在上期文章《科普丨X-TRANS CMOS 到底有何獨特之處?》中,我們講解了從初代X-TRANS CMOS開始,富士在抑制摩爾紋和偽色彩,以及提升畫質(zhì)方面所采用的技術(shù)。在這之后,X-TRANS CMOS也沒有停止進化的腳步。 2013年,名噪一時的X100的升級版機型X100S發(fā)布,其配備的X-TRANS CMOS II 圖像傳感器導(dǎo)入了當時很新潮的相差檢測自動對焦,基于此技術(shù)革新的X100S的自動對焦速度達到了當時相當高的0.08秒左右。 X100 的誕生,開啟了富士X系列無反新世代。 到了2016年,富士又推出了新一代的 X-TRANS CMOS III 圖像傳感器?;贏PS-C畫幅,像素數(shù)達到了兩千萬級別的2430萬。加上沿襲自前兩代圖像傳感器的彩色濾鏡不規(guī)則排列以及無低通濾鏡的設(shè)計,所拍圖像的畫質(zhì)有超出像素數(shù)的精細感。 點擊上圖可查看機身詳情 配備這個版本傳感器的相機,例如 X-T2,X-T20,X-Pro2 等,在讀寫速度、高速連拍以及伺服對焦等方面都有不錯的表現(xiàn)。 彩色濾鏡不規(guī)則排列 而最令人振奮的還是如今采用在 X-T3 及 X-T30上 的X-TRANS CMOS 4。第四代圖像傳感器除了上述特色,最大的進化之處就在于采用了背照式的結(jié)構(gòu),在保持高信噪比的同時,提升了圖像分辨率。 在本連載欄目的第一篇文章《Vol1:像素高就是畫質(zhì)好?從CCD到CMOS的技術(shù)沿革》里,我們就介紹了像素的基本知識,所以大家也都應(yīng)該了解到,一個相機所拍照片的畫質(zhì),不僅要看像素數(shù),每個像素的集光能力也是非常重要的。而背照式CMOS圖像傳感器就是用一種新的結(jié)構(gòu)來提升每個像素的集光能力。 如上圖所示,傳統(tǒng)的像素結(jié)構(gòu)是[微透鏡]→[彩色濾鏡]→[電路]→[光電二極管],像素最表層的微透鏡和接收光線并轉(zhuǎn)換為電信號的光電二極管之間隔著電路層。 而背照式的結(jié)構(gòu)為[微透鏡]→[彩色濾鏡]→[光電二極管]→[電路]。大幅縮短了光電二極管距離像素表層的距離。 大家可以想象一個只有一個窗戶的屋子。站在屋子里的時候,肯定是離窗戶越近的位置光線越明亮,背照式就是這個道理。光電二極管離微透鏡近了,除了垂直入射光,傾斜入射光也能夠被像素捕捉到,自然集光能力大幅增強。 圖片來源:中關(guān)村在線 |
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