·背照式CMOS解读+破除“像素潜规则”
iPhone 4所采用的背照式CMOS传感器可以说是目前最为先进的小型CMOS传感器,据官方消息,目前仅有索尼一家厂商能够生产这类先进的小型感光元件。并且,也有传闻称三星在研发类似原理传感器,可见其具备非常高的技术含量。
索尼Exmor R CMOS传感器成像过程
背照式传感器首次现身是在2009年发布的索尼DV上,去年秋季索尼在自家数码相机WX1和TX1上也采用了全新的Exmor R CMOS背照式传感器。这种Exmor R CMOS传感器具备非常优良的感光特性,其感光能力是过去同尺寸CMOS传感器的两倍,因此在光线不足的环境下拍摄,理论上能够大幅降低噪点,获得更清晰的图像。
与传统的CMOS不同,背照式传感器将光电二极管“放置”在了影像传感器芯片的最上层,把A/D转换器及放大电路挪到了影像传感器芯片的“背面”,而不是像传统CMOS传感器一样,A/D转换器和放大电路位于光电二极管的上层,“挡住了”一部分光线。这样一来,通过微透镜和色彩滤镜进来的光线就可以最大限度地被光电二极管利用,开口率得以提高。
·挑战高像素“潜规则”
虽然背照式CMOS理论上能提供各种环境下良好的成像,但是很多人依旧对于苹果iPhone 4看似可怜的500万像素颇有微辞。不过对于人们习以为常的像素越高越好的思维定势,相机行业早在一年前就开始了回归低像素的“革命”。其中代表就是佳能消费旗舰G11,它将前作G10的1470万像素传感器生生砍掉将近500万像素到1000万级别。
较低的有效像素虽然在照片尺寸上会有损失,但是它带来的好处非常明显——大幅提升单个像素感光面积,并提升每个像素之间的距离。这就如同将水管拓宽,能够带来更好的控噪能力和更加扎实、稳定的成像效果。并且考虑到iPhone 4所拍摄的500万像素照片尺寸为2592×1936,不要说满足手机本身那枚超高清“视网膜”LCD,即便是放在全高清1080级别显示屏上浏览也是绰绰有余,并且拿来冲印照片也可以满足8英寸相纸的需求! 所以,如果您能抛开所谓的“面子因素”,接受苹果iPhone 4的像素,那么接下来笔者就带您感受iPhone 4超越以往的照片效果!
佳能G11就是成功回归低像素的典范