HDR傳感器的設(shè)計(jì)工程師是一群特別的“藝術(shù)畫(huà)家”。他們以實(shí)驗(yàn)室為畫(huà)室,以相機(jī)鏡頭為畫(huà)布,而用芯片調(diào)配出最豐富的色彩。
當(dāng)我們拍攝一幅明暗懸殊的畫(huà)面時(shí),鏡頭捕捉的圖像往往會(huì)與親眼所見(jiàn)的景象相差甚遠(yuǎn)。而這些“藝術(shù)畫(huà)家”的作品——HDR技術(shù)則能夠幫我們留住更加真實(shí)的畫(huà)面。
也許你早就使用過(guò)相機(jī)的HDR功能了,但你對(duì)它真的了解嗎?
HDR到底是什么?為什么他能讓畫(huà)面更加真實(shí)?下面就讓我們一起來(lái)揭開(kāi)光影的秘密吧!
什么是HDR
HDR(High Dynamic Range)代表高動(dòng)態(tài)范圍。動(dòng)態(tài)范圍越大,圖像能清晰呈現(xiàn)的明暗差別也就越大。與傳統(tǒng)的SDR(標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)范圍)相比,HDR圖像能夠以更高質(zhì)量同時(shí)顯示畫(huà)面的亮部和暗部。
HDR的實(shí)現(xiàn)有賴(lài)于顯示器和傳感器的雙重進(jìn)步。
顯示技術(shù)的發(fā)展讓我們能夠在電視、電腦和手機(jī)上看到接近現(xiàn)實(shí)世界的亮度和色彩,而圖像傳感器的不斷革新使HDR圖像可以被我們用相機(jī)實(shí)時(shí)記錄,并且畫(huà)面質(zhì)量逐漸得到提升。
接下來(lái)請(qǐng)隨我們一起追溯HDR傳感器的發(fā)展歷史。
HDR傳感器的發(fā)展
2000s—LOFIC
我們拍攝的照片來(lái)自傳感器上的像素,它們將光處理為電信號(hào),組合起來(lái)輸出畫(huà)面。當(dāng)捕捉對(duì)象亮度過(guò)強(qiáng),大量電荷擠在單個(gè)像素內(nèi),生成的圖像就會(huì)過(guò)曝。
LOFIC(Lateral Overflow Integration Capacitor,橫向溢出集合電容)的結(jié)構(gòu)就像鴛鴦鍋,當(dāng)電荷超過(guò)像素原本能承載的最大限度(最大阱容),多余的電荷就會(huì)流到相鄰的“鍋”里,而不至于溢出來(lái)。這樣,高亮畫(huà)面就能清晰顯示了。
然而,LOFIC結(jié)構(gòu)復(fù)雜,難以適應(yīng)電子設(shè)備日益輕薄化的發(fā)展趨勢(shì)。因此,LOFIC如今在相機(jī)和手機(jī)中已經(jīng)難覓蹤影。
2003——Large/small pixels
2003年,富士(Fujitsu)公司推出了具備Large/small pixels(大小像素)分離結(jié)構(gòu)的“Super CCD SR”,巧妙借助像素性質(zhì)的差異實(shí)現(xiàn)HDR。1傳感器每“格”中的一大一小兩個(gè)像素同時(shí)進(jìn)行拍攝,獲取高曝光和低曝光兩幅畫(huà)面。合成后,就形成了覆蓋不同動(dòng)態(tài)范圍的HDR圖像。不過(guò),由于畫(huà)面易形成瑕疵,這項(xiàng)技術(shù)并沒(méi)有被大范圍采用。
2010s——Multi-frame HDR
HDR技術(shù)最常見(jiàn)的運(yùn)作方式是拍攝(捕獲)具有不同曝光的多個(gè)畫(huà)面,并合成出完美的HDR圖像。其中,最原始的是Multi-frame HDR(多幀異曝光HDR)。由于曝光時(shí)間不同,它所用的原理是相機(jī)連續(xù)拍攝多張不同曝光的照片,并疊加這幾張照片,從每張照片中提取最好的部分進(jìn)行合成。
然而當(dāng)拍攝物體處于運(yùn)動(dòng)狀態(tài)或拍攝時(shí)出現(xiàn)抖動(dòng)則會(huì)造成“運(yùn)動(dòng)偽影”,例如上圖中八條腿的馬。
2014——iHDR
iHDR(Interlaced HDR,行交織HDR)的誕生是為了解決運(yùn)動(dòng)偽影的問(wèn)題(例如上圖中在運(yùn)動(dòng)的馬,合成后會(huì)出現(xiàn)多條腿的問(wèn)題)。它將傳感器劃分為行,并以兩行間隔設(shè)置長(zhǎng)曝光和短曝光。當(dāng)按下快門(mén)時(shí),長(zhǎng)曝光和短曝光同時(shí)開(kāi)始。這種技術(shù)可以一次拍攝長(zhǎng)曝光和短曝光圖像,并最終獲得一張HDR圖像。不過(guò),行交織的原理使iHDR損失了一半的分辨率,圖片也時(shí)常不夠自然。由于種種缺點(diǎn),導(dǎo)致iHDR未能批量生產(chǎn)。
2014——ZigZag HDR
緊接著,索尼提出了像素排列的另一種可能——Zigzag HDR(Z字形HDR)。2這是iHDR的升級(jí)版本。傳感器上同時(shí)存在長(zhǎng)曝光和短曝光設(shè)置,以“ Z”字交叉分布。與iHDR相比,分辨率損失得到了有效降低,并且畫(huà)面也更自然,還能應(yīng)用于視頻拍攝。
2014——HDR
同年(2014年),谷歌推出了HDR 技術(shù)。3傳感器至少8次連續(xù)拍攝同樣曝光的畫(huà)面,將其疊加分辨出暗部中的細(xì)節(jié)與噪點(diǎn),從而利用算法實(shí)現(xiàn)寬廣的動(dòng)態(tài)范圍。谷歌相機(jī)的“突發(fā)模式”能夠在按下快門(mén)前即自動(dòng)開(kāi)始預(yù)拍,以實(shí)現(xiàn)HDR效果的快速抓拍。這與當(dāng)初的multi-frame HDR已不可同日而語(yǔ)。
20174 ——QHDR
QHDR(Quad HDR,四像素HDR)與Zigzag HDR相比,不僅在行對(duì)齊方面有所不同,而且在傳感器中像素的排列方式上也有所不同。在QHDR中,每個(gè)2×2的四像素區(qū)域成為一個(gè)單元,以不同曝光設(shè)置共同工作。這項(xiàng)技術(shù)速度快、效果好,非常適合應(yīng)用在視頻拍攝中。
2018——Staggered HDR
在Staggered HDR(單幀逐行HDR)功能中,快門(mén)以滾動(dòng)逐行讀取信息的特性,由上到下滾動(dòng)輸出長(zhǎng)、短曝光的數(shù)據(jù)。在長(zhǎng)曝光行數(shù)據(jù)輸出的過(guò)程中,短曝光行圖像也同時(shí)生成。這使得兩行圖像之間能夠緊密銜接,從而解決了iHDR圖像不自然的問(wèn)題,也有效減少了運(yùn)動(dòng)偽影。
SK海力士的CIS圖像傳感器
如今的相機(jī)技術(shù)已經(jīng)朝著模仿人體視覺(jué)系統(tǒng)的方向飛速發(fā)展,力求使數(shù)碼相機(jī)鏡頭捕捉的圖像更加接近消費(fèi)者的所見(jiàn)所感。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),通過(guò)縮小像素面積來(lái)提高分辨率,從而捕獲清晰圖像,一直以來(lái)都是重要的發(fā)展方向。此外,為了更好地表現(xiàn)每個(gè)像素的顏色,HDR技術(shù)的重要性如今也不斷被強(qiáng)調(diào)。
SK海力士目前已經(jīng)完成了QHDR和staggered HDR技術(shù)的開(kāi)發(fā),并且現(xiàn)已準(zhǔn)備就緒,可向客戶提供。特別是應(yīng)用于高分辨率產(chǎn)品的QHDR技術(shù),可以通過(guò)內(nèi)置傳感器的ISP來(lái)處理圖像。通過(guò)這種方式,即使面對(duì)動(dòng)態(tài)的拍攝對(duì)象,傳感器也可以實(shí)時(shí)處理圖像,并提供清晰的高分辨率圖像。
將來(lái),用于表達(dá)精確顏色和豐富光線的HDR技術(shù)的發(fā)展將成為相機(jī)技術(shù)的支柱之一。而隨著人工智能在CIS傳感器中的應(yīng)用,HDR技術(shù)有望得到進(jìn)一步發(fā)展。在不遠(yuǎn)的將來(lái),有望開(kāi)發(fā)出使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)人類(lèi)視覺(jué)感知特征進(jìn)行建模的HDR技術(shù),以去除低亮度噪點(diǎn)并恢復(fù)飽和區(qū)域中丟失的信息。
展望未來(lái),HDR技術(shù)會(huì)越來(lái)越先進(jìn),呈現(xiàn)的圖片也將更加貼近人眼所見(jiàn)的景象。
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