16 мегапикселей: Купить видеокамеры Количество мегапикселей 16 в Москве по доступной цене — ВИДЕОГЛАЗ
108 Мп против 16 Мп: что лучше и почему? Xiaomi Mi Note 10 Pro против всех
Must Read
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта Uspei.com. 5 ноября был представлен Сяоми Ми СС9 Про, он же Mi Note 10 pro на международном рынке. Главной его фишкой стала камера на 108 Мп, это послужило не только инфоповодом, но и дало старт многочисленным обсуждениям на просторах интернета. Сегодня мы разберем, стоит ли за таким огромным разрешением реальная польза или это очередной маркетинговый трюк.
2019 год выдался очень насыщенным в плане новшеств. Первые гнутые устройства, безрамочники, окончательно заполонили рынок и стали доступнее, камер в смартфонах становится с каждым разом всё больше. И уже наверняка можно сказать, что начался очередной виток гонки мегапикселей в камерах.
В начале года бюджетный Redmi Note 7 наделал шума своей 48 Мп камерой. Конкурентам пришлось подстраиваться, дабы не отстать от тенденции и тоже выпустить смартфон с 48-ю мегапикселями. Затем Redmi Note 8 Pro снова поднял планку, на этот раз до 64Мп.
И вот, пока конкуренты еще не успели очухаться и что либо ответить, Сяоми добивает их своим Фаталити. Mi Note 10 получил камеру на 108 мегапикселей. 108. 108, черт возьми, мегапикселей. Это как 107 но на 1 побольше.
Думаю мои зрители с молоком матери впитали понимание простого принципа: “Больше мегапикселей — не значит выше качество фото”. И этот принцип недавно перестал работать. Что изменилось, неужели хитрым китайцам удалось обмануть физику? И почему в самых дорогущих флагманах от Apple, Google и Samsung по прежнему стоят 12Мп модули?
Давайте по порядку. Все знают, как получается фотография. На матрицу попадает свет, проходя через линзы, затем оцифровывается и сохраняется в постоянной памяти. Мы делали кучу обзоров о том, как работают камеры в смартфонах, можете посмотреть я собрал целый плейлист, ссылка на который есть в описании.
Если кратко, то качество итогового снимка зависит от совокупности сразу нескольких факторов. Это и качество оптики, количество линз, размер диафрагмы, размер матрицы, софт и процессор, которые обрабатывают фотографию и разумеется размер пикселя. До недавних пор именно размер пикселя имел важнейшее значение.
Представим матрицу камеры смартфона как многоэтажный дом. Окна в нем и есть мегапиксели. В эпоху первой гонки мегапикселей Sony любила ставить в свои смартфоны 24-х мегапиксельные сенсоры с малюсенькими пикселями. Если бы дом строила Sony, то в нем было бы 24 маленьких окошка. Окон много, но светлее от этого в комнате не станет.
Для сравнения вот дома Эппл или Гугл. Там 12 огромных панорамных окон. И света внутрь попадает много, хоть самих окон количественно меньше.
А вот дом Сяоми. Тут 12 огромных панорамных окон как у Google или Apple. Но каждое поделено на 4 части. В итоге получилось как будто 48 окон, которые пропускают света как 12 больших.
Таким образом, хитрые китайцы решили сесть на оба стула. И поменяли правила игры. Когда освещение хорошее, камера может снимать с разрешением 48 Мп, а когда света мало, камера переключается в 12 мегапиксельный режим.
Но ведь должен же быть подвох?- спросите вы. В чем недостаток этой технологии? Как всегда дьявол кроется в деталях. Каждый пиксель сам по себе может улавливать только силу света. Но цвет различать не может. Поэтому матрицу делят на группы пикселей и каждую группу покрывают слоем светофильтров красного, зеленого и синего цветов.
В итоге каждый отдельный пиксель на матрице отвечает за улавливание отдельного цвета. А уже во время обработки, процессор добавляет к цветовому значению каждого пикселя два других значения, полученных от соседних пикселей. Сливаясь, вместе они дают конечный оттенок, близкий к тому, что видит человеческий глаз. Такая схема называется Байеровской.
Делать тоже самое с 48Мп сенсором, у которого совсем крохотные пиксели, очень сложно и дорого. Поэтому, производители пошли на хитрость. Они покрывают светофильтрами не каждый пиксель по отдельности, а объединяют их в группы по 4.
Таким образом, на матрице фактически 48 миллионов мелких пикселей, но цвет улавливают всего 12 миллионов групп по 4 пикселя в каждой. То есть 12 супермегапикселей (супермегапиксель – герой которого мы заслужили) Подобная группировка пикселей по 4 в один суперпиксель у Sony называется Quad Bayer, а у Samsung – TetraCell, но по сути это все название одного и того же трюка.
Как показывает практика, подобное разрешение может показывать чудеса детализации только при хорошем освещении. Но при этом такие матрицы не дают ощутимого прироста в качестве снимков, смартфон не начинает как-то по-новому работать с цветом, полутонами, тенями и яркими участками.
Безусловно, при хорошем освещении от огромного разрешения есть свой профит. Можно кропнуть значительную часть снимка, при этом качество все еще будет хорошим.
Это свойство нашло применение в 50-кратном программном зуме. Можно стоя на одном месте делать фотографии деталей на зданиях, рассматривать архитектуру или просто по фану фоткать Луну и с откинутой челюстью смотреть на что способны современные технологии.
У камер с технологиями Quad Bayer или TetraCell есть и другие фишки. Например, в пониженном разрешении камера умеет снимать так называемый однокадровый HDR. Обычный смартфон делает несколько снимков с разной выдержкой. Затем объединяет их в один программно вытягивая и светлые и темные участки. Для процессора это длительный и сложный процесс.
Но смартфон с камерой тетрацелл может сделать то же самое одним щелчком. Так как один суперпиксель каждого цвета состоит из 4 маленьких, то можно заставить соседние пиксели снимать с разной выдержкой.
Например, четные с короткой, а нечетные с длинной одновременно. Так снижается нагрузка на процессор, так как теперь ему нужно обработать меньше снимков. И увеличивается скорость получения HDR фотографий.
Но и это еще не все. Можно повышать чувствительность матрицы и убирать шумы и артефакты. Алгоритм имеет возможность сравнивать значения соседних маленьких пикселей друг с другом и брать в итоговый снимок самые чистые данные, лишенные шумов. Но все эти прелести не работают при полном разрешении. Огромное разрешение накладывает ряд ограничений и требований к железу.
Во-первых, чтобы полноценно снабдить каждый из 108 миллионов пикселей достаточным количеством света, вам потребуется весьма дорогой и громоздкий объектив. Очевидно, что оптика, которой оснащены смартфоны, мягко скажем не дотягивает до необходимого уровня и не способна полностью раскрыть такие матрицы.
Во-вторых чтобы опросить и обработать каждый пиксель, нужно гораздо больше вычислительных ресурсов, нужно иметь более быстрые контроллеры, процессоры и память. Фотка с разрешением в 108 Мп в сжатом формате JPG весит порядка 20 мегабайт. А с матрицы снимается поток данных в разы больше – порядка 135 мегабайт.
Даже для современных процессоров и накопителей это непростая задача. При таких раскладах ни о какой вычислительной фотографии не может быть и речи. Вся мощь процессора и пропускная способность памяти уходит на то, чтобы просто сохранить огромный кадр в постоянной памяти.
Google, Apple или Samsung идут по другому пути, по пути вычислительной фотографии. Вместо того, чтобы мучаться с одним 108 Мп кадром, камера iPhone или Pixel делает десятки 12 мегапиксельных кадров, а процессор склеивает из них один шедевр. При этом смартфон обрабатывает примерно тот-же объем данных, но результат выходит куда полезней в повседневной жизни.
108 Мп разрешение хорошо, когда вам нужно распечатать плакат размером с 5 этажный дом, но чтобы запостить фоточку в инстаграм, такое разрешение – избыточно. На фотографии куда важнее; цветопередача, динамический диапазон, полутона и игра света и тени, а повышенное разрешение нужно далеко не всегда.
В итоге, на сегодняшний день камеры с огромным разрешением больше похожи на маркетинг, нежели на что-то действительно стоящее. Однокадровый HDR от Quad Bayer или TetraCell больше смахивает на костыль и способ, хоть как-то расширить динамический диапазон. Итоговый снимок все равно складывается из 2х экспозиций. Тогда как HDR от Apple или Google, вбирает в себя информацию с десяти снимков.
Такая же ситуация с повышением чувствительности и борьбой с шумами. На практике традиционный подход Apple или Google оказывается выгодней. Десяток снимков по 12 МП все равно дают больше информации чем 4 пикселя Quad Bayer или TetraCell.
Да, безусловно, пока вычислительная фотография не может вытащить из 12Мп матрицы столько же деталей, что и 108 Мп матрица. Но давайте не будем забывать, что хороший снимок с таким огромным разрешением получится только при достаточном освещении в солнечный день. Преимущества и недостатки все описали, выводы делайте сами.
Свидетельство о регистрации СМИ в РКН: ЭЛ № ФС77-83818 от 29.
08.2022Latest News
PixelMaster 3.0 | ASUS в СНГ
Фотографии, которые выглядят, как реальный мир
Технология PixelMaster 3.0 выводит фотовозможности устройств серии ZenFone 3 далеко за рамки доступного обычным смартфонам. Чтобы запечатлеть уникальную красоту окружающего мира в ее неповторимом великолепии, ZenFone 3 оснащается 16-мегапиксельным сенсором Sony® IMX298, светосильным шестиэлементным объективом Largan с диафрагмой f/2.0 и системой тройной следящей автофокусировки TriTech с быстродействием от 0,03 с. Если добавить к этому высокоэффективную систему оптической и электронной стабилизации изображения, а также датчик цветокоррекции, то можно не сомневаться: четкие снимки и видеоролики высокого разрешения с естественными, насыщенными цветами можно получить буквально одним касанием. PixelMaster 3.0 — настоящая революция в мобильной фотографии.
16MП
Великолепное качество
Sony
IMX298
Сенсор
4K
Запись видео
ƒ/2.
Диафрагма
6-элементный
Объектив Largan
0.03с
Автофокусировка TriTech
OIS + EIS
Оптическая и электронная стабилизация
Сапфировое
Защитное стекло
Сверхскоростная (0,03 с) следящая фокусировка
ZenFone 3 оснащается уникальной системой, которой нет у других смартфонов — тройной автофокусировкой TriTech. Впервые в мире инженеры ASUS объединили три технологии наведения камеры смартфона на резкость — лазерную, фазовую и следящую, и добились при этом потрясающей эффективности. Время фокусировки составляет всего 0,03 с — в различных условиях и сценариях съемки. ZenFone 3 сфокусируется в 10 раз быстрее, чем вы успеете моргнуть!
0.03с
Лазерная АФ
0.03с
Фазовая АФ
Высокоточная
следящая АФ
Высокоскоростная лазерная автофокусировка второго поколения
Тыловая камера смартфона ZenFone 3 снабжена системой моментальной лазерной фокусировки второго поколения, срабатывающей всего за 0,03 с.
Чтобы сфокусироваться, она измеряет расстояние до фотографируемого объекта, выпуская лазерный луч и засекая промежуток времени, через который тот, отразившись, вернется на ее сенсор. Такая система способствует получению четких снимков даже в неблагоприятных условиях, например при низкой освещенности или при макросъемке.0.03с
Лазерная АФ
3X
большая дальность работы
Сверхскоростная (0,03 с) высокоточная фазовая фокусировка
ZenFone 3 также обладает сверхскоростной высокоточной фазовой автофокусировкой, которая отлично подойдет для съемки быстродвижущихся объектов и при дневном свете. Данная технология фокусировки обычно используется в профессиональных зеркальных камерах: специальные датчики сообщает фотокамере, на какую дистанцию нужно сфокусировать объектив, чтобы получить резкое изображение в выбранной точке.
0.03с
Фазовая АФ
Всегда в фокусе
Технология PixelMaster 3.0 объединила в себя три технологии наведения камеры смартфона на резкость — лазерную, фазовую для быстрой и точной фокусировки и следящую для съемки движущихся объектов.
Следящая
АФ
Система оптической стабилизации
Четырехосная система оптической стабилизации изображения распознает колебания и вибрации смартфона и компенсирует их за счет изменения расположения линз по восьми направлениям. Это позволяет получать четкие снимки в движении и использовать более длинную выдержку, а именно на 4 ступени больше по сравнению с камерами без оптической стабилизации при одинаковой четкости получающегося изображения. Даже при недостаточном освещении данная система стабилизации гарантирует резкость любого кадра.
4- осная
Оптическая стабилизация
8направлений
компенсации движения
4ступени
Оптическая стабилизация
Электронная система стабилизации изображения
Трехосная электронная стабилизация помогает записывать плавные видеоролики даже при съемке с рук или на ходу. Встроенное программное обеспечение обрабатывает полученное на матрице изображение и позволяет полностью или частично компенсировать движение одного из объектов в кадре и улучшить качество.
3- осная
Электронная стабилизация
6направлений
компенсации движения
Технология глубокой изоляцией пикселей
Особая технология изготовления светорегистрирующей 16-мегапиксельной матрицы Sony IMX298 с глубокой изоляцией пикселей, блокирующей перетекание фотонов света между соседними ячейками, позволяет добиваться недоступного ранее реалистичного качества изображения.
Датчик цветокоррекции
Благодаря датчику цветокоррекции, который определяет в кадре объекты с нестандартным освещением, становится возможным делать снимки с максимально естественной цветопередачей.
Супер-разрешение
В режиме супер-разрешения ZenFone 3 делает сразу пять снимков с разрешением 16 мегапикселей, а затем объединяет их в одну фотографию, четкость которой будет эквивалентна 64-мегапиксельному изображению.
64MП
Супер-разрешение
Видео высокого разрешения
ZenFone 3 поддерживает съемку видео с разрешением, которое в четыре раза превосходит разрешение Full HD. Благодаря высокоэффективному алгоритму кодирования (HEVC) ваши видеоролики с разрешением 4K Ultra-HD будут занимать минимум места в памяти устройства без потери качества, так что вы сможете рассмотреть все до мельчайших деталей. Снятые на ZenFone 3 видео с разрешением 4K выглядят настолько прекрасно, что вам захочется поделиться ими со всеми.
4K
разрешение
Увеличенный динамический диапазон (HDR)
Съемка в контровом свете представляет собой сложную задачу, но обновленный режим увеличенного динамического диапазона (Super HDR) прекрасно справится с ней. Он способен повышать яркость фотографии до 4 раз и отображать получаемый результата в реальном времени — еще до того, как вы нажмете на спуск. Благодаря этому вы всегда сможете контролировать процесс съемки и получать именно те кадры, которые вы хотели.
HDR
В реальном времени
4X
Повышение яркости
Сапфировое защитное стекло
Всего лишь одна маленькая царапина на объективе может испортить вам все снимки, но этого не случится, если у вас ZenFone 3, так как его камера обладает защитным сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам и сколам при контакте с твёрдыми предметами.
Сапфировое
Защитное стекло
Съемка при низкой освещенности
В режиме низкой освещенности камера смартфона объединяет каждый четыре пикселя датчика изображения в один для увеличения светочувствительности на 400%. Работая в паре с системой оптической и электронной стабилизации изображения, режим низкой освещенности поможет получить вам резкие хорошо проэкспонированные снимки даже при слабом освещении без использования вспышки.
400%
Увеличение светочувствительности
Выдержки длительностью до 32 секунд
Вам когда-нибудь приходила в голову идея запечатлеть небо, полное звезд? Или сполохи света на улицах ночного города? ZenFone 3 с ручным режимом поможет вам в этом. Просто выставьте в ручном режиме более длительную выдержку — вплоть до 32 секунд. Тем самым ZenFone 3 сможет собрать свет даже от самых слабо освещенных объектов — таких, как звезды на ночном небе. Эта технология обычно присуща большим фотоаппаратам, таким как профессиональные зеркальные камеры.
32c
Длительная выдержка
Labomed 3146100 Цифровая камера Atlas 16 мегапикселей CMOS
ЛАБОМЕД
Labomed 3146100 Цифровая камера Atlas 16 мегапикселей CMOS
Рейтинг Обязательно Выберите рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)
Имя Обязательно
Электронная почта Обязательно
Тема обзора Обязательно
комментариев Обязательно
Запросить цену
Добавление в корзину… Товар добавлен
Нужна помощь?
Наши специалисты по микроскопам всегда готовы помочь вам найти лучший продукт и ответить на все ваши вопросы.
Свяжитесь с намиБесплатная защита услуг
Мы вас обеспечим. Каждая покупка микроскопа включает в себя бесплатное ежегодное обслуживание и проверку микроскопа.
Узнать большеПереход на цифровые технологии
Добавьте к микроскопу цифровую камеру, чтобы снимать фотографии и видео ваших образцов или образцов.
Магазин камер для микроскоповБыстрый просмотр
Камера Atlas представляет собой 16-мегапиксельное цифровое решение, которое может похвастаться одной из самых высоких скоростей кадров на разрешение в своем классе, изображением высокой четкости и беспрецедентной точностью цветопередачи . Полная вертикальная интеграция разработки камер в Labomed означает лучшее качество изображения, простое в использовании программное обеспечение и улучшенную комплексную поддержку программного обеспечения и драйверов.
Датчик | 1/2,33 дюйма, 16,0 МП, цветная CMOS |
Активная область | 5,70 мм x 4,28 мм |
Разрешение сенсора | Динамический 2304 x 1728 / 4608 x 3456 пикселей Статический 4608 x 3456 пикселей |
Размер пикселя | 1,335 мкм x 1,335 мкм |
АЦП | 24 бит RGB |
Пиксельные часы | 48 МГц |
Динамический диапазон | 59,5 дБ; 1800-8000°К |
Воздействие | 1 мс-1 с автоматический/ручной, баланс белого, электронный скользящий затвор |
Частота кадров | 25 кадров в секунду (@2304 x 1728) 5 кадров в секунду (@4608 x 3456) |
Обработка изображений | Высокоскоростная FPGA, прогрессивная развертка, улучшенное шумоподавление |
Интерфейс | USB 3.0 |
Оптическое соединение | С-крепление |
Электропитание | 5v2a (USB) |
Индикатор питания | Зеленый светодиод, указывающий на включение питания и готовность к захвату |
Окружающие условия | Рабочая температура: 0-60°C Влажность: 45-85% |
Требования к программному обеспечению | Microsoft Windows (XP и более поздние версии) / Linux / Mac |
Сертификация | УЛ, СЕ, ИСО 9001:2000 и ИСО 13485:2003 |
Ресурсы продукта
- Вес:
- 2,00 фунта
- Ширина:
- 12.00 (в)
- Высота:
- 9.00 (в)
- Глубина:
- 4.00 (в)
Доставка
Рассчитайте стоимость доставки в корзине или при оформлении заказа. Наши представители также будут рады помочь вам с расчетом стоимости доставки.
Возвращает
Если вы недовольны своей покупкой, позвольте нам помочь вам с заменой, возвратом или ремонтом. Могут применяться исключения.
Для получения полной информации ознакомьтесь с нашей политикой возврата и обмена.
Клиенты также просмотрели
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Цифровая камера MOTICAM A16 sCMOS, 16 мегапикселей, совместима с Mac
Motic
Цифровая камера MOTICAM A16 sCMOS, 16 мегапикселей, совместима с Mac
Рейтинг Обязательно Выберите рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)
Имя Обязательно
Электронная почта Обязательно
Тема отзыва Обязательно
комментариев Обязательно
Запросить цену
Добавление в корзину… Товар добавлен
Нужна помощь?
Наши специалисты по микроскопам всегда готовы помочь вам найти лучший продукт и ответить на все ваши вопросы.
Свяжитесь с намиБесплатная защита услуг
Мы вас обеспечим. Каждая покупка микроскопа включает в себя бесплатное ежегодное обслуживание и проверку микроскопа.
Узнать большеПерейти на цифровые технологии
Добавьте цифровую камеру к своему микроскопу, чтобы снимать фотографии и видео ваших образцов или образцов.
Магазин камер для микроскоповБыстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Благодаря 1/2-дюймовому CMOS-сенсору камера Moticam A16 не только снимает изображения с разрешением 16,0 МП, но и обеспечивает прямую трансляцию с разрешением до 4608×3456 пикселей со скоростью до 15 кадров в секунду, что делает ее максимально доступным комплектом для прямой съемки, документирования или анализа.
Размер сенсора | 1/2 дюйма |
Разрешение захвата | 16 Мп |
Режимы отображения в реальном времени | 4608 x 3456, 3263 x 2448, 1920 x 1080 |
Размер пикселя | 1,34 х 1,34 мкм |
Максимальное количество кадров в секунду | 15 кадров в секунду при 4608 x 3456, 30 кадров в секунду при 1920 x 1080 |
Крепление объектива | С-крепление |
Операционная система | Windows 10 или выше, OSX 10.9 или выше |
Программное обеспечение | MotiConnect доступен для бесплатной загрузки (включая бесплатные обновления) |
Принадлежности в комплекте | Фокусируемый объектив, переходники для окуляров 30 мм и 38 мм, калибровочный слайд, тубус для макросъемки, С-образное кольцо, USB-кабель, пылезащитный колпачок |
*** Товар не подлежит возврату ***
- Вес:
- 6,00 фунтов
- Ширина:
- 10.00 (в)
- Высота:
- 8.00 (в)
- Глубина:
- 6.00 (в)
Доставка
Рассчитайте стоимость доставки в корзине или при оформлении заказа. Наши представители также будут рады помочь вам с расчетом стоимости доставки.
Возвращает
Если вы недовольны своей покупкой, позвольте нам помочь вам с заменой, возвратом или ремонтом. Могут применяться исключения.
Для получения полной информации ознакомьтесь с нашей политикой возврата и обмена.