汽车垂直自媒体平台“车鸣兽”获维京传媒A+轮融资,估值1亿
06-17
连续两场发布会,小米给我们带来了诸多惊喜,包括“安卓之王”小米11 Pro、“安卓之光”小米11 Ultra、首款折叠屏MIX FOLD以及高调发布进入电动汽车领域。
“小米造车”只是一个宣言。
目前还没有更多信息,所以我暂时不发表评论。
小米这三款主打高端市场的手机,其实就是小米“春晚”的主角。
仔细回想,小米11 Pro和小米11 Ultra其实更像是走“堆叠之王”路线,而MIX FOLD则是用小米的“明天技术”打造,其中之一就是“液态镜头”,这也是MIX FOLD的亮点之一。
MIX FOLD将“镜头”放入长焦镜头中。
在小米发布会的总结文章中,我将MIX FOLD描述为小米武器库里的“定海神针”。
这样形容MIX FOLD,并不是因为它拥有非常规的折叠屏形态,而是因为它拥有两项“全球首创”的技术,一是“液态镜头”,二是“纸质C1”。
这两项明天的技术不仅是秀肌肉,更是印证了MIX系列“探索”的宗旨。
我们可能对鹏牌C1内置独立ISP的功能有一定的想法,那就是让图像处理更准确、更快速。
但“液体镜头”可能有点“陌生”。
直观上来说,就好像小米将镜头变成了液态,让光线通过液体进行聚焦。
由此产生了很多问题,比如不可控的液体如何将光线精确地传输到传感器,如何控制液体的精确变形以快速移动焦点位置,液体镜头如何在极端环境下保证图像质量, ▲ MIX FOLD 液态镜头特写。
图片来自:小米 早在MIX FOLD正式亮相之前,小米就已经透露了“液态镜头”的工作原理和特点。
从目前公开的信息可以看出,MIX FOLD上的液态镜头主要带来的最大优势之一,就是将微距功能融入到长焦镜头中。
在支持30倍变焦的同时,拥有3cm最近对焦。
焦距。
我们人的眼睛非常精确,聚焦能力极强。
通过睫状肌对晶状体的控制,我们可以看很近或很远,但视角保持不变。
MIX FOLD上的液态镜头具有与“人眼”类似的特性,即可以“看近处(微距)”或“看远处”,但焦距(视角)不能改变,否则手机镜头会“看到”九十九回一。
只是将薄膜中包裹的透明液体模拟为“镜片”,控制液体变化的马达类似于人眼的睫状肌。
镜头内的透明流体受到马达的压力后,能够快速改变形状并确定焦点,从而完成对焦。
这个过程理论上比传统的机械装置更快、更稳定。
据官方介绍,镜片内部的液体将具有良好的透光率和极端的环境耐受性。
既然是产能的,就不用太担心“液体透镜”的稳定性。
▲ MIX FOLD 相机模组中的第一个就是“液态镜头”。
图片来自:小米 至于最终的“疗效”,我立即询问了现场体验过 MIX FOLD 的志坚,他只是说起来并没有什么特别的感觉。
这种感觉是对一项新技术的肯定。
毕竟“真正的科技是让你感觉不到它的存在”。
至于对焦是否更快、画质是否更好,可能还要等待MIX FOLD的实际发布。
已上机测试,敬请期待。
液态镜头并不是什么新鲜事,但它们在移动成像领域已经蓬勃发展。
在小米MIX FOLD出现之前,一些特殊的“液态镜头”产业已经相当成熟,但它们与“影像”关系不大,并不是为成像而设计的。
主要用于拍摄和扫描记录。
这些特殊镜头最适合的场景就是电商自动分拣中心传送带上的扫描相机。
他们使用液态镜头快速自动对焦,对焦范围大,因此可以快速扫描不同尺寸商品上的条码。
因此,这被记录在程序中以方便库存管理。
▲ 动态自动对焦系统负责扫描传送带上的代码。
图片来自:COGNEX 此外,液体镜头也被用于一些显微镜中,以快速准确地聚焦在各种物平面上。
总体来说,在工业和一些特殊领域,液态镜头从制造到使用已经比较完善,其原理与小米的“液态镜头”没有太大区别。
它们都使用电机(电流驱动器)将胶片移动到胶片边缘。
施加压力会改变电流体的曲率,从而完成焦点的移动。
▲ 改变电流体曲率来聚焦的液体透镜。
图片来自:爱特蒙特光学 不过,MIX FOLD 是第一个将“液态镜头”应用到外底传感器上的,对运动图像的成像要求很高。
,并且是目前唯一的。
早在2009年,影像巨头佳能、索尼就已经申请了类似“液态镜头”的专利,但直到现在还没有量产或推出相应的概念产品。
可能是因为“液体镜头”覆盖全画幅像场后,成像效果并没有达到预期。
或者对于可换镜头的全画幅相机来说,微距镜头本来就是长焦镜头。
两者的功能在原有的机械结构下就可以实现,并没有太多的市场需求去促使它们继续下去。
创新,于是“液体镜头”项目被搁置。
另一方面,在移动影像领域,竞争则要激烈得多。
如果没有持续创新,仅依靠上游供应商提供的组件和算法很难在该领域脱颖而出并立足。
我要继续向高端市场冲刺。
或许“液态镜头”的出现只是一个开始,未来可能会有更多厂商带来其他“明天”的技术。
将微距集成到长焦镜头中有什么意义?将微距功能融入到其他镜头中并不是小米MIX FOLD的首创,但方向不同。
年初以来,以华为Mate20为代表的多款新旗舰均砍掉了饱受诟病的微距镜头。
微距功能集成在超广角镜头中。
这不仅依赖于软件算法,更重要的是硬件层面的定制,让超广角对焦距离近至2厘米,从而实现微距拍摄。
将微距融入超广角镜头,不仅简化了后置摄像头模组,还提升了手机的微距拍摄能力。
毕竟高像素超广角和解析力都比常见的百万像素微距镜头要好。
如今,超广角支持微距拍摄已是常见功能,并且已经足够成熟,可以转移到中端机型上。
为什么小米MIX FOLD要费这么大的力气才拿出一款集微距和长焦镜头于一体的“液态镜头”呢?首先我们需要了解微距镜头和长焦镜头之间的关系。

了解相机镜头的朋友都知道,微距镜头其实就是长焦镜头。
比如佳能的“百味”镜头和索尼的FE 90mm镜头都是经典的微距镜头。
▲ 使用佳能 100mm 拍摄。
图片来自:Ery Budi Nurhudha 从焦距来看,超过50mm的镜头就可以称为长焦镜头。
那么长焦镜头可以用于微距摄影吗?答案是不一定。
问题的核心在于最小对焦距离。
手机上的长焦镜头受到镜头结构的限制,很难对近距离的拍摄对象进行对焦。
不信,打开长焦镜头,对准手指拍摄。
当距离太近时,手机会散焦或自动切换到主摄像头进行数字裁剪。
此前,为了实现长焦镜头的微距拍摄,红米K30 Pro、小米11等手机专门定制了镜头,将长焦微距镜头的对焦范围限制在3-7cm。
这意味着这款长焦镜头只能拍摄微距镜头,无法拍摄远景。
如果想要拍长镜头,只能依靠主摄像头的数码裁剪。
▲Redmi K30 至尊纪念版长焦微距镜头小米MIX FOLD的液态镜头解决了手机长焦镜头的对焦问题。
简单来说,就是让你无论远近都能拍出清晰的照片。
小米开发这款镜头的目的不仅仅是推销概念、展示技术能力、建立差异化。
因为长焦端拍摄微距比超广角有很多优势。
首先,由于焦距增加了一倍,长焦端的微距拍摄比同位置的超广角拥有更大的放大倍数。
可以在取景器中放大拍摄对象。
▲ 图片来自:知乎 其次,长焦端拍摄微距可以实现更好的压缩和更浅的景深。
也就是说,可以使主体更加突出,画面更加简洁,背景虚化得更好。
不仅可以节省镜头空间,还可以实现更好的微距摄影。
这就是目前小米液态镜头的意义所在。
手机如何重回“单摄时代”?说实话,当我第一次看到小米液态镜头海报并听到这个概念时,我以为它使用了“黑科技”来实现连续光学变焦。
和我有同样想法的朋友还有很多。
原本以为这项技术可以“淘汰”手机背面众多的摄像头,用一个镜头实现从广角到长焦的全焦距拍摄。
但后来发现想象得太美好了,液体镜头主要是用来解决对焦问题的。
那么手机怎样才能在回归单摄的同时保留现在的拍照体验呢?这需要使用相机变焦镜头。
例如2016年发布的华硕ZenFone Zoom,其后置单镜头可实现三倍光学变焦(28mm-84mm)。
虽然实现了连续变焦,但镜头模组的厚度仍然控制在12mm以内。
秘密就在于潜望镜结构。
华硕将镜头模组与机身平行放置,通过两组棱镜将场景折射到传感器中,解决了机身厚度的问题。
然后通过镜头模组的电机控制镜头前后移动,实现连续光学变焦。
这听起来是一个很好的解决方案。
但产品的体验如何?我们当时最大的感受就是成像速度慢,快门时滞大,画质只能用差强人意来形容。
如果这个解决方案应用在今天,或许在外底传感器、更先进的SoC和计算摄影的支持下,图像质量问题可以得到有效解决。
可以说是生错了时代。
值得一提的是,这款手机广角端的最近对焦距离为5cm,长焦端对焦时的最近对焦距离为30cm。
如果能够应用液态镜头技术,或许还可以实现长焦端5cm的微距拍摄。
与华硕ZenFone Zoom解决方案类似,vivo在APEX上带来了一款能够实现5-7.5倍光学变焦的镜头。
内置两组固定组和两组可移动组的“四组镜头组合”,保证连续变焦下的高画质。
为了实现8.8mm的机身厚度,APEX的电池容量仅??为mAh。
由此可见,连续光学变焦镜头模组体积太大,目前难以大规模应用。
▲APEX变焦体验 去年6月,欧菲光宣布研发出史上最薄的潜望式连续变焦模组。
厚度仅为5.9毫米。
该模组镜头由三组“1GMO6P”组成,等效焦距85~mm,光圈F3.1~5.1。
如果主摄焦距为28mm,这支镜头可以实现3-7倍的连续光学变焦。
不过,潜望式变焦模组距离大规模应用到手机上还有很长的路要走。
比如成像质量、组装难度、成本等。
但这个计划仍然令人兴奋。
或许在不久的将来,我们就能看到一款搭载液态镜头+潜望式变焦模组的手机。
当两项“黑科技”结合在一起,手机背面将迎来新天地。
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