8. 展望
结果表明,只要使用得当,基于超采样技术的相机可以提供比传统相机更好的图像质量:拥有更好的细节、更少的处理和混叠伪像、无损变焦、在整个变焦范围内恒定光圈和微距还有变焦过程是无声的。弱光性能基本上由图像传感器尺寸,使用技术和光孔来定义,也就是说超采样对其没有主要影响。
获得最佳效果的关键要素是具有良好光谱响应的小像素和能够提供足够锐度来启用变焦的光学系统。本文提供的结果表明,这些可以在智能手机的大小里完成。
超采样技术为将来提供了令人兴奋的机会。高像素数量可用于各种新功能:例如单帧 HDR ,更快的相位自动对焦或光谱检测,而这些只是冰山一角。
超采样技术对未来像素的开发也提出了新的挑战。未来相机的分辨率可能非常高。诺基亚 808 PureView 使用 1.4 微米的单像素尺寸,而 1.1 微米的已经批量生产,而 0.9 微米的已经在望了[10]。在不牺牲图像质量的情况下去制造更小的像素是可能的。即使像素尺寸很小,背照式图像传感器也可以提供高量子效率。像素也需要能够非常好地处理串扰。例如 DTI 技术[9]可以在像素之间提供完美的电气隔离。展望未来,我们可能会采用完全不同的方法,固态的成像器件表现的会越来越像模拟的胶片。
结果表明,只要使用得当,基于超采样技术的相机可以提供比传统相机更好的图像质量:拥有更好的细节、更少的处理和混叠伪像、无损变焦、在整个变焦范围内恒定光圈和微距还有变焦过程是无声的。弱光性能基本上由图像传感器尺寸,使用技术和光孔来定义,也就是说超采样对其没有主要影响。
获得最佳效果的关键要素是具有良好光谱响应的小像素和能够提供足够锐度来启用变焦的光学系统。本文提供的结果表明,这些可以在智能手机的大小里完成。
超采样技术为将来提供了令人兴奋的机会。高像素数量可用于各种新功能:例如单帧 HDR ,更快的相位自动对焦或光谱检测,而这些只是冰山一角。
超采样技术对未来像素的开发也提出了新的挑战。未来相机的分辨率可能非常高。诺基亚 808 PureView 使用 1.4 微米的单像素尺寸,而 1.1 微米的已经批量生产,而 0.9 微米的已经在望了[10]。在不牺牲图像质量的情况下去制造更小的像素是可能的。即使像素尺寸很小,背照式图像传感器也可以提供高量子效率。像素也需要能够非常好地处理串扰。例如 DTI 技术[9]可以在像素之间提供完美的电气隔离。展望未来,我们可能会采用完全不同的方法,固态的成像器件表现的会越来越像模拟的胶片。

茶颜悦色

