一起游 手游攻略 软件教程 堆栈式CMOS怎么样? Find 5样张对比LT29i、堆栈有什么功能?堆栈指示器(sp)的作用是什么?

堆栈式CMOS怎么样? Find 5样张对比LT29i、堆栈有什么功能?堆栈指示器(sp)的作用是什么?

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别被忽悠 国产手机摄像头其实都一般

每次手机发布会和手机新品介绍,国产手机厂商总会详细的介绍一下自己的摄像头多牛逼,多好用,不仅能拍月球,还能拍银河,好像基本上是天上飞的,地上跑的,无所不能拍了。但实际情况是这样吗?千万别被忽悠,国产手机摄像头都很一般,真不是什么所说的“本地最好的”。

先看看小米4、荣耀6、一加、OPPO Find7、nubia Z7 max、vivo Xshot、锤子T1等热门手机都采用的一个摄像头传感器——索尼IMX214吧。

既然大家都用的一样的CMOS传感器,那么也就谈不上谁好谁坏了,顶多谁的优化更狠一点,谁的色彩调整更讨巧一点,但整个感光元件就是这么小的可怜,你说画质还能多好,毕竟底大一寸压死人(底就是感光元件)。也许你说,对于手机来说,这样的摄像头能排第一也可以了,但其实它排不上第一。

IMX214是索尼卖给其它手机厂商的,索尼自己使用的是感光面积更大的索尼Exmor RS积层型影像传感器,面积为1/2.3英寸,像素2070万,支持4K视频的录制和输出。这款摄像头配在了索尼Z2手机上,而索尼还为其配置了G广角镜头,因此画质更为出色。在全球手机摄像头画质排行中也数一数二。也就是说,索尼把好东东留给了自己,而相对较弱的IMX214,则被国产手机厂商当成了宝贝。

而另一方面,iPhone 5s采用的是索尼为其定制的IMX145感光元件,尺寸为1/3英寸,貌似跟IMX214的1/3.06英寸差不多,但在同样面积内苹果只选择了800万像素,因此其单位像素尺寸为1.4μm(微米),而IMX214则仅为1.12μm,每个像素都小不少,这画质自然就差了很多了。据说啊,通过独有的技术处理,可以让IMX214的单个像素的成像标准向1.4μm看齐,但软件能弥补硬件的不足吗,这显然是一种忽悠,因为就你会优化,人家原生1.4μm的摄像头难道就不会优化吗?

所以,结论就是,这些国产手机的摄像头画质既比不上索尼Z2,也比不上苹果iPhone 5s。

而这还不算完,据说,苹果iPhone 6将采用索尼Exmor IMX220相机传感器,Exmor IMX220配备了1300万像素,1/2.3传感器,可以录制1080p视频,感光元件又大了一圈,这画质绝对可期。

而索尼也从来不亏待自己,据传索尼明年将推出Z3X手机(Z3加强版),采用2200万像素的视频超采样曲面传感器,其传感器大小为2/3英寸,型号为IMX271SMK,同时由于曲面传感器的特色,所以该机还装载了f1.2大光圈的7.83mm超薄镜头,并且还加入了低色散的ED镜片。2/3英寸大小,这又比1/2.3英寸大了不少,这配置如果推出,估计iPhone 6也绝对扛不住了。

好吧,我们追一下这个,只是想说明国产手机那些摄像头在宣传上确实有言过其实之处,虽然这些手机具有超高的性价比,但你非说其是拍照最好的,打破沙锅问到底后这个还真是经不起推敲的。

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浅谈智能手机硬件与软件格局

进入21世纪以来,手机行业发展迅猛,2012年,我国的手机产出量为80亿部,占据了全世界50%的产出份额。移动设备更新换代如此之快的今天,手机的硬件和软件都各自选择了不同的差异化道路,在各大手机厂商的博弈当中,作为消费者的我们无疑是最大的受益者。接下来,我们就来说一说智能手机产业的发展史。

Palm OS 1.0操作系统发布于1996年,虽然该系统内置功能单一,却为今后智能手机产业的发展奠定了良好的基础。2003年,Windows Mobile系统发布,整合了蓝牙,互联网浏览器等应用,初步开拓手机的智能化道路。2008年IOS 2.0和Android 1.0发布,智能手机行业从此开始迅猛发展。迄今为止,全世界已经发布了Android、IOS、Windows Phone、黑莓OS,Ali OS,Sailfish OS等智能手机操作系统,虽然在寻求差异化道路的过程中,很多系统并不被消费者买账,但不可否认的是,这些并不算成功的系统的确为智能手机的发展做出了不可磨灭的贡献。

手机的软件一直在不停发展,前不久苹果和谷歌就分别发布了IOS 7和Android 4.4。但是相比于IOS,Android的碎片化现象却成为了谷歌发展自家移动操作系统的主要制约。目前主要的安卓定制系统有CM,MIUI,Flyme,Emotion等等,由于安卓系统的开放性,导致定制系统层出不穷,不过这对于消费者来说的确是一件好事,我们每个人都可以在只拥有同一部手机的基础上体验到不同定制系统为我们带来的用户体验。就拿我自己来说,我在年初入手新机OPPO Find 5,从最开始的OPPO出厂ROM,到现在CM10.2,锤子ROM,MIUI V5等大量第三方ROM的涌现,都无疑为我带来了巨大的乐趣。

2012年四月,全球第一款四核手机发布,随之而来的就是全球化的四核风潮,三星Galaxy S3的发布更是将这种风潮迅速放大。四核心处理器的性能也在这短短的一年半中急速飙升,其中最直观的体现就是CPU的主频。从最开始的1.2GHz到现在的2.5GHz(新一代高通骁龙APQ8064)。但是事实上四核对于很多人来说还依旧有可提升空间,于是出现了双四核处理器三星Exynos 5420和八核处理器MT6592(本月20日发布)。我相信随着ipnone 5S的发布,64位手机处理器也一定会是未来手机处理器发展的重要方向。

不过性能往往追赶不上人们的需求,以手机像素为例,小学初中时我们手中的手机基本上都是二三百万像素,但是随着第一代iphone的发布,500万像素迅速成为当下的主流配置,再后来,iphone 4S和大部分中高端安卓机纷纷将像素提升至800万像素,事实证明这的确是明智之举,因为时至今日大部分中端机和极少部分高端机还依旧沿用这样一个像素值。可是刚刚我已经说过,性能是永远赶不上人们的需求的,随着索尼堆栈式感光元件的发布,一大批1300万像素的机子高调而来,全球第一款搭载堆栈式CMOS的手机是OPPO Find 5,随后又相继出现了Sony Xperia Z、中兴 Nubia Z5,三星Galaxy S4,小米3等搭载相同感光元件的手机。可是1300万像素依旧不是我么追求的极致,于是,出现了三星Galaxy S4 Zoom,一款搭载1600万像素支持十倍数码变焦的拍照怪兽,虽然这款机器的外观和相机非常相似,但是它的确是一款手机。今年,随着另外两款手机的发布让我们对手机和单反的概念都有些模糊了,他们就是Nokia Lumia 1020和Sony Xperia Z1,分别搭载4100万像素和2070万像素的拍照神器……有人追求高像素,也有人在优化上下功夫。HTC one作为最成功的安卓手机之一,搭载400万像素超级相机,也同样带来的非常优秀的拍照体验。

说完了相机,接下来我们说说屏幕。手机屏幕最重要的两个参数就是尺寸和分辨率。回想我的第一部手机,如果用现在的标准来看,应该是2吋多吧,从那之后,手机屏幕开始变得越来越大。第一代iphone发布会上乔布斯说最适合人类握持的手机尺寸是3.5英寸,但是在如今看来,就连iphone也已经升到了4.0英寸,所以当初的说法也就不攻自破了。不过现在的手机屏幕确实有点大得离谱,5.0英寸是旗舰标配,5.5、5.7、5.9的机子更是层出不穷,Sony前一阵子发布的Sony Xperia ZU甚至达到了6.44吋这样的逆天尺寸,要知道ipad mini也才仅仅是7吋。分辨率的发展趋势也正呈现出一种失控的状态,从最开始智能机的800*480,960*540到现在的1280*720,1980*1080喜忧参半。最近曝光的vivo Xplay3S和中兴Nunbia Z5S更是采用了2K级别的分辨率,画质的精细程度和功耗之间的平衡将会是这些厂商制人的关键所在。

拍照最牛的手机传感器知多少?索尼历代经典主摄级型号盘点

(一)IMX 9 系

2022年七月份由小米12S Ultra 首发,具体参数为1/0.98英寸、5000万像素、1.6微米,支持全像素八核对焦。

之所以其底的大小不是整数且比一英寸大一点点,皆是因为那4:3的画幅比例设计,而相机端的一英寸所基于的都是3:2之画幅比例。

此外 vivo X90 Pro+ / X100 Pro、OPPO Find X6 Pro、小米13 Ultra、华为 Pura70 Ultra 等经典机型也将其用在主摄上。

2024年初由 OPPO Find X7 Ultra 首发的LYT-900,不仅支持LYT家族标配之多摄协同技术,还基于大跃升的22nm电路层制程工艺升级得以支持 DCG-HDR,同时其整体功耗也因此大幅下降。

结合其大幅提升25%的满阱容量,最终便在原生动态范围方面得到了质变式的提升!此外其还拥有12bit ADC和VCS技术等全新硬件特性,并基于更高的读出速度而得以支持原生1080P/960fps超级慢动作视频。

基于所有的这些升级变化,手机端最强传感器也因此横空出世!当然其造价也因此创了新纪录,所以此后相继将其用在主摄上的机圈旗舰,就只剩小米14 Ultra 和 vivo X100 Ultra 这两款了。

这款传感器估计很多人都不认识,毕竟苹果开发布会的时候从来都不提主摄传感器型号。

这款 iPhone16 Pro 系列御用的型号,单看基础参数的话与IMX803是没有区别的,但其却跟上了索尼的CIS电路层升级潮。

因此享受到了22nm制程工艺的低功耗特性,再结合果子的堆料传统还大幅提升了读出速度。

2023年十一月份由 vivo X100 首发的IMX920,是IMX866的第二代VCS技术小改版。而在2024年五月份由 vivo S19 Pro 首发的IMX921,则是IMX920的4:3画幅比例小改版,所以底要小一点。

剩下的IMX906,则是由荣耀100系列在2023年十一月份首发,其基础参数与IMX921一样皆为1/1.56英寸、5000万像素、1微米且支持全像素全向对焦,没有VCS技术但支持 DAG-HDR 技术。

这款看似陌生的传感器,实际上就是 iPhone16 / 16 Plus 两款机型所搭载的基于双层晶体管技术之神秘型号,基础参数为1/1.63英寸、4800万像素、1微米。

虽然其像素尺寸并不大,但却支持全像素八核对焦,与此同时还支持苹果定制传感器家族一直以来为了录像而坚持的掩蔽式相位对焦,世界范围内独此一家。

(二)IMX 8 系

若单纯谈硬件的话,这款传感器确实强得离谱,毕竟其通过 TCG-HDR 技术所拥有的14.33EV动态范围,已经超过底较其大了72%的LYT-900了!

而且得益于这个 TCG 技术所增加的超小电容,其读噪水平也是一流,结合与LYT-900一样的12bit ADC、22nm制程工艺电路层和VCS仿生光谱技术,使得其在整体硬件水平方面确实可以做到不逊于老一辈一英寸产品IMX989。

当然,由于这款传感器采用了全像素“2×2 OCL”设计,所以其在2倍数码变焦场景下表现会先天较IMX989逊色一些,除此之外基本就全是亮点了。

这是果子首次加入高像素传感器赛道之作,由2022年九月份发布之 iPhone14 Pro 系列首发。

基础参数为1/1.3英寸、4800万像素、1.22微米,同时支持全像素八核对焦和掩蔽式相位对焦。

其基础参数为1/1.35英寸、5200万像素、1.12微米,支持全像素八核对焦。

看似其底并不是很大,但在全新技术的加持下其满阱容量却快要赶上IMX989了!同时得益于放大晶体管的扩张其控噪能力也得到了加强。

至于在2023年十二月份由一加12首发的LYT-808,则是著名的“碰瓷型号”,基础参数为1/1.4英寸、5000万像素、1.12微米。

其既没有双层晶体管技术加持,也没有双PD的像素设计——故支持的是全像素全向对焦,和前者除了名字像之外可谓毫无关系。

这款蓝厂定制的传感器在2022年四月尾由X80首发,其基础参数为1/1.49英寸、5400万像素、1微米,当时其基于RGBW滤色阵列设计,虽然进光量占优但却带来了色彩偏寡淡的毛病。

于是在X90身上IMX866就改为了主流的RGGB阵列,但蓝厂却为其注入了自研VCS技术,从而使得其信噪比提升了20%的同时色彩还原也提高了15%,算是迷途知返的经典型号了。

2022年五月尾由荣耀70系列首发的IMX800,基础参数和IMX866一模一样同时也都支持全像素全向对焦,由此可见这款就是蓝厂定制款的公版型号。

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这两款值得一提的是皆采用了利于视频拍摄之16:11可变画幅设计,同时两者的满阱容量相较于IMX766皆有27%的大幅提升,整体硬件实力较为瞩目。

这款机圈著名的“绿厂专用型号”,在2022年十一月尾由 OPPO Reno9 Pro 系列首发。

其基础参数与IMX766完全一致,仅全像素输出帧率提升至30fps这一个差异点。

这个差异点所带来的好处主要就是,拍照界面预览更顺畅的同时快门时延还更短。

(三)IMX 7 系

华为定制索尼高端传感器时代的巅峰之作,就是2020年四月份随P40系列首发的IMX700,当时其凭借着1/1.28英寸、5000万像素、1.22微米的业界领先基础参数,可谓赚足了世人眼球。

此外,其所定制的RYYB滤色阵列和12bit ADC,也分别在进光量和采样位深两方面发光发热。

除了整体硬件配置亮眼之外,这款传感器还业界首发了全像素八核对焦技术,这不仅让其获得了独一档的HDR对焦能力,还增强了其高像素模式的解析力表现。

华为被制裁之后,索尼定制传感器之旅也走到了尽头;于是本着“物尽其用”的原则,索尼和小米就达成了默契合作并推出了改版的IMX707。

其基础参数与IMX700保持一致,但滤色阵列改为了主流的RGGB,同时还阉割了12bit ADC,最终其便由小米12 Pro 在2021年尾首发。

虽然绿厂的旗舰在2021年开始不卷主摄大底传感器了,但是其小弟一加却依然在坚持使用,并在2021年三月份让重金定制的IMX789随一加9 Pro 来到世人面前。

值得一提的是,后来的华为P60系列还定制了其RYYB版本。具体来说,其基础参数升级至1/1.35英寸、5200万像素、1.12微米,同时还提高了满阱容量并减少了读出噪声。

此外相较于IMX689还新增了4K/120fps的视频拍摄能力,为了在录像方面具备更多的优势还改为了16:11的可变画幅设计,所以在拍照模式下其有效像素量为4800万。

虽然在华为的带动下,2020年手机界各家厂商都在使劲卷超大底传感器,但果子在这方面的表现却并不明显,动作幅度非常不明显。

于是就可以看到,2021年九月份随 iPhone13 Pro 系列首发的IMX703,基础参数也就仅升级到1/1.67英寸、1200万像素、1.9微米。

在2020年尾由 OPPO Reno5 Pro+ 首发的IMX766,可谓是机圈最广为人知的传感器了,其凭借着1/1.56英寸、5000万像素、1微米的“甜点级”参数,成就了往后几年多款衍生传感器。

甚至绿厂还天真到认为这款传感器能撑得起旗舰之担,以致于让Find X3系列和Find X5系列两代旗舰主摄都搭载IMX766,最后的市场表现也证明了绿厂这种非主流做法是完全没前途。

此外IMX766还有个衍生的RYYB版本,被华为用在Mate50系列上。当然华为这是在被制裁情况下的无奈之举,和绿厂那种公然逆潮流并不一样,而且华为还有十档可变光圈技术加持。

至于IMX766V,则是蓝厂在2021年八月份让 iQOO8 Pro 首发的定制传感器。

其所定制的滤光片不仅拥有全新的+α减反工艺,还通过优化滤光片的色彩颜料使其变得更薄更透光。

通过在滤光片上做技术创新,最终就获得了更高的进光量和更好的色彩还原。

而LYT-700则是IMX890的小改版型号,由OPPO Find X8首发,支持 LYT 家族标配的多摄协同技术。

(四)IMX 6 系

假如不看视频录制性能的话,2020年三月份随 Find X2 Pro 问世的IMX689,就是IMX789的4:3固定画幅版本,所以其基础参数为1/1.43英寸、4800万像素、1.12微米。

这款经典传感器不仅业界首发了全像素全向对焦技术,还于手机端首发了拥有两套模拟放大电路的双原生ISO技术。

同时基于12bit ADC,还具备超精图像采集能力和12bit RAW直出能力。可惜绿厂后面在旗舰影像路线上走了弯路,最终其它搭载的机型仅余一加8 Pro和一加9这两款。

一提到IMX600这款传感器花粉们真的得全体起立了,就是搭载这款传感器的于2018年四月份发布之 P20 Pro,吹响了华为在手机影像界的霸业征途号角。

当时它凭借着1/1.73英寸、4000万像素、1微米的震撼参数,在底的大小方面可谓遥遥领先!并以一己之力推广了基于 Quad Bayer 排列的像素四合一技术。

2019年四月份随华为P30系列问世的IMX600y,并不仅仅只是在手机端首发了RYYB滤色阵列这个改变而已,其还用上了更先进的基于 DBI 混合键合技术之索尼Gen3架构。

也就是说,这款传感器的进光量不仅大幅提升了40%,还因为技术架构的升级而具备了更快的读出速度和更强的对焦性能,可惜成本高的Gen3架构华为仅用了这一代而已。

2020年十月份随 iPhone12 Pro Max 问世的IMX603,是苹果跟随业界趋势卷大底的开始。

纵使其在升级幅度方面表现比较有限,基础参数仅为1/1.88英寸、1200万像素、1.7微米。

华为的IMX600y传感器火了之后,2019年十二月份随红米K30就开始蹦出了一款“碰瓷”型号IMX686,其基础参数被改为了1/1.73英寸、6400万像素、0.8微米。

单看底大小的话这款传感器和IMX600y确实没啥区别,但由于像素尺寸的差异和滤色阵列的不同两者进光量差异可谓天差地别,更别提IMX600y还有Gen3架构的巨大技术优势。

不过,当时大众对于传感器的认识基本都还停留在看像素量上,稍微会点的也就再看一下底的大小,所以后面出现的录像性能阉割版IMX682也开始大行其道。

在2023年十一月份由OPPO Reno11首发的LYT-600,基础参数为1/1.953英寸、5000万像素、0.8微米,支持与LYT-700同款的全像素全向对焦技术。

其还有个别名为IMX882,所以当有用户喜欢用高数字系去区分索尼传感器档次时,这个名字就派上用场了。

至于LYT家族标配的多摄协同技术它自然也支持,所以其除了被一众线下机主摄所搭载外,还被一众旗舰用在超广角镜头和潜望镜头上。

(五)IMX 5 系

于2020年三月份就随三星S20系列登场的IMX555,虽基于索尼Gen6架构打造,但这却是索尼和三星在传感器合作方面最后的见证,往后三星将专注自家传感器而非找索尼专门定制。

至于2020年十月份由索尼 Xperia 1 II 首发的IMX557,其实际上就是IMX555的电路层加强版,并因此在当时创下了业界最快的读出、连拍速度,以及业界最高规格的HDR视频录制能力。

所以,IMX557一直被叫作“索尼亲儿子”,单位面积造价可谓创造了手机界之最。基础参数方面,这两者皆为1/1.765英寸、1200万像素、1.8微米,并皆支持全像素双核对焦技术。

假如说IMX600是 Quad Bayer 排列推广者的话,那么在2018年尾由华为 Nova4(高配)首发的IMX586,就是 Quad Bayer 排列的普及者了。

其基础参数为1/2英寸、4800万像素、0.8微米,原生支持 4K / 90fps 视频录制,半年后由红米K20首发的IMX582就是其录像规格阉割版——基础参数都一样但是仅支持 4K / 30fps 视频录制。

作为IMX403的升级版,IMX503的基础参数依然为1/2.55英寸、1200万像素、1.4微米,并在2019年九月份由iPhone11系列首发。

堆栈式CMOS怎么样? Find 5样张对比LT29i、堆栈有什么功能?堆栈指示器(sp)的作用是什么?

那么这代到底升级了什么呢?原来苹果这次引入了全像素双核对焦技术,同时还保留着掩蔽式相位对焦以保证录像的对焦性能。

这款在2018年四月份由OPPO R15首发的绿厂定制传感器,单看基础参数1/2.6英寸、1600万像素、1.22微米,并无太明显的突出之处。

但是,其凭借着高达60fps的全像素输出帧率,一举从当时该数据普遍为30fps的业界平均水平中脱颖而出,并因此获得更快的拍照速度。

(六)IMX 4 系

这款基础参数为1/2.3英寸、1900万像素、1.22微米的传感器,是业界首款Gen4架构产品,在2017年二月份由 Xperia XZs 首发。

得益于其新加入的DRAM层(容量为1GB),其不仅大幅改善了快门的“果冻效应”,还支持 720P / 960fps 的慢动作视频录制。

这两款的基础参数皆为1/2.55英寸、1200万像素、1.4微米,且皆支持掩蔽式相位对焦。

两者区别在于,IMX403基于Gen3架构打造,于2018年九月份随 iPhoneXS 系列和 iPhoneXR 问世。

而IMX445则是业界首款Gen6架构传感器,且DRAM层容量高达2GB!由索尼 Xperia 1 独享。

(七)IMX 3 系

2015年发布的索尼Xperia Z5系列,换上了全新的独享型号IMX300,其基础参数为1/2.3英寸、2300万像素、1.08微米。若仅此而已就没啥特别的了,关键还有其它技术升级。

在这款传感器上,索尼将“反差式+相位对焦”的混合对焦方式升级到预测式混合自动对焦,这能够大大提高对焦速度和准确度——对焦速度被提升至惊人的0.03秒!

后来在2016年,索尼又推出了一款“阉割版”IMX318。在像素量方面两者一致,但是IMX318的底只有1/2.6英寸,因此像素尺寸缩至1微米,由华硕 ZenFone 3尊爵首发。

由2016年九月尾小米5S首发的IMX378,基础参数为1/2.3英寸、1230万像素、1.55微米,支持相位对焦,当时得益于其偏大的像素尺寸而被盛赞为“暗夜之眼”。

而后者实际上就是前者的“马甲版”,而且因为被2018年的华为P20和Mate20所采用而名声大振!此外,当时小米的死对头魅族在2018年的几款旗舰上也有使用。

这两款皆为三星的御用传感器,基础参数皆为1/2.55英寸、1220万像素、1.4微米,其中由三星S8系列首发的IMX333是IMX260的读出速度增强版。

而IMX345则是技术路线完全不同的Gen4架构型号,在全新DRAM层的加持下其得以支持720P/960fps超级慢动作视频,由三星S9系列首发。

这两款皆为三星御用型号的“外卖”版本,其中由vivo Xplay6首发的前者对应IMX260,而由华硕 ZenFone 5首发的后者则对应IMX333,所以在基础参数方面四者皆一致。

作为“外卖”版本那个昂贵的Gen3架构就被换成了普通的Gen2架构,但表现惊艳的全像素双核对焦技术却得以保留——而这两款型号也因此成为了该技术的国内推广者。

基础参数为1/2.8英寸、1600万像素、1.12微米,首发了“2×1 OCL”双核对焦技术。

作为绿厂专门定制的索尼传感器,其自然就是由2016年的OPPO R9s系列首发。

这款经典传感器由2015年九月份发布的iPhone6S系列首发,基础参数为1/2.93英寸、1200万像素、1.22微米,开始引入可以防像素间光串扰的深槽隔离技术。

两年后的iPhone8系列又搭载了这款传感器的改版,开始引入能大幅提升读出速度的Gen3架构,结合优化过后的掩蔽式相位对焦像素排列,对焦性能提升明显。

(八)IMX 2 系

随着 One Sony 战略的推进,索尼开始为自家旗舰手机打造独享的“大法御用传感器”,所以从Xperia Z1开始到Xperia Z3,索尼连续三代都使用了自家独享的IMX220传感器。

这款传感器的基础参数在那个年代来说非常夸张,不仅底达到了1/2.3英寸的大小(与一般卡片式数码相机持平),还塞进了高达2070万的像素量,基于底大的功劳像素尺寸也有1.2微米。

后面推出的IMX230是IMX220的升级版,基础参数为1/2.4英寸、2100万像素、1.12微米,同时增加了对于相位对焦的支持。2015年的魅族“神机”Pro5,就搭载了这款传感器。

这两款皆为三星的御用传感器,其中前者基础参数为1/2.6英寸、1600万像素、1.12微米,首发了手机端的掩蔽式相位对焦技术,由三星S5首发。

而后者则在基础参数升级为1/2.55英寸、1220万像素、1.4微米的基础上,首发了手机端的全像素双核对焦技术!而且这还是第一款Gen3架构传感器。

当年首发了IMX260的三星S7系列,便是靠着这个硬件堆料满级的超牛传感器以及配套的超大光圈主摄镜头,一举赢得“夜视仪”的封神称号!

在2015年由华为Mate8首发,基础参数为1/2.8英寸、1600万像素、1.12微米。

其特别之处在于,这是索尼首次将 PDAF 技术和 RGBW 排列进行了结合。

此外,其还引入了高端的深槽隔离结构,综合性能在当年可谓妥妥旗舰水平。

基础参数为1/3.06英寸、1300万像素、1.12微米,在结构和细节工艺上作了微调——适当减少了微透镜与感光二极管之间的距离。

因此其具备更好的低光拍摄效果,同时还增加了对4K视频拍摄的录像性能支持,在2014年三月份由一代传奇机型OPPO Find7首发。

(九)IMX 1 系

这是索尼的首款堆栈式COMS图像传感器,基础参数为1/3.06英寸、1300万像素、1.12微米。

Gen2架构虽然如今在手机界已经普及,但在当年这可是妥妥的黑科技!

所以当一代经典OPPO Find5首发IMX135后,它便成为了公众视野中的首款旗舰御用传感器。

从2011年十月份的iPhone4S开始,索尼开始为iPhone量身定制影像传感器。一直到2012年九月份的iPhone5,都用的是1/3.2英寸、800万像素、1.4微米的背照式传感器IMX145。

不过,到了2013年九月份的iPhone5S,这款传感器开始用上Gen2架构,基础参数也升级为1/2.94英寸、800万像素、1.5微米。

2014年九月份发布的iPhone6系列,搭载的改进版IMX145也是一款重要产品,其开始加入 PDAF(相位对焦)技术——这便是苹果定制传感器中第一款支持相位对焦的产品。

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用户评论

该用户已上天

我一直很想知道堆栈式的CMOS技术的优缺点,这个文章正好给我解答!对比了LT29i和堆栈的特点,看得明明白白。比如堆栈如何通过指标进行控制,这很有实用价值。

    有13位网友表示赞同!

拥菢过后只剰凄凉

感觉标题写的比较吸引人啊,就是说LT29i怎么样?堆栈有什么功能?堆栈指示器(sp)的作用是什么?直接点明了重点!不过文章里怎么没具体提到LT29i的优缺点呢?

    有9位网友表示赞同!

念旧情i

作为一个刚入门电子工程师的小白,对堆栈式CMOS技术还是挺陌生的。这篇文章解释得比较详细,特别是关于堆栈指示器(sp)的作用这个部分对我很有帮助!让我感觉学习起来更容易一些。

    有20位网友表示赞同!

陌颜幽梦

说真的,文章内容有点像广告文啊,把堆栈式的CMOS夸得天花乱坠的,完全没有提及它的缺点。这让人很难做出客观判断呢?

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余温散尽ぺ

我最近在研究嵌入式系统,发现堆栈式CMOS技术经常被用作数据存储。这篇博客讲解到功能还是很全面的,特别是对sp的作用解释得清楚明白,让我对它有了更深的理解。

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£烟消云散

写的很浅显,对已经了解CMOS技术的读者来说没什么新意。我觉得可以深入探讨一下堆栈式CMOS在不同应用场景下的优势和劣势,比如与传统芯片的对比等等。

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坏小子不坏

感觉这个标题有点眼瞎啊,写得也不像是科普类型的文章,更像是标题党!

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花海

希望能够看到更多关于堆栈指示器(sp)具体操作示例,这样更有帮助呢!

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微信名字

对堆栈式CMOS技术非常感兴趣,一直想找到详细的资料。这篇博客内容还不错,至少让我对LT29i和堆栈的一些区别有了了解,而且讲解方式也很通俗易懂。

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人心叵测i

有点儿失望啊,文章里虽然说提到了一些功能和指示器作用,但是感觉缺乏深度。希望能看到更具体的案例分析和实践应用,这样才能让我更好地理解这种技术。

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浮光浅夏ζ

这篇文章让我意识到堆栈式CMOS技术的潜力很大,特别是对于高密度存储和高速处理来说很有优势!希望以后能够看到更多关于它的深入研究和开发成果。

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何必锁我心

我一直想知道堆栈式 CMOS 跟其他类型的 CMOS 有什么不一样啊。这个文章讲的挺直白的,但是 LT 29i 这个词语我还不太熟悉呢,可以多解释一下吗?

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优雅的叶子

我觉得这篇博文写的比较简明扼要,直接切入重点。尤其对于那些对堆栈式cmos技术并不了解的人来说,是一个比较好的入门读物 。

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◆残留德花瓣

文章内容不错,但是对于一些专业术语的解释略嫌不足,我希望能看到更详细的讲解,特别是关于堆栈指示器的具体应用场景和相关代码示例。

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灼痛

堆栈式CMOS技术听起来很高科技的,不过通过这篇文章的解读,我对它有了初步的了解。希望以后能够看到更多相关的技术博客和资料,这样我才能更好地学习和掌握这种新兴技术!

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孤败

个人觉得文章比较浅层次,并没有深入探讨堆栈式CMOS技术的优缺点、应用领域等,希望能加深一些内容,更有价值。

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见朕骑妓的时刻

这个LT29i到底是什么?文章里一点解释都没有啊。感觉这篇文章有点标题党,让人误导!

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浅笑√倾城

对于 堆栈指示器(sp)的作用部分,个人觉得解释不够清晰,可以提供一些图示或者代码实例来进行说明,更容易理解。

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标题:堆栈式CMOS怎么样? Find 5样张对比LT29i、堆栈有什么功能?堆栈指示器(sp)的作用是什么?
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