chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

一文看懂索尼的多重曝光HDR技術

roborobo_0706 ? 來源:ExASIC ? 2023-11-16 14:16 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

1,什么是 HDR

HDR 的英文全稱為 High Dynamic Range,意思就是“高動態(tài)范圍”。

其“高”之程度是相對于以前的 SDR(標準動態(tài)范圍)而言,那么這個“動態(tài)范圍”又是啥呢?

這個詞所代表的,就是圖像所能清晰呈現(xiàn)之明暗差別。

所以 HDR 的實際意義就是,圖像能以更高質(zhì)量同時顯示畫面的亮部和暗部。

如上圖所示,在 HDR 技術的加持之下,本來寡淡且好像蒙了一層灰似的畫面,瞬間就變成了鮮艷明麗的絕美風景!

這樣,用戶拍照的時候就能化身為“神筆馬良”,借助手機相機鏡頭(畫布),用所調(diào)配之豐富色彩的顏料(HDR傳感器),“畫”出最美最真實的圖像。

當然,HDR 的實現(xiàn)也依賴于顯示設備——畢竟能拍出來但看不出來也白搭,所以在 HDR 顯示器越來越強的今天,HDR 傳感器技術也變得越來越重要。

81fc7796-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

但是,由于智能手機的內(nèi)部空間限制,手機CIS的 HDR 能力要明顯弱于數(shù)碼單反。

畢竟單反傳感器那動輒3微米或更高的像素尺寸,以及動輒14位或更高級的 ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器),在動態(tài)范圍方面可以說是能將手機CIS吊起來打了。

那么,在滿阱容量和電路規(guī)格兩方面被單反CIS碾壓的手機CIS,該怎么提高 HDR 能力呢?

2,如何提高動態(tài)范圍

821690b8-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

上圖所示,即為動態(tài)范圍的三個計算式。其中第一個代表的是最大信號量和最小信號量的比值,其所代表的意思可由第二個計算式解釋。

第二個計算式所代表的,是 FWC(滿阱容量)與 TN(暫態(tài)噪聲)的比值,這里面的滿阱容量代表單像素的最大電荷存儲量,而暫態(tài)噪聲則代表光電轉(zhuǎn)換過程中出現(xiàn)的數(shù)值波動。

和第一個計算式所遇到的困境一樣,在像素尺寸上手機CIS與單反傳感器完全沒法比,相對應的就是滿阱容量被單反傳感器碾壓。

821db758-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

如上圖所示,綠色部分標注 noise 的就是噪聲之源——在光子轉(zhuǎn)換為電子以及電子傳輸?shù)?ADC 這兩個過程中都會產(chǎn)生噪聲,而暫態(tài)噪聲就是這些噪聲之和。

實際上第三個計算式所代表的正是這個意思,其中分母項分別標注 Quant 和 Readout 的字母N,便分別是光量子轉(zhuǎn)換為電子的噪聲與信號讀出的噪聲之意。

通過這三個計算式可以看出,要提高動態(tài)范圍,就得提高滿阱容量,或者減少暫態(tài)噪聲。要達到這些目的,就得改變像素結(jié)構(gòu),以及改進電路設計

落到實處,該怎么實現(xiàn)呢?單反上那套平面堆料之做法肯定是行不通的,畢竟整部手機的內(nèi)部空間才多大。所以一般都是通過技術的進步,來改造像素的結(jié)構(gòu)并改進電路設計。

823207a8-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

例如從前照式演進為背照式,再推進到堆棧式,直至索尼最新的雙層晶體管技術。這些不斷演進的CIS結(jié)構(gòu)技術,不僅能夠提高滿阱容量,還能減少讀出電路的噪聲。

至于光電轉(zhuǎn)換噪聲方面的努力,最重要的就是 DTI(深槽隔離)技術,其能將每個像素隔離,以克服光串擾;同時還能促進像素縱深的擴展,從而提高滿阱容量。

當然,在動態(tài)范圍方面被單反CIS碾壓的手機CIS,單靠以上這些努力是不夠的——那些形形色色的 HDR 技術下面就該上場了。

823dfea0-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

3,早期 HDR 技術

基礎技術方面的突破完成之后,最終就輪到 HDR 技術登場了。最早被普及的 HDR 技術,就是最簡單的不同曝光時間圖像之多幀合成——Multi-frame HDR(多幀異曝光HDR)。

首先引入這個 HDR 技術的,是2011年發(fā)布的蘋果 iPhone4S 所搭載之IMX145,這就是 iPhone4S 的傳奇之處——開創(chuàng)性地引入“手機計算攝影”概念!

不過由于當時使用的還是背照式技術,所以合成 HDR 圖像的過程都是手機芯片代勞,另外曝光時間引起的“運動偽影”也是繞不過去之難題(例如下圖的“八條馬腿”)。

82556176-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.gif

于是,索尼便推出了 BME-HDR 技術,并由2012年的公版旗艦IMX135首發(fā)。

這個技術的全稱為 Binning Multiplexed Exposure(像素合并多重曝光),技術原理如下圖所示。就是通過合并同時進行長、短曝光的兩行,從而獲得高動態(tài)范圍之圖像。

而之所以要每兩行像素為一組,則是因為 Bayer 排列的RGGB濾鏡需要占用兩行。

此外,由于這次的IMX135首開堆棧式技術之先河,從而讓CIS的電路層集成了圖像處理器——這便是硬件級HDR的基礎;這不僅能更快生成HDR圖片,還能實現(xiàn)HDR錄像。

8266a0bc-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.gif

但是,BME 的缺點也很明顯,那就是最終圖像的分辨率會直接減半。當時正是追求高像素的年代,這能忍?而且其圖像也不夠自然。

于是,后面大法又推出了 SME-HDR 技術,其全稱為 Spatially Multiplexed Exposure(空間多重曝光),該技術由2014年發(fā)布的公版旗艦IMX214首發(fā)。

如下圖所示,通過“Z字形”的曝光陣列,將長、短曝光之圖像融合在兩行范圍之內(nèi),從而將分辨率損失壓到了20%的可接受水平。

8272f862-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.gif

隨著大法持續(xù)地在手機端“飚像素”,2018年 Quad Bayer 排列開始流行,至此因其而生的 QBC HDR 技術也迎來了普及時刻。

這個HDR技術由2017年發(fā)布的,索尼旗艦級安防傳感器IMX294首發(fā),其利用 Quad Bayer 排列中四個同色像素聚在一起的特性,直接實現(xiàn)了片上HDR!

如下圖所示,通過每個對角線一組的曝光策略,每組同色四像素便能輸出分別對應長、短曝光的兩組圖像,融合之后便能得到一張HDR圖像。

829bcf9e-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

4,在用 HDR 技術

QBC HDR 技術可以說是 SME-HDR 技術的完美迭代,其優(yōu)點除了速度快之外,效果還很好,所以非常適合應用在視頻拍攝中。

但是,隨著 Quad Bayer 技術的不斷發(fā)展,更復雜的 QBC 3-HDR 技術后面也被開發(fā)了出來。

如下圖所示,通過在同色四像素內(nèi)分別施以三重曝光,其中 S、M、L 分別代表短、中、長曝光,融合后便可獲得動態(tài)范圍更廣的HDR圖像。

82a137f4-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

雖然 QBC 3-HDR 技術確實牛,能夠?qū)崿F(xiàn)等同于肉眼所見的動態(tài)范圍,但其與 SME-HDR 一樣皆無法解決“運動偽影”問題(多重曝光所致)。

于是,索尼又研究出了 DOL-HDR 技術。這個 DOL 技術不僅沒有 BME 那損失分辨率和圖像不自然的兩大缺點,還大幅改善了“運動偽影”問題!但由于技術難度比較大,這項源于2018年的技術,到了2020年才由IMX766首發(fā)。

DOL 是 Digital Overlap(數(shù)字重疊)的簡稱,具體工作原理如下圖所示——能夠利用滾動電子快門的特點,讓曝光與讀出交織進行從而實現(xiàn)“準同時”曝光。

82b30092-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.gif

具體展開來說的話,就是以往的多幀 HDR 在執(zhí)行一次曝光之后,要先從上到下完整讀取出整個畫面的數(shù)據(jù),才能開始下一次曝光。

而在 DOL-HDR 技術的加持下,每行像素完成讀取后,可以立即開始下一次曝光,這樣就可以省下等待其它像素完成讀取的時間——“準同時”曝光之原理就是這么來的。

和 BME-HDR 技術那樣只有長、短兩種曝光的,被稱作2exp-DOL。至于后面出現(xiàn)的,包含長、中、短三曝光的則被稱為3exp-DOL(下圖所示)。

82be7c2e-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

總結(jié):

動態(tài)范圍——要提高這個 HDR 的核心指標,一是提高滿阱容量,二為減小暫態(tài)噪聲。這兩方面的實現(xiàn)方式除了CIS結(jié)構(gòu)技術的進步外,還有像素細分工藝和HDR技術的引進。

BME-HDR 技術——索尼史上首個硬件級 HDR 技術,通過單幀長、短曝光合成解決了“運動偽影”問題,但損失了一半的分辨率,可謂是“殺敵一千自損五百”。

SME-HDR 技術——依然是單幀 HDR 技術,但對“運動偽影”問題進行妥協(xié),將長、短曝光通過“Z字形”排列融合于單幀的每行像素之中,從而將像素損失率降低至20%。

82ce570c-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.png

QBC-HDR 技術——引進 Quad Bayer 排列,在四個同色像素組中分別進行長、短曝光并分別合成(SME技術的改良),后面又出現(xiàn)效果更好的長、中、短三重曝光之3-HDR技術。

DOL-HDR 技術——引進全新的“多幀逐行”技術,能將長、短曝光或者長、中、短曝光的多幀圖像“準同時”完成,既大幅改善了“運動偽影”問題又獲得了優(yōu)秀的 HDR 效果。

假如單看這些多重曝光的 HDR 技術,那么 DOL 無疑是最優(yōu)秀的。但隨著技術的發(fā)展,能夠從根本上徹底解決“運動偽影”難題的單曝光 HDR 技術也被研發(fā)了出來,而這個更為硬核的HDR技術正是下篇要講的內(nèi)容。

82e1550a-8440-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器技術
    +關注

    關注

    51

    文章

    353

    瀏覽量

    99672
  • 索尼
    +關注

    關注

    18

    文章

    3488

    瀏覽量

    106843
  • HDR
    HDR
    +關注

    關注

    4

    文章

    290

    瀏覽量

    32979
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    索尼新旗艦IMX09E曝光:1/1.12英寸、100dB++超高動態(tài)范圍

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 近日,有博主曝光索尼全新旗艦圖像傳感器 IMX09E的完整參數(shù),這款專為“驍龍 8 Elite Gen5 超大杯” 機型定制的主攝,已確認在OPPO工程機中測試,大概率將成
    的頭像 發(fā)表于 09-14 09:17 ?3189次閱讀

    索尼水產(chǎn)養(yǎng)殖智能監(jiān)控攝像頭模塊——FCB-EV9520L

    當傳統(tǒng)攝像機還在為“看得見”掙扎時,索尼FCB-EV9520L已通過寬動態(tài)與HDR技術,為水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)打開“看得清、看得懂、用得好”的新維度。
    的頭像 發(fā)表于 07-18 17:24 ?390次閱讀

    芯片制造多重曝光中的套刻精度要求

    本文介紹了先進集成電路制造多重曝光中的套刻精度要求。
    的頭像 發(fā)表于 05-21 10:55 ?874次閱讀
    芯片制造<b class='flag-5'>多重</b><b class='flag-5'>曝光</b>中的套刻精度要求

    高動態(tài)范圍(HDR技術在焊接熔池監(jiān)控相機中的應用

    ,高動態(tài)范圍(HDR技術的應用,為焊接熔池監(jiān)控相機兼顧低光與高光區(qū)域的細節(jié)提供了解決方案,今天起了解高動態(tài)范圍(HDR技術在焊接熔池監(jiān)
    的頭像 發(fā)表于 04-18 17:45 ?592次閱讀
    高動態(tài)范圍(<b class='flag-5'>HDR</b>)<b class='flag-5'>技術</b>在焊接熔池監(jiān)控相機中的應用

    氣密性檢測干貨!150個核心關鍵詞,看懂

    ,JCGK精誠工科結(jié)合十余年的行業(yè)經(jīng)驗,整理了150個核心關鍵詞,并撰寫本文,力求用通俗易懂的語言,帶您看懂氣密性檢測,建議收藏備查。(左右滑動查看完整表格)序號關
    的頭像 發(fā)表于 01-15 14:13 ?1624次閱讀
    氣密性檢測干貨!150個核心關鍵詞,<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>看懂</b>

    看懂電感、磁珠和零歐電阻的區(qū)別

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《看懂電感、磁珠和零歐電阻的區(qū)別.docx》資料免費下載
    發(fā)表于 01-02 14:48 ?3次下載

    看懂光刻技術的演進

    ,其中光刻技術起著至關重要的作用。光刻是指在特定波長光線的作用下,將設計在掩膜板上的集成電路圖形轉(zhuǎn)移到硅片表面的光刻膠上的技術工藝。為了完成圖形轉(zhuǎn)移,需要經(jīng)歷沉積、旋轉(zhuǎn)涂膠、軟烘、對準與曝光、后烘、顯影、堅膜烘焙、顯影檢測等八道
    的頭像 發(fā)表于 11-28 09:58 ?2915次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>看懂</b>光刻<b class='flag-5'>技術</b>的演進

    顯示器HDR認證

    顯示器的HDR(高動態(tài)范圍)認證是為了確保顯示器在亮度、色域、色深、調(diào)光類型等方面達到高動態(tài)范圍顯示技術的標準,從而提供更加逼真和豐富的視覺體驗。HDR技術能夠顯著提升顯示器的對比度、
    的頭像 發(fā)表于 11-22 17:18 ?4846次閱讀
    顯示器<b class='flag-5'>HDR</b>認證

    看懂為什么貼片共模電感的感量在電路中會不穩(wěn)定

    看懂為什么貼片共模電感的感量在電路中會不穩(wěn)定 編輯:谷景電子 電感量是貼片共模電感的重要性能參數(shù)之,也被稱作自感系數(shù),通常用字母“H”來表示。我們在選擇貼片共模電感的時候,電感量
    的頭像 發(fā)表于 11-03 16:39 ?993次閱讀

    看懂相同型號貼片電感封裝尺寸變化對使用有沒有影響

    看懂相同型號貼片電感封裝尺寸變化對使用有沒有影響 編輯:谷景電子 貼片電感作為種特別重要的電感元件,它對于電路的穩(wěn)定性是特別重要的。我們可以看到它在多種電子設備中扮演著非常重要的
    的頭像 發(fā)表于 11-03 16:10 ?1006次閱讀

    看懂光刻膠的堅膜工藝及物理特性和常見光刻膠

    原文標題:看懂光刻膠的堅膜工藝及物理特性和常見
    的頭像 發(fā)表于 11-01 11:08 ?2822次閱讀

    看懂如何有效延長直插色環(huán)電感的使用壽命

    看懂如何有效延長直插色環(huán)電感的使用壽命 編輯:谷景電子 直插色環(huán)電感因為在電子設備中的普遍應用,市場需求持續(xù)旺盛。我們要了解怎樣正確選型、處理異常情況等問題。另外,有些人關注直插色環(huán)電感
    的頭像 發(fā)表于 10-28 18:18 ?725次閱讀

    看懂貼片電感外殼壞了會有影響嗎

    看懂貼片電感外殼壞了會有影響嗎 gujing 編輯:谷景電子 貼片電感是最近比較火的種電感元件,特別是在些精密度要求很高的電子產(chǎn)品中
    的頭像 發(fā)表于 10-28 17:24 ?969次閱讀

    看懂如何快速判斷電感的好壞

    看懂如何快速判斷電感的好壞 編輯:谷景電子 電感是電子電路中的特別重要的種電感元件,它在電路運行中的穩(wěn)定性是特別重要的。使電感在電路中發(fā)揮著重要的作用,也就是說電感
    的頭像 發(fā)表于 10-27 17:41 ?1795次閱讀

    看懂感值相同封裝不同的電感能不能替換使用

    看懂感值相同封裝不同的電感能不能替換使用 gujing 編輯:谷景電子 電感作為電子電路中常用的種被動電子元器件,它的主要作用就是儲存能量于磁場中,并且對交流電信號產(chǎn)生阻礙作用。
    的頭像 發(fā)表于 10-17 20:59 ?1301次閱讀