比较数码相机三大防抖效果

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光学防抖和电子防抖对比2

光学防抖和电子防抖对比2

光学防抖(OIS) 和 电子防抖(EIS)
光学防抖(OIS) 和 电子防抖(EIS)
电子防抖(Electric Imaging Stabilization):是通过软件算法实现的
防抖能力,利用动态调节ISO、快门和成像算法来修正模糊,并通过画面 裁剪和降低画质来进行补偿,在画质和画面抖动之间取得一个平衡点,远 距离、或频率较高时,不适用,且不能实时同步,可以用在距离近、频率 低的环境下,如手机。
光学防抖(OIS) 和 电子防抖(EIS)
第三种:在镜头上做同步反向装置,用一块光学镜片进行补偿,可以 搭配较长焦距镜头,频率有适应范围,工艺要求高,加工难度大,目 前国内仅有两三家能做到,做得最好的是富士能,据了解,频率可以 做到2~10Hz,补偿幅度可达0.2°,见下图;
光学防抖(OIS) 和ห้องสมุดไป่ตู้电子防抖(EIS)
画面晃动的幅度较小,常用在手机照相机上;
光学防抖(OIS) 和 电子防抖(EIS)
第二种:陀螺仪防抖,这类产品可以使用的镜头焦距可以很长,频率 高低都可选配,它的原理类似于倒过来的不倒翁,不管下面怎么晃动, 上面的稳定装置不动;但如果设备安装在架子上, 起晃动,它是无 法克服的,而且价格较高;见下图;
光学防抖(OIS) 和 电子防抖(EIS)
光学防抖(Optical Imaging Stabilization):根据光学成像的原理,
采用机械结构,对晃动的图像进行同步反向变动,以减小晃动的幅度,便 于观察;
目前常用的有三种方式: 第一种:在成像传感器(CMOS)上做同步反向装置,这类产品对晃动频率不高, 镜头焦距较短,相对的,

机身防抖与镜头防抖的区别

机身防抖与镜头防抖的区别

我们已经知道了,在手持状态下,低于安全快门速度拍摄时,发生抖动的可能性就会大大增加。

解决的办法是采用三脚架来固定相机,或者是提高感光度或是采用更大的光圈来提高快门速度。

但是很显然,这三种方法都有其局限性。

没有人会随时随地地将三脚架带在身边,提高感光度则会影响到成像质量,而大光圈镜头则会让你的成本带来几何级数的增长。

对某些人而言,多花3倍以上的价格购买一只光圈只大一档的镜头并不是十分必要。

还好,如今部分数码单反还提供了一种解决方案,就是光学防抖技术。

我们或许都知道,低速快门下,因为手部的抖动,导致光路发生偏差,这就是造成成像不清晰的根本原因。

而光学防抖技术,则可以在发生这种抖动时,通过光路上的某个元件做反方向的运动,这样便能可以在一定程度上抵消这种抖动。

通常,我们用“降几档”作为评判光学防抖系统效果好坏的指标。

所谓降几档,就是指光学防抖功能开启后,安全快门速度能够降低几档。

例如,安全快门为1/60秒的情况下,降低一档则为1/30秒,两档则为1/15秒,三档则为1/8秒。

也就是说,本来,在某种拍摄环境下,需要1/60秒才能保证拍摄稳定,而现在,即使使用1/8秒的快门,也可以保持拍摄的稳定性。

这样,在一定程度上就无需三脚架了。

光学防抖技术分为两种镜头防抖和机身防抖。

镜头防抖指的是通过镜头中镜片的移动来对抖动进行补偿。

目前的数码单反中,佳能的IS和尼康的VR都是采用镜头防抖,松下的数码单反也采用镜头防抖模式,其配套的徕卡镜头采用了一种叫做MEGA O.I.S的防抖技术。

镜头防抖的优点是在取景时就能很直观地看到防抖效果,但是,防抖镜头一般会比较贵。

而且,你只有在使用光学防抖的镜头时才能获得防抖能力,如果一旦更换了不具备光学防抖的镜头,在拍摄时也就失去了这种能力。

机身防抖则通过感光元件(CCD或者CMOS)的移动来补偿抖动。

这样一来,在使用任何镜头时都可以获得防抖效果,可谓是一劳永逸的解决方案。

但是,这种防抖方式在取景时并不能直观地看到效果。

简述胶片相机防抖技术

简述胶片相机防抖技术

简述胶片相机防抖技术什么是防抖?在胶片相机全盛的时代,普通人很难拍出好看的照片。

因为在拍摄时需要根据自己的经验设置适当的快门速度、光圈值、曝光参数等,或者为了能够准确对焦,还需要通过观察进行手动对焦调整。

如果使用单反相机拍摄,则更加复杂,但如今,由于相机/手机上搭载了很多自动拍摄模式,所以出现过曝或欠曝的照片减少了。

在数码单反相机中,自动设置和调整的功能越来越多,出现拍摄失败的情况越来越少。

在这种背景下,拍摄失败的最大原因是“抖动”。

抖动并不意味着没有合焦。

如今,自动对焦的相关功能已经比较成熟了,所以只要在确认焦点已经对准之后按下快门,图像一般不会模糊,但在环境较暗的场景下拍摄或拍摄移动对象时会发生抖动。

抖动分为被摄体抖动和手抖动两种。

被摄体抖动指的是当拍摄对象为运动员、宠物、行驶中的电车或汽车等正在移动的被摄体时产生的抖动。

而手抖动是由按下快门按钮时的手抖动导致的相机/手机振动。

即使在拍摄静止的风景照片时,手抖动也会发生。

与胶片相机时代相比,使用数码相机拍摄的照片的抖动现象更加严重。

这是因为,使用数码相机拍摄的照片的应用环境往往更容易让人们注意到抖动。

在胶片相机时代,人们很少会把照片放大显示。

但对于使用数码相机拍摄的照片,人们则经常使用显示屏进行全屏显示。

随着显示分辨率的增大,哪怕是细微的抖动,也容易让人注意到。

防止抖动的最有效方法就是在拍摄时提高快门速度。

当快门速度足够快时,就可以抑制被摄体抖动和手抖动。

不产生抖动的安全快门速度一般是焦距的倒数。

当使用500 mm 的超长焦镜头时,快门速度要保持在 1/500 秒以上;当使用 100 mm 的长焦镜头时,快门速度要保持在 1/100 秒以上;当焦距为 50 mm 时,快门速度就要保持在 1/50 秒以上,这样就不容易发生抖动了。

如果使用 24 mm 的广角镜头,快门速度要设定为 1/24秒,其实广角镜头通常是大光圈镜头,所以原本就很少出现抖动的情况。

数码相机的防抖技术对比

数码相机的防抖技术对比

数码相机的防抖技术对比随着科技的进步,数码相机在我们的日常生活中扮演了越来越重要的角色。

而在拍摄时,防抖技术的出现使我们更容易拍摄出清晰稳定的照片。

本文将对比目前市面上常见的数码相机防抖技术,探讨各种技术的优劣之处。

一、光学防抖技术光学防抖技术是最早应用于数码相机的防抖技术之一。

它通过在镜头或传感器的位置上进行微调,来抵消相机晃动造成的模糊影响。

这种技术的优点在于可以实时感知并进行微调,从而提供了相对较好的防抖效果。

然而,由于光学防抖技术需要内置在镜头或传感器中,这就使得它只适用于特定的镜头或相机型号,并且相机本身的价格会相应提高。

二、电子防抖技术电子防抖技术是一种软件级别的防抖方案,它通过对相机采集到的画面进行实时处理,抵消相机晃动对图像的影响。

相比于光学防抖技术,电子防抖技术的优势在于它可以应用于任何相机型号,无需额外的硬件支持。

并且,由于电子防抖技术是在后期处理中完成的,因此它也可以用于录像功能上,提供更加稳定的画面输出。

然而,电子防抖技术对于处理速度和画质有一定的要求,如果处理不当,可能会引起图像的锐度和细节损失。

三、机械防抖技术机械防抖技术是相对较新的一种防抖方案。

它通过在相机内部使用机械装置来抵消相机晃动的影响。

相机内置的陀螺仪或加速度计可以感知相机的晃动,并通过相应的机械装置进行实时调整。

由于机械防抖技术实时感知和调整的能力较强,因此它在防抖效果上表现出色,并且对于处理速度和画质的要求较低。

然而,机械防抖技术需要相应的硬件支持,这可能使得相机的尺寸和重量增加。

综上所述,不同的数码相机防抖技术各有优劣。

光学防抖技术具备较好的实时感知和微调能力,但对于特定镜头或相机型号的局限性比较大;电子防抖技术适用范围广,但在处理速度和画质方面有一定要求;机械防抖技术防抖效果突出,但在硬件支持和相机尺寸方面可能会对用户造成不便。

因此,在选择数码相机时,我们应根据拍摄需求和个人喜好综合考虑以上因素,选择适合自己的相机。

防抖原理

防抖原理

数码相机的防抖原理(一)在目前具备防抖动功能的数码相机中,主要是光学防抖和电子防抖。

1,光学防抖:通过镜头的浮动透镜来纠正“光轴偏移”。

其原理是通过镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动,然后将信号传至微处理器,处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿;从而有效地克服因相机的振动产生的影像模糊。

这种防抖技术对镜头设计制造要求比较高,而且成本也相对高一些。

光学防抖功能的效果是相当明显的,一般情况下,开启该功能可以提高2-3档快门速度,使手持拍摄不会产生模糊不清的现象,对于初学者来说效果非常明显。

特别在大变焦相机,效果就更为明显了;因为一般变焦越大的情况下,就算是极轻微的抖动也是非常易见的,对于长焦情况下对防抖的功能需求就更大了。

做得最好的是松下。

2,电子防抖:使用CCD偏移来实现防抖,其原理就是:首先把CCD安置在一个可以上下左右移动的支架上,然后当陀螺传感器检测到抖动的时候,就会把抖动的方向、速度和移动量等参数经过处理,计算出足以抵消抖动的CCD移动量。

和光学防抖技术相比,CCD防抖技术有效的避免了因补偿方式所带来的球差问题,同时还解决了困扰单反交换镜头的体积限制。

而且也不会因为防抖技术而局限了镜头的设计了, 所以理光R3和R4就能做到28-200mm焦距7.1倍广角光学变焦镜头了。

但效果没有光学防抖的好。

所以,如果想获得真正好的防抖效果,那么应该选择具有光学防抖的数码相机;或者是光学防抖和电子防抖兼备的数码相机。

(二)通过对防抖功能的认识,我们可以知道,防抖功能的使用,能有效地克服因相机的振动产生的影像模糊,使手持拍摄不会产生模糊不清的现象。

当然啦,如果你有一双铁手的话,没有防抖也一样好使。

还有呢,即便有防抖功能,但在拍夜景时,依然是不顶事的,依然是必须使用三脚架--这才是最好的防抖工具了。

所以,如果你常常使用三角架的话,有没有防抖无所谓,三角架比防抖功能还要管用的。

手机摄像头的光学防抖原理

手机摄像头的光学防抖原理

手机摄像头的光学防抖原理手机摄像头的光学防抖技术是为了解决拍摄照片或者录制视频时因手持手机不稳而导致的图像模糊问题。

光学防抖技术采用了一系列的机械和光学元件,通过运动补偿的方式来稳定镜头,从而提供稳定清晰的图像或视频。

一、光学防抖原理的介绍光学防抖原理主要通过引入一个称为光学防抖模块的元件来实现。

该模块由一个具有一定质量的镜头组件和配套的电动机组成,可以在几个方向上进行微小的移动。

当手机发现相机晃动或者震动时,通过传感器和电路的控制,电动机会自动调整镜头的位置,迅速对准主体。

这一微小的调整可以抵消由手持手机产生的晃动,从而达到防止图像模糊的效果。

二、光学防抖原理的工作机制光学防抖技术是基于运动补偿的原理工作的。

当手机摄像头检测到摄像机的运动时,它会发送信号给光学防抖模块,模块根据信号来判断摄像机的振荡方向和幅度。

然后,光学防抖模块内的电动机会对镜头进行微调以抵消摄像机的晃动。

具体而言,光学防抖模块会将镜头的运动方向和强度与发生的晃动进行比较。

随后,电动机根据这些信息调整镜头的位置以适应晃动。

在调整之后,光学防抖模块将重新适应镜头的稳定位置,以保持图像的清晰度。

三、光学防抖原理与数码防抖的区别光学防抖原理与数码防抖原理有所不同。

数码防抖主要通过图像处理算法来抵消图像模糊,而光学防抖则通过机械和光学元件对图像进行稳定。

相比之下,光学防抖提供了更好的抗抖动效果,使图像更加清晰和稳定。

数码防抖通过图像处理算法进行模糊补偿。

当手机摄像头检测到振动时,会记录图像的位置信息。

随后,通过算法将振动部分的图像补偿回原来的位置。

然而,数码防抖依赖于软件算法的处理,可能会导致图像的畸变或者损失细节。

相比之下,光学防抖技术通过机械元件实现运动补偿,具有更高的精确度和稳定性。

四、光学防抖原理的应用光学防抖技术已经广泛应用于现代手机摄像头中。

它可以大大提高手机摄影的稳定性,为用户提供更好的拍摄体验。

通过消除手持摄影带来的晃动,光学防抖技术可以保证拍摄的照片或录制的视频更加清晰、稳定。

手机光学防抖有什么作用

手机光学防抖有什么作用

手机光学防抖有什么作用现在的手机拍照功能越来越强大,这几年甚至用上光学防抖技术,那么光学防抖是什么意思?手机光学防抖有什么作用?在这里为大家科普下。

光学防抖是什么意思?光学防抖是一个专业词语,英文全称为Optical ImageStabilization(简称OIS),从英文翻译过来的字面意思可以理解为“稳定的光学某某某象”。

专业来说,光学防抖是通过相机镜头的浮动透镜来纠正“光轴偏移”,其原理是通过镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动,然后将信号传至微处理器。

之后处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿,从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。

光学防抖技术对镜头设计制造要求比较高,而且成本也相对高一些,因此目前只有部分优秀旗舰手机相机才支持光学防抖。

目前,光学防抖大概分成两种:镜头防抖和感光元件防抖,原理都差不多。

1、镜头防抖的原理是当你按下快门的一瞬间,陀螺仪检测镜头瞬间的抖动程度,然后反馈给CPU,CPU快速运算出镜片需要回调的程度,从而保证在快门时间内整个取景画面是静止的。

2、CCD防抖原理是一样的,只不过运动补偿不是镜头,变成了CCD而已。

通俗来说,从上面这张照片来看,你可以把这个鸡身想象成手机机身,而鸡脖子就是浮动的镜组,那个稳定的鸡头就是取景画面,这样就好理解了。

事实上光学防抖的灵感真的是来自于鸡头。

光学防抖主要有两个好处,一个是提高成片率,第二个是拍夜景更清晰。

智能手机有了光学防抖的加入之后,镜头就会通过抖动来抵消手的抖动,照片也就更不容易拍糊了,成片率大大提高。

电子防抖与光学防抖对比而没有光学防抖的手机拍摄夜景的时候一般不会提高快门的时间,因为提高快门时间之后很容易拍糊,不提高快门时间拍出来的照片很暗。

而加入光学防抖之后手机会增加快门的时间,这样镜头进光量增加,夜景夜景更亮、更纯净了。

总的来说,光学防有利益提升拍摄稳定性、提升暗光拍摄品质、增强画面亮度,提升暗部细节等三大作用,尤其是在低广(夜间)环境下,对提升样张品质效果显而易见。

数码相机防抖技术解析拍摄更清晰的照片

数码相机防抖技术解析拍摄更清晰的照片

数码相机防抖技术解析拍摄更清晰的照片随着数码相机的普及,人们拍摄照片的需求也越来越高。

然而,拍摄过程中常常会遇到抖动导致照片模糊的问题,这让很多摄影爱好者颇感头疼。

为了解决这个问题,相机厂商们不断推出新的技术,其中最为重要和普遍的就是数码相机防抖技术。

本文将对数码相机防抖技术进行解析,以帮助读者拍摄更清晰的照片。

一、机械防抖技术机械防抖技术是数码相机最早采用的防抖技术之一。

它通过内置的机械构造来抵消拍摄时的抖动。

常见的机械防抖技术包括重力感应器、电机驱动和球轴等。

重力感应器是一种常见的机械防抖技术,它通过感应相机的倾斜状态来调整相机的位置,从而达到抵消抖动效果。

当相机受到外部震动时,重力感应器会感应到相机的倾斜角度,并通过电机驱动来调整镜头的位置,使照片更加稳定。

电机驱动是另一种常见的机械防抖技术,它通过电机的驱动来实现相机的微调。

当相机出现抖动时,电机会迅速调整相机的位置,这样可以消除抖动带来的模糊。

此外,电机驱动还可以实现自动对焦的功能,使得拍摄更加方便。

球轴也是一种常见的机械防抖技术,它通过内置的球轴结构来抵挡相机的抖动。

球轴的作用是使相机可以在多个方向上进行微调,从而消除抖动。

这种技术凭借其简单可靠的特点,被广泛应用于数码相机中。

二、光学防抖技术随着科技的不断进步,机械防抖技术逐渐被光学防抖技术所代替。

光学防抖技术通过特殊的光学元件来实现抵消抖动的效果。

常见的光学防抖技术包括光学稳定器和光学滤波器。

光学稳定器是一种常见的光学防抖技术,它通过移动镜头或光学元件的位置来实现抵消抖动效果。

当相机出现抖动时,光学稳定器会根据传感器的反馈信息,调整镜头的位置,从而使图像保持稳定。

这种技术不仅可以在相机拍摄静态照片时发挥作用,还可以在拍摄视频中抑制抖动。

光学滤波器是一种用于抵消相机抖动的高级光学器件。

它通过光学的原理来抵消抖动,从而使拍摄的照片更加清晰。

光学滤波器通常由液晶或电磁元件构成,可以根据相机的反馈信号,实现对抖动的抑制。

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缓解抖动这个问题的常规办法是使用较高的快门速度,但 在曝光时间较长的拍摄中,因把持不稳。相机振动造成的图像 模糊问题始终都非常严重。对拍摄技巧精湛的专业人员来说, 这也许算不上大问题,再说专业单反相机拥有更快的快门速 度,手持抖动的影响甚小。但对多数普通消费者来说,相机本 身的快门指标显然无法同专业产品比拟,拍摄抖动现象很难避 免。
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装置,因此在过去镜筒总是很大。 松下FZ20采用的是MEGA O I.S(MEGA Optical Image
Stabilizer)防抖动技术,即通过镜片的移动来降低手持相机产 生的轻微振动。这也是其他防抖动相机所普遍采用的方式。当 然,即使同为“镜片”防抖动技术,各个厂商均有自己的绝招, 松下FZ20是利用电磁技术将镜片悬浮起来,利用传感器感知 振动的方向,然后驱动镜片作出位移补偿。测试人员在FZ20 的“稳定器”菜单中找到了MODEl和MODE2两项,MODEl 为实时开启,MODE2是仅在按下快门释放钮时才开启,用户 可针对相机的电能状况来进行选择。经过实际使用,测试人员 发现MODEl模式更加好用,即便降低2—3档快门速度,也 可获得较高的成功率。当然这与拍摄者持机姿势和稳定能力有 关,总体防抖效果与柯尼卡美能达Z3不分伯仲。
基座。压电元件的工作原理就是承受压力时会产生电压,如同
电子打火机,用产生的电压来产生火花。当电压施/]ll至I压电元
件,就会产生膨胀,电压消失,该元件会恢复原状。CCD基 座的移动就是靠压电元件的膨胀,当压电元件恢复原状,CCD
基座就停止移动。要想让CCD基座向相反方向移动。就需要
另外一个压电元件。这样的机构可以非常快速机防抖技术主要分为三大类, 以佳能、松下为首的光学防抖动技术,以奥林巴斯、尼康为首 的电子防抖动技术,还有柯尼卡美能达独家的机身防抖动技 术。
万方数据
1.光学防抖动技术 松下数码相机在长焦和光学防抖方面的表现有目共睹。 松下的光学防抖称为0 S(0ptical Image Stabilizer),它是依 靠磁力包襄悬浮镜头来实现防振功能的,配备的特殊运动传感 器可以探知拍摄时轻微的手部抖动,从而进行快速连续的相应 补偿来减弱抖动对拍摄的干扰。打开光学抖动补偿功能后,即 便快门的速度降低2~3档仍可以正常拍摄,而且目前这一技 术已经克服了过去镜筒很大的缺点,通过改进透镜等方法使得 配备了0 S防抖系统的相机一样可以袖珍苗条。 由于通用性好加上实现容易,镜头防抖技术为多数厂商所 选择。目前,拥有防抖技术的厂商包括佳能、尼康、奥林巴斯、 松下、柯尼卡美能达和适马,除了柯尼卡美能达之外,上述所 有厂商都属于镜头防抖阵营。实际上早在2000年数码相机就 开始引入光学防抖技术。如果你接触数码相机有一些年头,一 定还记得奥林巴斯Camedia C一2100UZ和佳能Powershot Pr090 IS这两款率先拥有防抖功能的产品。但可惜的是,在 2000年时数码相机无论技术还是市场都远未成熟,防抖功能 没有得到外界广泛关注,直到2004年才算是真正兴起。这个 领域的先行者变成了松下公司,它们除了在12倍变焦镜头上 安装了光学防抖装置外,更是首次将该技术应用在超薄型时尚 相机上。2004年上半年推出的FX一7机型配备了独一无二的 “OIS(超级光学画面稳定器)”光学防抖系统。有效解决了超 薄相机容易出现拍摄模糊的问题【超薄相机由于重量很轻,拍 摄时更加不容易稳定把持),该功能也成为Fx一7最主要的卖 点之一。 目前光学防抖技术的代表性厂商有佳能、尼康和松下。佳能的 光学防抖技术是在镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动,并且会 将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补 偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿,从而有效 的克服因相机的振动产生的影像模糊。由于相机机身的抖动被 镜片组所抵消,感光器件始终都可以接收到稳定的图像,自然 就不存在图像模糊的问题。这样大家在拍照时即便出现小幅度 抖动,照样还可以拍出清晰锐利的数码照片。佳能的IS系统 仅需要极短的时间就可完成lS镜片组的移动,所以效果还是 非常好的。通常能有效预防快门时间短于1/60s范围之内的抖 动。 松下电器产业于2003年11月上市的“DMC—FXl”和 “DMC—FX5”在袖珍数字相机中首次配备了光学抖动补偿装 置。对早已上市的12倍变焦“LUMIX Fz”系列产品所配备的 光学抖动补偿装置“抖动补偿陀螺仪”进行了/J、型化设计。该 公司采用的技术是由镜筒中间的抖动补偿透镜装置根据光轴偏 移进行移动。使用磁力滑动悬空状态的抖动补偿透镜。不仅是 照片,还能够对录像进行抖动补偿。松下防抖系统包括感知、 演算、透镜校准在内的全过程仅需要1/10s的时间.甚至都无 法察觉。该方式的缺点是由于必须在相机镜筒中配备抖动补偿
数码相机防抖技术的作用
如果你初次接触数码相机,会发现一个看似奇怪的现象。 如果拍摄时把持不稳或者拍摄的对象是运动物体,那么便会出 现成像模糊的问题。造成这种现象的原因在于,数码相机通过 CCD/CMOS等感光器件的光电转换实现照片拍摄,而这个光 电转换总需要一定的时间,在这个过程中若相机出现振动或拍 摄对象移动造成光线异常位移,所拍摄出的图像就会非常模 糊。目前数码相机的镜头都具有较大的变焦能力,当使用中、 远距离的焦距拍摄时,对画面的稳定性要求就更高了。而大多 数数码相机的使用者都是以手持方式进行拍摄,难免会因拍摄 者的握持不稳定而引起画面的晃动,所以数码相机的防抖I画 面稳定)功能是继像素之后的又一大重要技术。
有必要提到一点,并非所有的镜头都需要引入防抖技术。 一般说来。长焦镜头对防抖的要求较高,短焦镜头的要求较 低。数码相机的用户们应该都知道,若用长焦拍摄远距离物 体,相机的小幅度抖动都会导致目标出现严重的位移,因而难 以获得清晰锐利的数码图像。但若用短焦镜头拍摄近距离的物 体,同样程度的抖动对目标位移的影响就很小,不容易出现图 像模糊的情况。鉴于此,各厂商都将防抖技术主要使用在长焦 镜头上,至于短焦的广角镜头就没有这么迫切的需求了。
特制的压电马达来驱动。
为了补偿机身的抖动,CCD基座必须能够快速和精确地
移动,普通电子马达太慢.而且体积太大,不能精确定位,无
法胜任此项工作。所以专门开发了特别灵敏的平滑冲击驱动机
构(SlDM——Smooth Impact Drive Mechanism),SIDM采 用了压电元件,尽管体积小,但是可以快速精确地移动CCD
基座移动到所需位置。
通常的影像防抖系统的工作范围一般都是位于1~15Hz
(震荡频率)之间,主要是为了适应长焦镜头,因为这个时候光 学元件需要补偿的移动量很小。如果要应付更慢的震动和更大
的移动,比如1~2Hz,对系统的反应时间要求很高。由于AS
系统可以在相对大的范围内移动CCD,所以可以快速地应付
大约0 5Hz的震动频率,所以也适合短焦距镜头(图2)。
对镜头防抖技术来说,镜头本身的设计较为复杂。往往得 为自己的产品线设计多个不同的防抖镜头,但机身设计就较为
图2 DiMAGE AIAs系统工作范围
简单。基本上沿袭现有的设计方案即可。美能达的CCD防抖 技术刚好反过来,它可以使用普通的相机镜头,保证较好的镜 头通用性和小体积,但机身设计就较复杂一些。美能达必须为 CCD器件设计一个可移动的托架,再加上专门的驱动系统,三 者共同组成一个防抖组件。这样,整个感光组件不可避免出现 厚度明显增大的情况,难以用在超薄机型中。
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数码相柳三大昕
效果
/刘向阳/
众所周知,防抖技术(Image Stabilizer,is)本来是数码摄 像机的“专利”,但是从去年开始,一股防抖技术的热潮也开 始席卷了数码相机的阵营,在迅速普及的数码相机市场中,配 备防抖动功能的产品不断增加,引起业界广泛的关注。由于用 户使用领域的扩展,在高倍率变焦和高档产品以外,抖动补偿 功能的必要性日渐显现。
用过轻薄型时尚相机的朋友应该知道。要在拍摄时保持相 机稳定是一件相当不容易的事情,而为了得到一张比较满意的 数码图像.往往需要反复拍摄多次然后再从中挑选。为了解决 这一难题,数码相机防抖技术应运而生。
1994年,尼康公司推出了第一款具有减震系统(VR)技 术的袖珍相机。第二年,日本佳能公司推出世界上第一支带有 图像稳定器的镜头EoS 75—300mm F4~5 6 IS,其中IS是 影像稳定系统(Image Stabilizer)的缩写,这就是我们习惯上 提到的“防抖系统”,其实在手持拍摄中拍摄者的手在胶片或 是CCD/CMOS感光过程中的抖动是客观存在的,防是防不住 的,只能是靠特殊的机构来减小由于摄影者手的抖动带来的影 像模糊。
较长,可能难以获得比较理想的拍摄效果。但美能达的CCD
防抖可感知到低频振动并及时作出反馈,综合表现较为出色
(图3)。
3电
子防抖动 技术
奥林
巴斯的抗 震动程序
当数值高十’。,最明断抖不起补偿11用
图3 Dimage MAS防抖补偿效果
但在通用性上,CCD防抖还是有明显的优势,不同像素 数和尺寸的CCD感光器件可以共享同一套防抖设计,美能达 只要拿出一套方案就可以在绝大多数产品中共同使用。在实际 的使用效果上,CCD防抖同样具有一定的先天优势。一般来 说在拍摄时人手的震动频率在1到15赫兹之间,而对于1、2 赫兹的低频震动,镜头防抖技术并不十分敏感,初期反应时问
万方数据
在检测过
程中,不单要检
测移动角,还要
检测移动的速
度。传感器测量
移动角度并产
生信号传输到
微电脑,微电脑
图1 DiMAGE AlAS系统结构图
将这些信息与
来自CCD基座的位置传感器的数据,产生一组数据,传送给
AS处理器,计算出矫正抖动所需要的补偿量。如果用1/60s曝
光,整个测量和计算过程要进行数次。CCD基座的移动是靠
2机身防抖动技术 柯尼卡美能达公司从2001年开始研发独门的CCD Shift Anti—Shake,它没有把防抖装置设在镜头中,而是设计在CCD 上。CCD Shift Anti—Shake是通过CCD/CMOS感光器件的实 时移动来保持光路的相对稳定。就是将CCD安置在一个可以 上下左右移动的支架上,先检测出是否有抖动,由于使用陀螺 传感器,抖动的检测与其他公司基本相同。然后传感器检测出 抖动的方向、速度、移动量……检测的信号经过处理,计算出 足以抵消抖动的CCD移动量。但是.相比来说水平移动的精 度最重要。这样在操作中只要稍稍倾斜镜头,焦点就会马上清 晰起来,CCD在移动的过程中,有时感觉水平线有些晃动。这 是驱动调节器造成的,这个驱动装置的调节器是由X、Y轴两 个调节器组成。驱动调节器在振动的时候,一面紧密的压住活 动部件,一面来回滑动。通电后这个部位就可以有0.1微米的 伸缩量,每秒钟大约有6万5千次振动周期,这样的按压就会 产生摩擦,制动性能就好,想停就停。与光学防抖相比,这种 结构避免了光学防抖补偿方式带来的球差问题,也同时解决了 困扰单反交换镜头的诸多体积和由此带来的成像质量下降的各 种问题。CCD防抖技术的应用也就意味着使用任何一款镜头 也都能在不增加成本的同时享受着防抖的功能。缺点就是由于 对应高精度的机构要求,那么在确保这种要求的制造技术是有 一定难度的。相应的,机身的成本也就增加了。 柯尼卡美能达高端机型DiMAGE A1与A2便使用了该项 技术。在美能达的DiMAGE A1相机中,DiMAGE A1的CCD 感光器件被安装在一个可移动的托架上,相机电路系统中同样 有振动感应器。在拍摄时感应器实时检测到相机抖动的方向和 位移,而CCD移动托架就会根据检测到的振动量作反向的移 动,由此抵消了机身振动造成光线无法稳定定位的问题。美能 达表示,启用CCD防抖功能后.快门速度允许降低3档,此 时依然可保持相当好的拍摄质量。在DiMAGE A2升级机型中, 美能达对该技术作进一步的改良,使之具有更高的感应精度, 应用上日臻完善(见图1)。
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