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双核技术 相机对焦再进化 第二代全像素双核CMOS AF技术解析

相机对焦再进化 第二代全像素双核CMOS AF技术解析

佳能的第二代全像素双核CMOS AF技术可在拍摄中实现高速对焦、高精度对焦、高追踪性和高智能化,无论是照片拍摄还是视频短片拍摄,都可以始终锁定被拍摄对象,极大的提升了拍摄成功率。这项技术突破了传统的摄影常识,是能够大幅拓展表现可能性的新自动对焦系统。那么这项技术到底是如何实现高速、智能对焦,以及对于摄影会产生什么样的帮助呢,下面我们就来详细了解一下。

一:技术原理与功能特点

1、第二代全像素双核CMOS AF技术原理

第二代全像素双核CMOS AF通过图像感应器相差检测自动对焦可实现高速对焦。“相差检测自动对焦”是以从2个位置获取的信号为基准进行测距的对焦方式。由于需要检测2个被摄体成像(相位)的间隔(差),因此被称为“相差检测自动对焦”。 第二代全像素双核CMOS AF为图像传感器上的每个像素都配置了2个光电二极管,并由此获得2个信号(A像和B像)。通过比较A像和B像的视差信号计算出镜头的驱动量和驱动方向。

第二代全像素双核CMOS AF技术

同时,通过DIGIC X图像处理器的强大性能,以及EOS iTR AF X(智能追踪与识别)的高性能被摄体检测能力,实现了高智能化检测和高速度追踪能力。

2、功能特点与实际应用

第二代全像素双核CMOS AF在面部+追踪模式下相机自动对焦区域可覆盖整个显示画面,提升了构图后的对焦灵活性。自动对焦除能检测人物眼睛外,新增了检测动物的功能,人物、动物都能智能追踪。

覆盖画面百分百的区域

第二代全像素双核CMOS AF支持人物眼部检测对焦

远处人物的眼部、半侧脸人物的眼部或面部以及人物背影中的头部等以往机型检测困难的场景下也能实现检测。并且能够捕捉运动被摄体并持续追踪,减少了在拍摄人物运动等时相机对焦系统丢失被摄体情况的发生,实现稳定持续的自动对焦追踪。让人物的对焦拍摄更轻松。

第二代全像素双核CMOS AF对于复杂运动场景下人物的识别能力增强。

同时还新增了对人物身体的识别,动作复杂的体操等竞技项目中,选手面部及头部被遮挡的瞬间也可保持稳定的追踪。头部检测能力也得到加强,提升了对滑雪等佩戴头盔的冬季竞技项目的捕捉力。对特定体育竞技项目的被摄体识别能力得到了大幅提升。眼睛检测的精度也得以提高,人物佩戴口罩或面部被头发、阴影遮挡的情况下也能稳定追踪。

第二代全像素双核CMOS AF支持动物眼部检测对焦

除人物眼部、头部检测外,第二代全像素双核CMOS AF还能够对鸟、猫、狗这三类动物的身体、面部以及眼部进行检测,可实现高精度的被摄体追踪,且不易受动物在画面中大小以及朝向等的影响。为轻松拍摄无法把握运动规律的小动物提供了便捷的支持。

第二代全像素双核CMOS AF还能够对车辆进行识别和对焦

同时检测的被摄体还新增“车辆”,可识别出赛车运动中的两轮、四轮车,以及驾驶选手的头盔。

搭载了第二代全像素双核CMOS AF技术的相机,具有低至EV-6的惊人对焦亮度界限,在人眼都无法有效辨识的昏暗场景中,也可通过高精细的电子取景器或液晶监视器清晰观察被摄体情况,同时使用高精度自动对焦拍摄,拓展了暗环境下的拍摄领域。

第二代全像素双核CMOS AF实现了F22光圈下的自动对焦

凭借高性能DIGIC X数字影像处理器的高速自动对焦演算能力,第二代全像素双核CMOS AF实现了F22光圈下的自动对焦。当使用诸如RF600mm F11 IS STM这样光圈不大的超远摄镜头搭配增倍镜进行拍摄时,即使镜头最大光圈降到F22也可使用高精度的自动对焦进行拍摄。

第二代全像素双核CMOS AF技术,在视频拍摄中也可以提供快速而流畅的对焦体验。

而在拍摄视频时,第二代全像素双核CMOS AF支持流畅的自动对焦。在面部+追踪模式下搭配支持镜头时,对焦区域可覆盖整个画面显示区域,配以高效的眼部及面部检测,能够实现流畅的自动对焦追踪,大幅降低了短片拍摄的对焦难度。搭配采用NANO USM超声波马达或STM步进马达的镜头,可实现更流畅的自动对焦追踪,拍出高品质短片。

二:对于拍摄的帮助

1、帮助专业用户提升拍摄成功率

首先,第二代全像素双核CMOS AF技术带来了更快速、精准的对焦体验,配合目前拥有高速连拍功能的佳能EOS R3/R5/R6三款全画幅专微相机,高速运动中的被拍摄者也可以被轻松定格。对于经常需要高速摄影的新闻、体育、生态摄影师来说,这项技术极大的提升了拍摄成功率,为观众贡献了一张又一张决定性的瞬间。

第二代全像素双核CMOS AF技术极大的提升了拍摄成功率

2、帮助普通用户级降低对焦难度

其次,第二代全像素双核CMOS AF技术的高智能化,让摄影中的对焦变得更加简单。过去摄影中常见的先对焦再构图、快速选取对焦点等技巧,现在变得不那么重要了。摄影爱好者只需要关心拍摄时的构图和光线情况,而对焦的工作完全可以交给相机来完成。另外,配合EOS R系列相机的高速连拍性能,过于只有专业人士才能拍好的体育、生态等摄影领域,现在普通的摄影爱好者也可以领略其中奥妙。

全像素双核CMOS AF技术极大的降低了视频拍摄时对焦难度。

3、助力视频创作者轻松拍摄

最后,第二代全像素双核CMOS AF技术在视频中的流畅对焦体验,极大的降低了视频拍摄时的对焦难度。在这个Vlog时代帮助越来越多的用户产出高质量的视频,一个人也可以拍摄出优秀的视频短片。

三:对于影像行业的推动

第二代全像素双核CMOS AF技术,为如今的专业微单相机带来了远超单反时代的对焦性能,对于微单相机的普及起到了至关重要的作用。普通用户在体验了这项技术的易用性和智能性以后,也改变了之前专业相机只有专业人士使用才能发挥作用的固有观念。同时第二代全像素双核CMOS AF技术也刺激了同行业其他品牌的在相关对焦技术上研发和创新,形成了良性的竞争格局,从而推动了整个影像行业的发展。

目前使用这项技术的佳能相机有EOS R3/R5和R6,三款都是EOS家族中的专微机型,搭载了全画幅图像传感器。

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中控技术申请双核读写专利,有效解决双核读写时的数据竞争问题

金融界2024年3月27日消息,据国家知识产权局公告,中控技术股份有限公司申请一项名为“一种双核读写方法、装置、设备及存储介质“,公开号CN117762340A,申请日期为2023年12月。

专利摘要显示,本申请提供了一种双核读写方法、装置、设备及存储介质,涉及数据处理技术领域。在执行所述方法时,先控制目标核向另一核发送中断信号,后响应于,然后中断信号,获取另一核的第一本地锁状态,接着判断第一本地锁状态是否为0,若否,则将另一核的不可执行读写标志置起,响应于不可执行标志,通知目标核不可执行读写操作;若是,则将另一核的可执行标志置起,响应于可执行标志,通知目标核执行读写操作。这样,通过中断信号获取另一核的本地锁状态,以判断另一核是否正在读写,可以有效地解决双核读写时的数据竞争问题,并且该方法对平台无依赖性,可以降低避免双核读写时的数据竞争问题的难度。

本文源自金融界

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