основной причиной для обновления. Мы поговорим о технических характеристиках камер и развеем конфузы вокруг светосилы, диагонали сенсора и автофокусировки, а еще расскажем, что такое HDR, OIS и DPAF.
Гонка мегапикселей продолжается
Компактные камеры PowerShot, Cybershot, Coolpix и прочие мыльницы остались в прошлом-позапрошлом десятилетии. Но это не значит, что старые уловки маркетологов не работают. Работают еще лучше, чем раньше. И камеры телефонов перевалили за 100 мегапикселей.
Пиксели — маленькие квадратные точки, из которых состоит любое цифровое изображение. Это его строительные блоки. Они располагаются в строках и столбцах, как на шахматной доске, только в сильно уменьшенном формате. Если камера снимает в разрешении 12 мегапикселей, это значит, что конечное изображение будет построено из 12 млн пикселей, или же разрешение картинки составит 12 мегапикселей. Например, соотношение сторон 4:3 позволяет уместить те самые 12 млн пикселей в табличке 4000 на 3000. Более высокое разрешение означает более четкую картинку. Ну, или что-то вроде этого.
Мы любим большие цифры, но еще больше их любят маркетологи. Еще в эпоху компактных цифровых камер мегапиксельные гонки сводили с ума подкованную часть аудитории. Не стоит вестись на большое разрешение камеры в мегапикселях: оно не гарантирует лучшего качества снимков. Роль также играет очень много других факторов. О них ниже.
Размер сенсора
Высокое качество изображения по результатам многих исследований — одна из основных причин, по которым фотография считается хорошей и нравится другим людям. Физический размер сенсора вносит в качество картинки основной вклад. Сегодняшний цифровой сенсор — по сути, вчерашняя пленка, но не требующая замены и проявки. Когда телефон делает снимок, свет проходит через объектив и попадает на светочувствительную матрицу. Смартфон захватывает этот световой сигнал и превращает его в изображение.
Чем больше размер сенсора, тем больше света на него попадает. Чем больше света на него попадает, тем лучше качество изображения.
Размер сенсора указывает на его физические габариты, но в цифрах габаритов сенсора легко запутаться. Традиционно производители указывают размер сенсора в долях дюйма, что обозначается знаком ″ в конце дроби. Какое-то время стандартом был сенсор 1/3″. Не влезая в детали, чем ближе дробь к полному дюйму (1″), тем больше сенсор.
Например, Samsung и Xiaomi уже пробуют использовать гораздо бо́льшие (соответственно, 1/1.33″) сенсоры в своих флагманах, близок к ним и Huawei P40 Pro с 1/1.54″. В iPhone 11 Pro используется меньший сенсор — 1/2.55″.
Чем больше размер сенсора, тем труднее уместить его в компактный корпус телефона вместе с оптикой. Современные телефоны уже близки к этому пределу.
По площади сенсора смартфоны даже в лучших случаях в десятки раз уступают зеркальным полноформатным камерам.
Размер пикселей сенсора
Этот параметр упоминается не очень часто, но также является важным в определении того, хороша или плоха мобильная камера.
Размер пикселя соотносится с физическим размером каждого отдельного пикселя на матрице. Их измеряют в микрометрах, или микронах, используя греческие буквы µm или просто µ. 1 миллиметр равен 1000 микрометрам. Чем больше пикселей умещает производитель в сенсор, тем меньше они будут. Это на самом деле не очень хорошо, потому что тут начинают играть квантовые эффекты и пиксели становятся более подверженными цифровому шуму, особенно при слабом освещении.
Более крупные пиксели, в свою очередь, могут собирать больше ценной световой информации и, таким образом, демонстрировать более качественную картинку при слабом освещении.
Сенсор с размером пикселя 1,7 микрометра будет значительно лучше при слабом свете, чем маленький пиксель размером 1,0 микрометра. Другими словами, сенсор 1/2.5″ с 12 мегапикселями на борту имеет более крупные пиксели, чем такой же сенсор, в который втиснули 20 мегапикселей. Это значит, что 12-мегапиксельный сенсор, скорее всего, обставит 20-мегапиксельный по качеству при слабом освещении. Однако 20-мегапиксельный сенсор даст больше разрешения при хорошем освещении.
Размер пикселя — это характеристика светочувствительной матрицы. Производители используют различные модели сенсоров в разных телефонах. Технологии производства полупроводниковых сенсоров постоянно улучшаются такими производителями, как Sony, OmniVision, Samsung и другие. Поэтому смартфоны каждого нового поколения при, казалось бы, прочих равных будут снимать лучше только благодаря новым матрицам.
Во флагманских моделях смартфонов можно найти самые современные сенсоры последних поколений c размером пикселей от 1,4 до 2,44 микрометра. На простых смартфонах размер пикселей может быть маленьким, около 0,8 микрона.
Хотя смартфоны с камерами на 64 мегапикселя и больше тоже неизбежно получают пиксели в 0,8 микрона. Но тут есть уловка: биннинг пикселей 4:1, объединяющий квадратик 2×2 из четырех 0,8-микронных пикселей в один большой 1,6-миллиметровый пиксель. В случае флагмана Samsung S20 Ultra биннинг на его 108-мегапиксельной матрице идет уже в соотношении 9:1 (квадрат 3×3), и мы получаем «суперпиксель» размером 2,4 микрона. Но даже эти пиксели меркнут перед размером пикселя полноформатной зеркальной камеры: там он составляет 8,4 микрона и может быть даже больше. Именно поэтому тепловые эффекты любой электроники будут еще более заметны на маленьких пикселях при попытке усилить сигнал, тогда как на больших пикселях вклад шумов в соотношение будет невелик.
Объектив и его фокусное расстояние
Световое излучение и весь видимый свет распространяются прямолинейно. Когда свет проходит через линзу, лучи в какой-то момент сходятся в одной точке. В обычных камерах расстояние от точки схождения лучей до сенсора называется фокусным расстоянием и изменяется в миллиметрах.
Разные объективы отличаются числом линз, оптической схемой и обладают разными фокусными расстояниями. Фокусное расстояние в Samsung Galaxy S10, например, составляет 26 миллиметров в эквиваленте, что типично для широкоугольной оптики. Она имеет широкий угол обзор, а значит, в одной фотографии камера захватит больше пространства.
Бо́льшие фокусные расстояния означают уменьшенный угол обзора и большее увеличение — это характерно для так называемых телеобъективов. В Samsung Galaxy S10, к примеру, фокусное расстояние телеобъектива в два раза больше широкоугольного модуля и составляет 52 миллиметра в эквиваленте. Это значит, что Samsung S10 обладает 2-кратным оптическим зумом.
Ультраширокоугольные объективы отличаются еще бо́льшим углом обзора и еще меньшим фокусным расстоянием. Например, в случае ультраширокоугольной камеры Samsung S10 оно составит всего 12 миллиметров в эквиваленте.
Не все смартфоны выпускаются с тремя камерами с разной оптикой. Большинство из них имеют одну, максимум две камеры.
Фокусное расстояние и углы обзора камер отличаются у разных моделей смартфонов и производителей.
Обратите внимание, что фокусное расстояние камеры смартфона (например, 26 миллиметров) не является физическим расстоянием от точки схождения лучей до матрицы камеры смартфона. Смартфоны слишком маленькие для таких расстояний (иначе они не поместились бы даже в нашей руке), и это всего лишь визуальный эквивалент популярных 35-миллиметровых камер пленочной эпохи.
Объектив и его зум
Обычно во флагманском смартфоне сейчас три камеры: телефотообъектив, широкоугольная и ультраширокоугольная линза. Все эти объективы отличаются фокусным расстоянием и углом обзора. Когда вы зумируете на телефоне, он автоматически переключается между линзами, которые дадут нужную картинку. Ведь реализовывать на практике один объектив с зумом было бы глупо: он был бы темнее, не выдержал бы и единого падения, требовал бы скрупулезного ремонта.
Если вы захотите «отзумить» с основной камеры, телефон переключится на ультраширокоугольную. Если захотите «зазумить», телефон автоматически переключится на телеобъектив. Насколько сильно вы можете увеличить картинку, определяется телеобъективом камеры.
Оптический зум сохраняет качество картинки. Цифровой зум в последние годы стал сильно лучше, но все равно это не реальность, а цифровая симуляция оптического зума. В худшем случае детали будут просто размазаны, в лучшем — дорисованы алгоритмами. Камера просто обрежет картинку и затем растянет ее до размера изначального кадра.
Цифровой зум, по сути, единственная причина, по которой производители запаковывают в свои телефоны столько много мегапикселей. Он дает нам иллюзию увеличения.
Производитель и указание знаменитых брендов, таких как Zeiss и Leica, по сути, не говорит ни о чем, кроме кооперации брендов на уровне маркетинга и идей.
Объективы смартфонов могут производиться из пластика китайских вендоров и по чертежам немцев, а основной упор в коллаборации и вовсе может быть сделан на алгоритмы обработки сигнала и получение фирменных цвета и текстуры изображений модных камер.
Объектив и его светосила
Как правило, светосила — это изменяемая характеристика объектива. Она касается диафрагмы — круглого отверстия, которое может меняться в диаметре и тем самым уменьшать/увеличивать световой поток, который проходит к сенсору. Чем шире диафрагма, тем больше света попадет на сенсор, чем у́же, тем, соответственно, меньше света доходит до сенсора.
Степень открытости диафрагмы (опустим математические выкладки) измеряется в F-стопах. Низкий F-стоп (например, f/2) означает более открытую диафрагму. Чем больше цифра в F-стопе (например, f/8), тем у́же отверстие и тем меньше света проходит через объектив к сенсору.
В начале мы написали «как правило». Ведь в смартфонах, в отличие от обычных камер, диафрагма обычно фиксирована, и светосила отличается от телефона к телефону. Некоторые телефоны получают камеры со светосилой f/1.7, некоторые получают f/2.2 или даже f/1.4.
Причина, по которой смартфоны получают светосильные объективы, проста: критически важно, чтобы на микроскопическую оптику камеры и светочувствительный сенсор попадало как можно больше света. Это же позволяет ему лучше «видеть» в неблагоприятных условиях съемки.
Однако некоторые смартфоны получают фотомодели со сменной диафрагмой: например, Samsung S10 умеет снимать как при f/1.5, так и при f/2.4. При некоторых условиях (избыток освещения) закрытая диафрагма может уменьшать виньетирование по краям кадра, а также увеличивать резкость изображения. Можете проверить этот эффект сами, просто посмотрев через отверстие в ремешке своих часов.
Объектив как на подводной лодке — с перископом
Последние смартфоны Samsung и Huawei получили модули с большим оптическим зумом.
Этого удалось добиться только благодаря конструкции перископа, как в подводной лодке. Самая длинная часть оптической схемы таких камер лежит перпендикулярно внешней линзе внутри корпуса смартфона, потому что в прямую линию она бы просто не уместилась в худеньком корпусе современного телефона. Лучи на 90 градусов поворачивает или призма, или зеркало. Именно перископ позволил Samsung S20 и Huawei P30 Pro добиться оптического зума.
Автофокус
Автофокус описывает способность камеры смартфона добиться резкого изображения на любых расстояниях до объекта съемки.
Автофокусировка по контрасту (CDAF)
Это наиболее популярный тип фокусировки, и он используется в большинстве камер смартфонов — настолько часто, что его просто указывают как «автофокус». Но это не самая совершенная технология.
C автофокусом по контрасту камера смартфона перемещает объектив вперед-назад, пока не найдет точку, в которой изображение отличается наивысшей контрастностью.
То есть то положение, когда границы между объектами в кадре наиболее резкие, и будет самым контрастным изображением. И хотя этот метод дает отличные результаты по точности, он может быть медленным и с трудом наводиться на резкость при слабом освещении или на однородных объектах.
Видели, когда резкость картинки на телефоне «рыскала» туда-сюда и отказывалась давать резкую картинку? Это наш друг автофокус по контрасту не смог справиться со сценой.
Лазерный автофокус
Это не такая популярная технология фокусировки, но она все чаще используется в современных смартфонах. Телефон освещает сцену пучком инфракрасных лучей и замеряет время, которое потребовалось им, чтобы отразиться обратно в камеру. По времени она определяет расстояние до объекта. Исходя из этого простого расчета, камера фокусируется на рассчитанную дистанцию и гарантированно попадает в резкость.
Лазерный автофокус отличается высокой скоростью и может работать в темноте. К сожалению, ИК-излучатель используется довольно слабый, и на длинные дистанции он не добивает, максимум на 1,5 метра. Наиболее эффективно он работает при макросъемке и съемке на близких дистанциях.
Фазовая автофокусировка (PDAF)
Топовые производители смартфонов используют эту систему автофокусировки в своих флагманских устройствах из-за скорости и эффективности. На эту же систему автофокусировки полагаются производители в топовых репортажных зеркальных камерах.
С фазовой автофокусировкой небольшое количество реальных пикселей на сенсоре смартфона (2—5%) убрано и замещено на фазодетектные фотодиоды — особые пиксели, созданные специально для нужд автофокусировки. Используя сигнал с этих микродатчиков, алгоритм и может рассчитать, резкое ли изображение, и сразу знает, на какую дистанцию нужно сфокусироваться. То есть фокусировка может корректироваться из текущего положения объектива на лету и без «рысканья». Впрочем, на однородных поверхностях у фокусировки по фазам тоже могут быть затруднения.
Фокусировка Dual Pixel (DPAF)
Эта технология была первой придумана Canon и разбивала все пиксели на подпиксели, которые работали в парах и обеспечивали упомянутую выше фазовую фокусировку. Но по сути это улучшение технологии фазовой автофокусировки. Если в том случае используется не более 5% площади пикселей для фокусировки, то в случае Dual Pixel для автофокусировки можно использовать все 100% из-за специальной микроархитектуры пикселей. Это означает высокую скорость и точность фокусировки, потому что как только хотя бы одна пара из миллионов пикселей уверенно подтвердит наводку на резкость, остальные подхватят.
Оптическая стабилизация
Оптическая стабилизация, или Optical Image Stabilization (OIS), указывается в характеристиках многих топовых смартфонов. Другие телефоны могут иметь в описании камеры аббревиатуру EIS, что означает Electronic Image Stabilization — электронная стабилизация изображения.
OIS — довольно устоявшаяся технология, которая зарекомендовала себя еще в эпоху до смартфонов, но набирает популярность и в мобильниках. По сути, оптическая стабилизация — это компенсационный сдвиг отдельных линз или сенсора в противовес естественному сотрясению камеры в ваших руках. Это такой миниатюрный амортизатор, чтобы сохранить камеру максимально неподвижной в краткое мгновение съемки.
Стабилизатор помогает побороть размытость снимков и сделать фотографии более резкими. Минусы — это дополнительные тонкости производства и дополнительно занятое место в корпусе смартфона.
Электронная стабилизация изображения — не механическая, а программная функция. Этот способ задействует информацию со встроенного в любой смартфон гироскопического сенсора или путем отслеживания определенных точек на изображении/видео. После этого изображение анализируется, а ненужные сдвиги компенсируются или обрезаются по записям гироскопа. Электронная стабилизация особенно хорошо зарекомендовала себя при съемке видео, при съемке же фотографий ее преимущества сомнительны и идут рука об руку вместе с потерей качества.
Сенсор глубины (Depth Sensor, ToF Camera, ToF 3D Camera)
Сенсор глубины — маленький помощник многокамерных смартфонов, благодаря которому они могут снимать с небольшой глубиной резкости кадра и размытым фоном.
Основная камера работает вместе с датчиком глубины, который создает карту объема пространства. Так как обе камеры смотрят на сцену с немного разными перспективами, система может вычислить расстояние между объектами на картинке и отделить объекты переднего плана от фона. Она также используется при распознавании лиц (и для разблокировки лицом) и для автофокуса в слабом свете.
ToF-камера, или Time-of-Flight, работает по тому же принципу, что и лазерный автофокус. ToF-камера использует инфракрасную сетку точек, чтобы собрать данные об объеме сцены и расстоянии до объектов. А расстояние она замеряет по времени, которое нужно свету, чтобы отразиться от объектов сцены и вернуться в объектив.
HDR позволяет снимать изображения с широким динамическим диапазоном, то есть равномерной детализацией в очень темных и очень ярких участках кадра. С включенным HDR камера делает несколько снимков с разной яркостью.
После этого изображения собираются в конечную картинку, но из них берутся лишь части с наилучшей детализацией: отдельно светлые участки, отдельно темные, отдельно средние тона.
Вспышка
В смартфонах используются разные типы вспышек. Наиболее популярная — светодиодная вспышка, или LED. Эта вспышка использует высокоэффективные светодиоды, которые также могут работать в роли постоянного источника света при съемке видео.
Dual LED — вспышки используют два светодиода с разной цветовой температурой. В этом случае телефон определяет необходимую цветовую температуру или тон (теплее/холоднее) в зависимости от баланса белого в кадре, чтобы дать более естественный по атмосфере кадра цвет. Другие варианты LED-вспышек могут включать и четыре светодиода. Удивительно, но принципами работы True Tone — вспышки Apple не позволяет управлять даже разработчикам App Store.
Иногда можно встретить ксеноновые вспышки, они более мощные и с лучшими спектральными характеристиками света, но требуют больше энергии и не могут использоваться в качестве фонарика или при съемке видео.
Видео
Разрешение видео указывает на число пикселей, которое дисплей может демонстрировать по каждой стороне:
Число типа @24p указывает на число кадров в секунду, которое возможно при этом разрешении съемки. Например, 4K@24p означает, что видеозапись будет идти в 4K с частотой 24 кадра в секунду. Чем больше кадров в секунду указывается производителем, тем более плавным будет видеоряд. Сейчас смартфоны без проблем снимают видео частотой 60 к/c.
Высокая частота кадров, например 960 к/c, идеально подходит для замедленных видео. На такой частоте можно рассматривать в деталях самые быстротечные, забавные и нелепые процессы.
Процессор обработки сигнала (ISP) и невидимые алгоритмы вычислительной фотографии
Чтобы компенсировать свои недостатки, камеры телефона полагаются на вычислительную фотографию, то есть алгоритмы и хитрости обработки сигнала могут вносить более существенный вклад в качество картинки, чем физическая начинка. Создание изображения не заканчивается на сенсоре и объективе, оно там только начинается.
Хорошим примером этого можно считать ночной режим съемки, набирающий сейчас популярность во флагманах. Смартфоны не очень хорошо (как вы поняли, ужасно) подходят для съемки при слабом свете: сенсоры небольшие, пиксели ужасно маленькие. Так как с этим ничего не поделаешь без превращения телефона в громадину, смартфонам приходится хитрить, благо вычислительные мощности современных телефонов кладут на лопатки некоторые компьютеры.
За качество изображения отвечает специальный процессор обработки сигнала (ISP) — мозг мобильной камеры. Он перехватывает на себя весь поток массива данных с сенсора. Прежде чем мы получим конечную картинку, он проведет триллионы манипуляций.
Они включают демозаику байеровской структуры сенсора, «вычисление» цвета пикселей, подавление шумов, коррекцию теней и светов, выделение однородных зон и дополнительную очистку их от шума, исправление искажений оптики, ретушь телесных тонов, создание HDR, особые алгоритмы съемки в ночном режиме, электронную стабилизацию, цветокоррекцию, сжатие и много чего еще. Также нейронные алгоритмы ISP натренированы огромной базой данных и сверяют цвета картинки с наиболее оптимальными.
В отличие от механического затвора, электронный затвор камеры может кодироваться на самые невероятные комбинации для сбора серии кадров: брекетинг экспозиции, по времени, движению и много чего еще доступно нам благодаря светлым умам инженеров.
В этом плане наиболее продвинулись инженеры Google и Apple, но не перестают удивлять Samsung и Huawei. К радости всех мобильных фотографов, жесткая конкуренция продолжается. Но конкретных метрик тут нет: читайте отзывы, снимайте сами и смотрите, насколько камера понимает ваши мысли при съемке. Если кажется, что смартфон понимает вас без слов даже в сложных условиях, берите смело и снимайте на радость.