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由于其電路層制程由40nm升級為22nm工藝,故功耗得以大幅下降。而且因為這個升級點使得LYT-900可以開啟 DCG HDR 了,最終像素四合一后的原生動態范圍就大幅提升至14EV!
電路層的制程工藝升級就意味著在同樣空間內可堆更多晶體管,從而擴大電路規模以提升讀出速度—— 因此新增支持1080P/960fps超級慢動作錄像,得益于此對焦性能也更強了。
此外這代還新增了,之前在IMX858上首發的 Multi Camera Sync System(多攝協同系統)技術,基于該技術便可實現多攝像頭平滑切換,減少圖像質量差距并保證幀的連續性。

該技術還可以通過以特殊的電力抑制技術,以及低幀速率驅動其它攝像頭,從而解決多攝在切換舊模式下的功耗過大問題, 基于此特性和多攝平滑切換特性便可實現流暢變焦。
其它的硬件升級點, 還有像素四合一下的滿阱容量由前代之48000e升級為60000e ,也就是說大幅升級了25%! 而這代動態范圍巨幅提升的前端因素,正是滿阱容量這個升級點。
此外這個升級幅度,剛好就和綠廠PPT的“極限感光能力提升25%”對上了。可見像素勢阱內能夠存儲多少光生電子,是與感光效率息息相關的——要在相同時間內接納更多光生電子。
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最后, 這代還配備了精度為前代四倍的12bit ADC ,這個升級點可謂非常重要。
因為依靠其較高的精度上限,可以讓像素四合一后的單幀14bit RAW輸出過程,以更低功耗進行片上合成。
最關鍵的是,更高的ADC精度還也可以降低量化噪聲,從而提高成像純凈度。
這是因為,在模數轉換過程中會產生固定bit數之量化誤差(即量化噪聲),所以高ADC精度就可將其稀釋。
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總結:
1,更強感光力——由于最接近微透鏡的彩色濾鏡層,定制了藍廠自研的第二代VCS仿生光譜技術,通過材料創新提升濾鏡層的透光率,所以極限感光能力也大幅提升了25%。
2,更先進制程——傳感器像素層下面的電路層,其制程由45nm升級為22nm工藝,使得功耗大幅下降了43%;并因此擴大了電路規模,得以支持超級慢動作攝影并提升了對焦性能。
3,更大動態范圍——得益于前兩大升級,這次前端的滿阱容量也大幅提升了25%,后端的 DCG HDR 功能則得以開啟從而實現片上單幀融合,最終動態范圍巨幅提升至14EV。
4,更高純凈度——基于更強感光力這個升級,暗光場景成像較前代會更純凈;再結合12bit ADC的硬件升級,便可進一步實現全場景的純凈成像表現,色彩、明暗過渡會更自然。
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